Świętowanie Sukcesu: EVERCROSS BRIDGE TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD. Wygrywa Przetarg na Mosty na Drodze Telefomin w PNG!
Z radością ogłaszamy znaczący kamień milowy w naszej międzynarodowej ekspansji! EVERCROSS BRIDGE TECHNOLOGY (SZANGHAJ) CO., LTD. oficjalnie otrzymała kontrakt na projekt 16-kilometrowej obwodnicy Telefomin w prowincji West Sepik w Papui-Nowej Gwinei. Ten prestiżowy projekt obejmuje projektowanie, dostawę i instalację pięciu (5) nowoczesnych, dwupasmowych mostów typu Bailey, co stanowi duże osiągnięcie, ponieważ umacniamy naszą obecność na wymagającym rynku Oceanii, szczególnie koncentrując się na projektach zgodnych z rygorystycznymi seriami AS/NZS (Australian/New Zealand Standards).
To zwycięstwo podkreśla nasze doświadczenie w dostarczaniu kluczowych rozwiązań infrastrukturalnych, które spełniają najwyższe międzynarodowe standardy. Projekt drogi Telefomin jest niezbędny do łączenia społeczności i wspierania rozwoju w odległym regionie PNG.
Zalety mostu Bailey:
System mostów Bailey jest kamieniem węgielnym solidnej, szybko wdrażanej infrastruktury. Są to prefabrykowane, modułowe mosty kratownicowe ze stali, znane z:
Wytrzymałości i trwałości: Zaprojektowane do przenoszenia znacznych obciążeń, w tym ciężkich pojazdów i trudnych warunków środowiskowych powszechnych w PNG.
Szybkiej budowy: Ich modułowa konstrukcja pozwala na szybki montaż przy użyciu stosunkowo prostego sprzętu i lokalnej siły roboczej, minimalizując zakłócenia i znacznie przyspieszając harmonogramy projektów w porównaniu z tradycyjnym budownictwem mostowym.
Wszechstronności i adaptacji: Łatwo konfigurowane do pokonywania różnych odległości i dopasowywania się do zróżnicowanego terenu – idealne dla wymagających krajobrazów prowincji West Sepik.
Opłacalności: Oferując niezawodne i wydajne rozwiązanie, maksymalizując wartość inwestycji w krytyczną infrastrukturę.
Sprawdzonej zgodności: Nasze mosty zostaną skrupulatnie zaprojektowane i zbudowane w pełnej zgodności z AS/NZS 5100.6 (Projektowanie mostów - Konstrukcje stalowe i kompozytowe) i innymi odpowiednimi standardami AS/NZS, zapewniając długoterminowe bezpieczeństwo, wydajność i akceptację regulacyjną.
Zmieniamy życie w West Sepik:
Budowa tych pięciu nowych, dwupasmowych mostów Bailey wzdłuż drogi Telefomin to znacznie więcej niż tylko projekt infrastrukturalny; to katalizator głębokich pozytywnych zmian dla lokalnych społeczności:
Odblokowanie kluczowego dostępu: Zastępując zawodne lub nieistniejące przeprawy przez rzeki, mosty te zapewnią całoroczny, całoroczny dostęp między Telefomin a okolicznymi wioskami. Eliminuje to niebezpieczne brodzenie w rzekach, szczególnie krytyczne w porze deszczowej.
Zwiększenie bezpieczeństwa: Bezpieczne, niezawodne mosty radykalnie zmniejszają ryzyko związane z przekraczaniem zalanych rzek lub korzystaniem z niestabilnych prowizorycznych przepraw, chroniąc życie.
Wspieranie możliwości ekonomicznych: Niezawodne połączenia transportowe umożliwiają rolnikom efektywne dostarczanie towarów na rynki, pozwalają firmom otrzymywać zaopatrzenie, przyciągają inwestycje i tworzą lokalne miejsca pracy. Działalność gospodarcza będzie się rozwijać.
Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej: Stały dostęp oznacza, że mieszkańcy mogą niezawodnie docierać do klinik i szpitali w celu uzyskania niezbędnej opieki medycznej, szczepień i w nagłych przypadkach, co znacznie poprawia wyniki zdrowotne.
Wzmacnianie edukacji: Dzieci nie będą już opuszczać szkoły z powodu nieprzejezdnych rzek. Nauczyciele i zaopatrzenie mogą regularnie docierać do odległych szkół, zwiększając możliwości edukacyjne.
