管道支架计算式
给水管道支架计算
给水管道支架计算
摘要:
I.引言
- 介绍给水管道支架的概念和作用
II.计算方法
- 分别介绍三种不同的计算方法
1.系数规格法
2.管道总长度法
3.管道支吊架的估算公式法
III.计算公式及实例
- 详细列出各种计算方法的公式,并给出实例进行说明
IV.注意事项
- 提醒在计算过程中应注意的事项,例如管道支架的材质、管道支吊架的安装位置等
正文:
给水管道支架计算是给水系统设计中非常重要的一环,支架的设计直接影响到给水系统的稳定性和安全性。
本文将详细介绍给水管道支架的计算方法。
首先,给水管道支架的计算方法主要有三种。
第一种是系数规格法,这种方法是根据管道直径和材质来确定支架的间距和数量。
第二种是管道总长度法,这种方法是根据管道的总长度来计算支架的数量。
第三种是管道支吊架的估算公式法,这种方法是通过计算管道支吊架的荷载来确定支架的数量和间
距。
这三种方法各有优缺点,具体选择哪一种要根据实际情况来决定。
例如,对于较短的一段管道,可以选择管道总长度法来计算支架数量;而对于较长的一段管道,则可以选择管道支吊架的估算公式法来计算支架数量。
在计算过程中,还有一些需要注意的事项。
例如,管道支架的材质应该选择防腐、防锈的材料,以保证支架的使用寿命。
此外,管道支吊架的安装位置也非常重要,应该选择在管道的高点和低点,以保证管道的稳定性。
总之,给水管道支架计算是一个复杂的过程,需要综合考虑多种因素。
给排水管道支架计算公式
给排水管道支架计算公式随着城市建设规模的不断扩大,给排水管道的建设也日益重要。
而给排水管道的支架计算是管道工程中的关键环节之一,它的准确性直接影响到管道系统的稳定性和安全性。
本文将介绍给排水管道支架计算的一般原理和常用公式。
一、给排水管道支架的作用给排水管道支架是为了保证管道的稳定和安全运行而设计的,它的主要作用有以下几点:1. 支撑管道的重量,保证管道不会下沉或产生变形;2. 分散管道的荷载,减小管道对支撑结构的影响;3. 抵抗外部力的作用,如地震、风力等;4. 便于维修和检修管道。
二、给排水管道支架计算的原理给排水管道支架计算的基本原理是通过力学和结构力学的方法,确定管道支架的数量和布置,以及支架的尺寸和材料。
具体步骤如下:1. 确定管道的净重和荷载:根据管道的材质、直径和长度等参数,计算出管道的净重和运行时的荷载;2. 确定支架的布置:根据管道的走向和结构要求,确定支架的布置方案,包括间距和位置等;3. 计算支架的数量:根据管道的长度和支架的间距,计算出支架的数量;4. 计算支架的尺寸:根据管道的直径和重量,计算出支架的尺寸和材料,包括支座、支架臂和固定件等;5. 验证支架的稳定性:通过力学计算和结构力学分析,验证支架的稳定性和安全性;6. 绘制支架的图纸:根据计算结果,绘制支架的详细图纸,包括支座的尺寸、位置和固定方式等。
三、给排水管道支架计算的常用公式在给排水管道支架计算中,常用的公式有以下几个:1. 支座尺寸计算公式:支座的尺寸取决于管道的直径和重量。
一般情况下,支座的长度为管道直径的1.5倍,宽度为管道直径的1倍,高度为管道直径的0.2倍。
2. 支架臂长度计算公式:支架臂的长度取决于管道的直径和跨距。
一般情况下,支架臂的长度为管道直径的5倍加上跨距的一半。
3. 支架数量计算公式:支架的数量取决于管道的长度和支架的间距。
一般情况下,支架的间距为管道长度的1/3到1/5。
4. 固定件选择公式:固定件的选择取决于管道的直径和重量。
管道支架计算经验公式
管道支架计算经验公式管道支架计算是一项非常重要的工程计算,它关系到管道系统的稳定性和安全性。
在进行管道支架计算时,需要考虑多种因素,包括管道的重量、材料的强度、连接方式、环境条件等。
下面将介绍一些管道支架计算的经验公式。
1.支架间距计算公式管道的支架间距是指相邻支架中心之间的距离,它的计算可以使用以下经验公式:L = ka * (D + W)其中,L为支架间距,ka为经验系数,D为管道外径,W为管道和介质的总重量。
经验系数ka的选择与管道支架类型有关,通常可以参考以下经验值:- 单一管道支架:ka取2.5-3.5- 多管道支架:ka取2.0-3.02.支架高度计算公式支架高度是指支架底部到管道底部的距离,它的计算可以使用以下经验公式:H=K*D其中,H为支架高度,K为经验系数,D为管道外径。
经验系数K的选择也与管道支架类型有关,可以参考以下经验值:-线性支架:K取0.75-1.5-点式支架:K取1.5-3.03.支架间隙计算公式支架间隙是指支架上下或支架侧面与管道之间的距离,它的计算可以使用以下经验公式:G=a*D其中,G为支架间隙,a为经验系数,D为管道外径。
