60581_26485_喷淋管道支架计算公式
消防喷淋系统中的管道支吊架怎么计算的
. 消防喷淋系统中的管道支吊架怎么计算的?答案自动喷水灭火系统施工及验收规范5.1.8 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:1 管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:尺量检查。
2 管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
3 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:尺量检查。
4 配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:观察检查和尺量检查。
5 当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查和尺量检查。
6 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查和尺量检查。
消防管道中,管道支吊架如何计算,单位KG一根国标3 号角钢每米重量边厚度3毫米:每米1.737KG边厚度4毫米:每米1.786KG一根国标4 号角钢每米重量边厚度3毫米:每米1.852KG边厚度4毫米:每米2.422KG边厚度5毫米:每米2.976KG一根国标5 号角钢每米重量边厚度3毫米:每米2.332KG边厚度4毫米:每米3.059KG边厚度5毫米:每米3.770KG边厚度6毫米:每米4.465KG.。
喷淋管道支架计算公式
一般工程管道支架计算只需输入结构梁高度及管道长度即可,本表管径大于等于DN125采用沟
计算说明 接方式为沟槽连接时,支架间距调整为4.25,DN80管调整为3.65
吊杆个
公称直径 外径 横担 锁梁 锁梁个数 结构梁高 管面距梁 单吊长度 数
DN25
33.5
100
1
600
100 733.5
1
公称直径 外径 横担 锁梁 锁梁个数 结构梁高 管面距梁 单吊长度 数
DN400
426 526
2
500
100 1026
2
DN450
457 557
2
500
100 1057
2
DN500
508 608
2
500
100 1108
2
DN600
610 710
2
500
100 1210
2
说明:
DN25~DN5 0管道采 用单吊杆 加管箍支 架,吊杆 型钢为 L30*3, 吊杆长度 按管面距 梁底100 加管道外 径计算
型钢重量
管箍重量
支架长度mm L30*3
KG
单支重量KG 管道长度 支架间距 支架个数
833.5
1.373
0.07 1.2143955 9940.4
3 3313.467
842.3
1.373
0.08 1.2364779 8236
3 2745.333
848
1.373
0.09 1.254304 2177.7
DN300~DN
350管道
采用双吊
杆加管箍
支架,吊
杆型钢为
[8槽钢,
喷淋管道支架计算表
公称直径 DN100 DN125 DN150
外径 横担 114 140 165
锁梁 锁梁个数 结构梁高 管面距梁 单吊长度
214 100
2
600
100
814
240 100
2
600
100
840
265 100
2
600
100
865
公称直径 外径 横担
DN200
219
DN250
273
锁梁 锁梁个数 结构梁高 管面距梁 单吊长度
319 150
2
600
100
919
373 150
2
600
100
973
公称直径 外径 横担
DN300
325
DN350
377
锁梁 425 477
锁梁个数 结构梁高 管面距梁 单吊长度
2
500
100
925
2
500
100
977
公称直径 DN400 DN450 DN500 DN600
外径 横担 426 457 508 610
0 5.75
吊杆个
管箍重量
数
支架长度mm 型钢重量[8 KG
单支重量KG 管道长度 支架间距
2
2275
8
1.52
19.72
0
7
2
2431
8
1.75 21.198
0
7
吊杆个
管箍重量
数
支架长度mm 型钢重量[10 KG
单支重量KG 管道长度 支架间距
2
2578
10
3.08
28.86
0
喷淋流量计算公式
喷淋流量计算公式喷淋流量计算公式,是经常用到的流量计算公式,特别是工业喷淋领域。
喷淋流量计算公式可以用来计算喷淋系统的水流速度、水泵的需要功率、管道尺寸的选择等问题。
以下是喷淋流量计算公式的详细解析。
喷淋流量计算公式中最基本的公式是Q= VA,其中Q代表流量,V 代表速度,A代表面积。
在喷淋系统中,喷嘴是水流出的地方,所以可以把喷嘴看做一个小口径的圆形管道,其截面面积A可以通过圆形截面面积的公式A=πr^2求得,其中r是喷嘴半径。
喷淋流量计算公式中的另一个重要因素是速度V。
速度V与流量Q 之间的关系可以表示为V= Q/A。
因此,如果我们知道Q和A的值,就可以通过此公式计算出速度V的值。
