Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

So sánh nhà khung thép với nhà bê tông cốt thép

So sánh nhà thép tiền chế với nhà bê tông cốt thép

16/09/2016 | 16:04
 
So sánh  Nhà thép tiền chế với nhà bê tông cốt thép
Cập nhật so sánh nhà thép cao tầng dân dụng với nhà bê tông cốt thép 01/08/2017 ( Cuối bài ) 
Cập nhật các ý kiến chuyên môn từ diễn đàn KETCAU.COM : Ở cuối trang
  • So với xây dựng truyền thống bằng Bê tông cốt thép ,  Nhà thép tiền chế khắc phục được rất nhiều nhược điểm . Song để lựa chọn giải pháp nhà thép tiền chế cho công trình của mình , mọi người nên tham khảo bài toán kinh tế như sau:
Bảng so sánh  Nhà thép tiền chế với nhà xây bê tông cốt thép

NHÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP
NHÀ THÉP TIỀN CHẾ
KẾT LUẬN
Giải pháp kiến trúc
Do được tạo hình bằng ghép copha đổ tại chỗ , nên việc rất linh hoạt trong tạo hình kiến trúc , trang trí.
Do được chế tạo tại nhà máy , lắp đặt bằng bulong nên sản phẩn phải được tiến hành thiết kế, chế tạo chi tiết. Đồng thời khó có thể tạo hình phức tạp dưới dạng hoa văn , phào chỉ.
 Nhà thép tiền chế phù hợp với lối kiến trúc hiện đại . Có thể tận dụng kết cấu thanh mảnh của thép làm điểm nhấn tạo hình kiến trúc.
Khả năng chịu lực
Dẽ dàng thiết kế tải trọng . Khả năng chịu lực tốt , song do thi công tại công trường nên khó kiểm soát chất lượng sản phẩm.
Dẽ dàng thiết kế tải trọng với tiết diện nhỏ hơn nhiều BTCT do khả năng chịu lực Kéo , Nén , Uốn của thép cao hơn nhiều lần BTCT . Khả năng chịu lực tốt , dẽ dàng kiểm soát chất lượng sản phẩm do sản xuất tập trung tại nhà máy.
 Nhà thép tiền chế phù hợp với công trình đòi hỏi chụi lực cao vẫn tận dụng được nhiều không gian kiến trúc .
Công trình cần kiểm soát chất lượng khắt khe.
Tiết kiệm vật liệu xây dựng do hệ số an toàn cao.
Tuổi thọ dự án
Khoảng 40 - 100 năm phụ thuộc xuất đầu tư và chất lượng thi công.
Các công trình thép trên thế giới có tuổi thọ trên 100 năm .
Nhà thép tiền chế không hề thua kém nhà BTCT
Khả năng chịu lực, vượt nhịp
Phạm vi thông dụng 7m dài
Linh hoạt từ 9 tới 13 m
Nhà thép tiền chế vượt trội hơn hẳn nhà BTCT
Khả năng kết hợp vật liệu
Kết hợp nhiều vật liệu truyền thống.
Ngoài vật liệu truyền thống , nhà tiền chế còn có khả năng kết hợp nhiều loại vật liệu siêu nhẹ , vật liệu mới thân thiện môi trường.
Nhà thép tiền chế vượt trội hơn hẳn nhà BTCT
Tiến độ thi công
1 nhà 100 m2 x 3 tầng trung bình 6 tháng.
1 nhà 100 m2 x 3 tầng trung bình 3 tháng.
Nhà tiền chế nhanh gấp đôi nhà BTCT
Linh hoạt trong nâng cấp
Phải đục đẽo , khoan cấy , đổ bù mỗi khi gắn thêm liên kết hoặc lên tầng hoặc mở rộng không gian.
Phần nâng cấp được sản xuất tại nhà máy , tại công trình phần kết cấu cũ được khoan sẵn lỗ neo bulong . Nên rất linh hoạt , tiện , nhanh chóng.
Nhà thép tiền chế vượt trội hơn hẳn nhà BTCT
Chi phí đầu tư
Xét nhà 3 tầng x 70 m2 làm tiêu chuẩn.
  • Nhà dưới diện tích trên : Nhà tiền chế đắt hơn 10-20%.
- Nhà diện tích bằng hoặc lớn hơn trên : Nhà tiền chế rẻ hơn 10-50%.
 Nhà thép tiền chế vượt trội hơn hẳn nhà BTCT
Thế giới áp dụng
Có lịch sử phát triển lâu đời , mang tính truyền thống.
Được thế giới áp dụng trên 100 năm với nhiều công trình siêu cao tầng mà nhà BTCT không đáp ứng được.
VD: Empire State Building new York xây dựng năm 1931 với 102 tầng cao 381 m.
Sears Tower  Chicago xây dựng năm1974 với 110 tầng cao 442 m
Aon Centre Chicagoxây dựng năm 1973 với 83 tầng cao 346 m
Williams Tower  dựng năm 1973 với 108 tầng cao 442 m
Nhà thép tiền chế vượt trội hơn hẳn nhà BTCT

