1. Kakav je odnos između debljine premaza i otpornosti na pritisak vjetra?
Funkcija premaza: Glavne funkcije premaza (prajmer, završni premaz, pozadinski premaz) na pred-obloženim čeličnim koturima su da pruži otpornost na koroziju, otpornost na vremenske uvjete, boju i estetiku. Njegova debljina je izuzetno tanka (mjereno u mikrometrima, 1 milimetar=1000 mikrometara), a mehanička čvrstoća je zanemarljiva u otpornosti na enormno naprezanje uzrokovano opterećenjem vjetrom.
Glavno tijelo otporno na pritisak vjetra: Snaga protiv pritiska vjetra u potpunosti dolazi od "podloge od čelične ploče" i "noseće strukture" iza nje. Prethodno -obložene čelične zavojnice možete zamisliti kao "sendvič", gdje je premaz samo krajnji tanki sloj "pigmenta" ili "prozirne folije", a stvarne komponente koje nose opterećenje su unutrašnji "metalni limovi" (podloga) i naknadni "kostur" (podgrade, okvir).

2. Kakav uticaj imaju mehanička svojstva čeličnih ploča na otpornost na pritisak vetra?
Debljina podloge: Ovo je najvažniji faktor. Obično se mjeri u milimetrima (mm), kao što su 0,5 mm, 0,8 mm, itd. Što je veća debljina, to je veći moment inercije poprečnog- presjeka, a otpornost na savijanje i deformaciju je veća.
Granica tečenja čelika: Ovo se odnosi na stepen čvrstoće samog materijala, kao što je Q235, Q345, G550 (napor tečenja 550MPa), itd. Čelik visoke{5}}kosti može izdržati veća opterećenja pri istoj debljini.
Vrsta podloge: vruće-pocinčano potapanjem (GI), aluminizirani cink (AZ) itd., uglavnom utiču na otpornost na koroziju, a također imaju blagi utjecaj na čvrstoću (standardna čvrstoća čeličnih limova varira u zavisnosti od premaza).

3. Koji su efekti dizajna ploča i oblika poprečnog-presjeka na otpornost na pritisak vjetra?
Visina talasa i visina rebra: profilisani lim (npr. visoki-talasni list, niski-talasni list) ima različita svojstva poprečnog-presjeka. Veća visina rebra može uvelike povećati modul presjeka lima, čime se osigurava veća čvrstoća na savijanje i pritisak. Ovo je slično savijanju ravnog lista papira u valoviti papir, što dramatično povećava njegovu nosivost-.
Gustoća i oblik rebara: gusto dizajnirana, naučno utemeljena rebra za ojačanje mogu efikasno raspodijeliti naprezanje i spriječiti lokaliziranu deformaciju.

4. Koja je slaba, indirektna korelacija između debljine premaza i otpornosti na pritisak vjetra?
Zaštita od korozije: Dovoljno debeli i -kvalitetni premazi (kao što je završni premaz visokih{1}}performansi + debela-podloga sa premazom) mogu efikasno zaštititi čeličnu podlogu od rđe dugo vremena. Jednom kada se podloga istanji zbog korozije ili razvije rupice rđe, njen efektivni poprečni presjek-nosivosti-opada, a njena mehanička svojstva (čvrstoća i krutost) opadaju tokom vremena, kompromitujući početnu otpornost na pritisak vjetra.
Stoga je u visoko korozivnim okruženjima (kao što su priobalna područja i industrijske zone), odabir sistema premaza otpornijeg na koroziju- (kao što je debeli premaz + PVDF završni premaz) ključan kako bi se osiguralo da se mehanička svojstva podloge ne degradiraju uslijed korozije tokom cijelog životnog vijeka zgrade, čime se održava dugotrajna otpornost na vjetar{2}.
5.Kako odrediti osnovne parametre?
Materijal i debljina podloge: npr. "aluminizirani pocinčani - čelični lim AZ150, debljina podloge 0,8 mm".
Čvrstoća čelika: npr. "Napor tečenja veća od ili jednaka 550 MPa".
Tip ploče i visina rebra: npr. "Ugao-sedlo tip III-420, visina rebra 68 mm".
Dizajn razmaka među okvirima: npr. "Maksimalni razmak među međugradovima 1,5 m".
Kriterijumi za odabir sistema premaza: Debljina premaza (npr. "Dva sloja i dva pečenja na prednjoj strani, debljina završnog sloja veća od ili jednaka 20 μm") i tip (npr. "PVDF fluorokarbonski premaz") treba odrediti na osnovu korozionog okruženja projekta, zahtjeva trajnosti boje i projektnog vijeka trajanja, i treba ih tretirati odvojeno od proračuna pritiska vjetra od konstrukcije.

