管道支架计算方法
管道支架含量计算
管道支架含量计算管道支架含量计算是指在管道工程中,根据管道的种类、尺寸、材料等参数,计算所需的支架数量。
管道支架是为了支撑和固定管道而设计的结构,常见的支架形式有吊杆支架、支座支架、补偿器支架等。
准确计算管道支架含量,可保证管道工程的安全、稳定和经济性。
1.确定管道类型和尺寸:根据工程需求,确定所使用的管道类型和规格,包括管道的材质、直径和壁厚等参数。
这些参数将决定支架的承重能力和尺寸。
2.确定支架类型和间距:根据管道的布置和负荷要求,选择适合的支架类型和间距。
不同的管道类型和设计要求可能需要不同类型的支架,例如直立式支座、悬挂式支座等。
支架的间距要根据管道的负荷、温度变化等因素进行合理设置。
3.计算支架负荷:根据管道的类型和尺寸,确定支架所需承载的负荷。
常见的负荷包括静载荷(自重、介质重量)、动载荷(流体力等)和温度变形等。
4.确定支架数量:根据支架负荷和设计要求,计算所需的支架数量。
支架数量应能满足管道的要求,同时考虑到支架之间的间隔和相互支撑的效果。
在进行管道支架含量计算时,需要考虑以下几个因素:1.管道的类型和规格:不同类型和规格的管道所需的支架数量会有所不同。
2.管道的布置方式:管道的布置方式会影响支架数量,如直线、弯曲和交叉等。
3.管道的负荷要求:不同负荷要求下的管道所需的支架数量也会有所不同。
4.管道的安装环境:管道的安装环境也会对支架的数量和类型有所影响,如室内、室外、高温、低温等。
通过合理的管道支架含量计算,可以满足管道工程的设计要求,提高管道工程的安全性和可靠性。
同时,合理的支架设计也能够降低工程成本,提高工程的经济性。
因此,管道支架含量计算是管道工程设计中一个重要的环节,需要根据具体工程情况进行综合考虑和计算评估。
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。
管道支架工程量计算(规范)
管道支架工程量计算(规范)
注:具体数量的计算根据实际情况排列,穿墙时应算一个支点
DN40 0.19 DN50 0.33 DN70 0.39
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1.5M
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
(1)管道设置原则:散热器支管长度>1.5m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。
风管管道支架成本估算方法
风管管道支架成本估算方法
引言
风管管道支架成本估算是在规划和设计风管系统时必不可少的
环节。
合理估算支架成本可以在项目预算中提供依据,帮助项目团
队做出明智的决策。
本文将介绍一种简单而有效的风管管道支架成
本估算方法。
方法
第一步:计算所需支架数量
首先,需要确定风管系统所需的支架数量。
这可以通过以下步
骤来完成:
1. 确定风管系统的长度:测量风管系统的总长度,包括横向和
纵向的管道段。
2. 确定支架间距:根据设计要求和行业标准,确定支架的间距,一般为每2到3米一个支架。
3. 计算支架数量:将总长度除以支架间距,得到所需的支架数量。
第二步:确定支架类型和成本
确定适用于风管系统的支架类型,常见的有金属支架和塑料支架。
然后,获取该类支架的价格信息,并计算每个支架的成本。
第三步:计算总成本
根据计算得到的支架数量和每个支架的成本,可以得到整个风管管道支架的成本估算:
总成本 = 支架数量 ×单个支架成本
结论
通过上述方法,我们可以简单而准确地估算风管管道支架的成本。
在实际项目中,可以根据具体情况对该方法进行调整,以适应项目需求。
准确的成本估算将有助于项目团队在规划和设计过程中做出明智的决策,并确保项目预算的合理分配。
管道支架工程量计算(规范)
管道支架工程量计算(规范)1、水平钢管支架最大间距(水平干管)
注:具体数量的计算根据实际情况排列,穿墙时应算一个支点
2、沿墙安装的单管托架
3、给水管道的钩钉支架
DN40 0.19 DN50 0.33 DN70 0.39
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1.5M 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
