抗震支吊架的常见形式及设置依据
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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。
抗震支架设计范围及技术要求1、工程概况:工程名称:工程地址:建造面积:2、设计范围:A、电气工程1、设计依据〔1 依据《建造抗震设计规范》 GB50011-2022,3.7.1 〔强条非结构构件,包括建造非结构构件和建造附属机电设备, 自身与结构主体的连接应进行抗震设计;2、依据《建造机电工程抗震设计规范》 GB50981-2022,1.0.4 〔强条抗震设防烈度为 7 度及 7 度以上地区的建造机电工程必须进行抗震设计。
3、专业要求〔1 设计范围:≥DN60 的电气配管,重力≥150N/米的电缆桥架、电缆槽盒及母线槽,或者重力超过 1.8KN 的其它设备;〔2 对于重力小于 1.8KN 的设备或者吊杆长度小于 300mm 的悬吊〔38 度及以上抗震设防建造,设备与结构的连接应直接锚固于结构主体,否则应设置防滑构件,由设备厂家根据规范要求计算。
〔4 间距要求:刚性管道〔金属管道侧向抗震支吊架间距不得超过 12m,纵向抗震支吊架不得超过 24m;柔性管道〔非金属管道侧向抗震支吊架间距不得超过 6m,纵向抗震支吊架不得超过 12m。
4、设计要求〔1 对于重要电力设施应按建造设防等级提高一度设计,但在8 度以上时再也不提高;〔2 抗震支吊架初设间距应满足《建造机电工程抗震设计规范》 GB50981-2022 第 8.2.3 条要求,并满足表 8.2.3 规定;〔3 计算:水平地震力综合系数按《建造机电工程抗震设计规范》 GB50981-2022 第 8.2.4 要求计算,当计算结果不足 0.5 时取0.5,超过 0.5 按实际计算值;〔4 抗震节点布置:根据《建造机电工程抗震设计规范》GB50981-2022 第 8.3 章节要求设置。
5、抗震构件〔1 抗震组件/构件应能承受任意方向的地震作用;〔2 抗震组件/构件应为成品构件,构造形式应便于安装检验;〔3 抗震组件/构件采用热浸锌防腐,当有绝缘要求时,应采用喷塑工艺;6、力学验算〔1 抗震构件应具有稳定的力学性能,设计及验算应符合构件的应许设计值;〔2 抗震构件验算指标:承重吊杆长细比≦100;斜撑杆件长细比≦200;锚栓抗拉/抗剪荷载;抗震连接件角度/性能<应许30°-60°>;〔3 上述计算中荷载最小值为组件最大应许设计值,并满足规范S≦R。
1.1抗震支架方案概况施工范围本工程抗震支吊架系统设计主要包括内容:(1)给水及暖通水管系统:管道采用衬塑钢管,≥DN65管道均应设置抗震支吊架。
(2)消防(包括喷淋)系统:≥DN65管道均应设置抗震支吊架。
(3)电气(包括消防报警)系统:采用电缆桥架或母线槽,重力≥150N/m均应设置抗震支吊架。
(4)通风及防排烟系统:管道采用镀锌铁皮制造,通风管道截面积≥0.38㎡及所有防排烟管道均应设置抗震支吊架。
抗震支吊架的最大间距管道类别抗震支吊架最大间距(m)侧向纵向给水、热水及消防管道新建工程刚性连接金属管道12.0 24.0 新建工程柔性连接金属管道;非金属管道及复合管道6.0 12.0燃气、热力管道新建燃油、燃气、医用气体、真空管、压缩空气管、蒸汽管、高温热水管及其他有害气体管道6.0 12.0通风及排烟管道新建工程普通刚性材质风管9.0 18.0 新建工程普通非金属材质风管 4.5 9.0电线套筒及电缆桥架、电缆托盘和电缆槽盒新建工程刚性材质电线套管、电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒12.0 24.0 新建工程非金属材质电线套管、电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒6.0 12.01.2综合支吊架的安装样式(1)给排水专业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。
对管径大于或等于DN65的管道设置抗震支吊架。
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;最终间距根据现场实际情况在深化设计阶段确定。
