Cómo optimizar el diseño resistente al viento de las plantas del sudeste asiático

2025-05-27

En vista de la frecuente ocurrencia de tifones en el sudeste asiático, la optimización del diseño resistente al viento de la planta de acero requiere un enfoque integral desde la selección estructural, la tecnología de materiales, la tecnología de construcción y otras dimensiones; las siguientes son las estrategias de optimización clave.

Optimización dePlanta de acero  diseño estructural

Refuerzo del sistema de columnas resistentes al viento

Al adoptar un sistema de columnas resistentes al viento de doble rama, se instalan columnas de acero tipo H con un espaciado de ≤6 m en ambos lados de la pared montañosa de la planta (se recomienda una sección transversal de 400 × 200 × 16 × 20 mm), que junto con el arriostramiento transversal forman una estructura de celosía espacial, con una rigidez resistente al desplazamiento lateral aumentada en más del 30%.

Optimizar los nodos de conexión del techo, aumentar en un 25% los pernos de alta resistencia (por ejemplo, pernos M24 grado 10.9), soldar nervaduras de refuerzo triangulares en los nodos para garantizar que la ruta de transferencia de carga del viento sea continua.

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Diseño de resistencia a la exposición al viento del sistema de techo y cerramiento

Planta de acero Adopte un techo inclinado con una pendiente ≥15° para reducir el efecto de concentración de la presión del viento, junto con el sistema de panel de techo de metal con borde bloqueado en posición vertical de 360°, la resistencia a la exposición al viento es de hasta 3,5 kPa.

Cifre las correas de la pared a un espaciamiento de 1,2 m, adopte una planta de acero de pared delgada conformada en frío tipo Z y coloque sujetadores con abrazaderas de resorte con las columnas resistentes al viento y permita un margen de deformación de ± 30 mm.


Actualizaciones de materiales y tecnología anticorrosión dePlanta de acero 


Aplicación de alta resistencia a la intemperiePlanta de acero 

Se utiliza acero de alta resistencia S550MC (límite elástico ≥550MPa) para la estructura principal, lo que reduce el peso en un 15 % en comparación con Q345B y mejora la resistencia al viento.

La chapa de acero revestida de aluminio y zinc (AZ150) se utiliza para prolongar la vida útil resistente a la corrosión de 2 a 3 veces en comparación con la chapa galvanizada común, lo que es especialmente adecuado para el entorno de alta concentración de sal en la costa del sudeste asiático.

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Tecnología de adaptación dinámica de cargas eólicas en plantas siderúrgicas

Los sensores de presión del viento instalados para el monitoreo en tiempo real, junto con el sistema de compuerta ajustable, activan automáticamente el dispositivo consumidor de energía cuando la velocidad del viento es ≥25 m/s.

Instalación de placas deflectoras en el borde de la cubierta, optimizando el ángulo del deflector mediante simulación CFD (recomendado 20-30°) para reducir el riesgo de vibración de vórtice.


Innovación en tecnología de la construcción paraPlanta de acero 

Construcción prefabricada modular

Las columnas y vigas de techo resistentes al viento se preensamblan en módulos estándar de 6 m x 6 m en la fábrica y los errores de elevación en el sitio se controlan para que sean ≤3 mm.

La simulación de túnel de viento con tecnología BIM se utiliza para identificar con antelación las zonas de concentración de tensiones y la tasa de optimización puede ser de hasta el 40%.

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Programa especial para el tratamiento de cimientos de Planta de acero 

Adopte una base compuesta de pilotes y balsas en el área de suelo blando, diámetro del pilote ≥ 400 mm, profundidad de penetración en la capa blanda en la capa de retención ≥ 3 m.

Colocar pilares de hormigón antideslizantes, cuyo espaciamiento corresponda a las columnas resistentes al viento, y formar un sistema doble antielevación a través del perno de tierra pre-empotrado.


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