Das in China vorverzinkte Omega-Profil von Shixinda ist ein dünnwandiges Stahlprofil, das in einem einstufigen Kaltbiegeverfahren unter Verwendung hochwertiger feuerverzinkter Stahlbandspulen als Rohmaterial hergestellt wird. Sein Querschnitt weist ein „I“-förmiges Profil auf und bietet strukturelle Vorteile wie ein hohes Abschnittsträgheitsmoment und eine hohe Biege- und Druckfestigkeit. Die beidseitigen Flansche vergrößern die Kontaktfläche zum farbbeschichteten Stahlblech; Bei gleicher Tragfähigkeit benötigt dieses Profil weniger Material und hat ein geringeres Eigengewicht im Vergleich zu C-Profil-Stahlprofilen. Die durch Feuerverzinkung behandelte Oberfläche bildet eine dichte Schutzschicht, die eine Lebensdauer im Salzsprühnebeltest von über 1.000 Stunden und eine Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren unter herkömmlichen Umweltbedingungen gewährleistet. Darüber hinaus bietet sein Hohlraumdesign, das eine Luftzirkulation ermöglicht und Wasseransammlungen verhindert, eine überlegene Rost- und Korrosionsbeständigkeit im Vergleich zu quadratischen Stahlrohren, wodurch es sich besonders für den Einsatz in feuchten oder küstennahen Umgebungen eignet.
Das vorverzinkte Omega-Profil der Shixinda-Fabrik nutzt vollmechanisierte Schneid- und automatische Stanzprozesse mit fester Länge und ersetzt das Schweißen durch Schraubbefestigung – was eine schnelle Montage und einfache Demontage für die erneute Wiederverwendung ermöglicht. Es zeichnet sich durch hervorragende Geradheit und ein ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild aus und kann mit Biegewinkeln von 0° bis 30° individuell angepasst werden, um gekrümmten Dachflächen gerecht zu werden. Es wird häufig in leichten Stahlkonstruktionen eingesetzt, beispielsweise in Gewächshausrahmen, Photovoltaik-Montagesystemen und Dachpfetten sowie als Wandstützen für Industrieanlagen und Lagerhallen.
Verzinkter I-Trägerstahl, auch verzinkter I-förmiger Stahl genannt, ist ein dünnwandiges Baustahlprodukt, das aus hochwertigen feuerverzinkten Bandstahlspulen durch einen einstufigen Kaltbiegewalzprozess hergestellt wird. Es ist nach seiner Querschnittsform benannt, die dem Buchstaben „I“ ähnelt (oder manchmal auch als „∏“-förmiges oder kappenförmiges Profil bezeichnet wird).
Keine Eisenbelastung innerhalb der angegebenen Zyklenzahl
GB/T 13912 – Anhang
Haftung der Verzinkungsschicht
Hämmermethode oder Biegemethode
Die Zinkbeschichtung blättert nicht ab und steht nicht hervor.
GB/T 2694
Prüfung der Korrosionsbeständigkeit
Salzsprühtest: Ein neutraler Salzsprühtest (NSS) oder ein zusammengesetzter Salzsprühtest simuliert Küsten- oder Industriekorrosionsumgebungen und bestimmt die Zeit, die erforderlich ist, bis sich roter Rost entwickelt. Die Salzsprühlebensdauer von feuerverzinkten Stahlprodukten beträgt typischerweise ≥1000 Stunden.
Feuchte-Hitze-Test: Beschleunigt die Korrosion unter Bedingungen hoher Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit, um die Haltbarkeit der Beschichtung in feuchten Umgebungen zu beurteilen.
Elektrochemische Korrosionsprüfung: Polarisationskurven und Wechselstromimpedanzspektroskopie zur Analyse der Korrosionsrate und Schutzmechanismen.
Korrosionstiefenmessung: Bestimmen Sie die Tiefe des korrodierten Bereichs mithilfe von Ultraschall- oder mechanischen Methoden, um die verbleibende Tragfähigkeit der Struktur zu beurteilen.
Maß- und geometrische Genauigkeitsprüfung
Projekt
Inhalt
Schnittmaß
Toleranzen bei Steghöhe, Flanschbreite und Wandstärke – die zulässige Abweichung beträgt typischerweise ±0,5 mm/m.
Prüfung der Biegetragfähigkeit: Wenden Sie eine Dreipunkt- oder Vierpunkt-Biegebelastung an, um die Biegefestigkeit und die Durchbiegung in der Mitte der Spannweite zu bestimmen. Überprüfen Sie, ob diese Werte mindestens dem 1,05-fachen des Entwurfswerts entsprechen.
Torsionstragfähigkeitstest: Simuliert den Torsionsbelastungszustand von Pfetten, um deren Torsionswiderstand zu beurteilen.
Stabilitätsleistungstest: Bestimmt die kritischen lokalen Knick- und Gesamtinstabilitätslasten dünnwandiger Bauteile unter axialer Druck- oder Biege-Torsions-Belastung.
