Что такое ригель в строительстве: определение, назначение, виды
Ригель: определение и назначение
Строительный ригель – это несущий конструкционный элемент. Он является опорой для перекрытий. Качество изделия – основа устойчивости и проектных требований к конструкции, так как масса несущего элемента передается на вертикальные стойки. При возведении цоколя пояс из ригелей укрепляет и разгружает фундамент.
Назначение этих опорных элементов для постройки зданий и сооружений с широкими пролетами (торговые центры, ангары) и усиления колонн в помещениях с высокими потолками.
Балки предназначены для монтажа перекрытий или покрытий. К примеру, на чердаке, конструкция которого предполагает распределение нагрузки балок на ригели.
Чем отличается от балки
Что такое ригель в строительстве разобрались. Но есть еще один элемент, встречающийся в перекрытиях и кровельной системе, который часто путают с ригелем — это балки. Балки — несущий элемент в конструкции, который обычно компенсирует изгибающие нагрузки. Вот вам и разница — ригеля — часть опорной конструкции. Это рама, на которую опирают балки.
Проще всего разобраться в том, где балка, а где ригель — посмотреть какая нагрузка приходится на элемент
Балки могут быть наклонными и горизонтальными. Но они почти всегда работают на изгиб, поэтому должны рассчитываться, так как должны выдерживать длительные нагрузки. Ригеля — строго горизонтальные элементы и служат для механической связи стоек, а изгибающие нагрузки не несут. Поэтому их обычно не рассчитывают. Закладывают стандартные решения, с определенным запасом прочности.
Чем отличается ригель от балки: часто формой, а вообще, назначением и функциями
Еще одно отличие ригеля и балки — материалы и форма. Балка всегда в сечении прямоугольная или квадратная. Ригеля часто имеют более сложную форму, но могут быть и квадратными и прямоугольными. Балка может быть деревянной или металлической. Ригель тоже делают из этих материалов, но может он быть еще и железобетонным. Итак, если вы видите железобетонную горизонтальную часть конструкции, которая опирается на стойки — перед вами ригель. Других вариантов нет.
Ригель не испытывает нагрузок. Он только связывает стропила. Балка перекрытия как раз компенсирует нагрузку от кровли
С горизонтальными деревянными и металлическими элементами чуть сложнее. Надо смотреть, не приходится ли на них изгибающая нагрузка. Если нет — это ригель. В противном случае — балка. И если элемент установлен под углом — это точно балка.
Где применяется
Широкую сферу применения имеют ригели. С их помощью делают оконные проемы, устанавливают ограждения, широко используют в транспортной инфраструктуре для парапетов, мостов, переходов и прочих элементов развязки. В энергетике эти изделия применяют для повышения устойчивости и несущей способности мачт электропередач путем увеличения площади их фундамента. При возведении многоэтажных зданий в крупногабаритных конструкциях применяются несущие железобетонные элементы длиной 12 метров. Такой тип метража надежнее, чем стальные образцы.
О маркировке
Данные несущие железобетонные конструкции должны соответствовать ГОСТу, и малейшее отклонение от стандарта отражается на надежности и эксплуатационных характеристиках изделия. Продукция маркируется специальным кодом, содержащим цифровые и буквенные значения через дефис.
До дефиса:
- буквы – вид ригельной конструкции;
- цифра до точки – высота сечения;
- число после точки – округленный показатель длины в дм.
Таблица технических параметров разных марок ригеля
После дефиса:
- величины нагрузки и порядковый номер;
- класс стали.
Производитель может указывать и свою маркировку, но она не противоречит ГОСТу. Так, на примере маркировки ригеля РДП 6.56–110АIV становится понятно следующее:
Конструкция ригелей железобетонных
- РПД – тип конструкции для многопустотных плит.
- 6 – высота (дм).
- 56 – длина.
- 110 (кН/м) – несущая способность.
- A-IV – класс стали, заложенной внутри конструкции.
В ряде случаев упоминаются особые обозначения железобетонной конструкции для специфических условий, таких как среда агрессивного газа, сейсмические толчки или же монтаж вспомогательных закладных узлов.
