Knauf Insulation Factory in Târnăveni
Ingegneria Strutturale
Tünde András, Noémi Egyed, Ioana Secheli, Attila Feleki, Károly Szakács, Gergő Szabó
Ufficio di Design
Ubicazione
Romania
Built in
2024
L’area dell’edificio
3850 m2
Le sfide dietro il progetto
The presented structure is part of a multi-building project that will serve as the new Knauf Insulation factory in Dicsőszentmárton.
It is configured as a single storey frame structure, with 6 m distance between axes in longitudinal direction. The frame configuration is a truss solution, the column has a 1.4 m distance between its flanges, and truss-girder has a 24.5 m opening with variable height between 1.70 m and 2.95 m. There is a height change in the middle of the building which is also the boundary of two separate production processes. The higher melter section is 36.3m high while the lower fibreizer section is 24.3 m high. The area of the building is 3850 m2, and the total used steel quantity is 830 tones.
The cladding of the building was made of sandwich panel on the walls , and trapezoidal sheeting with PVC membrane on the roof. At specific locations blast relief panels were used, which needed a distinct fastening design. This design was carried out in a way to withstand the wind load requirements, but also allow the panel to be blown away from the possible explosion.
The biggest challenge was the anchoring of columns to the foundations, which was caused by the truss configuration of the columns. At the location of windbracings, normal forces up to 3.5-4 MN appeared at the bottom of the columns. The windbracings were designed as composed profiles.
There are 1-1 annex buildings along each side of the structure, one with 10 m high and 4.25 m opening and the other with 8.65 m opening 17.2 m high. Also, at the melter area of the structure, an anex structure with a piperack is located on the roof. Due to the substantial height of the building, numerous calculations were carried out on the construction stage, to determine the cladding sequence.
CHI CI RACCOMANDA?
‘Consteel è una grande risorsa per Arambol Ingeniería S.L. Grazie al suo flusso di lavoro possiamo progettare, calcolare e presentare un progetto in tempi record. Il programma è molto intuitivo e facile da usare. Tecnicamente, il settimo grado di libertà è uno strumento enormemente utile per verificare le strutture con il metodo generale, e persino ottenere risultati affidabili grazie all’uso di forme di instabilità insieme alle imperfezioni per ottenere rapporti di utilizzo che, fisicamente, sono più realistici dei coefficienti di riduzione. Consteel dispone di funzionalità molto specializzate come il campo di taglio o la procedura guidata per gli angoli del telaio che aggiungono un ulteriore grado di professionalità al calcolo, che si traduce in una maggiore efficienza nell’uso dell’acciaio e, quindi, guadagno.’
‘Il progetto Alba Arena ha messo in luce le straordinarie potenzialità del software Consteel e di Pangolin. Si tratta di una tecnologia pionieristica che consente la progettazione parametrica di geometrie complesse e strutture di grandi dimensioni attraverso il sistema Grasshopper. Il premio Pangolin è un riconoscimento eccezionale per me e per il bim.GROUP, in quanto è un feedback positivo sulla qualità del nostro lavoro e un’opportunità per mostrare la nostra esperienza a livello internazionale”, ha dichiarato Dávid Lewandowski, progettista di strutture in acciaio, in merito al premio.’
‘Il team di supporto tecnico è molto professionale. Soprattutto il signor Balint Vaszilievits-Sömjén, ci è stato di grande aiuto! Siamo rimasti colpiti dalla sua professionalità e dedizione. Siamo soddisfatti dell’utilizzo di Consteel, che ha dimostrato il suo valore nei nostri progetti internazionali.’
‘Ho iniziato a utilizzare il software di progettazione Consteel durante i miei studi universitari, quando era la versione 6 di Consteel. Già allora rimasi colpito dalla semplicità, dalla trasparenza e dalla velocità del programma. Da allora, ho avuto il piacere di progettare con il programma molte strutture, dalle più piccole alle più grandi: capannoni industriali, edifici per uffici, grandi strutture di copertura apribili, scale, garage volanti, ponti di tubi, tettoie, elementi di chiusura secondaria o i pali delle linee di trasmissione su cui si è basata la mia tesi di dottorato.
In sostanza, consente all’ingegnere strutturale di modellare qualsiasi struttura in 3D in modo strutturalmente corretto, ma rapido e con un basso rischio di errore. La tipologia geometrica più complessa comprende, ad esempio, una struttura reticolare, dove è possibile calcolare in modo efficiente le forme di perdita di stabilità e ottimizzare le sezioni. Una delle mie caratteristiche preferite è l’interpretabilità dei risultati e il fatto che il programma riceve aggiornamenti significativi anno dopo anno, il che è il massimo per l’utente.’
‘Mi è piaciuto Consteel fin dall’inizio perché può essere utilizzato per eseguire prove globali di strutture in acciaio in modo complesso e compatto, efficientemente. Inoltre, il software si integra bene con gli algoritmi di progettazione automatizzati basati su parametri, quindi lo consigliarlo vivamente.’
Il software è in grado di gestire lavori di grandi dimensioni in tempi ridotti e l’ingegnere che lo utilizza ha l’opportunità di lavorare su risultati enormi (fino ad ora abbiamo lavorato su 6 GB) – l’unica limitazione è la RAM, che non è un problema al giorno d’oggi. Un elogio va fatto anche al team di sviluppo software, che ha mostrato idoneità alle applicazioni pratiche (e non solo in termini di modifica dell’interfaccia grafica come avviene in altri sviluppatori). Consigliamo Consteel a tutti gli ingegneri esperti.’
Abbiamo incorporato Consteel per le sue caratteristiche nell’analisi globale della struttura e per gli strumenti integrati per i profili a lamiere sottili di classe 4.’