lstk-teknik. Om teknik Användning av lstk i konstruktion

Lätt stål tunnväggiga strukturer (LSTC)- modern teknik för snabb konstruktion av byggnader och strukturer, som är gjorda av stålbyggnadselement upp till 3 ... 4 mm tjocka. Utomlands, i Europa, kallas denna teknik Light Gauge Steel Framing (LGSF).

Vad är LSTC? Där LSTC-strukturer används i konstruktion

LSTK-tekniken är ett alternativ till trästomme och har utvecklats för att minska kostnaderna och påskynda processen att bygga låga medelklasshus. Byggnadselement från LSTK används som självbärande konstruktioner av låga byggnader ( foto 1) eller i kombination med traditionella tekniker konstruktion av byggnader från standardbyggnadsmaterial: trä, metall, tegel, armerad betong ( bild 2).

Foto 1_Ram in låghus från LSTK

Foto 2. LSTC-byggnadselement i kombination med traditionella tekniker för att bygga byggnader av standardbyggmaterial

Sådana länder som Kanada, USA, länder Västeuropa, Kina. I Ryssland och Ukraina, liksom i andra OSS-länder, praktiserades design och konstruktion mer metallstrukturer(MK) och lättmetallstrukturer (LMK), som har betydande skillnader från LSTK-tekniken.

Tecken på LSTC

Tänk på huvuddragen hos lätta ståltunnväggiga strukturer (LSTC):

  1. Tjockleken på stålet från vilket byggnadselementen är gjorda överstiger inte 3 ... 4 mm (0,7 ... 4 mm); stål sträckgräns 250 ... 350 MPa och mer; relativ töjning inte mindre än 18%.
  2. För tillverkning av byggelement används kallvalsad zinkbelagd stålplåt, vars massa är minst 275 g/m 2 .
  3. Huvudelementen i LSTK är kallformade profiler av öppna och slutna sektioner.
  4. Tunnväggiga profiler med perforerade väggar (termiska profiler) används som byggnadskuvert - väggar och tak - de förbättrar byggnadskuvertens termiska prestanda.
  5. I grund och botten är LSTK-element anslutna med högkvalitativa självgängande skruvar från:
  • av rostfritt stål;
  • kolstål med zink- eller kadmiumbeläggning;
  • kolstål med kadmiumbeläggning.
  1. Designberäkningarna från LSTK tar hänsyn till det gemensamma arbetet för alla byggnadselement, inklusive arbetet med inre, yttre skinn och andra icke-metalliska element.
  2. Utformningen av byggnader från LSTC utförs med hjälp av dator tvådimensionell och tredimensionell modellering (med hjälp av effekterna av rumsligt arbete av strukturer).
  3. Alla byggelement enligt LSTC-tekniken tillverkas på specialiserade företag och på byggarbetsplatser monteras de bara i en enda struktur.
  4. På företaget, strikt enligt arbetsritningarna, görs alla element i ramen och dess hud, speciella hål markeras eller borras i elementen strikt på rätt plats för att ansluta elementen till en enda ram.

Huvudbyggnadselementen i LSTK-konstruktioner inkluderar profilerade eller perforerade galvaniserade ståltunnväggiga profiler, av vilka ställningar, överliggare, styrningar, balkar etc. tillverkas, foto 3.

Byggnadens grund, byggd enligt LSTK-tekniken, är en bärande styv och hållbar ram, som är sammansatt av lätta ståltunnväggiga strukturer. På grund av den låga vikten hos en byggnad gjord av LSTK används ofta en grund grund (i genomsnitt är grundens höjd 0,6 m, bredden är 0,2 ... 0,6 m).

Foto 3. Delar av LSTK-ramen

Böjda LSTK-profiler representeras av 4 huvudtyper tvärsnitt , foto 4:

  • U-formad profil (kanal);
  • C-formad profil;
  • z-profil;
  • hörn.

Profilhöjd – 100…350 mm.

Foto 4. Varianter av LSTK-profiler: 1 - U-formad (guide) termisk profil; 2 - C-formad (rackmonterad) termisk profil; 3 - hatt termisk profil; 4 - U-formad (guide) profil; 5 - C-formad (rackmonterad) profil; 6 - galvaniserat hörn; 7 - Z-profil

Anslutningar mellan byggnadselement i LSTK utförs med:

  • bultar (diameter 5…16 mm);
  • självgängande skruvar;
  • specialskruvar (självborrande och självgängande skruvar);
  • nitar;
  • pulvermonteringsstift;
  • pneumatiska monteringsstift;
  • pressanslutningar;
  • tallrikar;
  • hårnålar.

Byggnadens stomme från LSTK är mantlad med standardmoduler, bild 5:

  • takpaneler, foto 5a;
  • Väggpaneler, foto 5b;
  • golvpaneler, bild 5v.

För att förbättra panelernas värme- och ljudisoleringsegenskaper installeras en värmare inuti dem (oftast är det mineralull).

Bild 5. Standardbyggnadsmoduler från LSTC: a) takpaneler; b) väggpaneler; c) golvpaneler

För konstruktion av låga byggnader med LSTK-teknik kan ytterväggarna göras i två versioner:

  • bärande väggar från en ram inklusive termiska profiler;
  • självbärande väggar gjorda av prefabricerade plåtar eller paneler

Vad är LSTK termiska paneler?