经验系数a的选择与支架类型和环境条件有关,可以参考以下经验值:-简单支架(干式):a取0.04-0.08-简单支架(湿式):a取0.08-0.12-复合支架:a取0.25-0.34.支架材料选择公式在管道支架计算中,选择合适的支架材料也非常重要。
材料的选择可以使用以下经验公式:σc≤R其中,σc为支架材料的屈服强度,R为管道和介质的总载荷。
根据以上经验公式,可以根据管道的设计要求和实际条件,确定合适的支架间距、支架高度、支架间隙和支架材料。
总之,管道支架计算是一项复杂的工程计算过程,需要综合考虑多种因素,并通过经验公式进行合理的计算。
在实际工程中,还需要根据具体情况进行调整和优化。
因此,在进行管道支架计算时,需要有一定的理论和实践经验作为依据,确保计算结果的准确性和可靠性。
不锈钢管道支架计算公式
不锈钢管道支架计算公式在工业生产中,管道支架是一种用于支撑和固定管道的重要设备。
而不锈钢管道支架则是一种具有耐腐蚀性能的管道支架,广泛应用于化工、石油、医药、食品等行业。
在设计和安装不锈钢管道支架时,需要进行一定的计算和分析,以确保支架的稳定性和安全性。
本文将介绍不锈钢管道支架的计算公式及相关内容。
1. 不锈钢管道支架的分类。
不锈钢管道支架根据其结构和用途的不同,可以分为多种类型,包括固定支架、活动支架、吊杆支架、吊架支架等。
每种类型的支架都有其特定的计算公式和设计要求。
2. 不锈钢管道支架的计算公式。
在设计不锈钢管道支架时,需要考虑管道的重量、受力情况、支架的材料和结构等因素。
以下是一些常用的不锈钢管道支架计算公式:(1)管道支架的承重能力计算公式。
管道支架的承重能力是指支架能够承受的最大荷载。
其计算公式为:P = F / S。
其中,P为支架的承重能力,单位为N(牛顿);F为支架的抗弯强度,单位为N;S为支架的安全系数。
(2)管道支架的稳定性计算公式。
管道支架的稳定性是指支架在承受外力时不会发生倾斜或变形。
其计算公式为:M = F L。
其中,M为支架的稳定性,单位为N·m(牛顿·米);F为支架的抗弯强度,单位为N;L为支架的长度,单位为m。
(3)管道支架的挠度计算公式。
管道支架的挠度是指支架在承受外力时的变形程度。
其计算公式为:δ = F L^3 / (3 E I)。
其中,δ为支架的挠度,单位为m;F为支架的抗弯强度,单位为N;L为支架的长度,单位为m;E为支架的弹性模量,单位为Pa(帕斯卡);I为支架的惯性矩,单位为m^4(米的四次方)。
3. 不锈钢管道支架的设计要求。
在设计不锈钢管道支架时,需要满足一定的设计要求,以确保支架的稳定性和安全性。
以下是一些常见的不锈钢管道支架设计要求:(1)支架的材料和规格应符合相关标准和要求,具有良好的耐腐蚀性能和机械性能。
(2)支架的结构应合理,能够承受管道的重量和外力,不会发生倾斜或变形。
管道支架的设计计算
管道支架的设计计算管道支架的设计计算是管道工程中非常重要的一项工作,它关系到管道系统的安全性、可靠性和稳定性。
设计计算的目的是通过合理的结构设计和计算方法,确定管道支架的尺寸、材料、数量和位置,以满足管道系统在正常工作条件下的受力、振动和变形要求。
设计计算的基础是管道支架的载荷分析。
在进行载荷分析时,首先需要获取管道系统的工作载荷数据,包括管道自重、介质重量、温度应力、支架和附件重量等。
然后,根据力学原理,将这些载荷分解为各个方向上的力和力矩,并根据受力原理和材料力学性能进行计算,得出支架所受的静力荷载。
静力荷载包括垂直载荷、水平载荷和侧向载荷等,它们分别由管道自重、介质重量和外力引起的振动力产生。
计算时需要考虑到材料的强度、刚度和稳定性,以及支架结构的可靠性和适用性。
根据实际情况,对于不同类型的支架,应采用相应的计算方法和公式,如简单支承、两点支承、固定支承和自由端等。
在计算过程中,需要考虑到管道的材料、尺寸、温度和介质特性等因素。
对于高温管道,还要考虑到热应力的影响,以及热膨胀和热位移等问题。
此外,还需要考虑到静电碰撞、地震、风荷载等特殊情况下的载荷分析和安全性计算。
除了载荷分析外,还需要进行支架的结构计算和选择。
结构计算主要是根据支架的材料和结构形式,进行强度、稳定性和刚度等方面的计算,以保证支架在不同载荷情况下的正常工作。
支架的选择应考虑到工程造价、施工便利性、维护保养以及美观性等因素。
最后,还需要进行支架的布置和安装计算。
