Čelični steznik za koljeno je montažni potporni okov koji povezuje čelične rogove i gred C- i Z- krovnog sistema greda, povećavajući bočnu krutost krova i otpornost na opterećenje vjetrom. Instaliran između grede i grede pod kontrolisanim uglom, radi sa gredom i gredom kako bi formirao stabilan trouglasti sistem koji sputava kompresijsku prirubnicu pod vjetrom-podizanjem ili gravitacijskim opterećenjem, značajno skraćujući van-iz-ravninske efektivne dužine člana i sprječavajući}bočno uvijanje{6}
Izrađujemo steznike za koljena pod jednakim/nejednakim uglovima, CHS, SHS i ravne šipke, u standardnim Q235B / A36 / S235JR ili visoko{3}} kvalitetima Q355B / A572 Gr.50 / S355JR, sa spojnim pločama pre{{8}0}uglavljenim ramom 0 i uklopljenim sa Tekla1 (BIM). Svaka naramenica je vruće-pocinčana ili pjeskarena-peskarena i prajmerirana za dugotrajnu-vanjsku upotrebu, a snabdjevena je sa-okovom za vijke visoke čvrstoće, MTC-om i podacima o premazima.

Specifikacija čeličnog steznika za koljeno
| Opis | Čelični steznik za koljeno (prirubnica) - rogovi-do-kompresioni nosač-prirubnički nosač |
| Sekcije | Jednaki/nejednaki uglovi, CHS, SHS ili ravne šipke |
| Material Grade | Standard: A36, S235JR, Q235B; Visoka čvrstoća: A572 Gr.50, S355JR, Q355B |
| Standardi dizajna | AISC 360 (SAD), EN 1993-1-1 (Eurokod), AS/4100 (AU), GB 50017 (CN) |
| Antikorozija | Sa{0}} prajmer (C1–C3 unutrašnji); HDG prema ASTM A123 / EN ISO 1461 za korozivna okruženja |
| Detailing & BIM | Tekla Structures (BIM), 100% usklađeno; unaprijed{1}}probušene priključne ploče |
| Veze | Unaprijed{0}}projektovana vijčana veza preko HS vijaka (ASTM A325 / ISO Gr.8.8) |
| Logistika i pakovanje | U paketu po mrežastim linijama; sanduke za teške-mode za umetke i zatvarače |

Napomene o inženjerskim performansama
Sprečava-iz-izvijanje i torziju u ravni- podupirač + greda + trougao grede isječe kompresijsku prirubnicu izvan-od-ravan efektivne dužine.
Smanjuje tonažu čelika poprečnog presjeka- bočno učvršćivanje povećava kritično naprezanje izvijanja, omogućavajući manje presjeke grede i nižu cijenu.
Koordinirana otpornost na horizontalna opterećenja- sile vjetra/seizmičke sile prolaze kroz sistem greda, podižući bočni-otpor na zanošenje.
Montažni ugao- 35 stepen –55 stepena ugrade-do-ograde za direktnu putanju opterećenja.
Upareni plasman- raspoređeno na obje strane; jednoj-strani je potrebna verifikacija torzije.
Primjenjivi standardi dizajna- AISC 360 · EN 1993-1-1 · AS/4100 · GB 50017.
Uloge čelične prirubnice
Sprečavanje-iz-izvijanja i torzije u ravni
Pod opterećenjem vjetrom ili gravitacijskim opterećenjem, kompresiona prirubnica je vrlo osjetljiva na bočno savijanje i uvijanje. Nosač prirubnice, zajedno sa gredom i čeličnom gredom, čini stabilan trokutasti sistem, značajno smanjujući efektivnu dužinu prirubnice za pritisak van-izvan-ravne.
Smanjenje poprečnog{0}}tonaže čelika
Pružajući efikasnu podršku za bočno učvršćivanje, kritični napon izvijanja člana se značajno povećava, što omogućava da se manji dijelovi čelične grede koriste u dizajnu i na taj način smanjuju ukupne troškove projekta.
Koordinirana otpornost na horizontalna opterećenja
Opterećenja vjetra ili seizmičke sile efikasno se prenose kroz sistem greda, povećavajući ukupnu otpornost konstrukcije na bočno zanošenje.

