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복잡한 강철 구조물을 만드는 방법
대형, 복잡, 이형 강철 구조 제조 신기술, 신기술 연구 및 응용 최근 베이징 올림픽 공사, 국가정보자원관리원, CCTV 신지, 상하이 글로벌 금융센터, 광저우 신텔레비전 타워, 광저우 주강 신도시 서탑 등 크고 복잡한 강철 구조의 제조 가공 연구가 신기술, 신공예를 개발했다. 주요 프로젝트 및 내용은 다음과 같습니다.

1 대형 공간 상자 단면 굽힘 구성요소 가공 기술 연구 및 적용

국가경기장 등 공사의 필요에 따라 대형 공간 상자 단면 굽은 구성요소 (1200 × 20 ~100,600× 600 × 40 ~ 20, 강철 Q345GJC) 를 소개했다. 연구 성과는 이미 국립 경기장(버드 네스트), 수도공항 지상교통센터 (GTC) 등의 공사에 사용되어 건설단위, 설계원, 감독기관의 호평을 받았다.

대구경 강관 아크 가공의 신기술 연구 및 응용

몇 가지 대형 중점 공사의 수요에 따라 우리 회사는 대구경 호형 강관을 가공하는 새로운 공예와 신기술을 개발하여 전통 공예 가공 강관의 범위를 확대하였다.

(1) 불꽃 구부리기 기술: 국가정보자원관리원 상단 링&; Phi 1 125×26 강관의 아크 가공:

(2) 중주파 구부리기 기술: 광저우 신텔레비전 타워&규격이 다른 타원형 링 빔 파이 800× (25,30,35), 곡률 반지름 r

(3) 새로 개발된 냉압 엘보우 성형 기술: 냉간 성형 2000 톤 유압기. 우리 회사는 개폐식 상형, 개폐형 하형 (특허 출원번호: 2007 10 134959.4) 및 전용 아크 감지 도구를 개발했습니다. 연구 성과는 이미 심양 올림픽 스포츠 센터 경기장 덮개 공사 강철 구조의 주요 아치에 적용되었다. 파이1524 × 25. 파이1422 × 34. Phi 1422×25, 곡률 반지름 r =14.7 ~ 300m, 링 아치&φ; 132 1×34. 파이1218 × 25. Phi965× 16 강관호 가공 수도 공항 교통센터 및 amp 에도 사용됩니다. Phi 광저우 TV 타워 & 1650×22 강관 및 큰 링 빔 파이 800 × (25,30,35) 강관호 가공.

3. 방추형 강관기둥과 원뿔형 강관기둥 가공공예의 혁신.

수도 공항 터미널&; 파이 (3084 ~1000) × (60,50,40), 길이 30m, φ; (1683 ~1000) × (50,42), 길이 20m, 강재 Q345GJC, 광저우 신TV 타워 & Phi(2000~ 1200)×(50~30 이 문서에서는 방추형 강관 기둥과 테이퍼 강관 기둥의 가공 공정을 사용하여 컴퓨터 3D 로프트 기술을 통해 부품 상세 정보를 그립니다. 하의도와 수치 제어 프로그래밍을 그리기 위한 기초로 테이퍼 강관의 로프트 하재, 압력 헤드, 성형 공정, 그룹 용접 및 교정 검사에 대한 포괄적인 연구와 개발이 이루어졌다.

복잡한 조인트 제조 및 가공의 신기술 연구 및 응용

최근 몇 년 동안, 건축 조형이 특이하고 참신하기 때문에, 강철 구조 공사의 노드 구조는 매우 복잡하여, 강철 구조 가공 제조에 상당한 어려움과 문제를 가져왔다. 이러한 복잡한 노드의 가공 제조를 해결하기 위해 우리 회사는 새로운 공정과 신기술을 모두 개발하였다. 다음은 네 가지 프로젝트 중 복잡한 접합 구조의 새로운 머시닝 프로세스 및 기술에 대해서만 설명합니다.

(1), 광저우 주강 신도시 서탑 프로젝트 X 형 커넥터, 주로 & Ampphi1800 × 50 ~& Phi 1 150×30 외부 원통형 기둥, 70~ 100mm 두께의 타원형 당기기, 보강 링, 보강판, 지빔 브래킷 등.

(2) 상하이 글로벌 금융센터 F89~F9 1 층 10 여개 부재가 만나는 외부 링 리본 트러스와 거대 기둥의 연결 노드는 주강 노드이고, 노드의 확장 브래킷 및 액세서리는 우리 회사에서 가공하여 용접합니다.

(3) CCTV 새 사이트 본관 다방향 강철 기둥 및 나비 스탠드 가공의 새로운 공예.

(4) 국립경기장 강철 구조 공사 멀티스탠드 교차처의 복잡한 노드 제조 신기술.

두꺼운 판 용접 기술 연구 및 응용

우리 회사가 맡고 있는 많은 강철 구조 공사에서 거의 대량의 고강도 강재 가공으로 두꺼운 판과 초두꺼운 판을 만드는 문제가 발생했다. 예를 들면 CCTV 새 사이트 본관, 상하이 글로벌 금융센터, 국가경기장 등 강철 구조 공사. 이 문서에서는 두꺼운 판과 초판 가공에서 쉽게 발생할 수 있는 모재 금속 조직 손상, 용접 잔류 응력 및 구성요소 변형, 용접 균열의 가능성 및 레이어 찢기 경향에 대해 심도 있게 연구하고, 두꺼운 판 구성요소 가공의 새로운 공정을 준비하고, 재질 제어, 그루브 제어, 온도 제어, 프로세스 제어, 변형 제어 및 잔류 응력 제거를 포함한 전체 용접 프로세스를 제어합니다. Q460E 강철 두꺼운 판의 용접 공정에 대해 실험 연구를 진행했다. 이 시스템은 이미 국가체육관과 CCTV 새 부지 공사에 성공적으로 적용되었다.

이러한 과학 기술 성과는 혁신적이고 선진적이다. 연구 과정에서 전통 기술과 현대 컴퓨터 보조 시스템의 결합에 중점을 두었기 때문에 비용이 저렴하고 상당한 판촉 가치가 있다. 이러한 과학 기술 성과는 업계 전문가들로부터 국내외 공백을 메워 세계 선두 수준에 도달했다는 호평을 받았다. 이 과학 기술 성과의 엔지니어링 응용은 좋은 사회적, 경제적 이득을 얻었으며, 우리나라가 초대형 복합 건축 강철 구조 공사의 제작과 시공을 독립적으로 완성할 수 있을 뿐만 아니라 앞으로 우리나라 유사 공사의 건설에 귀중한 경험과 기술 지원을 제공하였으며, 관련 규범, 규정 및 표준의 편성 및 개정에 중요한 근거를 제공하였다.