根据静力荷载分析的结果,确定支架的数量、位置和间距,以及支架与管道之间的连接方式和安装方法。
布置和安装计算需要考虑到支架的功能和稳定性,以及施工条件和工作环境等因素。
总之,管道支架的设计计算是管道工程中的重要环节,它涉及到多个学科领域的知识和技术。
通过准确的载荷分析、结构计算和布置安装计算,可以确保管道支架满足工程设计要求,提高管道系统的安全性和可靠性。
钢塑复合管支架计算公式
钢塑复合管支架计算公式随着科技的不断发展,钢塑复合管在建筑、市政工程等领域得到了广泛的应用。
而作为钢塑复合管的重要配件,管支架的设计和计算显得尤为重要。
管支架的设计不仅关系到管道的安全运行,还关系到整个工程的质量和安全。
因此,掌握管支架的计算公式是非常重要的。
管支架的设计计算公式涉及到多个方面的知识,包括力学、材料力学、结构力学等。
在进行管支架的设计计算时,需要考虑到管道的材料、管道的直径、管道的长度、管道的使用环境等多个因素。
下面我们就来介绍一下钢塑复合管支架的设计计算公式。
1. 管道的重量计算公式。
管道的重量是管支架设计的重要参数之一。
管道的重量主要受到管道材料和管道直径的影响。
一般来说,管道的重量可以通过以下公式进行计算:W = π/4 (D2 d2) ρ L。
其中,W表示管道的重量,π为圆周率,D为管道外径,d为管道内径,ρ为管道材料的密度,L为管道的长度。
通过这个公式可以计算出管道的重量,从而为管支架的设计提供重要的参考数据。
2. 管道的弯曲应力计算公式。
在管道的使用过程中,会受到外部力的作用,从而产生弯曲应力。
弯曲应力是管道设计计算中需要重点考虑的一个参数。
一般来说,管道的弯曲应力可以通过以下公式进行计算:σ = M y / I。
其中,σ表示管道的弯曲应力,M为管道上的弯矩,y为管道截面的距离中心轴的距离,I为管道截面的惯性矩。
通过这个公式可以计算出管道在受到外部力作用时的弯曲应力,从而为管支架的设计提供重要的参考数据。
3. 管道的支撑间距计算公式。
管道的支撑间距是管道支架设计中需要考虑的重要参数之一。
合理的支撑间距可以有效地减小管道的挠曲变形,保证管道的安全运行。
一般来说,管道的支撑间距可以通过以下公式进行计算:L = K (E I / (W h3))1/4。
其中,L表示管道的支撑间距,K为系数(一般为2-3),E为弹性模量,I为惯性矩,W为管道的重量,h为管道的高度。
通过这个公式可以计算出管道的合理支撑间距,从而为管支架的设计提供重要的参考数据。
管道支架的设计计算
Fafp×1.4
Fbfp×1.4
L
L1
a
b
l
A
Q
B
图1 水平直管
1.带大小头的管段,按两侧支吊架各承受间距内管段总重力的一半分配。 2.对于水平三通管段,支管的计算一般以三通处作为假想支点;主管的计算,可将支管假想支点的荷载做为集中荷载,按 1中的原则分配。 3.垂直90°弯管段,其水平管道重力的分配:当水平段较长时按50%,较短时按100%分配给水平段邻近的支吊架承受。 4.按上述方法计算得到的分配荷载乘以1.4的荷载修正系数,做为结构荷载。
项目 附件长度(l) 支吊架间距(L) 两侧相邻支吊架间距(L1) 管道直径(D)
过流介质比重(M)
管道单位长度重力(q1) 管道总单位长度重力(q) 附件重力(Q) 附件中心至支吊架A距离(a) 附件中心至支吊架B距离(b) 附件荷载分配系数(KAfp) 附件荷载分配系数(KBfp) A支吊架分配荷载(FAfp)工作荷载 B支吊架分配荷载(FBfp)工作荷载 A支吊架分配荷载(fAfp)结构荷载 B支吊架分配荷载(fBfp)结构荷载
计算 0.00 6.00 6.00 80.00 1.29
8.38 8.39 0.00 0.00 6.00 1.00 0.00 50.32 50.32 70.45 70.45
备注
管假想支点的荷载做为集中荷载,按图 %分配给水平段邻近的支吊架承受。
单位 m m m mm
kN/m3 kN/m kN/m
KN m m
kN kN kN kN
L1
支吊架荷载计算
取值范围
计算公式
水为1000kN/m3、空气1.293kN/m3 q1+π×(D/2/1000)^2×1×M
管道支架计算公式
管道支架计算公式管道支架是指用于支撑和固定管道系统的装置,其主要功能是确保管道能够承受自身重量和运行时的负荷,同时保持稳定和安全运行。
在进行管道支架计算时,需要考虑多个因素,如管道重量、温度变化、压力、风载和地震等。