单水管侧向及纵向支撑(DN65-DN150)二管综合管线侧向及纵向支撑三管综合管线侧向及纵向支撑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《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。
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。
抗震支吊架设计要求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。
4 抗震支吊架懂得斜撑与吊架的间距不得大于0.1米。
5 刚性连接的水平管道,两个相邻的抗震支吊架支吊架间允许纵向偏移,偏移值应符合下列规定:1水管及电线套管不得超过最大侧向抗震支吊架间距的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。
6 水平管道转弯处的抗震支吊架应设置在距离转弯处0.6m 范围内,可作为另一侧管道的纵向抗震支撑,且距下一纵向抗震支吊架间距应按下式计算:6.02)(21++=L L L (6) 式中: L ——距下一纵向抗震支吊架间距(m );L 1——纵向抗震支吊架设计间距(m );L 2——侧向抗震支吊架设计间距(m )。
7 当水平管道通过垂直管道与地面设备连接时,管道与设备之间应采用柔性连接,水平管道距垂直管道0.6m 范围内设置侧纵向抗震支吊架,垂直管道底部距地面超过0.15m 应设置侧纵向抗震支吊架。
8 抗震支吊架吊杆长细比大于100或当斜撑杆件长细比大于200时应采取加固措施。
9所有抗震支吊架应和结构主体可靠连接,当抗震支吊架固定于非结构主体时,应采取补强措施及可靠的锚固连接方式。
当管道穿越建筑沉降缝时应考虑不均匀沉降的影响。
10 水平管道在安装柔性补偿器及伸缩节的两端应设置侧向及纵向抗震支吊架,纵向支撑应满足管道伸缩位移。
11 侧向、纵向抗震支吊架的斜撑设计,垂直角度宜为45°,且不得小于30°。
12 抗震支吊架斜撑安装不应偏离其中心线2.5°。
13沿墙敷设的管道当设有入墙的托架、支架且管卡能紧固管道四周时,可作为一个侧向抗震支吊架。
14单管(杆)抗震支吊架的设置应符合下列规定: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支吊架;2当立管长度超过1.8m时应在其顶部及底部的水平管道上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,可不设置抗震支吊架;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。
抗震支吊架施工方案抗震支吊架(1)组成:与建筑结构体牢固连接,以地震力为主要荷载的抗震支撑设施。
由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。
(2)类型:侧向抗震支吊架、纵向抗震支吊架、单管(杆)抗震支吊架、门型抗震支吊架。
(3)抗震支吊架材料要求:抗震支吊架主材:Q235B,各零部件材料的性能符合《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJT 476-2015 的规定;(4)连接方式:锚栓连接、螺丝紧固连接。
(5)抗震支吊架外观及尺寸公差:抗震支吊架各部件应表面工整、光洁,无加工缺陷、碰伤、毛刺等;抗震支吊架各部件的尺寸制造公差符合GB/T 1804 的规定。
抗震支吊架选用类型针对不同系统采用不同抗震支吊架,保证符合相关要求。
(1)给排水及暖通水管道采用四种类型抗震支吊架:单管侧向抗震支吊架(TS)、单管侧纵向抗震支吊架(LS)、多管侧向抗震支吊架(TG)、多管侧纵向抗震支吊架(LG)(2)暖通风管及排烟送风管采用两种类型抗震支吊架:风管侧向抗震支吊架(TF)、风管侧纵向抗震支吊架(LF)(3)电气采用两种抗震支吊架:电气侧向抗震支吊架(TD)、电气侧纵向抗震支吊架(LD)。
设计间距及安装位置说明初设间距应满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 第8.2.3 条要求,并满足表1 规定;计算:水平地震力综合系数按《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 第8.2.4要求计算,当计算结果不足0.5 时取0.5,超过0.5 按实际计算值;抗震节点布置:根据《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 第8.3 章节要求设置。