Primjena čeličnog steznika za koljeno
Unaprijed{0}}Projektovane metalne građevinske konstrukcije:Široko se koristi u skladištima, poljoprivrednim zgradama i proizvodnim pogonima za podupiranje greda i stupova, čime se sprječava bočno savijanje pod velikim opterećenjem krova i silama vjetra.
Uramljeni otvori za vrata:Kritičan za stabilizaciju stupova okvira oko velikih nadzemnih ili rolo vrata, eliminirajući potrebu za težim, skupljim čeličnim stupovima.
Poprečne grede mosta:Pruža bitno torzijsko ograničenje za nosače mosta tokom izgradnje, posebno osiguravajući da je kompresiona prirubnica nosača osigurana prije izlivanja betonske ploče mosta.
Nosači piste za kran:Ojačava glavne nosače poletno-sletne staze kako bi izdržao teška dinamička bočna opterećenja i njihanje uzrokovano pokretnim nadzemnim dizalicama.
Visoki-i industrijski okviri:Koristi se u visokim{0}} zgradama i visokim industrijskim strukturama za sigurno upravljanje dugim rasponima i teškim kombinovanim opterećenjem.




Vodič za postavljanje čelične proteze za koljeno
Lokacije
Prirubnica grede između donje prirubnice i krovne grede; prirubnica stupa između unutrašnje prirubnice i zidnog pojasa; raspoređeni u parove s obje strane (jednoj-strani je potrebna torzijska provjera).

Montažni ugao
35 stepeni –55 stepeni stezalj-za-obor za direktnu putanju opterećenja; premali/veliki ugao slabi utezanje.
Veza
Vijci{0}}visoke čvrstoće za grede/stupove/pregrade; veza-veličina ploče prema proračunu; izbjegavajte terensko bušenje/zavarivanje na nosaču.
Kada koristiti čeličnu prirubnicu?
Kada je nagib krova veliki:Što je strmiji nagib krova, to je značajnija komponenta aksijalne kompresije koja djeluje na donju prirubnicu čelične grede i veći je rizik od nestabilnosti. Prirubnički nosači su nezamjenjivi u pružanju bočnog ograničenja u takvim uvjetima.
Kada je raspon čelične grede dugačak:Povećani raspon direktno dovodi do većeg omjera vitkosti čelične grede izvan{0}}od-ravnine, smanjujući njenu bočnu otpornost na izvijanje. Efekat zatezanja prirubnica postaje još kritičniji u takvim slučajevima.
Kada su mostne dizalice ili druga teška oprema okačene na gredu:Dinamička opterećenja pojačavaju vibracije grede i složenost opterećenja. Prirubnički nosači mogu efikasno suzbiti bočne deformacije, osiguravajući siguran rad opreme.
U regijama s visokim intenzitetom seizmičkog utvrđenja ili velikim opterećenjem vjetrom:Konstrukcije moraju izdržati ponavljane i intenzivne horizontalne sile. Prirubnički nosači su ključni za održavanje stabilnosti zglobnih regija i sprječavanje lokalizirane nestabilnosti.
Kada to izričito zahtijevaju crteži dizajna:Položaj i specifikacije svih elemenata konstrukcije rigorozno određuje konstruktor proračunom. Prisutnost prirubničkih podupirača je uvijek podržana strukturnom analizom. Napomene na crtežu projekta imaju snagu zakonskog ovlaštenja, a izvođač nema pravo da ih samovoljno izostavi.