立管与墙面距离(管中心与墙面距离)
7、采暖管道支架
(1)管道设置原则:散热器支管长度>1.5m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。
管道支架受力计算
地下三层3-8/D-E轴空调冷却水管道支架受力计算管道受力计算步骤如下:1)对图纸进行支架的深化设计首先对现有的图纸进行支架的深化设计,确定各个部位支架的间距,并在图纸上标明具体位置。
并以洽商或工作联系单的形式经过专业设计人员的签认。
2)支吊架拉力计算第一步、根据图集《室内管道支架及吊架》(03S402,中国建筑标准设计研究所2003.5.1实行)查出管道(如为保温管道应为带保温的管道)重量。
根据长城金融工程空调冷却水施工设计说明要求(DN450采用螺旋焊接钢管),钢管规格为为Φ478*9。
对于加厚管道,应根据每米钢管质量的计算公式计算出它的每米重量A:1*24.6616*δ*(D —δ)/1000,其中D为外径,δ为壁厚。
冷却水管重量:24.6616×9×(478-9)÷1000=104.6 kg/m第二步、计算管道满水重量和支架自重每米管道水重量:T=π*(管内径)²*水密度(kg/m³)3.14×(0.45÷2)²×1000÷1000=159 kg/m第三步、根据设计签认的“支吊架”深化图纸及上述计算数据,用下式计算出每个的膨胀螺栓须承受的力B(KN):槽钢自重(t):2.85m×14.2kg/m=40.47 kg总重量(t):(104.6+159)×66.4+40.47×7=17786.33 kg膨胀螺栓承受的力:17786.33÷(8×7)÷100=3.18 KN第四步、从图集《室内管道支架及吊架》(03S402)中P9关于M16的锚栓抗拉极限荷载为9.22KN,抗剪极限荷载为5.91KN,均大于深化设计荷载,故M16的膨胀螺栓的选取满足本工程需要。
对管道支架间距计算、-图文(精)
对管道支架间距计算、-图文(精)在管道的安装过程中,管道支架的间距是一个重要的参数,是确保管道安装质量稳定的关键之一。
本文将介绍管道支架间距的计算方法和主要影响因素。
为什么管道支架间距很重要?管道支架的安装间距越合理,管道的安装稳定性、可靠性就越高。
如果管道支架的间距过大,管道就容易产生振动、撞击和位移,从而增加管道的磨损,也可能引起管道其他部位的损坏。
另一方面,如果管道支架的间距过小,则管道会变得过于紧密,不利于检修和维护。
因此,合理地计算管道支架间距,不仅能保证管道的安装质量和运行稳定性,还可以在一定程度上降低管道的维护难度和维护成本。
管道支架间距的计算方法管道支架间距的计算方法,主要有如下两种:1.基于弹性变形的计算2.基于失效极限状态的计算基于弹性变形的计算在确定管道支架的弹性模量和截面惯性矩后,可以通过简单的数学公式计算出管道支架的最大间距。
这种计算方法较为简单,但是存在一定的误差。
基于失效极限状态的计算失效极限状态计算的目的是确定管道在运行过程中的负荷,从而计算出管道支架的最大间距。
这种计算方法适用于所有的管道支架,但需要结合具体场景和管道的实际情况进行计算。
影响管道支架间距的因素管道支架间距的计算不仅需要考虑管道自身的性质,还需要考虑运行环境、支架安装情况等多方面因素。
下面是常见的影响管道支架间距的因素:1.管道的直径和材料2.管道的伸长变形和收缩变形3.支架的强度和刚度4.操作温度和环境温度5.设备的振动和冲击载荷6.管道的静荷载和动荷载7.管道的安装方式和布局管道支架间距的相关标准管道支架间距的相关标准主要有以下几个:1.GB 50243-2002《管道支吊架》2.GB 50268-2008《工业管道支吊架设计规范》3.SY/T 5527-2014《石油化工建设工程管道支吊架设计与安装》这些标准中,主要对管道支架的安装要求和间距计算方法进行了详细的规定和说明。
总结管道支架间距的计算是管道安装中非常重要的一环,其合理性是管道安装和运行的关键因素之一。
管道支架工程量计算(规范)
管道支架工程量计算(规范)
1、水平钢管支架最大间距(水平干管)
注:具体数量的计算根据实际情况排列,穿墙时应算一个支点
2、沿墙安装的单管托架
3、给水管道的钩钉支架
DN40 0.19 DN50 0.33 DN70 0.39
