Skip to content

Bâtiments en métal

Bâtiments métalliques pour l'industrie, le commerce et l'agriculture

Lire la suite

Solution pour les bâtiments en métal

La conception de bâtiments métalliques par Havit Steel offre une solution optimisée pour votre projet. Notre équipe professionnelle est prête à servir tous les bâtiments. Nous pouvons vous fournir le plan de conception et de construction le plus efficace, qui permet d'achever rapidement et en douceur la construction de vos projets de bâtiments en acier.

Metal Buildings
Bâtiment à structure en acier
Industriel

Bâtiment à structure en acier

Par rapport aux bâtiments traditionnels, le bâtiment à structure en acier est une nouvelle structure de bâtiment - tout le…

Bâtiment d’atelier en acier
Industriel

Bâtiment d’atelier en acier

L'atelier à structure métallique est un bâtiment utilisé pour la production industrielle. L'atelier industriel comprend les ateliers de production, les…

Bâtiment d’entrepôt en acier
Industriel

Bâtiment d’entrepôt en acier

Le bâtiment d'entrepôt à structure en acier conçu par Havit Steel offre aux clients des solutions idéales de stockage et…

Bâtiment métallique préfabriqué
Industriel

Bâtiment métallique préfabriqué

Les bâtiments métalliques préfabriqués sont des structures métalliques personnalisées selon les exigences architecturales et structurelles des clients. Tous les composants…

Hangar d’aviation en acier
Commercial

Hangar d’aviation en acier

Havit Steel fabrique des hangars d'aviation en acier personnalisés, qui sont utilisés pour protéger et entretenir les petits et grands…

Bâtiment à structure en acier
Commercial

Bâtiment à structure en acier

Le bâtiment à structure en acier est composé de poutres et de colonnes en acier. La charpente métallique peut supporter…

Kits de garage à structure métallique
Commercial

Kits de garage à structure métallique

Le garage est un élément essentiel de votre propriété. Aujourd'hui, presque toutes les familles ont une voiture. Les kits de…

Bâtiments d’élevage à structure en acier
Agriculture

Bâtiments d’élevage à structure en acier

De nombreux agriculteurs choisissent les structures en acier pour construire des bâtiments d'élevage. Parce que les bâtiments d'élevage à structure…

Bâtiments d’entrepôt à structure métallique
Industriel

Bâtiments d’entrepôt à structure métallique

Les bâtiments d'entrepôt à structure métallique peuvent mieux répondre aux besoins de stockage des cargaisons et de rotation logistique car…

Atelier à structure en acier
Industriel

Atelier à structure en acier

L'atelier à structure métallique est un nouveau type de système de structure de bâtiment. Le type de système de structure…

Entrepôt à structure en acier
Industriel

Entrepôt à structure en acier

Le principal élément porteur d'un entrepôt à structure métallique est une charpente en acier, comprenant des colonnes et des poutres…

Bâtiment de fabrication d’acier
Industriel

Bâtiment de fabrication d’acier

La conception du bâtiment en acier de Havit Steel est une solution efficace pour les bâtiments de fabrication en acier.…

Spécifications des bâtiments en métal

Les bâtiments métalliques utilisent l'acier pour former une structure porteuse. En général, les poutres, les colonnes, les fermes et les autres éléments constitués de profilés et de plaques d'acier constituent une structure porteuse qui, avec le toit, les murs et le plancher, forment un bâtiment.

Par rapport aux bâtiments traditionnels en béton, les bâtiments à structure métallique utilisent des plaques d'acier ou des profilés en acier au lieu du béton armé, ce qui leur confère une plus grande solidité et une meilleure résistance sismique. Et comme les composants peuvent être fabriqués en usine et installés sur place, la période de construction est considérablement réduite. Grâce à la possibilité de réutiliser l'acier, il peut réduire considérablement les déchets de construction et devenir plus respectueux de l'environnement. C'est pourquoi il est largement utilisé dans les bâtiments industriels et civils du monde entier.

