弱电综合布线工程管径走线容量
- 格式:doc
- 大小:119.00 KB
- 文档页数:5
线缆槽、管的施工规范一:桥架1、桥架的容量根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)第9.11节的规定,“在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。
”在对应的条文说明中,明确说明“控制、信号线路等非载流导体,不存在因散热不良而损坏导线绝缘问题,填充率可增至50%”。
2、桥架的敷设要求1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。
2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。
3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。
4)电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。
5)在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。
6)桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。
3、桥架的接地要求《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006/3.4.6 沿电缆桥架敷设铜绞线、镀锌扁钢及利用沿桥架构成电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为接地干线时,电缆桥架接地时应符合下列规定:1)电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接。
电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线相连;全长大于30m时,应每隔20m~30m增加与接地干线的连接点;2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯导线或编织铜线最小允许截面应不小于4mm2;3)镀锌电缆桥架间连接板的两端可不作接地跨接线.但每块连接板应有不少于2个有防松动螺帽或防松动垫圈的连接固定螺栓;4)当允许利用电缆桥架构成接地干线回路时,电缆桥架及其支、吊架、连接板应能承受接地故障电流,并满足热效应的要求。
作为接地干线的电缆桥架.其托盘、梯架端部之间的连接电阻应不大于0.0003Ω。
综合布线施工规范一、强电电路部分:1、配线:①电缆敷设前,应做外观及导通检查,可用万用表丈量其通断、阻值、绝缘等。
②配线时,相线与零线的颜色应不一样;同一相线(L)颜色应一致,零线(N)宜用蓝色,保护线( PE)有条件的话尽量采纳黄绿双色线,如采买困难宜采纳绿色。
③配线时,所用导线横截面积应知足用电设施的最大输出功率。
根绝不一样线径混用或并用,比如 6 平方毫米的线不可以与 4 平方毫的米线相搭配,不一样地点电源端不可以并用同一根零 (N) 线。
④配线一定穿管(阻燃型 PVC管材)。
⑤在线路安装时,必定要严格恪守“火线进开关,零线进灯头”、“左零右火、接地在上” 的规定,防止发生安全事故。
⑥对未连结开关、插座等线路端,要进行办理,用胶布将线头环绕、次序为 PE、L、N。
2、确立点位:①点位确立的依照:依据设计图纸,联合墙上的点位,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒地点标明出来。
②暗盒高度确实定:除特别要求外,所有暗盒距地高度 30cm,开关安装距地- 14m,距门框 15cm-20cm。
①丈量出配线箱到各点位端的长度,各点位出口处线的长度为 20cm- 30cm,配线箱内:预留线的长度为 50cm。
②确立标签:将各种配线按必定长度剪断后在线的两头分别贴上标签,并注明名称-房间-序号。
3、配线线径选择:平方毫米铜电源的安全截流量为28A,4 平方毫米铜电源线的安全截流量为 35A, 6 平方毫米铜电源线的安全截流量为 48A,10 平方毫米铜电源线的安全截流量为 65A,16 平方毫米铜电源线的安全截流为 91A,25 平方毫米铜电源线的安全截流量为 120A。
铝芯线线径要取铜线的- 2 倍。
4、暗装开槽:①开槽路线依据以下原则:路线最短,不损坏原有强电,不损坏防水,不与其余线路交错。
②确立开槽宽度:依据线路走向的多少确立PVC管的多少,从而确立槽的宽度。
③确立开槽深度:若采纳 16mm的 PVC管,则开槽深度为 20mm;若采纳 20mm的 PVC管,则开槽深度为 25mm。
综合布线施工规范一、强电电路部分:1、配线:①电缆敷设前,应做外观及导通检查,可用万用表测量其通断、阻值、绝缘等。
②配线时,相线与零线的颜色应不同;同一相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)有条件的话尽量采用黄绿双色线,如采购困难宜采用绿色。
③配线时,所用导线横截面积应满足用电设备的最大输出功率。
杜绝不同线径混用或并用,例如6平方毫米的线不能与4平方毫的米线相搭配,不同位置电源端不能并用同一根零(N)线。
④配线必须穿管(阻燃型PVC管材)。
⑤在线路安装时,一定要严格遵守“火线进开关,零线进灯头”、“左零右火、接地在上”的规定,避免发生安全事故。
⑥对未连接开关、插座等线路端,要进行处理,用胶布将线头缠绕、顺序为PE、L、N。
2、确定点位:①点位确定的依据:根据设计图纸,结合墙上的点位,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。