在实际应用中,通常会使用单位时间内的流量来计算喷淋系统的水流量。
这里的单位时间是每秒钟,也就是秒钟流量。
也就是说,如果我们要计算每分钟流量,需要把每秒钟的流量乘以60。
因此,喷淋系统的流量(Q)可以使用下面的公式来计算:Q= KVA其中,K代表常数,V代表速度,A代表截面积。
此处的常数K是一个基于单位的系数,通常使用0.08 - 0.12之间的值。
如果我们已知每秒钟喷嘴的截面面积A,流速V和常数K值,我们就可以通过喷淋流量计算公式计算出流量Q的值,从而确定水泵的需要功率和管道尺寸的选择。
此外,在喷淋系统中,还会涉及到压力的计算,压力可以通过下面的公式计算:P= F / A其中,P代表压力,F代表喷头施加在水上的力,A代表岌岌可危的区域面积。
因此,我们也可以用喷淋流量计算公式来计算所需的压力值。
总之,喷淋流量计算公式是一个非常实用的公式,可以帮助工程师们计算出喷淋系统的确切流量、速度、压力等参数,从而制定一个更可靠和高效的喷淋系统。
在实际应用中,我们需要仔细选择使用的公式,确保计算结果是准确的,保证喷淋系统的安全和稳定性。
消防喷淋系统中的管道支吊架怎么计算的
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检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:尺量检查。
2 管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
3 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:尺量检查。
4 配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:观察检查和尺量检查。
5 当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查和尺量检查。
6 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为~1.8m。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查和尺量检查。
消防管道中,管道支吊架如何计算,单位KG一根国标3 号角钢每米重量边厚度3毫米:每米1.737KG边厚度4毫米:每米一根国标4 号角钢每米重量边厚度3毫米:每米边厚度4毫米:每米边厚度5毫米:每米一根国标5 号角钢每米重量边厚度3毫米:每米边厚度4毫米:每米边厚度5毫米:每米边厚度6毫米:每米。
喷淋计算原理参照
计算原理参照《自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2001》(2005年版) 基本计算公式: 1、喷头流量:
P K q 10=
式中:q -- 喷头处节点流量,L/min
P -- 喷头处水压(喷头工作压力)MPa K -- 喷头流量系数 2、流速V :
2
π4j
xh D q v =
式中:Q -- 管段流量L/s
D j --管道的计算内径(m ) 3、水力坡降:
3.12
00107.0j
d v i =
式中:i -- 每米管道的水头损失(mH 20/m ) V -- 管道内水的平均流速(m/s ) d j -- 管道的计算内径(m ),取值应按管道的内径减1mm 确定 4、沿程水头损失:
L i h ×=沿程
式中:L -- 管段长度m
5、局部损失(采用当量长度法):
L i h ×=沿程(当量)
式中:L(当量) -- 管段当量长度,单位m(《自动喷水灭火系统设计规范》附录C) 6、总损失: 沿程局部h h h +=
7、终点压力: h h h n n +=+1
计算结果:
所选作用面积:3835.1平方米
总流量:224.83 L/s
平均喷水强度:3.52 L/min.平方米入口压力:96534.24 米水柱。
喷淋吊架标准2012.9.1(1)
管长的60% 计算方法 棚吊T型吊支管 梁吊I型吊支管 DN25 DN32 DN40
二、消火栓系统支吊架
形式 管径 间距沟槽连接 角铁 棚吊 梁吊 形式 管径 层间距 角铁 每层固定三角支架 50 1m 0.9m 0.9m 每层一个 立管 DN150 DN100 DN70 U型吊主管 DN100 5.5 50 管长的40% 管长的60% 计算方法 计算方法 (梁高+主管中心距梁底高 +0.2m)×2+0.3m (主管中心距梁底高+0.3m) ×2+0.4m 2.4+0.3 1.4 DN125 5.5 DN150 5.5 DN70 6
一、喷淋系统支吊架
形式 管径 间距 角铁 棚吊 梁吊 形式 管径 间距 角铁 棚吊 梁吊 30 喷头数的65% 喷头数的35% 计算方法 计算方法 梁高+主管中心距梁底高+0.5m 1.0+0.5 主管中心距梁底高+0.4m 0.6 U型吊主管 DN65 6 50 管长的40% 计算方法 (梁高+主管中心距梁底高 +0.2m)×2+0.3m (主管中心距梁底高+0.3m) ×2+0.4m DN50 2.4+0.3 1.4 DN80 6 DN100 5.5 DN125 5.5 DN150 5.5
