Seismiskā atbalsta sērija

Kāpēc izvēlēties mūs

Mūsu rūpnīca

Mūsu rūpnīcas platība ir 3800 kvadrātmetri, un tajā strādā 15 darbinieki. Mēs sasniedzam gada produkcijas vērtību aptuveni 10 miljonu juaņu apmērā.

Mūsu produkts

Mēs specializējamies vairākās produktu līnijās, tostarp kabeļu teknēs, seismiskos balstos, gatavos balstos un fotoelektriskos balstos.

Ražošanas iekārtas

Lai ražotu savus produktus, mēs izmantojam dažādas iekārtas. Tas ietver vienu automātisku vienreizējas formēšanas ražošanas līniju, vienu automātisku elektrostatiskā pulvera izsmidzināšanas līniju, divas griešanas mašīnas, divas liekšanas mašīnas, piecas štancēšanas mašīnas un divas metināšanas iekārtas.

 

Produkta pielietojums

Mūsu produkti tiek plaši izmantoti dažādās lietojumprogrammās. Tos var atrast skolās, dzīvojamās ēkās, slimnīcās, biroju ēkās, autostāvvietās, rūpniecības uzņēmumos, visaptverošos iepirkšanās centros un atomelektrostacijās. Tos parasti izmanto līniju ieguldīšanai mehāniskajās un elektriskajās iekārtās, ugunsdzēsības inženierijā un vājstrāvas inženierijā.

 

Kas ir seismiskā atbalsta sērija?

 

Seismiskā atbalsta sērija ir strukturālu balstu un komponentu sistēma, kas paredzēta, lai izturētu sānu spēkus, kas rodas zemestrīces laikā. Šie sānu spēki, kas pazīstami arī kā seismiskie spēki, var izraisīt ēkas šūpošanos, sagriešanos vai pat sabrukšanu. Seismiskais stiprinājums palīdz uzturēt ēkas stabilitāti zemestrīces laikā un aizsargāt tās iemītniekus un saturu.

Seismiskā atbalsta sērijas priekšrocības

 

Ātra, vienkārša uzstādīšana
Viss seismisko produktu klāsts ir izstrādāts, lai samazinātu uzstādīšanai nepieciešamos soļus. Tādas funkcijas kā skrūvju galviņu standartizācija noņem visas instrumenta izmaiņas uzstādīšanas laikā, un noņemamās skrūvju galviņas nodrošina vienkārši uzstādāmu un viegli pārbaudāmu savienojumu. Šūpošanās skavas gan caurulēm, gan statņu trapecei tiek izņemtas no kastes un ir gatavas uzstādīšanai, vispirms nav jāizņem aparatūra vai jāiegādājas papildu komponenti.


Modernizēta uzstādīšana
Modernizācijas iespēja ļauj uzstādīt breketes un starplikas pēc caurules vai trapeces montāžas uzstādīšanas, neizjaucot esošos pakalpojumus. Trapeces stiprinājuma komponentu var izmantot ar vairākiem stiprinājuma elementu veidiem, stingru cauruli, cauruli un statni, un regulējamo konstrukciju var izmantot ar dažādu izmēru stiprinājuma caurulēm.


Viegla pārbaude
Instalācijas var viegli pārbaudīt, izmantojot nogriežamās galvas, kas parāda, ka skrūves ir pareizi uzstādītas. Stingrā stiprinājuma sistēma ir iekļauta cULus® sarakstā,

 

Longitudinal Seismic Support On The Water Pipe Side

 

Seismiskā atbalsta sērijas veidi

Ir divu veidu seismiskās breketes: stingras breketes un kabeļu (tikai spriegojuma) stiprinājumi. Gan stingrās, gan kabeļu stiprinājumi novērš šūpošanos, droši piestiprinot caurules pie ēkas konstrukcijas elementiem.