Wzmacnianie więzi społecznych: Łatwiejsze podróżowanie sprzyja silniejszym powiązaniom społecznym między wioskami i rodzinami, promując wymianę kulturową i odporność społeczności.
Dowód na wiedzę i zaangażowanie:
Wygrana w tym konkurencyjnym przetargu w oparciu o standardy AS/NZS podkreśla techniczne umiejętności EVERCROSS BRIDGE TECHNOLOGY (SZANGHAJ) CO., LTD., zaangażowanie w jakość i głębokie zrozumienie potrzeb infrastrukturalnych w regionie Oceanii. Jesteśmy dumni, że możemy wnieść nasze światowej klasy rozwiązania mostów Bailey do tak transformacyjnego projektu.
Wyrażamy naszą szczerą wdzięczność władzom Papui-Nowej Gwinei za zaufanie i oczekujemy bardzo udanej współpracy w realizacji tej kluczowej infrastruktury. Ten projekt jest przykładem naszego zaangażowania w „Budowanie połączeń, wzmacnianie społeczności” na całym świecie.
Wznosimy toast za budowę jaśniejszej, bardziej połączonej przyszłości dla mieszkańców Telefomin i prowincji West Sepik!
Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych międzynarodowych projektów i rozwiązań mostów Bailey, odwiedź naszą stronę internetową lub skontaktuj się z naszym działem międzynarodowym.
EVERCROSS BRIDGE TECHNOLOGY (SZANGHAJ) CO., LTD. - Budowanie doskonałości globalnej infrastruktury
Specyfikacje Projektowania Mostów AASHTO LRFD: Podstawa Współczesnego Inżynierii Mostowej w USA
W dziedzinie infrastruktury cywilnej zapewnienie bezpieczeństwa, trwałości i funkcjonalności mostów ma kluczowe znaczenie. Dla mostów drogowych w Stanach Zjednoczonych, ostatecznym przewodnikiem regulującym ich projektowanie i budowę jest Specyfikacja Projektowania Mostów AASHTO LRFD. Opracowany i utrzymywany przez American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), ten kompleksowy dokument stanowi kulminację dziesięcioleci badań, testów i praktycznego doświadczenia inżynieryjnego, ustanawiając się jako krajowy standard projektowania mostów drogowych.
Co to są Specyfikacje Projektowania Mostów AASHTO LRFD?
Zasadniczo, Specyfikacje AASHTO LRFD to skodyfikowany zestaw zasad, procedur i metodologii stosowanych przez inżynierów konstrukcji do projektowania nowych mostów drogowych i oceny istniejących. Akronim "LRFD" oznacza Projektowanie oparte na obciążeniach i współczynnikach odporności, co oznacza fundamentalną zmianę w stosunku do starszych filozofii projektowania, takich jak Projektowanie Naprężeń Dopuszczalnych (ASD) lub Projektowanie Współczynników Obciążenia (LFD).
LRFD to podejście oparte na prawdopodobieństwie. Jawnie uwzględnia niepewności związane zarówno z obciążeniami, jakie most musi przenosić przez cały okres eksploatacji (ruch, wiatr, trzęsienia ziemi, zmiany temperatury itp.), jak i odpornością (wytrzymałością) materiałów (beton, stal, grunt itp.) użytych do jego budowy. Zamiast stosować pojedynczy, globalny współczynnik bezpieczeństwa w celu zmniejszenia wytrzymałości materiału (jak w ASD), LRFD stosuje odrębne Współczynniki Obciążenia (γ) i Współczynniki Odporności (φ).
Współczynniki Obciążenia (γ): Są to mnożniki (większe niż 1,0) stosowane do różnych rodzajów obciążeń, jakich może doświadczyć most. Uwzględniają one możliwość, że rzeczywiste obciążenia mogą być wyższe niż przewidywane wartości nominalne, że kilka poważnych obciążeń może wystąpić jednocześnie oraz potencjalne konsekwencje awarii. Bardziej zmienne i mniej przewidywalne obciążenia lub te o wyższych konsekwencjach niedoszacowania otrzymują wyższe współczynniki obciążenia.
Współczynniki Odporności (φ): Są to mnożniki (mniejsze lub równe 1,0) stosowane do nominalnej wytrzymałości elementu konstrukcyjnego (np. belki, słupa, pala). Uwzględniają one niepewności związane z właściwościami materiałów, jakością wykonania, wymiarami oraz dokładnością równań predykcyjnych używanych do obliczania wytrzymałości. Współczynniki są kalibrowane na podstawie teorii niezawodności i danych dotyczących historycznej wydajności dla różnych materiałów i trybów uszkodzeń.