1.管道重量计算:管道重量计算是管道支架设计的基础,根据管道的类型(金属管道、塑料管道等)、管徑、长度和材质(不锈钢、碳钢等)来进行计算,具体计算公式为:管道重量(kg/m)= 管道外径(mm)×壁厚(mm)×管道长度(m)×材质密度(kg/m³)2.温度变化对管道的影响:温度变化会影响管道的长度变化,也会对管道支架产生拉力或压力。
在计算时,需要考虑管道在不同温度下的长度变化和支架对管道的约束。
具体计算公式为:管道长度变化(mm)= 管道长度(m)× 温度变化系数(mm/°C)× 温度变化(°C)3.压力对管道的影响:若管道系统中存在压力(内压或外压),则需对管道及其支架进行强度校核,主要考虑以下两个方面:1)管道强度校核:根据应力和变形的标准公式进行计算和校核,以确保管道能够承受压力负荷;2)支架强度校核:根据支架的类型和材质,计算支架的最大承载能力,以确保支架能够承受管道系统的重量和压力。
4.风载对管道的影响:在室外或高空管道支架设计中,风载是一个重要考虑因素。
风载对管道的影响主要表现为横向风向压力和横向风向力矩,计算公式为:横向风向压力(N/m)= 0.5 × 空气密度(kg/m³)× 风速²(m/s)× 面积(m²)横向风向力矩(N·m)=力矩臂(m)×横向风向压力(N/m)5.地震对管道的影响:在地震区域,需要考虑地震对管道的冲击力和地震引起的地表位移对管道系统的拉伸、压缩和弯曲等影响。
具体计算需要结合工程地震学和结构动力学等理论和经验进行。
安装工程管道支架计算
安装工程管道支架计算1、先按管径的大小确定支架的距离。
2、根据管道距墙面距离+管道外径+安装管卡距离(管支架另加5cm)算支架长度。
3、立管支架=支架长度*3(三角架)算出一个支架的型钢长度*支架数量。
4、吊式的干管支架=支架长度+吊筋长度(支架距顶板长度)算出一个吊架长度*吊架数量管道工程施工图预算工程量计算技巧随着我国改革开放的深入,社会主义市场经济不断发育成熟,建筑工程造价管理体制也正由传统计划经济模式下的定额管理转向市场经济体制下的管理,而工程量的计算则成为建筑工程造价管理的重要组成部分。
工程预算由两个方面组成,一是预算定额中各个工程量子目的预算单价;再就是该项工程子目的工程量。
而工程量的计算则是工程预算工作的基础和重要组成部分。
1计算顺序确定工程量计算顺序,在划分分项工程项目的基础上,统筹考虑的原则是:先易后难。
对后序工程量计算能提供依据的数据及辅助数据应一并预先算出,减少图纸翻阅次数,防止重复计算和漏算,提高计算准确性和速度。
因此,确定管道工程施工图预算的自然或物理计量单位的工程量计算顺序显得尤为重要。
(1)自然计量单位的工程量计算顺序自然计量单位的工程量计算顺序见表1:表1自然计量单位计算顺序工程分类计算顺序工艺管道工程设备→阀门→法兰→套管→金属构件及其它等,其中室外管道还包括管件工程量的计算燃气管道工程附件→燃气表及加热设备→灶具及套管等采暖工程大管经径阀门→法兰→散热器→伸缩器→集气罐或自动排气阀→立支管阀门→汇水或跑水阀门及套管的工程量计算给排水工程栓类阀门→阀兰→水表→卫生器具及小型容器等的工程量计算按上述计算顺序计算自然计量单位的工程量,可进一步熟悉或更好地掌握具体单位工程的设计意图及系统构造,为后序和物理计量单位的工程量快速计算奠定基础。
例如,采暖工程计算以"片"为单位的散热器工程量时,应分别统计总片数和总组数及布置相同、建筑开间尺寸相等的标准与非标准的立管根数,除了为计算立支管阀门和手动放风阀数量及散热器除锈刷油工程量提供依据外,又为列式快速计算立支管工程量提供了基础数据,此数据又可服务于施工预算及施工管理工作。
管道支架工程量计算
1、水平钢管支架最大间距(水平干管)
2、沿墙安装的单管托架
3、给水管道的钩钉支架
DN40 DN50 DN70 4、固定与砖墙上的单管管卡
5、管卡设置要求.
(1)室内给水管道立管管卡
屋高=<5m,每层设一个
>5m,每层设两个
(2)室内排水立管管卡:一般每层设一个
(3)室内排水支管、横贯、管一般是悬吊在抽板下,吊架间距为
6、其他
(1)给水管道(水平管):给水管道干管的安装一般用角钢支架或管卡固在墙上,管外皮距墙面净距30~50mm,取40mm
给水横支管:一般用管卡或钩钉固定
(2)排水管道
7、采暖管道支架
(1)管道设置原则:散热器支管长度>时,设管卡或钩钉;采暖立管管卡:层高=<5m,每层设一个层高>5m,每层设两个
(2)管道支架数量的计算
立管支架:按层计算
水平管支架:a、固定支架:按图示数量计算
b 、单管活动支架数量=管子的长度/最大支架间距---该段固定支架的数量
c、多管活动支架数量=多段管段长度/较细管最大支架间距----该段固定支架数量。
