Typické technické aplikace a základní hodnoty olověného pryžového ložiska LRB

Mar 23, 2026 Zanechat vzkaz

Použitelné stavební scénáře

 

  • Husté veřejné budovy-: Nemocnice, školy, tělocvičny, kongresová centra a další shromažďovací místa s ohledem na seismickou bezpečnost a požadavky na nouzovou evakuaci.
  • Výškové-bytové a kancelářské budovy: Výškové-bytové budovy a komerční kancelářské budovy, které odolávají horizontálním seismickým účinkům a zlepšují celkovou strukturální stabilitu.
  • Vzácné sbírky a kritická zařízení: Muzea, archivy, datová centra, přesné laboratoře a další prostory, maximalizující ochranu kulturních památek, základního vybavení a důležitých dat.
  • Průmyslové a speciální konstrukce: Průmyslové dílny, základy velkoplošných{0}}zařízení, ocelové konstrukce spojující chodby, nadjezdy a další stavby, přizpůsobující se komplexním charakteristikám napětí.
  • Posilování a renovace stávajících budov: Seismická modernizace starých obytných komunit a stávajících veřejných budov, splňující seismické normy bez větších změn hlavní konstrukce.

 

Použitelné scénáře mostu

 

  1. Projekty konvenčních silnic a mostů: Dálniční/železniční spojité trámové mosty, mosty s pevným rámem, městské nadjezdy, rampové mosty, krajinné lávky a jiné mosty.
  2. Speciální mosty v zónách s vysokou seismickou intenzitou: Malé a střední-velké-mořské mosty,-říční mosty a mosty povodí v oblastech střední a vysoké seismické intenzity.
  3. Typické inženýrské případy: Námořní most Xiamen-Zhangzhou Cross-, nadjezdy městské rychlostní silnice v mnoha regionech po celé zemi, mosty podporující železniční dopravu a další klíčové projekty.

 

Základní inženýrské hodnoty

 

  1. Spolehlivější seismický výkon: Účinně rozptyluje seismickou energii, zajišťuje, že hlavní konstrukce je v podstatě v elastickém stavu, zabraňuje katastrofickým poškozením, jako je kolaps a praskání, a výrazně zlepšuje seismickou redundanci.
  2. Nepřetržité nouzové funkce: Klíčové budovy, jako jsou nemocnice, školy a nouzová velitelská centra, mohou být uvedeny do provozu ihned po zemětřesení, čímž splňují naléhavé potřeby pomoci při katastrofách a zabezpečení obživy lidí.
  3. Úspornější celkové náklady: Optimalizuje návrh konstrukčního namáhání, snižuje vyztužení nosníků a sloupů a průřezy{0}}dílů a snižuje celkové-náklady na výstavbu, provoz a údržbu celého cyklu.
  4. Vysoká vnitřní a venkovní integrita: Výrazně snižuje seismické dopady, zabraňuje praskání stěn, odlupování povrchové úpravy, převrácení zařízení a poškození potrubí, čímž se snižují náklady na opravy po-katastrofě.
  5. Pohodlnější vyztužení a renovace: Seismické zpevnění starých budov a stávajících konstrukcí nevyžaduje žádné velké demolice a výstavbu, vyznačuje se nízkými stavebními zásahy, krátkou dobou výstavby a silnou přizpůsobivostí.