Podstawowym wymogiem projektowym w LRFD jest wyrażony jako: Odporność ze współczynnikiem ≥ Efekty obciążeń ze współczynnikiem. Zasadniczo, wytrzymałość elementu mostu, zmniejszona o jego współczynnik odporności, musi być większa lub równa łącznemu efektowi wszystkich zastosowanych obciążeń, z których każde jest wzmocnione przez odpowiedni współczynnik obciążenia. Takie podejście pozwala na bardziej racjonalny i spójny poziom bezpieczeństwa w różnych typach mostów, materiałach i kombinacjach obciążeń w porównaniu do starszych metod.
Główny obszar zastosowania: Mosty drogowe
Specyfikacje AASHTO LRFD są specjalnie dostosowane do projektowania, oceny i renowacji mostów drogowych. Obejmuje to szeroki zakres konstrukcji przenoszących ruch pojazdów nad przeszkodami, takimi jak rzeki, drogi, koleje lub doliny. Kluczowe zastosowania obejmują:
Projektowanie nowych mostów: To jest podstawowe zastosowanie. Specyfikacje stanowią ramy dla projektowania wszystkich elementów konstrukcyjnych mostu drogowego, w tym:
Konstrukcja nadziemna: Płyty pomostów, belki (stalowe, betonowe, sprężone, kompozytowe), kratownice, łożyska, dylatacje.
Konstrukcja podziemna: Filarów, przyczółków, słupów, głowic filarów, ścianek skrzydłowych.
Fundamenty: Stopy fundamentowe, pale wbijane (stalowe, betonowe, drewniane), pale wiercone, ściany oporowe integralne z mostem.
Wyposażenie dodatkowe: Balustrady, bariery, systemy odwadniające (w zakresie, w jakim odnoszą się do obciążeń konstrukcyjnych).
Ocena i klasyfikacja mostów: Inżynierowie wykorzystują zasady LRFD i współczynniki obciążenia do oceny nośności (klasyfikacji) istniejących mostów, określając, czy mogą one bezpiecznie przenosić obecne obciążenia prawne lub wymagają oznakowania, naprawy lub wymiany.
Renowacja i wzmacnianie mostów: Podczas modyfikacji lub modernizacji istniejących mostów, specyfikacje prowadzą inżynierów w projektowaniu interwencji, które doprowadzą konstrukcję do zgodności z aktualnymi standardami.
Projektowanie sejsmiczne: Chociaż czasami szczegółowo opisane w towarzyszących przewodnikach (jak AASHTO Wytyczne dotyczące projektowania mostów sejsmicznych LRFD), podstawowe specyfikacje LRFD integrują obciążenia sejsmiczne i zapewniają podstawowe wymagania dotyczące projektowania mostów w celu odporności na siły trzęsień ziemi, szczególnie w wyznaczonych strefach sejsmicznych.
Projektowanie dla innych obciążeń: Specyfikacje kompleksowo uwzględniają liczne inne rodzaje obciążeń i efekty krytyczne dla działania mostu, w tym obciążenia wiatrem, siły uderzenia pojazdów (na filarach lub szynach), obciążenia wodą i lodem, efekty temperatury, pełzanie, skurcz i osiadanie.
Specyfikacje są przeznaczone dla publicznych mostów drogowych na drogach sklasyfikowanych jako "Klasyfikacje Funkcjonalne Dróg" Arterie, Kolektory i Lokalna. Chociaż stanowią one podstawę, specjalistyczne konstrukcje, takie jak mosty ruchome lub mosty przenoszące wyjątkowo duże obciążenia, mogą wymagać dodatkowych lub zmodyfikowanych kryteriów.
Wyróżniające cechy Specyfikacji AASHTO LRFD
Kilka kluczowych cech definiuje Specyfikacje AASHTO LRFD i przyczynia się do ich statusu jako nowoczesnego standardu:
Kalibracja oparta na niezawodności: To jest kamień węgielny. Współczynniki obciążenia i odporności nie są arbitralne; są one statystycznie kalibrowane przy użyciu teorii prawdopodobieństwa i obszernych baz danych testów materiałowych, pomiarów obciążeń i wydajności konstrukcyjnej. Ma to na celu osiągnięcie spójnego, wymiernego docelowego poziomu bezpieczeństwa (wskaźnik niezawodności, β) w różnych komponentach i stanach granicznych. Wyższy wskaźnik niezawodności jest ukierunkowany na tryby uszkodzeń o poważniejszych konsekwencjach.