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1.5M
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30~50 mm,取40mm
给水横支管:一般用管卡或钩钉固定
(2)排水管道
立管与墙面距离(管中心与墙面距离)
7、采暖管道支架
(1)管道设置原则:散热器支管长度>1.5m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----该段固定支架数量精品文档word文档可以编辑!谢谢下载!。
简明管道支架计算及构造手册
简明管道支架计算及构造手册《简明管道支架计算及构造手册》作者:[你的名字]一、引言管道支架作为管道系统中至关重要的组成部分,承担着支撑和固定管道的重要作用。
它的设计和构造直接关系到管道系统的安全和稳定运行。
本文将从管道支架的计算和构造两个方面展开,带领读者深入了解简明管道支架的设计和制作。
二、概述管道支架计算是管道系统设计中不可或缺的一部分。
其目的在于确定支架的数量、大小和位置,以确保管道在使用过程中得到足够的支撑并保持稳定。
管道支架的设计需要考虑到管道的类型、材质、直径、压力、温度等因素,同时还需考虑管道所处环境的地震、风载等外力影响。
三、管道支架计算1. 确定管道支架的种类在进行管道支架计算时,首先需要确定适用于管道系统的支架种类。
常见的种类包括U型支架、悬吊支架、底座支架等。
不同种类的支架适用于不同情况下的管道固定与支撑,因此需根据具体情况进行选择。
2. 计算管道支架的数量和位置通过对管道所受力特点的分析和计算,确定管道支架的数量和布置位置。
在这一步骤中,需要考虑管道的受力情况、管道间的连接方式、管道穿越的设备等因素。
3. 考虑外部环境因素地震、风载等外部环境因素对管道系统的影响必须在计算中得以考虑。
根据地震区域、风载等级等情况,进行相应的计算和考虑,以确保管道支架在外部环境影响下的稳定性。
四、管道支架构造手册1. 确定支架的材料和规格确定管道支架所需的材料和规格是管道支架构造的第一步。
常见的管道支架材料有碳钢、不锈钢等,其规格和尺寸需根据管道支架的计算结果和具体情况进行确定。
2. 制作管道支架的方法和工艺在确定了管道支架所需的材料和规格后,需根据设计要求进行制作。
制作管道支架需要考虑到焊接、切割、装配等工艺,以确保支架的质量和稳定性。
3. 安装管道支架的注意事项管道支架的安装是保证管道系统正常运行的关键环节。
在安装过程中,需要注意支架的垂直度、水平度、牢固度等指标,确保支架的安装符合设计要求。
管道的固定支架设计计算
一、管道的热胀冷缩量及其补偿
1. 管道伸缩量 由于环境空气的温度及管内介质温度对管壁的影响,造成管道本身的伸缩,其伸缩量
ΔL 按下式计算:
ΔL = Lα 〈t2 − t1〉
(公式 1)
式中:ΔL——管道伸缩量(mm);
L——计算管长(两固定点间的直线长度)(m);
α——管道的线膨胀系数[mm/(m.℃)],见附表 1(同《动力管道设计手册》中
求:短臂最小长度 l。
2
解:采用公式 4 计算: 由公式 1 计算ΔL,α查附表 1(10 钢 220℃)得 12.64×10-3mm/(m.℃)。
ΔL = Lα 〈t2 − t1〉 = 25 × 0.01264 × (220 − 20) = 63mm
l = 1.1 ΔLD = 1.1 63×108 = 5.2m
(4)复式自由型补偿器:由中间管所连接的两个波纹管及结构件组成,主要用于吸 收轴向与横向组合位移而不能承受波纹管压力推力的补偿器。
(5)复式拉杆型补偿器:由中间管所连接的两个波纹管及拉杆、端板和球面与锥面 垫圈等结构件组成,能吸收任一平面内的横向位移并能承受波纹管压力推力的补偿器。
(6)复式铰链型补偿器:由中间管所连接的两个波纹管及销轴、铰链板和立板等结 构件组成,只能吸收一个平面内的横向位移并能承受波纹管压力推力的补偿器。
σ tw
=
K t CD 100L
=
1300 × 0.192 × 219 100 × 30
= 18.2MPa
σtw<[σtw] 计参考资料》中表 3-22)
(许用弹性弯曲应力[σtw]=70MPa,查《钢铁企业燃气设
6
故此管系可安全使用。 (自然补偿的计算在后面的水平管道固定支架推力计算中会用到。) 二、波纹补偿器及其安装