Avantage
1. Permet de réduire considérablement le temps de construction. La construction n'est pas affectée par la saison
2. Augmenter la surface d'utilisation des bâtiments, réduire les déchets de construction et la pollution de l'environnement.
3. Les matériaux de construction peuvent être réutilisés, ce qui stimule le développement d'autres nouvelles industries de matériaux de construction.
4. Bonne performance sismique, facile à transformer, flexible et pratique à utiliser, apportant du confort, etc.
5. Haute résistance, légèreté, sécurité élevée et richesse des composants, et coût de construction réduit.

Inconvénients :
1. Les revêtements résistants à la chaleur et non résistants au feu sont requis.
2. Il est sensible à la corrosion, et la surface doit être recouverte d'un revêtement anticorrosion pour réduire ou éviter la corrosion et augmenter la durabilité.

Metal Buildings

Kits de construction en métal

Les kits de construction en acier conçus par Havit Steel présentent l’avantage d’une construction rapide et simple, d’une large gamme d’utilisations, d’un coût raisonnable, d’un prix inférieur à celui d’une structure de bâtiment en béton.

Metal Buildings Cladding

Système de bardage métallique

Le système de bardage métallique comprend le revêtement des murs et du toit, la tôle de la lucarne, les garnitures et les solins, la gouttière et le tuyau de descente, l’isolation, qui sont des composants essentiels du bâtiment métallique.

Metal Buildings

Spécifications des bâtiments en acier

Steel Building Specification fournit les informations de base sur les bâtiments préfabriqués en acier, qui comprennent les entrepôts en acier, les ateliers industriels, les hangars et les garages.

Nous sommes là pour servir tout type de bâtiment métallique

Veuillez nous contacter. Nous pouvons faire beaucoup pour vos projets de construction métallique, petits ou grands. Notre équipe vous fournira la meilleure solution de construction de qualité.

+86-152-05426602 sale@havitsteelstructure.com

La construction d’une fondation en structure métallique est essentielle dans les projets de construction. La qualité de sa construction affecte directement la qualité et le niveau de construction du projet, nous devons donc y prêter attention.

fondation en structure métallique

Fondation de structure métallique :

Qu’est-ce qu’une fondation en structure métallique ?

Une fondation de structure en acier soutient et sécurise les colonnes ou les fermes de structure en acier et transfère leur poids au sol. Il s’agit d’une structure en béton armé avec une base de colonne, un chapeau, une colonne et des boulons ou plaques d’acier intégrés.

Il existe trois types de fondations de structure en acier : les fondations en gradins, les fondations en pente et les fondations en forme de coupe.

Fondation de structure métallique de type pente

Fondations de structure en acier de type marche

Processus de construction de fondations en structure métallique :


Séquence de construction :


Nettoyage de la fosse de fondation et nivellement → coussin de béton → pose de fondations → liaison de barres d’acier → construction professionnelle associée → nettoyage → coffrage de support → nettoyage → mélange de béton → coulage du béton → vibration du béton → nivellement du béton → durcissement du béton → retrait du coffrage.

1. Nettoyez la fosse de fondation et nivelez-la

Nettoyer la fosse de fondation

Le nettoyage de la fosse de fondation élimine les sols flottants en surface et les sols perturbés sans laisser d’eau accumulée. Le nivellement consiste à faire en sorte que l’élévation inférieure de la fondation réponde aux exigences de conception. Avant de construire la fondation, l’élévation inférieure de la fondation doit être déterminée sur la surface de base.

2. Construction du coussin

Cushion construction

Après l’inspection des rainures de fondation, la construction en béton coussiné doit être réalisée immédiatement. Un coussin de béton en pierre fine C10 doit être coulé sur la surface de base. Le béton coussiné doit être vibré de manière dense et la surface doit être lisse. Le séchage du sol de base est strictement interdit. La sous-couche est construite pour protéger les barres d’acier de la fondation.