技术部 张继雄 2012年9月1日 三、防排烟系统支吊架
吊丝∮8长度(m): (风道高度+0.8)*2*风道长度 30角铁(kg): 风道长度÷1.25*(风道型号长+高)*2*1.373 40角铁(kg): 风道长度÷1.25*(风道型号长+0.1)*2.422
四、报警系统返线
单返线设备: 手动报警按钮、消火栓按钮、模块三类设备的报警线单返; 双返线设备: 其余如电话线、直启线、广播线、24V电源线、探Fra bibliotek器报警线均需双返。
喷淋管道支架计算公式
88.5 188.5 100
2
900
100 1088.5
2
吊杆个
公称直径 外径 横担 锁梁 锁梁个数 结构梁高 管面距梁 单吊长度 数
DN100
114 214 100
2
900
100 1114
2
DN125
140 240 100
2
600
100
840
2
DN150
165 265 100
2
600
100
865
2
2
DN350
377 477
2
500
100
977
2
吊杆个
公称直径 外径 横担 锁梁 锁梁个数 结构梁高 管面距梁 单吊长度 数
DN400
426 526
2
500
100 1026
2
DN450
457 557
2
500
100 1057
2
DN500
508 608
2
500
100 1108
2
DN600
610 710
2
6 43.17333
型钢重量
管箍重量
支架长度mm L40*4
KG
单支重量KG 管道长度 支架间距 支架个数
2642
2.422
0.25 6.648924 366.74
6.5 56.42
2120
2.422
0.42 5.55464
0 4.25 0.00
2195
2.422
0.49 5.80629
0 5.15 0.00
型钢重量
管箍重量
支架长度mm L50*5
喷淋计算
计算原理参照《自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2001》(2005年版)基本计算公式:1、喷头流量:PK q 10=式中:q --喷头处节点流量,L/minP --喷头处水压(喷头工作压力)MPa K --喷头流量系数2、流速V :2π4j xh D q v =式中:Q --管段流量L/sD j --管道的计算内径(m )3、水力坡降:3.1200107.0jd v i =式中:i --每米管道的水头损失(mH 20/m )V --管道内水的平均流速(m/s )d j --管道的计算内径(m ),取值应按管道的内径减1mm 确定4、沿程水头损失:Li h ×=沿程式中:L --管段长度m5、局部损失(采用当量长度法):L i h ×=局部(当量)式中:L(当量)--管段当量长度,单位m(《自动喷水灭火系统设计规范》附录C)6、总损失:沿程局部h h h +=7、终点压力:hh h n n +=+1管段名称起点压力mH2O 管道流量L/s 管长m 当量长度管径mm K 水力坡降mH2O/m 流速m/s 损失mH2O 终点压力mH2O 1-2 5.000.94 2.150.8025800.385 1.77 1.14 6.142-3 6.14 1.98 2.15 1.8032800.367 2.09 1.457.593-47.59 3.14 3.60 2.1032800.923 3.31 5.2612.8540-4111.09 1.400.600.6025800.854 2.63 1.0212.1241-412.12 1.400.850.0025800.854 2.630.7312.844-512.854.542.702.7040800.9153.614.9417.7942-516.29 1.700.600.602580 1.254 3.19 1.5017.79 5-617.79 6.23 1.05 3.6050800.430 2.93 2.0019.79 43-447.59 1.16 2.150.8025800.584 2.18 1.729.32 44-459.32 2.44 2.15 1.8032800.558 2.57 2.2011.52 45-611.52 3.86 3.60 2.303280 1.401 4.088.2619.79 6-719.7910.10 2.50 3.7065800.295 2.86 1.8321.61 46-719.79 1.870.600.602580 1.523 3.52 1.8321.61 7-821.6111.96 1.30 4.3065800.414 3.39 2.3223.93 47-4811.15 1.40 2.300.8025800.858 2.64 2.6613.81 48-4913.81 2.96 2.30 2.1032800.824 3.12 3.6217.44 49-817.44 4.72 3.55 3.0040800.990 3.75 6.4923.92 