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MOQ: | 1 colher |
Preço: | USD 95-450 |
standard packaging: | nu |
Delivery period: | 8-10 dias úteis |
Método do pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 60000 toneladas/ano |
Ponte de estrutura de aço cinza claro pintada/ponte de aço pré-fabricado
Para prevenir efetivamente o crescimento de algas nas pontes Bailey, você pode adotar uma combinação de métodos físicos, biológicos e químicos.
Métodos Físicos
1. **Redução da sombra e da luz solar**:
- As algas necessitam de luz solar para crescer, pelo que a redução da exposição direta à luz solar pode ajudar.
2. **Movimento e aeração da água**:
- Aumentar o movimento da água e a aeração pode inibir o crescimento das algas, evitando condições de estagnação.
3. **Limpeza regular**:
- Limpe regularmente as superfícies da ponte para eliminar quaisquer sinais iniciais de crescimento de algas.
Métodos Biológicos
1. **Organismos benéficos**:
- A introdução de bactérias benéficas ou enzimas que decompõem as algas pode ajudar a reduzir o crescimento.
2. ** Plantas aquáticas **:
- As plantas aquáticas submersas podem competir com as algas por nutrientes e luz.
3. ** Peixes e Zooplancton **:
- Certas espécies de peixes, como a carpa-de-erva ou a carpa-de-prata, podem ajudar a controlar as algas alimentando-se delas.
Métodos químicos
1. ** Algaecidas **:
- Os algaecidas à base de cobre ou os tratamentos à base de peróxido podem ser eficazes no controlo do crescimento de algas.
2. ** Controle de nutrientes **:
- O uso de produtos químicos como cloreto de ferro (FeCl) ou produtos de alumínio para fixar o fósforo na água pode reduzir a disponibilidade de nutrientes para as algas.
Dicas adicionais
- **Balas de palha**: o mergulho de balas de palha em água pode liberar compostos naturais que inibem o crescimento das algas.
- **Monitorização regular**: Monitorização contínua das superfícies da ponte e das condições da água para detectar precocemente o crescimento de algas, permitindo uma intervenção oportuna antes de o problema se tornar grave.
Ao combinar estes métodos, pode-se gerir e prevenir eficazmente o crescimento de algas nas pontes Bailey, garantindo a sua longevidade e segurança.
Especificações:
- Não.
CB321(100) Tabela limitada de prensas de travas | |||||||||
- Não, não. | Força interna | Forma da estrutura | |||||||
Modelo não reforçado | Modelo reforçado | ||||||||
SS | D.S. | TS | DDR | SSR | RDS | TSR | DDR | ||
321 ((100) | Momento padrão da trave ((kN.m) | 788.2 | 1576.4 | 2246.4 | 3265.4 | 1687.5 | 3375 | 4809.4 | 6750 |
321 ((100) | Tesoura padrão do travão (kN) | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 |
321 (100) Quadro das características geométricas da ponte de travessia ((Meia ponte) | |||||||||
Tipo n.o. | Características geométricas | Forma da estrutura | |||||||
Modelo não reforçado | Modelo reforçado | ||||||||
SS | D.S. | TS | DDR | SSR | RDS | TSR | DDR | ||
321 ((100) | Propriedades da secção ((cm3) | 3578.5 | 7157.1 | 10735.6 | 14817.9 | 7699.1 | 15398.3 | 23097.4 | 30641.7 |
321 ((100) | Momento de inércia ((cm4) | 250497.2 | 500994.4 | 751491.6 | 2148588.8 | 577434.4 | 1154868.8 | 1732303.2 | 4596255.2 |
- Não.
