Typowe zastosowania inżynieryjne i podstawowe wartości łożysk gumowych ołowianych LRB

Mar 23, 2026 Zostaw wiadomość

Obowiązujące scenariusze budowlane

 

  • Zatłoczone-budynki użyteczności publicznej: Szpitale, szkoły, sale gimnastyczne, centra kongresowe i inne miejsca spotkań, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa sejsmicznego i ewakuacji awaryjnej.
  • Wysokie-budynki mieszkalne i biurowe: Wysokie-budynki mieszkalne i komercyjne budynki biurowe odporne na poziome skutki sejsmiczne i poprawiające ogólną stabilność konstrukcji.
  • Cenne zbiory i obiekty o znaczeniu krytycznym: Muzea, archiwa, centra danych, laboratoria precyzyjne i inne obiekty, maksymalizujące ochronę zabytków kultury, podstawowego wyposażenia i ważnych danych.
  • Konstrukcje przemysłowe i specjalne: warsztaty przemysłowe,-fundamenty pod urządzenia wielkogabarytowe, konstrukcje stalowe łączące korytarze, wiadukty i inne konstrukcje dostosowujące się do złożonych charakterystyk naprężeń.
  • Wzmocnienie i renowacja istniejących budynków: Modernizacja sejsmiczna starych wspólnot mieszkaniowych i istniejących budynków użyteczności publicznej, spełniająca standardy sejsmiczne bez większych zmian w głównej konstrukcji.

 

Obowiązujące scenariusze mostowe

 

  1. Konwencjonalne projekty dróg i mostów: Autostradowe/kolejowe mosty o ciągłych dźwigarach, mosty ze sztywną ramą, wiadukty miejskie, mosty rampowe, kładki krajobrazowe i inne mosty.
  2. Mosty specjalne w strefach dużego natężenia sejsmicznego: Małe i średnie-mosty krzyżowe-morskie, mosty krzyżowe-rzeczne oraz mosty w węzłach basenów w strefach średniej i wysokiej intensywności sejsmicznej.
  3. Typowe przypadki inżynierskie: most morski-Zhangzhou Cross-, wiadukty miejskiej drogi ekspresowej w wielu regionach kraju, mosty wspierające transport kolejowy i inne kluczowe projekty.

 

Podstawowe wartości inżynieryjne

 

  1. Bardziej niezawodne działanie sejsmiczne: Skutecznie rozprasza energię sejsmiczną, zapewnia zasadniczo sprężystość głównej konstrukcji, pozwala uniknąć katastrofalnych uszkodzeń, takich jak zawalenie się i pękanie, oraz znacznie poprawia redundancję sejsmiczną.
  2. Nieprzerwane funkcje awaryjne: Kluczowe budynki, takie jak szpitale, szkoły i centra dowodzenia w sytuacjach kryzysowych, można oddać do użytku natychmiast po trzęsieniu ziemi, zaspokajając pilne potrzeby związane z pomocą w przypadku klęsk żywiołowych i zapewnieniem środków do życia ludziom.
  3. Bardziej ekonomiczny koszt całkowity: Optymalizuje projekt naprężeń konstrukcyjnych, zmniejsza zbrojenie belek i słupów oraz-przekroje poprzeczne komponentów, a także obniża kompleksowe koszty budowy, eksploatacji i konserwacji w całym-cyklu.
  4. Wysoka integralność wewnątrz i na zewnątrz: znacznie zmniejsza uderzenia sejsmiczne, pozwala uniknąć pękania ścian, łuszczenia się wykończenia, przewracania się sprzętu i uszkodzeń rurociągów, zmniejszając-koszty napraw po klęsce żywiołowej.
  5. Wygodniejsze wzmocnienie i renowacja: Wzmocnienie sejsmiczne starych budynków i istniejących konstrukcji nie wymaga większych rozbiórek i konstrukcji, charakteryzuje się niewielką ingerencją w konstrukcję, krótkim czasem budowy i dużymi możliwościami adaptacji.