Typiske tekniske applikationer og kerneværdier af LRB blygummilejer

Mar 23, 2026 Læg en besked

Gældende bygningsscenarier

 

  • Folkemængder-tætte offentlige bygninger: Hospitaler, skoler, gymnastiksale, kongrescentre og andre samlingssteder under hensyntagen til seismisk sikkerhed og nødevakueringskrav.
  • Høje-bolig- og kontorbygninger: Høj-beboelsesbygninger og kommercielle kontorbygninger, der modstår vandrette seismiske effekter og forbedrer den overordnede strukturelle stabilitet.
  • Kostbare samlinger og kritiske faciliteter: Museer, arkiver, datacentre, præcisionslaboratorier og andre steder, maksimerer beskyttelsen af ​​kulturelle relikvier, kerneudstyr og vigtige data.
  • Industrielle og specielle strukturer: Industrielle værksteder, udstyrsfundamenter i stor skala, stålkonstruktioner, der forbinder korridorer, overkørsler og andre strukturer, der tilpasser sig komplekse belastningsegenskaber.
  • Eksisterende bygningsforstærkning og -renovering: Seismisk opgradering af gamle boligsamfund og eksisterende offentlige bygninger, der opfylder seismiske standarder uden større ændringer af hovedstrukturen.

 

Gældende broscenarier

 

  1. Konventionelle vej- og broprojekter: Motorvej/jernbane gennemgående bjælkebroer, stive rammebroer, bybroer, rampebroer, landskabsgangbroer og andre broer.
  2. Særlige broer i zoner med høj seismisk intensitet: Små og mellemstore-krydsende-havbroer, krydse-flodbroer og bassinhubbroer i mellem- og højseismiske intensitetszoner.
  3. Typiske ingeniørsager: Xiamen-Zhangzhou Cross-havbro, motorvejsbroer i byer i mange regioner over hele landet, broer til jernbanetransit og andre vigtige projekter.

 

Kernetekniske værdier

 

  1. Mere pålidelig seismisk ydeevne: Spreder effektivt seismisk energi, sikrer, at hovedstrukturen grundlæggende er i en elastisk tilstand, undgår katastrofale skader såsom kollaps og revner, og forbedrer seismisk redundans i høj grad.
  2. Uafbrudte nødfunktioner: Nøglebygninger såsom hospitaler, skoler og nødkommandocentre kan tages i brug umiddelbart efter jordskælv, hvilket opfylder de presserende behov for katastrofehjælp og folks levebrødssikkerhed.
  3. Mere økonomisk samlet pris: Optimerer strukturelt spændingsdesign, reducerer bjælke- og søjleforstærkning og komponenttværsnit- og sænker hele-cyklussens omfattende omkostninger til konstruktion, drift og vedligeholdelse.
  4. Høj indendørs og udendørs integritet: Reducerer kraftigt seismisk påvirkning, undgår revner i vægge, afskalning, udstyr, der vælter og rørledningsskader, reducerer omkostningerne til reparation efter-katastrofe.
  5. Mere praktisk forstærkning og renovering: Seismisk forstærkning af gamle bygninger og eksisterende strukturer kræver ingen større nedrivning og konstruktion, med lav konstruktionsinterferens, kort byggeperiode og stærk tilpasningsevne.