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MOQ: | 1 pezzo |
Prezzo: | USD 95-450 |
standard packaging: | nudo |
Delivery period: | 8-10 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 60000 tonnellate/anno |
Swing Brace per Bailey Bridge/offerta Bailey Bridge
Nel complesso terreno montuoso, il rinforzo delle fondamenta dei ponti Bailey è un passo chiave per garantire la stabilità e la sicurezza dei ponti.Di seguito sono riportati alcuni metodi comuni di rinforzo delle fondamenta:
1. ** rinforzo delle fondamenta dei pali**
Nelle zone montuose, specialmente nelle valli fluviali o in terreni instabili, il rinforzo delle fondamenta può migliorare efficacemente la stabilità delle fondamenta dei ponti Bailey.
- **Fondazione di pilastri**: spingere pilastri di tubi di acciaio o pilastri di cemento nei pilastri e nei pilastri per garantire che la fondazione del pilastro sia profondamente inserita nello strato stabile e fornisca un sostegno sufficiente.
- **Connezione di fondazione del palo**: collegare la struttura di supporto del ponte Bailey alla fondazione del palo mediante saldatura o bulloni ad alta resistenza per garantire la stabilità della struttura complessiva.
2. ** Fondamento in cemento **
Nelle zone montane, la fondazione in cemento è un metodo di rinforzo comune e i passaggi specifici includono:
- **Fondazione di scavo**: in base alle condizioni geologiche, scavare una fossa di fondazione di profondità sufficiente per garantire che la capacità portante della fondazione soddisfi i requisiti di progettazione.
- **Versione di calcestruzzo**: versamento di calcestruzzo nel pozzo di fondazione per formare una fondazione solida.Le fondamenta in cemento possono disperdere efficacemente il carico del ponte e ridurre l'impatto dei cambiamenti di terreno sul ponte.
3. **Metodo di rinforzo a presupposto di sforzo**
Il metodo di rinforzo pre-stressato migliora la stabilità del ponte attraverso barre di legame o barre di supporto pre-stressate.questo metodo può affrontare efficacemente i cambiamenti di terreno e l'insediamento irregolare:
- ** Regolazione delle barre**: raddrizzare e regolare le barre prima dell'installazione per garantire la corretta dimensione e posizione di installazione delle barre.
- **Tensione pretensionale**: dopo l'installazione delle barre di legame,si effettua una tensione pretensionale per garantire che le barre di legame possano resistere a una tensione sufficiente e migliorare la stabilità del ponte.
4. **Metodo di rinforzo esterno in acciaio**
Il metodo di rinforzo esterno in acciaio migliora la capacità portante e la stabilità della struttura avvolgendo acciaio angolare o piastre in acciaio sulla superficie della fondazione in cemento o del molo del ponte.Questo metodo è adatto per terreni complessi in zone montuose in cui la superficie delle fondamenta è irregolare o richiede un rinforzo aggiuntivo:
- ** Trattamento superficiale**: prima del rinforzo, la superficie del calcestruzzo viene lucidata per garantire che sia piatta e priva di detriti e polveri.
- ** Legatura e leccatura **: applicare lo slurry di cemento lattice o il materiale di leccatura in resina epossidica tra l'acciaio angolare o la piastra di acciaio e la superficie del calcestruzzo per aumentare la forza di leccatura.
5. ** rinforzo del supporto diagonale **
In complessi terreni montuosi, i supporti diagonali possono efficacemente migliorare la stabilità laterale dei ponti Bailey:
- **installazione di supporti diagonali**: installare supporti diagonali su entrambi i lati o parti chiave dei ponti Bailey,e collegarli con saldatura o bulloni per garantire una connessione ferma tra i supporti diagonali e la struttura principale del ponte.
- **adeguamento e rinforzo**: in funzione del terreno e delle esigenze reali,regolare l'angolo e la lunghezza del supporto diagonale per garantire che possa disperdere efficacemente il carico e migliorare la stabilità del ponte.
