Karbon Çelik Tavan Ankrajı

Ev / Ürün / Çapa / Karbon Çelik Çapa / Karbon Çelik Tavan Ankrajı
Şirketimiz Hakkında

Güvenebileceğiniz Olgun Bir Fabrika

Ningbo Flyer Hardware Co., Ltd, 2008 yılında, Şangay-Hangzhou Otoyolu ve batıda Ningbo Lishe Uluslararası Havaalanı ve batıda Beilun limanı ile uygun ulaşım koşullarına ve elverişli bir ortama sahip olan güzel Ningbo şehrinde kuruldu. doğuda, 60 kilometre uzakta. Alçıpan vidaları, altıgen başlı matkap uçlu vidalar, sunta vidaları, çimento levha vidaları, kılavuz vidaları vb. üretiyoruz. Ürünlerimize yönelik artan talebi karşılamak için 2015 yılında 10.000 metrekarelik bir atölye inşa ettik ve aylık üretim şu anda 500 ile 600 ton arasındadır. Şirket kalite, dürüstlük ve müşteri odaklı iş ilkeleri üzerine kurulmuştur ve ürünleri Avrupa pazarı için CE sertifikası almıştır. Şirketin yüksek ürün kalitesi kamuoyunun övgüsünü ve onayını kazandı ve gelecekteki büyümesi için sağlam bir temel oluşturdu. Çok çeşitli donanım aksesuarları türlerinde uzmanlaşıyoruz ve üretiminizi çizimlerinize göre özelleştirebiliyoruz. Sizi işletmemizi ziyaret etmeye ve önerilerinizi memnuniyetle karşılamaya davet ediyoruz; Sizinle stratejik bir ortaklık kurmayı ve size daha fazla ticari değer sağlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Haberler ve Sergi Bilgileri



Yetki Belgesi



Endüstri Bilgi Uzantısı

Karbon çelik tavan ankrajlarının sismik tasarımı nedir?
Karbon çelik tavan ankrajları Sismik tasarımda önemli bir rol oynarlar ve tasarımlarında binanın genel sismik performansını artıran temel faktörler dikkate alınır. Aşağıda karbon çeliği tavan ankrajlarının sismik tasarımının ayrıntılı bir açıklaması bulunmaktadır:
Malzeme seçimi ve süreci: Sismik tasarımda ilk dikkate alınan husus, karbon çeliği tavan ankrajlarının malzeme seçimi ve üretim sürecidir. Yüksek kaliteli karbon çeliği malzemeler ve mükemmel işçilik, ankraj cıvatalarının depremler sırasında oluşan dinamik yüklere ve titreşimlere dayanacak yeterli güce ve sağlamlığa sahip olmasını sağlayabilir.
Eğilme ve burulma tasarımı: Sismik tasarım, bina yapısının deprem sırasında bükülme ve burulmadan etkilenebileceğini dikkate alır. Karbon çeliği tavan ankrajlarının tasarımının, bir deprem meydana geldiğinde sismik kuvvetleri etkili bir şekilde absorbe edebilmelerini ve dağıtabilmelerini sağlamak için bükülmeye ve burulmaya karşı dayanıklı olması gerekir.
Ankraj cıvatası bağlantı yöntemi: Ankraj cıvatası ile bina yapısı arasındaki bağlantı yönteminin sismik performans üzerinde önemli etkisi vardır. Cıvatalı bağlantı veya kaynak gibi uygun bağlantı yöntemlerinin kullanılması, ankraj cıvatası ile yapı arasındaki bağlantının deprem sırasında güçlü ve güvenilir olmasını, kolayca gevşememesini veya hasar görmemesini sağlayabilir.
Kayma bağlantı tasarımı: Bir deprem sırasında bina yapısında belirli bir dereceye kadar kaymaya izin vermek için, karbon çeliği tavan ankrajlarının tasarımı kayma bağlantılarını içerebilir. Bu tasarım yapının deformasyon hızını yavaşlatabilir ve genel stabiliteyi korurken depremlerin etkisini azaltabilir.
Standartlara ve spesifikasyonlara sıkı uyum: Sismik tasarımda ilgili ulusal ve endüstriyel standartlar ve spesifikasyonlara uyulmalıdır. Bu, karbon çeliği tavan ankrajlarının tasarımının güvenlik ve sismik performans gerekliliklerini karşıladığından emin olmak için bina sismik tasarım spesifikasyonlarını, karbon çeliği ürün standartlarını vb. içerir.

