

Dieses Produkt nutzt die Technologie des kontinuierlichen Kaltbiegens und Kaltwalzens, um warm- oder kaltgewalzte Stahlcoilbleche in speziell geformte Profile mit innengewalzten Kanten umzuwandeln. Der typische Querschnitt ist nutenartig, wobei die Enden der Flansche beidseitig nach innen zu Bögen oder rechtwinkligen Walzkanten gebogen sind und so eine „innengewalzte Ohr“-Struktur bilden.
Farbe :
Silver (hot-dip galvanized) / Silver-gray (zinc-aluminum-magnesium coated)Zertifizierung :
CE, TÜV, ISO9001, SGSMaterial :
Hot Dip Galvanized Steel, Zn-Al-Mg pre-coated steel, Stainless Steel SUS304Produktursprung :
Tianjin, FujianVerschiffungshafen :
Shanghai, Ningbo, Tianjin, Xiamen, Shenzhen portsProduktbeschreibung
Das nach innen gebogene Stahlprofil für Solar-Freiflächenmontagesysteme aus Kohlenstoffstahl (z. B. Q235B) ist ein spezielles Konstruktionsprofil, das durch kontinuierliches Kaltbiegen hergestellt wird. Das Besondere daran ist die mehrfache Walzung der beiden Seitenkanten, wodurch eine einzigartige, verstärkte, schlitzförmige Querschnittsstruktur entsteht. Dies erhöht die Biege-, Torsions- und Druckfestigkeit erheblich. Das Produkt eignet sich ideal für tragende Anwendungen wie Photovoltaik-Montage, Gebäudestützkonstruktionen und Geräteaufhängungen und stellt eine leichte und hochfeste Alternative zu herkömmlichem Winkelstahl und U-Profilstahl dar.
Im Vergleich zu herkömmlichem offengewalztem Stahl ermöglicht die innengewalzte Kantenkonstruktion ein höheres Flächenträgheitsmoment und einen größeren Rotationsradius bei gleichem Gewicht. Die strukturelle Stabilität ist deutlich besser als die von flachgewalzten Bauteilen gleicher Dicke.

