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Einzelheiten zu den Produkten

Created with Pixso. Haus Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
Kabelbrücke
Created with Pixso. Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung

Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung

Markenbezeichnung: EVERCROSS
Modellnummer: Kompact-200; Kompact-100; CHINA 321 ; PB 100; LSB; GWD; DELTA; 450 usw.
MOQ: Verhandlungen
Price: 1000USD ~ 2000USD Per ton
Lieferzeit: Verhandlungen
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Ausführliche Information
Herkunftsort:
aus China
Zertifizierung:
CNAS; COC; PVOC; SONCAP; CIDB;FORM E;FORM L; FORM M, etc
Produktbezeichnung:
Seilbrücke
Material:
Stahl
Spannweite:
Große Spannweite
Typ:
Brücken aus Stahl
Gebrauch:
Dauerbrücke
Länge / Breite:
Individualisiert
Verpackung Informationen:
Nach detaillierter Reihenfolge
Hervorheben:

Galvanisierte Kabelbrücke

,

Mehrspannkabel-Stoppbrücke

,

Mehrspann-Kabel-Turmbrücke

Produkt-Beschreibung
Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung
Produktübersicht

Vorgefertigte Kabelbrücken mit heiß verzinktem Oberflächenschutz.Strangkabel, und ein gebogener Balkenkörper, bei dem der Hauptbalken mit mehreren Kabeln direkt an den Brustturm gezogen wird.

Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 0
Schlüsselkomponenten
Drei Hauptteile:
Hauptbalken: Typischerweise Beton, Stahl-Beton-Kombination oder Stahlkonstruktion
Kabelturm: Hauptsächlich Betonkonstruktionen, manchmal aus Stahlbeton oder Stahl
Kabel: aus hochfesten Materialien (hochfester Stahldraht oder Stahlstrang)
Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 1
Layout-Optionen für die Spanne
Twin Tower Three Span: Ideal zum Überqueren größerer Flüsse
Einzelturm Doppelspannweite: Geeignet für kleine/mittlere Flüsse und städtische Kanäle
Drei-Turm-Vier-Span und Mehr-Turm-Viel-Span: Für spezielle Anwendungen
Hilfspier und Seitenleiterspann: Steifigkeit und Bausicherheit verbessert

Der Lastübertragungsweg verteilt das Gewicht vom Hauptstrahl durch Kabel effizient auf den Turm und das Fundament, wodurch die Strahlmaße reduziert und die Überquerungskapazität erhöht wird.

Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 2 Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 3 Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 4 Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 5
Kabelturmkonstruktion

Der Kabelturm ist das primäre visuelle Element und muss Ästhetik mit struktureller Effizienz in Einklang bringen.

Einzeilige Säulenart (einfache Struktur)
A-Form (hohe Steifigkeit)
Umgekehrter Y-Typ (verringert das negative Biegemoment)
Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 6 Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 7 Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 8
Aufbewahrung der Kabel
Positionen der Kabelfläche:
Einzelkabel-Ebene (beste Torsionssteifheit)
Vertikale Doppelkabelfläche
Schrägmaschine mit doppelten Kabeln (beste Windwiderstand)
Kabelflächenformen:
Radial (große vertikale Trägerkomponente)
Harfe (vereinfachte Turmverbindung)
Sektor (Vorteile beider kombiniert)
Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 9 Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 10
Strukturelle Systeme

Kabelbrücken können wie folgt klassifiziert werden:

Kombination von Turm/Bügel/Pier: Schwebende, Halbschwebende, Konsolidierung von Turmbäumen, starre Struktur
Hauptstrahlkontinuität: Kontinuierliches System, T-Struktursystem
Verankerung: Selbstverankerung, Bodenverankerung
Turmhöhe: Herkömmliche, niedrige Türme teilweise
Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 11 Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 12
Merkmale des Hauptstrahls

Der Hauptlichtstrahl hat drei Hauptfunktionen:

