Domov » Zprávy » Kolik basketbalových kurtů se vejde do Air Dome?

Kolik basketbalových kurtů se vejde do Air Dome?

Zobrazení: 0     Autor: Editor webu Čas publikování: 2026-08-07 Původ: místo

Zeptejte se

tlačítko sdílení na facebooku
tlačítko sdílení na Twitteru
tlačítko sdílení linky
tlačítko sdílení wechat
tlačítko sdílení linkedin
tlačítko sdílení na pinterestu
tlačítko sdílení whatsapp
tlačítko sdílení kakaa
tlačítko sdílení snapchat
sdílet toto tlačítko sdílení
Kolik basketbalových kurtů se vejde do Air Dome?

Obce, univerzity a soukromí investoři stále více přijímají vzduchem podporované konstrukce, aby obešli dlouhé časové osy tradiční výstavby zařízení. Tradiční zděné sportovní komplexy vyžadují rozsáhlé zemní práce, těžké ocelové rámy a dlouhé doby vytvrzování. Naproti tomu nafukovací konstrukce nabízejí rychlé nasazení a masivní interiéry s jasným rozpětím. Plánovači zařízení musí přesně určit prostorovou kapacitu. Musíte přesně vědět, kolik regulačních soudů se vejde do dané stopy. Před vložením kapitálu musíte zohlednit strukturální zakřivení, bezpečnostní rezervy a divácké zóny.

Návrh vysoce funkčního a vyhovujícího sportovního zařízení vyžaduje přesnou prostorovou matematiku. Rozebereme rozměry kurtu, uspořádání dispozice, strukturální omezení a kritéria technického hodnocení. Tato data vám pomohou optimalizovat půdorysy pro a basketbalová vzduchová kupole , aniž by byla ohrožena bezpečnost hráčů nebo sportovní standardy.

  • Základní kapacita: Standardní sportovní vzduchová kupole o rozměrech 300' x 200' může pohodlně pojmout 4 až 6 plnohodnotných basketbalových hřišť, v závislosti na zónách odběhu a diváckých sedadlech, zatímco menší půdorysné plochy se snadno přizpůsobí uspořádání dvou kurtů.

  • Strukturální realita: Zakřivení kopule určuje využitelný prostor; výška vrcholu, vůle od okraje a konstrukce membrány musí být vypočteny tak, aby se zabránilo narušení hry a zajistila bezpečnost hráče.

  • Cena vs. měřítko: Konfigurace s více kurty výrazně snižují poměr nákladů na kurt, ale vyžadují pokročilé systémy HVAC, dvoumembránové izolace a tlakové systémy pro udržení optimálních herních podmínek.

  • Rychlost nasazení: Ve srovnání s tradičními ocelovými nebo cihlovými konstrukcemi nabízejí vzduchové kupole zrychlené uvedení do provozu. Jakmile je základ připraven, skutečné nafouknutí a uvedení kupole do provozu může být dokončeno během několika dní.

Základní metriky: Matematika za soudní kapacitou

Oficiální rozměry a variace soudu

Nemůžete naplánovat rozvržení zařízení bez stanovení přísných základních měření. Rozměry basketbalového hřiště se výrazně liší v závislosti na úrovni hry. Předpisy FIBA ​​a NBA nařizují kurt o velikosti 94 stop krát 50 stop. Soudy NCAA sdílejí tyto přesné rozměry. Středoškolské kurty vyžadují o něco menší půdorys, měřící 84 stop krát 50 stop. Tyto rozměry představují pouze aktivní hrací plochu. Neberou v úvahu okolní nárazníkové zóny nezbytné pro bezpečnou hru.

Výpočet základní stopy vyžaduje vynásobení délky a šířky aktivního kurtu. Jediný regulovaný kurt NBA nebo NCAA spotřebuje 4 700 čtverečních stop podlahové plochy. Soud střední školy zabírá 4200 čtverečních stop. Tato čísla slouží jako absolutní minimum. Návrháři zařízení musí tato čísla použít jako základní bloky při mapování vnitřní geometrie kopule. Musíte také zohlednit fyzický hardware na podlaze. Přenosné zadní zarážky přesahují 8 až 10 stop za základní linii. Nástěnné obruče se zřídka používají ve velkých strukturách s jasným rozpětím, což znamená, že podpěry ukotvené v podlaze budou určovat vaše základní hranice.

