Bisakah rumah kontainer menahan badai?
Rumah / Berita / Berita Industri / Bisakah rumah kontainer menahan badai?

Bisakah rumah kontainer menahan badai?

Oleh Admin

Ya, rumah-rumah kontainer dapat secara stabil menahan 12-level Gale setelah desain standar dan penguatan profesional, dan bahkan beradaptasi dengan daerah rawan badai (seperti proyek Bahama). Di daerah di mana topan atau badai sering, disarankan untuk menambahkan kabel tahan angin tambahan dan jangkar fondasi.

Berikut ini adalah analisis komprehensif berdasarkan spesifikasi teknis, kasus aktual dan desain tahan angin:

1. Karakteristik Struktural dan Landasan Resistensi Angin

Keuntungan yang melekat pada bingkai baja

Rumah kontainer menggunakan baja (seperti baja Q345B) sebagai rangka utama, dilas atau dibaut untuk membentuk struktur yang kaku. Desain wadah standar perlu menahan tekanan longitudinal dari penumpukan dengan transportasi laut (setiap beban kolom sudut mencapai 96kn), dan kekuatan tekannya memberikan dasar fisik untuk menahan badai.

Stabilitas desain modular

Kombinasi modular meningkatkan integritas melalui kotak penumpukan atau sistem struktur bingkai kotak, penumpukan vertikal dapat mencapai 3 lapisan, dan sistem penguncian sudut digunakan untuk mencapai koneksi yang kaku antara kotak untuk mengurangi risiko perpindahan.

Parameter beban dan standar tahan angin

Parameter desain biasanya termasuk beban hidup atap 1.0kN/m², beban hidup ground 2.0kN/m², dan beban angin 0.6kN/m². Menurut "kode beban struktur bangunan", area topan pantai harus memenuhi tekanan angin periode pengembalian 100 tahun (≥0,35kn/m²), dan rumah kontainer yang diperkuat dapat sesuai dengan standar ini.

2. Teknologi penguatan yang tahan badai

Desain penahan dan geser fondasi

Perbaikan baut jangkar: 2 set baut jangkar kimia M20 diatur di setiap sudut untuk menghubungkan bodi kotak dengan kaku ke pondasi beton untuk mencegah pembalikan.

Kunci geser: Pelat baja tebal 10mm dipasang di bagian bawah kotak untuk membubarkan gaya geser yang disebabkan oleh beban angin.

Penguatan Struktur Enklosur

Penguatan dinding samping: Tambahkan lunas baja vertikal dengan jarak 1,5m untuk membentuk sistem gaya komposit dengan pelat bergelombang asli.

Optimalisasi Pintu dan Jendela: Pemasangan tertanam dan pengelasan frame penguat berbentuk L untuk mengurangi konsentrasi tekanan angin pada pembukaan.

Pengalihan atap: Mengatur pelat pengalihan untuk mengurangi efek hisap angin, dan mengganti pelat baja warna konvensional dengan pelat paduan aluminium-magnesium-mangan 3mm (ketahanan tekanan angin meningkat sebesar 40%).

Sistem tahan angin bantu

Kolom tahan angin dan tali angin: Kolom tahan angin 200 × 200mm diatur setiap 10m di sisi panjang, dan tali angin pratekan dikonfigurasi di atap (pada sudut 45 ° dengan tanah).

Lindung nilai tahan angin: Menanam pagar pada arah angin yang dominan dapat mengurangi kecepatan angin sebesar 15-20%.

3. Kinerja aktual dalam cuaca ekstrem

Verifikasi kasus

Tempat Olimpiade Musim Dingin Beijing: Struktur wadah yang dioptimalkan hanya menggantikan 3,2mm di bawah kondisi angin 10 tingkat, yang jauh di bawah standar nasional.

Queensland, Australia: Setelah mengalami dua badai, tempat penampungan wadah hanya perlu mengganti carport top, dan struktur utamanya utuh.

Notarie Villa di Swedia: Mempertahankan stabilitas struktural di iklim ekstrem -25 ℃ hingga 35 ℃, memverifikasi daya tahan jangka panjang.

Aplikasi Manajemen Bencana

Wadah digunakan untuk perumahan sementara setelah gempa bumi (seperti Christchurch, Selandia Baru) dan tempat penampungan badai (seperti Badai Sandy), dan ketahanan dampaknya dan kemampuan penyebaran yang cepat telah diverifikasi.

4. Keterbatasan dan arah untuk perbaikan

Risiko potensial

Keseimbangan antara cahaya dan kekakuan: Pengejaran yang berlebihan terhadap cahaya dapat melemahkan kemampuan untuk menahan deformasi, dan perlu untuk mengisi bahan seperti wol batu untuk meningkatkan kekakuan.

Persyaratan pemeliharaan dan inspeksi: Lasan dan baut harus secara teratur diperiksa secara ultrasonik untuk menghindari kegagalan kelelahan.

Desain Adaptif

Perangkat penyerapan kejut dinamis: Peredam hidrolik dipasang pada sambungan antara atap dan dinding untuk menyerap energi gelombang geser seismik.

Sistem Pemantauan Cerdas: Pelacakan waktu nyata dari frekuensi getaran dan data deformasi, peringatan dini.

Inti dari stabilitasnya terletak pada:

Desain Struktural: Ikuti standar resistansi angin modular (seperti kawat gigi diagonal tipe X, koneksi baut berkekuatan tinggi).

Pemilihan Bahan: Prioritaskan penggunaan bahan tahan angin seperti pelat baja bergelombang galvanis dan pelat paduan aluminium-magnesium-mangan.

Pemeliharaan Reguler: Periksa integritas lasan, baut dan struktur selungkup.