Material: | |
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Status de disponibilidade: | |
Dragon Stage
Altura da primeira camada de 0,5m e cada profundidade de layher 2m | Espec | Qty |
Pilar de 0,25m | 50*4mm | 40 |
Pilar de 0,5m | 50*4mm | 40 |
1m pilar | 50*4mm | 80 |
1*2m Deck+ Lock Rick+ 2 Cantas | 1*2m | 63 |
1*2m Deck+Lock Rick | 1*2m | 63 |
feixe de alumínio 2m | ∕ | 70 |
Base ajustável de aço de 0,7m | 0,7m | 80 |
Barra horizental 2m | 50*3 | 180 |
barra de suporte | 50*3 | 57 |
Especificações da plataforma:
Altura da primeira camada: 0,5m
Profundidade da camada: 2m
Altura máxima: 2m
Comprimento: 18m
Profundidade: 14m
Número de camadas: 7
Número de linhas: 9
Capacidade do público: 252
Análise:
A plataforma proposta apresenta vários desafios únicos devido às suas dimensões significativas e à ausência de estruturas de apoio, como escadas ou corrimãos. É necessária uma análise completa para determinar a viabilidade de tal projeto e abordar possíveis preocupações de segurança.
Considerações estruturais:
Capacidade de carga: a principal preocupação é a capacidade da plataforma de suportar o peso de 252 indivíduos, juntamente com quaisquer elementos estruturais adicionais e potenciais cargas dinâmicas. O peso de cada indivíduo deve ser considerado, juntamente com o potencial de distribuição desigual de peso. Um engenheiro estrutural precisará analisar a capacidade de carga dos materiais escolhidos e projetar os elementos estruturais da plataforma de acordo.
Seleção de material: a escolha do material da plataforma afetará significativamente sua estabilidade e capacidade de carga. O aço ou concreto armado são geralmente preferidos para plataformas em larga escala devido à sua força e durabilidade. No entanto, outros materiais, como produtos de madeira projetados, também podem ser considerados dependendo dos requisitos específicos.
Sistema de suporte: a falta de escadas e corrimãos requer uma estrutura auto-sustentável. Isso pode ser alcançado através de uma combinação de vigas e colunas fortes estrategicamente colocadas para distribuir a carga uniformemente. O design deve garantir que a plataforma permaneça estável sob a carga combinada do público, pressão do vento e qualquer atividade sísmica em potencial.
Análise de estabilidade: Uma análise completa da estabilidade deve ser realizada para garantir que a plataforma permaneça estruturalmente sólida em vários cenários de carga. Essa análise deve considerar o peso da plataforma, o peso do público, as forças eólicas e quaisquer cargas sísmicas em potencial.
Preocupações de segurança:
Acesso e saída: A ausência de escadas levanta sérias preocupações de segurança. Métodos de acesso alternativos, como rampas ou escadas, precisarão ser implementados para garantir entrada e saída seguras para o público.
Riscos de queda: a falta de corrimãos representa um risco significativo de queda, principalmente para indivíduos que navegam no perímetro da plataforma. As medidas de salvaguarda, como barreiras estrategicamente colocadas ou uma combinação de pistas físicas e visuais, serão cruciais.
Gerenciamento de multidões: uma plataforma com uma grande capacidade de público apresenta desafios significativos em gerenciamento de multidões. Caminhos claros e bem definidos para movimento e saída serão essenciais para evitar superlotação e possíveis acidentes.
Resposta de emergência: A ausência de recursos típicos da plataforma requer um plano abrangente de resposta a emergências. Isso deve incluir saídas de emergência claramente marcadas, iluminação adequada e um sistema de comunicação para alertar as autoridades em caso de emergência.
Ações recomendadas:
Análise estrutural detalhada: conduz uma análise estrutural completa por um engenheiro qualificado para determinar o projeto ideal para a plataforma, considerando as condições de carga específicas e os fatores ambientais.
Seleção de material: com base na análise estrutural, selecione Materiais apropriados para a construção da plataforma. Considere a capacidade de carga, a durabilidade e o impacto ambiental de cada material.
Medidas de segurança: implemente medidas abrangentes de segurança para mitigar riscos de queda, garantir o controle da multidão e facilitar a resposta de emergência. Isso pode incluir a instalação de barreiras temporárias, caminhos claramente marcados, saídas de emergência e um sistema de comunicação.
Avaliação de risco: Realize uma avaliação detalhada de risco para identificar riscos potenciais e desenvolver estratégias de mitigação. Isso ajudará a garantir a segurança do público e a cumprir os regulamentos relevantes.
Conclusão:
A construção de uma plataforma em larga escala e não apoiada requer uma consideração cuidadosa da integridade estrutural, preocupações de segurança e conformidade regulatória. Um processo de design abrangente, incorporando análise estrutural detalhada, seleção de material apropriada e medidas de segurança robustas, é crucial para garantir um projeto seguro e bem -sucedido. A estreita colaboração entre designers, engenheiros e autoridades relevantes será essencial para enfrentar os desafios exclusivos apresentados por esse design não convencional de plataforma.