安装位置说明安装位置必须严格按照施工图纸所标注点位位置进行安装,以保证抗震系统的整体有效性,当由于安装现场特殊情况导致点位无法安装时,必须进行修改时,必须保证两抗震支吊架之间间距满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 第8.2.3 条要求,并满足表1 规定,并进行修正验算。
抗震吊支架设计及施工说明一、设计要求1.抗震吊支架的设计应符合国家相关标准及规范的要求,确保建筑物在地震发生时能够承受较大的水平荷载和地震力,减少结构破坏,确保人员和财产安全。
2.抗震吊支架的设计应根据具体的建筑结构特点和地区地震状况进行分析和计算,充分考虑结构的稳定性和承载能力。
3.抗震吊支架的设计应考虑结构的整体性和相互作用,合理布置构件,确保结构的协调性和一体性。
二、设计方案1.抗震吊支架的主要构件应采用高强度材料,如钢材或混凝土,以增加结构的承载能力和抗震性能。
2.抗震吊支架的吊托臂和吊托支架应采用合理的结构形式,以增加结构的刚度和稳定性,减小地震力对结构的影响。
3.抗震吊支架的连接方式应采用可靠的连接方法,如焊接、螺栓连接等,确保结构的稳定性和整体性。
三、施工要求1.施工前应进行详细的现场勘察和测量,了解地基情况、地震状况和承重墙的位置,为施工提供准确的基础数据。
2.施工前应制定详细的施工方案,包括材料准备、施工工艺和施工顺序等,确保施工的质量和安全。
3.施工过程中应严格按照设计要求进行施工,确保各个节点的连接和支撑的稳定性。
施工人员应具备相关的资质和技术,熟悉施工工艺和安全规范。
4.施工完成后应进行验收和检测,确保抗震吊支架的质量和安全性能。
如有发现问题,及时进行整改和调整。
四、安全措施1.施工过程中应设置相应的安全警示标志和防护措施,确保施工人员的安全和周围环境的安全。
2.施工现场应保持整洁,及时清理道路和施工材料,以减少施工现场的安全隐患。
3.施工人员应穿戴合适的个人防护装备,严禁在未经培训的情况下操作危险工具和设备。
4.施工过程中应密切关注天气状况和地震预警信息,确保及时采取相应的安全措施。
五、经济效益六、结论抗震吊支架的设计和施工是提高建筑物抗震性能和确保人员安全的重要措施。
通过合理的设计和施工,可以有效提高抗震吊支架的稳定性和承载能力,减少地震力对结构的影响。
同时,在施工过程中要严格按照设计要求进行施工,确保施工的质量和安全。
抗震支吊架是用于建筑物内部管道、风管、电缆等设备的固定和支撑系统,以增强建筑物的抗震性能。
根据使用材料和结构形式的不同,抗震支吊架可以分为以下几类:
1. 金属抗震支吊架:由金属材料制成,如钢材、铝合金等。
常见的金属抗震支吊架包括悬吊式、支承式和混合式支吊架。
-悬吊式支吊架:通过吊杆将设备悬挂在天花板或横梁上,适用于较轻负荷和较小管径的设备。
-支承式支吊架:通过支座将设备支撑在地面或墙面上,适用于较大负荷和较大管径的设备。
-混合式支吊架:结合了悬吊式和支承式的特点,适用于不同形式的设备安装要求。
2. 非金属抗震支吊架:由非金属材料制成,如塑料、纤维增强复合材料等。
这种支吊架通常具有良好的耐腐蚀性和绝缘性能,适用于特殊环境。
3. 隔震支吊架:采用隔震装置将设备与建筑物本体分离,减少地震力的传递。
常见的隔震支吊架包括弹簧隔震支吊架、橡胶隔震支吊架等。
4. 防震支吊架:通过增加结构刚度和稳定性,提高设备的抗震能力。
常见的防震支吊架包括加强型钢支吊架、加固型混凝土支吊架等。
以上是一些常见的抗震支吊架分类,具体使用哪种类型的支吊架需要根据建筑物的结构、设备的负荷和要求以及地震区域的相关规定来确定。
在设计和选择抗震支吊架时,应根据实际情况进行综合考虑,并确保其符合安全性和可靠性要求。
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。
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,则可以省去悬吊螺杆。
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。