Формы и виды
Их виды имеют разнообразные профили, поперечные сечения, размеры, материал. Место применения зависит от способа крепления, установленного в ригеле. Он соединяется жестким или шарнирным способом, в зависимости от предназначения постройки и ее конструкционных особенностей. Он может быть изготовлен как из железобетона, так и с металла. Металлический опорный элемент также может иметь в сечении тавр и прямоугольник, за счет чего его используют для возведения каркасных сооружений, сборки строительных лесов и установки разных изгородей.
Ригели подразделяют на типы.
- РДП (двухполочный) – для опирания многопустотных плит на две его полки;
- РДР (с двумя полками) – для опоры на него ребристых плит;
- РОП (однополочный) – для опирания на одну полку многопустотных плит;
- РЛП (с одной полкой) – применяется в лестничных клетках;
- РОР (однополочный) – для опоры на одну его полку ребристых плит;
- Консольный – для опирания многопустотных плит балконов;
- РБП – бесполочный;
- Р – прямоугольного сечения.
Элемент с одной полкой используется для опоры на него плиты с одной стороной. Например, лестничного марша или торцевого пролета (фото 1)
Модификация с двумя полками предназначена для опоры двух плит, что характерно для центрального пролета (фото 2)
Бесполочные — по форме выглядят как двухполочные, но полки очень малого размера. Для ребристых и пустотных плит (фото 3)
На прямоугольник нагрузка распределяется сверху.
Сферы применения
В первую очередь стоит обратить внимание на конструктивные отличия ригелей железобетонных, так как именно от этого будет зависеть, для каких целей можно будет применить изделие. Всего существует 3 разновидности этих «балок»:
- Однополочный. Такое изделие Г-образной формы предназначено для фиксации перекрытий только с одной стороны. Чаще всего однополочные «блоки» используются для лестничных клеток и при возведении крайних пролетов жилых и промышленных помещений.
- Ригель двухполочный. Эта конструкция Т-образной формы служит опорой плит с обеих сторон, поэтому она лучше всего подходит для пролетов среднего типа.
- Бесполочный. Такая «балка» отличается прямоугольным сечением и в основном используется для перекрытий определенного типа.
Помимо этого ригельные конструкции используются при возведении сооружений «собирательной планировки», особенно в том случае если в помещениях предполагаются довольно высокие потолки. Также, изделия этого типа нашли широкое применение в модульном строительстве.
Кроме этого, их используют при создании оконных комиссур и оград, а также при возведении опалубочных конструкций.
Каким может быть бетонный ригель
Так как ригели используются для соединений стоек каркаса, бетон для их изготовления должен быть тяжелым, марок от В22 до В60, в зависимости от этажности здания и требуемой прочности. Также устанавливают несколько поясов армирования для повышения прочности и устойчивости здания.
Изготавливать горизонтальные опорные элементы нужно со строповочными отверстиями или монтажными петлями. Исполнять формовку в соответствии с рабочими чертежами на ригели.
Отправлять заказчику изделия можно с отпускной прочностью не менее 70 % в теплое время года и 85 % − в холодное. Для междуэтажных перекрытий прочность должна равняться 90 % и выше. Транспортировать и хранить следует в горизонтальном положении. Подкладки в нижнем ряду устанавливать под монтажные петли или отверстия для стропов.
Первоначально проводят лабораторные исследования инертных материалов. Если требования по их качеству выполнены, приступают к забивке изделия.
Испытания ригелей проводят по ГОСТ 8829 и рабочим чертежам. Прочность бетона определяется на партии образцов, хранившихся при температуре 18-22 °C и отобранных перед формованием. Применяется также неразрушающий метод контроля прочности, предусмотрен стандартами. Контролируются также размеры и процент их отклонения, морозостойкость, водонепроницаемость, сила натяжения арматуры (для предварительно-напряженного изделия).
Ригельные балки для опалубки
Балочно-ригельная опалубка является оптимальной системой для сооружения перегородок, расположенных между этажами. Конструкция этого типа собирается из:
- двутавровых балок;
- подкосов, уголков и других расходных элементов;
- фанеры;
- крепежных элементов;
- ригелей, изготовленных из металла или дерева.
