Typiska tekniska tillämpningar och kärnvärden för LRB blygummilager

Mar 23, 2026 Lämna ett meddelande

Tillämpliga byggnadsscenarier

 

  • Folkmassa-täta offentliga byggnader: Sjukhus, skolor, gymnastiksalar, kongresscenter och andra samlingsplatser, med hänsyn till seismisk säkerhet och nödutrymningskrav.
  • Hög-bostads- och kontorsbyggnader: Hög-bostadsbyggnader och kommersiella kontorsbyggnader som motstår horisontella seismiska effekter och förbättrar den övergripande strukturella stabiliteten.
  • Dyrbara samlingar och kritiska faciliteter: Museer, arkiv, datacenter, precisionslaboratorier och andra platser, maximerar skyddet av kulturlämningar, kärnutrustning och viktig data.
  • Industriella och speciella strukturer: Industriella verkstäder, storskaliga utrustningsfundament, stålkonstruktioner som förbinder korridorer, överfarter och andra strukturer, anpassade till komplexa spänningsegenskaper.
  • Befintlig byggnadsförstärkning och renovering: Seismisk uppgradering av gamla bostadsområden och befintliga offentliga byggnader som uppfyller seismiska standarder utan större förändringar av huvudstrukturen.

 

Tillämpliga broscenarier

 

  1. Konventionella väg- och broprojekt: Motorvägs-/järnvägsbroar med kontinuerliga balkar, broar med stel ram, stadsöverfarter, rampbroar, landskapsspångar och andra broar.
  2. Särskilda broar i zoner med hög seismisk intensitet: Små och medelstora-korsande-havsbroar, korsande-flodbroar och bassängnavbroar i medelhög och hög seismisk intensitetszon.
  3. Typiska tekniska fall: Xiamen-Zhangzhou Cross-havsbron, överfarter för motorvägar i städer i många regioner över hela landet, broar för järnvägstransitering och andra viktiga projekt.

 

Kärntekniska värderingar

 

  1. Mer pålitlig seismisk prestanda: Avleder effektivt seismisk energi, säkerställer att huvudstrukturen i princip är i ett elastiskt tillstånd, undviker katastrofala skador såsom kollaps och sprickbildning och förbättrar seismisk redundans avsevärt.
  2. Oavbrutna nödfunktioner: Nyckelbyggnader som sjukhus, skolor och larmcentraler kan tas i bruk omedelbart efter jordbävningar, vilket tillgodoser de akuta behoven av katastrofhjälp och människors försörjningstrygghet.
  3. Mer ekonomisk totalkostnad: Optimerar strukturell spänningsdesign, minskar balk- och pelarförstärkning och komponenttvärsnitt- och sänker den totala-cykelkostnaden för konstruktion, drift och underhåll.
  4. Hög integritet inomhus och utomhus: Reducerar seismisk påverkan avsevärt, undviker sprickor i väggar, avskalning, utrustning som välter och skador på rörledningen, vilket minskar kostnaderna för-reparation efter katastrof.
  5. Mer bekväm förstärkning och renovering: Seismisk förstärkning av gamla byggnader och befintliga strukturer kräver ingen större rivning och konstruktion, med låg konstruktionsinterferens, kort byggtid och stark anpassningsförmåga.