Produktkomponenten


01 Basis

02 Schienenanschluss

03 Strahl

04 Schiene

05 Mid Clamp Kit

06 Dreieckverbinder

07 Hintere Lenksäule

08 Vordere Säule
Vorteil
▶ Ausgezeichnetes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht:
Die innengewalzte Kantenkonstruktion vergrößert den Rotationsradius des Querschnitts erheblich und führt im Vergleich zu herkömmlichem Winkelstahl gleichen Gewichts zu einer Kapazitätsverbesserung von etwa 25 bis 40 Prozent, wodurch die benötigte Stahlmenge effektiv reduziert wird.
▶ Ausgezeichnete Torsionsfestigkeit:
Die beidseitig geschlossene Kantenkonstruktion erzeugt einen Effekt, der dem einer geschlossenen Querschnittsform ähnelt, und weist im Vergleich zu herkömmlichem U-Stahl eine deutlich höhere Torsionsfestigkeit und Seitenstabilität auf.
▶ Längere Lebensdauer des Korrosionsschutzes:
Die feuerverzinkte Schicht ist gleichmäßig und dicht, und ihre Lebensdauer im Außenbereich kann (je nach Umgebung) 20 bis 30 Jahre betragen, wodurch die Wartungskosten erheblich reduziert werden.
▶ Flexible und bequeme Abwicklung:
Es kann mit herkömmlichen Schneidemaschinen und Pressen zugeschnitten und gestanzt werden, und die Länge kann vor Ort nach Belieben angepasst werden; die Skalenmarkierungen reduzieren Messfehler.
▶ Hohe Installationseffizienz:
Durch die Verwendung der speziell dafür vorgesehenen Verbindungsstücke ist eine Ein-Schrauben-Befestigung möglich. Schweißen ist nicht erforderlich, was Arbeits- und Materialkosten spart. Es eignet sich besonders für Einsätze in großen Höhen.
▶ Die Spezifikationen können individuell angepasst werden:
Von der Querschnittsform (Faltenwinkel, Faltenlänge) über die Wandstärke bis hin zur Dicke der Verzinkungsschicht können alle Parameter individuell an die Lastanforderungen des Projekts angepasst werden, um speziellen Konstruktionsbedürfnissen gerecht zu werden.
Parameter
| Installation | Boden |
| Stiftung | Schraubpfahl/Beton |
| Windlast | bis zu 60 m/s |
| Schneelast | 1,4 kN/m² |
| Standards | GB50009-2012, EN1990:2002, ASE7-05, AS/NZS1170, JIS C8955:2017, GB50429-2007 |
| Material | Eloxiertes Aluminium AL6005-T5, feuerverzinkter Stahl, Zn-Al-Mg-vorbeschichteter Stahl, Edelstahl SUS304 |
| Garantie | 10 Jahre Garantie |
Anwendbare Szenarien
▪ Großflächige, zentralisierte Freiluftkraftwerke:
Sie werden als tragende Hauptpfetten und Diagonalstreben in offenen Gebieten wie Flachland, Grasland, Wüsten und der Gobi eingesetzt und bilden ein- oder zweisäulige Stützsysteme.
▪ Gewerbliche und private bodenmontierte Photovoltaikanlagen:
Sie werden als Säulen, Diagonalbalken und horizontale Streben in kleinen bis mittelgroßen bodenmontierten Projekten wie Fabrikgeländen, brachliegenden ländlichen Flächen und rund um landwirtschaftliche Gewächshäuser eingesetzt.
▪ Flachdächer aus Beton (mit zusätzlichen Stützen):
Wird in Verbindung mit Ballastfundamenten als geneigte oder flache Pfetten zur Unterstützung von Photovoltaikmodulen verwendet.
▪ Aquakultur-Solar-Hybridsysteme und landwirtschaftliche Solar-Hybridsysteme:
Wird als Haupttragprofil verwendet, wenn die Deckenhöhe groß ist, und widersteht effektiv Windlasten und Korrosion durch lang anhaltende feuchte Umgebungen (erfordert eine verzinkte Aluminium-Magnesium-Beschichtung oder eine verstärkte Korrosionsschutzbehandlung).
▪ Bergiges und hügeliges Gelände:
Anpassbar an Geländeneigungen von 5-15° durch Verstellen des Höhenunterschieds zwischen den vorderen und hinteren Säulen und unter Verwendung der verbindenden länglichen Löcher aus nach innen gewalztem C-förmigem Stahl.
Wichtige Hinweise:
▶ Selektionsberechnung:
Bitte lassen Sie die Tragfähigkeit des Querschnitts anhand der tatsächlichen Lasten (statische Last, dynamische Last, Windlast, Schneelast) und des Stützenabstands von einem Statiker überprüfen. Treffen Sie keine blinde Auswahl aufgrund von Erfahrungswerten.
▶ Schutz durch die Verzinkungsschicht:
Nach dem Schneiden oder Bohren vor Ort sollte die Schnittfläche mit zinkreicher Reparaturfarbe beschichtet werden, um ein Ausbreiten von Rost von der Oberfläche zu verhindern.
▶ Anschlussarmatur:
Verwenden Sie ausschließlich die speziellen Verbindungsstücke, die exakt zur Form der inneren Bördelkante passen. Herkömmliche Winkelstahlklammern bieten keinen sicheren Halt und lösen sich leicht.
▶ Anzugsmoment:
Das Anzugsmoment der Schrauben muss gemäß den Konstruktionsvorgaben eingehalten werden. Ist es zu fest angezogen, kann es zu Verformungen an den Kanten kommen; ist es zu locker, ist die Rutschfestigkeit unzureichend.
▶ Lagerschutz:
Beim Transport und bei der Lagerung ist eine Verformung durch Druck von schweren Gegenständen zu vermeiden; bei längerer Lagerung im Freien sollte das Produkt erhöht gelagert werden, um Feuchtigkeit zu vermeiden und die Verzinkung vor Beschädigungen zu schützen.
▶ Schweißbeschränkungen:
Falls Schweißen erforderlich ist, sollten wasserstoffarme Schweißstäbe verwendet und die Wärmeeinbringung kontrolliert werden. Nach dem Schweißen ist eine erneute Korrosionsschutzbehandlung aufzutragen – eine vollflächige Verschraubung wird dringend empfohlen.
Zusammenfassung
Kohlenstoffstahl-Profile – Innengewalzter Stahl ist ein spezielles Profil, das durch Kaltbiegen und Innenwalzung der Kanten geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher Festigkeit erreicht. Es vereint hohe Tragfähigkeit, ausgezeichnete Torsionsfestigkeit, einfache Montage und langfristige Witterungsbeständigkeit und ist somit ein ideales Basiselement für moderne Stahlkonstruktionen. Es vermeidet die Nachteile von herkömmlichem Stahl, wie hohes Gewicht, aufwändiges Schweißen und unzureichenden Korrosionsschutz. Es eignet sich besonders für Bauprojekte mit hohen Anforderungen an Baugeschwindigkeit, spätere Wartung und Gesamtlebenszykluskosten. Ob im Bereich Photovoltaik, Gebäudetechnik oder kommunale Einrichtungen – innengewalzte Stahlprofile bieten sichere, wirtschaftliche und nachhaltige Traglösungen.
Referenzprojekt Solar First
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