Stingrs seismiskais stiprinājums
Stingrais stiprinājums ir stīvs un nelokājošs aprīkojums. Šīs bikšturi gandrīz vienmēr ir izgatavotas no tērauda. Šīs stingrās stiprinājuma galvenā priekšrocība ir tā, ka tā iztur kustību divos virzienos (izmantojot saspiešanu un spriedzi). Būtiskais stingrā stiprinājuma trūkums ir saistīts ar tā priekšrocību: stingrs tērauda garums ir jāsagriež pareizajā garumā, lai tas virzītos no konstrukcijas enkura punkta līdz tā stiprinājumam pie caurulēm.
Lai atvieglotu uzstādīšanu, stingras stiprinājumu sistēmas bieži izmanto eņģu stiprinājumus. Šie stiprinājumi pieskrūvē gan konstrukcijā, gan nestrukturālajā aprīkojumā. Pagrieziena punkti, kur stiprinājumi savienojas ar kronšteinu, ļauj tos viegli novietot pareizā leņķī. Ņemiet vērā, ka visām skrūvēm un skrūvēm, kas tiek izmantotas stingru stiprinājumu uzstādīšanai, jābūt uzskaitītām un apstiprinātām to paredzētajam mērķim un seismiskajai slodzei.


Seismiskā kabeļa stiprinājums
Seismiskā kabeļa stiprinājums ir izgatavots no tērauda kabeļa, kas ir norādīts izmantošanai kā seismiskais stiprinājums. Tā kā tas ir nedaudz elastīgs, tas iztur kustību tikai vienā virzienā, tāpēc to dažreiz sauc par "spriegojuma stiprināšanu". Tas nozīmē, ka, lai veiktu to pašu funkciju kā stingrs stiprinājums, ir nepieciešami divi seismisko kabeļu stiprinājumi. Tomēr kabeļu stiprinājumiem ir ievērojama priekšrocība salīdzinājumā ar stingru stiprinājumu: tā garums būtībā ir neierobežots, un to var viegli sagriezt, lai tas atbilstu jebkurai telpai.

 

Kāpēc seismiskā stiprināšana ir būtiska aizsardzībai pret zemestrīcēm?

Seismiskā stiprināšana ir būtiska aizsardzībai pret zemestrīci, jo tā palīdz novērst bojājumus ēkām un infrastruktūrai zemestrīces laikā. Ja ēka nav atbilstoši nostiprināta, zemestrīces laikā radītie sānu spēki var radīt ievērojamus bojājumus, tostarp:

 
 

Strukturālie bojājumi

Sānu spēki var izraisīt plaisas sienās, grīdu sabrukšanu un jumta bojājumus, kā rezultātā var rasties nopietni konstrukcijas bojājumi.

 
 
 

Nestrukturālie bojājumi

Šie spēki var kaitēt arī nestrukturālām sastāvdaļām, piemēram, logiem, durvīm un mehāniskām sistēmām.

 
 
 

Iedzīvotāju drošība

Ēkas, kas nav atbilstoši nostiprinātas, ir pakļautas sabrukšanas riskam zemestrīces laikā, kas var izraisīt ievainojumus vai nāvi.

 

 

Seismisko stiprinājumu produktu kategorijas

 

Viencaurules un cauruļvadu stiprinājumi
Viencauruļu un cauruļvadu cietās un kabeļu stiprinājumi aizsargā ugunsdzēsības sprinkleru sistēmas, gāzes cauruļvadu sistēmas, elektriskos cauruļvadus un santehnikas sistēmas. Cietie stiprinājuma risinājumi savieno caurules no 1 collas līdz 12 collām, un kabeļa stiprinājums ir neierobežots. Šajos seismiskās stiprinājuma risinājumos ietilpst viegli uzstādāmas un viegli pārbaudāmas noņemamas skrūves, un uzstādīšanai nepieciešama tikai viena uzgriežņu atslēga.