Jawne traktowanie wielu stanów granicznych: Projektowanie to nie tylko zapobieganie zawaleniu. LRFD wymaga sprawdzenia kilku odrębnych Stanów Granicznych, z których każdy reprezentuje stan, w którym most przestaje spełniać swoją zamierzoną funkcję:
Stany Graniczne Wytrzymałości: Zapobieganie katastrofalnym uszkodzeniom (np. płynięcie, wyboczenie, kruszenie, pękanie). Jest to stan podstawowy, w którym stosuje się podstawowe równanie φR ≥ γQ.
Stany Graniczne Użytkowania: Zapewnienie funkcjonalności i komfortu przy normalnych obciążeniach eksploatacyjnych (np. nadmierne ugięcie powodujące uszkodzenie nawierzchni, pękanie betonu pogarszające trwałość lub wygląd, wibracje powodujące dyskomfort użytkownika).
Stany Graniczne Zdarzeń Ekstremalnych: Zapewnienie przetrwania i ograniczonej przydatności do użytku podczas rzadkich, intensywnych zdarzeń, takich jak poważne trzęsienia ziemi, znaczne kolizje statków lub powodzie na poziomie projektowym. Niższe wskaźniki niezawodności są tu często akceptowane ze względu na rzadkość zdarzenia.
Stan Graniczny Zmęczenia i Pękania: Zapobieganie uszkodzeniom spowodowanym powtarzającymi się cyklami naprężeń w okresie eksploatacji mostu, kluczowe dla elementów stalowych.
Zintegrowane kombinacje obciążeń: Specyfikacje przewidują wyraźne kombinacje obciążeń (np. obciążenie stałe + obciążenie użytkowe + obciążenie wiatrem; obciążenie stałe + obciążenie użytkowe + obciążenie trzęsieniem ziemi) ze specyficznymi współczynnikami obciążenia dla każdej kombinacji. Uznaje się, że różne obciążenia działające razem mają różne prawdopodobieństwa wystąpienia i potencjalne interakcje. Najbardziej krytyczna kombinacja decyduje o projekcie.
Postanowienia specyficzne dla materiałów: Chociaż podstawowa filozofia LRFD jest uniwersalna, specyfikacje zawierają szczegółowe rozdziały poświęcone projektowaniu konstrukcji z użyciem określonych materiałów (np. Konstrukcje Betonowe, Konstrukcje Stalowe, Konstrukcje Aluminiowe, Konstrukcje Drewniane). Rozdziały te zawierają specyficzne dla materiałów równania, współczynniki odporności i zasady szczegółowości.
Skupienie się na zachowaniu systemu: Chociaż komponenty są projektowane indywidualnie, specyfikacje coraz bardziej podkreślają zrozumienie i uwzględnianie zachowania systemu, ścieżek obciążeń i redundancji. Konstrukcja redundantna, w której awaria jednego elementu nie prowadzi do natychmiastowego zawalenia, jest z natury bezpieczniejsza.
Ewolucja i udoskonalanie: Specyfikacje LRFD nie są statyczne. AASHTO aktualizuje je regularnie (zazwyczaj co 4-6 lat) poprzez rygorystyczny proces konsensusu z udziałem stanowych DOT, ekspertów branżowych, naukowców i FHWA. Obejmuje to najnowsze wyniki badań (np. lepsze zrozumienie zachowania betonu, udoskonalone podejścia do projektowania sejsmicznego, nowe materiały, takie jak stal HPS lub UHPC), uwzględnia wnioski wyciągnięte z działania mostów (w tym awarie) i reaguje na zmieniające się potrzeby, takie jak dostosowanie do cięższych ciężarówek lub poprawa odporności na ekstremalne zdarzenia.
Kompleksowość: Dokument obejmuje ogromny zakres, od podstawowej filozofii projektowania i definicji obciążeń po zawiłe szczegóły projektowania komponentów, analizy fundamentów, postanowienia sejsmiczne, wymagania geometryczne i kwestie budowlane. Stara się być samodzielnym podręcznikiem do projektowania mostów drogowych.
Standaryzacja krajowa: Zapewniając ujednolicone, oparte na nauce podejście, Specyfikacje AASHTO LRFD zapewniają spójny poziom bezpieczeństwa, wydajności i praktyki projektowej dla mostów drogowych we wszystkich 50 stanach. Ułatwia to handel międzystanowy i upraszcza proces przeglądu projektu.