3. Positionnement et aménagement :

Utilisez une station totale pour tracer les lignes centrales et de contrôle de toutes les fondations indépendantes.

4. Reliure des barres d’acier

Une fois le coulage du coussin terminé et le béton atteignant 1,2 MPa, les lignes élastiques de surface lient les barres d’acier. Les fuites de barres d’acier ne sont pas autorisées dans la liaison des barres d’acier.

La partie crochet de la barre d’insertion de la colonne doit être liée à 45° au renfort de la plaque inférieure, et tous les points de connexion doivent être liés.

Binding steel bars

Le premier étrier est attaché à 5 cm de la plaque inférieure et le dernier étrier est attaché à 5 cm du haut de la fondation comme barre de contrôle d’élévation et barre de positionnement.

Une autre barre de positionnement est liée en haut de la barre d’insertion de colonne. Les étriers supérieurs et inférieurs ainsi que les étriers de positionnement sont attachés.
Enfin, ajustez les renforts de colonnes en place et fixez-les temporairement avec un cadre en bois tic-tac-toe, puis attachez les étriers restants pour garantir que les renforts de colonnes ne se déforment pas. Les deux barres de positionnement doivent être remplacées après avoir coulé le béton de fondation.

Lorsque la longueur latérale de la fondation indépendante en béton armé sous la colonne est supérieure ou égale à 2,5 m, la longueur du renforcement de contrainte de la plaque inférieure peut être 0,9 fois la longueur latérale et doit être disposée en quinconce.

reinforcement layout

Une fois les barres d’acier attachées, des couches de protection sont placées sur le fond et sur les côtés. L’épaisseur est l’épaisseur de la couche de protection conçue. L’espacement entre les patins ne doit pas être supérieur à 100 mm (déterminé par le diamètre de la barre d’acier conçue) pour éviter le problème de qualité courant des barres exposées.

5. Modèle

Foundation Template

Le coffrage adopte de petits moules en acier ou en bois et est renforcé par des tubes d’étagères ou des carrés de bois. Pour la fondation indépendante à gradins, chaque coffrage à gradins est réalisé en fonction de la taille du dessin de construction de la fondation et le coffrage est installé couche par couche de bas en haut.

6. Nettoyer

Retirez la sciure de bois, la terre et autres débris du coffrage, arrosez le coffrage en bois pour l’humidifier et scellez les joints et les trous des planches.

7. Coulage du béton

Le béton doit être posé en couches continues et le temps intermittent ne doit pas dépasser le temps de prise initial du béton, généralement pas plus de 2 heures. Pour garantir le bon positionnement des barres d’acier, il faudra d’abord couler une couche de béton de 5 à 10 cm d’épaisseur pour les fixer. La fondation de type marche est coulée dans son ensemble à la hauteur de chaque marche. Après avoir coulé chaque étape, faites une pause d’une demi-heure et attendez qu’elle coule avant de verser une autre couche.

Lors du coulage du béton, observez toujours si le coffrage, les supports, les barres d’acier, les boulons, les trous réservés et les tuyaux bougent. Une fois qu’une déformation, un mouvement ou un déplacement est constaté, arrêtez immédiatement de couler, réparez et renforcez le coffrage à temps et continuez à couler.

8. Vibrations du béton

Lors de l’utilisation d’un vibrateur enfichable, la distance entre les insertions ne doit pas dépasser 1,25 fois la longueur de la partie active du vibrateur. Le vibrateur supérieur est inséré dans la couche inférieure de 3 à 5 cm. Pour empêcher les pièces encastrées de se déplacer, évitez les collisions avec les pièces encastrées et les boulons encastrés.

9. Nivellement du béton


Après avoir coulé le béton, utilisez un vibrateur plat pour le faire vibrer sur une surface relativement grande, puis utilisez un grattoir pour le lisser, puis utilisez une truelle en bois. L’élévation de la surface en béton doit être vérifiée avant la fermeture et toute zone ne répondant pas aux exigences doit être rectifiée immédiatement.