Attraverso i metodi di cui sopra, i ponti Bailey possono ottenere un rinforzo efficace delle fondamenta in complessi terreni montuosi per garantire la stabilità e la sicurezza del ponte.
Specificità:
- Sì.
CB200 Tabella limitata della presse a tralicci | |||||||||
- No, no, no. | Forza interna | Forma della struttura | |||||||
Non rinforzato | Modello rinforzato | ||||||||
SS | D.S. | TS | QS | SSR | RDS | TSR | QSR | ||
200 | Momento standard della trave ((kN.m) | 1034.3 | 2027.2 | 2978.8 | 3930.3 | 2165.4 | 4244.2 | 6236.4 | 8228.6 |
200 | Fabbricazione di apparecchiature per il controllo delle emissioni | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 |
201 | Il momento di piegatura della trave in alto (kN.m) | 1593.2 | 3122.8 | 4585.5 | 6054.3 | 3335.8 | 6538.2 | 9607.1 | 12676.1 |
202 | Coioioiere a traverse a forte piegatura (kN) | 348 | 696 | 1044 | 1392 | 348 | 696 | 1044 | 1392 |
203 | Forza di taglio della treccia di taglio superalta ((kN) | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 |
- Sì.
CB200 Tabella delle caratteristiche geometriche del ponte a tralicci ((Mezzo ponte) | ||||
Struttura | Caratteristiche geometriche | |||
Caratteristiche geometriche | Area dell'accordo ((cm2) | Proprietà della sezione ((cm3) | Momento di inerzia ((cm4) | |
ss | SS | 25.48 | 5437 | 580174 |
SSR | 50.96 | 10875 | 1160348 | |
D.S. | D.S. | 50.96 | 10875 | 1160348 |
DSR1 | 76.44 | 16312 | 1740522 | |
DSR2 | 101.92 | 21750 | 2320696 | |
TS | TS | 76.44 | 16312 | 1740522 |
TSR2 | 127.4 | 27185 | 2900870 | |
TSR3 | 152.88 | 32625 | 3481044 | |
QS | QS | 101.92 | 21750 | 2320696 |
QSR3 | 178.36 | 38059 | 4061218 | |
QSR4 | 203.84 | 43500 | 4641392 |
- Sì.
CB321(100) Tabella limitata della presse a traliccio | |||||||||
- No, no, no, no. | Forza interna | Forma della struttura | |||||||
Non rinforzato | Modello rinforzato | ||||||||
SS | D.S. | TS | DDR | SSR | RDS | TSR | DDR | ||
321 ((100) | Momento standard della trave ((kN.m) | 788.2 | 1576.4 | 2246.4 | 3265.4 | 1687.5 | 3375 | 4809.4 | 6750 |
321 ((100) | Fabbricazione di apparecchiature per il controllo delle emissioni | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 |
321 (100) Tabella delle caratteristiche geometriche del ponte a trave ((Mezzo ponte) | |||||||||
Tipo No. | Caratteristiche geometriche | Forma della struttura | |||||||
Non rinforzato | Modello rinforzato | ||||||||
SS | D.S. | TS | DDR | SSR | RDS | TSR | DDR | ||
321 ((100) | Proprietà della sezione ((cm3) | 3578.5 | 7157.1 | 10735.6 | 14817.9 | 7699.1 | 15398.3 | 23097.4 | 30641.7 |
321 ((100) | Momento di inerzia ((cm4) | 250497.2 | 500994.4 | 751491.6 | 2148588.8 | 577434.4 | 1154868.8 | 1732303.2 | 4596255.2 |
- Sì.