Termopaneler LSTK produceras enligt anpassad ordning på specialiserade företag och är utformade för att fylla utrymmet mellan byggnadsramen och bildandet av ytterväggar. LSTK termiska paneler används vid konstruktion av bostads- och kontorsbyggnader, hotell, hotell, kaféer, köpcentrum etc. Panelernas tjocklek är 15…25 cm (väggens reducerade värmeöverföringsmotstånd är 3,2…5,1 m 2 °C/W).

Termopaneler består huvudsakligen av följande komponenter, foto 6:

  • exteriör finish (kan vara tegel, sidospår, träfoder etc.);
  • gipsskivor (2 lager);
  • mineral obrännbar basaltisolering eller glasfiberisolering i form av plattor;
  • ångbarriärfilm;
  • panelens bärande ram, bestående av byglar, guider och rackmonterade termiska profiler;
  • invändigt foder - gjord huvudsakligen av gipsskivor.

Det speciella med termiska profiler ligger i deras design. Galvaniserade stålelement i den termiska profilen är perforerade (skårade) i form av långa hål arrangerade i ett schackmönster. Med detta arrangemang av perforeringen uppnås en minskning av stålprofilens värmeledningsförmåga (effekten av att öka längden på den värmeledande sektionen genom vilken värmeförluster uppstår).

Foto 6. kretsschema bygganordningar baserade på termiska profiler. Termisk panelenhet: 1 - extern finish; 2 - gipsskivor (2 lager); 3- mineral isolering; 4 - ångbarriärfilm; 5 - styra termiska profiler; 6 - rack termiska profiler; 7 - termisk profilbygel

LSTK termopaneler tillverkas på företaget och installeras i färdig form direkt på byggarbetsplatsen, foto 7.

Foto 7. Installation av LSTK termopaneler

Sekvensen för organisation av konstruktion enligt LSTK-tekniken

  1. Bestämning av husets utformning och storlek.
  2. Utförande av beräknings- och projekteringsarbete, utifrån vilket projektdokumentation sammanställs, och bestäms rätt mängd konstruktionselement av LSTK.
  3. Producerat: tillverkning av byggnadselement, borrning av tekniska hål och märkning av alla element, enligt monteringsritningar. Produktionen av alla element utförs i genomsnitt på 2 ... 5 dagar (beroende på designens komplexitet).
  4. Leverans av alla varor till byggarbetsplats demonterade eller monterade huvuddelar (paneler). Uppsättningen delar som ska levereras till byggarbetsplatsen inkluderar:
  • profil av önskad storlek, enligt ritningarna;
  • anslutande fästelement av noder (fästelement och delar måste vara galvaniserade);
  • monteringsritningar.

Vilka är fördelarna med LSTK-teknik?

  1. Hög bygghastighet. Under 4 ... 5 månader kan du helt bygga ett medelstort hus.
  2. Lättviktskonstruktion. En byggnad gjord av LSTK-konstruktioner utövar inte mycket tryck på grunden eller underliggande konstruktioner. Denna egenskap är särskilt värdefull när man gör tillägg från LSTK av befintliga byggnader.
  3. Allväderskonstruktion. Möjlighet att bygga med LSTK-teknik i alla väder året runt. I de flesta fall förekommer inga "våta processer" under byggandet.
  4. Enkel konstruktion. För att bygga ett bostadshus räcker det att involvera ett team av installatörer som består av 3 ... 4 personer. Vikten av en LSTC-del överstiger inte 100 kg. Stomme till en vanlig handelspaviljong med total yta 200 m 2 kan monteras helt på 3 dagar av ett team på 4 personer. Det finns inget behov av att använda tunga lyftredskap.
  5. Seismiskt motstånd. I Japan har konstruktion med LSTK-teknik blivit utbredd.
  6. Minsta värmeförlust av byggnader byggd med hjälp av LSTK-tekniken.
  7. Inte svår transport av konstruktionselement av LSTK.
  8. Hög kvalitet. Alla element tillverkas på en fabrik eller ett specialiserat företag.
  9. Relativt låg byggkostnad. Kostnaden för 1 m 2 "nyckelfärdig" bostad är cirka $400...500.
  10. Strukturella fördelar. LSTC-strukturen är relativt enkel att demontera och installera igen på rätt plats, med minimikostnader(du kan bygga prefabricerade strukturer). Det är möjligt att installera på byggnader från LSTK olika finish fasad: tegel, sidospår, foder, profilerad plåt, etc., ris, 8b.
  1. Säker konstruktion. Montering (demontering) av strukturer utförs utan användning av svetsning.
  2. biostabilt material. Mögel och svamp slår inte rot på galvaniserat stål.

Bild 8. Fördelar med att använda LSTK-teknik för byggnadskonstruktion

Vilka är nackdelarna med LSTK-teknik?

