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A Horse Construction oferece uma ampla gama de materiais de reforço estrutural, incluindo suporte técnico, suporte de documentação, suporte de produtos, suporte de software e suporte de projeto.
Como o projeto de reforço garante a estabilidade estrutural?

A estabilidade estrutural é um dos elementos de controlo mais importantes para a segurança global de um edifício.Na fase de concepção devem ser efectuados vários controlos.A estrutura com estabilidade insuficiente pode ser reforçada e cálculos resistentes a terremotos podem ser realizados.As precauções específicas são as seguintes:
Controlo dos elementos de projecto
1. Nível sísmico e nível de defesa aérea;
2. Tratamento da fundação e capacidade de suporte de fundação, grau de projeto da fundação;
3. Requisitos de qualidade das matérias-primas;
4. Carga de neve e vento;
5. Tipo e elevação de águas subterrâneas, projeto à prova d'água e anti-fuga de fundação;
6. Julgamento do tipo de solo de fundação.
Projeto de estrutura de corte de moldura
1.Analise a coluna de feixe e o sistema de rolamento rígido ou articulado, e revise-o de acordo com a carga de projeto.
2. Ao usar vigas, colunas e estruturas de piso moldadas, o desempenho geral da estrutura de construção é melhor, e a capacidade sísmica é maior.Se o projeto pré-fabricado for adotado, a qualidade e o desempenho de conexão dos nós de montagem de componentes pré-fabricados devem ser reforçados, e as comparações devem ser feitas de acordo com os requisitos sísmicos e à prova d'água.
Otimização da estrutura de quadros
1.Otimize razoavelmente o espaçamento estribo de vigas e colunas de quadros, e classifique e organize o diâmetro mínimo e o espaçamento máximo de estribo na zona de densificação de estribos de acordo com os diferentes graus sísmicos de vigas e colunas.
2.Reveja o controle de qualidade da estrutura estrutural e estrutura de alvenaria com base nas características do material, e reveja a racionalidade do projeto estrutural com base no tipo de solo de fundação.
Controle de estabilidade da estrutura de aço
1.De acordo com a relação entre a espessura e o comprimento do componente, desenhe o componente com forte estabilidade para garantir que a estabilidade e resistência do componente de aço possa atingir o padrão.
2. Ao projetar, o edifício global deve ser organizado simétrico para evitar desvios excessivos do centro de gravidade.
3.Se o componente fivelas antes da estrutura global falhar, a resistência à flambagem do componente de aço deve ser utilizada para aumentar a capacidade de rolamento global do componente.

Reforço estrutural
1. Ao utilizar o método de armadura de secção alargada ou o método de armadura de retenção, assegurar que o nível de resistência do betão não seja inferior ao C10.
2. Ao se adotar o método de armadura de aço ou o método de armadura composta de fibra de fixação, o grau de resistência do concreto não deve ser inferior ao C15.
3. Ao utilizar o método de armadura protendida, o grau de resistência do concreto não deve ser inferior a C30.
4. Quando a estrutura cantilevered adota a tecnologia de armadura para conectar os componentes, o nível de resistência do concreto dos componentes implantados não deve ser inferior ao C25.
5. Quando a estrutura da alvenaria é reforçada, deve ser testada no local para determinar que a resistência da argamassa da parede reforçada não é inferior a M5.
6. Ao adicionar colunas estruturais de concreto, vigas de anel e outras medidas de armadura para melhorar a integridade estrutural, o nível de resistência da argamassa deve ser determinado como não inferior a M5.
Controlo sísmico estrutural
1.Com base na ação sísmica, no valor representativo da gravidade, no coeficiente de influência sísmica, na combinação dos efeitos da ação sísmica, etc., o edifício é verificado contra terremotos, e revisado de acordo com a intensidade da fortificação. Ao mesmo tempo, é também necessário rever se o edifício global cumpre as funções de utilização originais.
2.Para edifícios que só são submetidos a reforço sísmico ou reconstrução parcial, o cálculo da verificação da deformação sísmica não é necessário.Se for efectuada a adição do pavimento, deve efectuar-se o cálculo da verificação da deformação sísmica.
3.Para edifícios cuja vida útil de projecto não exceda 25 anos após o reforço estrutural, o coeficiente de ajustamento sísmico da capacidade de rolamento pode ser tomado como 0.85 vezes o valor especificado no código.
4. Quando a alteração da rigidez estrutural e o valor representativo da gravidade após a armadura são inferiores a 10% e 5%, respectivamente, a influência das mudanças na ação sísmica não pode ser incluída.Se o sistema estrutural original for alterado, o cálculo global do recontrolo sísmico da estrutura deve ser efectuado de acordo com a situação real após o reforço.
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