Naša usluga prilagođavanja
Šta možemo prilagoditi
Presjek (ugao, CHS, SHS ili ravna šipka veličine sile prirubnice).
Kvalitet (Q235B/A36/S235JR ili Q355B/A572 Gr.50/S355JR).
Ugao i dužina ugradnje (geometrijski rez na kosinu i dubinu grede, 35 stepeni –55 stepeni).
Priključak (pre-probušene rupe i podloške na grupi vijaka).
Premaz (Sa2.5 + prajmer ili HDG veći ili jednak 50 µm).
Kako funkcionira prilagođavanje
Pošaljite nacrte grede/roge, podatke o nagibu i prirubnici{0}}o silama.
Inženjer potvrđuje presek, ugao, dužinu i premaz sa citatom.
Radni i priključni crteži na odobrenje.
Izrada, pred{0}}probijanje, premazivanje i kontrola kvaliteta.
U paketu po mreži, upakovano i isporučeno sa MTC-om.
Pakovanje i dostava
| Stavka | Detalj |
|---|---|
| Zaštita od korozije | Prajmer/ulje na izloženim površinama; VCI folija za kontrolu vlažnosti. |
| Hardversko sortiranje | Pričvršćivači u označenim -teškim polietilenskim vrećama (broj dijela, količina). |
| Pakovanje i pakovanje | Snopovi na drvenim paletama/podmetačima; ulošci i zatvarači u sanducima po liniji mreže. |
| Padding | Protivklizne prostirke, štitnici ivica, folija ispod traka za sprečavanje habanja. |
| Otpornost na vremenske uslove i dokumenti | Cerada/zatvorene prikolice; lista pakovanja, faktura, MTC, evidencija premaza. |

FAQ:
Od kojih materijala se mogu napraviti prirubnički protezi?
Obično se izrađuju od čelika sa jednim uglom, iako se mogu koristiti i čelični kanali, okrugle cijevi ili drugi profili od konstrukcijskog čelika ovisno o veličini uključenih sila.
Kako se izračunava dužina prirubnice?
Proračun dužine prirubničkog podupirača usko je povezan s visinom grede, nagibom rogova krutog okvira i kutom između prirubničnog podupirača i spojenih elemenata. U praktičnom inženjeringu, dužina se može direktno izmeriti pomoću CAD softvera za crtanje, ili se teoretska dužina može izvesti pomoću trigonometrijskih formula (u kombinaciji sa rastojanjem od grede do prirubnice grede), pri čemu se obično uzima u obzir dužina spojnih ploča na oba kraja.
Da li grede spojene na prirubničke nosače zahtijevaju ponovno izračunavanje?
Da. Kao potporna točka, gred spojen na prirubnični podupirač mora nositi ne samo krovno opterećenje već i aksijalnu silu (zatezanje ili kompresiju) koja se prenosi kroz prirubnični podupirač. Stoga, gredu treba provjeriti kao gredu{2}}člana stupa tokom provjere dizajna kako bi se osiguralo da posjeduje dovoljnu čvrstoću i krutost.
Jesu li prirubnički protezi potrebni na svim lokacijama?
Ne. Postavljanje prirubničkih podupirača prvenstveno se zasniva na rezultatima proračuna unutrašnje sile. Obično se instaliraju na lokacijama gdje je moment savijanja u gredi ili stupu značajan i kompresijska prirubnica zahtijeva dodatne točke bočnog učvršćenja. Specifične lokacije i razmaci za postavljanje moraju striktno pratiti konstrukcijski dizajn i građevinske nacrte.
Koja je razlika između prirubničke i obične dijagonalne natege?
Razlike u putevima prijenosa opterećenja: Prirubnički nosač prvenstveno ograničava kompresijsku prirubnicu grede ili stuba, prenoseći bočne sile na sistem grede. Nasuprot tome, uobičajena poprečna ukrućenja (X-) ili horizontalne spone prvenstveno se koriste za otpor ukupnim uzdužnim horizontalnim silama (npr. opterećenja vjetrom, sile kočenja krana, itd.).