 

Trapeces un vītņstieņu stiprinājumi
Trapeces un vītņstieņu stiprinājumi tiek izmantoti trapeču, sadalīto sistēmu un piekaramo iekārtu stiprināšanai. Šo izstrādājumu kronšteinu stieņi ir 3/8" līdz 3/4", un tiem ir modernizācijas iespēja, kas ļauj breketes uzstādīt pēc trapeces mezgla uzstādīšanas. Viena izmēra uzgriežņu atslēga ir nepieciešama cieto stiprinājuma izstrādājumu uzstādīšanai, un nogriežamā galva nodrošina pareizu griezes momentu, vienkāršojot pārbaudi.

 

Vītņstieņu stiffeners
Vītņotu stieņu stingrības tiek izmantotas, lai aizsargātu vītņotos stieņus no saspiešanas, un tie var nostiprināt stieņus no 3/8" līdz 7/8". nVent CADDY ātrās saspraudes stieņa stingrība nodrošina ar vienu roku, iespraužamu uzstādīšanu, un nav nepieciešami instrumenti vai skrūvju pievilkšana.

 

 
Seismiskā stiprinājuma dizains seismiskai aizsardzībai
 

 

Zemestrīce ir dabas katastrofa. Lai gan to nevar novērst, sagatavošanās ir iespējama. Daudzos gadījumos ēkas konstrukcija tiek aizsargāta ar pareizu projektēšanu.

Tomēr ēkas nestrukturālās sastāvdaļas ir tikpat svarīgas kā tās konstrukcijas elementi. Tie ietver MEP (mehāniskās, elektriskās, santehnikas) sistēmas un HVAC (apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas) sistēmas.

Šī joma ir lielākā kompetence. Ar gadu desmitiem ilgu pieredzi mēs esam gatavi jums palīdzēt ar jūsu projektēšanas vajadzībām saskaņā ar vietējiem būvnormatīviem. Piemēram, NFPA 13 pieprasa ugunsdzēsības sprinkleru sistēmu seismisko aizsardzību, savukārt ASCE 7 seismiskās konstrukcijas prasības attiecas uz mehāniskiem un elektriskiem komponentiem.

Šo komponentu seismiskā stiprinājuma dizains galvenokārt koncentrējas uz diviem galvenajiem aspektiem:

Pirmkārt, tas ierobežo komponentu sānu un garenisko kustību līdz iepriekš noteiktiem ierobežojumiem.
Otrkārt, tas droši pārnes seismiskos spēkus uz ēkas galveno konstrukciju.

 

Seismiskā kabeļa stiprinājums komponentiem, kas nav strukturāli

Zemestrīču būtība izraisa lielas kustības, kas ietekmē ēkas. Pamatojoties uz seismiskā notikuma īpašībām, katrai struktūrai ir sava unikāla reakcija; piemēram, uz debesskrāpja jumta var rasties kustības, kas var sasniegt pāris metrus katrā virzienā.

Jebkurai kustībai pakļautai sastāvdaļai ir nepieciešams pareizi piestiprināt pie konstrukcijas. Seismiskie kabeļi ir efektīvs līdzeklis šī mērķa sasniegšanai, jo atšķirībā no stingrajiem lencēm tie ļauj izolēt komponentus, kas pakļauti vibrācijai.

Bažas rada arī tērauda stingru lencēšu garums, jo tie ir pakļauti saspiešanai, kas var izraisīt izliekšanos. Tāpēc stingrām lencēm ir īpašas prasības aprēķiniem, kas rada papildu laiku un izmaksas projektēšanai un uzstādīšanai.

Stieņu stiprinājumi, ko izmanto kopā ar lencēm, novērš garu vītņoto stieņu izliekšanos.