Specyfikacje Projektowania Mostów AASHTO LRFD reprezentują stan wiedzy w inżynierii mostów drogowych w Stanach Zjednoczonych. Przechodząc zdecydowanie poza starsze metody deterministyczne, jego podstawowa filozofia LRFD obejmuje teorię prawdopodobieństwa i niezawodności, aby osiągnąć bardziej racjonalny, spójny i wymierny poziom bezpieczeństwa. Jego kompleksowy zakres, obejmujący wszystko, od podstawowych zasad po zawiłe zasady projektowania specyficzne dla materiałów dla wszystkich głównych elementów mostu pod szerokim zakresem obciążeń i stanów granicznych, czyni go niezbędnym odniesieniem do projektowania nowych mostów drogowych, oceny istniejących i planowania renowacji. Cechy definiujące specyfikacje – kalibracja oparta na niezawodności, jawne kontrole stanów granicznych, zintegrowane kombinacje obciążeń i zaangażowanie w ciągłą ewolucję poprzez badania i praktyczne doświadczenie – zapewniają, że pozostaje on solidnym, żywym dokumentem, chroniącym integralność i trwałość krytycznej infrastruktury mostów drogowych w kraju przez dziesięciolecia. Dla każdego inżyniera konstrukcji zaangażowanego w prace przy mostach drogowych w USA, opanowanie Specyfikacji AASHTO LRFD jest nie tylko korzystne; jest fundamentalne.
Most bez końca, serce do serca
W 2007 roku założona została Hong Kong Wu Zhi Qiao (Most do Chin) Charitable Foundation.Projekt most Wu Zhi buduje most dla pieszych dla odległych obszarów wiejskich na kontynencie dzięki wspólnemu udziałowi studentów z Hongkongu i kontynentuNasza firma aktywnie wspiera i uczestniczy w przedsięwzięciach charytatywnych.
Po dwóch wyprawach, zespół budowlany opracował plan budowy stalowego mostu Bailey'a tutaj, a w ciągu zaledwie dziesięciu dni nowy most nad rzeką w wiosce.32-metrowy most przechodzi przez 28-metrowy kanał, łącząca rzekę, przez którą uczniowie szkół podstawowych muszą chodzić do szkoły, zapewniając bezpieczeństwo uczniów i ułatwiając codzienne życie mieszkańców i uczniów.
W celu zapewnienia skutecznego i efektywnego zakończenia projektu o wysokiej jakości,Zespół techniczny Great Wall Heavy Industry, która jest naszą firmą dominującą, i zespół inicjujący omówili projekt., optymalizowane szczegóły konstrukcyjne, pomiary terenowe miejsca mostów zgodnie z lokalnym środowiskiem naturalnym i warunkami rzeki, wielokrotne zmiany rysunków projektowych w celu osiągnięcia najlepszych,i wreszcie określił rysunki mostu Bailey Bridge.
Most Bailey, znany również jako prefabrykowany most stalowy, jest powszechnie używanym i najpopularniejszym mostem na świecie.szybka erekcja i łatwe rozkładanieJednocześnie ma zalety dużej nośności, silnej sztywności konstrukcyjnej i długiej trwałości.Może składać się z różnych przedział różnych typów i różnych zastosowań tymczasowego mostu, most awaryjny i most stały zgodnie z rzeczywistymi potrzebami, z charakterystyką mniejszej liczby elementów, lekkiej wagi i niskiego kosztu.
Struktura mostu Bailey produkowanego przez naszą firmę została zoptymalizowana zgodnie z badaniami terenowymi.0 wersjaWysokość kawałka Bailey jest zmieniona z 1 metra do 1,2 metra, co jest bardziej zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa pieszych, a po uproszczeniu jest wygodniejsze do montażu.Konstrukcja panelu sieciowego może uniknąć gromadzenia się gleby na pokładzie mostu, w wyniku czego pokład mostu w deszczowe dni stanie się żółty lub śliskie, a panel siatki będzie myte w deszczowe dni, a ziemia może spaść do rzeki.
Dzięki niemu mieszkańcy wioski mogą bezpiecznie i niezawodnie przekroczyć rzekę, a ich dzieci chodzić do szkoły, bez konieczności przechodzenia przez stary, zepsuty most lub ryzyka przemieszczania się przez rzekę.