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MOQ: | 1 Stück |
Preis: | USD 95-450 |
Standard Packaging: | nackt |
Delivery Period: | 8-10 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 60000 t/Jahr |
Pontoon Bailey Bridge/Die Bailey Brücke in Indien
Bei der Verstärkung von Baileybrücken in Berggebieten sind die **Vorspannungsverstärkungsmethode** und die **Außenstahlverstärkungsmethode** die am häufigsten verwendeten Methoden.Diese beiden Methoden werden in tatsächlichen Projekten weit verbreitet und haben erhebliche Auswirkungen.
1. Vorspannungsverstärkung
Die Vorspannungsverstärkung verbessert die Tragfähigkeit und Stabilität der Brücke durch Vorspannung in der Brücke.Diese Methode ist sehr häufig bei der Verstärkung von Bailey Brücken in BergregionenZu den konkreten Schritten gehören:
- **Gleichung und Anpassung der Schnalle**: Vor der Montage muss die vorgepresste Schnalle ausgerichtet und angepasst werden, um sicherzustellen, dass die Größe und die Anlageposition der Schnalle genau sind.
- ** Inspektion von Schweißverbindungen und Schrauben**: Qualitätskontrolle von Schweißverbindungen, Schrauben, Muttern usw. durchführen, um sicherzustellen, dass sie den Konstruktionsanforderungen entsprechen.
- **Vorspannung**: Nach vorübergehender Befestigung der beiden Enden des Schraubens mit Schrauben wird eine Vorspannung durchgeführt, um sicherzustellen, daß der Schraubenstab ausreichend Spannung aushält.
- **Füllung und Korrosionsbekämpfung**: Verwenden Sie hochfeste Epoxidhämmerung oder Zementhämmerung, um die Lücke zwischen dem Schleifer und dem Beton zu füllen,und auf die Krawattenstange eine rostfeste Farbe zur Korrosionsbekämpfung auftragen.
2- Methode der äußeren Stahlverstärkung
Die Methode der externen Stahlverstärkung besteht darin, Winkelstahl oder Stahlplatte auf die Oberfläche des Betonfundaments oder der Brückenbrücke zu wickeln, um die Tragfähigkeit und Stabilität der Struktur zu verbessern.Diese Methode ist besonders in komplexen Gebieten in Berggebieten wirksamZu den konkreten Schritten gehören:
- ** Oberflächenbehandlung**: Die Betonoberfläche wird geschliffen, damit die Oberfläche flach und frei von Trümmern und Staub ist.
- **Bindung und Fugen**: Latexzementschlamm oder Fugen aus Epoxidharz zwischen die Winkelstahl- oder Stahlplatte und die Betonoberfläche aufbringen, um die Fugenkraft zu erhöhen.
- **Rostentfernung und Reinigung von Stahlplatten**: Rostentfernung von Stahlplatten und Verwendung von Xylen zur Reinigung der Stahlplatte und der Betonoberfläche.
3. Andere häufig verwendete Verstärkungsmethoden
Zusätzlich zu den beiden oben genannten Methoden gibt es einige andere Verstärkungsmethoden, die auch häufig in Bailey-Brücken in Gebirgsgebieten verwendet werden:
- **Beton-Fundamentverstärkung**: In Berggebieten ist die Beton-Fundamentverstärkung eine der häufigsten Methoden.die Last der Brücke kann effektiv zerstreut und die Auswirkungen von Geländeveränderungen auf die Brücke verringert werden.
- ** Verstärkung der diagonalen Stütze**: Installieren Sie diagonale Stütze auf beiden Seiten oder Schlüsselteilen der Bailey-Brücke,und sie durch Schweißen oder Schrauben verbinden, um eine feste Verbindung zwischen den diagonalen Stützen und der Hauptstruktur der Brücke zu gewährleisten, wodurch die seitliche Stabilität der Brücke verbessert wird.