Cập nhật so sánh nhà thép cao tầng dân dụng với nhà bê tông cốt thép
Giải pháp nhà khung thép liên hợp có thể khắc phục được nhiều tồn tại cơ bản mà nhà bê tông cốt thép gặp phải : Khi sử dụng các giải pháp kết cấu bê tông cốt thép thông thường, công trình nhà cao tầng đòi hỏi kích thước các cấu kiện kết cấu có thể rất lớn, nặng nề, tốn kém, giảm không gian sử dụng và giảm tính thẩm mỹ. 
Để khắc phục các nhược điểm kể trên, giải pháp kết cấu thép liên hợp với bê tông đã và đang được sử dụng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới cho các công trình NHÀ THÉP CAO TẦNG . 
Bảng dưới đây trình bày tiết diện cho cột cho một số tầng điển hình từ tầng 5 đến tầng 8.
Thay đổi tiết diện cột 
Cấu tạo cột 
Phương án 1 cột BTCT 
Phương án 2 cột liên hợp 
Phương án 3
ống thép nhồi BT (CFT) 
Từ tầng 5 đến tầng 8
Đường kính cột
D2000
D1800
D1800
Cốt thép chịu lực
72D32
24D25
 
Cốt đai
D10a150
D10a200
 
Cốt cứng

I-700x500x50x50
D1800 dầy 22 mm
Hiệu quả sử dụng:
Từ số liệu chi tiết ở bảng trên, có thể thấy được hiệu quả rõ rệt khi khi sử dụng kết cấu thép dạng ống nhồi bê tông hiệu quả kinh tế hơn hẳn các phương án khác.
Dưới đây là một số hình ảnh dự án Constacom áp dụngdụng công nghệ và nhà thép dân dụng thành công.

7 Tầng + 1 thang máy :
7 Tầng + 1 thang máy :
5,5 Tầng + 1 thang máy 
-------------------------------------------------------------------------------
Cập nhật các ý kiến chuyên môn từ diễn đàn KETCAU.COM
Administrator
PCCC cho nhà khung thép ? Bạn kết cấu và tính toán ra sao ?
Thành viên tích cực
Trích:
Nguyên văn bởi umy View Post
PCCC cho nhà khung thép ? Bạn kết cấu và tính toán ra sao ?
Câu hỏi khó cho 1 bạn vào đây bán hàng bác Umy ạ 
Administrator
- Có loại sơn PCCC cho nhà thép ! Nhưng chưa đủ để đạt TC mới chịu được 30 - 60 ... phút.

1- Cần thiết phải liên kết Theo các TC Âu, Mỹ cột dầm bọc BT > Composit

2- Lổi lầm lớn ở các cao ốc bị cháy, chết người ở 2 điểm:
2a) Dùng khung facade nhôm, kính. Nhôm khi bốc cháy nhanh sinh nhiệt rất lớn, nổ to cực kỳ nguy hiểm. >không kịp chửa lửa
2b) Các lớp Isolation giãm ngăn nhiệt không cháy ra ngọn, nhưng gặp nhiệt cao sinh hơi độc gây chết ngộp nhiều hơn cháy.

BQT nhắc nhở:
Cậu xenium phải trả lời chính chắn cho biết kc và tính toán ra sao ?
Có bổ ích cho Dđ, thì tôi không xóa bài qc và ban nic.
Thành viên rất tích cực
Trích:
Nguyên văn bởi umy View Post
- Có loại sơn PCCC cho nhà thép ! Nhưng chưa đủ để đạt TC mới chịu được 30 - 60 ... phút.

1- Cần thiết phải liên kết Theo các TC Âu, Mỹ cột dầm bọc BT > Composit

2- Lổi lầm lớn ở các cao ốc bị cháy, chết người ở 2 điểm:
2a) Dùng khung facade nhôm, kính. Nhôm khi bốc cháy nhanh sinh nhiệt rất lớn, nổ to cực kỳ nguy hiểm. >không kịp chửa lửa
2b) Các lớp Isolation giãm ngăn nhiệt không cháy ra ngọn, nhưng gặp nhiệt cao sinh hơi độc gây chết ngộp nhiều hơn cháy.


BQT nhắc nhở:

Cậu xenium phải trả lời chính chắn cho biết kc và tính toán ra sao ?
Có bổ ích cho Dđ, thì tôi không xóa bài qc và ban nic.
Thực tế ngày trước cháu cũng có làm cho công ty thiết kế nhưng việc tính toán chống cháy cho cấu kiện kết cấu làm việc thì chưa có.
Việc chống cháy cho công trình chủ yếu là tính khối lượng sơn (phụ thuộc vào chiều dày lớp sơn để phù hợp với yêu cầu thời gian chống cháy theo spec của nhà cung cấp sơn), cấu tạo rookwool theo yêu cầu của kiến trúc hoặc có chăng là các lối đi, cầu thang thoát hiểm theo tiêu chuẩn VN.
Còn việc đưa bài tính vào để giải bài toán vật liệu làm việc nếu xảy ra sự cố này thì chưa thấy ai làm để học theo cả ạ 
__________________
"Nếu uớc mơ của bạn đủ lớn, tất cả chỉ là chuyện nhỏ"
Về giải pháp chống cháy cho nhà thép có 3 cách như sau là phổ biến nhất.
Mình có hẳn 1 bài trên Web , sẽ có link bên dưới , nên mình chỉ nói qua thôi :
01 : Sử dụng sơn chống cháy . Hiện tại các hãng đều có sản xuất nhưng rất đắt ( VD Kova ) . Giá thành sơn bằng giá kết cấu , khoảng 1,5 triệu /m2
02 : Sử dụng phụ vữa chống cháy. Công nghệ này sử dụng máy phun vữa như trát tường.
Loại này rẻ hơn : Tiền vật liệu chỉ khoảng 400k/m2. Nếu làm khối lượng nhiều thì nên mua máy về tự thi công.
03 : Sử dụng tấm chống cháy + vật tư phụ đồng bộ ( VD : Silicone chống cháy ) : Vật liệu chống cháy bọc ngoài như tấm thạch cao chống cháy ( Vĩnh Tường ) hoặc tấm Cemboard Duraflex Vĩnh Tường.
Nếu bạn nào quan tâm tới từng loại có thể tìm hiểu thêm trên mạng , rất nhiều thông số cụ thể.