Kombinierter Belastungstest: Simuliert den zusammengesetzten Belastungszustand aus Axialkraft + Biegemoment + Scherkraft, der in tatsächlichen technischen Anwendungen auftritt.
Product Core Selling Point
Die vorverzinkten Omega-Profilabschnitte von ShixinDa nutzen ausgereifte kaltgeformte Walztechnologien, um die praktischen Herausforderungen zu meistern, die bei Photovoltaikprojekten, dem Gewächshausbau, Industrieanlagen- und Lagerprojekten und anderen Anwendungen auftreten. Durch die Kombination von hoher Festigkeit mit Materialeffizienz, langfristiger Korrosionsbeständigkeit, wissenschaftlich entwickelten Strukturen und einfacher Installation stellen diese Produkte eine ideale Wahl für moderne Stahlkonstruktionsgerüste dar.
Hohe Materialeffizienz und hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis: Shixinda-Profile verfügen über ein großes Querschnittsträgheitsmoment und bieten eine hervorragende Biege- und Druckfestigkeit; Unter identischen Belastungsbedingungen können sie den Stahlverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Stahlprofilen mit C-Profil um 15–20 % senken. Mit einem geringeren Eigengewicht senken diese Produkte effektiv die Transport-, Hebe- und Installationskosten und erzielen gleichzeitig eine höhere Stahlausnutzung pro Produktionseinheit – so können Projekte ihre gesamten Materialinvestitionen präzise steuern.
Feuerverzinkte Stahlbänder – doppelte Lebensdauer des Korrosionsschutzes: Diese Bänder werden durch direktes Kaltbiegen von feuerverzinktem Stahl hergestellt, was zu einer gleichmäßigen, dichten Zinkbeschichtung mit starker Haftung führt; Die Dauer des Salzsprühtests beträgt ≥1.000 Stunden und die Lebensdauer kann unter herkömmlichen Betriebsbedingungen 1.520 Jahre erreichen. Ihre Korrosionsbeständigkeit übertrifft die von lackierten oder kaltverzinkten Stahlprofilen deutlich, was die nachfolgenden Wartungs-, Reparatur- und Austauschkosten erheblich reduziert und dadurch die gesamten Lebenszykluskosten des Projekts senkt.
Das offene Hohlraumdesign verhindert Wasseransammlungen und strukturelle Schäden: Die einzigartige „J-förmige“ Öffnung sorgt für eine effiziente Luftzirkulation und macht es weniger anfällig für Wassereinlagerungen oder Kondenswasserbildung. Dieser strukturelle Ansatz befasst sich mit dem häufigen Problem der inneren Korrosion in Vierkantrohren und seine Vorteile kommen besonders in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit zum Tragen – was ihn ideal für Anwendungen wie Gewächshäuser und andere feuchte Umgebungen macht.
Die werksmechanische Vorfertigung steigert die Installationseffizienz um das Dreifache – die vollautomatische Produktionslinie von Shixinda ermöglicht CNC-Präzisionsschneiden und -bohren und produziert gebrauchsfertige Komponenten, sobald sie das Werk verlassen. Die Montage vor Ort erfolgt ausschließlich mit Schrauben, sodass kein Heißschweißen erforderlich ist; Dieser Ansatz erhöht die Baueffizienz im Vergleich zu herkömmlichen geschweißten Rahmen um mehr als das Dreifache, verkürzt die Projektlaufzeiten, senkt die Arbeitskosten und ermöglicht die Demontage, Verlagerung oder Wiederverwendung der Komponenten.
Die exklusive Flanschstruktur gewährleistet eine sichere Verbindung und eine erhöhte Windbeständigkeit. Durch das an beiden unteren Flanschen angewendete Bördelverfahren wird die Kontaktfläche mit farbbeschichteten Stahlblechen und Polycarbonatblechen vergrößert, wodurch eine robuste Verriegelung und ein verringertes Rutschrisiko erzielt werden. Dadurch wird die Gesamtintegrität des Dachs effektiv verbessert, seine Windwiderstandsleistung erhöht und der Sicherheitsfaktor des Dachsystems erhöht.
Anpassbar an spezifische Anforderungen und weitgehend kompatibel mit verschiedenen Anwendungsszenarien; unterstützt 0°–30° Biegebearbeitung für gebogene Dachflächen; Spezifikationen, Perforationspositionen und Beschichtungsdicken können je nach Zeichnungsanforderungen angepasst werden. Weit verbreitet in verschiedenen Ingenieurprojekten, einschließlich Photovoltaik-Montagesystemen, Gewächshäusern, Fabrikdachstühlen, Lagerhallen und mehr.
Hohe Formgenauigkeit und konstante Oberflächenqualität – Shixindas Kaltbiegeverfahren in einem Durchgang gewährleistet eine hervorragende Profilgeradheit und ein sauberes, attraktives Oberflächenfinish sowie eine hohe Maßkonsistenz über die gesamte Charge. Dieser Ansatz bringt strukturelle Leistung mit ästhetischer Attraktivität in Einklang und erfüllt die Qualitätsabnahmestandards, die für technische Projekte der mittleren bis oberen Preisklasse erforderlich sind.
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