После сборки всех этих элементов, получается прочная ригельная опалубка. Конструкция этого типа может выдерживать очень сильные нагрузки (до 8 тонн на «квадрат»). Это становится возможным как раз благодаря тому, что используется металлический ригель для опалубки, преимущества которого очевидны.
Если использовать не обычную «балку» а элемент со специальной перфорацией, то стяжные винты можно будет устанавливать в наиболее удобных местах. Особенно это актуально, если речь идет о балочно-ригельной опалубке колонн. Благодаря конструктивным особенностям и характеристикам «балок», она зафиксируется надежным образом и займет правильное положение.
Еще одно преимущество, которым отличается ригельная опалубка — это скорость ее изготовления. По сравнению с любыми другими аналогами, эта система возводится за меньшее время.
Если говорить о стоимости ригельных элементов для опалубки и других типов сооружений, то она напрямую зависит от характеристик конкретных изделий.
Требования ГОСТ
Производство, применение, хранение и транспортировка железобетонных ригелей регулируется ГОСТ 18980-2015. Они должны изготавливаться с соблюдением требований рабочих чертежей, техдокументации. Обязательно наличие отверстия или стальных монтажных петель, за которые подъёмный кран будет цепляться при погрузке и монтаже. Защитный слой бетона, находящийся снизу балки до арматуры, должен быть достаточным. Нельзя делать его меньше, чем того требует стандарт.
ГОСТ регулирует и форму ригелей. Их надлежит изготавливать по чертежам и указанных в них размерам. Допускаются отклонения, но не более прописанных в стандарте значений. Нельзя устанавливать растрескавшиеся ригели с шириной раскрытия трещин более 0,1-0,2 миллиметра.
Все выпущенные заводами ЖБИ проходят испытания: из партии отбираются несколько образцов и подвергаются разрушающей нагрузке на специальном оборудовании. Также прочность, морозостойкость и другие показатели проверяются ультразвуковым методом.
Хранение и перевозка осуществляется в горизонтальном (рабочем) положении, устойчивыми штабелями высотой до двух метров, не больше трёх изделий в ряд по высоте. Между полом и штабелем, а также между ригелями ставятся деревянные прокладки.
Элементы рамно-связевой конструктивной системы здания
Основой каркасно-панельных зданий является сборный железобетонный рамный каркас о вертикальными элементами жёсткости (в виде стен, перегородок, крестовых связей) и горизонтальных диафрагм жёсткости, роль которых выполняет диски сборных железобетонных перекрытий.
Основными элементами рамно-связевой конструктивной сметены здания являются колонны, ригели, вертикальные диафрагмы жесткости и перекрытия: плиты-распорки, рядовые плита (рис 2. 1.а).
Элементы конструктивной системы сведены в спецификацию сборных железобетонных изделий (табл. 2.1).
Таблица 2.1 Спецификация сборных ж/б элементов
Марка позиции | Обозначение элемента, схема элемента | Наименование | кол-во | Масса, кг | Примечание |
2 КО 3.33 (28) | колонна 2-х консольная | ||||
2 КО 3.33 (28) | колонна 1-на консольная | ||||
КО 3.33 | 2-х консольная жесткость | ||||
КО 3.34 | 1-на консольная жесткость | ||||
РО 6.90 | ригель | ||||
РО 6.60 | |||||
РО 6.30 | |||||
РО 6.30 | |||||
РО 6.60 | |||||
ПК 77-15 | связевая плита | ||||
ПК 86-15 | |||||
ПК 57-12 | |||||
ПК 57-15 | пристеночная плита | ||||
ПК 86-15 | |||||
ПК 27-15 | |||||
ЛМП 57.11.17-5 | марши совмещенные с полуплощадкой | ||||
ЛМП 57. 11.17-5-3 | марш совмещенный с полуплощадкой | ||||
РО 6.30 | лестничный ригель |
Колонны каркаса
Колонны рамно-связевого каркаса принимаются бесстыковыми, рассчитанными на высоту 2-х этажей. Колонны применяются сечением 300 х 300 мм. Колонны двухконсольные устанавливают по кратным рядам при самонесущих наружных стенах и по средним рядам при одностороннем примыкании стен — диафрагм жесткости в лестничных клетках.