Povinné bezpečnostní okraje a únikové zóny

Sportovci běžně přenášejí hybnost mimo meze během soutěžní hry. Atletické svazy nařizují volný prostor po obvodu každého kurtu. Tato výběhová zóna zabraňuje kolizím se stěnami, vybavením nebo diváky. Standardní bezpečnostní pokyny vyžadují minimálně 10 stop volného prostoru na všech stranách hřiště. Profesionální a vysokoškolská zařízení na vysoké úrovni často rozšiřují tuto rezervu na 15 stop, aby se přizpůsobila agresivnímu zařízení pro hraní a vysílání.

Run-off zóny drasticky ovlivňují celkovou hrubou plochu požadovanou na kurt. Přidáním obvodu 10 stop k kurtu o rozměrech 94' x 50' se požadovaná plocha zvýší na 114' x 70'. To rozšiřuje prostorový požadavek ze 4 700 čtverečních stop na 7 980 čtverečních stop. Při plánování a sportovní vzduchová kupole , musíte vypočítat kapacitu pomocí těchto rozšířených rozměrů. Nerespektování odtokových zón má za následek stísněná, nevyhovující zařízení. Musíte také přidělit místo pro stoly pro zapisovače, které obvykle spotřebují další 4 stopy hloubky podél postranní čáry, a týmové lavice, které vyžadují hloubku alespoň 6 až 8 stop.

Výpočet hrubého vs. čistého využitelného prostoru

Celková půdorysná plocha vzduchem nesené konstrukce se nerovná jejímu čistému využitelnému atletickému prostoru. Vnější rozměry musíte převést na praktickou vnitřní plochu. Vzorce pro tento překlad musí odečíst prostor spotřebovaný provozní infrastrukturou. Vstupní vestibuly, otočné přechodové dveře, prostory pro skladování vybavení a mechanické chodby snižují dostupnou podlahovou plochu.

Musíte také vzít v úvahu půdorys hlavního nosného krytu a vnitřních membránových kotevních systémů. Základ spádového trámu a kotevní kanály jsou umístěny uvnitř hrubého půdorysného obvodu. Tento hardware obvykle spotřebuje vnější 2 až 3 stopy půdorysu. Například kupole o rozměrech 200 x 300 stop dává 60 000 hrubých čtverečních stop. Po odečtení obvodového ukotvení, stop vzduchové komory a mrtvých zón s nízkou světlou výškou klesne váš čistý využitelný atletický prostor na přibližně 54 000 čtverečních stop.

Typ soudu

Aktivní rozměry

Aktivní náměstí Ft.

Požadovaný Run-Off

Celková stopa (hrubá čtvereční stopa)

FIBA / NBA

94' x 50'

4 700

10' obvod

7,980

Vysoká škola NCAA

94' x 50'

4 700

10' obvod

7,980

Střední škola

84' x 50'

4 200

10' obvod

7,280

FIBA 3x3 (půl kurt)

49' x 36'

1,764

6' obvod

2,928

Konfigurace rozvržení pro basketbalový balón pro více kurtů

Nastavení dvou a čtyř kurtů

Standardní pravoúhlé kopule se přizpůsobí nastavení dvou a čtyř kurtů s vysokou účinností. Musíte vyhodnotit orientaci vedle sebe a orientaci end-to-end. Konfigurace vedle sebe umisťuje dlouhé okraje kurtů vzájemně rovnoběžně. Toto uspořádání optimalizuje pozorovací úhly diváků z centrálního chodníku. Konfigurace end-to-end zarovná základní linie. To funguje nejlépe pro úzké, podlouhlé kupolové konstrukce.

Mapování velikostí půdorysu vyžaduje přesnou geometrii. Můžete optimalizovat půdorys 120' x 120' pro dva kurty vlastní basketbalový vzdušný prostor . Tato velikost umožňuje dva středoškolské kurty se společnými centrálními výběhovými zónami. Správa sdílených odtokových zón mezi sousedními kurty maximalizuje efektivitu podlahy. Namísto dvou samostatných 10stopých nárazníků můžete implementovat jeden 15stopý sdílený nárazník mezi kurty. To zachovává bezpečnost a zároveň získává cenné čtvereční záběry. K oddělení kurtů během simultánních tréninků můžete použít stahovací dělicí sítě zavěšené na stropní kabelové síti.