CB200 Truss Press Limitado Table | |||||||||
- Não, não. | Força interna | Forma da estrutura | |||||||
Modelo não reforçado | Modelo reforçado | ||||||||
SS | D.S. | TS | QS | SSR | RDS | TSR | QSR | ||
200 | Momento padrão da trave ((kN.m) | 1034.3 | 2027.2 | 2978.8 | 3930.3 | 2165.4 | 4244.2 | 6236.4 | 8228.6 |
200 | Tesoura padrão do travão (kN) | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 |
201 | Momento de flexão da armadura em altura ((kN.m) | 1593.2 | 3122.8 | 4585.5 | 6054.3 | 3335.8 | 6538.2 | 9607.1 | 12676.1 |
202 | Tesoura de travessia de alta curvatura ((kN) | 348 | 696 | 1044 | 1392 | 348 | 696 | 1044 | 1392 |
203 | Força de cisalhamento da rede de cisalhamento super elevada ((kN) | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 |
- Não.
CB200 Quadro das Características Geométricas da Ponte Truss ((Half Bridge) | ||||
Estrutura | Características geométricas | |||
Características geométricas | Área do acorde ((cm2) | Propriedades da secção ((cm3) | Momento de Inércia ((cm4) | |
ss | SS | 25.48 | 5437 | 580174 |
SSR | 50.96 | 10875 | 1160348 | |
D.S. | D.S. | 50.96 | 10875 | 1160348 |
DSR1 | 76.44 | 16312 | 1740522 | |
DSR2 | 101.92 | 21750 | 2320696 | |
TS | TS | 76.44 | 16312 | 1740522 |
TSR2 | 127.4 | 27185 | 2900870 | |
TSR3 | 152.88 | 32625 | 3481044 | |
QS | QS | 101.92 | 21750 | 2320696 |
QSR3 | 178.36 | 38059 | 4061218 | |
QSR4 | 203.84 | 43500 | 4641392 |
- Não.
- Não.Vantagem
Possui as características de uma estrutura simples,
transporte conveniente, ereção rápida
fácil desmontagem,
capacidade de carga pesada,
grande estabilidade e longa duração de fadiga
com um comprimento de via alternativo, capacidade de carga
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MOQ: | 1 colher |
Preço: | USD 95-450 |
standard packaging: | nu |
Delivery period: | 8-10 dias úteis |
Método do pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 60000 toneladas/ano |
Ponte de estrutura de aço cinza claro pintada/ponte de aço pré-fabricado
Para prevenir efetivamente o crescimento de algas nas pontes Bailey, você pode adotar uma combinação de métodos físicos, biológicos e químicos.
Métodos Físicos
1. **Redução da sombra e da luz solar**:
- As algas necessitam de luz solar para crescer, pelo que a redução da exposição direta à luz solar pode ajudar.
2. **Movimento e aeração da água**:
- Aumentar o movimento da água e a aeração pode inibir o crescimento das algas, evitando condições de estagnação.
3. **Limpeza regular**:
- Limpe regularmente as superfícies da ponte para eliminar quaisquer sinais iniciais de crescimento de algas.
Métodos Biológicos
1. **Organismos benéficos**:
- A introdução de bactérias benéficas ou enzimas que decompõem as algas pode ajudar a reduzir o crescimento.
2. ** Plantas aquáticas **:
- As plantas aquáticas submersas podem competir com as algas por nutrientes e luz.
3. ** Peixes e Zooplancton **:
- Certas espécies de peixes, como a carpa-de-erva ou a carpa-de-prata, podem ajudar a controlar as algas alimentando-se delas.
Métodos químicos
1. ** Algaecidas **:
- Os algaecidas à base de cobre ou os tratamentos à base de peróxido podem ser eficazes no controlo do crescimento de algas.
2. ** Controle de nutrientes **:
- O uso de produtos químicos como cloreto de ferro (FeCl) ou produtos de alumínio para fixar o fósforo na água pode reduzir a disponibilidade de nutrientes para as algas.
Dicas adicionais
- **Balas de palha**: o mergulho de balas de palha em água pode liberar compostos naturais que inibem o crescimento das algas.