Ригели
Ригели являются основными несущими горизонтальными элементами каркаса. В каркасах здания применяется ригели таврового сечения с полой понизу для опирания плит перекрытий, что уменьшает суммарную конструктивную высоту перекрытия.
В зависимости от нагрузки приняты два размера ригелей по высоте — 450 и 600 мм и два по ширине 520, 360 (в зависимости от типа примыкания перекрытия).
Перекрытия
Элементы перекрытий разделяются на рядовые и связевые (плиты- распорки). Работу перекрытий в качестве горизонтальной диафрагм жесткости обеспечивает сваркой ригелей и колонн со связевыми панелями перекрытия с последующей заделкой швов бетоном.
Основные размеры элементов перекрытии по ширине: два рядовых многочисленных плит — 1,2 м и 1, 5 м; для пристенных и связевых – 1,5 м .
Сбор нагрузки на плиту выполняется в табличной форме. Для плит перекрытия сбор нагрузки приведен в таблице 2.2
Таблица 2.2 Сбор нагрузки на плиту перекрытия
Наименование элементов конструкции | Нормативная нагрузка, кг/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка кг/м2 |
1. Конструкция пола (линолиум, стяжка из легкого бетона, звукоизоляционный слой толщиной 30 мм). Высота пола 55 мм. | 1,1 | 38,5 | |
2. Плита с крупными пустотами | 1,2 | ||
3. Перегородки (гипсоперлитовые плиты толщиной 100 мм, g = 600 кг/м3) | 1,2 | ||
4. Полезная нагрузка для классов | 1,3 | ||
ИТОГО | 803,5 |
Без учета собственного веса плиты нагрузка равна 449 кг/м2, следовательно необходима плита с несущей способностью не менее расчетной нагрузки 600 кг/м2.
Для плит покрытия нагрузка сведена в таблицу 2.3.
Таблица 2.3 Сбор нагрузки на плиту покрытия
Наименование элементов конструкции | Нормативная нагрузка, кг/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка кг/м2 |
1. Защитный слой | 1,2 | ||
2. Три слоя рубероида на битумной мастике | 1,2 | 7,2 | |
3. Гипсоперлитовая стяжка d = 0,04 м g = 600 кг/м3 | 1,3 | 31,2 | |
4. Утеплитель полиуретан d = 0,16 м g = 80 кг/м3 | 12,8 | 1,2 | 15,36 |
5. Плита перекрытия ж/б | 1,2 | ||
6. Снег (на равном участке для климат. района I) | 1,4 |
Стены-диафрагмы жёсткости
Стены-диафрагмы жёсткости представляют собой бетонные панели высотой в этаж, имевшие одно- или двухсторонние консольные полки в верхней части для опирания перекрытий.
При шаге колонн до 6 м ширине панели диафрагм соответствуют расстоянию между колонными в свету.
Панели-диафрагмы проектируются глухими или с дверными проемами.
Единая работа диафрагм жёсткости с каркасом обеспечивается сварным соединением их элементов по закладным деталям (рис. 2.1, б).
Ригели, балки, стропильные и подстропильные фермы, диафрагмы жёсткости
Балки и ригели монтируют «на весу» при помощи кранов. Монтаж может выполняться как со склада, расположенного в зоне действия монтажного крана, так и непосредственно с транспортных средств. Стыки сваривают после укладки ригелей, а замоноличивают бетонной смесью после укладки плит перекрытий.
Строповку балок и ригелей осуществляют несколькими способами в зависимости от наличия у них монтажных петель или монтажных отверстий. Элементы длиной до 9 м обычно стропуют двухветвевыми стропами без траверс. При большей длине применяют строповку с траверсами. При наличии у элементов монтажных отверстий применяют строповку с захватами по типу применяемой для монтажа ферм. Балки и ригели без монтажных петель и отверстий стропуют в двух местах обвязочными универсальными стропами.