管道支架重量计算表 附图
-60×8
-60×8
重量
单位重量(kg/m)
数量(m)
螺
母
规格
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M16
M16
M16
M20
M20
重量
单位重量(kg/个)
数量(个)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
垫
圈
规格
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M16
M16
M16
M20
M20
重量
M12
M16
M16
重量
单位重量(kg/个)
数量(个)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
垫
片
规格
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M12
M12
M16
M16
重量
单位重量(kg/个)
数量(个)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
重量合计(kg)
管道支架重量换算表
续表二
公称直径
15
20
25
32
40
50
65
80
100
名称
材料名称
吊杆做法
单位重量(kg/m)
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管道支架类型 水平/竖向
管材长度 m
管道支架重量 KG 支架间距
DN65 DN65 DN50 DN150 DN100 DN150
竖向支架 水平支架 水平支架 竖向支架 水平支架 竖向支架
260.69 20.4 105.5 269.35 106.94 985.81
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.77 3.77 2.422 10.007 3.77 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 3.77 3.77 3.77 2.422 2.422 3.77
0.8 角钢50*5 0.8 角钢50*5 0.8 角钢40*4 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 角钢50*5 角钢40*4 角钢40*4 角钢40*4 角钢40*4 角钢40*4 角钢40*4 角钢50*5 角钢50*5 角钢50*5 角钢40*4 角钢40*4 角钢50*5
6.2808 6.2808 6.2808 6.2808 6.2808
6.2808 6.2808 6.2808
6.2808 6.2808 6.2808
6.2808 6.2808 6.2808 6.2808 6.2808 6.2808 6.2808 6.2808 6.2808 6.2808 6.2808 6.2808 6.2808
3.77 3.77
0.1 扁钢100*8 0.1 扁钢100*8 0.1 0.1 扁钢100*8 0.1 扁钢100*8 0.1 扁钢100*8 0.1 扁钢100*8 0.1 扁钢100*8
2 2 2 2 2 2 2 2
3.77 3.77 2.422 3.77 3.77
0.16 0.16 0.16 0.16
(米)支架
类型 块数
0.16 10#槽钢 0.16 角钢40*4 0.16 角钢40*4 0.16 12#槽钢 0.16 角钢50*5 0.16 12#槽钢
1 1 1 1 1 1
10.007 2.422 2.422 12.059 3.77 12.059
0.8 0.8 角钢40*4 0.8 角钢40*4 0.8 0.8 角钢50*5 0.8
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3.77 3.77 2.422
0.1 扁钢100*8 0.1 扁钢100*8 0.1 扁钢100*8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 扁钢100*8 扁钢100*8 扁钢100*8 扁钢100*8 扁钢100*8 扁钢100*8 扁钢100*8 扁钢100*8 扁钢100*8 扁钢100*8 扁钢100*8 扁钢100*8 扁钢100*8
2 2 2 2 2 2
2.422 2.422