Còn đây là Link chi tiết bài phân tích về chống cháy bên mình :http://nhakhungthep.vn/giai-phap-cho...thep-ad37.html

Về tính toán kết cấu liên hợp : Tính riêng cho cột
Bên mình có làm thuyết mình tính toán cho một số công trình rồi.
Về cơ bản theo hướng dẫn tính toán một số tài liệu trong nước : Mình tham khảo tài liệu "Kết cấu liên hợp thép bê tông trong nhà cao tầng" của thầy Phạm Văn Hội và Eu-4 thì cấu kiện liên hợp được tính toàns như cấu kiến có tiết diện ko đổi và có 2 trục đối xứng.
Administrator
Trích:
Nguyên văn bởi xenium View Post
Về tính toán kết cấu liên hợp : Tính riêng cho cột
Bên mình có làm thuyết mình tính toán cho một số công trình rồi.
Về cơ bản theo hướng dẫn tính toán một số tài liệu trong nước : Mình tham khảo tài liệu "Kết cấu liên hợp thép bê tông trong nhà cao tầng" của thầy Phạm Văn Hội và Eu-4 thì cấu kiện liên hợp được tính toàns như cấu kiến có tiết diện ko đổi và có 2 trục đối xứng.
@xenium
Hợp tác, hỏi xem với các kỹ thuật gia trong công ty, đưa thêm nhiều hỉnh ảnh kc trong thực tế, bài viết chuyên môn có bổ ích lên Dđ.
Chứng minh được cho bạn bè, tư vấn cho khách hàng là sản phẩm của công ty thép ưu toàn ... trên nhiều phương diện tân tiến.

Tôi giúp đở, tạm nhìn nhận cho là bài viết đó là chuyên môn, không xếp vào loại qc bán hàng.  >> khộng bị xóa bài !

@ chuongsds và xenium
- các lối đi, cầu thang,cửa thoát thoát hiểm: không được để hàng bít lối, khóa cửa cứu nguy lại. Đặt bản chỉ đường cứu cấp ra lối thoát.
- Các xưởng may ở Bangladesh, Cambodia, Vietnam ... do ngoại quốc ở Âu đầu tư, họ kiễm soát kỷ lắm. Giúp đở vốn và tư vấn tổ chức PCCC.
- Ngay đến những phòng trà, vủ trường, các nơi tụ tập đông người, thường được xây nhanh với kc thép, phải rỏ ràng PCCC.
- Sự cố lớn trên thế giới xãy ra rất nhiều, nên tìm hiểu thêm để giải thích và thực hiện bổ ích.
Phải đúng TC mới được hợp tác lâu dài ! Ở VN ta muốn làm ăn được vững chắc với Âu Mỹ thì các KS, KTS nên tự trao dồi thêm phần nầy, để tư vấn cho khách hàng

- phải có thêm hệ báo động, khói bốc tỏa trước khi cháy và nước phun ra. Bình chửa cháy (kiễm tra hằng 2 năm, phải hiệu nghiệm)
Thành viên rất tích cực
Bàn 1 chút về các khó khăn, sự cố khi triển khai xây nhà cao tầng để mọi người có thêm ý kiến và định hướng để xác định kĩ hơn:
i) Vấn đề bao che, nếu hệ bao che nhà là các khung nhôm kính thì đỡ vấp hơn nhưng trường hợp CDT chọn phương án tường bao che thì việc cấu tạo, thiết kế rồi thi công sẽ rất khó điều kiện chống nứt và chống thấm cho bề mặt bao phủ này... Phương án đưa ra là lựa chọn hệ bao che bằng các tấm panel lắp ghép cấu tạo liên kết ngàm trượt tại các vị trí khung đỡ panel với hệ khung dầm cột đỡ nhà. 
ii) Vấn đề lắp dựng, may mắn là đợt vừa rồi em cũng có được các thông tin trực tiếp về các sự cố của dự án "Nhà giữ xe Tân Sơn Nhất", và sự cố lớn nhất ở đây là khi lắp dựng cột nhà thầu đã thi công lắp dựng cột bị ngã đến gần 10cm theo phương thẳng đứng (nhà 5 tầng, tầm khoảng 3.7x5m), các nguyên nhân khách quan chỉ ra rằng việc cấu tạo liên kết nối cột (end plate), chia zone và biện pháp, trình tự lắp dựng để canh chỉnh độ thắng đứng của cột cũng như ổn định tổng thể của hệ khung khi mới lắp đặt được 1 phần đều chưa được phân tích rõ ràng... Các nhà thầu hiện nay về vấn đề thi công nhà thép khoảng 4-5 tầng trở lên thường kiểu rút kinh nghiệm nên cũng còn nhiều vấn đề phải bàn tới... 
iii) Việc gọi sàn là liên hợp hay composite khi thi công và sử dụng nhà thép thì theo em cũng chưa đúng lắm. Bởi trong quá trình tính toán dường như các công ty đều bỏ qua tính toán dầm thép - tấm decking (tôn dập tùy theo spec của từng công ty).
Bởi các yếu tố như tấm decking thì không có thông số rõ ràng các yếu tố đặc trưng hình học để tính toán có chăng là đưa vào trong phần mềm CFS để kiểm tra sơ bộ mà không các các thí nghiệm kiểm chứng rõ ràng. Thứ 2 là thường bỏ qua kiểm tra tất cả các điều kiện ổn định tổng thể, cục bộ... của dầm thép trong giai đoạn thi công dẫn đến nhiều sự cố dầm bị oằn ngang trong quá trình đổ bê tông...