4- Grundlage für die Auswahl der Verstärkungsmethoden
Bei der Auswahl einer spezifischen Verstärkungsmethode müssen die tatsächlichen Bedingungen der Brücke umfassend berücksichtigt werden, einschließlich:
- **Topographische Bedingungen**: Das Gelände in Gebirgsgebieten ist komplex und die Fundamentverstärkungsmethode muss sich an die verschiedenen geologischen Bedingungen anpassen.
- **Lastanforderungen**: Eine geeignete Verstärkungsmethode ist anhand der Nutzungsanforderungen und Lastbedingungen der Brücke auszuwählen.
- **Baubedingungen**: Berücksichtigen Sie die Baubedingungen vor Ort und die verfügbaren Ressourcen und wählen Sie eine Verstärkungsmethode mit geringer Bauschwierigkeit und erheblicher Wirkung aus.
Durch die oben genannten Methoden können Bailey-Brücken eine wirksame Fundamentverstärkung in komplexem Gebirgsgebiet erreichen, um die Stabilität und Sicherheit der Brücke zu gewährleisten.
Spezifikationen:
- Ich weiß.
CB321(100) Tabelle mit begrenzter Auflage für den Trusspresser | |||||||||
- Nein. Ich weiß nicht. | Die innere Kraft | Strukturform | |||||||
Nicht verstärktes Modell | Verstärktes Modell | ||||||||
SS | DS | TS | DDR | SSR | DSR | TSR | DDR | ||
321 ((100) | Standardaufstellmoment ((kN.m) | 788.2 | 1576.4 | 2246.4 | 3265.4 | 1687.5 | 3375 | 4809.4 | 6750 |
321 ((100) | Standardscheren der Truss (kN) | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 |
321 (100) Tabelle der geometrischen Eigenschaften der Schienenbrücke ((Halbbrücke) | |||||||||
Typ Nr. | Geometrische Merkmale | Strukturform | |||||||
Nicht verstärktes Modell | Verstärktes Modell | ||||||||
SS | DS | TS | DDR | SSR | DSR | TSR | DDR | ||
321 ((100) | Eigenschaften des Abschnitts ((cm3) | 3578.5 | 7157.1 | 10735.6 | 14817.9 | 7699.1 | 15398.3 | 23097.4 | 30641.7 |
321 ((100) | Moment der Trägheit ((cm4) | 250497.2 | 500994.4 | 751491.6 | 2148588.8 | 577434.4 | 1154868.8 | 1732303.2 | 4596255.2 |
- Ich weiß.
CB200 Truss Press beschränkte Tabelle | |||||||||
Nein, nicht wirklich. | Innerer Kraft | Strukturform | |||||||
Nicht verstärktes Modell | Verstärktes Modell | ||||||||
SS | DS | TS | QS | SSR | DSR | TSR | QSR | ||
200 | Standardaufstellmoment ((kN.m) | 1034.3 | 2027.2 | 2978.8 | 3930.3 | 2165.4 | 4244.2 | 6236.4 | 8228.6 |
200 | Standardscheren der Truss (kN) | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 |
201 | Höhere Biegungsschienenmoment ((kN.m) | 1593.2 | 3122.8 | 4585.5 | 6054.3 | 3335.8 | 6538.2 | 9607.1 | 12676.1 |
202 | Hochbiege-Träger-Schere ((kN) | 348 | 696 | 1044 | 1392 | 348 | 696 | 1044 | 1392 |
203 | Schneidkraft des Superhohe Schneidverbundes ((kN) | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 |
- Ich weiß.
CB200 Tabelle der geometrischen Eigenschaften der Trussbrücke (Halbbrücke) | ||||
Struktur | Geometrische Merkmale | |||
Geometrische Merkmale | Akkordfläche ((cm2) | Eigenschaften der Sektion ((cm3) | Moment der Trägheit ((cm4) | |
ss | SS | 25.48 | 5437 | 580174 |
SSR | 50.96 | 10875 | 1160348 | |
DS | DS | 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 |
- Ich weiß.