Вилочный захват служит для подъема плоских горизонтальных конструкций — плит перекрытий, профилированного настила и др., а также лестничных маршей.
Центральные склады создают для хранения и подготовки к монтажу стальных конструкций, прибывающих с отдаленных заводов и при наличии на площадке нескольких строящихся объектов. Устройство одного центрального склада вместо нескольких приобъектных требует меньше средств на его эксплуатацию и оборудование транспортными путями, коммуникациями, складскими приспособлениями и сборочными стеллажами.
Монтаж фундаментов под колонны. Под железобетонные колонны чаще применяют фундаменты стаканного типа, состоящие из одного блока подколенника со стаканом (башмака) или из нескольких элементов под-колонника и укладываемых под него одной или нескольких плит.
Перед монтажом с помощью отвеса на дно котлована переносят точку пересечения осей, от которой во все четыре стороны (в направлении осей) отмеряют половину ширины и длины подошвы фундамента, прибавляя к этим размерам по 5 см. В полученных точках забивают в землю разбивочные скобы или колышки, на которых с помощью отвеса, перемещаемого по осевым проволокам, наносят осевые риски.Навесная сборка производится без дополнительных опор. Конструкцию крепят одной стороной на постоянной опоре или к ранее смонтированной части.
Монтаж блоков-подушек начинают с укладки угловых блоков-подушек, которые являются маячными, а также промежуточных маячных блоков на расстоянии около 20 м между ними, преимущественно в местах примыкания поперечных стен к продольным. Промежуточные блоки укладывают последовательно от маячного углового блока до маячного промежуточного, определяя их положение в плане по причалке и по монтажному зазору между устанавливаемым и ранее установленным блоками.
Диафрагмы жесткости располагаются из плоскости и в плоскости рам каркаса. В последнем случае составляющие их панели снабжены поверху полками для опнрання плит перекрытий. Диафрагмы жесткости могут совмещаться со стенками лестничных клеток, лифтовых шахт и с разделительными перегородками помещений.
Диафрагмы жесткости разработаны сплошными и с проемами толщиной 14 см, а также с одной или двумя полками для опирания плит перекрытий.
Стены и диафрагма жесткости — элементы, воспринимающие крутящие усилия. Они должны иметь большую ширину для восприятия нагрузок, иначе будут работать как балки.
В качестве диафрагм жесткости используют стены лестничных клеток, перегородки и другие элементы здания.
Требуется рассчитать диафрагму жесткости из профилированного настила марки 1160 — 845 — 0 7, выполняющего функцию горизонтальных связей в плоскости верхних поясов стропильных ферм покрытия одноэтажного здания на ветровую нагрузку с торца здания.
Предположим, что имеется диафрагма бесконечной жесткости, препятствующая относительному сдвигу слоев вдоль края пластины.
Жесткость конструкции может достигаться введением жестких плоскостей — диафрагм жесткости. Постановка вместо внутренних несущих стен отдельных опор ( колонн), соединенных ригелями ( балками перекрытий), с опиранием на ригели плит перекрытий дает возможность перекрыть большие пространства, внутри которых можно изменить размеры помещений, передвинув перегородки — ограждающие конструкции. Так возникает понятие гибкой планировки — возможности в процессе эксплуатации здания менять расположение и размеры помещений.
Он представляет собой систему несущих горизонтальных ригелей, вертикальных балок, диафрагм жесткости и опорных стоек, обшитых с напорной стороны листовой сталью.
Граничные условия (10.1) ставятся на торцах шарнирно опертой оболочки при наличии диафрагмы бесконечной жесткости, препятствующей относительному сдвигу слоев в окружном направлении, условия (10.2) — если указанная диафрагма отсутствует.
Для увеличения горизонтальной жесткости в связевых пролетах путем заполнения их бетоном создают диафрагмы жесткости или устраивают коробчатое железобетонное ядро, используемое одновременно в качестве вертикальной коммуникационной шахты.
