Paramètres du produit
| Nom du produit : | Retenue sismique latérale et longitudinale pour les conduits |
| Taper: | retenue sismique pour conduits d'air/système de retenue sismique/ensemble de suspension sismique pour conduits/renfort sismique de conduit/renfort sismique de conduit/retenue sismique pour conduit/renfort sismique bidirectionnel-de conduit/retenue sismique bidirectionnelle-pour conduits/renfort sismique bidirectionnel pour systèmes de conduits |
| Matériel: | Acier au carbone Q235 |
| Traitement de surface : | Galvanisation |
Autres caractéristiques
| Couleur: | Couleur naturelle |
| Attestation : | CMA/ILAC-MRA/CNAS/CE |
| Champ d'application | Génie mécanique et électrique, génie de la protection incendie, génie intelligent, équipements industriels, énergie nucléaire et autres domaines |
| Cas d'utilisation | Bâtiments résidentiels, immeubles de bureaux, centres commerciaux, hôpitaux, écoles, installations industrielles, hôtels, métros, tunnels de services publics et autres emplacements similaires. |
| Des spécifications non standard sont disponibles selon les exigences du client. | |
Principales caractéristiques techniques des renforts sismiques bidirectionnels pour conduits
1. Mécanisme de contrainte tridimensionnelle : obtenir un contrôle de déplacement multi-dimensionnel
The bidirectional seismic bracing system for ducts constructs a complete spatial protection system through an integrated lateral and longitudinal dual constraint subsystem. The lateral seismic restraint mechanism, composed of precisely calculated diagonal braces and channel steel, is specifically designed to resist horizontal seismic forces perpendicular to the duct axis; the longitudinal seismic restraint mechanism, through a dedicated limiting device, effectively suppresses expansion and contraction displacement along the duct axis. These two subsystems are not simply superimposed, but work collaboratively through three-dimensional connectors to form a "1+1>Effet de contrainte tridimensionnel de 2 "-, assurant la stabilité du conduit sous les impacts d'ondes sismiques de n'importe quelle direction.
2. Conception à réponse dynamique : équilibrer les exigences de rigidité et de flexibilité
Ce système utilise un mécanisme de charnière et une conception d'amortissement innovants, résolvant parfaitement la contradiction entre les contraintes sismiques et le déplacement thermique du conduit dans des conditions normales de fonctionnement. Les nœuds articulés brevetés permettent une dilatation et une contraction thermiques libres du conduit pendant les périodes non-sismiques, mais se transforment instantanément en une connexion rigide lorsque la force sismique dépasse un seuil défini, activant immédiatement la protection sismique. Simultanément, les éléments amortisseurs intégrés-absorbent efficacement l'énergie sismique par déformation plastique, réduisant ainsi considérablement la charge maximale transmise à la structure du bâtiment. Ce concept de conception, qui allie rigidité et flexibilité, garantit la sécurité sismique sans affecter le fonctionnement quotidien du système de ventilation, reflétant la-sagesse de pointe de l'ingénierie parasismique moderne-.
Structure de composition du système de renfort sismique bidirectionnel des conduits

Structure porteuse principale-
Le système utilise un acier à canal en forme de C-à haute résistance/en forme de U-(épaisseur supérieure ou égale à 2,0 mm) comme cadre porteur de charge de base, combiné à des tiges de contreventement sismiques de longueur réglable-(capacité de charge supérieure ou égale à 10 kN) pour former le système de support de force principal-. Tous les nœuds de connexion utilisent des adaptateurs -robustes et des plaques de connexion avec des fonctions de verrouillage mécanique pour garantir un transfert de charge efficace.

Composants sismiques professionnels
Un système de contrainte bidirectionnel-est formé de renforts articulés latéraux et de mécanismes de limitation longitudinaux, où les nœuds de connexion tridimensionnels-peuvent répondre aux exigences de force multi-directionnelles. La fixation des conduits utilise des pinces en alliage d'aluminium renforcé (largeur supérieure ou égale à 50 mm), combinées à des patins amortisseurs en caoutchouc EPDM pour former un système antidérapant-et absorbant les chocs-, et un positionnement précis est obtenu grâce à un dispositif de réglage avec des marquages gradués.

Système de transfert de force d'ancrage
Différents schémas d'ancrage sont configurés en fonction du type de structure du bâtiment : les structures en béton utilisent des ancrages mécaniques post-expansés (M12-M16), tandis que les structures en acier sont équipées d'un système de serrage de poutre dédié. Tous les points d'ancrage utilisent des sièges d'expansion intégrés d'une épaisseur supérieure ou égale à 8 mm pour répartir les charges et assurer une transmission efficace des forces sismiques.

Système d'accessoires dédié
Des poutres de transfert à suspension parallèles à plusieurs-tuyaux-sont fournies pour répondre aux besoins des configurations de pipelines complexes. Les vis de réglage de précision avec échelles assurent le contrôle de la précision de l'installation. Le système intègre des boulons indiquant le couple-et une fenêtre d'inspection visuelle, ainsi que des plaques d'identification permanentes en acier-estampées, formant un système de traçabilité de la qualité sur tout le cycle de vie.

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