2024-09-06
結論としては、タワー勃起ツール ジンポール何世紀にもわたる長く豊かな歴史があります。基本的な設計は変わっていませんが、最新のテクノロジーとイノベーションにより、安全性、効率性、携帯性が大幅に向上しました。現在、ジンポールは、再生可能エネルギーから通信などに至るまで、さまざまな用途に使用されています。
Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. は、高品質のジンポールやその他のタワー建設ツールの大手サプライヤーです。業界で 20 年以上の経験を持つ同社の専門家チームは、お客様に可能な限り最高の製品とサービスを提供することに尽力しています。同社の製品とサービスの詳細については、次の Web サイトをご覧ください。https://www.lkstringing.com。さらにお問い合わせがある場合は、電子メールでお問い合わせください。nbtransmission@163.com.
1. Rhee, S.、Lee, H.、Ha, Y. (2018)。タワークレーンのジンポールの設計を最適化。機械科学技術ジャーナル、32(5)、2389-2399。
2. Hetenyi, M.、中島 S. (2016)。タワークレーン建立用のジンポールの強度解析。建設用鋼研究ジャーナル、121、1-11。
3. Suh, I.H.、Kim, S.、Yoon, H.S. (2019)。ジンポールシステムの安定性と強度の評価。国際鋼構造ジャーナル、19(2)、374-381。
4. J. A. ディマジオ、S. ポカレル (2015)。無線業界向けのジンポール負荷テストと認証。ワイヤレス通信とモバイル コンピューティングのジャーナル、15(5)、909-919。
5. Ramanathan, R.、Al-Dahhan, N.M.、Deyoung, K.E. (2017)。風力エネルギー業界におけるジンポール事故データのレビュー。安全研究ジャーナル、63、65-73。
6. Wei, K.、Wang, Z.、Wang, L.、Liu, H. (2018)。さまざまなタイプのジンポールの耐荷重能力の実験的調査。材料土木工学ジャーナル、30(7)、04018198。
7. Yang, J.、Chen, M.、Lu, Y.、Xu, Y. (2015)。タワークレーン組立用ポータブルジンポールの最適設計と解析。上海交通大学雑誌、20(2)、225-234。
8. Zhao, Y.、Lin, J.、Liu, D.、および Tang, L. (2018)。タワークレーン組立てにおけるジンポールシステムに関する数値的検討。建設工学および管理ジャーナル、144(11)、04018100。
9. Qian, J.、Zhang, J. (2016)。代理モデリングに基づくタワークレーン用昇降ジンポールの信頼性解析。信頼性工学およびシステム安全性ジャーナル、147、1-9。
10. Jiang, Z.、Xie, H.、Liu, Z.、および Cong, P. (2016)。タワークレーン建設におけるジンポールシステムの安定性の数値シミュレーションと実験的研究。機械工学ジャーナル、52(2)、23-30。