Horizontale seismische Klammern sind hauptsächlich horizontal fest und verbinden sich über diagonale Klammern mit Wänden und Böden. Sie werden hauptsächlich für horizontal installierte Kabelschalen verwendet, um sie vor horizontalen seismischen Kräften zu schützen und zu schwenken. Vertikale seismische Halterungen, die hauptsächlich für vertikale Unterstützung ausgelegt sind, sind häufig mit Klemmen gesichert und sind für vertikale Installationen geeignet. Sie können vertikale seismische Kräfte standhalten und verhindern, dass die Kabelschale sich verschiebt oder fällt.
Seismische Klammern aus Kohlenstoffstahl bestehen aus gewöhnlichen Stahl, die häufig verzinkt sind. Sie bieten kostengünstige und hohe Ladungen - Lagerkapazität, wodurch sie für schwere - -Lastkabelschalen geeignet sind. Ihr Korrosionsbeständigkeit ist jedoch begrenzt, daher sollten sie in feuchten Umgebungen vermieden werden. Seismische Edelstahl -Klammern bestehen aus 304/316 Edelstahl und bieten exzellente Säure- und Alkali -Widerstand und Rostbeständigkeit. Sie sind für feuchte und korrosive Umgebungen geeignet, sind jedoch teurer und haben eine ähnliche Belastung - Lagerkapazität, um den gleichen Spezifikationen zu kohlenstofflich auszuschachenden.
Vorgefertigte seismische Klammern verwenden standardisierte Komponenten und können anhand von Schrauben an der - -Sposition zusammengestellt werden. Sie sind schnell zu installieren und abnehmbar, wodurch sie für Standard -Brückeninstallationen geeignet sind. Schweißes seismische Klammern erfordern auf - Site -Schweißen und -fixierung, was eine größere strukturelle Stabilität bietet, jedoch hohe technische Fähigkeiten und nicht - abnehmbar erfordern. Sie sind für große - span, schwer - laden oder angepasste Brückeninstallationen geeignet.
Gewöhnliche seismische Klammern können konventionelle seismische Befestigungsintensitätsniveaus von 6 - 7 erfüllen. Ihre einfache Struktur macht sie für Brücken in normalen Wohngebäuden geeignet. Hochfeste seismische Klammern verwenden verdickte Stahl- und verstärkte diagonale Verspannungen, um Erdbeben von Intensität 8 und höher zu standzuhalten, wodurch sie für kritische Brücken in wichtigen Gebäuden wie Krankenhäusern und Rechenzentren geeignet sind.






