抗震支吊架设计与应用
抗震支吊架规范
抗震支吊架规范
抗震支吊架规范是指针对建筑物中的支架和吊架等设施,为了保证其在地震发生时能够承受地震荷载并保持结构的稳定,而制定的规范标准。
下面将从材料要求、设计要求和建造要求三个方面详细介绍抗震支吊架规范。
一、材料要求
1. 支吊架所使用的材料应符合国家相关标准,并具有良好的抗震性能。
常用材料包括钢材、钢丝绳、橡胶垫等。
2. 支吊架的连接部分应使用耐震连接件,确保连接的可靠性和抗震性。
3. 支吊架的防护层材料应使用耐火材料,并进行适当的防火处理。
二、设计要求
1. 支吊架的设计应符合国家有关抗震设计规范的要求,并进行专业的抗震设计计算。
2. 支吊架的设计应考虑到地震荷载作用下的变形和摆动,确保其在地震发生时能够稳定地支撑和悬挂设备。
3. 支吊架的设计应考虑到设备的重量和动载荷,并设置合适的安全系数。
4. 支吊架的设计应合理设置支撑间距和吊挂点,从而平衡荷载并减小结构的振动。
三、建造要求
1. 支吊架的焊接应符合相应的焊接规范,焊便焊口应牢固且不得有裂纹、气泡等缺陷。
2. 支吊架的安装应采用安全可靠的固定方法,确保支吊架与建筑物之间的连接牢固可靠。
3. 建造过程中应进行严格的质量检查,确保支吊架的质量符合国家相关标准,并及时进行修复和整改。
4. 建造过程中应注意施工的动态平衡,避免施工过程中产生不必要的振动和变形。
综上所述,抗震支吊架规范是为了保证建筑物中的支架和吊架在地震发生时能够承受地震荷载并保持结构的稳定而制定的一系列标准和要求。
通过合理的材料选择、专业的设计和严格的建造要求,可以提高支吊架的抗震能力,确保建筑物在地震中的安全性。
抗震支架施工方案
抗震支架施工方案1.概述本建筑中所有净化装修、暖通、动力、工艺管道、机电专业管线均需进行抗震设计,需按照国家相关规范进行二次优化设计,并经发包方批准。
2.抗震支吊架的应用机电抗震支吊架系统是牢固连接于已做抗震设计的建筑结构体的管路、槽系统及设备,以地震力为主要荷载的支撑系统,原有一般意义的支吊架系统是以重力为主要荷载的支撑系统,这两种支撑系统的设置并不重复而是相辅相成的,有效地提高了管路系统的抗震性能。
(1)抗震支吊架在本工程中的应用范围a.DN65及以上的生活给水系统;b.防排烟风道、事故通风风道;c.矩形截面面积≥0.38m²和圆形直径≥0.7m的风管系统;d.重力大于等于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽;e.悬吊管道中重力大于1.8kN的设备;f.对于重力小于1.8KN的设备或吊杆长度小于300mm的悬吊管道可不进行抗震设计。
(2)抗震支架布置原则a.每段水平直线管道应该在两端间距不大于0.6m处设置侧向抗震支架。
b.当两个侧向抗震支吊架间距大于最大设计间距时,应在中间增设侧向抗震支架。
例如:刚性连接金属管道长为24m,侧向抗震支吊架最大间距12m。
首先于两端加设侧向支撑,再依次按12m设置侧向支撑。
c.每段水平直管道应至少设置一个纵向抗震支架,当两个纵向抗震支吊架距离大于最大设计间距时,应按规范第8.2.3的要求间距依次增设纵向抗震支架。
例如:刚性连接金属管道长为36m,按最大24m的间距依次设置纵向支撑,直至所有支撑间距均满足要求。
d.刚性连接的水平管道,两个相邻的加固点间允许纵向偏移,水管及电线套管不得大于最大侧向支吊架间距的1/16,风管、电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒不得大于其宽度的两倍。
e.水平管道应在转弯处0.6m范围内设置侧向抗震支吊架。
f.当水平管道通过垂直管线与地面设备连接时,管线与设备之间采用柔性连接,水平管线距垂直管线600mm范围内设置侧向支撑,垂直管线底部距地面大于0.15m应设置抗震支撑。
机电安装--抗震支架的设计与施工
抗震支架的设计与施工给排水系统为防止地震时给排水管道系统及消防管道系统失效或跌落造成人员伤亡及财产损失,根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第1.0.2条、第3.7.1条及《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)第1.0.4条等强制性条文,应对机电管线系统进行抗震加固。
本项目对直径≥DN65的管道设置抗震支吊架,且此项目抗震支吊架产品需通过FM认证,与混凝土、钢结构、木结构等须采取可靠的锚固形式,具体深化设计由专业公司完成。
抗震支吊架的设置原则为:新建工程刚性管道侧向抗震支撑最大设计间距12米,纵向抗震支撑最大设计间距24米,柔性管道上述参数减半;(为保证抗震系统的整体安全性,对长度低于300mm的吊杆,也建议进行适当的补强);最终间距根据现场实际情况在深化设计阶段确定。
所有产品需满足《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476-2015。
安装示意图如下:暖通专业为防止地震时风管系统及空调管道系统失效及跌落造成人员伤亡及财产损失,根据根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第1.0.2条、第3.7.1条及《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)第1.0.4及5.1.4条为强制性条文,应对机电管线系统进行抗震加固。
本项目所有直径大于0.7m的圆形风管系统;所有截面积大于0.38m2的矩形风管;大于DN65的所有空调水管都应设置抗震支吊架,且此项目抗震支吊架产品需通过FM认证,与混凝土、钢结构、木结构等须采取可靠的锚固形式。
抗震支吊架的设置原则为:风管的侧向支撑最大间距9米,纵向支撑最大间距18米,(为保证抗震系统的整体安全性,对长度低于300mm的吊杆,也建议进行适当的补强),具体深化设计由专业公司完成,最终间距根据现场实际情况在深化设计阶段确定。
所有产品需满足《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476-2015。
安装示意图如下:电气专业为防止地震时电力系统失效、短路及起火造成人员伤亡及财产损失,根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第1.0.2条、第3.7.1条及《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)1.0.4及7.4.6条为强制性条文,应对机电管线系统进行抗震加固。
抗震支吊架的设计与安装规范步骤是怎样的
抗震支吊架的设计与安装规范步骤是怎样的安装抗震支吊架是为了在地震中给予建筑机电工程设施给予可靠的保护,承受来自任意水平方向的地震作用。
很多朋友问我,抗震支吊架是怎么设计的,有何安装步骤和相关原则呢?1.设计范围:≥DN65的给水、热水、消防、空调水管道或重力超过1.8KN的其他设备,风管矩形截面面积大于等于0.38m2和圆形管径直径大于等于0.7m的风道应设置抗震支吊架。
2.内径不小于60mm的电气配管或重力不小于150KN/M的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震支吊架设计。
3.水平管道应在离转弯处0.6m范围内设置侧向抗震支吊架,当斜撑直接作用于管道时,可作为另一侧管道的纵向抗震支吊架。
4.每段水平直管应在两段设置侧向抗震支吊架。
5.当两个侧向抗震支吊架间距大于等于最大设计间距时,应在中间增设侧向抗震支吊架。
6.每段水平直管应至少设置一个纵向抗震支吊架。
安装前仔细阅读施工图纸,并进行现场勘查并与施工图进行比对。
同时要配合其他工种的安装进度。
按施工图纸勘查现场后,需进行放线、定位的工作。
同时标记出管道、桥架、风管等吊挂物需要爬坡及转弯处的位置,留出支吊架安装的空间。
多种管线集中在一起时,要按照小让大,有压让无压,常温让保温的原则。
支吊架安装时,应严格按照图纸要求的安装间距、安装方式、安装角度进行安装。
抗震支架的形式主要有四种:单水管系统、单风管系统、单桥架系统、组合系统。
一、单管抗震支吊架安装步骤根据单管的安装类型,单管的安装步骤主要包括:测量、锚栓定位→切料→主吊的安装→斜撑的安装→加劲装置的安装。
二、风管抗震支吊架的安装步骤以矩形风管为例,根据风管的外形,选择对应的抗震支吊架来进行安装,安装的步骤主要包括:测量、锚栓定位→切料→主吊的安装→横粱的安装→斜撑的安装→加劲装置的安装三、桥架抗震支吊架的安装步骤根据桥架的外形,选择对应的抗震支吊架来进行安装,安装的步骤主要包括:测量、锚栓定位→切料→主吊的安装→横粱的安装→侧向、纵向支撑的安装→加劲装置的安装四、组合抗震支吊架的安装步骤组合的种类有很多,但是安装的步骤基本一致,现已水管组合为例来进行安装,根据组合的安装形式,选择对应的抗震支吊架进行安装,安装的步骤主要包括:测量、锚栓定位→切料→主吊的安装→横粱槽钢的安装、水管的固定→侧向、纵向支撑的安装→加劲装置的安装。
抗震支吊架深化设计原则
抗震支吊架深化设计原则
抗震支吊架是建筑工程中的重要部件,它能够在地震发生时有
效地保护建筑结构和设备设施,减少地震灾害对建筑物的影响。
为
了确保抗震支吊架的有效性,需要深化设计原则,以提高其抗震性
能和安全性。
首先,抗震支吊架的设计原则应包括符合国家和地方的抗震设
计规范和标准。
这意味着设计人员需要充分了解相关的抗震设计规范,确保支吊架的设计符合相关标准,以保证其在地震发生时能够
发挥应有的作用。
其次,抗震支吊架的设计原则还应考虑到建筑结构的特点和设
备设施的重量。
不同的建筑结构和设备设施可能需要不同类型和尺
寸的支吊架,因此设计人员需要根据具体情况进行综合考虑,确保
支吊架能够承受相应的重量和力度。
此外,抗震支吊架的设计原则还应注重材料的选择和制造工艺。
优质的材料和先进的制造工艺能够提高支吊架的抗震性能和耐久性,从而确保其在地震发生时能够有效地保护建筑结构和设备设施。
最后,抗震支吊架的设计原则还应考虑到安装和维护的便利性。
设计人员需要充分考虑支吊架的安装和维护情况,确保其能够方便
地进行安装和维护,从而提高支吊架的可靠性和使用效果。
总之,抗震支吊架的深化设计原则是确保其抗震性能和安全性
的重要保障。
设计人员需要充分考虑抗震支吊架的设计规范、建筑
结构特点、设备设施重量、材料选择和制造工艺、安装和维护便利
性等因素,以确保支吊架能够在地震发生时有效地保护建筑结构和
设备设施,减少地震灾害对建筑物的影响。
浅谈抗震支架的实际运用和作用
浅谈抗震支架的实际运用和作用摘要:本公司在建项目,南京师范大学附属镇江小学及幼儿园是两所高端民办学校,由南京师范大学和镇江新区管理委员会联合创办。
工程2017年8月开工,2018年9月正式投入使用。
项目位于镇江新区丁卯秋山路东,石淙路北,占地44247.79平方,是一所现代化、生态型、国际范的美丽校园,与相邻的镇江第一外国语学校形成区域优质教育群。
学校拥有先进的教育理念,一流的硬件设施,以培养具有国际视野与素养的现代中国公民为目标,努力办成镇江一流、江苏知名的窗口学校。
关键词:规范、验收、技术条件本工程设计单位为江苏中森建筑设计有限公司,施工单位为太仓金盾消防工程有限公司。
根据国家《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-20142015年08月01日之后的新建项目必须设置抗震支架,经建设单位及我项目部同意认可采用苏州洪恩流体科技有限公司生产的成品抗震支架,其产品拥有国家相关检测部门出具的报告,抗震支架检验项目包括1、外观及尺寸公差经验,2、防腐性能试验,3、组件荷载性能试验,4、部件荷载性能试验,5、耐火试验,6、疲劳荷载性能试验,7、管夹用橡胶垫隔声量检验,各项检验指标均符合规范要求。
建筑抗震设防烈度为6-9度的建筑机电设备抗震支吊架的安装及验收,设计应符合《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981的规定,产品应符合建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件CJ/T476的规定。
组成抗震支吊架的所有构件应符合以下要求(1)采用成品构件(注意:是成品,而非现场拼凑);(2)连接紧固件的构造应便于安装;(3)抗震支吊架应根据其承受的荷载进行抗震验算。
1安装前准备:抗震支吊架材料运抵现场后,监理部门、建设单位、施工单位、应对照相关图纸对材料种类、规格、尺寸等进行验收,检查产品出厂合格证、检测报告,对质量有疑义或工程有要求时,检查复测报告。
抗震支吊架构件,采用纸箱包装,存储方式为摆放货架或者摆放卡板等。
槽钢的储存,环境能防腐的同时还需要防潮处理。
抗震支吊架原理
抗震支吊架原理抗震支吊架是一种用于建筑物抗震设计的重要设备。
它的主要作用是在地震发生时,通过支撑和固定建筑物的主体结构,减小地震对建筑物的影响,保证建筑物的稳定性和安全性。
抗震支吊架的原理是通过减震和隔震的方式来降低地震对建筑物的影响。
首先,抗震支吊架通过选用合适的材料和结构,使其具备一定的弹性和柔韧性。
当地震发生时,抗震支吊架可以吸收和分散地震的能量,减小地震对建筑物的冲击力。
其次,抗震支吊架可以将建筑物的重要设备和管道等部件与主体结构隔离开来,从而减小地震对这些部件的影响,保证其正常工作。
在具体的实施中,抗震支吊架通常采用橡胶材料作为减震和隔震的主要材料。
橡胶具有较好的弹性和耐久性,能够有效吸收地震的冲击力,并且能够减小地震对建筑物的共振效应。
此外,抗震支吊架还采用了一系列的支撑和固定结构,将橡胶材料与建筑物的主体结构连接起来。
这些支撑和固定结构通常由钢材制成,具有较高的强度和刚度,能够有效地支撑和固定建筑物的主体结构。
抗震支吊架的设计和安装需要考虑多个因素。
首先,需要根据建筑物的结构类型和地震烈度等级确定抗震支吊架的数量和布置位置。
其次,需要根据建筑物的荷载和结构特点,选择合适的材料和结构形式。
最后,需要进行严格的施工和质量控制,确保抗震支吊架的安装质量和性能。
抗震支吊架的应用范围非常广泛,包括高层建筑、大型工业设施、桥梁和管道等。
在地震频发的地区,抗震支吊架的使用已经成为一种建筑物抗震设计的标配。
通过合理的设计和安装抗震支吊架,可以显著提高建筑物的抗震能力,减小地震对建筑物的破坏程度,保护人们的生命财产安全。
抗震支吊架是一种重要的抗震设备,通过减震和隔震的方式,降低地震对建筑物的影响。
它的原理是通过选用合适的材料和结构,吸收和分散地震的能量,保证建筑物的稳定性和安全性。
抗震支吊架的设计和安装需要考虑多个因素,并且在实际应用中已经得到了广泛的应用。
通过合理的设计和安装抗震支吊架,可以提高建筑物的抗震能力,保护人们的生命财产安全。
抗震支吊架标准图集
抗震支吊架标准图集
抗震支吊架是在建筑物抗震设计中非常重要的一部分,它的设计和安装对于建筑物的抗震性能有着直接的影响。
本文档将为您提供一份抗震支吊架标准图集,帮助您更好地了解和应用抗震支吊架。
首先,我们将介绍抗震支吊架的基本概念和作用。
抗震支吊架是一种用于支撑和固定管道、风管、电缆桥架等设备的支架,其主要作用是在地震发生时,保护这些设备不受到破坏,确保建筑物的正常运行。
因此,抗震支吊架的设计和安装至关重要。
接下来,我们将详细介绍抗震支吊架的设计标准和要求。
抗震支吊架的设计应符合国家相关标准和规范,包括承载能力、刚度、稳定性等方面的要求。
此外,抗震支吊架的安装应符合相关的施工规范,确保其能够发挥预期的抗震效果。
在本文档中,您将看到一系列的抗震支吊架标准图集,这些图集涵盖了不同类型和规格的抗震支吊架,以及它们的安装示意图。
这些图集将帮助您更好地了解抗震支吊架的结构和安装方式,为您的工程设计和施工提供参考。
除此之外,我们还将介绍一些常见的抗震支吊架安装注意事项和常见问题的解决方法。
这些内容将帮助您在实际工程中更好地应用抗震支吊架,确保其安装质量和抗震效果。
最后,我们将提供一些抗震支吊架在实际工程中的应用案例,这些案例涵盖了不同类型和规模的建筑物,展示了抗震支吊架在地震中的实际效果。
这些案例将为您提供宝贵的经验和启示,帮助您更好地应用抗震支吊架。
总之,本文档将为您提供一份全面的抗震支吊架标准图集,帮助您更好地了解和应用抗震支吊架,确保建筑物在地震中的安全性能。
希望本文档能够为您的工程设计和施工提供帮助,使您的建筑物更加安全可靠。
建筑抗震支吊架的施工技术与应用
建筑抗震支吊架的施工技术与应用随着城市化进程的不断加快,建筑工程的发展也日益突出。
在地震频发的地区,如何提高建筑物的抗震性能成为了一个重要的命题。
作为其中的一种解决方案,建筑抗震支吊架技术应运而生,成为了提升建筑物抗震性能的重要手段。
本文将就建筑抗震支吊架的施工技术与应用进行详细介绍,希望对相关从业人员和工程师有所帮助。
一、建筑抗震支吊架的定义建筑抗震支吊架是指利用钢制支吊架件加固建筑物的结构体系,通过增加建筑物的抗震能力,以提高建筑物的整体抗震性能。
支吊架一般是用来支撑和固定建筑物内部设备的,而在抗震支吊架中,它的功能不仅是支撑和固定,更重要的是具有一定的抗震作用。
1. 材料准备建筑抗震支吊架的材料主要包括钢材、螺栓、连接件、焊材等。
在进行施工之前,需要对这些材料进行材质、规格、数量等方面的检查,保证其质量和数量符合要求。
2. 设计方案在进行建筑抗震支吊架施工之前,需要根据建筑物的结构特点和要求,设计出合理的抗震支吊架方案。
该方案需要包括支吊架的材料、连接方式、布置位置等内容,保证其与建筑物的结构形式和内部设备相适应。
3. 安装工序(1)测量定位:根据设计要求,确定支吊架的布置位置,并进行仔细的测量定位,保证支吊架的位置准确无误。
(2)焊接固定:根据设计方案,进行支吊架的焊接和固定工作。
在这个过程中,需要严格控制焊接工艺,保证焊接部位的质量和稳定性。
(3)连接调整:完成支吊架的布置和固定之后,需要进行连接调整工作,确保支吊架之间和支吊架与建筑物之间的连接牢固可靠。
(4)验收检测:完成支吊架的安装之后,需要进行验收检测工作,确保支吊架的质量和性能符合相关要求。
4. 安全施工在进行建筑抗震支吊架的施工过程中,需要严格遵守相关的施工安全规定,保证施工操作的安全性和可靠性。
施工现场要保持整洁,保证施工人员的安全。
1. 在新建建筑中的应用在新建建筑的设计和施工过程中,可以根据建筑物的结构形式和使用要求,合理应用抗震支吊架技术。
抗震支吊架设计
抗震支吊架设计1 引言1.1 抗震支吊架的背景与意义地震作为一种自然灾害,给人类带来了巨大的损失。
我国作为一个地震多发国家,建筑物的抗震性能尤为重要。
抗震支吊架作为建筑物机电工程中重要的组成部分,其作用是在地震发生时,保证建筑物的机电系统正常运转,减少地震对建筑物及人员安全的危害。
抗震支吊架的应用可以有效降低地震灾害对建筑物内部设施的影响,提高建筑物的整体抗震能力。
在地震频发的地区,抗震支吊架的设计和应用具有重要意义。
1.2 文档目的和结构本文档旨在介绍抗震支吊架的设计原理、方法、流程以及施工和验收等方面的知识,为从事抗震支吊架设计、施工和管理的工程技术人员提供参考。
本文档共分为八个章节,分别为:1.引言2.抗震支吊架基础知识3.抗震支吊架的设计原则与要求4.抗震支吊架的设计流程与方法5.抗震支吊架的选型与计算6.抗震支吊架的施工与验收7.抗震支吊架的维护与管理8.结论每个章节都从不同的角度对抗震支吊架的设计和应用进行了详细的阐述,以帮助读者全面了解抗震支吊架的相关知识。
2 抗震支吊架基础知识2.1 抗震支吊架的概念与分类抗震支吊架是用于固定建筑物中的各种管道、电缆桥架、风管等设施,以承受由于地震作用产生的水平及垂直荷载,减少地震对建筑物内部设施造成的损害。
根据其结构形式和功能特点,抗震支吊架可以分为以下几类:1.刚性抗震支吊架:主要由型钢、钢板等刚性材料制成,具有较大的刚度,能够限制管道在地震作用下的位移。
2.柔性抗震支吊架:采用橡胶、弹簧等柔性元件,能够有效吸收地震能量,降低对管道的损害。
3.复合型抗震支吊架:结合刚性和柔性特点,既具有较好的刚度,又能吸收部分地震能量。
2.2 抗震支吊架的组成与工作原理抗震支吊架主要由以下几部分组成:1.支吊架本体:承担管道、电缆桥架等设施的重量,将其固定在建筑结构上。
2.抗震元件:包括橡胶垫、弹簧、阻尼器等,用于吸收地震能量,降低管道位移。
3.连接件:连接支吊架本体与建筑结构,保证支吊架的稳定性。
抗震支吊架在建筑工程中的重要性及相关要求
三、穿过隔震层的建筑机电工程程管道应采用柔性连接 或其他方式,并应在隔震层两侧设置抗震支架。
四、8度、9度地区的高层建筑的给水、排水立管直线长度大 于50m时,宜采取抗震动措施;直线长度大于100m时,应采 取抗震动措施。
波纹管伸缩节的安装要求
1.伸缩节在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计要求。 2.对带内套筒的伸缩节应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型伸 缩 节的铰链转动平面应与位移转动平面一致。 3.需要进行“冷紧”的补偿器,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可 拆 除。 4.严禁用波纹伸缩节变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响补偿器的正常 功 能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。 5.安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。
侧向抗震支吊架用来抵御侧向水平地震力作用纵向抗震支吊架用来抵御纵向水平地震力作用单管杆抗震支吊架由一根承重吊架和抗震斜撑组成的抗震支吊架门型抗震支吊架有两根及以上承重吊架和横梁抗震斜撑组成的抗震支吊架抗震支撑与传统支撑的区别2传统支撑系统以重力为主要荷载的支撑系统仅承受竖向荷载侧向摆动大破坏临近设施甚至脱落水平地震作用缺乏支撑结构改变管线系统动力特性由柔变刚地震作用下响应明显变小改变抗震支吊架处的重力吊架的受力进而改变其设计选型加劲锚固等vs抗震支撑系统兼顾承担机电设施水平方向的荷载限制产生位移不同一
1 T
偏移量△h<1/16L
最大纵向间距L
1 T
~ ~
1 抗震支吊架
五、当水平管线通过垂直管线与地面设备连接时,管线与设
备之间应采用柔性连接,水平管线距垂直管线600mm范围
内设置侧向支撑,垂直管线底部距地面大于0.15m应设置抗
抗震支架设计、施工及成本控制点解析
最近发现在公号后台搜索抗震支架的朋友特别多,随着国民经济的发展,安全性越来越被重视,抗震支架的强制使用也体现了这一点虽然抗震支架被广泛应用,但了解抗震支架的朋友却不多,归其原因主要有两点:其一:虽然被强制使用,但抗震支架发生作用是在地震发生时,故而对绝大部分人而言,抗震支架的作用没有切身的体会,因此也没有那么重视其二:过去使用的比较少,对很多人而言算是新兴事物,故而对其不甚了解本文就跟大家分享一下抗震支架的相关知识目录O1抗震支架的原理02抗震支架的设计和施工03抗震支架成本控制点01抗震支架的原理抗震支架是在地震发生时对管线的一种保护措施,不少人觉得抗震支架看上去也很单薄,是不是智商税呢?其实这是对抗震支架作用的不了解造成的传统的承重支架系统是以重力为主要荷载的支撑系统(传统重力支吊架仅承受竖向荷载),如遇地震,虽然竖向承载力问题不大,但当地震的横向力侵袭时,由于缺少横向的支撑结构,极易造成侧向摆动大,破坏临近设施,甚至脱落;抗震支架虽然称之为抗震支架,但实际上抗震支架的主要作用不在于承重,而是当地震发生时起到约束管线整体侧向、水平摇摆,提高管线整体性,布设抗震支吊架,改变管线系统动力特性,由柔变刚,地震作用下响应明显变小。
提高管线整体韧性的作用,或者可以理解为在地震来临时,抗震支架可以将管线化为相对统一的整体,并且加强整体的抗剪能力。
减少管线破环,避免管线掉落对建筑、设备以及人员的伤害,成为建筑整体抗震措施的一部分抗震支吊架分纵向、横向支吊架,其受力、布设、锚固等涉及地震工程、结构工程、机械工程、给排水等多学科多领域目前,抗震支架在建筑工程中的作用已受到广泛认可,抗震支架已可应用于建筑给排水工程、建筑电气工程、建筑暖通工程、太阳能光伏系统、地铁支架系统等系统中02抗震支架的设计和施工1哪些情况需要设置抗震支架是不是所有的建筑物都需要设置抗震支架呢?当然不是是否需要安装抗震支架取决于当地的抗震烈设防烈度以及建筑几点设施管道的规格以下情况必须设置抗震支架,大家可以在日常工作中对比项目情况,对是否设置抗震支架或设置多少抗震支架进行选择1.1抗震设防烈度要求抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计(含地下综合管廊)1.2安装专业要求给水排水①室内给水,热水以及消防管道直径大于或等于DN65的管道;②泵房内的管道;水管抗震支架示意图暖通空调①锅炉房、制冷机房、热交换站内管道②矩形截面面积大于等于0.38平方米的;圆形直径大于等于0.7m的风管系统;③防排烟风道,事故通风风道以及相关设备。
建筑机电抗震支吊架的发展及应用
Jian zhu ji dian kang zhen zhi diao jia de fa zhan ji ying yong建筑机电抗震Fra bibliotek吊架的 发展及应用
任和平
21 世纪以来,人类社会发生的里氏 8 级以上地震已 经超过 10 次,其中以 2004 年的印度洋大地震 ,2008 年 的中国四川汶川特大地震,还有 2011 年的日本东京大地 震,这三次地震造成的死伤人员最多,对人类社会以及大 自然产生了不可估量的影响。环太平洋地震带——集中了 全球范围内发生的高达 80% 左右的地震,正是这三次超 级大地震所处的地震带。我国位于环太平洋地震带和喜马 拉雅-地中海地震带这两大地震带之间,自古以来地震频 发且强度大,最早的地震纪录甚至可以追溯到 4000 年前 左右。我国人口众多,每次大地震发生都会造成人命伤亡 很多,经济损失很大的严重后果。在地震发生时,建筑物 缺少抗震设计极易导致结构受损或倒塌,这是造成震灾严 重的罪魁祸首。地震的发生基本无法提前预测,人类想要 减少地震造成的灾害就必须做好建筑物的抗震、防震。
二、我国建筑机电抗震支吊架的发展 相比其他发达国家,我们国家的建筑机电抗震设计开
始的较晚,在汶川大地震之前国内基本没有机电专业抗震 系统的说法。地震后,建设部先后两次紧急修订颁布出来 新的《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010),对地震设 防烈度进行了调整。明确“大震不倒、中震可修、小震不 坏”这三个设防目标。2014 年,国家发布《建筑机电工 程抗震设计规范》作为国家标准 (GB50981-2014)。这一 标准的颁布填补了建筑机电专业系统抗震的空白,由此机 电抗震支架系统成为机电工程体系安装施工的一个不可或 缺的环节。
三、建筑机电抗震支吊架系统的介绍及设计要求 我们通常将机电抗震支架系统定义为 :与建筑结构体 (主要是混凝土结构和钢结构)牢固连接,以水平方向地 震力为主要荷载的抗震支撑设施,它一般由顶部锚固体、 加固吊杆、相关连接件以及抗震各向斜撑组成。发生地震 时,侧向和纵向的支架系统能平衡使用目标水平方向的地 震力,主吊架能减少管线设施的振动幅度,传递相关载荷 到承载结构。建筑机电抗震支吊架系统开始推行的 2015 年之前,我们国家对于机电工程设施及设备的保护,主要 是依靠固定支架系统,对抗对象是管线设备的重力载荷, 不考虑管线设备的抗震设计。地震来临时,机电工程设备 管线的系统安全往往得不到有效的保障。因此建筑机电抗 震支吊架系统不是画蛇添足,它与原有的承重支撑系统两 者是相辅相成的,对机电系统的安全运行缺一不可。 任何设计都需要有据可依,建筑机电抗震作为建筑抗 震的一部分,他的设计主要以建筑结构设计为基准。抗震 设防烈度为 6 度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计。 机电工程具体需要抗震设防的内容概括如下 : 管道 :管径大于或等于 DN65 的室内给水、热水以及 消防水平管道。室内消防系统还应设防晃支架 ;两者如有 重合可只设抗震支承。机电工程重要机房的管道还应有侧 向抗震支撑 ;沿墙敷设管道还应设支架和托架。 管道抗震支吊架固定在混凝土结构和钢结构具体示意
抗震支吊架在机电安装中的设计和应用
抗震支吊架在机电安装中的设计和应用摘要:抗震支架在我国开始进行研究的时间与其他国家相比并不算早,据统计,非结构部件的缺乏或安装不当是造成地震损失的最主要的原因。
该文主要讨论了其在机电安装中的设计与应用,具体可概括为首先对抗震支架悬挂做了一个总的概述,其次具体介绍了有关于抗震支架结构的安装,第三个方面涉及到了抗震支吊架的设计和验算,第四个方面就主要介绍了抗震支吊架在机电安装上的具体应用。
关键词:抗震支吊架;非结构抗震组件;机电安装引言随着我国复杂结构模式建筑物数量的不断增加,对其抗震能力的有效控制也变得尤为的重要。
通过建立抗震支吊架,从而协调了建筑物侧向刚度与扭转刚度之间的关系,在定性与定量方面加强了对建筑物的控制,进而保证建筑物不但可以拥有艺术感的整体结构,实现对建筑结构的合理配置,而且可以提升建筑物的抗震能力,促进复杂结构模式建筑物的整体水平提升。
1抗震支架设计要求1.1通风空调专业(1)防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架。
(2)空调机房及泵房内的管道应有可靠的侧向和纵向抗震支架。
(3)多根管道采用共用支吊架,大管径的单根管道支吊架宜采用门型抗震支吊架。
(4)刚性管道侧向抗震支架最大间距不得超过9 m,柔性管道侧向抗震支架最大间距不得超过4.5 m。
(5)刚性管道纵向抗震支撑最大间距不得超过18 m,柔性管道纵向抗震支架最大间距不得超过9 m。
1.2给水排水专业管径不小于DN65的给水、中水、热水和消防管道水平管段应设置抗震支架,刚性连接的金属水平管道的抗震支架间距不大于12 m,柔性连接的金属水平管道或非金属管道抗震支架间距不大于6 m。
1.3电气专业(1)内径不小于60 mm的电气配管、电缆梯架、电缆槽盒的敷设均应满足抗震设防要求,即水平竖向敷设需与楼板、墙面固定,地震时不能脱离。
水平与垂直敷设要考虑偏移度。
对不允许破坏的导体需做抗震加强处理。
(2)水平管线在管道两端及转弯处0.6 m范围内设置侧向抗震支架。
抗震支吊架工程施工方案
抗震支吊架工程施工方案一、项目概述抗震支吊架工程是针对建筑结构在地震作用下易受损的问题而设计的一种重要措施。
在地震发生时,支吊架能够有效地防止建筑结构的倾斜和坍塌,保障建筑物的安全性。
本文将详细介绍抗震支吊架工程的施工方案,从设计、施工准备、施工工艺、质量控制等方面展开讨论。
二、施工设计1. 抗震支吊架的选材在抗震支吊架工程中,常用的选材包括优质的钢材和混凝土。
在选材时,需根据建筑结构的承载能力和地震烈度等因素进行综合考量,确保支吊架在地震发生时能够承受住相应的荷载。
2. 施工图纸的编制在进行抗震支吊架工程前,需要编制详细的施工图纸,包括支吊架的布置图、结构图、连接图等。
施工图纸应符合相关标准和规范要求,确保支吊架施工的准确性和可靠性。
3. 抗震支吊架的布置支吊架应布置在建筑结构的重要部位,如梁柱节点、墙体等处,以增强结构的承载能力。
在布置支吊架时,需考虑结构的整体性和稳定性,避免支吊架过于集中或偏离设计位置。
4. 抗震支吊架的连接支吊架与建筑结构的连接应采用可靠的方式,如焊接、螺栓连接等。
连接点需保证紧固牢固,避免在地震发生时出现脱落或松动的情况。
三、施工准备1. 设备和材料的准备在进行抗震支吊架工程前,需准备好所需的设备和材料,如吊车、焊接机、螺栓、钢材等。
设备和材料的选择应符合相关标准和规范要求,确保施工的质量和安全。
2. 人员的培训施工前需对参与工程的人员进行培训,包括技术人员、操作人员等。
培训内容包括支吊架的安装方法、施工要求、质量控制等,以提高施工人员的技能水平和责任意识。
3. 安全措施的落实在施工现场需严格遵守相关安全规定,做好安全防护工作。
施工人员需佩戴好安全帽、安全鞋,严禁乱堆放材料、违章操作等行为,确保施工现场的安全性。
四、施工工艺1. 支吊架的安装支吊架的安装应按照施工图纸和设计要求进行,确保支吊架的位置准确、连接牢固。
在安装过程中,需注意调整支吊架的水平度和垂直度,避免出现倾斜或变形的情况。
抗震支吊架技术要求
抗震支吊架技术要求抗震支吊架应用范围为:所有抗震支吊架系统应按《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)及施工图纸要求设置抗震支吊架。
1、设计规范依据[1]. 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)[2].《建筑机电工程抗震设计规范》( GB50981-2014)[3].《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》(CJ/T 476-2015)[4].《通风与空调工程质量验收规范》(GB50234-2002)[5].《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96)[6].《建筑电气工程施工质量验收规范》( GB50303-2002)[7].《建筑设备施工安装通用图集》给水工程91SB(2005)[8]. 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)[9].《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97)[10].《混凝土用膨胀型、扩孔式建筑锚栓》(JG160-2004)[11]. 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001[12]. 《钢结构设计规范》GB50017-2003[13]. 《钢结构工程施工及验收规范》GB50201-95[14]. 《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2013)[15]. 《抗震支吊架安装及验收规程》(CECS420:2015)注:如有最新国家和地方标准、规范等,应按最新标准、规范执行,如多个规范对同一问题的标准和要求不一致时,应按较高标准和要求内容执行。
2、抗震支吊架的材质要求1)抗震支吊架耐火性能检测,必须通过消防产品燃烧性能测试,并提供抗震支吊架耐火性能检测报告,实验方法依照GB/T9978.1-2008《建筑构件耐火实验方法第一部分:通用要求》耐火时间必须满足≥120min,且保证各构件完整性良好。
2)固定抗震支吊架所用的锚栓(螺杆,套筒,螺母,垫片)等全部零件表面采用电镀锌防腐工艺,抗震支架采用锌铬涂层或热镀锌防腐工艺。
建筑机电工程中抗震支吊架应用及验算
建筑机电工程中抗震支吊架应用及验算摘要:抗震支吊架通过基座或连接件将设备承受的地震作用全部传递到建筑结构上,与建筑结构体牢固连接,以地震作用力为主要荷载。
通过等效侧力法计算地震荷载,对抗震支吊架建立力学模型,受力分析,核算水平荷载,验证是否满足工程所需,可使建筑机电工程在遭遇到设防烈度的地震影响后能迅速恢复运转,进而能尽快恢复建筑物使用功能。
关键词:抗震支吊架;抗震设防;应用与验算引言在出现地震险情时,建筑机电设备能在抗震支吊架的保障下稳定运行,能够对地震危害进行有效控制,保证机电系统的稳定性。
1建筑抗震设计中的重要作用地震作为一种破坏力极强的自然灾害,一旦发生,不仅影响范围大,造成的伤亡也十分严重。
在地震作用下,房屋大面积损毁坍塌,威胁到人们的生命财产安全,还会造成交通网断裂,使得人们无法正常生活。
我国历史上发生过几次级数较大的地震,例如汶川大地震、青海地震等。
几乎每次发生地震,都会有大量的人员伤亡。
当地经济发展遭到极大的打击,对我国全面发展极为不利。
尤其是近年来大量人口涌入城市,城市人口密度不断增大。
城市建筑物密集,一旦发生地震,相连的建筑物都会互相影响,人员逃脱及其困难。
就地震灾害来说,产生破坏的因素主要是建筑的损毁坍塌。
作为人们生产生活的场所,一旦建筑受到地震影响而出现变形、坍塌问题,那么对处于其中的人员来说,无疑是巨大的威胁。
地震灾害破坏力如此之强,引发了社会的恐慌。
虽然近年来科学技术发展极快,地震灾害检测手段层出不穷,但即使能够准确预测地震,但要想阻止地震的发生却是不可能的。
因此,只能够采取相关措施,来降低地震造成的不良影响。
而强化建筑结构抗震性能,无疑是最有效的方法。
如果建筑具有可靠的稳固性,在地震发生时,强大的抗震能力能够使得建筑尽量屹立不倒。
只要建筑不受到损毁,地震灾害造成的损失和伤亡就能得到有效控制。
随着建筑施工技术水平的优化改良,人们期望在发生地震时,建筑结构不仅能够不倾倒,内部的各种装饰和设备也能维持原样,这就对建筑抗震设计人员提出了更高的要求,也是当今建筑行业迫在眉睫的任务。
抗震支吊架设计
抗震支吊架设计一、 一般规定1 抗震支吊架在地震中应对建筑机电工程设施给予可靠保护,承受来自任意方向的地震作用。
2 组成抗震支吊架的所有构件应采用装配式成品构件,连接紧固件的构造应便于安装。
3 保温管道的抗震支吊架限位应按管道保温后的尺寸设计,并应考虑管线热胀冷缩产生的位移。
4 抗震支吊架设计应根据其实际承受的荷载进行抗震验算,编制抗震支吊架序号并根据序号逐个计算地震作用,选配符合性能要求的产品,相关数据建立实时共享数据库。
二、 抗震支吊架计算1 地震作用应按设备运行负荷时的重力荷载计算。
2干管的侧向抗震支撑荷载应计入未设抗震支撑支管的纵向水平地震作用。
3 水平管线侧向及纵向抗震支吊架的间距应按下式计算: kl l E ⋅=k 0α (3) 式中: l ——水平管线侧向及纵向抗震支吊架间距(m );0l ——抗震支吊架的最大间距(m ),可按表3的规定确定; Ek α——水平地震力综合系数,该系数小于1.0时按1.0取值;k ——抗震斜撑角度调整系数。
当斜撑垂直长度与水平长度比为1.0时,调整系数取1.0;当斜撑垂直长度与水平长度比小于或等于1.5时,调整系数取1.67;当斜撑垂直长度与水平长度比小于或等于2.0时,调整系数取2.33。
机电管线抗震节点最大间距不应超过下表规定:表3 抗震支吊架的最大间距注:改建工程最大抗震加固间距为上表数值的一半。
(条文说明里解释一下)4水平地震作用综合系数可按下式计算αEK=γηζ1ζ2αmax5 抗震支吊架应根据所承受荷载按本规范3.4节的规定进行抗震验算,并调整抗震支吊架间距,直至各点均满足地震作用要求。
6刚性的抗震支撑应具同时有抗拉及抗压性能,设计中应采用往复循环加载实验获得的(设计值)进行验算。
三、抗震支吊架设计1 每段水平直管道应在两端设置侧向抗震支吊架。
2 当两个侧向抗震节点间距大于最大设计间距时,应在中间增设侧向抗震支吊架。
3 每段水平直管道应至少设置一个纵向抗震支吊架,当两个纵向抗震节点距离大于最大设计间距时,应按本规范3条规定的间距依次增设纵向抗震支吊架。
建筑工程中抗震支架的施工、设计及应用探讨
引言
建筑有很多便利,是现在我国建筑施工时首选的建筑方式与建筑风格,因为建筑可以充分的利用空间,缓解城市用地的紧张,使得城市的地上与地下空间得到最大化的利用,也可以最大化的容纳人口以及一些大型设施。这就意味着建筑的结构设计一定需要慎重,作为住宅,抗震性需要放在首位,如果在设计过程中抗震相关的内容设计不合理,遇到较强的地震时,会暴露出非常多的安全问题,对人员以及财产安全是非常大的隐患,所以说在建筑的设计阶段一定需要结合实际情况,将抗震以及安全放在第一位,选择合适的建筑结构,采用安全可靠的防震加固手段,提升建筑的安全性,将住户的生命安全以及财产安全放在首位,在建筑设计之前对建筑地进行实地考察和充分的地质研究,考虑到建筑内部的结构稳定性与合理性,避免建筑在地震中出现抗震性差的情况。本文就将具体地分析建筑结构应该采取怎样的措施保证其稳定性与安全性,使其在地震发生时能够最大程度的保证建筑内的住户的生命安全以及财产安全,也将列举一些切实有效方法进行展开分析。
1建筑结构设计中抗震结构设计问题分析
1.1抗震设计概念混淆
在设计抗震结构时,必须要以“大震不倒,中震可修,小震不裂”为目标,尽可能的降低地震引起的损失。要想实现建筑结构的良好抗震,只进行抗震设计是远远不够的,要是想充分确保建筑体的抗震能力,还需要增强关键位置的抗震设计。另外,还应当设计可以削减地震作用力的薄弱环节,从而尽量减缓地震发生的进度。
建筑工程中抗震支架的施工、设计及应用探讨
摘要:近年来,社会进步迅速,我国的建筑行业的发展也有了显著的提高。抗震支架属于特殊支架,区别于普通的承重支架,主要承载由于地震波的冲击管道所受的力,保证设备管道在地震发生时满足规范的要求,不至于受损、遭到破坏,进而影响人们的生活和生命安全。鉴于此,从抗震支架组成与材料要求、设置原则、施工顺序及要点、设计计算分析及创新设置等几方面对建筑工程中抗震支架的施工、设计及应用进行了论述。
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抗震支吊架设计与应用
一、抗震支架设计流程:
1、装配式/成品支架系统是以工厂预制零部件在工地现场进行组装的支架产品,采用标准连接件与标准槽钢,如下图示:
2、装配式/成品支架产品以及配套锚栓产品的验收、质量应满足(不限于)如下标准和国家现行规范标准的要求:
GB50011-2010《建筑抗震设计规范》
GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》
GB50242-2016《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
GB50234-2016《通风与空调工程质量验收规范》
GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》
《02S402室内管道支架及吊架》
3、抗震支架规范:
GB50011-2010:
第13章非结构构件抗震设计的计算与抗震措施。
GB50981-2014:
GB50981-2014规定了需进行抗震支吊架的设置范围:
悬吊管道中重力大于1.8kN的空调机组、风机等设备;
DN25以上的燃气管道;
DN65以上的生活给水、消防管道、柔性连接的质量为9kg~25kg的管道附件以及刚性连接的质量大于25kg以上管道附件;
矩形截面面积大于等于0.38m2和圆形直径大于等于0.7m的风管系统;
对于内径大于等于60mm的电气配管及重力大于等于150N/m的电缆梯架电缆槽盒、母线槽;
所有规格的防排烟风道及事故通风风道及其设备。
管线的选取:
给水排水及消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯;
按不同系统管道规格或重量进行选取;
可单管设置,也可设置多管共架综合抗震支架;
在规范41页的条文说明:
悬吊管道中重力大于1.8KN的设备;
DN65以上的生活给水、消防管道系统;(针对水管)
矩形截面面积大于等于0.38平米和圆形直径大于等于0.7m的风管系统;
对于内径大于等于60mm的电气配管;
重力大于等于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽;
内径大于等于25mm燃气管道;
二、支架布置及相关要求:
1、抗震支吊架的最大间距表8.2.3
改建工程最大抗震加固间距为上表数值的一半;
注:这个表格是抗震支架平面布置图的设计基本依据,也是规范中关于抗震支架设计的核心内容。
2、抗震支吊架的间距计算:
可解读为:
抗震支架设置间距不一定是管线种类的最大间距;
间距与地震作用大小有关,当αEK大于1.0时,支架需加密;
与斜撑角度有关,当斜撑竖向夹角小于45度,支架需加密;
采用双向支架和横向支架交替布置的形式比较合理:
3.4.2 当计算两个连接在一起、抗震措施要求不同的机电设备时,应按较高要求进行抗震设计。
建筑机电设备连接损坏时,不应引起与之相连的有较高要求的附属机电设备失效。
注:比较好理解,综合抗震支架按较高标准的的管线进行计算设防。
抗震支吊架布置原则:
8.3.1 每段水平直管道应在两端设置侧向抗震支吊架。
8.3.2 当两个侧向抗震支吊架间距超过最大设计间距时,应在中间增设侧向抗震支吊架。
1 水管及电线套管不得超过最大侧向支吊架间距的1/16;
2 风管、电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒不得超过其宽度的两倍。
举例:最大偏移量计算12/16=0.75米,这个条件很苛刻。
8.3.6 水平管道应在离转弯处0.6m范围内设置侧向抗震支吊架;若斜撑直接作用于管道,其可作为另一侧管道的纵向抗震支吊架;距下一纵向抗震支吊架间距应按下式计算:
式中:L为距下一纵向抗震支吊架间距(m);L1为纵向抗震支吊架间距(m);L2为侧向抗震支吊架间距(m)。
举例:L1=24米,L2=12,则:计算L=18.6米。
推论:短直段转向管道支架布置。
若直段长度:
只需在转向处设置侧向抗震支架即可。
8.3.7 水平管线通过垂直管线与地面设备连接时,管线与设备之间采用柔性连接。
水平管线距垂直管线600mm范围内设置侧向支撑。
垂直管线底部距地面大于0.15m应设置抗震支撑。
地震力水平力计算及受力校核:
3.4.4 建筑机电工程的地震作用计算方法,应符合下列要求:
各构件和部件的地震力应施加于其重心,水平地震力应沿任一水平方向;
建筑机电工程自身重力产生的地震作用可采用等效侧力法计算;对支承于不同楼层或防震缝两侧的建筑机电工程,除自身重力产生的地震作用外,尚应同时计算地震时支承点之间相对位移产生的作用效应;
建筑机电设备(含支架)的体系自振周期大于0.1s且其重力超过所在楼层重力的1%,或建筑机电设备的重力超过所在楼层重力的10%时,宜进入整体结构模型进行抗震计算,也可采用楼面反应谱方法计算。
其中,与楼盖非弹性连接的设备,可直接将设备与楼盖作为一个质点计入整个结构的分析中得到设备所受的地震作用。
采用等效侧力法计算是一种简单可行的方法。
采用等效侧力法时,水平地震作用标准值按下列公式计算:
F=γηζ1ζ2α
F:沿最不利方向施加于机电工程设施重心处的水平地震作用标准值;
γ:非结构构件功能系数,按本规范3.4.1 条执行;
η:非结构构件类别系数,按本规范3.4.1 条执行;
ζ1:状态系数;对支承点低于质心的任何设备和柔性体系宜取2.0,其余情况可取1.0;(此处:吊架应该都取1.0)
ζ2:位置系数,建筑的顶点宜取2.0,底部宜取1.0,沿高度线性分布;(建筑地下室应该取1.0)
α
G:区段管线重量:1)应包括管道及其中额定负载介质的重力,2)计入支管重量;水平地震力综合系数:αEk=γηζ1ζ2αmax
注:抗震支吊架要求计算的αEk不小于0.5。
功能系数和类别系数:
注:括号中数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区。
受力校核:
3.5.1 建筑机电工程设施工程的地震作用效应(包括自身重力产生的效应和支座相对位移产生的效应)和其他荷载效应的基本组合,应按下列计算
S=γGSGE+γ
S:机电工程设施或构件内力组合的设计值,包括组合的弯矩、轴向力和剪力设计值;γG:重力荷载分项系数,一般情况应采用1.2;
γEh:为水平地震作用分项系数,取1.3;
Senk:水平地震作用标准值的效应。
注:在抗震支架计算时一般只需考虑水平地震作用。
10.2.2 机电工程设施构件抗震验算时,磨擦力不得作为抵抗地震作用的抗力;承载力抗震调整系数,可采用1.0,并应满足下式要求:S≤R(R为构件承载力设计值)注:抗震支架承载力大于管线的地震作用。
杆件受力:
水平力方向造成的两种杆件受力状态。
杆件受力由连接配件,立杆及斜撑,锚栓共同传递给结构;
支架设计应确保连接(配件及支撑等)。
地震力作用下的强度验算
斜撑及抗震连接构件的强度验算(受压校核和配件强度);
吊杆的强度验算;
各锚固体的强度验算,包括斜撑锚栓、吊杆锚栓等;
管束的强度验算;
三、支架构造规定:
8.3.4 抗震支吊架的斜撑与吊架的距离不得超过0.1m;
°,且不得小于30°;
3.1.8 穿过隔震层的建筑机电工程管道应采用柔性连接或其他有效措施,并应在隔震层两侧设置抗震支架。
明确了隔震层位置支架的处理。
1)连接立管的水平管道应在靠近立管0.6m范围内设置第一个抗震吊架;
2)当立管长度超过1.8m时应在其顶部及底部设置四向抗震支吊架,当长度大于7.6m 时应在中间加设抗震支吊架;
3)当立管通过套管穿越结构楼层时,套管可限制管道水平移动,可作为水平方向四向抗震支撑使用;
4)当管道中安装的附件自身质量超过25kg时,应设置侧向及纵向抗震支吊架;
°;
8.3.9 不得将抗震支架安装在非结构主体部位,如轻质隔墙等;
1)门型抗震支吊架应有一个侧向抗震支吊架或两个纵向抗震支吊架;
2)同一承重吊架悬挂多层门型吊架,应对承重吊架分别独立加固并设置抗震斜撑;3)门型抗震支吊架侧向及纵向斜撑应安装在上层横梁或承重吊架连接处;
4)当管道上的附件质量超过25kg且与管道采用刚性连接时,或附件质量为9kg~25kg 且与管道采用柔性连接时,应设置侧向及纵向抗震支吊架;
GB-50981-2014 建筑机电工程抗震设计规范中。