アリーナ鋼接続の負荷とストレス分析

正確な負荷と応力分析は、高性能スポーツアリーナにおける安全な鋼接続設計の基礎です。接続は、複数の負荷タイプに同時に抵抗しなければなりません。デッドロード構造自体から、ライブロード[クラウドと可動装置から]デッドロード、風や雪のような、および衝撃的な要素を回復するために、これらの要素を[FLT]を、および[FLT]を、および、および、これらの要素を、および、および、および、これらの要素を、または、再構成する機能的な要素を、または、制御する[FLT]を、または、または、または、または、または、または、または、または、これらの要素を、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または

地震および風抵抗

地震的に活動的な地域またはハリケーン傾向にあるアリーナのために、接続は、トンネルの延性とエネルギーの放散を念頭に置いて設計されなければなりません。 []モーメント抵抗フレームと[]]ブレードフレームは、慎重に詳細な接続を介して横の力を分配することができます。 溶接された瞬間接続には、フルペネレーション溶接と連続プレートが、ブレーキングやホースの調整を防止するために必要があり、このような構造は、水平方向の方向の方向の方向の方向に調整することができます。

長寿のための材料およびコーティング

鋼グレードおよび保護システムの選択は、直接接続性能とメンテナンスコストに影響を与えます。 高性能アリーナは、通常、 ] ASTM A992] ワイドフランジ形状と ASTM A572グレード 50[ プレートを使用して高強度-to-重量比。 ボルトの場合、 ] AASTM325または [FLT: [FLT:] [FLT:] または [FLT: 304] 高温または [FLT: [FLT] は、または [FLT] 高温または [F] 高温または [F] 高温または [F] 高温または [FLT] 高温または [F] 高温または [F] 高温または [F] 高温または [FLT] 高温または [F] 高温または [F] 高温または [F] 高温または [F] 高温または [F] 高温または [FLT] 高温または [F] 高温または [FLT] 高温または [F] 高温または [

防錆システム

海岸環境または屋内アイスリンクのアリーナは、積極的な腐食条件に直面しています。 典型的な保護階層には、(1)すべての露出された鋼のホットディップ亜鉛めっき、(2)高性能3コート塗装システム(亜鉛豊富なプライマー、エポキシ中間、ポリウレタントップコート)が含まれており、建築鋼が特定の色を必要とするため、(3)コンクリートに埋め込まれた陰極保護。 金属化(熱スプレーアルミニウム)は、その耐久性と耐摩耗性のために人気を高まっています。 定期的な検査が2年前に、定期的な検査が推奨される。

製造および品質管理

製造精度は、建設中に完全に整列しなければならない接続のために重要です。 CNCの掘削と鋸で挽くことは、±1/16インチの許容度でボルト孔を生成します。 溶接接続のために、 プリ修飾溶接手順]が使用され、すべての溶接は認定溶接機によって検査されます。 非破壊検査(NDT)方法は、フルペネレーション溝の溶接手順、磁気構造試験(MTT)、および試験試験(MTT)の試験(T)の順守試験)、および試験(MTT)の検査)、および試験(MTT)の検査)、および試験(T)、および試験(試験)、および試験(試験)の試験(試験)、試験)、試験(試験)、試験(試験)、試験)、試験(試験)、試験(試験)、試験(試験)、試験)、試験(試験)、試験(試験)、試験(試験)、試験)、試験(試験)、試験(試験)、試験(試験)、試験(試験)、試験(試験)、試験(試験)、試験(試験)、試験)、試験(試験

プレハブおよびモジュラー関係

現代のアリーナは、現場への配送前に製造店で試用フィットする「」のプレハブ接続アセンブリをますますます。このアプローチは、フィールド溶接、速度の勃起を減らし、全体的な品質を向上させます。例には、コラムスプライス用のボルト付きスプライスプレート、スペースフレーム屋根用のキャスト鋼ノード、およびレベリングナット付き調整可能なベースがあります。ビル情報モデリング(M)の使用は、コンクリートとコンクリートのシステム間の正確な検出と調整を防止します。

接続技術におけるイノベーション

鋼材の接続業界は、新しい材料とスマート技術で進化しています。 [] 高強度の低合金(HSLA)鋼 690 MPa以上の降伏強度を持つ (100 ksi)は、より軽いセクションと長いスパンを可能にし、必要な接続の数を減らす。 冷間成形鋼のセルフタッピングネジ接続は、キャットウォークやカーテンウォールサポートなどの非構造部品に採用されています。 皮下加工用途には、耐摩耗性プレートが有効である[FLT] または大型の変形を低減する[FLT] は、または、より硬質な変形を低減する[F] または [F] ビームを有効にするために、 [FLT] または [F] または [F] または [F] または [FLT] または [F] または [F] または [F] または [F] または [F] または [F] または [F] 切断された 切断された 切断された 切断された 切断された 切断された 切断された 切断された 切断された 切断された または [[F] 切断された