Cũng còn nhiều i...) nhưng nhiêu đó để bắt đầu chém rồi tính tiếp...   
Vài dòng 
__________________
"Nếu uớc mơ của bạn đủ lớn, tất cả chỉ là chuyện nhỏ"
Thành viên rất tích cực
Nhà cao tầng kết cấu thép ở Việt Nam còn nhiều vấn đề nan giải do chưa có nhiều dự án cao tầng thực hiện hơn nữa tiêu chuẩn còn bất cập và chưa rõ ràng.
Tất cả phụ thuộc vào năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu.
Bên em cũng thực hiện một vài dự án 4-5 tầng thì chưa có nhiều điều phải nói, tuy nhiên 10 tầng thì cũng thấy ngán đấy ah ^^
Thành viên rất tích cực
Like vì bạn chia sẻ.
Góp ý với bạn xenium một vài kinh nghiệm khi làm nhà thép:
- với nhà hệ cao tầng và khá hẹp như của bạn, nên (theo eurocode 3 là bắt buộc, các tiêu chuẩn cũ thì không yêu cầu) tính sơ bộ hệ số alpha critic để đánh giá độ nhảy cảm của công trình với mất ổn định tổng thể. Eurocode yêu cầu alpha critic phải lớn hơn 10 để bỏ qua hiệu ứng P-delta tổng thể (large displacement). Theo kinh nghiệm của mình nếu bạn tính thì công trình trên của bạn sẽ không đạt, như vậy cần kể thêm các lực phụ gây ra do P-delta
- Chiều dài tính toán của cột cần phải nắm chắc. Phương pháp "chính xác" nhất là phân tích ổn định tổng thể với các tổ hợp tải nguy hiểm, tìm alpha critic cho các mode quan trọng (có thể là mode tổng thể hoặc mode cục bộ) sau đó suy ngược ra chiều dài tính toán theo công thức Euler. Với các kết cấu khung, nhiều khi hệ số chiều dài tính toán của cột là 3 hoặc lớn hơn mà các kĩ sư không biết. Điều này rất nguy hiểm
- Nói chung khi thiết kế nhà thép, một điều quan trọng cần chú ý là sàn nhà không được cứng như sàn bê tông. Vì vậy cần kiểm tra xem sàn có bị rung khi sử dụng không. Kiểm tra đơn giản thì tính tần số dao động dưới tổ hợp G + 0.2Q, công trình phổ thông thì f> 2.6Hz là ok. Kiểm tra cao cấp hơn đối với các công trình quan trọng thì tính gia tốc tối đa, cái này thì rất ít văn phòng thiết kế ở VN làm được
Đây là một vài thứ tớ nghĩ ra vào lúc này. Nếu bạn có chia sẻ gì với mọi người thì rất hoan nghênh
Administrator
Mình đồng ý các quan điểm của bác NBG, sàn nhà thép nhược điểm là rung so với sàn BTCT trong nhà dân dụng, thường các đơn vị hay lờ đi vấn đề này khi thiết kế. Tuy nhiên, với các công trình quan trọng như bệnh viện, máy móc thiết bị... thì cần được xét đến. Cần chú ý đến hiệu ứng bậc hai cũng như là chiều dài tính toán, thường khi chạy mô hình Sap hay Etabs mình thấy nhiều kỷ sư vẫn để chạy mặc định là không đúng, vì CSI họ tính hệ số này khác với tiêu chuẩn và họ tự đề xuất ra, cũng như khi chạy Etabs/Sap thì chúng cũng không biết được cấu kiện đang xét là giằng hay không giằng, vấn đề này ảnh hưởng rất nhiều.

@chuongsds: thường các nhà thầu lớn (D&B) khi tính họ vẫn xét đến sàn deck đấy và khi tính sẽ là composite để tiết kiệm. Còn các đơn vị déign thông thường thì họ lờ đi cho đơn giản và an toàn 
__________________
Together For Success 
Thành viên
bạn @xenium cho hỏi nhà phố 3 tầng sử dụng thép tiết kiệm hơn bê tông à???

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tại Consntacom:
- Giá rẻ nhất do Constacom có hệ thống nhà máy  Nhà thép tiền chế , tổng kho vật liệu đồng bộ.
- Với những hợp đồng lớn, đại lý hợp tác lâu dài luôn có chế độ chiết khấu lẫn hoa hồng cao.
- Chất lượng sản phẩm tốt nhất, báo giá chính xác và nhanh chóng nhất.
- Sản xuất đúng những thoả thuận trong hợp đồng , chủng loại theo đơn đặt hàng.
- Các sản phẩm chính hãng được bảo hành theo chế độ của nhà sản xuất, hỗ trợ tư vấn khách hàng 24/24.
- Sản phẩm cam kết độ bền và được bảo hành 2 năm .
- Chế độ bảo hành nhanh chóng , trên tinh thần trách nhiệm cao nhất.
-------------------------------------------------------------------------------
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG GIANG
Trụ sở / Showrooom : Số 2 ngõ 56 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai.
Hotline : Mr Cường 09 3333 2486
Văn phòng Thái Nguyên: 244 Thống Nhất , TP Thái Nguyên / Mr Hưng 0913 577 005
Kho hàng: Tổng kho hàng , Khu đô thị Ciputra - Hà Nội
Website: Nhakhungthep.vn
Mail: Nhakhungthep.vn@gmail.com
Điện thoại: 04 66 75 75 23 / Fax: 043 646 2803