Vorteil
Sie hat die Eigenschaften einer einfachen Struktur.
bequemer Transport, schnelle Erektion
leicht zu demontieren,
Schwerlastfähigkeit,
hohe Stabilität und lange Belastbarkeit
mit einer Leistung von mehr als 50 W und
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Pontoon Bailey Bridge/Die Bailey Brücke in Indien
Bei der Verstärkung von Baileybrücken in Berggebieten sind die **Vorspannungsverstärkungsmethode** und die **Außenstahlverstärkungsmethode** die am häufigsten verwendeten Methoden.Diese beiden Methoden werden in tatsächlichen Projekten weit verbreitet und haben erhebliche Auswirkungen.
1. Vorspannungsverstärkung
Die Vorspannungsverstärkung verbessert die Tragfähigkeit und Stabilität der Brücke durch Vorspannung in der Brücke.Diese Methode ist sehr häufig bei der Verstärkung von Bailey Brücken in BergregionenZu den konkreten Schritten gehören:
- **Gleichung und Anpassung der Schnalle**: Vor der Montage muss die vorgepresste Schnalle ausgerichtet und angepasst werden, um sicherzustellen, dass die Größe und die Anlageposition der Schnalle genau sind.
- ** Inspektion von Schweißverbindungen und Schrauben**: Qualitätskontrolle von Schweißverbindungen, Schrauben, Muttern usw. durchführen, um sicherzustellen, dass sie den Konstruktionsanforderungen entsprechen.
- **Vorspannung**: Nach vorübergehender Befestigung der beiden Enden des Schraubens mit Schrauben wird eine Vorspannung durchgeführt, um sicherzustellen, daß der Schraubenstab ausreichend Spannung aushält.
- **Füllung und Korrosionsbekämpfung**: Verwenden Sie hochfeste Epoxidhämmerung oder Zementhämmerung, um die Lücke zwischen dem Schleifer und dem Beton zu füllen,und auf die Krawattenstange eine rostfeste Farbe zur Korrosionsbekämpfung auftragen.
2- Methode der äußeren Stahlverstärkung
Die Methode der externen Stahlverstärkung besteht darin, Winkelstahl oder Stahlplatte auf die Oberfläche des Betonfundaments oder der Brückenbrücke zu wickeln, um die Tragfähigkeit und Stabilität der Struktur zu verbessern.Diese Methode ist besonders in komplexen Gebieten in Berggebieten wirksamZu den konkreten Schritten gehören:
- ** Oberflächenbehandlung**: Die Betonoberfläche wird geschliffen, damit die Oberfläche flach und frei von Trümmern und Staub ist.
- **Bindung und Fugen**: Latexzementschlamm oder Fugen aus Epoxidharz zwischen die Winkelstahl- oder Stahlplatte und die Betonoberfläche aufbringen, um die Fugenkraft zu erhöhen.
- **Rostentfernung und Reinigung von Stahlplatten**: Rostentfernung von Stahlplatten und Verwendung von Xylen zur Reinigung der Stahlplatte und der Betonoberfläche.
3. Andere häufig verwendete Verstärkungsmethoden
Zusätzlich zu den beiden oben genannten Methoden gibt es einige andere Verstärkungsmethoden, die auch häufig in Bailey-Brücken in Gebirgsgebieten verwendet werden:
- **Beton-Fundamentverstärkung**: In Berggebieten ist die Beton-Fundamentverstärkung eine der häufigsten Methoden.die Last der Brücke kann effektiv zerstreut und die Auswirkungen von Geländeveränderungen auf die Brücke verringert werden.
- ** Verstärkung der diagonalen Stütze**: Installieren Sie diagonale Stütze auf beiden Seiten oder Schlüsselteilen der Bailey-Brücke,und sie durch Schweißen oder Schrauben verbinden, um eine feste Verbindung zwischen den diagonalen Stützen und der Hauptstruktur der Brücke zu gewährleisten, wodurch die seitliche Stabilität der Brücke verbessert wird.
4- Grundlage für die Auswahl der Verstärkungsmethoden
Bei der Auswahl einer spezifischen Verstärkungsmethode müssen die tatsächlichen Bedingungen der Brücke umfassend berücksichtigt werden, einschließlich:
- **Topographische Bedingungen**: Das Gelände in Gebirgsgebieten ist komplex und die Fundamentverstärkungsmethode muss sich an die verschiedenen geologischen Bedingungen anpassen.