Bina tasarımında karbon çeliği tavan ankrajlarının düzeni ve sayısı nasıl dikkate alınmalıdır?
Bina tasarımında, binanın yapısal stabilitesini ve güvenliğini doğrudan etkileyen karbon çeliği tavan ankrajlarının yerleşimini ve sayısını dikkate almak çok önemlidir. Bina tasarımında karbon çeliği tavan ankrajlarının yerleşimi ve sayısının nasıl dikkate alınacağına dair bazı öneriler:
Yapısal Analiz ve Hesaplamalar: Yapısal analiz ve hesaplamaların yapılması, karbon çeliği tavan ankrajlarının düzeni ve sayısı dikkate alınmadan önce önemli bir adımdır. Mühendislerin, ankraj cıvatalarının konumunu ve sayısını rasyonel bir şekilde düzenlemek için binanın genel yapısını değerlendirmeleri ve yapısal elemanlar arasındaki mekanik ilişkileri belirlemeleri gerekir.
Yük analizi: Statik ve dinamik yükler de dahil olmak üzere binanın dayandığı çeşitli yüklerin belirlenmesi, yerleşim planının ve karbon çeliği tavan ankrajlarının sayısının belirlenmesinin temelini oluşturur. Bu, binanın kendi ağırlığını, servis yüklerini, rüzgar yüklerini, deprem yüklerini vb. kapsar.
Yapısal düzen: Binanın işlevine ve yapısal düzenine göre karbon çeliği tavan ankrajlarının konumunu belirleyin. Genellikle yapının genel stabilitesini sağlamak için ankraj cıvataları bina yapısının anahtar düğümlerinde ve bağlantılarında düzenlenir.
Bina yüksekliği ve şekli: Binanın yüksekliği ve şekli yapının stabilitesini etkileyeceğinden, uygun desteği sağlamak için karbon çeliği tavan ankrajlarının farklı yükseklik ve şekillerdeki alanlarda makul dağılımını dikkate almak gerekir.
Stres Dağılımı: Karbon çeliği tavan ankrajlarının stres dağılımını dikkate almak en önemli faktörlerden biridir. Makul düzen ve miktar, yük altında ankraj cıvatalarının eşit stres dağılımını sağlayabilir ve yerel aşırı yükü önleyebilir.
İnşaat Kullanımları: Farklı inşaat kullanımları, farklı türde ve miktarlarda karbon çeliği tavan ankrajları gerektirebilir. Örneğin endüstriyel ve ticari binalar daha fazla yapısal desteğe ihtiyaç duyabilirken konut binaları daha hafif bir tasarıma ihtiyaç duyabilir.
Sismik Tasarımda Dikkat Edilecek Hususlar: Bina depreme yatkın bir bölgede bulunuyorsa sismik tasarım kritik olacaktır. Bu durumda, karbon çeliği tavan ankrajlarının düzeni ve sayısı, deprem durumunda yapısal stabiliteyi sağlamak amacıyla sismik performansın özel olarak dikkate alınmasını gerektirir.
Servis Kolaylığı: Son olarak, karbon çeliği tavan ankrajlarının servis kolaylığını göz önünde bulundurun. Makul düzen ve miktar, ankraj cıvatalarının incelenmesini ve bakımını kolaylaştırmalı ve binanın hizmet ömrü boyunca iyi durumda muhafaza edilebilmelerini sağlamalıdır.