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

TĂNG TUỔI THỌ NHÀ KHUNG THÉP THÊM 30%

TĂNG TUỔI THỌ NHÀ THÉP THÊM 30%

22/08/2017 | 22:20
TĂNG TUỔI THỌ NHÀ THÉP THÊM 30%
Vòng đời 1 dự án nhà khung thép được bắt đầu bằng việc thiết kế , chế tạo , lắp đặt , vận hành sử dụng và kết thúc bằng nâng cấp hoặc phá bỏ. 
Trong ngành xây dựng rất khó tính chính xác tuổi thọ công trình. 
Thực tế, thường mặc định tuổi thọ các công trình đặc biệt (như Lăng Bác) là trên 100 năm, công trình bê tông cốt thép , nhà khung thép kiên cố là trên 70 năm, nhà xưởng công nghiệp vòng đời diễn ra từ 7 tới 10 năm .
Nhiều nhà thép cao tầng trên thế giới có tuổi thọ hàng chục năm như:
    •    Empire State Building new York xây dựng năm 1931 với 102 tầng cao 381 m.
    •    Sears Tower  Chicago xây dựng năm1974 với 110 tầng cao 442 m
    •    Aon Centre Chicagoxây dựng năm 1973 với 83 tầng cao 346 m
    •    Williams Tower  dựng năm 1973 với 108 tầng cao 442 m
Vậy để đánh giá và kiểm soát tuổi thọ công trình , một yếu tố vô cùng quan trọng là công nghệ thiết kế và chế tạo kết cấu thép ( Đặc biệt là công nghệ sơn )
Constacom xin giới thiệu công nghệ thiết kế do Constacom phát triển và đồng bộ hoá từ Nhật Bản và các nước trên thế giới:
Giải pháp nhà khung thép liên hợp có thể khắc phục được nhiều tồn tại cơ bản mà nhà bê tông cốt thép gặp phải : Khi sử dụng các giải pháp kết cấu bê tông cốt thép thông thường, công trình nhà cao tầng đòi hỏi kích thước các cấu kiện kết cấu có thể rất lớn, nặng nề, tốn kém, giảm không gian sử dụng và giảm tính thẩm mỹ. 
Để khắc phục các nhược điểm kể trên, giải pháp kết cấu thép liên hợp với bê tông đã và đang được sử dụng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới cho các công trình NHÀ THÉP CAO TẦNG . 
Mục đích của giải pháp này là tận dụng các ưu điểm riêng về đặc trưng cơ lý giữa vật liệu thép và bê tông để tạo ra kết cấu liên hợp có khả năng chịu lực và độ tin cậy cao, đồng thời tăng cường khả năng chống cháy. 
Bên cạnh đó, công trình sử dụng giải pháp kết cấu liên hợp sẽ đáp ứng được công năng sử dụng cao, hiệu quả về kinh tế và đảm bảo tính thẩm mỹ.
Việc đưa vê tông vào làm việc cùng thép không những làm cho công trình cứng , tiết kiệm mà nó còn làm cho tuổi thọ công trình tăng lên đáng kể.

Công nghệ chế tạo : Việc chế tạo kết cấu thép chưa bao giờ thuận lợi như thời điểm hiện tại với vô vàn máy móc hiện đại : hàn tự động , 3d , Robot , khoan 3 D , hàn 3 trong 1, đặc biệt công nghệ vệ sinh bề mặt trước khi sơn bằng hạt kim loại hay còn gọi là phụ bi. Công nghệ phụn bi làm chậm quá trình rỉ sét của kết cấu , làm tăng tuổi thọ kết cấu theo thời gian lên 30%.
Constacom xin đi sâu vào công nghệ Phụn bi :
             Không có loại sơn nào có khả năng bảo vệ tốt khi được sơn trên một bề mặt không được chuẩn bị kỹ càng. Màng sơn chỉ thực sự có hiệu quả khi được sơn trên bề mặt đã được chuẩn bị tốt và phù hợp...
Khả năng bảo vệ của màng sơn không những phụ thuộc vào chất lượng sơn mà còn phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng chuẩn bị bề mặt, điều kiện thi công, phương pháp thi công cũng như tay nghề của công nhân.
Ảnh hưởng của lớp gỉ và bẩn đối với sơn
            Các vết bẩn, vết gỉ…có thể làm mất khả năng bám dính của sơn với bề mặt cần sơn. Việc sơn lên một bề mặt chuẩn bị không phù hợp, sẽ không tạo được một nền tảng vững chắc để bảo vệ bề mặt chống lại sự ăn mòn của môi trường và các ảnh hưởng hóa học khác.
            Bề mặt sơn nhiễm bẩn sẽ làm cho độ bám dính giữa các lớp sơn giảm đi, tăng khả năng thẩm thấu của nước, dẫn đến phá hoại bề mặt cần bảo vệ. 
            Mục đích của các phương pháp làm sạch bề mặt là làm sạch các vết bẩn và các vết gỉ giúp cho màng sơn bám dính tốt hơn và hiệu quả chống ăn mòn cao hơn cho nhà khung thép .
Các phương pháp làm sạch bề mặt :
   Làm sạch bằng phun bi : Sử dụng các hạt kim loại với vận tốc lớn va chạm vào bề mặt kim loại nhằm loại bỏ bụi bẩn , gỉ sét , tạo bề mặt nhám cho kết cấu , tăng diện tích tiếp xúc giữa kết cấu thép và hạt sơn. 
Gia công phun bi thường được sử dụng để chuẩn bị bề mặt cho sơn. Phương pháp gia công này cho phép cải thiện đáng kể giới hạn làm việc của lớp phủ mới trên lên nó trong sự so sánh tương quan với các phương pháp khác (ví dụ, vào khoảng 3-4 lần so với việc sử dụng cạo gỉ bằng bàn chải sắt…  )
Loại bỏ và làm sạch lớp sơn cũ, gỉ sắt, bám dính;
Tạo cho bề mặt hình dạng hình học cần thiết và tính chất bề mặt cần thiết (độ nhám cần thiết cho bám dính sơn);
Chuẩn bị bề mặt đạt yêu cầu cho lớp sơn chống gỉ, sơn phủ;
Tăng bền cho lớp bề mặt, làm giảm ứng xuất dư từ những nguyên công trước;
Là biện pháp gia công tin cậy và kinh tế đối với bề mặt bất kỳ và thậm chí có hình dạng phức tạp (ít yêu cầu về đồ gá và tay nghề người thợ như các công nghệ gia công khác);
Là biện pháp gia công thân thiện môi trường.
 Làm sạch bằng bàn chải sắt: Phương pháp này tiện lợi, nhưng không phù hợp cho việc xử lý các mối hàn. Nhược điểm cơ bản của phương pháp này là dễ làm cho bề mặt bị bóng, do đó làm giảm đi độ bám dính của lớp sơn lót lên bề mặt nền.
-------------------------------------------------------------------------------
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG GIANG
Trụ sở / Showrooom : Số 2 ngõ 56 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai.
Hotline : Mr Cường 09 3333 2486
Văn phòng Thái Nguyên: 244 Thống Nhất , TP Thái Nguyên / Mr Hưng 0913 577 005
Kho hàng: Tổng kho hàng , Khu đô thị Ciputra - Hà Nội
Website: Nhakhungthep.vn
Mail: Nhakhungthep.vn@gmail.com
Điện thoại: 04 66 75 75 23 / Fax: 043 646 2803

Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

Xây tường nhà thép không bị nứt.

Xây tường nhà thép không bị nứt.

22/07/2017 | 23:30
Một trong những vấn đề khách hàng cần Constacom hỗ trợ tư vấn khi quyết định sử dụng nhà khung thép : 
Xây tường gạch nhà khung thép nghe nói hay bị nứt ? 
Có đúng không ? 
Cách xử lý như thế nào để xây gạch nhà tiền chế không bị nứt ?
- Vì vậy Constacom viết bài này để giải đáp thắc mắc của rất nhiều CĐT , cũng như đưa ra lời khuyên kỹ thuật xây tường cho nhà thép tiền chế như sau:
- Constacom khẳng định : Nếu thi công đúng kỹ thuật thì nhà bạn không bao giờ bị nứt.
                                        : Với hàng loạt công trình do Constacom thực hiện , chúng tôi chưa bao giờ phải đi bảo hành nứt công trình.
Vậy tại sao công trình lại bị nứt , nguyên nhân và cách khắc phục như sau:
Công trình không cứ nhà thép mà nhà bê tông cũng có thể bị nứt. Thông thường nguyên nhân xuất phát từ những vấn đề sau:
01: Tính toán tải trọng khối xây không đủ chịu lực ( Cường độ chịu nén , kéo , cắt , uốn , tải cục bộ của dầm không đủ
02: Cường độ khối xây không đủ
03: Không dự phòng biến dạng nhiệt công trình
04:Kết cấu công trình không đảm bảo , công trình không đủ chắc dẫn đến mất ổn định.
05:Công trình bị lún lệch , không đều dẫn đến khối xây bị xé. ( Lún lệch , sạt lở 1 phần nền , nền đóng băng trương nở , nền ngập nước , ảnh hưởng công trình lân cận ) 
06: Động đất
07: Kỹ thuật thi công ẩu , không theo quy trình 
Ngoài những nguyên nhân chung trên , riêng đối với nhà thép tiền chế còn có 1 nguyên nhân cố hữu như sau dẫn đến nứt công trình nhà thép tiền chế :
01: Quan niệm nhà thép tiền chế là nhà rẻ tiền , nên nhiều CĐT cố gắng đưa kết cấu thép về giá trị dưới an toàn . Vì vậy độ cứng tổng thể công trình không đủ , dẫn đến nứt.
02: Một số vị trí giáp lai cột với tường do bề mặt thép nhẵn , không có chân bám khi trát . Dẫn đến bề mặt vữa trát bị bong khỏi thép dẫn đến bị nứt.
03: Kỹ thuật thiết kế khe cột với tường không đúng , không có khe chèn mà chỉ dựa vào một số râu thép hàn không đảm bảo liên kết chèn chặt giữa tường và kết cấu thép.
Vậy cách khắc phục tường nứt như thế nào cho đúng. Constacom xin chia sẻ một số nguyên tắc xử lý vết nứt như sau:
01: Tìm rõ nguyên nhân : Bắt đầu từ loại bỏ nhân tố của vết nứt , ngăn ngừa vết nứt phát triển như : Khống chế tải trọng , cải thiện tính năng cách nhiệt , gia cố kết cấu ....
02: Phân biệt tính chất vết nứt : chủ yếu vết nứt có 2 loại cơ bản như: Nứt kết cấu và nứt biến dạng.
03: Nếu là vết nứt kết cấu cần khẩn trương tìm cách gia cố kết cấu tránh mất tính ổn định dẫn đến sập công trình.
04: Liên tục quan trắc vết nứt để có đánh giá chính xác tình trạng và hướng xử lý.
05: Làm rõ mục đích xử lý thích đáng : Bịt vết nứt , gia cố nền  , tăng cường kết cấu , giảm tải trọng.
06: Chọn thời gian xử lý thích đáng : nếu vết nứt biến dạng nên xử lý lúc vết nứt ổn định. Nếu vết nứt nhiệt , nên xử lý khi chiều rộng vết nứt lớn nhất.
07: Luôn tuân thủ đúng thiết kế , tiêu chuẩn xây dựng.
Ngoài ra Constacom xin đưa ra một số yếu tố kỹ thuật tường xây cho nhà thép tiền chế như sau:
01 : Kiểm soát từ khâu thiết kế , đảm bảo khả năng chịu lực công trình. 2 yếu tố vô cùng quan trọng : Độ cứng tổng thể của công trình , kiểm soát độ võng dầm nằm trong phạm vi cho phép.
02 : Dự phòng co ngót nhiệt , liên kết tường xây với kết cấu bằng lưới thép gia cường.
03 : Kiểm soát chất lượng gia công , lắp đặt tại công trường .
04 : Với những dạng công trình khác nhau nên lựa chọn sơ đồ kết cấu phù hợp .
VD: Nếu nhà từ 1 tới 3 tầng : Dùng kết cấu thép thông thường
     : Nếu nhà từ 3 tầng trở lên : Dùng kết cấu thép liên hợp.
     : Với nhà có độ mảnh cao : Nên khoá cứng tổng thể công trình , biến toàn bộ công trình thành lõi cứng.
Như vậy chúng ta đã thoả mãn tất cả yếu tối liên quan tới kết cấu , biến dạng của công trình . Lúc này tường xây chỉ có ý nghĩa bao che và sử dụng một số liên kết cơ bản giữa tường xây và khung thép .
-------------------------------------------------------------------------------
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG GIANG
Trụ sở / Showrooom : Số 2 ngõ 56 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai.
Hotline : Mr Cường 09 3333 2486
Văn phòng Thái Nguyên: 244 Thống Nhất , TP Thái Nguyên / Mr Hưng 0913 577 005
Kho hàng: Tổng kho hàng , Khu đô thị Ciputra - Hà Nội
Website: Nhakhungthep.vn
Mail: Nhakhungthep.vn@gmail.com
Điện thoại: 04 66 75 75 23 / Fax: 043 646 2803

