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MOQ: | 1 pièces |
Prix: | USD 95-450 |
Standard Packaging: | nu |
Delivery Period: | 8 à 10 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 60000 tonnes par an |
Puits en acier fabriqué/puits en acier portable Poids léger
Le choix de l'acier a une incidence significative sur la capacité de charge des ponts Bailey de plusieurs façons:
1. ** Résistance des matériaux **
L'acier de haute qualité, tel que l'acier à faible alliage de haute résistance (HSLA), offre une résistance à la traction et une durabilité supérieures à celles de l'acier au carbone standard.Cette résistance plus élevée permet aux ponts Bailey de supporter des charges plus lourdes sans matériau supplémentaire, les rendant plus efficaces et rentables.
2. **Résistance à la corrosion**
L'utilisation d'acier résistant à la corrosion, tel que l'acier résistant à l'altération ou l'acier inoxydable, peut améliorer la capacité de charge du pont en empêchant la rouille et la dégradation.La corrosion peut affaiblir les composants en acier au fil du tempsL'acier de haute qualité avec revêtement protecteur ou résistance inhérente à la corrosion contribue à maintenir l'intégrité structurelle du pont.
3. ** Résistance à la fatigue **
Les ponts sont soumis à des charges répétitives dues au trafic et aux forces de l'environnement.L'acier de haute qualité avec une excellente résistance à la fatigue permet au pont de résister à ces charges répétées sans développer de fissures ou de faiblesses structurelles, conservant ainsi sa capacité de charge au fil du temps.
4. **Soudabilité et fabrication**
L'acier de haute qualité, facile à souder et à façonner, permet une fabrication et un assemblage précis.maximiser la capacité de charge du pont et ses performances structurelles globales.
5. **Flexibilité de conception**
L'acier de haute qualité offre la flexibilité nécessaire pour concevoir des ponts de différentes configurations et longueurs d'onde.Cette adaptabilité permet aux ingénieurs d'optimiser la conception du pont pour les exigences de charge spécifiques et les conditions environnementales, améliorant sa capacité de charge.
En résumé, le choix d'un acier de haute qualité pour les ponts Bailey augmente non seulement leur capacité de charge, mais améliore également leur durabilité, leur résistance à la corrosion et leurs performances globales.Cela fait de l'acier de haute qualité un matériau essentiel pour la construction de ponts fiables et durables.
Les spécifications:
Je suis désolée.
Tableau limité CB200 | |||||||||
Je ne veux pas. | Force interne | Formation de la structure | |||||||
Modèle non renforcé | Modèle renforcé | ||||||||
Les SS | Résultats de l'enquête | Le TS | QS | RSE | RSE | RTE | Résistance à la corrosion | ||
200 | Temps de traction standard (kN.m) | 1034.3 | 2027.2 | 2978.8 | 3930.3 | 2165.4 | 4244.2 | 6236.4 | 8228.6 |
200 | La coupe standard du treillis (kN) | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 |
201 | Temps de courbure du châssis à haute résistance (kN.m) | 1593.2 | 3122.8 | 4585.5 | 6054.3 | 3335.8 | 6538.2 | 9607.1 | 12676.1 |
202 | Les pièces de rechange doivent être équipées d'un dispositif de rechange. | 348 | 696 | 1044 | 1392 | 348 | 696 | 1044 | 1392 |
203 | La force de cisaillement du treillis à cisaillement super élevé ((kN) | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 |
Je suis désolée.
CB200 Tableau des caractéristiques géométriques du pont à poutres ((Half Bridge) | ||||
La structure | Caractéristiques géométriques | |||
Caractéristiques géométriques | Surface de l'accord ((cm2) | Propriétés de la section ((cm3) | Moment d'inertie (cm4) | |
ss | Les SS | 25.48 | 5437 | 580174 |
RSE | 50.96 | 10875 | 1160348 | |
Résultats de l'enquête | Résultats de l'enquête | 50.96 | 10875 | 1160348 |
Résultats de la recherche | 76.44 | 16312 | 1740522 | |
Le DSR2 | 101.92 | 21750 | 2320696 | |
Le TS | Le 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 |
Je suis désolée.
CB321 ((100) Tableau limité de presse à poutres | |||||||||
Je ne veux pas. | Force intérieure | Formation de la structure | |||||||
Modèle non renforcé | Modèle renforcé | ||||||||
Les SS | Résultats de l'enquête | Le TS | DDR | RSE | RSE | RTE | DDR | ||
321 ((100) | Temps de traction standard (kN.m) | 788.2 | 1576.4 | 2246.4 | 3265.4 | 1687.5 | 3375 | 4809.4 | 6750 |
321 ((100) | La coupe standard du treillis (kN) | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 |
321 (100) Tableau des caractéristiques géométriques du pont en treillis ((Mille pont) | |||||||||
Type n°. | Caractéristiques géométriques | Formation de la structure | |||||||
Modèle non renforcé | Modèle renforcé | ||||||||
Les SS | Résultats de l'enquête | Le TS | DDR | RSE | RSE | RTE | DDR | ||
321 ((100) | Propriétés de la section ((cm3) | 3578.5 | 7157.1 | 10735.6 | 14817.9 | 7699.1 | 15398.3 | 23097.4 | 30641.7 |
321 ((100) | Moment d'inertie (cm4) | 250497.2 | 500994.4 | 751491.6 | 2148588.8 | 577434.4 | 1154868.8 | 1732303.2 | 4596255.2 |
Je suis désolée.
