Hjem / Produkter / PVC trækstof / PVC trækmembran

PVC trækmembran

PVC trækmembran Producenter

Trækmembranen har let egenvægt, stærk fleksibilitet og god seismisk ydeevne. Fabriksproduktion, montage på stedet.   Byggeperioden forkortes kraftigt, hvilket sparer arbejdsomkostninger. Membranstoffets overflade er vejrbestandig og selvrensende, brandhæmmende og god lystransmission.
Trækmembranstrukturer er kendetegnet ved deres fjervægt, hvilket minimerer belastningen på bærende strukturer. Denne lette kvalitet tilføjer ikke kun ynde og elegance til designet, men gør også installation og montering mere overskuelig. Disse strukturer besidder enestående fleksibilitet, hvilket giver dem mulighed for at tilpasse sig forskellige arkitektoniske designs og former. Derudover er deres evne til at modstå seismiske kræfter et vidnesbyrd om deres strukturelle integritet, hvilket sikrer sikkerhed i områder, der er udsat for jordskælv.
Hubei Jinlong New Materials Co., Ltd.OM OS
Hubei Jinlong New Materials Co., Ltd.
Hubei Jinlong New Materials Co., Ltd. er beliggende i Suzhou by, Hubei-provinsen, og dækker et område på 400.000㎡.
Vi er en højteknologisk virksomhed i Kina. Vi producerer hovedsageligt PVC flex bannere, PVC presenning, færdige presenninger, fleksible vandtanke og oppustelige telte, bredt anvendt i udendørs skygge, vandtæt belægning, landbrug, kultur, sport og så videre.
Vi anvender avanceret teknologi og udstyr for at opnå en multi-produkt og tværindustriel skalamodel. vores produktionslinje dækker 5 kategorier af 100 forskellige varer.
Vi ejer hele serien af ​​produktionslinjer, herunder grundlæggende stofvævning, kalandrering, belægning, laminering, lakering og trykning. Vores presenningsbredde kan være op til 5,5m uden svejsning. Derudover har vi en automatisk skæremaskine, UV-trykmaskine og varmesvejsemaskine, som kan lave færdige produkter i henhold til kundens prøve og designtegning. Vi hilser OEM- og ODM-ordrer velkommen.
Udforsk mere
Hubei Jinlong New Materials Co., Ltd. Spil
  • 0

    Etableret

  • 0

    Medarbejdere

Hubei Jinlong New Materials Co., Ltd.VIDNE VORES PROFESSIONALISME
Vores certifikat
  • Certifikat
    Certifikat
  • Certifikat
    Certifikat
  • Certifikat
    Certifikat
  • Certifikat
    Certifikat
  • Certifikat
    Certifikat
Hubei Jinlong New Materials Co., Ltd.NYHEDER OG INFORMATION
Nyhedsopdateringer

Branchekendskab

Hvordan overvejer man bæreevne, vindbelastning, snebelastning og andre miljøfaktorer under designprocessen af ,​PVC-trækmembran?
At tage højde for bæreevne, vindbelastning, snebelastning og andre miljøfaktorer er afgørende under designprocessen af PVC trækmembran strukturer for at sikre strukturel integritet, sikkerhed og overholdelse af byggekoder og standarder. Sådan behandles disse faktorer typisk:
Bæreevne: Bæreevne refererer til jordens eller fundamentets evne til at understøtte vægten af ​​strukturen og enhver påført belastning.
Under designprocessen udføres jordbundsundersøgelser og geotekniske undersøgelser for at vurdere jordbundsforholdene og bestemme stedets bæreevne.
Udformningen af ​​fundamentsystemet til PVC-trækmembrankonstruktioner er baseret på den beregnede bæreevne under hensyntagen til faktorer som jordtype, grundvandsniveauer og potentiel sætning.
Vindbelastning: Vindbelastning refererer til den kraft, som vind udøver på strukturen, som kan variere afhængigt af faktorer som vindhastighed, retning og terræn.
Vindtunneltest, CFD-simuleringer (computational fluid dynamics) eller vindbelastningsberegninger baseret på etablerede koder og standarder (f.eks. ASCE 7, Eurocode) bruges til at bestemme vindbelastningerne, der virker på PVC-membranen og støttestrukturen.
Designet af PVC-trækmembranstrukturer inkorporerer foranstaltninger til at modstå vindbelastninger, såsom valg af passende materialer, design af aerodynamiske former og tilvejebringelse af strukturel afstivning og forstærkning.
Snebelastning: Snebelastning refererer til vægten af ​​sne akkumuleret på strukturens overflade, som kan variere afhængigt af faktorer som snedensitet, snefaldets varighed og lokale klimaforhold.
Snelastberegninger er baseret på etablerede snelastkort og retningslinjer leveret af byggekoder og standarder (f.eks. ASCE 7, Eurocode).
Designet af PVC-trækmembranstrukturer omfatter foranstaltninger til snefald, forebyggelse af snedrift og strukturel styrke for at understøtte forventede snebelastninger uden deformation eller fejl.
Andre miljøfaktorer: Andre miljøfaktorer, såsom temperatursvingninger, fugtighed, seismisk aktivitet og udsættelse for sollys, kan også påvirke designet af PVC-trækmembranstrukturer.
Termiske analyser og isoleringsovervejelser er vigtige for at opretholde behagelige indvendige temperaturer og forhindre kondens eller fugtopbygning i strukturen.
Seismiske designfaktorer vurderes ud fra regionens seismicitet og strukturens modtagelighed over for jordskælvskræfter.
UV-bestandighed og holdbarhed af materialer er afgørende for at modstå langvarig udsættelse for sollys og opretholde den strukturelle integritet og æstetik af PVC-membranen over tid.
Ved omhyggeligt at overveje disse faktorer under designprocessen kan ingeniører og designere sikre, at PVC-trækmembranstrukturer er robuste, sikre og i stand til at modstå virkningerne af miljøbelastninger og -forhold i hele deres levetid.