Vantaggi
Possedendo le caratteristiche di una struttura semplice,
trasporto comodo, erezione rapida
facile smontaggio,
capacità di carico pesante,
grande stabilità e lunga durata di stanchezza
con una lunghezza di percorrenza variabile, capacità di carico
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MOQ: | 1 pezzo |
Prezzo: | USD 95-450 |
standard packaging: | nudo |
Delivery period: | 8-10 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 60000 tonnellate/anno |
Swing Brace per Bailey Bridge/offerta Bailey Bridge
Nel complesso terreno montuoso, il rinforzo delle fondamenta dei ponti Bailey è un passo chiave per garantire la stabilità e la sicurezza dei ponti.Di seguito sono riportati alcuni metodi comuni di rinforzo delle fondamenta:
1. ** rinforzo delle fondamenta dei pali**
Nelle zone montuose, specialmente nelle valli fluviali o in terreni instabili, il rinforzo delle fondamenta può migliorare efficacemente la stabilità delle fondamenta dei ponti Bailey.
- **Fondazione di pilastri**: spingere pilastri di tubi di acciaio o pilastri di cemento nei pilastri e nei pilastri per garantire che la fondazione del pilastro sia profondamente inserita nello strato stabile e fornisca un sostegno sufficiente.
- **Connezione di fondazione del palo**: collegare la struttura di supporto del ponte Bailey alla fondazione del palo mediante saldatura o bulloni ad alta resistenza per garantire la stabilità della struttura complessiva.
2. ** Fondamento in cemento **
Nelle zone montane, la fondazione in cemento è un metodo di rinforzo comune e i passaggi specifici includono:
- **Fondazione di scavo**: in base alle condizioni geologiche, scavare una fossa di fondazione di profondità sufficiente per garantire che la capacità portante della fondazione soddisfi i requisiti di progettazione.
- **Versione di calcestruzzo**: versamento di calcestruzzo nel pozzo di fondazione per formare una fondazione solida.Le fondamenta in cemento possono disperdere efficacemente il carico del ponte e ridurre l'impatto dei cambiamenti di terreno sul ponte.
3. **Metodo di rinforzo a presupposto di sforzo**
Il metodo di rinforzo pre-stressato migliora la stabilità del ponte attraverso barre di legame o barre di supporto pre-stressate.questo metodo può affrontare efficacemente i cambiamenti di terreno e l'insediamento irregolare:
- ** Regolazione delle barre**: raddrizzare e regolare le barre prima dell'installazione per garantire la corretta dimensione e posizione di installazione delle barre.
- **Tensione pretensionale**: dopo l'installazione delle barre di legame,si effettua una tensione pretensionale per garantire che le barre di legame possano resistere a una tensione sufficiente e migliorare la stabilità del ponte.
4. **Metodo di rinforzo esterno in acciaio**
Il metodo di rinforzo esterno in acciaio migliora la capacità portante e la stabilità della struttura avvolgendo acciaio angolare o piastre in acciaio sulla superficie della fondazione in cemento o del molo del ponte.Questo metodo è adatto per terreni complessi in zone montuose in cui la superficie delle fondamenta è irregolare o richiede un rinforzo aggiuntivo:
- ** Trattamento superficiale**: prima del rinforzo, la superficie del calcestruzzo viene lucidata per garantire che sia piatta e priva di detriti e polveri.
- ** Legatura e leccatura **: applicare lo slurry di cemento lattice o il materiale di leccatura in resina epossidica tra l'acciaio angolare o la piastra di acciaio e la superficie del calcestruzzo per aumentare la forza di leccatura.
5. ** rinforzo del supporto diagonale **
In complessi terreni montuosi, i supporti diagonali possono efficacemente migliorare la stabilità laterale dei ponti Bailey:
- **installazione di supporti diagonali**: installare supporti diagonali su entrambi i lati o parti chiave dei ponti Bailey,e collegarli con saldatura o bulloni per garantire una connessione ferma tra i supporti diagonali e la struttura principale del ponte.
- **adeguamento e rinforzo**: in funzione del terreno e delle esigenze reali,regolare l'angolo e la lunghezza del supporto diagonale per garantire che possa disperdere efficacemente il carico e migliorare la stabilità del ponte.