Рама четырехосной цистерны. Швеллеры хребтовой балки соединены между собой на расстоянии 350 мм накладками, диафрагмами жесткости и отливками упоров поглощающих аппаратов автосцепных или упряжных устройств. Это обеспечивает необходимую жесткость швеллеров хребтовой балки в данном сечении. Шкворневые поперечные балки сварены из листов и имеют коробчатое сечение. На них укреплены на болтах литые пятники и боковые скользуны. Средние поперечные балки штампованные, в поперечном сечении имеют форму уголка. Эти балки служат для перераспределения нагрузок от массы внутреннего и подвагонного оборудования и пассажиров на боковые стены кузова.
Рама цельнометаллического пассажирского вагона. Швеллеры хребтовой балки соединены между собой на расстоянии 350 мм накладками, диафрагмами жесткости и отливками упоров поглощающих аппаратов автосцепных или упряжных устройств.
Высотные отклонения могут вызвать соответствующие высотные изменения в наружных ограждениях, колоннах с диафрагмами жесткости ( см. ниже), а также соответствующие изменения в лестничных маршах.
Фермы стропильные
Стропильные фермы передают усилие колоннам (поз.1,7) через монтажные болты (поз.8,9) и опорные столики (поз.10) с фрезерованными торцами. В горизонтальных полках верхнего и нижнего поясов, а также в стойках фермы сделаны отверстия для крепления связей. Верхний пояс имеет детали для установки и крепления фермы фонаря (поз.5) на поперечном разрезе промышленного здания.
Стропильные фермы представляют собой плоскостную решетчатую конструкцию. Фермы имеют верхний (поз.2) и нижний (поз.11) пояса, которые соединены между собой решеткой из уголков. Вертикальные элементы решетки — стойки (поз.3), наклонные — раскосы (поз.5). Уголки решетки с уголками поясов соединяются фасонками (поз.4,6) на сварке.
Стропильные фермы изготавливают трех основных типов: с параллельными поясами, полигональные и треугольные (рис. 30.12, 30.13, о). Под рулонные кровли устанавливают первые два типа ферм с уклоном верхнего пояса соответственно 1,5% и 1 : 8, а под кровли из асбестоцементных и металлических листов — треугольные с уклоном 1 : 3,5.
Унифицированные стальные фермы пролетом 18, 24, 30 и 36 м применяют при шаге колонн 6, 12 м и более. Панели верхнего пояса ферм приняты длиной 3 м. При необходимости в фермах устраивают шпренгельные решетки, что позволяет уменьшить длину панелей до 1,5 м (в треугольных фермах длина панелей верхнего пояса равна 1,5 м).
Подстропильные фермы
Подстропильные фермы соединяют колонны (поз.2) одного ряда между собой. На подстропильные фермы опираются стропильные фермы (поз.6). Обычно стропильные фермы располагают на расстоянии 6м одну от другой, поэтому подстропильные фермы устанавливают на колонны, расположенные в 12м одна от другой и более. Верхние вертикальные связи (поз.1,7) воспринимают ветровую нагрузку, действующую на торцевые стены, и обеспечивают продольную жесткость верхней части каркаса. Нижние вертикальные связи (поз.5) воспринимают усилия от связей (поз.1,7), а также нагрузку от продольного торможения кранов и передают их на фундаменты колонн, обеспечивая продольную жесткость всего каркаса.
Монтажная схема колонн
1,7- верхние вертикальные связи, 2- колонна, 3 — подкрановая балка, 4,6 — подстропильная и стропильная фермы, 5 — нижние вертикальные связи
Подстропильные фермы (поз.4) имеют параллельные верхние и нижние пояса. В стойке решетки, расположенной в центре фермы, сделаны отверстия и столики для крепления стропильных ферм. В остальном подстропильные фермы не отличаются от стропильных.
Подстропильные фермы отличаются наличием параллельных поясов, в остальном они аналогичны стропильным. Изготавливают их длиной 12, 18 и 24 м и высотой 3130, 3270 и 3750 мм (в зависимости от типа стропильных ферм и их пролета). Подстропильные фермы соединяют с колоннами посредством надопорных стоек, служащих одновременно опорами стропильных ферм.