Verteilung der Last auf Kabel
Bietet axialen Kompressionswiderstand
Widerstandsfähig gegen Wind/Seismische Belastungen
Materialoptionen nach Span:
Vorspannbeton (Wirtschaftsspannweite < 400 m)
Stahl-Beton-Verbundwerkstoff (400-600 m)
Alle Stahlmaschinen (> 600 m)
Hybrid (Hauptspannweite aus Stahl mit Seitenspannweite aus Beton)
Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 13
Aufbau von Kabeln
Parallele Drahtkabel mit Kaltgussverankerung
Parallelstahlkabel mit Clip-Anker
Vibrationsdämpfungsmethoden:
Pneumatische Steuerung (Flächenänderungen)
Dämpfung Vibrationsreduktion (interne/externe Dämpfer)
Änderung der Kabeldynamik (Kopplungskabel)
Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 14 Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 15
Baumethoden
Unterstützung des Baus
Aufbau vorantreiben
Rotationsbau
Kanteleiferbau (Bau/Gießen)
Anwendungen
Autobahn- und Straßenbrücken
Eisenbahnbrücken
Fußgänger- und Fahrradbrücken
Wichtige Vorteile
Kompakte Lichtstrahlgröße mit großer Durchfahrfähigkeit
Überlegene Windstabilität im Vergleich zu Hängebrücken
Keine Notwendigkeit für zentralisierte Verankerungsstrukturen
Leistungsfähige Freischaltkonstruktionsfähigkeit
Ausgezeichnete Zugänglichkeit bei der Wartung
Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Naturkräfte
Technische Spezifikation
Art der Ware Seilbrücke
Material Stahl
Spannweite Große Spannweite
Typ Brücken aus Stahl
Gebrauch Dauerbrücke
Länge/Breite Individualisiert
Übersicht über Evercross-Stahlbrücken
Brückenarten Bailey-Brücke, Modulbrücke, Trussbrücke, Warren-Brücke, Bogenbrücke, Plattenbrücke, Balkenbrücke, Boxbalkenbrücke, Hängebrücke, Kabelbrücke, Schwimmbrücke
Entwurfsspannen 10 M bis 300 M Einzelspannweite
Fahrbahn Einzelspur, Doppelspur, Mehrspur, Fußweg
Ladekapazität AASHTO HL93.HS15-44, HS20-44, HS25-44, BS5400 HA+20HB, HA+30HB, AS5100 Lkw-T44, IRC 70R Klasse A/B, NATO STANAG MLC80/MLC110, Lkw-60T, Anhänger 80/100 Tonnen
Stahlgehalt Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung in der Herstellung von Produkten, die in die EU eingeführt werden.
Zertifikate ISO9001, ISO14001, ISO45001, EN1090, CIDB, COC, PVOC, SONCAP, für die Verwendung von Zellstoffen
Schweißen AWS D1.1/AWS D1.5, AS/NZS 1554 oder gleichwertig
Schrauben ISO898, AS/NZS1252, BS3692 oder gleichwertig
Verzinkungscode ISO 1461 oder gleichwertig
Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 16
Guter Preis Online

Einzelheiten Zu Den Produkten

Created with Pixso. Haus Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
Kabelbrücke
Created with Pixso. Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung

Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung

Markenbezeichnung: EVERCROSS
Modellnummer: Kompact-200; Kompact-100; CHINA 321 ; PB 100; LSB; GWD; DELTA; 450 usw.
MOQ: Verhandlungen
Price: 1000USD ~ 2000USD Per ton
Verpackungsdetails: Nach detaillierter Reihenfolge
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Ausführliche Information
Herkunftsort:
aus China
Markenname:
EVERCROSS
Zertifizierung:
CNAS; COC; PVOC; SONCAP; CIDB;FORM E;FORM L; FORM M, etc
Modellnummer:
Kompact-200; Kompact-100; CHINA 321 ; PB 100; LSB; GWD; DELTA; 450 usw.
Produktbezeichnung:
Seilbrücke
Material:
Stahl
Spannweite:
Große Spannweite
Typ:
Brücken aus Stahl
Gebrauch:
Dauerbrücke
Länge / Breite:
Individualisiert
Min Bestellmenge:
Verhandlungen
Preis:
1000USD ~ 2000USD Per ton
Verpackung Informationen:
Nach detaillierter Reihenfolge
Lieferzeit:
Verhandlungen
Zahlungsbedingungen:
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Hervorheben:

Galvanisierte Kabelbrücke

,

Mehrspannkabel-Stoppbrücke

,

Mehrspann-Kabel-Turmbrücke

Produkt-Beschreibung
Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung
Produktübersicht

Vorgefertigte Kabelbrücken mit heiß verzinktem Oberflächenschutz.Strangkabel, und ein gebogener Balkenkörper, bei dem der Hauptbalken mit mehreren Kabeln direkt an den Brustturm gezogen wird.

Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 0
Schlüsselkomponenten
Drei Hauptteile:
Hauptbalken: Typischerweise Beton, Stahl-Beton-Kombination oder Stahlkonstruktion
Kabelturm: Hauptsächlich Betonkonstruktionen, manchmal aus Stahlbeton oder Stahl
Kabel: aus hochfesten Materialien (hochfester Stahldraht oder Stahlstrang)
Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 1
Layout-Optionen für die Spanne
Twin Tower Three Span: Ideal zum Überqueren größerer Flüsse
Einzelturm Doppelspannweite: Geeignet für kleine/mittlere Flüsse und städtische Kanäle
Drei-Turm-Vier-Span und Mehr-Turm-Viel-Span: Für spezielle Anwendungen
Hilfspier und Seitenleiterspann: Steifigkeit und Bausicherheit verbessert

Der Lastübertragungsweg verteilt das Gewicht vom Hauptstrahl durch Kabel effizient auf den Turm und das Fundament, wodurch die Strahlmaße reduziert und die Überquerungskapazität erhöht wird.

Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 2 Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 3 Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 4 Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 5
Kabelturmkonstruktion

Der Kabelturm ist das primäre visuelle Element und muss Ästhetik mit struktureller Effizienz in Einklang bringen.

Einzeilige Säulenart (einfache Struktur)
A-Form (hohe Steifigkeit)
Umgekehrter Y-Typ (verringert das negative Biegemoment)
Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 6 Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 7 Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 8
Aufbewahrung der Kabel
Positionen der Kabelfläche:
Einzelkabel-Ebene (beste Torsionssteifheit)
Vertikale Doppelkabelfläche
Schrägmaschine mit doppelten Kabeln (beste Windwiderstand)
Kabelflächenformen:
Radial (große vertikale Trägerkomponente)
Harfe (vereinfachte Turmverbindung)
Sektor (Vorteile beider kombiniert)
Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 9 Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 10
Strukturelle Systeme

Kabelbrücken können wie folgt klassifiziert werden:

Kombination von Turm/Bügel/Pier: Schwebende, Halbschwebende, Konsolidierung von Turmbäumen, starre Struktur
Hauptstrahlkontinuität: Kontinuierliches System, T-Struktursystem
Verankerung: Selbstverankerung, Bodenverankerung
Turmhöhe: Herkömmliche, niedrige Türme teilweise
Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 11 Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 12
Merkmale des Hauptstrahls

Der Hauptlichtstrahl hat drei Hauptfunktionen:

Verteilung der Last auf Kabel
Bietet axialen Kompressionswiderstand
Widerstandsfähig gegen Wind/Seismische Belastungen
Materialoptionen nach Span:
Vorspannbeton (Wirtschaftsspannweite < 400 m)
Stahl-Beton-Verbundwerkstoff (400-600 m)
Alle Stahlmaschinen (> 600 m)
Hybrid (Hauptspannweite aus Stahl mit Seitenspannweite aus Beton)
Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 13
Aufbau von Kabeln
Parallele Drahtkabel mit Kaltgussverankerung
Parallelstahlkabel mit Clip-Anker
Vibrationsdämpfungsmethoden:
Pneumatische Steuerung (Flächenänderungen)
Dämpfung Vibrationsreduktion (interne/externe Dämpfer)
Änderung der Kabeldynamik (Kopplungskabel)
Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 14 Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 15
Baumethoden
Unterstützung des Baus
Aufbau vorantreiben
Rotationsbau
Kanteleiferbau (Bau/Gießen)
Anwendungen
Autobahn- und Straßenbrücken
Eisenbahnbrücken
Fußgänger- und Fahrradbrücken
Wichtige Vorteile
Kompakte Lichtstrahlgröße mit großer Durchfahrfähigkeit
Überlegene Windstabilität im Vergleich zu Hängebrücken
Keine Notwendigkeit für zentralisierte Verankerungsstrukturen
Leistungsfähige Freischaltkonstruktionsfähigkeit
Ausgezeichnete Zugänglichkeit bei der Wartung
Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Naturkräfte
Technische Spezifikation
Art der Ware Seilbrücke
Material Stahl
Spannweite Große Spannweite
Typ Brücken aus Stahl
Gebrauch Dauerbrücke
Länge/Breite Individualisiert
Übersicht über Evercross-Stahlbrücken
Brückenarten Bailey-Brücke, Modulbrücke, Trussbrücke, Warren-Brücke, Bogenbrücke, Plattenbrücke, Balkenbrücke, Boxbalkenbrücke, Hängebrücke, Kabelbrücke, Schwimmbrücke
Entwurfsspannen 10 M bis 300 M Einzelspannweite
Fahrbahn Einzelspur, Doppelspur, Mehrspur, Fußweg
Ladekapazität AASHTO HL93.HS15-44, HS20-44, HS25-44, BS5400 HA+20HB, HA+30HB, AS5100 Lkw-T44, IRC 70R Klasse A/B, NATO STANAG MLC80/MLC110, Lkw-60T, Anhänger 80/100 Tonnen
Stahlgehalt Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung in der Herstellung von Produkten, die in die EU eingeführt werden.
Zertifikate ISO9001, ISO14001, ISO45001, EN1090, CIDB, COC, PVOC, SONCAP, für die Verwendung von Zellstoffen
Schweißen AWS D1.1/AWS D1.5, AS/NZS 1554 oder gleichwertig
Schrauben ISO898, AS/NZS1252, BS3692 oder gleichwertig
Verzinkungscode ISO 1461 oder gleichwertig
Hot Dip Galvanisiertes Kabel Bleibende Brücke Kabel Turmbrücke Mehrspannung 16