Attraverso i metodi di cui sopra, i ponti Bailey possono ottenere un rinforzo efficace delle fondamenta in complessi terreni montuosi per garantire la stabilità e la sicurezza del ponte.
Specificità:
- Sì.
CB200 Tabella limitata della presse a tralicci | |||||||||
- No, no, no. | Forza interna | Forma della struttura | |||||||
Non rinforzato | Modello rinforzato | ||||||||
SS | D.S. | TS | QS | SSR | RDS | TSR | QSR | ||
200 | Momento standard della trave ((kN.m) | 1034.3 | 2027.2 | 2978.8 | 3930.3 | 2165.4 | 4244.2 | 6236.4 | 8228.6 |
200 | Fabbricazione di apparecchiature per il controllo delle emissioni | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 |
201 | Il momento di piegatura della trave in alto (kN.m) | 1593.2 | 3122.8 | 4585.5 | 6054.3 | 3335.8 | 6538.2 | 9607.1 | 12676.1 |
202 | Coioioiere a traverse a forte piegatura (kN) | 348 | 696 | 1044 | 1392 | 348 | 696 | 1044 | 1392 |
203 | Forza di taglio della treccia di taglio superalta ((kN) | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 |
- Sì.
CB200 Tabella delle caratteristiche geometriche del ponte a tralicci ((Mezzo ponte) | ||||
Struttura | Caratteristiche geometriche | |||
Caratteristiche geometriche | Area dell'accordo ((cm2) | Proprietà della sezione ((cm3) | Momento di inerzia ((cm4) | |
ss | SS | 25.48 | 5437 | 580174 |
SSR | 50.96 | 10875 | 1160348 | |
D.S. | D.S. | 50.96 | 10875 | 1160348 |
DSR1 | 76.44 | 16312 | 1740522 | |
DSR2 | 101.92 | 21750 | 2320696 | |
TS | TS | 76.44 | 16312 | 1740522 |
TSR2 | 127.4 | 27185 | 2900870 | |
TSR3 | 152.88 | 32625 | 3481044 | |
QS | QS | 101.92 | 21750 | 2320696 |
QSR3 | 178.36 | 38059 | 4061218 | |
QSR4 | 203.84 | 43500 | 4641392 |
- Sì.
CB321(100) Tabella limitata della presse a traliccio | |||||||||
- No, no, no, no. | Forza interna | Forma della struttura | |||||||
Non rinforzato | Modello rinforzato | ||||||||
SS | D.S. | TS | DDR | SSR | RDS | TSR | DDR | ||
321 ((100) | Momento standard della trave ((kN.m) | 788.2 | 1576.4 | 2246.4 | 3265.4 | 1687.5 | 3375 | 4809.4 | 6750 |
321 ((100) | Fabbricazione di apparecchiature per il controllo delle emissioni | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 |
321 (100) Tabella delle caratteristiche geometriche del ponte a trave ((Mezzo ponte) | |||||||||
Tipo No. | Caratteristiche geometriche | Forma della struttura | |||||||
Non rinforzato | Modello rinforzato | ||||||||
SS | D.S. | TS | DDR | SSR | RDS | TSR | DDR | ||
321 ((100) | Proprietà della sezione ((cm3) | 3578.5 | 7157.1 | 10735.6 | 14817.9 | 7699.1 | 15398.3 | 23097.4 | 30641.7 |
321 ((100) | Momento di inerzia ((cm4) | 250497.2 | 500994.4 | 751491.6 | 2148588.8 | 577434.4 | 1154868.8 | 1732303.2 | 4596255.2 |
- Sì.
Vantaggi
Possedendo le caratteristiche di una struttura semplice,
trasporto comodo, erezione rapida
facile smontaggio,
capacità di carico pesante,
grande stabilità e lunga durata di stanchezza
con una lunghezza di percorrenza variabile, capacità di carico