  1. Hållbarheten hos de bärande strukturerna i LSTK och byggnaden (strukturen) som helhet beror starkt på kvaliteten på produktionen av stålprofiler och installationen av LSTK-strukturerna. I länder före detta Sovjetunionen Denna teknik har använts relativt nyligen, så kvaliteten på material och arbete uppfyller inte alltid kraven för denna teknik. I genomsnitt är hållbarheten för bärande ramar gjorda av LSTK under våra förhållanden 40 år (på grund av korrosion av en galvaniserad profil är hållbarheten för LSTK låg jämfört med sten-, betong- och tegelbyggnader; LSTK-element är gjorda av stål med zinkbeläggning i två versioner - upp till 120 g / m 2 och mer än 350 g / m 2. I det andra alternativet når tjockleken på zinkbeläggningen 25 mikron, vilket på ett tillförlitligt sätt skyddar stål från korrosion och ger en högre hållbarhet av strukturen).
  2. Tillverkning av lätta stålkonstruktioner med tunnvägg utförs endast på fabriken.
  3. Beräkning och design bör anförtros professionella och gärna med lång erfarenhet. Dessutom bör installationen av LSTC-element utföras strikt enligt ritningen, eftersom att ignorera detaljerna i ritningen kan leda till katastrofala konsekvenser, bild 9.
  4. För konstruktion i OSS-länderna finns det praktiskt taget inga LSTC-designstandarder. Vid design av LSTK i Europa styrs de av DIN- och Eurocode-standarder.
  5. Lågt brandmotstånd stålkonstruktioner byggnadsram (det är nödvändigt att öka den genom att göra brandsäker skyddsmantel.
  6. Efter en brand kan LSTK-ramens bärande strukturer inte återställas och kräver ett fullständigt utbyte.

Foto 9

Omfattning av LSTK

  • konstruktion av omslutande strukturer vid konstruktion av flervåningsbyggnader;
  • konstruktion av låga byggnader (stugor, radhus) och tillhörande byggnader (garage, bodar, byggnader etc.);
  • konstruktion av mellangolv och vindsgolv;
  • konstruktion av vindsgolv;
  • konstruktion av lager, butiker, garage;
  • arrangemang av ventilerade fasader;
  • konstruktion av kontorsbyggnader;
  • konstruktion av prefabricerade och prefabricerade byggnader (strukturer);
  • utförande av överbyggnader av befintliga byggnader.

bild 10 exempel på användning av LSTK byggteknik ges.

Foto 10. LSTK-teknikens omfattning

Publikationen har utarbetats av en expert

Konev Alexander Anatolievich

LSTK - lätta tunnväggiga strukturer av metall (stål) upp till 4 mm tjocka. Materialet används för snabb konstruktion av strukturer med samma teknik. I det moderna Europa kallas sådan produktion Light Gauge Steel Framing (LGSF).

Materialet tillhör ett antal progressiva bygginnovationer som används på marknaden. Det är just sådana råvaror som lovar en stor framtid, eftersom modern teknik inte står stilla och snart kommer att byggmarknaden det kommer att finnas mer än tillräckligt med erbjudanden om modern produktion, som gradvis ersätter välbekanta varor.

Funktioner för användningen av LSTC i byggbranschen

Användningen av teknik kan lätt fungera som ett alternativ till ramen träkonstruktion. Detta tillvägagångssätt kommer att bidra till att minska kostnaderna och påskynda processen med att designa låga medelklasshus, hangarer från LSTK.

Byggnadselement används som oberoende bärande konstruktioner för överdimensionerade byggnader eller i kombination med standardbyggnadsmaterial: trä, metall, tegel, armerad betong.

Erfarenhet av konstruktion av tunnväggiga strukturer kan skryta med: Kanada, USA, Kina. I grannländerna, inklusive Ryska federationen, praktiseras konstruktionen av MK (metallstrukturer) och målningsmaterial (lätta metallstrukturer) med 46%. Båda teknikerna skiljer sig markant från LGSF-konstruktion.

Hur känner man igen LSTC?

Lätt stål tunnväggiga strukturer är lätta att identifiera genom att överväga följande egenskaper:

  1. Tekniska data för stål: tjocklek - 3-4 mm; sträckgräns - 255-355 MPa; töjning (relativ) - minst 18%.
  2. För tillverkning av LSTC, valsad kallvalsad stålplåtar med galvaniserad beläggning och som väger minst 275 g/m 3 .
  3. Kallformade profiler av öppna och slutna sektioner är huvudelementen i LSTK.
  4. Termiska profiler med perforerade väggar används aktivt i konstruktionen som omslutande strukturer. De besitter unik egendom förbättring av termisk prestanda.
  5. För att ansluta element av tunnväggiga LSTK-profiler används självgängande skruvar av rostfritt stål, kolstål med zink, kadmiumbeläggning.
  6. När du skapar teknisk dokumentation i designberäkningen visar de det gemensamma arbetet för alla delar av LSTK-ramen - inre, yttre skinn och andra icke-metalliska strukturer.
  7. Designen använder speciell programvara: redigerare för tvådimensionell och tredimensionell modellering.
  8. Tillverkningen av LSTK-material sker på ett specialiserat företag. På byggplatsen utförs endast monteringen av strukturen till en helhet.
  9. Var och en av elementen i ramen och huden är gjord i strikt enlighet med arbetsritningarna. På vart och ett av elementen i rätt ställen markeringar görs eller borras hål för att koppla ihop de enskilda delarna av ramen.

Grundläggande strukturella element

Profilerade eller perforerade galvaniserade ståltunnväggiga profiler är bland huvudelementen i LSTC, som är lämpliga för tillverkning av ställningar, överliggare, styrningar, balkar.

I hjärtat av lokalen, uppförd enligt lättviktskonstruktionstekniken, finns en ram som kännetecknas av sin styvhet och styrka, som före monteringen var en uppsättning separata fragment.

För att bygga ett hus enligt principen om tunnväggiga strukturer används i 95% av fallen en grund grund med följande parametrar: 0,65 m höjd, 0,25-0,6 m bredd.

Handlingssekvensen under konstruktionen enligt LSTC-modellen

Innan du börjar arbeta, läs rekommendationerna:

  1. Bestäm först typen av konstruktion och husets yta.
  2. Ta itu med fakturering och designarbete, på grundval av vilken upprätta projektdokumentation och fastställa önskat antal byggnadselement.
  3. I nästa steg sker produktion av material för konstruktion, tekniska hål görs, märkning sätts för vart och ett av elementen, enligt de förberedda prefabricerade ritningarna och planerna. Produktionstiden för delar är 2-5 dagar.
  4. Alla kompositstrukturer transporteras till platsen där LSTK monteras.

Färdigställande av byggsats för att bygga ett hus med hjälp av LSTK-teknik

Byggsatsen innehåller:

Profiler önskad storlek(enligt schemat);

Anslutning av fästelement av noder;

Teknikens fördelar

De viktigaste fördelarna med denna typ av konstruktion inkluderar:

  1. Hög bygghastighet. Inom ett halvår kommer du att kunna flytta in i ett färdigt medelstort bostadshus.
  2. Lättviktsdesign. En byggnad gjord av lättviktsmaterial ger inte högt tryck på grunden eller annan grund som den är byggd på. Detta är särskilt värdefullt om du vill bygga ett tillägg till ett befintligt rum.
  3. Helårskonstruktion - en fantastisk möjlighet att arbeta med materialet oavsett fuktighetsnivå och väderförhållanden. Intressant nog är våta processer frånvarande i 85% av designen.
  4. Enkelhet i konstruktionen. 3-4 arbetare räcker för att bygga ett litet bostadshus. Vikten på 1 LSTK-profil överstiger inte 100 kg. Således monteras en ram för en paviljong eller lada med en yta på 190 m 2 på 3 arbetsdagar av ett team på 4 personer. Sådana strukturer uppförs utan att man behöver hyra lyftutrustning.
  5. Seismiskt motstånd, vilket gör en sådan konstruktion att föredra i områden med hög seismisk aktivitet (Japan).
  6. Värmeförluster av byggnader, som minimeras under konstruktionen av LSTK-konstruktioner.
  7. Snabb transport av material och element.
  8. Produktkvalitet garanteras av tillverkaren.
  9. Relativt låg byggkostnad. 1 m 2 nyckelfärdigt hus kommer att kosta mellan $ 450-550.
  10. Design egenskaper. LSTC-strukturen är relativt lätt att demontera och återinstallera på en annan plats med minimal kostnad. På strukturer gjorda av sådant material är det möjligt att installera annan sort yttre finish: tegel eller sandwichpaneler, sidospår, foder, profilerad plåt, etc.
  11. Säker montering. Installationen av ramen utförs utan att tillgripa svetsning.
  12. Materialets biostabilitet. På en galvaniserad yta kan varken svampar eller mögel slå rot.

Nackdelar med LSTC designteknik

Trots mer än ett dussin positiva skillnader finns det några nackdelar. Bland dessa:

  1. Hållbarheten hos LSTK-strukturer och byggnader (strukturer) som byggs av dem beror i allmänhet på kvaliteten på material och installationsfunktioner. I de postsovjetiska ländernas vidder är användningen av sådan teknik snarare en innovation än en allmänt accepterad trend. Därför är kvaliteten på produktion och installation understigande den rätta nivån. Driftstiden för bärande ramar bestäms av en period på 35-40 år, beroende på klimatet.
  2. Det är bättre att anförtro beräkningen och designen till en specialist. Det är bra om utföraren har erfarenhet inom byggområdet från LSTK.
  3. Installationen av vart och ett av elementen utförs strikt enligt ritningarna. Varje avvikelse kan leda till allvarliga överträdelser som påverkar strukturens styrka och stabilitet.
  4. Normer för utformningen av LSTK-strukturer i CIS, som sådana, är praktiskt taget inte definierade. I Europa styrs de under byggandet av DIN- och Eurocode-standarder.
  5. Lågt brandmotstånd Metall ram. För att öka hastigheten används speciella brandsäkra foder för att täta husets skelett.
  6. I händelse av brand kan konstruktionens stomme inte återställas och kräver ett fullständigt utbyte.

Den korta drifttiden förklaras av den negativa inverkan på den galvaniserade ytan av metallkorrosion. LSTC tillverkas i två versioner: med en beläggningstjocklek av zinkskikt på 120 g/m 2 och över 350 g/m 2 . Produkter från den andra kategorin med en zinkbeläggningstjocklek på 25 mikron visar 12 % högre motståndskraft än den första. Därför kan de hålla 5-7 år längre.

Efterfrågan på moderna byggmaterial

Prefabricerade LSTK blir mer och mer populära för varje år. Med lanseringen av produktionen av moderna byggmaterial på ny nivå möjligheten öppnar sig att bygga alla samma byggnader med halva tids- och arbetsresurserna.