- **Lastanforderungen**: Eine geeignete Verstärkungsmethode ist anhand der Nutzungsanforderungen und Lastbedingungen der Brücke auszuwählen.
- **Baubedingungen**: Berücksichtigen Sie die Baubedingungen vor Ort und die verfügbaren Ressourcen und wählen Sie eine Verstärkungsmethode mit geringer Bauschwierigkeit und erheblicher Wirkung aus.
Durch die oben genannten Methoden können Bailey-Brücken eine wirksame Fundamentverstärkung in komplexem Gebirgsgebiet erreichen, um die Stabilität und Sicherheit der Brücke zu gewährleisten.
Spezifikationen:
- Ich weiß.
CB321(100) Tabelle mit begrenzter Auflage für den Trusspresser | |||||||||
- Nein. Ich weiß nicht. | Die innere Kraft | Strukturform | |||||||
Nicht verstärktes Modell | Verstärktes Modell | ||||||||
SS | DS | TS | DDR | SSR | DSR | TSR | DDR | ||
321 ((100) | Standardaufstellmoment ((kN.m) | 788.2 | 1576.4 | 2246.4 | 3265.4 | 1687.5 | 3375 | 4809.4 | 6750 |
321 ((100) | Standardscheren der Truss (kN) | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 |
321 (100) Tabelle der geometrischen Eigenschaften der Schienenbrücke ((Halbbrücke) | |||||||||
Typ Nr. | Geometrische Merkmale | Strukturform | |||||||
Nicht verstärktes Modell | Verstärktes Modell | ||||||||
SS | DS | TS | DDR | SSR | DSR | TSR | DDR | ||
321 ((100) | Eigenschaften des Abschnitts ((cm3) | 3578.5 | 7157.1 | 10735.6 | 14817.9 | 7699.1 | 15398.3 | 23097.4 | 30641.7 |
321 ((100) | Moment der Trägheit ((cm4) | 250497.2 | 500994.4 | 751491.6 | 2148588.8 | 577434.4 | 1154868.8 | 1732303.2 | 4596255.2 |
- Ich weiß.
CB200 Truss Press beschränkte Tabelle | |||||||||
Nein, nicht wirklich. | Innerer Kraft | Strukturform | |||||||
Nicht verstärktes Modell | Verstärktes Modell | ||||||||
SS | DS | TS | QS | SSR | DSR | TSR | QSR | ||
200 | Standardaufstellmoment ((kN.m) | 1034.3 | 2027.2 | 2978.8 | 3930.3 | 2165.4 | 4244.2 | 6236.4 | 8228.6 |
200 | Standardscheren der Truss (kN) | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 |
201 | Höhere Biegungsschienenmoment ((kN.m) | 1593.2 | 3122.8 | 4585.5 | 6054.3 | 3335.8 | 6538.2 | 9607.1 | 12676.1 |
202 | Hochbiege-Träger-Schere ((kN) | 348 | 696 | 1044 | 1392 | 348 | 696 | 1044 | 1392 |
203 | Schneidkraft des Superhohe Schneidverbundes ((kN) | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 |
- Ich weiß.
CB200 Tabelle der geometrischen Eigenschaften der Trussbrücke (Halbbrücke) | ||||
Struktur | Geometrische Merkmale | |||
Geometrische Merkmale | Akkordfläche ((cm2) | Eigenschaften der Sektion ((cm3) | Moment der Trägheit ((cm4) | |
ss | SS | 25.48 | 5437 | 580174 |
SSR | 50.96 | 10875 | 1160348 | |
DS | DS | 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 |
- Ich weiß.
Vorteil
Sie hat die Eigenschaften einer einfachen Struktur.
bequemer Transport, schnelle Erektion
leicht zu demontieren,
Schwerlastfähigkeit,
hohe Stabilität und lange Belastbarkeit
mit einer Leistung von mehr als 50 W und