Avantages
Possédant les caractéristiques d'une structure simple,
transport pratique, érection rapide
facile à démonter,
capacité de charge lourde,
une grande stabilité et une longue durée de vie
étant capable d'une portée alternative, capacité de chargement
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MOQ: | 1 pièces |
Prix: | USD 95-450 |
Standard Packaging: | nu |
Delivery Period: | 8 à 10 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 60000 tonnes par an |
Puits en acier fabriqué/puits en acier portable Poids léger
Le choix de l'acier a une incidence significative sur la capacité de charge des ponts Bailey de plusieurs façons:
1. ** Résistance des matériaux **
L'acier de haute qualité, tel que l'acier à faible alliage de haute résistance (HSLA), offre une résistance à la traction et une durabilité supérieures à celles de l'acier au carbone standard.Cette résistance plus élevée permet aux ponts Bailey de supporter des charges plus lourdes sans matériau supplémentaire, les rendant plus efficaces et rentables.
2. **Résistance à la corrosion**
L'utilisation d'acier résistant à la corrosion, tel que l'acier résistant à l'altération ou l'acier inoxydable, peut améliorer la capacité de charge du pont en empêchant la rouille et la dégradation.La corrosion peut affaiblir les composants en acier au fil du tempsL'acier de haute qualité avec revêtement protecteur ou résistance inhérente à la corrosion contribue à maintenir l'intégrité structurelle du pont.
3. ** Résistance à la fatigue **
Les ponts sont soumis à des charges répétitives dues au trafic et aux forces de l'environnement.L'acier de haute qualité avec une excellente résistance à la fatigue permet au pont de résister à ces charges répétées sans développer de fissures ou de faiblesses structurelles, conservant ainsi sa capacité de charge au fil du temps.
4. **Soudabilité et fabrication**
L'acier de haute qualité, facile à souder et à façonner, permet une fabrication et un assemblage précis.maximiser la capacité de charge du pont et ses performances structurelles globales.
5. **Flexibilité de conception**
L'acier de haute qualité offre la flexibilité nécessaire pour concevoir des ponts de différentes configurations et longueurs d'onde.Cette adaptabilité permet aux ingénieurs d'optimiser la conception du pont pour les exigences de charge spécifiques et les conditions environnementales, améliorant sa capacité de charge.
En résumé, le choix d'un acier de haute qualité pour les ponts Bailey augmente non seulement leur capacité de charge, mais améliore également leur durabilité, leur résistance à la corrosion et leurs performances globales.Cela fait de l'acier de haute qualité un matériau essentiel pour la construction de ponts fiables et durables.
Les spécifications:
Je suis désolée.
Tableau limité CB200 | |||||||||
Je ne veux pas. | Force interne | Formation de la structure | |||||||
Modèle non renforcé | Modèle renforcé | ||||||||
Les SS | Résultats de l'enquête | Le TS | QS | RSE | RSE | RTE | Résistance à la corrosion | ||
200 | Temps de traction standard (kN.m) | 1034.3 | 2027.2 | 2978.8 | 3930.3 | 2165.4 | 4244.2 | 6236.4 | 8228.6 |
200 | La coupe standard du treillis (kN) | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 |
201 | Temps de courbure du châssis à haute résistance (kN.m) | 1593.2 | 3122.8 | 4585.5 | 6054.3 | 3335.8 | 6538.2 | 9607.1 | 12676.1 |
202 | Les pièces de rechange doivent être équipées d'un dispositif de rechange. | 348 | 696 | 1044 | 1392 | 348 | 696 | 1044 | 1392 |
203 | La force de cisaillement du treillis à cisaillement super élevé ((kN) | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 |
Je suis désolée.
CB200 Tableau des caractéristiques géométriques du pont à poutres ((Half Bridge) | ||||
La structure | Caractéristiques géométriques | |||
Caractéristiques géométriques | Surface de l'accord ((cm2) | Propriétés de la section ((cm3) | Moment d'inertie (cm4) | |
ss | Les SS | 25.48 | 5437 | 580174 |
RSE | 50.96 | 10875 | 1160348 | |
Résultats de l'enquête | Résultats de l'enquête | 50.96 | 10875 | 1160348 |
Résultats de la recherche | 76.44 | 16312 | 1740522 | |
Le DSR2 | 101.92 | 21750 | 2320696 | |
Le TS | Le 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 |
Je suis désolée.
CB321 ((100) Tableau limité de presse à poutres | |||||||||
Je ne veux pas. | Force intérieure | Formation de la structure | |||||||
Modèle non renforcé | Modèle renforcé | ||||||||
Les SS | Résultats de l'enquête | Le TS | DDR | RSE | RSE | RTE | DDR | ||
321 ((100) | Temps de traction standard (kN.m) | 788.2 | 1576.4 | 2246.4 | 3265.4 | 1687.5 | 3375 | 4809.4 | 6750 |
321 ((100) | La coupe standard du treillis (kN) | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 |
321 (100) Tableau des caractéristiques géométriques du pont en treillis ((Mille pont) | |||||||||
Type n°. | Caractéristiques géométriques | Formation de la structure | |||||||
Modèle non renforcé | Modèle renforcé | ||||||||
Les SS | Résultats de l'enquête | Le TS | DDR | RSE | RSE | RTE | DDR | ||
321 ((100) | Propriétés de la section ((cm3) | 3578.5 | 7157.1 | 10735.6 | 14817.9 | 7699.1 | 15398.3 | 23097.4 | 30641.7 |
321 ((100) | Moment d'inertie (cm4) | 250497.2 | 500994.4 | 751491.6 | 2148588.8 | 577434.4 | 1154868.8 | 1732303.2 | 4596255.2 |
Je suis désolée.
Avantages
Possédant les caractéristiques d'une structure simple,
transport pratique, érection rapide
facile à démonter,
capacité de charge lourde,
une grande stabilité et une longue durée de vie
étant capable d'une portée alternative, capacité de chargement