Lätta tunnväggiga strukturer förbättras. Specialisterna lyckades uppnå ett genombrott inom design, efter att ha öppnat tekniken för konstruktion av LSTK för världen. I 35 % av länderna har denna innovation slagit rot, i ytterligare 15 % når den en ny nivå av popularisering.

Går det att föreställa sig några år tidigare att LSTK-stommen redan 2017 kommer att användas aktivt för design och vidarebyggnation av hus avsedda för året-runt-bruk?

Naturligtvis är LSTK inte det sista materialet som ingenjörer har lagt sig på. Under villkoren för vetenskapliga och tekniska framsteg, som utvecklas med stormsteg, kommer snart en ny, ännu mer avancerad råvara att dyka upp för att bygga lokaler av alla slag.

Som konsument, när det gäller att välja byggmaterial, välj de som passar dina preferenser och budget.

Byggnadsstrukturer gjorda av tunnväggiga metallprofiler har ett antal fördelar och positiva egenskaper, men trots den stora listan över fördelar har LSTK-tekniken ibland betydande nackdelar förknippade med skrupelfria tillverkare. I Ryssland kan nackdelarna med LSTC vara av flera skäl.

Nackdelar med LSTK

Tunna väggar.

Den första nackdelen kan sammanfattas som tunn vägg". I vårt land, sedan Sovjetunionens tid, har människor blivit vana vid kvalitet, den karakteristiskt höga kvaliteten på tillverkade produkter. Så det finns en tvetydig åsikt, som ligger i det faktum att LSTK-strukturer inte är tillräckligt starka och lätt kan brytas eller skadas.

Detta är ogrundad information, som saknar bekräftelse, eftersom vid utformning av en struktur fastställs information med beräkningar av möjliga och kritiska driftsbelastningar, med hänsyn till regionens klimategenskaper. Ja, enskilda element(till exempel en kallformad LSTK-profil) kan deformeras genom att applicera kraft, men i sin färdiga form är LSTK-designen en stark och styv ram!


Låg livslängd.

Den andra nackdelen är livslängden. Detta är både en fördel och en nackdel, alla vet hur moderna kapitalstrukturer är byggda, vilken "kvalitet" invånare måste möta, därför gäller nackdelen som bestämmer strukturens bräcklighet även för alla tegel- och betongbyggnader. Går det att veta säkert om ett hus av tegel, sten och betong kommer att stå i 70 eller 120 år? Ingen kan svara på denna fråga med säkerhet. Samma situation uppstår vid prefabricerad ramkonstruktion, där livslängden för en LSTK-konstruktion vid professionell montering är 50-120 år eller mer.


Skillnad i produktkvalitet.

I princip alla brister i LSTK, som är vanliga och kända, sker uteslutande i Ryssland. Lita inte på tillverkningen av en prefabricerad byggsats från LSTK till tvivelaktiga fabriker och företag. Ofta, i syfte att ytterligare berika, "företagsamma" ägare av stålkonstruktioner fabriker bryter mot kvalitetsstandarderna för tillverkade produkter, underskattar de verkliga egenskaperna hos produkter i jakten på låg kostnad. Sådan kvalitet kommer inte att motsvara de deklarerade egenskaperna. Standardfallet är en minskning av tjockleken på profilen och zinkskiktet, vilket negativt påverkar kvaliteten och tillförlitligheten hos den framtida strukturen. Denna brist kan undvikas genom att anförtro design, konstruktion och tillverkning av produkter till pålitliga företag med ett positivt rykte på LSTC-tjänstemarknaden.


Köparens beroende av tillverkaren.

Detta är den andra nackdelen med LSTK, som hänför sig till den tidigare tillverkningsnackdelen. Om någon vara har producerats i strid med geometrisk form eller så gick satsen bort viktig detalj konstruktion kan installationsproblem uppstå. I vilket skede som helst av konstruktionen kan en situation uppstå när delarna inte passar ihop eller det inte finns tillräckligt med fästelement.

Elektromagnetisk säkerhet för LSTC.

Ryska Federationen, tyvärr finns det fortfarande inga slutsatser om den elektromagnetiska säkerheten för att bo i hus gjorda av lätt stål tunnväggig ram. Saknar information i eventuella hot för människoliv i huset från metallprofil. Denna brist äger också rum endast i vårt land, många företag som övervakar kvaliteten och deras image, antar och använder internationella standarder vid konstruktion av prefabricerade LSTK-strukturer. LSTC-strukturer byggda enligt internationella och europeiska standarder är säkra att leva.


Mänskliga faktorn.

Konstruktionen av alla strukturer gjorda av lätt ståltunnväggig profil och profilerad plåt bör utföras av högt kvalificerade professionella arbetare. Strukturens säkerhet beror på specialistnivån.

Inbäddning av möbler.

Denna nackdel kan hänföras till låghus, bostadshus där du behöver utrusta interiören. Möblerna är monterade på en solid yta (väggar), så du måste i förväg tänka på de platser där skåpet eller bilden, hyllorna eller andra föremål kommer att installeras. På platser där möbler kommer att fästas, är väggarna i LSTK-huset dessutom förstärkta med tvärgående plattformar gjorda av brädor eller timmer.

Hög nivå av brandrisk.