 

Ierobežošanas sistēmas seismiskās slodzes aprēķini

Zemestrīces rada spēkus, kas izraisa augstu G līmeni. Detaļām, kas nav konstrukcijas, ir jāiztur šīs slodzes vismaz bez bojājumiem. Šie spēki var darboties jebkurā virzienā gan sāniski, gan gareniski. Tāpēc, izvēloties pareizo ierobežotājsistēmas veidu un enkurus, ir jāņem vērā sliktākais scenārijs.

Sānu spēki darbojas perpendikulāri skrējienam, savukārt gareniskie spēki darbojas paralēli skrējienam. Tas nozīmē, ka jāņem vērā seismiskā kustība abos virzienos. Četru virzienu stiprinājumu sistēma adresē abos virzienos vienā un tajā pašā punktā.

Spēks smaguma centrā rada stiepes un bīdes slodzes enkura punktos. Šīs izejas nosaka atbilstošos izstrādājumus, kas droši nodos spēkus uz ēkas konstrukciju.

 

 

Efektīva seismiskā atbalsta sērijas projektēšana

Efektīvu stiprinājumu sistēmu projektēšana jumtiem, kas atbilst seismisko stiprinājumu prasībām, ietver rūpīgu vairāku aspektu pārskatīšanu, tostarp struktūras analīzi, materiālu izvēli un kodu atbilstību, lai nosauktu tikai dažus.
Strukturālā analīze– Šis solis sastāv no seismiskās slodzes aprēķinu un dinamiskās analīzes informācijas apkopošanas. Seismiskās slodzes aprēķini mēra tādus faktorus kā atrašanās vieta, augsnes tips, ēkas augstums un masas sadalījums. Dinamiskā analīze nosaka, kā struktūra reaģēs uz seismiskiem spēkiem vai ārkārtēju stresu no nelabvēlīgiem laikapstākļiem un stipriem vējiem. Informācija, ko sniedz šīs divas metodes, palīdz veidot stiprinājumu sistēmas dizainu.
Materiālu izvēle– Pieņemot lēmumu par materiāla izvēli, ir svarīgi atzīt, ka seismiskajam stiprinājumam jābūt ar augstu elastību, ļaujot daļām absorbēt un izkliedēt enerģiju, nesalaužot. Vēl viens svarīgs aspekts, kas jāņem vērā, ir materiāla izturība. Materiāliem jābūt pietiekami izturīgiem, lai izturētu seismiskos spēkus vai stiprus vējus, nepadodoties vai nesalūstot. Izvēloties materiālus, jāņem vērā arī ēkas kopējais svars un tā ietekme uz seismisko veiktspēju. Tērauds ir populāra izvēle, jo tas ir lieliski elastīgs un stiprs. Mūsu tiešās montāžas pamatnes ir pilnībā izgatavotas no tērauda, ​​nodrošinot maksimālu veiktspēju.
Atlaišana un noturība– Redundances iekļaušana seismiskās stiprinājuma sistēmā nodrošina, ka, ja viena sistēmas daļa sabojājas, citas daļas joprojām var izturēt slodzi. Tas palielina struktūras kopējo noturību. Stiprinājuma sistēmai jābūt arī izstrādātai tā, lai novērstu progresējošu sabrukumu, kad viena elementa atteice izraisa citu elementu atteici, izraisot ķēdes reakciju.
Koda atbilstība un pārbaude– Seismiskās balstu sistēmas konstrukcijai jāatbilst vietējiem un starptautiskajiem būvnormatīviem un standartiem, piemēram, Starptautiskajam būvniecības kodeksam (IBC) un Amerikas Būvinženieru biedrības (ASCE) standartiem, kas nodrošina seismiskās projektēšanas vadlīnijas. Pirms ieviešanas dizains ir jāapstiprina, izmantojot datorsimulācijas un modelēšanu, lai prognozētu tā veiktspēju zemestrīces laikā. Ja iespējams, var veikt komponentu vai mēroga modeļu fizisko testēšanu, lai pārbaudītu stiprinājuma sistēmas efektivitāti simulētos seismiskos apstākļos.
Vietnei specifiski apsvērumi– Pārbaudot atrašanās vietu, jāņem vērā jumta virsmas materiāls un seismiskā apdraudējuma iespējamība. Parastie jumta virsmas materiāli ir gumijas membrāna, tērauds un betons, un katram no tiem ir nepieciešama atšķirīga seismisko stiprinājumu piestiprināšanas metode. Nosakot seismiskās bīstamības novērtējumu, projektā jāņem vērā atrašanās vietas specifiskie seismiskie riski, tostarp zemestrīču iespējamība un iespējamais stiprums.