Балки и поперечины
Продажи: 1.888.978.7759
Каталог
Служба поддержки клиентов
169 РезультатыGlobal Industrial (14)Interlake Mecalux (58)Penco (7)Ste Эль Кинг (41)Wireway Husky (33)
1-1/2 дюйма (3)24 дюйма (1)30 дюймов (1)36 дюймов (1)42 дюйма (2)
Посмотреть все Ширина
Доступность
Доставка в течение одного рабочего дня (17)
Высота
2-1/2 дюйма (4)2-9/16 дюйма (10)3 дюйма (9)3-1/2 дюйма (4)3-7/8 дюйма (2)
Просмотреть все Высота
Серый (21) Оранжевый (115) Серебристый (8) Желтый (24)
Материал
Оцинкованная сталь (6) Сталь (147) Конструкционная сталь (16)
Менее $100,0 0 (43) $100. 00 — $200.00 (62) $200.00 — $300.00 (44) $300.00 — $400.00 (12) $400.00 — $500.00 (6)
Просмотреть все Цена
Сортировать по
169 РезультатыСтальные балки для стеллажей Global Industrial™ без прорезей
Global Industrial™ Стальные балки для стеллажей с прорезями
Wireway Husky Отрывные балки для стеллажей
Interlake Mecalux Отрывные балки для стеллажей
Interlake Mecalux Стальные балки для стеллажей без прорезей
Балки для стеллажей Steel King® серии SK2000®
Interlake Перекладины стеллажа для хранения сыпучих материалов Mecalux
Penco с двойными прорезями Балки стеллажа для поддонов
Wireway Husky Стеллаж для поддонов Ригель Опоры для поддонов
Steel King® SK2000® Ступенчатые балки для стеллажа для поддонов
Steel King® SK3000® Структурные балки для стеллажа для поддонов
Балки для стеллажей Interlake Mecalux
Современное оборудование Конструкционные балки для стеллажей для поддонов
Global Industrial™ Стальные балки для стеллажей для поддонов без прорезей
Сравнить | Изображение | Ширина | Высота балки | Объем полки | Упаковка Количество | Модель № | Цена |
---|
Стальные балки для стеллажей Global Industrial™ с прорезями
Сравнить | Изображение | Ширина | Высота балки | Вместимость полок | Количество в упаковке | Модель № | Цена | 90 085
---|
Траверсы Husky Tear Drop для стеллажей
Сравнить | Изображение | Ширина | Высота балки | Объем полки | Количество в упаковке | Модель № | Цена |
---|
Показаны 1-10 из 30 результатов
Interlake Mecalux Tear Drop Паллетные стеллажи Балки
Сравнить | Изображение | Ширина | Высота балки 90 070 | Вместимость полок | Количество в упаковке | № модели | Цена |
---|
Interlake Mecalux Стальные балки для стеллажей без прорезей
Сравнить | Изображение | Ширина | Высота балки | Емкость полок | Количество в упаковке | Модель № | Цена |
---|
Показано 1–10 из 25 результатов
Стеллаж для поддонов серии Steel King® SK2000® Be размер
Сравнить | Изображение | Ширина | Высота балки | Вместимость полки | Количество в упаковке | Модель № | Цена |
---|
Показано 1-10 из 18 результатов
Перекладины стеллажей для хранения сыпучих материалов Interlake Mecalux
Сравнить | Изображение | Ширина | Высота балки | Вместимость полки | Количество в упаковке | Модель № 900 70 | Цена |
---|
Показано 1-10 из 14 результатов
Поддон Penco с двумя прорезями Балки стойки
Сравнить | Изображение | Ширина | Высота балки | Вместимость полки | Количество в упаковке | Модель № | Цена |
---|
Стеллаж для поддонов Husky Перекладина Опоры для поддонов
Сравнить | Изображение | Ширина | Высота балки | Объем полки | Количество в упаковке | Модель № | Цена |
---|
Ступенчатые балки Steel King® SK2000® для сейсмостойких стеллажей
Сравнить | Изображение | Ширина | Высота балки | Вместимость полок | Количество в упаковке | Модель № | Цена |
---|
Швеллеры Steel King® SK3000® Structural Pallet Rack
Сравнить | Изображение | Ширина | Высота балки | Полка Емкость | Количество в упаковке | Модель № | Цена |
---|
Показано 1-10 из 17 результатов
Interlake Mecalux Стеллажные балки
Сравнить | Изображение | Ширина | Высота балки | Вместимость полки | Количество в упаковке | Модель № 900 70 | Цена |
---|
Современное оборудование Несущие балки
Сравнить | Изображение | Ширина | Высота балки | Объем полок | Количество в упаковке | Модель № | Цена |
---|
Показано 1-10 из 16 результатов
Поперечная балка Опоры для стеллажей | Стальная опора для стеллажа для поддонов
Более 30 лет качественной продукции, низких цен, своевременной доставки и исключительного обслуживания клиентов.
