Základnými materiálmi žiarovo pozinkovanej kanálovej ocele sú hlavne uhlíková konštrukčná oceľ Q235B a nízkolegovaná vysokopevná konštrukčná oceľ Q345B, ktoré sú hlavnými výbermi v priemysle. Ich výkonnostné rozdiely priamo určujú použiteľné scenáre. Základným princípom inžinierskeho výberu je výber materiálov podľa skutočných potrieb, vyváženie sily a nákladovej efektívnosti. Všetky žiarovo pozinkované kanálové ocele zShunchen Hongyeprijíma originálne základné materiály vyhovujúce národným normám a kontroluje základnú pevnosť a výkonnosť spracovania ocele od zdroja.
Výkon jadra:Nízkouhlíková konštrukčná oceľ s vyváženou pevnosťou v ťahu, plasticitou a húževnatosťou, vynikajúcim spracovateľským výkonom, môže ľahko realizovať rezanie, dierovanie, ohýbanie a iné procesy a má vysokú nákladovú efektívnosť. Je to preferovaný materiál v konvenčných pracovných podmienkach.
Použiteľné scenáre:Inžinierske projekty s miernym zaťažením a konvenčnými pracovnými podmienkami, ako sú fotovoltaické montážne systémy, závesné nástenné konzoly nízkopodlažných budov, malé komunálne zábradlia, základné konzoly na výrobu strojov atď., Vhodné najmä pre vonkajšie scenáre s požiadavkami na nízku hmotnosť a pohodlie spracovania.
Výkon jadra:Nízkolegovaná vysokopevnostná konštrukčná oceľ s medzou klzu zvýšenou asi o 40 % v porovnaní s Q235B, vynikajúcou odolnosťou proti nárazu, únavou a odolnosťou voči usadzovaniu. Stále môže udržiavať stabilný konštrukčný výkon v zložitých pracovných podmienkach, ako je nízka teplota a veľké zaťaženie. Jeho výkon spracovania je o niečo nižší ako Q235B, ale presné spracovanie môže byť realizované pomocou profesionálnej technológie.
Použiteľné scenáre:Kľúčové nosné diely s veľkým zaťažením a zložitými pracovnými podmienkami, ako je hlavná nosná konštrukcia výškových budov, veľké mostné zvodidlá, podpery ťažkých potrubných sietí mestských komunikácií, oceľ základného profilu prístavných strojov atď., vhodné pre inžinierske projekty s prísnymi požiadavkami na pevnosť konštrukcie.
Tipy na výber:Ak neexistuje jasná požiadavka na veľké zaťaženie, pre konvenčné vonkajšie projekty sa uprednostňuje žiarovo pozinkovaná oceľ Q235B, ktorá vyvažuje nákladovú efektívnosť a požiadavky na použitie; ak konštrukčné výkresy jasne označujú „požiadavky na vysokú pevnosť“ alebo sa nachádzajú v kľúčových nosných častiach, priamo vyberte žiarovo pozinkovanú oceľ Q345B, aby ste sa vyhli potenciálnym bezpečnostným rizikám v oblasti inžinierstva spôsobeným nedostatočnou pevnosťou materiálu.
Výber žiarovo pozinkovanej kanálovej ocele nie je výberom jedného materiálu, ale je potrebné ho komplexne zvážiť v kombinácii s technickým scenárom, servisným prostredím, úrovňou zaťaženia a spôsobom inštalácie. Medzi nimi, fotovoltaická nová energia, komunálna infraštruktúra a stavebné inžinierstvo sú hlavnými aplikačnými oblasťami produktov Shunchen Hongye. Nasledujú presné body výberu pre tri polia:
Kanálová oceľpre fotovoltaické montážne systémy je dlhodobo vystavený vonkajšiemu vonkajšiemu prostrediu, pričom čelí koróznym faktorom, ako je vietor a dážď, ultrafialové lúče, teplotný rozdiel medzi dňom a nocou a vysoký obsah soli v pobrežných oblastiach. Okrem toho majú fotovoltaické montážne systémy vysoké požiadavky na nízku hmotnosť, štrukturálnu stabilitu a pohodlnú inštaláciu a nevyžadujú extrémne vysoké zaťaženie.
Návrhy na výber:Prednosť má žiarovo pozinkovaná kanálová oceľ Q235B s trojitou pasiváciou, ktorá vyvažuje nízku hmotnosť a vysokú odolnosť proti korózii a dokonale sa prispôsobuje vonkajším pracovným podmienkam fotovoltaických elektrární. Podľa inštalovanej kapacity fotovoltaickej elektrárne, inštalačnej oblasti (ako sú pobrežné oblasti s vysokým obsahom soli je možné prispôsobiť so zahustenou vrstvou zinku) a požiadaviek na dizajn montážneho systému, je možné prispôsobiť dĺžku, polohu dierovania a špecifikáciu sekcie kanálovej ocele.
Výhody Shunchen:Úplné prispôsobenie špecifikácií je možné realizovať podľa terénu a požiadaviek na zaťaženie fotovoltaických projektov, s presným dierovaním bez odchýlok, prispôsobením rýchlej inštalácii fotovoltaických montážnych systémov na mieste a výrazným zlepšením efektivity výstavby.