Longitudinal Seismic Support On The Air Duct Side

 

Citi seismiskā atbalsta sērijas inženierpakalpojumi

 

Pielāgota MEP (mehānikas, elektriskās, santehnikas) atbalsta inženierija
Mēs sniedzam individuālu analīzi un novērtējam atsevišķas sistēmas visa komercēkas projekta kopējā kontekstā. Tas ļauj arhitektiem, citiem inženieriem, darbuzņēmējiem, apakšuzņēmējiem un ēku īpašniekiem izstrādāt sistēmas, kas vislabāk integrējas ar ēkas arhitektūru un vēlamo veiktspēju.


Inženierijas dizaina izkārtojumi
● Pirmkārt, mēs izmantojam vairāku apdraudējumu pieeju komerciālo ēku projektiem, kas ņem vērā iespējamo seismisko spēku ietekmi, kā arī visus galvenos apdraudējumus, kuriem šī teritorija ir neaizsargāta.
● Otrkārt, mēs izvērtējam uz veiktspēju balstītas prasības, kas var pārsniegt pašreizējo seismisko kodeksu minimālos dzīvības drošības standartus, nosakot ēkai atbilstošās vajadzības attiecībā uz seismisko MEP.
● Treškārt, tikpat svarīgi kā citi, jo zemestrīces spēki ir dinamiski un katra ēka reaģē atbilstoši savai projektēšanas sarežģītībai, mēs sadarbojamies ar visiem ēku projektēšanas inženieriem un apakšuzņēmējiem, lai izmantotu labākās pieejamās metodes un seismiskos produktus.


Seismiskie aprēķini
Zemestrīces izturīgai konstrukcijai ir nepieciešami zemestrīces spēku aprēķini uz ēkām un konstrukcijām. FSS strādā, lai noteiktu atbilstošus aprēķinus ēkas atrašanās vietai.


Pilnas dizaina pakotnes apskats pilsētas atļaujai
FSS pārskata visu kontrolsarakstu, sākot no vietnes fotoattēliem līdz rasējumiem un beidzot ar aprēķiniem, lai pabeigtu visu nepieciešamo iesniegšanas paketi.


Rāmju projektēšana un izgatavošana
Mēs palīdzam MEP darbuzņēmējiem visos jautājumos, kas saistīti ar konstrukcijas karkasa dizainu un jebkādiem izgatavotiem mezgliem.


Vārpstas atbalsta inženierija
Force Support Services palīdz atrisināt problēmas un veikt aprēķinus:
● Bīdes spriegumi griezes momenta pārnešanas dēļ (no griezes slodzēm)
● Liekšanas spriegumi (stiepes vai spiedes dēļ spēki, kas iedarbojas uz mašīnas elementiem, piemēram, zobratiem un skriemeļiem, kā arī vārpstas pašsvars)
● Spriegumi kombinētās griezes un lieces slodzes dēļ


Vibrācijas izolācijas dizains
Mēs palīdzam izstrādāt visefektīvākos veidus, kā izolēt nevēlamu kustību un novērst vibrāciju pārnešanu pa komerciālajām ēkām MEP aprīkojumam.