- **Monitorização regular**: Monitorização contínua das superfícies da ponte e das condições da água para detectar precocemente o crescimento de algas, permitindo uma intervenção oportuna antes de o problema se tornar grave.
Ao combinar estes métodos, pode-se gerir e prevenir eficazmente o crescimento de algas nas pontes Bailey, garantindo a sua longevidade e segurança.
Especificações:
- Não.
CB321(100) Tabela limitada de prensas de travas | |||||||||
- Não, não. | Força interna | Forma da estrutura | |||||||
Modelo não reforçado | Modelo reforçado | ||||||||
SS | D.S. | TS | DDR | SSR | RDS | TSR | DDR | ||
321 ((100) | Momento padrão da trave ((kN.m) | 788.2 | 1576.4 | 2246.4 | 3265.4 | 1687.5 | 3375 | 4809.4 | 6750 |
321 ((100) | Tesoura padrão do travão (kN) | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 |
321 (100) Quadro das características geométricas da ponte de travessia ((Meia ponte) | |||||||||
Tipo n.o. | Características geométricas | Forma da estrutura | |||||||
Modelo não reforçado | Modelo reforçado | ||||||||
SS | D.S. | TS | DDR | SSR | RDS | TSR | DDR | ||
321 ((100) | Propriedades da secção ((cm3) | 3578.5 | 7157.1 | 10735.6 | 14817.9 | 7699.1 | 15398.3 | 23097.4 | 30641.7 |
321 ((100) | Momento de inércia ((cm4) | 250497.2 | 500994.4 | 751491.6 | 2148588.8 | 577434.4 | 1154868.8 | 1732303.2 | 4596255.2 |
- Não.
CB200 Truss Press Limitado Table | |||||||||
- Não, não. | Força interna | Forma da estrutura | |||||||
Modelo não reforçado | Modelo reforçado | ||||||||
SS | D.S. | TS | QS | SSR | RDS | TSR | QSR | ||
200 | Momento padrão da trave ((kN.m) | 1034.3 | 2027.2 | 2978.8 | 3930.3 | 2165.4 | 4244.2 | 6236.4 | 8228.6 |
200 | Tesoura padrão do travão (kN) | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 |
201 | Momento de flexão da armadura em altura ((kN.m) | 1593.2 | 3122.8 | 4585.5 | 6054.3 | 3335.8 | 6538.2 | 9607.1 | 12676.1 |
202 | Tesoura de travessia de alta curvatura ((kN) | 348 | 696 | 1044 | 1392 | 348 | 696 | 1044 | 1392 |
203 | Força de cisalhamento da rede de cisalhamento super elevada ((kN) | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 |
- Não.
CB200 Quadro das Características Geométricas da Ponte Truss ((Half Bridge) | ||||
Estrutura | Características geométricas | |||
Características geométricas | Área do acorde ((cm2) | Propriedades da secção ((cm3) | Momento de Inércia ((cm4) | |
ss | SS | 25.48 | 5437 | 580174 |
SSR | 50.96 | 10875 | 1160348 | |
D.S. | D.S. | 50.96 | 10875 | 1160348 |
DSR1 | 76.44 | 16312 | 1740522 | |
DSR2 | 101.92 | 21750 | 2320696 | |
TS | TS | 76.44 | 16312 | 1740522 |
TSR2 | 127.4 | 27185 | 2900870 | |
TSR3 | 152.88 | 32625 | 3481044 | |
QS | QS | 101.92 | 21750 | 2320696 |
QSR3 | 178.36 | 38059 | 4061218 | |
QSR4 | 203.84 | 43500 | 4641392 |
- Não.
- Não.Vantagem
Possui as características de uma estrutura simples,
transporte conveniente, ereção rápida
fácil desmontagem,
capacidade de carga pesada,
grande estabilidade e longa duração de fadiga
com um comprimento de via alternativo, capacidade de carga