LSTK-tekniken har nackdelar som visar sig vid uppkomsten av en brand inne i byggnaden. Stålprofiler under påverkan av höga temperaturer börjar deformeras, förlorar styvhet och böjs under en högre belastning. Designen tar hänsyn till alla dessa brister, så ta dig tid att ytterligare skydda strukturen från brand och brand med speciella flamskyddsmedel (impregnering).


Låg bärighet.

Många tror att LSTK-konstruktionen inte klarar viktbelastningen på ramen. Denna åsikt är felaktig och kan inte hänföras till brister. Varje projekt är unikt, det möjliga tillåten belastning och den kritiska belastning som byggnaden kan bära. En annan vederläggning av denna brist är den höga populariteten ramkonstruktion från LSTK i Japan, landet stigande sol, där det observeras hög nivå seismisk aktivitet.

För- och nackdelar med LSTC:

Konstruktionen av lätta ståltunnväggiga strukturer (LSTC) har sina fördelar och nackdelar. Fördelarna har verifierats av många experiment från välrenommerade västerländska organisationer. Så till exempel genomförde japanska forskare ett test som bekräftar den höga livslängden för LSTC. Under experimentet placerades LSTC-elementen i en mycket aggressiv miljö av havsvatten och förblev oskadda. Nackdelar LSTC har blandade åsikter, vissa nyhetsbyråer, är ramkonstruktionen säker och kostnadseffektiv.

Fördelar med LSTC:

  1. Miljövänlighet.
  2. Låg kostnad.
  3. Snabb byggtid.
  4. Enkel installation.
  5. Hög livslängd.
  6. Seismiskt motstånd.
  7. Allvädersinstallation.
  8. Ingen krympning på.
  9. Utmärkt värmebesparing.
  10. Detalj geometri noggrannhet.
  11. Fabrikskvalitet.
  12. Kompakt för transport.

Pluser vinner rimligen över alla brister i LSTC. Metallstomme är efterfrågade och populära över hela världen. Lita på konstruktion och design till proffs.

Video om LSTK-huset:

LSTK-designer är ganska utbredda idag, omfattningen av deras användning är ganska varierande. Förkortningen står för lätta ståltunnväggiga strukturer.

Applikationsområde

De nämnda strukturerna används aktivt i byggandet av offentliga byggnader, stugor, butiker samt garage. Liknande stålsystem ganska ofta idag finns i hjärtat av hotell, sportanläggningar, vårdcentraler. Privata byggare har anpassat sådana strukturer för konstruktion av vindar, tak, varav de senare har breda spännvidder. I europeiska länder har LSTC varit vanligt i ett halvt sekel.

Kännetecken för LSTK

LSTC-strukturer är byggda av ett material vars tjocklek inte överstiger 4 mm. I verken används den som tillverkas med kallvalsningsmetoden, och säljs i rullar. Strukturerna är baserade på profiler som bildades under tillverkningsprocessen med en kall metod. Deras sektion kan vara öppen eller stängd. Det speciella med LSTK gör att de kan användas vid konstruktion av omslutande strukturer, bland vilka väggar och tak kan särskiljas, men detta är långt ifrån en komplett lista.

LSTC-strukturer kan innehålla tunnväggiga profiler som tidigare var perforerade i väggområdet, de kallas även "termiska profiler". Deras huvudsakliga syfte är att förbättra den termiska prestandan termisk krets byggnader och ventilation i värmeisolatorn.

De beskrivna komponenterna sammankopplas med skruvar, som är av utmärkt kvalitet och kräver en självborrande installation, och de är gjorda av korrosionsbeständigt stål. Som ett alternativ kan sådana produkter användas kolstål, som under tillverkningen beläggs med en kadmium- eller zinkkomposition. Du kan bekanta dig med utbudet av profiler, till exempel producerade av Astekhome LLC, på http://atekhome.ru/lstk.

LSTC konstruktionsteknik

LSTC-strukturer är byggda med material som inte innehåller metall, dessa kan vara gipsskivor, GVL, etc. Dessa beläggningar installeras på profiler, eller med andra ord, ställningar. Detta görs både utanför och inne i byggnaderna. Tekniken innebär att man avvisar vått arbete, vilket är mycket vanligt idag på grund av bekvämligheten och snabbheten i arbetet.

Denna teknik är också vald eftersom byggnaden som ett resultat är lätt, så dess massa är 30 kg / m 2. När det gäller tvåvåningsbyggnaden ökar vikten till 38 kg / m 2. Men det hindrar inte att byggnader är stabila och hållbara. Det är därför LSTK byggs i seismiskt farliga områden, mot vilka fenomen de är särskilt motståndskraftiga. Allt detta kombineras med enkel montering, vilket ökar arbetsproduktiviteten med 2 gånger.

Konsument recensioner

LSTC-strukturer används ganska aktivt i privat konstruktion. Konsumenter, som väljer denna teknik, noterar att med dess hjälp är det ganska enkelt att bygga vindsgolv, som inte utövar någon betydande belastning på grunden. Många invånare i seismiskt farliga områden säger att detta har blivit en oumbärlig lösning för dem att bygga hus som är särskilt motståndskraftiga under jordbävningar. Men när man arrangerar en ventilerad fasad kan man inte klara sig utan stålkonstruktioner alls. Deras konsumenter väljer mycket oftare trä. Köpare noterar att stålelement håller under en längre tid, kräver ingen reparation och deformeras inte när de är våta. Köpare föredrar om de står inför uppgiften att ersätta platt tak på en sluttning.