2.2 抗震支吊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→下料→吊点胀栓(或拧爆)安装→垂直向吊杆安装→横担(或管卡)安装→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,门型吊架用于保温风管,水管亦按此考虑(6)用于刚性的管道抗震支撑不能安装与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。
抗震支吊架安装的一般规定1、抗震支吊架的最大间距表1注:改建工程最大抗震加固间距为上表数值的一半。
2、抗震支吊架设计的一般规定(具体的专业对应的支架,在后面各专业分项中具体细化分析)3、侧向抗震支吊架的规定:(1)每段水平直管段应在两端应设置有侧向抗震支吊架(2)两个侧向抗震支吊架距离大于表1中规定的最大设计间距,应依次增设侧向抗震支吊架,来满足表1中的间距要求(3)每段水平直管段末端的1.8米范围内应设置纵向抗震支吊架(4)水平直管段过渡到不需要抗震支撑的另一尺寸的管段是,过渡点看成是终点,应在过渡点安装侧向抗震支吊架。
(5)沿墙敷设的管道当设有入墙的托架、支架且管卡能紧固管道四周时,可作为一个侧向抗震支吊架4、纵向抗震支吊架的规定:(1)每段水平直管段应至少设置一个纵向抗震支吊架。
(2)两个纵向抗震支吊架距离大于表1中规定的最大设计间距,应依次增设纵向抗震支吊架,来满足表1中的间距要求。
(3)每段水平直管段末端的12米范围内应设置纵向抗震支吊架。
5、立管的抗震支吊架设置规定:(1)当立管长度大于1.8m时,应在其顶部及底部设置四向抗震支吊架,当立管的长度大于7.6m时,应在中间加设四向抗震支吊架,是立管的两个四向抗震支吊架的间距不得大于7.6m。
(2)连接立管的水平管道应在靠近立管的0.6m范围内设置第一个抗震支吊架;(3)与水平管段相连的立管,靠近接头处的四向抗震支吊架可视为与其连接的水平管段的一个双向抗震支吊架(4)当立管通过套管穿越结构楼层时,因套管可限制立管水平方向的位移,可作为立管的一个四向抗震支吊架(5)刚性连接的水平管道,两个相邻的抗震支吊架间允许纵向偏移值。
应符合下列规定:见表2抗震支吊架间允许纵向偏移表2(1)水管及电线套管不得大于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大于其宽度的两倍。
(3)对于水平单水管抗震支架,抗震斜撑直接作用于管线,当其在转弯处0.6m 范围内设置侧向抗震支吊架,其可作为另一侧管线的一个纵向抗震支吊架,可承受另一侧6m管线的纵向地震力。
工程概况略。
抗震支架设计依据:主要采用的规范标准(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)《抗震支吊架安装及验收规程》(CECS420:2015)(5)《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》(JG 160-2004)(6)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(7)《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)(8)《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》(CJ/T 476-2015)设计范围:(1)重力大于1.8kN的设备;(2)DN65以上的生活给水、消防管道等系统;(3)矩形截面面积大于等于0.38 m2和圆形直径大于等于0.7m的风管系统;(4)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;(5)防排烟风道、事故通风风道及相关设备;(6)吊杆长度小于300mm的悬吊管道可不进行抗震设计。
此设计范围内,(5)是必须执行的,规范内的强条。
抗震支架设计要求基本要求(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。
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。
(3)每段水平直管道应至少设置一个纵向抗震支吊架,当两个纵向抗震支吊架距离超过最大设计间距时,应按《建筑机电工程抗震设计规范》第8.2.3 条要求间距依次增设纵向抗震支吊架。
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。