Altura da primeira camada de 0,5m e cada profundidade de layher 2m | Espec | Qty |
Pilar de 0,25m | 50*4mm | 40 |
Pilar de 0,5m | 50*4mm | 40 |
1m pilar | 50*4mm | 80 |
1*2m Deck+ Lock Rick+ 2 Cantas | 1*2m | 63 |
1*2m Deck+Lock Rick | 1*2m | 63 |
feixe de alumínio 2m | ∕ | 70 |
Base ajustável de aço de 0,7m | 0,7m | 80 |
Barra horizental 2m | 50*3 | 180 |
barra de suporte | 50*3 | 57 |
Especificações da plataforma:
Altura da primeira camada: 0,5m
Profundidade da camada: 2m
Altura máxima: 2m
Comprimento: 18m
Profundidade: 14m
Número de camadas: 7
Número de linhas: 9
Capacidade do público: 252
Análise:
A plataforma proposta apresenta vários desafios únicos devido às suas dimensões significativas e à ausência de estruturas de apoio, como escadas ou corrimãos. É necessária uma análise completa para determinar a viabilidade de tal projeto e abordar possíveis preocupações de segurança.
Considerações estruturais:
Capacidade de carga: a principal preocupação é a capacidade da plataforma de suportar o peso de 252 indivíduos, juntamente com quaisquer elementos estruturais adicionais e potenciais cargas dinâmicas. O peso de cada indivíduo deve ser considerado, juntamente com o potencial de distribuição desigual de peso. Um engenheiro estrutural precisará analisar a capacidade de carga dos materiais escolhidos e projetar os elementos estruturais da plataforma de acordo.
Seleção de material: a escolha do material da plataforma afetará significativamente sua estabilidade e capacidade de carga. O aço ou concreto armado são geralmente preferidos para plataformas em larga escala devido à sua força e durabilidade. No entanto, outros materiais, como produtos de madeira projetados, também podem ser considerados dependendo dos requisitos específicos.
Sistema de suporte: a falta de escadas e corrimãos requer uma estrutura auto-sustentável. Isso pode ser alcançado através de uma combinação de vigas e colunas fortes estrategicamente colocadas para distribuir a carga uniformemente. O design deve garantir que a plataforma permaneça estável sob a carga combinada do público, pressão do vento e qualquer atividade sísmica em potencial.
Análise de estabilidade: Uma análise completa da estabilidade deve ser realizada para garantir que a plataforma permaneça estruturalmente sólida em vários cenários de carga. Essa análise deve considerar o peso da plataforma, o peso do público, as forças eólicas e quaisquer cargas sísmicas em potencial.
Preocupações de segurança:
Acesso e saída: A ausência de escadas levanta sérias preocupações de segurança. Métodos de acesso alternativos, como rampas ou escadas, precisarão ser implementados para garantir entrada e saída seguras para o público.
Riscos de queda: a falta de corrimãos representa um risco significativo de queda, principalmente para indivíduos que navegam no perímetro da plataforma. As medidas de salvaguarda, como barreiras estrategicamente colocadas ou uma combinação de pistas físicas e visuais, serão cruciais.
Gerenciamento de multidões: uma plataforma com uma grande capacidade de público apresenta desafios significativos em gerenciamento de multidões. Caminhos claros e bem definidos para movimento e saída serão essenciais para evitar superlotação e possíveis acidentes.
Resposta de emergência: A ausência de recursos típicos da plataforma requer um plano abrangente de resposta a emergências. Isso deve incluir saídas de emergência claramente marcadas, iluminação adequada e um sistema de comunicação para alertar as autoridades em caso de emergência.
Ações recomendadas:
Análise estrutural detalhada: conduz uma análise estrutural completa por um engenheiro qualificado para determinar o projeto ideal para a plataforma, considerando as condições de carga específicas e os fatores ambientais.
Seleção de material: com base na análise estrutural, selecione Materiais apropriados para a construção da plataforma. Considere a capacidade de carga, a durabilidade e o impacto ambiental de cada material.
Medidas de segurança: implemente medidas abrangentes de segurança para mitigar riscos de queda, garantir o controle da multidão e facilitar a resposta de emergência. Isso pode incluir a instalação de barreiras temporárias, caminhos claramente marcados, saídas de emergência e um sistema de comunicação.
Avaliação de risco: Realize uma avaliação detalhada de risco para identificar riscos potenciais e desenvolver estratégias de mitigação. Isso ajudará a garantir a segurança do público e a cumprir os regulamentos relevantes.
Conclusão:
A construção de uma plataforma em larga escala e não apoiada requer uma consideração cuidadosa da integridade estrutural, preocupações de segurança e conformidade regulatória. Um processo de design abrangente, incorporando análise estrutural detalhada, seleção de material apropriada e medidas de segurança robustas, é crucial para garantir um projeto seguro e bem -sucedido. A estreita colaboração entre designers, engenheiros e autoridades relevantes será essencial para enfrentar os desafios exclusivos apresentados por esse design não convencional de plataforma.
Quais são as capacidades de carga das treliças de aço layher e como elas são testadas?
Quais são algumas aplicações comuns para treliças de aço lanchonetes em projetos de construção?
Como a treliça de aço layher difere de outros tipos de treliças?
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Foshan Dragon Stage
No.7, área industrial de Xiaxi, Heshun, distrito de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, China.
+86 136 3132 8997
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