مرحبا بكم في Shandong Honghai Steel Co., Ltd

الأخبار والمدونات

مستودعات المباني المعدنية مسبقة الهندسة المقاومة للزلازل: إعادة إعمار تركيا بعد زلزال قهرمان مرعش

مستودعات المباني المعدنية مسبقة الهندسة المقاومة للزلازل: إعادة إعمار تركيا بعد زلزال قهرمان مرعش
⚠️ ملف حقائق زلازل تركيا
📍 الموقع: قهرمان مرعش، هاتاي (أنطاكيا)، وغازيانتيب على طول فالق الأناضول الشرقي.
🎚️ الشدة: 7.8 درجة و7.5 درجة على مقياس ريختر (زلزالان رئيسيان مزدوجان).
⏱️ التاريخ: 6 فبراير 2023.
💥 التأثير: أكثر من 53,000 حالة وفاة. تدمير عشرات الآلاف من المرافق الصناعية الخرسانية التقليدية والمبنية من الطوب غير المسلح بالكامل.
🏚️ نمط الفشل: الفشل الهش في القص والانهيار “المفاجئ” للإطارات الخرسانية الثقيلة والجدران البناءة تحت قوى القصور الذاتي الهائلة.
🏗️ إعادة الإعمار: نشر سريع للمباني المعدنية مسبقة الهندسة (PEB) التي تقلل بشكل كبير من الوزن الميت الهيكلي، مع دمج عقد مسامير عالية القوة تبدد الطاقة وأسقف ملحومة محكمة الإغلاق في وجه الطقس لتعافي سريع خلال 45 يوماً.

 

في أعقاب سلسلة الزلازل المدمرة بقوة 7.8 و7.5 درجة على طول فالق الأناضول الشرقي في فبراير 2023، شهدت المراكز الصناعية في قهرمان مرعش وأنطاكيا وغازيانتيب أعطالاً هيكلية كارثية. وأكدت تقارير الهندسة الإنشائية الجنائية لما بعد الكارثة أن أكثر من 78% من المرافق التجارية المنهارة عانت من فشل قص الإطار الخرساني الهش، والانهيار الطابقي الرخو، والانفصال التام لأسقف البلاط الثقيل والبناء غير المثبتة. بالنسبة للشركات المصنعة التي تهدف إلى استئناف الإنتاج في مناطق الزلازل 1 في تركيا، لا يمكن أن تعتمد إعادة الإعمار على البناء الثقيل التقليدي. المباني الفولاذية مسبقة الهندسة (PEB) المدمجة مع أنظمة الأسقف الفولاذية المقاومة للصدأ ذات الأضلع العالية تمثل الحد الهندسي الأقصى لمقاومة الزلازل واستمرارية الأعمال.

وصلة شعاع إلى عمود فولاذي

يُملي القانون الأساسي الديناميكي الإنشائي أن قوة القصور الذاتي الزلزالي تتناسب طردياً مع كتلة المبنى (F = m × a). تفرض الهياكل الخرسانية المسلحة التقليدية أحمالاً ميتة هائلة على الأساسات، مما يضخم بشكل كبير قص القاعدة الزلزالية الجانبية. في المقابل، تقلل إطارات البوابات المستدقة المصنوعة من الفولاذ Q345B المصممة خصيصاً من الوزن الميت الهيكلي الإجمالي بنسبة 55% إلى 65% مقارنة بالبدائل الخرسانية. في منهجية هندسة المباني مسبقة الهندسة المتقدمة، يتم تحسين الأعمدة الرئيسية والعوارض بمقاطع عرضية متغيرة على طول تدرجات عزم الانحناء. وتستخدم مفاصل الركبة الحرجة ووصلات التلال تجميعات مسامير عالية القوة محملة بالاحتكاك من الدرجة 10.9S مصممة وفقاً لآليات فشل مرنة دقيقة. وتحت التسارع الأرضي الشديد، تشكل هذه المفاصل المثبتة بمسامير مفصلات بلاستيكية محكومة تبدد الطاقة الزلزالية بأمان دون حدوث كسور هشّة كارثية.

علاوة على ذلك، فإن هطول الأمطار والهزات الارتدادية التي تعقب الزلازل غالباً ما تدمر معدات التصنيع الحساسة إذا فشل غلاف المبنى. تعتمد صفائح التسقيف المضلعة اللولبية التقليدية على مسامير ذاتية التثبيت مكشوفة. وأثناء التمايل الجانبي بين الطوابق، تتعرض هذه المسامير الصلبة لتشوه قص شديد، مما يؤدي إلى بيضاويّة ثقوب الثقب وسحبها بالكامل.

قطع عرضي لصلة سقف من الفولاذ المقاوم للصدأ

وللقضاء تماماً على نقاط الضعف هذه، يدمج نظام الأسقف الفولاذية المقاومة للصدأ المستمرة خط التماس الدائم فائق الارتفاع مقاس 75 مم مع قفل بيتسبرغ الميكانيكي المزدوج بزاوية 360 درجة لحام طولي مستمر. يتم تثبيت غلاف السقف في مدادات Z المجلفنة المستمرة على شكل Z من نوع Z275 عبر مشابك انزلاقية من الفولاذ المقاوم للصدأ الخدمة الشاقة.

تتميز كل دعامة انزلاقية بتصميم من قطعتين يوفر علامة انزلاق مستقلة بمسافة انتقال تبلغ ±32 مم، مما ينتج عنه أكثر من 14 كيلو نيوتن من مقاومة السحب القصوى لكل مرساة. يسمح هذا لغشاء السقف بامتصاص تمايل المبنى الشديد والاهتزازات الأرضية دون نقل قوى التمزيق إلى الجلد المعدني. ومصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنيتي عالي المرونة 304 أو 316L، وتضمن اللحامات المستمرة عدم تسرب المياه على الإطلاق حتى في ظل اهتزازات الهزات الارتدادية الشديدة والأمطار الإقليمية، مما يؤمن بكفاءة خطوط الإنتاج الحيوية B2B في جميع أنحاء تركيا.

واتساب الرئيسية