Jumta atbalsta inženierija
FSS pārskata jumta piekļuves celiņus, kabeļu reņu balstus un cauruļu balstus, lai pievienotu inženierijas vērtību katrai ēkai, pie kuras strādājam kopā ar mūsu MEP darbuzņēmējiem. Šie papildinājumi palīdz apkopes darbiniekiem droši un ātri šķērsot jumtu, vienlaikus samazinot ietekmi uz jumta infrastruktūru.


Cauruļvadu termiskās izplešanās inženierija
FSS saprot, ka, mainoties caurules temperatūrai no uzstādīšanas apstākļiem uz ekspluatācijas apstākļiem, tā izplešas vai saraujas, potenciāli radot milzīgus spēkus un spriedzi sistēmā. Mēs strādājam, lai izstrādātu labākos iespējamos risinājumus cauruļu izplešanās pārvaldībai, nodrošinot, ka to var absorbēt, neradot pārmērīgu spēku vai stresu. Pienācīgas elastības nodrošināšana ir galvenais cauruļvadu sistēmu projektēšanas uzdevums.


Aprīkojuma enkurvietas projektēšana un aprēķini
Mēs koncentrējamies uz kritiskajām jomām, kas saistītas ar aprīkojuma stiprinājumu projektēšanu un aprēķiniem, tostarp:
● Nestrukturālās projektēšanas spēku sadalījums pa ēkas augstumu
● Nestrukturālo komponentu atbildes modifikācijas koeficienti
● Pārmērīgas stiprības faktori, ko izmanto nestrukturālā enkurojuma projektēšanā
● Nestrukturālu komponentu un sistēmas veiktspējas rādītāji


Darba vietas apmeklējumi pārbaužu atbalstam un uzstādīšanas apmācībai
Darba vietas pārbaudes palīdz novērst kavēšanos darbu pabeigšanā un termiņu ievērošanā. Mēs uzklausām darbinieku un vadītāju bažas, gūstot labāku izpratni par darbu un iesakot korektīvas izmaiņas un procedūras. Atrodoties uz vietas, kad rodas problēmas, mēs varam risināt problēmas un turpināt projektu.


Datorizētas projektēšanas (CAD) atbalsts
CAD ir programmatūra, ko izmanto, lai izveidotu 2D un 3D modeļus un dizainus. FSS palīdz piegādāt, atšifrēt, labot vai mainīt ēku plānus, stāvu plānus, elektriskās shēmas, mehāniskos rasējumus, tehniskos rasējumus utt., lai palīdzētu virzīt darbu uz priekšu un ievērot grafiku.


3D modelēšana seismiskajai stiprināšanai
3D modelēšana tiek izmantota datorgrafikā, lai attēlotu komerciālas ēkas un/vai virsmas mūsu nozarē. Mēs palīdzam izveidot un/vai koriģēt seismiskos MEP projektos iesaistīto ēku 3D modeļus.

 

 
Mūsu rūpnīca
 

 

Uzņēmums Suzhou SCHHOW Electrical Technology Co., Ltd. tika dibināts 2018. gadā un atrodas Sudžou, Dzjansu provincē, kas pazīstams kā "Jiangnan Water Town". Tas ir profesionāls elektrisko iekārtu produktu, piemēram, kabeļu reņu un seismisko kronšteinu, ražotājs. Tas ir arī visaptverošs elektrisko tehnoloģiju risinājumu pakalpojumu sniedzējs, kas integrē pētniecības un izstrādes, ražošanas, pārdošanas, uzstādīšanas un pēcpārdošanas atbalsta pakalpojumus.

 

productcate-1-1
productcate-1-1

 

productcate-1-1

 

 
FAQ
 

 

J: Kā jūs zināt, vai ir nepieciešama seismiskā stiprināšana?

A: Seismiskais stiprinājums ir nepieciešams augstām ēkām un konstrukcijām, piemēram, augstceltnēm, skolām, slimnīcām un tiltiem reģionos ar mērenu vai augstu seismisko aktivitāti.

J: Kam tiek izmantota seismiskā stiprināšana?