Ekonomi recensioner

Idag kanske det inte finns en enda person som inte skulle försöka spara pengar under reparationer och konstruktion. Om betong ersätts med stålkonstruktioner, som ägarna till privata hus och lägenheter säger, visar det sig spara vid transport av materialet, under dess installation och efterföljande drift, eftersom betong kräver reparation när byggnaden krymper, men stål element gör det inte. Dessutom hävdar privata hantverkare och professionella byggare att stål oftare väljs än tegel och murbruk, eftersom installationen av det första materialet tar mindre tid och inte kräver användning av dyr byggutrustning.

Funktioner i beräkningen av LSTK

LSTC-strukturer beräknas före design. Data om de belastningar som kommer att påverka de bärande strukturerna beaktas först och främst. Varför bestäms de krafter som kommer att uppstå i kolumner, täckningskörningar, täckningsfackverk och även, men detta är inte hela listan. Nästa steg är att beräkna tvärsnittet. Det är också viktigt att avgöra vilka profiler som är tänkta att användas, och sedan kan du börja designa element.

Lätt stål tunnväggiga strukturer (LSTS) bör monteras med de enklaste och mest hållbara anslutningarna. I det här fallet kan bultar användas, men svetsmetoden uppskattas inte, eftersom det finns risk för brist på penetration, vilket kommer att försvaga profilsektionen. Vid beräkningen kommer experter att ta hänsyn till yttre påverkan. miljö. Detta kommer att minska påverkan av vind, nederbörd, markvibrationer. För att installera en lätt byggnad kommer en grund grund att räcka för det, medan det bör beaktas att seismiska fenomen i byggområdet bör vara minimala.

Fäktning LSTK

LSTK-strukturer, vars recensioner i regel endast är positiva, kan också användas som staket. LSTK kan användas tillsammans med isolering av ecowool-typ, vilket bara förbättrar systemets kvalitet. Om vi ​​jämför en sådan vägg, som är 100 mm tunnare än den som är byggd av lättvikt cellbetong, då tappar den värme mindre med 1,5 gånger. Detta tyder på att besparingarna på uppvärmning i kallt väder kommer att bli imponerande. Dessutom finns möjlighet att vinna ledigt utrymme i bostadens lokaler. Det blir trots allt mindre.

Fördelar med LSTC framför strukturer gjorda av andra material

Lättviktskonstruktioner, vars bilder kan ses i artikeln, vinner kampen mot det så traditionella idag och för många år sedan. De används ganska ofta i höghuskonstruktioner, eftersom sådana omslutande system avsevärt påskyndar arbetet, de har en mycket lägre belastning, och för installation behöver inte tillgripa dyr hjälp professionella byggare. Men en privat mästare kommer dessutom att kunna undvika behovet av vått arbete i samband med lösningen: dess knådning och läggning. Byggmaskiner kan behövas endast för att kunna höja stålelementen till önskat golv, vilket är helt irrelevant när man bedriver privat byggnation. Men om du bygger ett två- eller trevåningshus kan du undanta hyra för lyftkonstruktioner genom att använda en vinsch.

Om du använder LSTK vid husets botten kan de omslutande strukturerna, såväl som huvudväggarna, byggas av dem, samtidigt som det blir möjligt att bygga ett hus med upp till fyra våningar. Om du bara ska bygga ditt hus så kan mycket betongarbete ersättas med teknik baserad på LSTK. Detta kommer att spara på material, påskynda processen och eliminera behovet av vått arbete, vilket kräver att mästaren har vissa färdigheter som inte krävs när man monterar ett hus från lätta stålelement. Men det är att föredra att anförtro beräkningen av LSTK-designen till proffs.

Byggda ramhus modern teknologi gjorda av lätta stål tunnväggiga strukturer, skiljer sig hög hastighet konstruktion, låg kostnad byggarbete och utmärkta hållfasthetsegenskaper. Det som är bra med att bygga ett hus med hjälp av LSTK-teknik är mängden färdiga standardprojekt, från vilka du kan beställa en ramsats på en metallfabrik.

Ja, det är precis vad medborgare i vårt land ofta gör, eftersom hus som använder LSTC-teknik kan köpas färdiga, en specialmonterad hussats, som transporteras till byggarbetsplatsen för vidare installation.

Hus som använder LSTK-teknik är mycket vanliga i alla regioner i vårt land. Byggande är alltid ett kostsamt företag, men med tillkomsten av ramkonstruktion och införandet av dessa tekniker i den civila sektorn har mycket förändrats, nu har det blivit möjligt att bygga ett hus 5-6 gånger billigare än en konventionell tegelkapitalstruktur.

LGSF-teknik: ursprung och utveckling

Förkortningen LSTK står för lätt ståltunnväggig konstruktion. Elementen i metallstrukturen inkluderar profilerade plåtar av höghållfast galvaniserat stål med en tjocklek på 2-4 mm och tunnväggiga profiler.

Tekniken för konstruktion av metallkonstruktioner av lätt tunnväggigt stål utvecklades av kanadensiska ingenjörer 1950. På den tiden behövde Kanada högkvalitativt och billigt byggande av låga byggnader för befolkningens medelklass. Massproduktion, tillgången på material och möjligheten att använda teknik i industriellt och industriellt byggande sätter en positiv utvecklingsvektor för decennier framöver.


