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Nr. 568, Yanqing First Class Road, Jimo High-Tech Zone, Qingdao City, Provinz Shandong, China
Hochhäusliche Gebäude vor dem Stahl haben mehrere Vorteile:
Untersuchungen haben gezeigt, dass vorgefertigte Stahlgebäude eine längere Lebensdauer haben als herkömmliche Gebäude. Hochhäusliche Gebäude aus Stahl können bis zu 50 Jahre oder länger dauern, während traditionelle Gebäude eine Lebensdauer von rund 25 Jahren haben. Dies ist auf die Verwendung von Stahl zurückzuführen, das ein haltbareres und resistenteres Material ist als Beton und Holz, das in traditionellen Gebäuden verwendet wird. Darüber hinaus korrodiert oder zerfällt Stahl nicht wie andere Materialien, was es zu einer nachhaltigeren und lang anhaltenden Lösung für Hochhäuser macht.
Trotz seiner vielen Vorteile haben Hochhausgebäude vorgefertigter Stahl mit einigen Herausforderungen:
Insgesamt überwiegen die Vorteile der Verwendung vorgefertigter Stahl-Hochhausgebäude die Herausforderungen und machen sie zu einer beliebten Wahl für moderne Bauprojekte.
Hochhäusliche Gebäude aus vorgefertigten Stahl sind eine nachhaltige, kostengünstige und langlebige Lösung für moderne Bauprojekte. Ihre überlegene Stärke und Haltbarkeit, Flexibilität im Design und Umweltfreundlichkeit machen sie zu einer idealen Wahl für Hochhäuser. Trotz einiger Herausforderungen erlangen sie weiterhin in der Bauindustrie und sind bereit, die Art und Weise zu revolutionieren, wie wir in Zukunft aufbauen.
Qingdao Eihe Steel Structure Group Co., Ltd.ist ein führender Hersteller von vorgefertigten Stahlkonstruktionen, einschließlich vorgefertigter Stahl-Hochhaus. Mit über 20 Jahren Erfahrung haben sie Projekte in mehreren Ländern abgeschlossen und Kunden maßgeschneiderte Lösungen anbieten. Kontaktieren Sie sie unterqdehss@gmail.comWeitere Informationen.
1. Babadagli, T. & Hasancebi, N. (2019). Leistung von Mittelstahlkonstruktionen unter längerer Erwärmung. Journal of Constructional Steel Research, 160, 261-274.
2. Chen, Z., Lu, X., Wang, G. & Xiao, Y. (2018). Ausfallmodus und Stabilitätsverbesserung von Stahlausleger-Bindemittel-Concret-Rohrbogenstruktur unter starken Erdbeben. Journal of Constructional Steel Research, 148, 293-303.
3. Gao, W., Yang, Q., Wu, L. & Wang, P. (2019). Numerische Simulation und Leistungsbewertung von Q690E hoher Stahl mit einem breiten Flanschstrahl unter Beschuss. Journal of Constructional Steel Research, 157, 136-149.
4. Huang, J., Guo, T., Yao, G., Dong, R. & Li, R. (2018). Ermüdungsleistung von korrodierten Stahlbrückenträgern, die durch mit Kohlefasern verstärkte Polymer repariert werden. Journal of Constructional Steel Research, 146, 297-306.
5. LI, B., Li, R., Chen, B. & Wu, J. (2019). Numerische und experimentelle Untersuchung des seismischen Verhaltens von profilierten Stahlblech -Trockenplatten mit Befestigungselementen und Innenversteifungen. Journal of Constructional Steel Research, 156, 17-28.
6. Li, H., Xu, L., Zhang, Z. & Teng, J. G. (2017). Eine experimentelle Studie über das Verhalten von leichten Stahl-Foam-Stahl-Sandwich-Tafeln unter der Scherung in der Ebene. Journal of Constructional Steel Research, 129, 61-70.
7. Wang, J., Chen, Z., Wang, P., Xu, X. & Zhang, W. (2019). Leistungsbewertung von Stahlbindemittel-Verstärkten Beton-Flat-Platten-Verbundstrukturen. Journal of Constructional Steel Research, 158, 78-88.
8. Wang, P., Wang, Q. & Li, J. (2018). Experimentelle Studie zur Ermüdungsfestigkeit von Stahlspeicherregalkomponenten. Journal of Constructional Steel Research, 144, 225-236.
9. Wang, Y., Luo, Y., Wang, Z. & Lu, X. (2017). Seismische Leistung des komplexen Stahlbeton-Kopplungsstrahls des lateralen Resilient-Systems in einem Kernkraftwerk. Journal of Constructional Steel Research, 130, 227-242.
10. Xiong, Q., Zeng, X., Huang, Z. & Liu, X. (2018). Knickverhalten der Stahlbeton-Verbundsäule mit kleinem H-förmiger Stahlabschnitt, der zyklischen Lasten ausgesetzt ist. Journal of Constructional Steel Research, 148, 599-606.
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