Typiske ingeniørapplikasjoner og kjerneverdier for LRB blygummilager

Mar 23, 2026 Legg igjen en beskjed

Gjeldende bygningsscenarier

 

  • Folkemengder-tette offentlige bygninger: Sykehus, skoler, gymsaler, konferansesentre og andre samlingssteder, med hensyn til seismisk sikkerhet og nødevakueringskrav.
  • Høye-bolig- og kontorbygg: Høy- boligbygg og kommersielle kontorbygg, motstår horisontale seismiske effekter og forbedrer den generelle strukturelle stabiliteten.
  • Dyrbare samlinger og kritiske fasiliteter: Museer, arkiver, datasentre, presisjonslaboratorier og andre arenaer, maksimerer beskyttelsen av kulturminner, kjerneutstyr og viktige data.
  • Industrielle og spesielle strukturer: Industrielle verksteder,-utstyrsfundamenter i stor skala, stålkonstruksjoner som forbinder korridorer, overganger og andre strukturer, tilpasset komplekse spenningsegenskaper.
  • Eksisterende Bygningsforsterkning og -renovering: Seismisk oppgradering av gamle bofellesskap og eksisterende offentlige bygg, oppfyller seismiske standarder uten store endringer i hovedstrukturen.

 

Gjeldende broscenarier

 

  1. Konvensjonelle vei- og broprosjekter: Motorvei/jernbane sammenhengende bjelkebroer, stive rammebroer, byoverganger, rampebroer, landskapsgangbroer og andre broer.
  2. Spesielle broer i soner med høy seismisk intensitet: Små og mellomstore-kryss-sjøbroer, kryss-elvebroer og bassengknutebroer i soner med middels og høy seismisk intensitet.
  3. Typiske ingeniørsaker: Xiamen-Zhangzhou Cross-sjøbro, overkjøringer til urbane motorveier i mange regioner over hele landet, jernbanebroer og andre viktige prosjekter.

 

Kjernetekniske verdier

 

  1. Mer pålitelig seismisk ytelse: Sprer effektivt seismisk energi, sikrer at hovedstrukturen i utgangspunktet er i en elastisk tilstand, unngår katastrofale skader som kollaps og sprekker, og forbedrer seismisk redundans betraktelig.
  2. Uavbrutt nødfunksjoner: Nøkkelbygg som sykehus, skoler og nødkommandosentraler kan tas i bruk umiddelbart etter jordskjelv, og dekker de presserende behovene for katastrofehjelp og folks levebrødssikkerhet.
  3. Mer økonomisk totalkostnad: Optimaliserer strukturell spenningsdesign, reduserer bjelke- og søyleforsterkning og komponenttverrsnitt-, og senker hele-sykluskostnadene for konstruksjon, drift og vedlikehold.
  4. Høy integritet innendørs og utendørs: Reduserer seismisk påvirkning betraktelig, unngår sprekker i vegger, avskalling av overflater, velting av utstyr og skade på rørledninger, og reduserer kostnadene etter-reparasjon etter katastrofe.
  5. Mer praktisk forsterkning og renovering: Seismisk forsterkning av gamle bygninger og eksisterende strukturer krever ingen større riving og konstruksjon, med lav konstruksjonsinterferens, kort byggeperiode og sterk tilpasningsevne.