Cấu tạo nhà thép cho công trình dân dụng.

Cấu tạo nhà thép cho công trình dân dụng.

08/07/2015 | 05:36
Phạm vi bài viết giới thiệu cơ bản cấu tạo nhà ở dân dụng sử dụng hệ khung kết cấu thép tiền chế.
Nhà thép tiền chế là nhà được chế tạo từ các cấu kiện được sản xuất trước tại xưởng và vận chuyển ra lắp dựng tại công trường.

Bao gồm các cấu kiện cơ bản sau:
  • Móng:
Tương tự như nhà bê tông cốt thép, nhà thép tiền chế vẫn cấu tạo móng bằng bê tông cốt thép. Móng có thể là móng đơn, móng băng hay móng bè tùy vào địa chất và mặt bằng của công trình.
Với nhà cao tầng : Nhà khung thép vẫn sử dụng hệ móng sâu ( Móng cọc ép, cọc khoan nhồi ). Lúc này móng cọc tham gia chống lật cho công trình , móng nông ( Cốc , băng , bè ) không còn phù hợp nữa. . Song lượng cọc và chiều sâu tính toán phù hợp với nhà thép tiền chế . Thông thường giảm 25-45 % so với nhà bê tông cốt thép )

Bu lông móng: Thường sử dụng bu lông đường kính M22 trở lên, có tác dụng liên kết hệ móng bê tông cốt thép và cột thép hình. Bước đặt bu lông móng là một bước quan trọng và yêu cầu độ chính xác cao để đảm bảo việc lắp đặt các cấu kiện cột, dầm là dễ dàng chính xác. Nhiều trường hợp bất khả kháng , vị trí bulong móng khác với bản vẽ . Constacom tiến hành công tác hiệu chỉnh bản vẽ chế tạo , việc này làm thay đổi thời gian gia công và lắp đặt.
Lắp đặt bu lông móng cùng với hệ cốp pha, cốt thép móng
Với nhà thép cao tầng : Bulong móng không có nhiều thay đổi , song sẽ bổ sung hệ ecu đặc chủng ( 3 cm tròn ) chống nhổ cho chân cột.
Nhiều trường hợp sẽ tiến hành hợp khối chân cột với hệ móng của công trình.
Cột , dầm :

Cột: Cấu tạo từ thép hình chữ H, hoặc có thể là cột tròn . Ngoài ra một số trường hợp có thể sử dụng bê tông cốt cứng nhằm tăng độ vững chắc cho công trình . Đồng thời tăng khả năng chống cháy cho ngôi nhà.
Dầm: Thông thường sử dụng dầm chữ I (i) , H , hộp....
Lắp dựng cột, dầm thép
  • Việc thi công lắp dựng cột , dầm thép đối với nhà ở dân dụng diễn ra phức tạp , đòi hỏi công tác tổ chức chuyên môn hoá rất cao.
  • Với nhiều đặc điểm địa hình phức tạp phải triển khai thi công bằng tay ( lâu hơn , kém an toàn hơn , tốn nhiều chi phí vận chuyển , gá lắp ).
  • Song song với tiến độ thi công là công tác an toàn lao động . Thông thường cấu tạo chi tiết phụ kèm theo vị trí gá thang leo , neo dây an toàn , lưới an toàn trực tiếp vào hệ kết cấu chính.
Với nhà thép dân dung cao tầng : luôn có thang máy , lúc này tuỳ thuộc hệ kết cấu từng công trình , tiến hành thiết kế lõi cứng cho công trình thông qua vách thang máy.
Sàn , tường , vách ngăn :
Cập nhật bài viết mới nhất về xây tường nhà khung thép ( 01/08/2017 )


Sàn nhà thép hiện tại rất đa dạng và phong phú, có thể sử dụng bảng so sánh sau để đánh giá 
Tường , vách nhà thép hiện tại rất đa dạng và phong phú, có thể sử dụng bảng so sánh sau để đánh giá 

Loại sàn
Chiều dầy
Trọng lượng
Thi công
Phân tích đặc điểm
Sàn bê tông truyền thống
12 cm
200kg/m2
- Sử dụng coppha lót như bình thường. Sau đó thi công rải sắt sàn , lắp đặt đinh hàn mặt dầm , tiến hành đổ bê tông.
- Sàn này rất phổ biến CT BTCT truyền thống. Đặc , chắc, đầm chân song thi công lâu , mất công ghép, dỡ coppha . Hệ số tin cậy cao.
Tôn deking dầy 5-7 cm , sàn đổ xong dầy 8-10 cm.