О нас42″ (38,25″ номинально) Д. x 2″ Ш. x 16 ga. Поперечные опоры для поддонов Top Hat. Новый. 1450 фунтов. мощность при равномерно распределенной нагрузке. Без фланцев. Предназначен для шага 1-5/8″. Предварительно оцинкованная отделка. *Требуется технический винт на месте. **Без винтов Tek. Вес: 3,5 фунта. Номер детали: CBh522140P
48″ (номинал 44,25″) Д. x 2″ Ш. x 16 ga. Поперечные опоры для поддонов Top Hat. Новый. 1450 фунтов. мощность при равномерно распределенной нагрузке. Без фланцев. Предназначен для шага 1-5/8″. Предварительно оцинкованная отделка. *Требуется технический винт на месте. **Без винтов Tek. Вес: 4,5 фунта. Номер детали: CBh582140P
ПРИМЕЧАНИЯ: Время выполнения заказа: В наличии. Допустим 1-2 недели на доставку. FOB: Чикаго, Иллинойс, Уотсонтаун, Пенсильвания, Шарлотта, Северная Каролина, Даллас, Техас и Лос-Анджелес, Калифорния. Суда класса 65.
- Описание
Опоры для поддонов Top Hat предназначены для установки в ступенчатую балку размером 1-5/8″ и заподлицо с верхней частью балки.
Представляем нашу самую популярную новую стальную опору для паллетных стеллажей — «Hat Style Pallet Support». Он называется «Стиль шляпы», потому что профиль напоминает форму цилиндра. У нас есть тысячи их в нескольких местах доставки по всей стране. Без сомнения, мы также продаем их тысячами. На самом деле, мы обычно продаем 10 000 опор для паллетных стеллажей с поперечными перекладинами за один раз.
Причина, по которой опоры в стиле шляпы стали настолько популярными, заключается в низкой стоимости. Это самая дешевая опорная перекладина для поддонов, которую мы продаем. Это менее дорогая альтернатива двухфланцевым опорам для поддонов и проволочному настилу. Вы сэкономите тысячи долларов, используя цилиндрические опоры по сравнению с другими альтернативами. Вы также можете сэкономить деньги на доставке, поскольку мы можем разместить до 500 штук на поддоне.
Самым большим преимуществом цилиндрической перекладины является то, что она не загибается и не ниспадает на переднюю часть балки. Это оставляет поверхность вашей балки полностью открытой и необременительной, что позволяет вам размещать этикетки с указанием мест комплектования запасов и номерами SKU на лицевой стороне балки. Это большое преимущество для компаний, которые занимаются комплектованием большого количества заказов.
Одна ошибка, если хотите, со стальными опорами для паллетных стоек цилиндрической формы заключается в том, что они должны быть привинчены к балке, потому что они сидят в упоре балки. Я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что вы бросаете их и уходите. Для безопасности и прочности вы можете вкрутить их в ступенчатую балку, что увеличит трудозатраты. Но вы также должны прикрутить двухфланцевую опору поддона. Мы не поставляем винты Tek.
Наши опоры в виде шляп имеют высочайшее качество. Осмелюсь сказать, что опоры для поддонов высочайшего качества в отрасли. Они изготовлены из стали толщиной 1,4 мм, что эквивалентно толщине стали 16 GA. У них 2-дюймовая вершина и четыре загнутых угла, где опора в стиле шляпы получает всю свою силу.