8-923.9316.68 2.25 4.6080800.325 3.36 2.2326.15 50-920.00 1.880.600.602580 1.539 3.54 1.8521.85 9-1026.1518.56 1.40 5.4080800.402 3.74 2.7328.89 51-5213.47 1.54 2.300.802580 1.037 2.90 3.2116.68 52-5316.68 3.26 2.30 2.1032800.995 3.43 4.3821.06 53-1021.06 5.18 3.55 3.004080 1.196 4.137.8328.89 10-1128.8923.74 2.15 6.10100800.151 2.74 1.2430.13 11-1230.1323.74 1.500.00100800.151 2.740.2330.36 12-1330.3623.74 2.050.00100800.151 2.740.3130.67 13-1430.6723.74 1.600.00100800.151 2.740.2430.91 14-1530.9123.74 1.270.00100800.151 2.740.1931.10 15-1631.1023.74 1.580.00100800.151 2.740.2431.34 16-1731.3423.74 2.400.00100800.151 2.740.3631.70 17-1831.7023.740.250.00100800.151 2.740.0431.74 18-1931.7423.74 2.350.00100800.151 2.740.3532.09 19-2032.0923.74 1.200.00100800.151 2.740.1832.27 20-2132.2723.74 2.450.00100800.151 2.740.3732.64 21-2232.6423.740.250.00100800.151 2.740.0432.68 22-2332.6823.740.850.00100800.151 2.740.1332.81 23-2432.8123.74 2.150.00100800.151 2.740.3233.13 24-2533.1323.740.250.00100800.151 2.740.0433.17 25-2633.1723.74 1.150.00100800.151 2.740.1733.34 26-2733.3423.74 2.450.00100800.151 2.740.3733.71 27-2833.7123.74 1.100.00100800.151 2.740.1733.88 28-2933.8823.74 2.600.00100800.151 2.740.3934.27 29-3034.2723.740.950.00100800.151 2.740.1434.41 30-3134.4123.74 2.600.00100800.151 2.740.3934.80 31-3234.8023.740.00 1.10100800.151 2.740.1734.97 32-3334.9723.740.950.00125800.049 1.790.0535.01 33-3435.0123.74 2.650.00125800.049 1.790.1335.14 34-3535.1423.740.000.00125800.049 1.790.0035.14 35-3635.1423.740.900.00125800.049 1.790.0435.1936-3735.1923.74 2.750.00125800.049 1.790.1335.32 37-3835.3223.740.350.00125800.049 1.790.0235.34 38-3935.3423.74 3.460.00125800.049 1.790.1735.51计算结果:所选作用面积:160.1平方米总流量:23.74L/s平均喷水强度:8.90L/min.平方米入口压力:35.51米水柱。
喷淋管道支架计算公式
5.75
0
2419
3.77
1.31 10.42963
5.75
0
管箍重量
支架长度mm 型钢重量[8 KG
单支重量KG 管道长度 支架间距 支架个数
2275
8
1.52
19.72
7
0
2431
8
1.75 21.198
7
0
管箍重量
支架长度mm 型钢重量[10 KG
单支重量KG 管道长度 支架间距 支架个数
2578
1.92
0
DN200
219
4.03
0
DN250
273
4.31
0
DN300
325
4.55
0
DN350
377
6.44
0
DN400
426
6.73
0
DN450
457
7.22
0
DN500
508 7.747
0
DN600
610 8.313
0
DN40~D
N400立
管单个
支架重
量详见
03S402
-第80
页
立管管
卡安装
40
50
65
消防泵房管 道支架怎么 估算啊?