スマートモニタリングとIoT統合

ひずみゲージ、加速器、温度センサーを重要な接続に埋め込むことで、リアルタイムの構造的健康監視(SHM)が実現します。 データは、中央のプラットフォームにワイヤレスで送信され、施設管理者が異常な負荷パターン、疲労蓄積、またはボルトの緩みを検出することができます。 アトランタのベンツスタジアムは、例えば、その引き込み式の屋根接続にSHMを使用します。 この積極的なアプローチは、接続サービス寿命を延ばし、ハード・ツー・リーチの手動検査の必要性を減らすことができます。 スチール・インテグレーション・ガイドは、SHMの建設用ガイドラインを提供します。

ケーススタディ: アイコンアリーナ接続の詳細

リアルワールドアリーナを上回るのは、接続の詳細は、独自の課題を解決する方法を示しています。ロサンゼルスの[]SoFi Stadium]]]は、溶接されたボックスの列でサポートされている巨大な鋼鉄のトラスを使用して、フィールド上の122メートルのクリアスパンを達成します。接続は、オープン屋根設計による高風負荷のために設計されました。 マディソンスクエアガーデントランスフォーメーション[FLT:]は、既存のボールと接続を結合することを可能にする[FLT]は、既存のボールと接続を固定します。

メンテナンスとライフサイクルの検討

アリーナのオペレータは、接続検査とメンテナンスのために10年以上計画しなければなりません。 屋根のトラス接続、スコアボードのサポート、およびキャットウォークのアンカーなどの高プロファイルジョイントは、毎年恒例の視覚調査中に優先されます。 ボルト接続に関するトルクテストは、ボルトの張力が必要なプレテンション(通常、最小の張力の70%)の上に残っていることを検証します。 溶接された接続については、インサービスクラックは、溶接されたトーまたは熱影響を受けたゾーンでよく見られます。 研削および再溶接されたレコードは、将来の保護モデルを拡張することができます。

標準化によるコスト最適化

アリーナ全体で接続タイプを繰り返すと、製造コストを削減し、ボルトとプレートのバルク購入を認めます。 標準的な瞬間接続(例えば、AISCの事前修飾された接続)またはボルトで固定された二重角のせん断接続は、建築や負荷条件の要求がなければ、カスタム詳細に優先されます。 設計中のバリューエンジニアリングは、ボルトパターン、プレートの厚さ、溶接のサイズを最適化することができます。 接続コストの10〜15%を節約する 犠牲のない安全。 SLT] 構造[F]:[FLT]:[FLT] 構造]:[F]:[F]:[F]:[F]] 構造]:[F]:[F]:[F]:[F]:[F]:[F]:[F]構造]:[F]:[F]:[F]:[F]:[F]:[F]:[F]:[F]:[F]:[F]:[F]構造]:[F]:[F]:[F]:[F]:[F]:[F]:[F

コンテンツ

高性能スポーツアリーナのためのスチール接続の詳細は、厳格なエンジニアリング、材料科学、および建設の職人技のブレンドです。 高度な監視システムと腐食防止のための接続の種類から、ボルト、溶接、瞬間、またはベースプレート、すべての決定は、アリーナの安全、長寿、および運用効率に影響を与えます。 アリーナは、より長いスパン、引き込み可能な屋根、および環境に敏感な設計で建築物をプッシュし続けます。スチール接続は、SAS(SAS)とSAS(SAS)の構成を構成する重要なリンクを、SAS(SAS)、およびSAS(S)、およびSAS)、およびSAS(S)、S)、S(S)、SAS)、S(S)、S(S)、S)、S(S(S)、S(S)、S(S)、S(S)、S(S)、S(S)、S(S)、S(S(S)、S(S)、S(S(S)、S(S)、S)、S(S)、S(S)、S(S(S)、S)、S(S(S

さらなる読書については、総合設計ガイドと接続事例の「」のアメリカ工業大学と[]]のステール建設研究所を参照してください。 []]STRUCTURE誌[]]]]は、スポーツ会場の革新的な接続技術に関する定期的な記事も公開します。