0.1 0.1 扁钢100*8 0.1 扁钢100*8 0.1 0.1 扁钢100*8 0.1
2 2 2 2 2 2
3.77
0.16 角钢50*5 0.16 角钢50*5 0.16 12#槽钢 0.16 角钢50*5 0.16 角钢50*5 0.16 角钢40*4 0.16 角钢50*5 0.16 角钢50*5
角钢50*5 角钢40*4 角钢40*4 10#槽钢
1 1 1 1
3.77 2.422 2.422 10.007
0.8 角钢50*5 0.8 角钢40*4 0.8 角钢40*4 0.8
2 2 2 2
3.77 2.422 2.422
0.1 扁钢100*8 0.1 扁钢100*8 0.1 扁钢100*8 0.1
208.70 18.76 116.45 259.85 129.83 951.03
3.5 6 5 3.5 6.5 3.5
**
* **
裙房 给水 DN150 DN200 DN150 水平支架 水平支架 竖向支架 水平支架 水平支架 水平支架 水平支架 水平支架 55.61 82.19 11.55 59.04 8.68 3.74 401.18 367.26 54.85 68.27 11.14 58.24 10.54 3.44 395.73 445.87 8 9.5 3.5 8 6.5 6 8 6.5
1 1 1 1 1 1 1 1
3.77 3.77 12.059 3.77 3.77 2.422 3.77 3.77
0.8 角钢50*5 0.8 角钢50*5 0.8 0.8 角钢50*5 0.8 角钢50*5 0.8 角钢40*4 0.8 角钢50*5 0.8 角钢50*5
2 2 2 2 2 2 2 2
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中水 DN150 DN100 DN80
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中水 DN150 DN100
* **
设备层 给水 DN150 DN50 DN65 DN65 水平支架 水平支架 水平支架 竖向支架 39.47 24.69 29.31 4.9 38.93 27.25 26.96 3.92 8 5 6 3.5
* **
地下室 给水 DN200 DN150 DN65 DN65 水平支架 水平支架 水平支架 竖向支架 水平支架 水平支架 水平支架 水平支架 水平支架 水平支架 水平支架 水平支架 水平支架 水平支架 水平支架 水平支架 水平支架 257.97 35.06 122.7 10.5 73.7 177.71 33.49 3.6 56.59 88.62 357.14 514.17 250.98 39.87 1.35 3 20.38 214.29 34.58 112.86 8.41 72.70 196.15 41.07 3.31 52.05 81.51 328.50 624.23 247.57 39.33 1.49 2.76 16.93 9.5 8 6 3.5 8 5 4.5 6 6 6 6 6.5 8 8 5 6 9.5
2 2 2 2
0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
角钢50*5 角钢50*5 0*4 角钢40*4 角钢40*4 角钢40*4 角钢40*4 角钢50*5 角钢50*5 角钢50*5 角钢40*4 角钢40*4 角钢50*5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3.77 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 3.77 3.77 3.77 2.422 2.422 3.77
脚垫 理论重量
(kg/m)
6.2808 6.2808
6.2808
6.2808 6.2808
**
中水 DN150 DN50 DN40 DN80 DN65
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压力排 DN65 DN80 DN100 DN150
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雨水 DN150 DN50 DN65 DN200
横担
管道支架 吊架
脚垫
长度
(米)支架
类型 根数 理论重量
(kg/m) 高度
(米) 支架
类型 根数 理论重量
(kg/m) 长度