答:最好的 办法就是根 据管道的直 径进行估 算,比如一 般的40的没 10米按照 4.6公斤, 50的管道每 10米按照 4.6公斤, 65的管道没 10米按照 6.4公斤。 这么一个经 验值进行计 算的。或这 个根据管道 的标高和层 高,确定支 架的长度, 估算总长度 等。
DN350
管道采
用双吊
杆加管
喷淋管每层压力计算公式
喷淋管每层压力计算公式在工业生产中,喷淋管是一种常用的设备,用于喷洒液体或气体,常见于冷却、清洗、喷涂等工艺中。
喷淋管的设计和使用需要考虑到各种因素,其中之一就是每层压力的计算。
每层压力的计算对于确保喷淋管正常工作非常重要,因此我们需要了解喷淋管每层压力的计算公式。
喷淋管每层压力计算公式可以根据流体力学原理进行推导,一般情况下可以使用以下公式进行计算:P = ρgh。
其中,P为每层压力,ρ为液体的密度,g为重力加速度,h为液体的高度。
在实际应用中,我们需要根据具体情况来确定每个参数的数值。
下面我们将分别介绍每个参数的确定方法。
首先,液体的密度ρ是一个固定值,可以通过查阅相关资料或者实验测定来确定。
不同液体的密度不同,因此在使用喷淋管时需要根据实际使用的液体来确定密度值。
其次,重力加速度g也是一个固定值,通常取9.8 m/s^2。
在地球上,重力加速度几乎是恒定的,因此在大多数情况下可以直接使用这个数值。
最后,液体的高度h是需要根据实际情况来确定的。
在喷淋管中,液体的高度通常是由喷嘴到液体表面的垂直距离。
在设计喷淋管时,需要根据需要喷洒的液体量和喷洒的距离来确定液体的高度。
通过以上公式和参数的确定方法,我们可以计算出喷淋管每层的压力。
在实际应用中,我们还需要考虑到喷嘴的设计和压力损失等因素,但是喷淋管每层压力的计算公式可以作为设计和使用的基础,帮助我们确保喷淋管正常工作。
除了上述的基本计算公式,根据实际情况,还可以通过流体力学的其他原理和方法来进行更复杂的计算。
例如,可以考虑管道摩擦阻力、流体的速度和流量等因素,进一步优化喷淋管的设计和使用。
总之,喷淋管每层压力的计算是喷淋管设计和使用中非常重要的一部分。
通过合理的计算和设计,可以确保喷淋管正常工作,提高工业生产的效率和质量。
希望本文介绍的喷淋管每层压力计算公式对大家有所帮助,也希望大家在使用喷淋管时能够注意相关的设计和安全要求,确保工作的顺利进行。
喷淋计算原理参照
计算原理参照《自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2001》(2005年版) 基本计算公式: 1、喷头流量:
P K q 10=
式中:q -- 喷头处节点流量,L/min
P -- 喷头处水压(喷头工作压力)MPa K -- 喷头流量系数 2、流速V :
2
π4j
xh D q v =
式中:Q -- 管段流量L/s
D j --管道的计算内径(m ) 3、水力坡降:
3.12
00107.0j
d v i =
式中:i -- 每米管道的水头损失(mH 20/m ) V -- 管道内水的平均流速(m/s ) d j -- 管道的计算内径(m ),取值应按管道的内径减1mm 确定 4、沿程水头损失:
L i h ×=沿程 式中:L -- 管段长度m
5、局部损失(采用当量长度法): L i h ×=局部(当量)
式中:L(当量) -- 管段当量长度,单位m(《自动喷水灭火系统设计规范》附录C) 6、总损失:
沿程局部h h h += 7、终点压力:
h h h n n +=+1
计算结果:
所选作用面积:697.6平方米
总流量:8.27 L/s
平均喷水强度:0.71 L/min.平方米入口压力:27.30 米水柱
其中高差压力:-0.50 米水柱。
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DN65~DN80管道采用双吊杆加管箍支架,吊杆型钢为L30*3,吊杆长度按管面距梁底100加管道DN100~DN150管道采用双吊杆加管箍支架,吊杆型钢为L40*4,吊杆长度按管面距梁底100加管DN200~DN250管道采用双吊杆加管箍支架,吊杆型钢为L50*5,吊杆长度按管面距梁底100加管DN300~DN350管道采用双吊杆加管箍支架,吊杆型钢为[8槽钢,无锁梁,吊杆直接锁在结构梁
DN400~DN600管道采用双吊杆加管箍支架,吊杆型钢为[8槽钢,无锁梁,吊杆直接锁在结构梁
管箍重量详03S402第33页
沟槽连接管道支架间距详 CECS151-2003第17页
注:槽钢支
架个数直接在图纸上计算
立管管卡安装应符合下列规定:
1.楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1个
2.楼层高度大于5m,每层不少于2个
管道支架或吊架之间的距离 表5.1.7
公称直径(mm) 25 32 40 50 70 80 100 125 150距离(mm) 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 8.0 8.5 7.0
长度按管面距梁底100加管道外径计算
杆长度按管面距梁底100加管道外径计算
杆长度按管面距梁底100加管道外径计算
锁梁,吊杆直接锁在结构梁上,吊杆贴梁长度按500计算
锁梁,吊杆直接锁在结构梁上,吊杆贴梁长度按500计算
采用支管接头(机械三通,机械四通)时支管的最大允许管径
架 计 算 表
于等于DN125采用沟槽连接,DN25~DN50管道支架数量按喷淋头个数确定;当设计要求DN10
0 125 150 200 250 300
.0 8.5 7.0 8.0 9.5 11.0 12.0
求DN100管道连。