(4)刚性连接的水平管道,两个相邻的加固点间允许纵向偏移,水管不得超过最大侧向支吊架间距的1/16,风管不得超过其宽度的两倍。
建筑抗震支吊架方案建筑抗震支吊架是一种用于增强建筑物抗震能力的装置。
在地震发生时,建筑物可能经受巨大的力量,而抗震支吊架能够通过分散和吸收这些力量,保护建筑物的结构和稳定性。
在设计抗震支吊架方案时,需要考虑建筑物的结构特点、地震波的影响以及使用环境等因素。
下面将详细介绍建筑抗震支吊架方案。
首先,抗震支吊架的设计需要根据建筑物的结构特点进行合理的选择。
不同的建筑结构对抗震支吊架的要求不同,因此需要根据建筑物的结构类型和受力情况来确定使用的支吊架型号和数量。
常见的支吊架类型包括弹簧支吊架、减震支吊架等。
弹簧支吊架能够通过弹性变形吸收地震力量,减小建筑物的位移和变形;减震支吊架则能够通过液压或摩擦力的控制,进行更精确的力量调节。
其次,地震波的影响也是抗震支吊架方案设计的重要考虑因素。
地震波的频率、振幅和周期都会对建筑物产生不同程度的影响,因此抗震支吊架需要具备适应不同地震波的能力。
在设计过程中,需要进行地震波动力学计算和抗震设计,通过确定地震设计参数,确定抗震支吊架的尺寸、材料和型号。
此外,使用环境也是抗震支吊架方案设计的重要影响因素之一。
建筑物所处的环境特点、使用用途和精准度要求等都会影响抗震支吊架的选型和部署。
例如,对于高密度人员密集的区域,需要选用具有较高阻尼能力的抗震支吊架,以减少对周围环境和人员的影响;而对于需要确保建筑物稳定度的关键设备区域,则需要选用更为稳定和可控性强的支吊架解决方案。
最后,抗震支吊架方案设计的执行过程中,还需要考虑其安装和维护的可行性。
合理的安装过程和可靠的维护计划能够保证支吊架方案的长期有效运行。
在安装过程中,需要确保支吊架与建筑物的刚性连接和稳定性;在维护过程中,需要定期检查和维修支吊架的设备和部件,确保其正常工作。
综上所述,建筑抗震支吊架方案的设计是一项复杂的工程,需要综合考虑建筑物的结构特点、地震波的影响和使用环境等多个因素。
在设计过程中,需要进行地震波动力学计算、抗震设计和选型,以确保抗震支吊架的有效性和可靠性。
支吊架设计原则机电管线支吊架设置时需首先考虑抗震支吊架,需要设置抗震支吊架的管线需先设置抗震支吊架,再在抗震支吊架的基础上设置普通支吊架;如不需设置抗震支吊架,可直接设置普通支吊架。
一、抗震支吊架设置原则1、总则1.1、抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电管线必须设置抗震支吊架。
(GB50981-2014第1.0.4条强制执行)1.2、防排烟风道、事故通风风道及相关设备须设置抗震支吊架。
(GB50981-2014第5.1.4条强制执行)1.3、对重力大于1.8kN的设备或吊杆长度大于300mm的吊杆悬挂管道应设置抗震支吊架。
(GB50981-2014第3.1.6条)1.4、穿过隔震层的建筑机电管线应采用柔性连接,并在隔震层两侧设置抗震支吊架。
(GB50981-2014第3.1.8条)1.5、当管道中安装的附件自身质量大于25kg且与管道采用刚性连接或附件质量为9kg~25kg且与管道采用柔性连接时,应设置双向抗震支吊架:包括侧向抗震与纵向抗震。
比如风管消音器,消音器需设置双向抗震支吊架;比如阀门,阀门两端需设置双向支吊架。
(GB50981-2014第8.3.14条)1.6、抗震支吊架与钢筋混凝土结构采用锚栓连接,与钢结构采用焊接或螺栓连接。
(GB50981-2014第3.1.7条)1.7、每段水平直管应在两端设置侧向抗震支吊架。
(GB50981-2014第8.3.1条)1.8、弯通两端离转弯处0.6m范围内需设置侧向抗震支吊架,可以看成是包含纵向(管道轴向)抗震。
(GB50981-2014第8.3.6条)1.9、带弯头管道,弯头两端距转弯处0.6m范围内设置侧向支吊架,下一个双向支吊架距弯头另一端管中心(L1+L2)/2+0.6m。
(GB50981-2014第8.3.6条)1.10、水管及电线套管管道长度不大于侧向抗震支吊架最大间距的1/16(抗震斜撑与水平线成45°角)时以及风管、电缆桥架、电缆托盘和电缆槽盒长度不大于其宽度的两倍时,不设抗震支吊架。
抗震支架设计布置原则及示例
抗震支架是指在地震时能够稳固地支撑建筑物的结构装置。
它的
设计和布置非常重要,直接关系到建筑物在地震时的安全性和稳定性。
以下是一些抗震支架设计布置的原则和示例。
1. 布局要合理。
支架的数量和位置应根据建筑物结构和荷载合理
确定。