Velkokapacitní zařízení (6+ kurtů)

Rozsáhlé kupole s velkým rozpětím určené pro pořádání turnajů vyžadují robustní konstrukční inženýrství. A Multi-kurz basketbal air dome se šesti nebo více kurty vyžaduje masivní jasné rozpětí. Tyto struktury často přesahují 300 stop na délku a 200 stop na šířku. Vnitřní tlak vzduchu musí podporovat výrazně větší obal látky. Musíte navrhnout základ tak, aby zvládl zvýšené zdvihové síly generované větší plochou.

Řízení dopravního toku se stává kritickým v uspořádáních s vysokou hustotou. Musíte navrhnout vyhrazené koridory pro chodce, abyste oddělili hráče od diváků. Velkokapacitní zařízení využívají centrální páteře. Tento hlavní chodník vede středem kopule a kurty se rozvětvují doleva a doprava. To zabraňuje interferenci mezi provozem během aktivního turnaje. Měli byste také umístit přechodové uzávěry pro nouzové východy na konce těchto středových trnů, abyste zajistili rychlou evakuaci.

Navrhování Air Dome basketbalového stadionu

Integrace sedadel pro diváky přemění standardní cvičné zařízení na soutěžní arénu. Do půdorysu můžete zakomponovat výsuvné nebo stálé sezení bělidla. Výsuvné tribuny nabízejí flexibilitu a umožňují vám získat zpět podlahovou plochu pro další cvičné kurty během dnů bez akcí. Stálé sezení poskytuje lepší výhled a vyšší kapacitu pro vyhrazená herní hřiště.

Výpočet prostorových kompromisů je povinný. Každá čtvereční stopa vyhrazená divácké kapacitě snižuje aktivní objem hřiště. Standardní systém 500 sedadel vyžaduje přibližně 2 000 čtverečních stop podlahové plochy. Musíte také vyhodnotit úvahy o zorné linii a shodu s ADA v natlakovaných konstrukcích. Rampy, přístupné plošiny k sezení a volné únikové cesty se musí hladce integrovat s výstupními systémy přechodové komory. basketbalový stadion air dome . Musíte zajistit, aby se výška bělidla neprotínala se šikmými obvodovými stěnami kopule.

Tovární výrobní proces nafukovací vzduchové kupole

Technické zhodnocení: Světlost, zakřivení a užitný prostor

Zmírnění efektu 'mrtvé zóny'.

Vzduchem podporované konstrukce mají šikmé stěny. Toto zakřivení snižuje vertikální vůli na obvodu kopule. Plánovači zařízení označují tento obvod s nízkou světlou výškou jako 'mrtvou zónu'. Zatímco středový vrchol může dosáhnout 60 stop, okraje prudce klesají směrem k základům. Aktivní basketbalové koše nebo rohy kurtů nemůžete umístit do oblastí, kde strop klesá pod 25 stop. Hráč, který se pokouší o rohovou tříbodovou střelu, potřebuje plnou vertikální vůli pro dráhu míče.

Strategie pro využití ploch s nízkou světlou výškou maximalizují efektivitu zařízení. Udržujte aktivní kurty seskupené ve středu plochy s vysokou světlou výškou. Vytlačte nehrající infrastrukturu na perimetr. Mrtvá zóna dokonale pojme chodníky pro diváky, týmové lavice, stoly pro střelce a sklad vybavení. Mapováním interiéru vertikálně i horizontálně eliminujete plýtvání místem. Podél této obvodové hrany můžete také umístit nízkoprofilové potrubí HVAC a elektrické vedení.

Technologie výšky vrcholu, trajektorie a membrány

Basketbal vyžaduje značnou vertikální vůli. Střely vysokým obloukem, odrazová akce a přihrávky přes hřiště vyžadují strop bez překážek. Musíte stanovit minimální výšku středového vrcholu, abyste zabránili strukturální interferenci. Standardní regulační zařízení vyžaduje minimální světlou výšku 25 až 30 stop přímo nad hrací plochou. K dosažení této vůle napříč více kurty musí středový vrchol kopule často přesáhnout 50 stop.

Hodnocení stability membrány v tahu je nezbytné pro konstrukce s vysokým vrcholem. Vyšší konstrukce zachycují větší zatížení větrem. Inženýři využívají kabelové sítě střešních systémů, aby bezpečně podpořily vyšší požadavky na apex. Látkový obal obklopuje kabelová síť s předpětím. To rovnoměrně rozloží zatížení větrem a sněhem po základu a zabrání nadměrnému prohýbání tkaniny během nepříznivého počasí. Pozinkovaná ocelová lana absorbují napětí a umožňují architektonické tkanině zachovat svůj tvar bez roztržení.

Osvětlení a akustické aspekty

Osvětlení masivního čistého interiéru vyžaduje strategické inženýrství. Umístění zavěšeného nebo pozemního LED osvětlení musí zabránit oslnění a stínům na více kurtech. Systémy nepřímého osvětlení odrážejí vysoký světelný tok od reflexní vnitřní membrány. To vytváří jednotné herní prostředí bez stínů. Přímá zavěšená zařízení musí mít klece odolné proti nárazu, aby vydržely bludné basketbalové míče. Upgrade z tradičních halogenidových svítidel na vysoce účinná pole LED snižuje tepelný výkon a snižuje elektrický odběr, což je kritické při osvětlení 60 000 čtverečních stop podlahové plochy. Musíte usilovat o osvětlení minimálně 50 až 75 stopových svíček na úrovni podlahy pro standardní hru a více než 100 stopových svíček pro televizní turnaje.

Akustický dozvuk představuje velkou výzvu ve velkých, otevřených a více dvorních prostředích. Hladká, napnutá tkanina odráží zvukové vlny. Píšťalky, poskakující míče a hluk davu rychle zesilují. Instalace akustických obkladových panelů nebo specifikace vnitřní membrány s texturou snižuje ozvěnu. To zlepšuje komunikaci pro trenéry a hráče během simultánních her. Ze systému kabelové sítě můžete také zavěsit akustické přepážky, které absorbují vysokofrekvenční hluk.

Všestrannost a návratnost investic: Plánování multifunkční vzduchové kupole

Sezónní vs. celoroční strategie nasazení

Majitelé zařízení musí zhodnotit trvalé celoroční struktury oproti sezónnímu nasazení. Sezónní kopule pokrývají v zimních měsících stávající venkovní asfaltové nebo betonové kurty. Tím se prodlouží hrací sezóna bez nutnosti vyhrazeného vnitřního pozemku. Na jaře se konstrukce vyfoukne, neukotví a uloží. Sezónní instalace často spoléhají na zemní kotvy nebo systémy vodní zátěže spíše než na lité betonové základy.

Celoroční nasazení vyžaduje robustní ovládání klimatu a trvalé základy. Úvahy o ukotvení a skladování diktují proveditelnost sezónního odstranění. Opakované nafukování a vyfukování namáhá tkaninu. Sezónní provoz vyžaduje vyhrazené suché skladovací prostory, aby se zabránilo degradaci membrány vlhkostí a hlodavci během letních měsíců. Celoroční kupole využívají odolné betonové nosníky k trvalému zabezpečení membrány proti extrémním povětrnostním vlivům.

Mapování hřiště pro cross-sport

Vyhrazené basketbalové zařízení omezuje využití. Strategie pro překrývání více sportovních linek maximalizují využití zařízení. Tenisové, volejbalové a futsalové lajny můžete překrýt na basketbalové tvrdé dřevěné nebo syntetické povrchy. Použití různých barev laku pro různé sporty umožňuje sportovcům snadno identifikovat své hranice. Musíte zajistit, aby linková barva byla kompatibilní s povrchem podlahy, aby se zabránilo odlupování nebo poškození povrchu.

Maximalizace využití zařízení generuje konzistentní aktivitu během mimošpičkových basketbalových sezón. A multi-sportovní vzduchová kupole se přizpůsobí požadavkům komunity. Prostor oddělují skládací dělicí sítě. Na levé straně můžete pořádat volejbalový turnaj a na pravé straně běhat basketbalové cvičení. Tato modularita zajišťuje, že prostor nikdy nezůstane prázdný. Můžete také nainstalovat zapuštěné podlahové návleky pro rychlou montáž a demontáž volejbalových sítí bez poškození basketbalového povrchu.

Kompatibilita podlah a podkladů

Vzduchové kupole vytvářejí jedinečné vnitřní mikroklima. Musíte vyhodnotit možnosti povrchu kompatibilní s vlhkostními a teplotními profily těchto konstrukcí. Odpružené podlahy z tvrdého dřeva nabízejí prvotřídní výkon, ale vyžadují přísnou kontrolu vlhkosti, aby se zabránilo deformaci. Modulární polypropylenové dlaždice poskytují vynikající životnost a odolávají poškození vlhkostí. Lité polyuretanové povrchy nabízejí bezproblémové tlumení nárazů ideální pro multisportovní aplikace.

Požadavky na základy musí podporovat jak kotevní systém kopule, tak prémiovou atletickou podlahu. Obálku kopule zajišťuje betonový nosník. Uvnitř tohoto obvodu musí být podklad dokonale vyrovnán. Instalace odolné parozábrany přes betonovou desku je povinná. Tím se zabrání migraci zemní vlhkosti směrem nahoru a narušení atletického povrchu. Před instalací jakéhokoli systému z tvrdého dřeva musíte na betonovém lití dosáhnout specifických hodnot rovinnosti podlahy (FF) a rovinnosti podlahy (FL).

Pořízení vlastní basketbalové nafukovací kopule: Rizika a kompromisy

Časové harmonogramy implementace vs. tradiční výstavba

Porovnání fází vzduchové kupole s kamennými zařízeními odhaluje obrovské časové úspory. Tradiční konstrukce vyžaduje víceleté časové osy pro výrobu oceli, zdiva a střešní krytiny. Výroba vzduchové kupole probíhá současně s přípravou místa. Zatímco betonový základ vytvrzuje, textilní plášť je svařen v továrně. Tento paralelní pracovní postup zkracuje časové plány projektů až o 70 procent.

Fáze rychlého uvedení do provozu definuje tuto technologii. Přechod od prázdného základu k plně nafouknuté konstrukci trvá několik dní. Instalační tým dodržuje přísné pořadí:

  1. Rozviňte architektonickou textilní membránu přes vyzrálý betonový základ.

  2. Zajistěte okraje membrány k nosníku pomocí pevných kotevních kanálů.

  3. Aktivujte primární nafukovací ventilátory, abyste natlakovali obal a zvedli konstrukci.

Hlavní riziko představuje závislost na počasí během fáze instalace. Silný vítr nebo silný déšť mohou zpozdit proces rozvinutí a nafouknutí. Nafukovací okno musíte naplánovat na období bezvětří, aby se neukotvená látka chovala jako plachta.

HVAC, tlakování a provozní požadavky

Udržení strukturální integrity vyžaduje nepřetržitý tlak vzduchu. Primární nafukovací ventilátory běží 24/7, aby podpořily látkový obal. Musíte vyhodnotit průběžný energetický výdej potřebný k udržení tohoto tlaku a řízení klimatizace ve velkoobjemovém prostoru. Ohřev a chlazení tisíců krychlových stop vzduchu vyžaduje vysokokapacitní HVAC jednotky. Musíte vypočítat přesnou kubickou stopu za minutu (CFM) požadovanou k vyrovnání ztrát vzduchu otočnými dveřmi a přirozené propustnosti tkaniny. Standardní kupole s více dvorci vyžadují vzduchové jednotky pro úpravu vzduchu schopné dodávat 10 000 až 50 000 CFM v závislosti na celkovém objemu.

Posouzení účinnosti dvoumembránových tepelně izolačních vrstev je zásadní. Dvouvrstvý látkový systém zachycuje kapsu mrtvého vzduchu mezi vnější a vnitřní membránou. To drasticky zlepšuje R-hodnotu struktury. Inteligentní systémy řízení klimatu upravují otáčky ventilátoru na základě externích senzorů větru. Tyto automatizované úpravy optimalizují spotřebu energie a zároveň zajišťují strukturální stabilitu. Když sněhové senzory detekují nahromadění, systém automaticky zvýší vnitřní vytápění, aby rozpustil sníh ze střechy.

Rizika zónování, povolení a přípravy staveniště

Orientace v obecních předpisech vyžaduje včasné plánování. Zónovací desky často klasifikují vzduchové kupole jako dočasné nebo polotrvalé konstrukce. Obecní omezení výšky však mohou být v rozporu s vysokým vrcholem požadovaným pro basketbal. Pokud kupole překračuje místní limity výšky budovy, musíte zajistit odchylky. Prezentace technických dat, která prokazují bezpečnostní profil konstrukce, často pomáhá urychlit proces schvalování odchylek.