140kg/m2
- Tôn Deking thay cho coppha trong quá trình thi công . Nên chỉ phải rải decking , liên kết với dầm thép bằng đinh hàn . Rải thép sàn D6-8 a150 , hàn tôn quây sàn là có thể đổ bê tông.
- Sàn này rất phổ biến TC nhà khung thép dân dụng và công nghiệp . Đặc , chắc, đầm chân song thi công nhanh chóng. Hệ số tin cậy rất cao.
7cm bao gồm 5 cm xương thép +2 cm tấm Cemboard.
40kg/m2
- Sau khi gia công xong xương đỡ tấm 50x50x1,4mm a 40,7 cm , tiến hành lắp đặt tấm Cemboard 2 cm lên trên bằng vít. Sau đó có thể sử dụng được luôn hoặc lát gạch, sàn gỗ.
- Sàn này có mặt trên thị trường 10 năm với nhiều ưu điểm như: nhẹ , thi công nhanh , chịu lực tốt. Song gây tiếng ồn , có độ rung tức thời do tấm sàn mỏng 2cm. Hệ số tin cậy cao.
Ghi chú





  • Loại tường
    Chiều dầy
    Trọng lượng
    Thi công
    Phân tích đặc điểm
    Tường gạch truyền thống
    10 cm
    180 kg/m2
    - Sử dụng gạch nung nhà máy xây tường . Song công tác xử lý các vị trí giáp lai tiến hành phức tạp : Râu sắt, lưới thép , bê tông chân tường , giằng tường.
    - Việc thi công xây tường không cơ giới hoá cao , song khi thi công xong sẽ cho 1 bức tường đặc chắc, an toàn. Độ cứng tổng thể công trình cao hơn nhiều . Hệ số tin cậy rất cao.
    Tường gạch nhẹ chưng áp
    10 - 20 cm


    100 - 200 kg/m2
    - Sử dụng gạch khí chưng áp nhà máy xây tường . Song công tác xử lý các vị trí giáp lai tiến hành phức tạp : Râu sắt, lưới thép , bê tông chân tường , giằng tường.
    - Việc thi công xây tường không cơ giới hoá cao , song khi thi công xong sẽ cho 1 bức tường đặc chắc ở mức trung bình, an toàn. Độ cứng tổng thể công trình cao hơn . Hệ số tin cậy cao.
    7cm bao gồm 5 cm xương thép +2x8mm tấm Cemboard.
    40kg/m2
    -Sau khi gia công xong xương vách 50x50x1,4mm a 40,7 cm , tiến hành lắp đặt tấm Cemboard 8 cmx2 mặt lên trên bằng vít. Sau đó có thể sử dụng được luôn ốp , sơn , dán tường , hoặc hoàn thiện vật liệu khác lên trên. Ngoài ra để cách âm , cách nhiệt có thể sử dụng thêm bông thuỷ tinh , hoặc bơm Foam toàn khối.
    - Vách này có mặt trên thị trường 10 năm với nhiều ưu điểm như: nhẹ , thi công nhanh , chịu lực tốt song hay bị nứt . Phù hợp ốp tường WC , hoặc giấy dán tường , vách ngăn nhẹ trong nhà. Hệ số tin cậy cao.
    Vách ngăn tôn PANEL
    10 cm
    5kg/m2
    Thi công lắp đặt trực tiếp bằng vít , rãnh âm dương. Không phải xử lý bề mặt có thể sử dụng luôn.
    - Phù hợp với nhà xưởng công nghiệp , kho lạnh , hoặc công trình mang tính tạm thời ( Số lượng trên 150 m2 mới có hàng)
    Ghi chú




Cột thu sét: Tác dụng thu sét và qua hệ thống tiếp địa đưa xuống đất, đảm bảo an toàn cho sự an toàn cho máy móc và các thiết bị điện tử khi bị sét đánh.
Nhà thép cao tầng : Bắt buộc sử dụng hệ sàn tôn Deck đổ bê tông toàn khối.
Với nhà thép cao tầng : Tham khảo thêm bài viết :
nha tien che / nhà tiền chế / khung nha thep / nha khung thep / khung nhà thép tiền chế / khung nhà thép / khung nha thep sieu nhe / thiết kế nhà khung thép / xay nha khung chiu luc / thiết kế kết cấu thép / kết cấu thép nhà dân dụng / xây nhà tiền chế giá rẻ / giá nhà tiền chế dân dụng / Cemboard SmartBoard duraflex | SmartWood SmileBoard Vivaboard | Conwood  /  tấm xi măng cemboard /  tam xi mang cemboard / tam san xi mang go / lam nha bang khung sat / làm nhà khung sắt / Nha thep dan dung / nha hàng / nha o khung thep | Biệt Thự | Siêu nhẹ | lắp ghép |  3 tầng | 4 tầng 5 tầng 6 tầng 7 tầng|