Sedan 1950 har byggandet av hus och andra ramkonstruktioner med hjälp av LSTK-tekniken blivit populärt i Nordamerika, Japan och skandinaviska länder. I Ryssland började hus som använder LSTK-teknik aktivt byggas år 2000, när statliga standarder för konstruktion av metallkonstruktioner godkändes. Fram till 2000 och för närvarande bygger många företag hus med LSTK-teknik i enlighet med inte ryska, utan mer trogna och pålitliga europeiska och internationella standarder.

Idag är konstruktionen av ramar från lätta stålkonstruktioner med tunnvägg tillgänglig för alla: företag tillhandahåller design- och konstruktionstjänster, samt säljer aktivt färdiga hussatser.


Vilka hus byggs med LSTK-teknik?

Som du redan förstått används en höghållfast galvaniserad metallprofil 3-4 mm tjock för konstruktionen av strukturen. LSTK-profilen kan vara av två typer: vanlig (utan längsgående sektion) och termisk profil (med en sektion som ökar väggarnas termiska egenskaper).

Galvaniserad metall har hög hållfasthet, ger inte efter för korrosion, utseendet på sprickor och brott är uteslutet. Ramelement är inte rädda för temperaturförändringar, luftfuktighet eller mikroorganismer. Tillverkare garanterar kvaliteten på alla tillverkade delar av metallramen. Alla delar är märkta och har nödvändiga monteringshål, i monteringen är alla delar säkert och stadigt förbundna med varandra och bildar en solid struktur.


Byggande av hus med LSTK-teknik: fördelar och nackdelar

Allt innovativa tekniker i Ryssland hälsas de med försiktighet, de väntar på tiden kommer att gå att veta de exakta resultaten och effektiviteten på verkliga exempel. Steel Structure Construction Technology fyllde 65 år 2015, genom åren LSTK konstruktion har vuxit enormt och förskjutit kapitalbyggandet inom sektorn för låga bostadshus.

Fördelar med LSTK-teknik


Nackdelar med LSTK-teknik

Bristerna med LSTK-tekniken sker förmodligen bara i vårt land. Ofta producerar tillverkare av lätta stålkonstruktioner produkter som inte uppfyller den deklarerade kvaliteten och inte uppfyller standarderna. Ett typiskt fall är den målmedvetna minskningen av profiltjockleken med ett lägre zinkskikt (mindre än 120 g/m2). Dessutom kan många "kontor" under testmontering och demontering förlora en skruv eller panel, vilket kommer att göra det problematiskt att installera ett hus med LSTC-teknik, eftersom hela ramuppsättningen är gjord i en enda kopia med en uppsättning fästelement, vilket är enligt projektdokumentationen.

Recensioner talar främst om fördelarna med att bygga ett hus med LSTK-teknik, eftersom de är vanligare än negativa.


Hur är byggandet av ett hus med hjälp av LSTC-teknik

Hela byggprocessen består av flera steg:

  • Beställning av projektdokumentation (projekt av LSTK-huset).
  • Beställning för tillverkning av hussats.
  • Leverans till monteringsplatsen.
  • Foundation förberedelse
  • Installation av en metallstruktur.

Det viktigaste i byggandet är utformningen av huset. Det är husets projekt som bestämmer det avsedda syftet med den framtida strukturen, alternativ för värmeisolering, takläggning, allt Tillbehör och mycket mera. Finns att beställa idag i ett brett sortiment standardprojekt som är mycket billigare än anpassad design.


Tills projektet är fastställt och tillverkningen av husets ram med hjälp av LSTK-tekniken på fabriken är beställd, kan du börja förbereda grunden på byggarbetsplatsen.

Varje konstruktion börjar med konstruktionen av grunden. Platsen måste förberedas, rengöras och gjutas grunden runt husets omkrets i enlighet med projektdokumentationen. Inteckningar lämnas i hörnen för att fästa metallramen.

En färdig uppsättning hus från LSTC kan installeras direkt efter att grunden är klar. Monteringen av metallramen börjar från hörnen, mellanliggande ställningar är monterade och anslutna med tvärgående profiler. Tom plats fylld med isolering. Ett utmärkt alternativ för isolering är mineralull (plattor), som inte genomgår förbränning. Insidan väggar är mantlade med en dubbel skiva av gipsskivor, och yttre sidan profilerad galvaniserad plåt, sidospår, sandwichpaneler, klaff och andra liknande material.


Efter att väggarna har rests kan du fortsätta med installationen av golvet (om huset har mer än 1 våning) eller takbjälkar. Denna design håller takbjälken. Monteringen av taket avslutas med en mantling och täckning med takmaterial.

Allt Byggmaterial, som används för att bygga ett hus med hjälp av LSTK-teknik, är av artificiellt ursprung, låg kostnad och blir mer populära för varje dag. PÅ efterarbete kan användas olika alternativ naturligt trä: timmer, spont, blockhus, etc. modern byggnad står inte stilla och utvecklas snabbt, LSTK är en framtidsteknik som kan användas idag.

Färdiga hus byggda med LSTC-teknik är pålitliga och hållbara strukturer, vars livslängd i vissa fall överstiger livslängden för kapitalstrukturer och når 60-120 år.

Läser in...Läser in...