Zkoušky půdy a zakládání staveb jsou nespornými požadavky. Základ musí odolat masivním vztlakovým silám generovaným vnitřním tlakem a vnějším zatížením větrem. Standardní betonový nosník pro velkou kupoli často měří 3 stopy na šířku a 4 stopy do hloubky, vyztužený ocelovou výztuží těžkého rozměru, aby se zabránilo praskání při nepřetržitém namáhání zvednutím. Špatná únosnost půdy vyžaduje hlubší základy nebo šroubovité piloty. Aby bylo zajištěno bezpečné ukotvení, musíte před dokončením návrhu nosníku dokončit geotechnické průzkumy. Pokud má lokalita vysokou hladinu podzemní vody, musíte instalovat obvodové francouzské odtoky, aby se zabránilo hromadění vody proti základovému trámu.

Závěr

Chcete-li se posunout vpřed v plánování vašeho zařízení, proveďte následující kroky:

  1. Zahajte komplexní průzkum lokality, abyste určili vaši maximální přípustnou stopu a identifikovali případné problémy s únosností půdy.

  2. Zadat studii proveditelnosti se zaměřením na místní zákony o územním plánování obcí, konkrétně se zaměřením na omezení výšky budov a požadavky na překážky.

  3. Vyžádejte si od stavebního inženýra vlastní CAD rozvržení pro vizualizaci umístění kurtu, odtokových zón a integrace sedadel pro diváky.

  4. Vyberte si atletický podlahový systém, který je v souladu s vašimi schopnostmi klimatizace, a na betonový podklad nainstalujte odolnou parotěsnou zábranu.

FAQ

Otázka: Kolik místa je potřeba pro jedno kryté basketbalové hřiště?

Odpověď: Jediný předpisový kurt NBA nebo NCAA vyžaduje aktivní stopu 94 x 50 stop. Musíte zahrnout povinné bezpečnostní výběhové zóny. Přidání standardního obvodu 10 stop rozšíří požadovaný prostor na 114 x 70 stop. To činí celkem 7 980 čtverečních stop volné podlahové plochy na kurt.

Otázka: Může air dome podporovat profesionální basketbalové podlahy z tvrdého dřeva?

A: Ano. Vzduchové kupole běžně obsahují profesionální odpružené podlahy z tvrdého dřeva. Přes betonový podklad musíte nainstalovat kvalitní parotěsnou zábranu proti zemní vlhkosti. Systém HVAC kupole musí udržovat přísnou a konzistentní úroveň vlhkosti, aby se zabránilo roztahování, smršťování nebo deformaci přírodního dřeva.

Otázka: Jaká je minimální výška stropu požadovaná pro basketbalový vzduchový kryt?

Odpověď: Basketbal vyžaduje minimální volný vertikální prostor 25 až 30 stop přímo nad hrací plochou. Vzhledem k tomu, že vzduchové kupole mají šikmé stěny, středový vrchol konstrukce obvykle potřebuje dosáhnout 40 až 60 stop, aby byla zajištěna dostatečná vůle přes celou plochu aktivního kurtu.

Otázka: Jak dlouho trvá postavit a nafouknout balónovou halu pro více kurtů?

Odpověď: Po vytvrzení betonového základu je skutečná instalace extrémně rychlá. Vyrolování látkové membrány, zajištění kotvícího hardwaru a dokončení počátečního nafouknutí obvykle trvá 3 až 7 dní. Celý projekt, včetně výroby a přípravy staveniště, obvykle trvá 3 až 6 měsíců.

Otázka: Jsou sportovní vzduchové kupole vhodné pro celoroční použití v extrémních klimatických podmínkách?

Odpověď: Ano, jsou navrženy pro celoroční použití v extrémních klimatických podmínkách. Moderní kupole využívají odolné architektonické tkaniny, kabelové sítě s předpětím pro silné zatížení větrem a sněhem a dvoumembránovou izolaci. Vysokokapacitní systémy HVAC udržují příjemné vnitřní teploty bez ohledu na mrazivé zimy nebo spalující léta.

Otázka: Můžete přidat sezení pro diváky do přetlakové sportovní kopule?

A: Ano. Můžete integrovat jak zatahovací, tak permanentní bělicí systémy. Projektanti obvykle umísťují sezení podél obvodových mrtvých zón, kde je světlá výška stropu nižší. Musíte započítat plochu, kterou tribuny spotřebují, a zajistit, aby všechny únikové cesty odpovídaly předpisům ADA a požární bezpečnosti.

Související novinky

Skydome je společnost specializující se na návrh, výrobu a instalaci vzduchových kupolí. 

KATEGORIE PRODUKTŮ

Zanechat zprávu

RYCHLÉ ODKAZY

Copyright © 2024 Sky dome Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Sitemap | Zásady ochrany osobních údajů |Podporováno leadong.com