A: Seismiskā stiprināšana ir strukturālu balstu un komponentu sistēma, kas paredzēta, lai izturētu sānu spēkus, kas rodas zemestrīces laikā. Šie sānu spēki, kas pazīstami arī kā seismiskie spēki, var izraisīt ēkas šūpošanos, sagriešanos vai pat sabrukšanu.

J: Kāds ir attālums starp seismisko stiprinājumu?

A: Atstatums nedrīkst pārsniegt 40 pēdas (12,2 m) centrā. Attālums starp pēdējo stiprinājumu un caurules galu nedrīkst pārsniegt 6 pēdas (1,8 m). Pēdējais caurules garums padeves vai šķērsmaģistrāles galā ir aprīkots ar sānu stiprinājumu.

J: Kāds ir 12 collu noteikums seismiskajai stiprināšanai?

A: Turklāt, ja tikai viena pakaramā stieņa garums pārsniedz 12 collas, visam skrējienam ir jābūt seismiski ierobežotam. To parasti dēvē par 12 collu noteikumu, skatiet S12 sadaļu. Šīs rokasgrāmatas 0, lai iegūtu informāciju par 12 collu noteikuma ieviešanu.

J: Kas ir seismiskais atbalsts?

A: Seismiskā stiprināšana ir strukturālu balstu un komponentu sistēma, kas paredzēta, lai izturētu sānu spēkus, kas rodas zemestrīces laikā. Šie sānu spēki, kas pazīstami arī kā seismiskie spēki, var izraisīt ēkas šūpošanos, sagriešanos vai pat sabrukšanu.

J: Kāpēc seismiskais atbalsts ir svarīgs?

A: Seismiskais atbalsts ir ļoti svarīgs, lai aizsargātu ēkas un to saturu zemestrīces laikā. Tas samazina bojājumus, uzlabo drošību un nodrošina, ka kritiskās sistēmas turpina darboties arī pēc notikuma.

J: Kādi pakalpojumi ir iekļauti seismiskā atbalsta sērijā?

A: Mūsu pakalpojumi ietver pielāgotu MEP atbalsta inženieriju, inženierijas projektēšanas izkārtojumus, seismiskos aprēķinus, pilnas dizaina pakotnes pārskatus, rāmja projektēšanu un izgatavošanu, vārpstas atbalsta inženieriju, vibrācijas izolācijas projektēšanu, jumta atbalsta inženieriju, cauruļvadu termiskās izplešanās inženieriju, aprīkojuma stiprinājumu projektēšanu, darba vietas pārbaudi. atbalsts, CAD atbalsts un 3D modelēšana seismiskajai stiprināšanai.

J: Kā jūs veicat seismiskos aprēķinus?

A: Mēs izmantojam vietnei specifiskus seismiskos datus, lai veiktu aprēķinus, kas novērtē zemestrīces spēkus uz ēkām. Tas ietver tādu faktoru novērtēšanu kā augsnes tips, ēkas augstums un masas sadalījums.

J: Kāpēc seismiskajā atbalstā ir nepieciešama vibrācijas izolācija?

A: Vibrācijas izolācija samazina vibrāciju pārnesi caur ēku, aizsargājot jutīgu aprīkojumu un uzlabojot vispārējo komfortu.

J: Kāds ir 12 collu noteikums seismiskajai stiprināšanai?

A: Esiet seismiski atturīgs. To parasti sauc par 12 collu likumu,

Kā viens no vadošajiem seismiskā atbalsta sērijas produktu ražotājiem un piegādātājiem Ķīnā, mēs sirsnīgi sveicam jūs šeit noliktavā esošo seismiskā atbalsta sērijas produktu vairumtirdzniecībā un saņemam bezmaksas paraugus no mūsu rūpnīcas. Visi pielāgotie produkti ir ar augstu kvalitāti un konkurētspējīgu cenu.

whatsapp

Telefons

E-pasts

Izmeklēšana

soma