Hem > Nyheter > Blogg

Kan rörliga hotellhus i stålkonstruktioner användas för andra ändamål?

2024-10-07

Rörlig stålkonstruktion hotellhusär en prefabricerad byggnad som kombinerar en stålstomme med en hotellfunktion. På grund av dess rörliga och flexibla funktioner har den blivit allt mer populär inom turistnäringen. Denna typ av byggnad kan enkelt demonteras och flyttas, vilket gör den till ett idealiskt val för tillfälliga hotell på natursköna platser, campingplatser och katastrofområden.
Movable Steel Structure Hotel House


Kan rörliga hotellhus i stålkonstruktioner användas för andra ändamål?

Ja, rörliga hotellhus i stålkonstruktioner kan användas för andra ändamål som:

Vilka är fördelarna med rörliga hotellhus i stålkonstruktion?

1. Anpassningsbar Rörliga hotellhus i stålstruktur kan anpassas efter olika krav och behov, inklusive storlek, layout och dekoration. 2. Tidsbesparande Som en typ av prefabricerad byggnad tar det mindre tid att bygga rörliga hotellhus i stålkonstruktion jämfört med traditionella byggnader. 3. Kostnadseffektivt Hotellhus med rörliga stålkonstruktioner är kostnadseffektiva och kan användas under lång tid, vilket gör dem till ett idealiskt val för tillfälliga strukturer.

Hur underhåller man rörliga hotellhus i stålkonstruktion?

1. Kontrollera och rengör regelbundet utsidan och insidan av huset för att hålla det i gott skick. 2. Inspektera och underhåll el- och VVS-systemen för att säkerställa att de fungerar normalt. 3. Kontrollera de strukturella komponenterna och reparera eller byt ut skadade delar.

Sammanfattningsvis är rörliga hotellhus i stålstruktur flexibla, kostnadseffektiva och anpassningsbara. De kan användas inte bara för hotell utan också för andra ändamål som kontor, skolor och sjukhus. Om du är intresserad av denna typ av byggnad eller har några frågor är du välkommen att kontakta Foshan Zhengguang Aluminium Technology Co., Ltd.zhengguang188@outlook.com.

Forskningsartiklar:

1. Xia X, Li Q, Chen H. (2020). Design och konstruktion av stålkonstruktioner i jordbävningsutsatta områden. Journal of Constructional Steel Research, 174, 105709.

2. Wang Y, Zhang Y, Fang C. (2018). Prestandabaserad seismisk design av stålkonstruktioner med dämpare. Engineering Structures, 171, 262-271.

3. Hu J, Liu H, Zhang L. (2017). Experimentell och teoretisk undersökning av stål-betong-kompositbalkar med korrugerade stålbanor. Journal of Constructional Steel Research, 134, 20-30.

4. Li M, Zhou Z, Yu S. (2019). Seismisk prestanda hos stålramar med olika stödsystem. Journal of Structural Engineering, 145(12), 04019117.

5. Cheng T, Zhong M, Li H. (2020). Strukturell design och optimering av böjda stållådbalkar. Journal of Bridge Engineering, 25(6), 04020036.

6. Li Y, Yang Y, Zhang Q. (2019). Experimentell studie av brandmotståndet hos H-formade stålpelare med olika belastningsnivåer. Journal of Constructional Steel Research, 154, 359-369.

7. Zhang J, Wang Y, He C. (2020). Undersökning av de mekaniska egenskaperna och seismiska beteendet hos stålarmerade återvunna ballastbetongbalkar. Engineering Structures, 212, 110396.

8. Zhao Z, Jiang M, Li D. (2018). Termiskt bucklingsbeteende och design av stålbågsfackverk i brandförhållanden. Journal of Constructional Steel Research, 153, 238-248.

9. Chen W, Li Y, Liang S. (2019). Experimentell studie av spännings-töjningsförhållandet mellan stålfiberarmerad reaktiv pulverbetong under kompression. Construction and Building Materials, 197, 763-773.

10. Wei W, Liu J, Li Z. (2020). Experimentell och teoretisk undersökning av stål-betong-kompositbalkar med delvis inneslutna inverterade U-formade stålprofiler. Journal of Constructional Steel Research, 171, 105980.



X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept