抗震支吊架的应用
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。
抗震支吊架设计与应用
抗震支吊架设计与应用部门:编制:日期: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。
抗震支架适用范围
抗震支架适用范围
抗更支架的适用范围广泛,主要可应用于以下几个方面:
1.住宅楼:在住宅楼中,抗震支架主要应用于楼房的地下室或一层进行加固和改造。
由于地震中地下室和一层的抗更能力往往较差,容易发生塌陷和结构破坏,因此需要通过抗震支架来加强其承载能力,从而提高建筑物的整体抗震能力。
2.公共建筑:抗要支架在公共建筑中的应用范围较广。
包括政府机关、医院、学校、体育馆、会议中心等各种建筑物。
这些建筑物一般都是大型、高层的建筑,对抗表能力的要求更高。
因此,需要使用抗震支架来加强建筑物的结构连接、改善结构刚度和减少结构震动,从而提高建筑物的抗震能力。
3.管道系统:抗德支架也厂泛应用于各种管道系统,如大于DN65mm 的所有管道、所有防排烟系统管道、所有直径大于0.70m的回形风管、所有截面积大于0.38nf的矩形风管等。
通过设置抗更支架,可以有效地保证管道系统的稳定性和安全性,防止在地震中发生严重的损坏。
总的来说,抗要支架的适用范围广泛,可以有效地提高建筑物和管道系统的抗要能力,保障人员和财产的安全。
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建筑抗震支吊架是一种用于提高建筑结构抗震能力的支撑装置。
其主要作用是在建筑结构中设置支吊点,使建筑结构可以承受地震引起的水平力。
本文将介绍建筑抗震支吊架的施工技术与应用。
1.1 预制构件彩绘建筑抗震支吊架是由多种预制构件组成的,为了确保其施工质量,需要进行预制构件彩绘。
彩绘主要包括颜色标记、序号标记、尺寸标记等,以便在施工过程中正确地组装货物。
1.2 钢管切割与组装钢管是建筑抗震支吊架的主要材料,其长度、角度和直径的精度必须满足技术规范的要求。
在建筑抗震支吊架的制作过程中,需要进行钢管的切割和组装。
切割可以采用手动切割、机械切割和气割切割等方式,组装则需要进行预制工作和现场拼接。
1.3 紧固件安装紧固件是连接钢构件和预制构件的重要部件,需要按照技术规范的要求进行安装。
在安装过程中需要注意螺纹的清洁和涂油,以便保证紧固件的耐腐性和承载能力。
预制构件是建筑抗震支吊架的重要组成部分,其翻新可以延长其使用寿命。
翻新主要包括抛丸清理、喷涂防锈漆和贴附橡胶等。
翻新过程中需要进行材料选择和工艺控制,以确保翻新质量。
1.5 施工现场安装建筑抗震支吊架的安装需要根据建筑结构的要求和技术规范进行现场施工。
在施工过程中需要进行误差控制和零部件的安装,以确保安装精度和抗震能力。
2.1 框架结构的抗震增强框架结构的抗震能力是建筑结构中最薄弱的部分,建筑抗震支吊架可以在框架结构中安装,增强建筑结构的抗震能力。
2.2 悬挂结构的支撑悬挂结构属于非常规建筑结构,其抗震能力需要进行特殊加强。
建筑抗震支吊架可以在悬挂结构中设置支撑点,增强其抗震能力。
总之,建筑抗震支吊架是一种重要的增强建筑结构抗震能力的装置。
在其施工过程中需要进行彩绘、钢管切割和组装、紧固件安装、预制构件翻新和现场安装等工作。
其应用范围包括框架结构、悬挂结构、跨越结构和塔楼结构等。
抗震支架吊装工程施工技术分析
抗震支架吊装工程施工技术分析【摘要】在我们国家的现代化发展中,抗震支架吊装工程施工起着举足轻重的作用。
在新时期,由于常规的建设方式已经不能满足要求,建设方必须加强对建设项目的监督,并据此进行相关的施工建设,从而提升整体项目的安全和可靠度。
本文就目前我国抗震支架吊装工程施工的技术进行分析,以供参考。
关键词:抗震支架吊装工程;施工技术随着科学技术的不断进步,越来越多的先进测试技术被开发了出来,并被应用到了抗震支架吊装工程中去。
目前,已经出现了很多新型的工程技术,相关工作人员要加强对现代技术的应用,对抗震支架吊装工程的具体质量进行了解,根据实际情况选择适当的施工方式,并制定行之有效的养护计划,从而提升工程的总体品质,降低工程中可能出现的安全性和失效危险,保证人民群众的生命和财产的安全。
一、抗震支吊架的应用场合与装设方式(一)抗震支吊架的应用场景电器系统中的布管的内径应该小于60毫米,而管道中的金属管的直径不能大于65毫米。
汇流排与桥座之间的自重应该大于150牛顿/米。
空气管路系统包括所有相关设备的排气管路。
煤气管路由煤气管路组成,其直径不得少于25毫米。
10条防火、洒水管线从房屋中延伸出来时,要进行合理的搭配,保证地震支撑、悬挂等的跨距小于2米。
(二)抗震支吊架的施工模式目前,在建筑中所包含的机电管道的数目越来越多,依靠地震支撑和吊架,能够避免机电管道的滑动,保证了机电系统的稳定。
地震支吊架在施工时,应该明确一侧的位置,采用螺丝将支撑上紧,在打完孔后,安装侧边支撑点。
地震支撑一般采用对式卡扣式管圈与横向地震支撑相结合的方式[1]。
(三)抗震支吊架安装注意事项首先,采用全载荷加权法进行了横向地震动载荷的分析,并对其它影响因子忽略不计。
其次,考虑到管道的热膨胀和收缩,在选用纵梁时,首先要考虑的是能承受热膨胀和冷收缩的元件类型。
用于隔热管线上的防震支架,其规格要根据隔热后的尺寸来决定。
安装风管时,应保证其倾斜角不超过其宽度的两倍,在最大横向支承间隔1/16以内,管道和导线套筒可有一定的纵向偏差。
抗震支架布置范围
生活中很多行业的发展与品牌是离不开的,有时候一些行业所在的领域都有自己的品牌。
抗震支架现在被广泛应用,我们的建筑需要进行抗震处理,就是需要安装抗震支架,安装了抗震支架以后,我们的建筑在地震来临的时候就可以抵抗的住。
1、穿过隔震层的建筑机电工程管道,在隔震层的两侧应该安装2、在高层建筑给水的时候,直线长度大于100米时3、制冷机房,热交换站内的管道应该安装4、矩形截面面积大于等于0.38平方米的风道应该安装现在我们的这些行业都应该安装抗震支架,在安装了抗震支架以后,我们的工程安全得到了保障。
我们应该进行这样的抗震措施,才能够在地震来临的时候抗震,抗震支架的安装范围保证我们措施的安全。
抗震支吊架在建筑机电工程中的应用范围(1)大于DN65mm的所有管道(2)所有防排烟系统管道(3)所有直径大于0.70m的圆形风管(4)所有截面积大于0.38㎡的矩形风管(5)重量在15kg/m及以上的电线桥架(6)所有门形吊架随着我们的生活水平的提高,我们的建筑越建越高,我们对我们的人身安全也越发重视,所以为了避免在地震的发生的时候造成我们的生命威胁,我们应用了抗震支架,我来介绍一下抗震支架的优点吧。
1、组合式构造,不需要焊接,可以重复使用2、协调性好,可以充分利用空间3、受力稳定不会出现活动的情况4、安装的速度比较快,施工的时间短5、使用的寿命长,后期额维护非常方便6、良好的通用性现在大家知道了抗震支架的特点,这是一种环保的零件,我们在使用的时候可以自由组合,我们可进行循环利用。
因为这种抗震支架可以任意拆卸,随意组合。
有关抗震支架布置范围就先为大家介绍到这儿。
南京众力达金属有限公司是一家从事抗震支架及成品支架、专业加工生产、技术服务性企业、抗震支架检测报告齐全、技术支持、多种方式合作如果你有任何疑问我们随时为你解答,只要你有足够的订单不用担心任何问题众力达全程为你服务。
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抗震支吊架定额
抗震支吊架定额
摘要:
1.抗震支吊架的定义和作用
2.抗震支吊架的分类和形式
3.抗震支吊架的安装和施工
4.抗震支吊架的定额和计算方法
5.抗震支吊架在建筑行业中的应用和前景
正文:
抗震支吊架是一种以地震力为主要荷载的抗震支撑系统,其主要作用是在遇到地震时,能够将管道及设备产生的地震作用传到结构体上,减轻地震对建筑设施的破坏,防止次生灾害的发生,从而达到减少人员伤亡及财产损失的目的。
抗震支吊架有多种分类和形式,主要包括单管抗震支吊架、门型多管抗震支吊架、电气系统管道抗震支吊架、风管抗震支吊架、综合管道抗震支吊架、及设备抗震支吊架等。
这些抗震支吊架在设计时需要考虑管道的类型、规格、数量、安装位置等因素,以保证其在地震发生时能够有效地承受地震力,并将荷载传递至结构体。
抗震支吊架的安装和施工是建筑行业中一个重要的环节。
在安装前,需要对安装区域进行充分的了解和分析,根据实际情况设计出合理的抗震支吊架方案。
在施工过程中,需要严格按照设计方案进行操作,确保抗震支吊架的安装质量和安全性。
同时,在施工过程中还需要注意对现场的保护和清理,避免对
周围环境造成污染和影响。
抗震支吊架的定额和计算方法是建筑行业中一个重要的问题。
抗震支吊架的定额是指在一定的设计条件下,所需抗震支吊架的数量和规格。
计算方法一般根据建筑物的结构、管道类型、规格、数量等因素进行综合考虑,并结合抗震设计规范进行计算。
在建筑行业中,抗震支吊架的应用越来越广泛。
随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,建筑行业的抗震设防要求越来越高。
因此,抗震支吊架在建筑行业中的应用前景十分广阔。
抗震支架的作用
抗震支架的作用
抗震支架是限制附属释放出机电工程设施产生位移,控制设施振动,并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。
经抗震加固后的建筑给水排水管道、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等机电工程设施,当遭遇到本地区抗震设防烈度的地震发生时,可以达到减轻地震破坏,减少和尽可能防止次生灾害防范的发生,从而达到减少人员伤亡及财产损失损失的目的。
依据2021年住房城乡建设部发布实施的国家标准GB50981-2021《建筑机电工程抗震设计规范》,其中明确规定了抗震支吊架的设计与使用。
该标准自2021年8月1日起实施,也意味着自此之后的建筑机电工程必须要考虑抗震支吊架了。
依据GB50981-2021《建筑机电工程抗震设计规范》:
第1.0.4条(强条)规定抗震设计者烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。
第3.1.6条条文说明了需进行抗震设防的内容:悬吊管道中才重力大于1.8kN的设备;DN65以上的生活给水、消防管道系统;矩形截面面积略高于等于0.38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。
第3.1.8条规定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。
第4.1.2.1条规定8度、9度内陆地区的高层建筑的给水、排水立管直线长度多于50m时,宜采取抗震动措施;直线长度大于100m时,须采取抗震动措施。
第4.1.2.3条规定要设防的室内给水、热水以及消防管道具塞大于或等于DN65的水平管道,当其采用吊架、支架或托架固定时,应按要求设置抗震支承。
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。
抗震支吊架和传统支吊架的区别
抗震支吊架和传统支吊架的区别
1、作用不同
传统支架主要是以重力为荷载的支撑系统;
抗震支架主要承担管线水平方向的载荷。
2、材质不同
传统支架比较容易腐蚀生锈,一般1-2年后就需要维护刷漆;而抗震支架表面采用镀锌处理,耐腐蚀性效果好,后期维护较少。
3、设计原理不同
传统支架发生地震时侧向摆动过大,极易破坏临近设施,造成建筑机电工程系统遭受损坏,加大后期维护难度;而抗震支架在安装形式上使用了三角形的稳定性原理,把地震时的纵向力和横向力进行综合承载,改变管线系统动力特性,使设备、管道更牢固,减少因地震引起的次生灾害。
抗震支吊架从受力方向上分为纵向(与管线中心线平行)、侧向支吊架(与管线中心线垂直),纵、侧向支吊架。
4、抗震支吊架的应用意义
抗震支吊架是牢固连接于建筑结构体上以地震力为主要荷载的支撑系统。
当建筑物遭遇到设防烈度的地震时,通过抗震支吊架将管道及设备产生的地震作用力传到结构体上,以达到小震不损、中震可修、大震不掉的效果,更好地保护地震时建筑体内的人员安全。
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2 / 2 传统支吊架图片:
抗震支吊架图片:。
抗震支吊架定额
抗震支吊架定额摘要:一、抗震支吊架定额的定义与作用二、抗震支吊架定额的计算方法三、抗震支吊架定额在建筑机电工程中的应用四、抗震支吊架定额对建筑抗震性能的保障五、抗震支吊架定额在实际工程案例中的应用分析正文:一、抗震支吊架定额的定义与作用抗震支吊架定额是指针对建筑机电工程设施,在抗震加固后的给水排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等机电工程设施中,对抗震支吊架的用量和规格进行标准化、规范化的计算。
抗震支吊架定额的制定旨在保证建筑设施在遭遇地震时,能够减轻地震破坏,减少和尽可能防止次生灾害的发生,从而达到减少人员伤亡及财产损失的目的。
二、抗震支吊架定额的计算方法抗震支吊架定额的计算方法主要包括以下几个步骤:1.确定抗震设防烈度:根据建筑所处的地理位置和地质条件,参照国家相关抗震设计规范,确定建筑的抗震设防烈度。
2.分析建筑机电设施:对建筑内的给水排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等机电设施进行详细分析,了解设施的布局、规模、重量等信息。
3.选择抗震支吊架类型:根据建筑机电设施的特点和抗震设防烈度,选择合适的抗震支吊架类型。
4.计算抗震支吊架用量:根据建筑机电设施的重量和抗震支吊架的承载能力,计算所需的抗震支吊架数量和规格。
5.制定抗震支吊架定额:将计算得出的抗震支吊架数量和规格进行标准化、规范化,形成抗震支吊架定额。
三、抗震支吊架定额在建筑机电工程中的应用在建筑机电工程中,抗震支吊架定额的应用主要体现在以下几个方面:1.指导设计:抗震支吊架定额可以为建筑机电设施的设计提供依据,帮助设计师在设计阶段合理选择抗震支吊架类型和数量。
2.保障施工质量:抗震支吊架定额可以作为施工单位在施工过程中参照的依据,确保施工质量和安全。
3.控制工程成本:通过抗震支吊架定额的计算,可以预估工程所需的抗震支吊架成本,从而有效控制工程投资。
四、抗震支吊架定额对建筑抗震性能的保障抗震支吊架定额对建筑抗震性能的保障主要体现在以下几个方面:1.减轻地震破坏:抗震支吊架定额的合理计算和应用,可以确保建筑机电设施在地震发生时得到有效支撑,减轻地震对设施的破坏。
抗震支吊架在机电安装综合管线系统的运用
根据国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 中第13.4.3 条和《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014中第3.1.3条均为强制条文,并规定了:抗震设防烈度为 6 度及6 度以上地区的建筑机电工程设施必须进行抗震设计的要求,进行综合分析并确定抗震支吊架深化思路。
地震破坏会导致结构的破坏,如房屋的墙、梁、柱等建筑结构;也会导致非结构构件的破坏,如建筑机电设施,水管、风管、电缆桥架等。
特别是震后机电系统中管道纵向拉伸断裂,水管破裂引发水灾,带来群众的生命和财产的巨大损失。
因此,建设领域设计“抗震”是不可或缺的。
非结构构件的抗震是建立于结构抗震基础上的,抗震支吊架的安装施工是基于建筑机电系统的。
因其设备管线复杂、设计图纸信息不充分,以及其对建筑物的主体结构依赖性强,则后续安装时安装难度大,安装空间浪费。
这就需要在已进行抗震设计的结构体和相关机电系统平面图纸进行深化,并依据优质产品的力学性能,提供科学严谨的力学计算及验算。
以便于安装,降低造价,美观可靠。
根据相关规范的要求和现场勘查实际情况后,以下是探讨抗震支吊架在实体工程中的实际运用。
1抗震支架与传统承重支架的区别1.1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存在两个缺点:一是侧向摆动大,破坏临近设施,甚至脱落;二是水平地震作用缺乏支撑结构。
1.2抗震支吊架主要承担管线水平方向的载荷首先布设抗震支吊架,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;其次,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;再者,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知识。
传统型支吊架与抗震型支吊架的比较如下表:2抗震支吊架的实际运用2.1抗震支吊架的使用范围和布置要求根据抗震支吊架标准和设计图纸中设计说明的要求,在本项目:(1)重量超过1.8KN的风机等设备,内径大于等于DN60mm勺电气配管, 150N/m或以上的电缆桥架、电缆梯架、电缆线盒、母线槽都应设置抗震支吊架。
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
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。
抗震支吊架技术应用
抗震支吊架技术应用摘要:随着城市发展,公共建筑单体规模越来越大,且多位于城市繁华地带,建筑物内人员数量多、密度大,一旦发生地震,传统承重支吊架因地震产生的水平推力被破坏,导致管线和设备掉落,造成二次伤害。
抗震支吊架弥补了这一传统支架的不足,在地震后及余震时,随管道一起“活动”,并有效保护管道,防止管道的坠落。
抗震支吊架是由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及斜撑组成,并与建筑主体结构牢固连接,以地震力为主要荷载的支撑系统[1]。
在遭遇到设防烈度的地震时,能将管道、桥架及设备产生的地震作用传到结构体上的抗震支撑措施[1],防止管道支吊架系统垮塌掉落。
为了应对设防烈度下地震对设备、管道等机电系统造成破坏,抗震支吊架在2015年8月1日已被列入强规。
本文结合泸州国家高新区众创中心项目工程实际,主要介绍抗震支架的应用和施工中注意事项。
关键词:抗震支架;设备管道安装;抗震支撑引言本项目由一栋五层的政府行政服务中心和一栋二十三层的商务写字楼构成,抗震设防烈度为6度,机电安装包括建筑电气、建筑给排水(含消防)、暖通、弱电智能化等,各种机电管线数量大、规格型号多、使用功能也各有不同。
依据GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》,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[1]。
当建筑物遭遇到地震时,通过抗震支吊架将建筑物内部的机电设备和管道受到的地震作用力传递到主体结构上,以达到小震不坏、中震可修、大震不倒的目的。
1抗震支吊架与传统承重支架的区别及抗震支吊架基本原理抗震支吊架主要在受力分析上与传统承重支吊架有所不同。
1.1传统承重支架的作用及缺点(1)传统承重支架主要承受荷载为竖向重力。
(2)传统承重支架由于无侧向支撑,在发生地震时侧向摆动过大,容易破坏临近设施,甚至会造成管道或设备掉落,造成严重的次生灾害。
1.2抗震支吊架加固和抗震的基本原理抗震支吊架在加装形式上利用了三角形的稳定性原理,把地震时的横向力和纵向力展开综合支撑,转变管线系统动力特性由柔变刚。
抗震支吊架
抗震支吊架抗震支吊架是以地震力为主要荷载的抗震支撑系统,是针对机电设备及管线等进行有效保护的重要抗震构件,主要由锚固杆、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑等组成。
抗震支吊架的形式和承重支吊架一样也有很多种,主要有:单管抗震支吊架、门型多管抗震支吊架、电气系统管道抗震支吊架、风管抗震支吊架、综合管道抗震支吊架、及设备抗震支吊架等。
抗震支吊架应用范围:给排水部分:DN65mm及以上给水,热水,消防管道暖通部分:锅炉房、制冷机房、热交换站内的管道直径大于等于0.70米的风管截面积大于等于0.38m2的矩形风管所有防排烟风道、事故通风风道及其设备燃气部分:DN25mm及以上燃气管道电气部分:内径大于等于60mm的电气配管15kg/m及以上的电缆梯架,电缆槽盒,母线槽建筑物屋顶上的共用天线等蓝科抗震支吊架系统典型布置样式:管道侧向抗震支吊架系统管道侧向+纵向抗震支吊架系统多管侧向抗震支吊架系统多管侧向+纵向抗震支吊架系统风管侧向抗震支吊架系统风管侧向+纵向抗震支吊架系统桥架侧向抗震支吊架系统桥架侧向+纵向抗震支吊架系统蓝科抗震支吊架配件槽钢系列内卷边带齿槽钢,与弹簧螺母配合使用,可实现相互啮合,有效抗震、抗滑、抗剪、抗冲击规格齐全,所以配件与槽钢都可以任意搭配背面条形安装孔,易于调节安装表面镀锌,外观美观,无需后期维护抗震铰链槽钢之间或槽钢与建筑结构之间的连接件连接角度可任意调整安装方便快捷,与槽钢完美配合加劲装置固定槽钢与螺杆,通过增加槽钢,提高螺杆刚性特殊的齿牙与槽钢咬合,具有抗滑移功能适应于各种规格的槽钢和螺杆连接Y型叉可有效固定丝杆槽钢锁扣用于槽钢与配件之间快速连接槽钢锁扣能在槽钢内方便快捷的滑动和定位自带齿牙,与槽钢齿牙相互啮合,有效抗震、抗滑、抗剪、抗冲击安装简单快捷U型管束适用于单根管道的吊装,上层管束与螺杆固定,下层管束固定管道可以很好地抵抗横向力和轴向力插入管道,快速扣合,节省安装时间保温O型管束适用于冷凝水、冷冻水或低温介质管道双螺栓固定,安装方便便捷,节省安装时间聚氨酯内腔,完美贴合管道,可有效绝缘隔热标准管束适用于各类工程管道双螺栓固定,安装方便,便于调节橡胶内衬垫,具备减振、降低噪声的效果。
抗震支架是什么,为何强制使用?
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
以下清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)
传统承重支架
抗震支架
抗震支吊架分纵向、 横向支吊架, 其受力、 布设、 描固等涉及地震工程、 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, 抗震支架己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。
1.2安装专业要求 给水排水 ©室内给水, 热水以及消防管道直径大于或等于DN65的管道; @泵房内的管道;
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。
抗震支架作用案例
抗震支架作用案例
抗震支架是一种用于增强建筑结构抗震性能的设备,其作用是通过加强建筑结构的支撑和连接,减少建筑在地震中的震动,提高建筑的安全性能。
下面是一些抗震支架作用的案例:
1. 汶川地震中的抗震支架
2008年汶川地震时,很多建筑物都受到了不同程度的破坏。
但是,在一些使用了抗震支架的建筑物中,抗震性能得到了有效增强,不仅减少了损失,还保护了人员的生命安全。
2. 京沪高速公路上的抗震支架
京沪高速公路是中国的一条重要交通干线,也是地震高发区域。
为了保障公路的安全性能,工程师们在高速公路的桥梁、隧道等重要结构上使用了抗震支架,有效提高了公路的抗震性能,保障了人员的出行安全。
3. 上海世博会展馆的抗震支架
为了应对可能发生的地震,上海世博会展馆在设计时使用了抗震支架,使得展馆的结构更加稳固。
这些抗震支架的使用不仅保障了展馆的安全性能,也提高了参观者的安全感。
总之,抗震支架的作用不仅仅是在地震发生时保障建筑物的安全,更重要的是在建筑物设计和施工过程中就加强了建筑结构的抗震性能,为建筑的安全性提供了保障。
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抗震支吊架的应用
何继东
1、抗震支吊架的应用
抗震支吊架是根据GB50011 —2001〈建筑抗震设计规范》(2008年版)中第3.7.1强制性条文:非结构构件,包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备,自身及其与结构主体的连接,应进行抗震设计”的规定而产生的设施。
抗震支吊架在国内是新鲜事物,但在国外尤其是地震多发的发达国家已有多年历史。
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。
台湾成功大学建筑研究所黄乔俊以地震试验台振动台模拟南投县浦里镇一停车场喷淋管路得出的结论是:加装抗震支撑系统管路的各点位移较未安装抗震支撑者降低5~10倍,有效地提高了管路系统的抗震性能。
1.1抗震支吊架在本工程中的应用范围
(1)大于DN65mm的所有管道;
(2)所有防排烟系统管道;
(3)所有直径大于0.70m的圆形风管;
(4)所有截面积大于0.38m2的矩形风管;
(5)重量在15kg/m 及以上的电线桥架;
(6)所有门形吊架。
1.2分类及布置原则
抗震支吊架可在地震中给予机电各系统充分保护,可用于抵抗来自水平及垂直方向的地震
力的破坏。
根据所保护机电系统的不同,抗震支吊架可分为管道抗震系统、风管抗震系统和电气(包括电气线管、线槽及桥架)抗震系统。
1.2.1管道抗震系统的布置原则
(1)管道抗震加固侧向间距要求为:沟槽连接管道、焊接钢管、钎焊铜管等刚性材质的管线,横向吊架间距最大不得超过12m ;HDPE等非刚性材质的管线,横向吊架间距最大不得超过6m。
(2)管道抗震加固纵向间距要求为:沟槽连接管道、焊接钢管、钎焊铜管等刚性材质的管线,纵向吊架间距最大不得超24m ;HDPE等非刚性材质的管线,横向吊架间距最大不得超过12m。
1.2.2风管抗震系统的布置原则
(1)普通刚性风管侧向抗震吊架的最大间距为9 m,普通刚性风管纵向抗震吊架的最大间距为18m。
(2)玻璃纤维、塑料和其他非刚性材质风管的侧向抗震吊架,最大间距为4.5m,纵向最大间距为9m。
1.2.3电气抗震系统的布置原则
(1)刚性电气线管、线槽及桥架侧向抗震最大间距不得超过12m,纵向抗震最大间距不得超过24m。
(2)非刚性材质电气线管、线槽及桥架横向抗震最大间距不得超过6m,纵向最大间距不得超过12m。
1.3抗震计算原则抗震支吊架系统的安装形式及布置原则都是依据严格的力学计算结果确
定的,地震力的计算必须满足规范要求。
1.4应用实例
图1中管长不超过12m ,最大允许侧向间距12m ,则允许最大偏移量为12 +16=0.75m
每段标准直管需在两端加侧向支撑。
如果两个侧向支撑距离超过12m ,则需在中间增设侧向支撑。
图2中标准管长为24m,先于两端加设侧向支撑,再依次按12m设置侧向支撑
每条标准管线必须设置至少1个纵向支撑(图3)。
若大于容许间距,则需加设纵向支撑至满足最大间距要求。
若管长为36m,应按最大24m
间距依次设置纵向支撑,直至所有支撑间距均满足要求。
为提高抗震支撑的使用效率,应于90。
弯头处0.6m以内设置抗震支撑,尽可能达到双作用”的效果。
双作用”支撑必须满足以下要求:
间距的一半加 0.6m ,即 12+6+0.6=18.6 ( m )。
当直管段较短,未达到直管段的最大允许间距时 ,此管段仍需设置侧向和纵向抗震支撑 ,
如图5。
通常在拐弯处设置侧向支撑对另一方向管段具有纵向支撑的作用 ,但间距须满足
双作用要求。
例如上述管段分 3个标准管段考虑,因为第二垂直段管大于 0.75m ,故作一 独立分段。
2抗震支吊架的施工技术
2.1抗震支吊架的组成
抗震支撑由锚固体、加固吊杆、斜撑和抗震连接构
件组成。
悬吊螺杆与管线的节点距斜
撑与管线的节点距离不得超过 0.1m ,螺杆根据需要作加固处理。
如果在同一位置设立两个 反向的刚性抗震支撑,则可省去悬吊螺杆。
考虑到地震力的荷载,刚性抗震支撑的悬吊螺 杆和结构锚固件均需加大尺寸,螺杆和锚固件的最大承载力需大于算得的地震力。
(1) 承载力大于侧向与纵向荷载的总和 ;
双作用”支撑应由直接与管线或线缆套管连接 (双作用不适用于门形吊架 ); 直管 双作用”支撑的间距要求(图4):若管线长
线的一个纵向支撑)与下一个纵向支撑的间距
36m ,双作用支撑(侧向支撑,可视为 ,是纵向 支撑间距的一半加侧向支撑
最大
18.6m
_______ 吊單同时完卡
22抗震支吊架的施工依据
抗震支吊架在地震中可对给排水系统、空调系统、电气管线系统提供充分的保护,所以抗
震支吊架在任何时候、任何安装角度都须大于地震力。
水平方向的地震负荷可由两个不同
方向的抗震支撑承担,即侧向抗震支撑承担侧向负荷,纵向抗震支撑承担纵向负荷。
所有抗震支撑须和结构体作可靠连接。
与钢筋混凝土框架结构的梁柱板作刚性连接,与钢结构作柔性连接,且须经设计人员验算。
2.3抗震支吊架的施工步骤
测量T下料T吊点胀栓(或拧爆)安装T垂直向吊杆安装T横担(或管卡)安装T侧向、纵向加固件安装。
2.4抗震支吊架在机电安装工程中的施工技术
(1)管道和电线套管允许纵向偏移,但不得超过最大侧向支撑间距的1/16 ;风管允许偏
移,但不得超过风管宽度的2倍。
(2)水平管道在90。
转弯时,需设抗震支吊架;其他角度转弯长度大于抗震设计间距的
1/16时,需设侧向及纵向抗震支吊架。
(3)计算水平地震力荷载时,只需考虑满负荷重量而不需要考虑其他因素。
(4)抗震吊架不应限制管线热胀冷缩产生的应力
,当把热胀冷缩因素考虑在内时,纵向吊架应在构件选型上考虑所选型号应能抵抗管线的热胀冷缩应力。
(5)保温管线的抗震吊架管码需按保温后的
尺寸考虑,门形吊架用于保温风管,水管亦按此
考虑。
(6)用于刚性的管道
抗震支撑不能安装于建筑的不同结构部位或功能部位,否则会因地震作用而产生不同的位移
(7)单管抗震支撑双向侧向或纵向或具有侧/纵向作用的拐点抗震支撑,应直接与管线或
电线套管连接。
应注意支管或小一级管线的支撑不能作为主管的抗震支撑,即不能作为另一方向(主管)的支撑。
(8)管线穿越建筑沉降缝时,应考虑沉降位移的设计。
(9)侧/纵向斜撑安装的最佳垂直角度为45。
,可根据现场实际情况适当调整
(10)对水、电、风系统的单管或多管共用门型吊架,无论侧向或纵向斜撑,斜撑偏离中
心线2.5°时不会影响其承载力。
3抗震支吊架的安装形式几种抗震支吊架的安装形式如图
6~10 。
3、抗震支吊架的安装形式
几种抗震支吊架的安装形式如图6~10
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