Hvordan påvirker stedets forhold, miljøfaktorer og brugskrav designprocessen?
Stedsforhold, miljøfaktorer og brugskrav spiller en væsentlig rolle i at påvirke designprocessen af PVC-trækmembranstrukturer . Her er hvordan hver af disse faktorer kan påvirke designet:
Anlægsforhold: Jordtype og bæreevne: Jordtypen og dens bæreevne bestemmer stedets egnethed til at understøtte fundamentet af strukturen. Der udføres jordforsøg og geotekniske undersøgelser for at vurdere stedets jordbundsforhold og bestemme det passende fundamentdesign.
Topografi og terræn: Stedets topografi, herunder skråninger, højdeændringer og naturlige træk, kan påvirke strukturens layout og orientering. Stedsortering kan være påkrævet for at udjævne jorden eller tage højde for ændringer i højden.
Tilgængelighed og forsyningsvirksomheder: Tilgængelighed på stedet, nærhed til forsyningsvirksomheder og lokale infrastrukturbegrænsninger påvirker design og konstruktionslogistik. Adgangsveje, forsyningsforbindelser og afvanding af stedet skal overvejes i projekteringsfasen.
Miljøfaktorer: Klima og vejrforhold: Det lokale klima, herunder temperaturområder, nedbørsniveauer, vindhastigheder og udsættelse for sollys, påvirker designet af PVC-trækmembranstrukturer. Klimadata og vejrmønstre analyseres for at bestemme passende designparametre for vind- og snebelastninger, termisk komfort og UV-eksponering.
Miljøbestemmelser: Miljøbestemmelser og tilladelseskrav, såsom zonebegrænsninger, krav om tilbageskridt og miljøkonsekvensvurderinger, kan påvirke konstruktionens udformning og placering. Overholdelse af lovmæssige standarder for miljøbeskyttelse og bæredygtighed er afgørende.
Økologiske overvejelser: Stedspecifikke økologiske overvejelser, såsom bevarelse af habitat, dyrelivskorridorer og vegetationsforvaltning, kan have indflydelse på områdets udformning og landskabspleje. Bæredygtig designpraksis, såsom grønne tage, høst af regnvand og indfødte beplantninger, kan afbøde miljøpåvirkningerne.
Anvendelseskrav: Funktionelle behov: Den påtænkte brug og funktionelle krav til strukturen, såsom siddekapacitet, krav til klar spændvidde og rumlig layout, informerer designet og den rumlige indretning af PVC Træktag . Fleksibilitet og tilpasningsevne til at rumme forskellige anvendelser eller aktiviteter kan være inkorporeret i designet.
Æstetiske præferencer: Kundens præferencer og æstetiske overvejelser, såsom arkitektonisk stil, farveskemaer og branding-elementer, spiller en rolle i udformningen af ​​strukturens visuelle udseende og karakter. Tilpasningsmuligheder for membranfarve, overfladetekstur og grafisk tryk giver mulighed for kreative udtryk og brandingmuligheder.
Driftsmæssige overvejelser: Driftskrav, såsom adgangskontrol, belysning, HVAC-systemer og akustik, påvirker designet af PVC-trækmembranstrukturer. Integration af funktionelle elementer og infrastruktursystemer sikrer, at strukturen opfylder operationelle behov, samtidig med at designintegriteten bevares.