10. Entretien du béton

Le béton coulé doit être recouvert et arrosé dans environ 12 heures. La cure normale à température moyenne ne doit pas être inférieure à sept jours et la cure du béton spécial ne doit pas être inférieure à 14 jours. Le personnel dévoué doit inspecter et mettre en œuvre l’entretien pour éviter les fissures sur la surface du béton causées par un entretien intempestif.

11. Suppression du modèle

Le coffrage latéral ne peut être retiré que lorsque la résistance du béton garantit que ses bords et coins ne seront pas endommagés par le retrait du coffrage. Avant de retirer le coffrage, assignez une personne dédiée pour vérifier la résistance du béton. Lors du démontage, utilisez un pied de biche pour le retirer séquentiellement d’un côté. Les masses ou les pieds-de-biche ne sont pas autorisés. Faites levier au hasard pour éviter d’endommager les bords et les coins du béton.

Problèmes courants liés à la qualité de la construction des fondations de structures en acier

1. Imperméabilisation de l’élévation latérale des fondations

    La couche imperméable de base doit être une couche protectrice. La surface du sol de fondation est une couche protectrice de béton de pierre fine de 40 à 50 mm d’épaisseur, et la surface de la couche imperméable des élévations latérales, telles que les poutres de fondation et les fosses de collecte d’eau, est généralement recouverte de mortier de ciment de 20 mm d’épaisseur comme couche protectrice. Une fois que la qualité de la couche protectrice n’est pas conforme aux normes ou qu’aucune couche protectrice n’est utilisée, cela affectera sérieusement la capacité portante et la durée de vie de la fondation.

    2. Écart dimensionnel de la tranchée de fondation (fosse)

    3. Erreur d’élévation de la base

    4. La densité du sol de remblai n’est pas qualifiée.

    5. La qualité du remblai ne répond pas aux exigences.

    6. L’apparence de base est sans réserve.

      Notes de construction des fondations de structure en acier


      (1) Lors du coulage des fondations en gradins, il convient de veiller à éviter les vides et les nids d’abeilles (c’est-à-dire les pieds pendants et les cols pourris) dans le béton à l’intersection des marches supérieure et inférieure. Pour éviter de tels phénomènes, attendez 0,5 seconde après avoir coulé la première étape. ~1h, attendez que la partie basse s’enfonce solidement, puis versez une marche pour l’empêcher efficacement.

      (2) Lors du coulage de la fondation en forme de coupelle, il convient de prêter attention à l’élévation du fond de la coupelle et à la position du moule à embouchure pour empêcher le moule à embouchure de la coupelle de flotter et de s’incliner. Tout d’abord, faites vibrer le béton au fond de l’embouchure de la coupelle, arrêtez-vous un instant, attendez qu’il coule, puis versez le béton autour du moule de l’embouchure de la coupelle de manière symétrique et uniforme.

      (3) Lors du coulage d’une fondation conique, le coffrage n’est pas requis si la pente est relativement plate, mais il convient de prêter attention au compactage du béton au niveau de la colline et des coins. Après la vibration, la surface de la pente peut être corrigée, aplatie et compactée manuellement.

      (4) Si le niveau de la nappe phréatique dans la fosse de fondation est élevé lors du coulage du béton de fondation, des mesures doivent être prises pour réduire le niveau de la nappe phréatique. Les précipitations ne doivent pas être arrêtées tant que le remblayage de la fosse de fondation n’est pas terminé pour éviter que la fondation ne détrempe et ne provoque un tassement inégal, une inclinaison et des fissures.

      (5) Après avoir retiré le coffrage de fondation, le sol doit être remblayé à temps. Le remblayage doit être effectué uniformément sur les côtés opposés ou autour des environs simultanément et compacté en couches pour protéger la fondation et faciliter le processus suivant.

      Back To Top