通常采用纵、横、竖三个方向布置抗震支架,同时支架之间也
要有一定的间距以充分发挥支架的承载能力。
2. 材料要优质。
一般采用混凝土、钢材等高强度耐震材料,以确
保抗震性能。
3. 结构要牢固。
支架的连接方式和安装必须能够承受地震时的水
平和垂直荷载,要采用焊接、螺栓等固定方式,以确保结构牢固可靠。
4. 具有钢筋混凝土构造的建筑,在结构内设置钢筋网格和钢筋束,加强整个建筑的抗震性能。
5. 具有框架结构的建筑,在主体结构中设置钢筋混凝土板或悬挂
钢筋混凝土梁,增强支撑能力。
6. 具有框架-剪力墙结构的建筑,在剪力墙内部添加钢筋网格或
加固钢筋,以提高剪力墙的抗震性能。
抗震支架设计布置原则和例子非常重要,对于建筑物在地震中的
安全和稳定具有举足轻重的作用。
实践证明,正确的抗震支架设计和
布置能够大大提高建筑物的抗震能力,减少地震灾害的发生。
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。
设置抗震支吊架的依据是什么?
依据2015年住房城乡建设部发布实施的国家标准GB50981-2014《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2015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。
何为抗震支吊架?
抗震支吊架是用于支承水管、风管、桥架等机电管线设备并提供抗震支撑的支吊架产品。
依据GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》,抗震支吊架的定义是:与建筑结构体牢固连接,以地震力为主要荷载的抗震支撑设施。
由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。
抗震支吊架的常见形式有哪些?
依据GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》,抗震支吊架是由锚固件、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。
组成抗震支吊架的所有构件应采用成品构件,连接紧固件的构造应便于安装。
侧向抗震支吊架
用以抵御侧向水平地震力作用。
纵向抗震支吊架用以抵御纵向水平地震力作用。
单管(杆)抗震支吊架是由一根承重吊架和抗震斜撑组成的抗震支吊架。
门型抗震支吊架由两根及以上承重吊架和横梁、抗震斜撑组成的抗震支吊架。
哪些地方需要使用抗震支吊架?
依据GB50981-2014《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条条文说明规定了需进行抗震设防的内容:①悬吊管道中重力大于
1.8kN的设备;②DN65以上的生活给水、消防管道系统;③矩形截面面积大于
等于0.38㎡和圆形直径大于等于0.7m的风管系统;④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。
第4.1.2.3条规定需要设防的室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于
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。
第5.1.2.4条规定锅炉房、制冷机房、热交换站内的管道应有可靠的侧向和纵
向抗震支撑。
多根管道共用支吊架或管径大于等于300mm的单根管道支吊架,
宜采用门型抗震支吊架。
第5.1.3.3条规定矩形截面面积大于等于0.38㎡和圆形直径大于等于0.70m的风道可采用抗震支吊架。
第5.1.4条(强条)规定防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支
吊架。
第5.1.5.4条规定重力大于1.8kN的空调机组、风机等设备不宜采用吊装安装。
当必须采用吊装时,应避免设在人员活动和疏散通道位置的上方,但应设置抗
震支吊架。
第6.1.1条规定内径大于或等于25mm的燃气管道应进行抗震设计,管道抗震支吊架的设置应符合规定。
第6.2.8条规定在建筑高度大于50m的建筑物内,燃气管道应根据建筑抗震要求,在适当的间隔设置抗震支撑。
第7.1.2条规定内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防。