②暗盒高度的确定:除特殊要求外,所有暗盒距地高度30cm,开关安装距地-14m,距门框15cm -20cm。
①测量出配线箱到各点位端的长度,各点位出口处线的长度为20cm-30cm,配线箱内:预留线的长度为50cm。
②确定标签:将各类配线按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明名称-房间-序号。
3、配线线径选择:平方毫米铜电源的安全截流量为28A,4平方毫米铜电源线的安全截流量为35A,6平方毫米铜电源线的安全截流量为48A,10平方毫米铜电源线的安全截流量为65A,16平方毫米铜电源线的安全截流为91A,25平方毫米铜电源线的安全截流量为120A。
铝芯线线径要取铜线的-2倍。
4、暗装开槽:①开槽路线根据以下原则:路线最短,不破坏原有强电,不破坏防水,不与其他线路交叉。
②确定开槽宽度:根据线路走向的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。
③确定开槽深度:若选用16mm 的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。
弱电工程项目综合布线估算方法和公式弱电系统中线缆的计算是一门技术活,不是简单的心算就可以完成的,也有一些基本方法和公式来套用。
一、综合布线系统1.1 水平子系统,线缆用量计算方法:•电缆平均长度=(最远信息点水平距离+最近信息点水平距离)/2+2H(H-楼层高)•实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)•每箱线缆布线根数=每箱电缆长度/实际电缆平均长度•电缆需要箱数=信息点总数/每箱线缆布线根数注:最远、最近信息点水平距离是从楼层配线间(IDF)到信息点的水平实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层设置一个IDF则还应包含相应楼层高度。
上面的“电缆平均长度”计算公式适应一层或三层设置一个楼层配线间(IDF)的情形。
1.2 主干子系统,铜线缆用量计算方法:•电缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2•实际电缆平均长度= 电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)•每轴线缆布线根数= 每轴电缆长度/实际电缆平均长度•电缆需要轴数= IDF的总数/每箱线缆布线根数注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到设备间(MDF)的水平距离。
大对数电缆对数按照1:2(即1个语音点配置2对双绞线)计算,并分别选择25/50对电缆进行合理设计。
100对大对数电缆一般不要选择,因施工较困难。
1.3 主干子系统,光缆用量计算方法:•光缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2•实际光缆平均长度=光缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)•光缆需要总量=IDF的总数×实际光缆平均长度注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到MDF的水平距离。
光纤芯数、单模、多模的选择若招标文件有明确的要求,则按要求设计,通用的选择是6芯多模光缆。
完整版弱电综合管⽹及综合布线⼯程施⼯要求弱电综合管⽹及综合布线⼯程施⼯要求⼀、⼀般规定1.1 本章适⽤于弱电综合管⽹及综合布线⼯程的⼯程实施、调试、检测、质量控制。
1.2 弱电综合管⽹及布线⼯程范围包括:区域综合外⽹、室内综合管⽹和综合布线⼯程。
区域综合外⽹⼯程由管道、电缆隧道、电缆沟、⼈(⼿)孔、引⼊与引出配管、室外交接箱等组成;室内综合管⽹由弱电间、线槽、配管、配线箱、接线盒、智能配线箱、管⽹⽀架等组成;综合布线⼯程主要包括⽤于建筑弱电系统及综合布线的主⼲线缆、⽔平线缆、⽤户配线、各类配线模块、机柜等。
1.3 本章规定依据现⾏国家规范与标准《综合布线系统⼯程设计规范》GB50311-2016、《综合布线系统⼯程验收规范》GB50312-2016、《民⽤建筑电⽓设计规范》JGJ16-2008、《建筑电⽓⼯程实施质量验收规范》GB50303-2015、《通信管道与通信⼯程设计规范》GB50373-2006的要求编制,并与其配套使⽤。
⼆、施⼯准备区域综合外⽹⼯程施⼯前检查应符合以下要求:2.11. 施⼯前进⾏图纸会审、技术交底。
2. 编制施⼯⽅案,明确施⼯⽅法及质量标准。
3. 所有材料规格、型号应满⾜设计⽂件和技术规范的要求,并有产品合格证及检测报告,使⽤前由施⼯单位会同建设单位或监理单位组织进场检验。
4. 施⼯⼯具齐备、完好。
5. 室外管道应按通信管道⼯程验收的相关规定进⾏检验。
2.2 室内综合管⽹⼯程施⼯前检查应符合以下要求:1. 施⼯前应依据施⼯图并结合施⼯现场实际条件将弱电各系统的线槽、线管进⾏综合布置、合理安排。
完成与建筑结构、建筑装饰装修、通风与空调,建筑电⽓和弱电等专业的接⼝确认。
2. 所有材料规格、型号应符合设计要求,并有产品合格证及检测报告。
3. 根据⽀架、吊架所承荷载,确定⽀架、吊架的规格,在线槽订货时应向⼚家作技术交底,⽀架、吊架和线槽宜由⼚家统⼀加⼯并供货,应做防腐处理。
4. 线槽内外表⾯光滑⽆⽑刺,⽆扭曲、翘边等变形现象,保护层完整,⽆锈蚀、脱落等现象。
弱电工程项目综合布线估算方法和公式(实用)弱电系统中线缆的计算是一门技术活,不是简单的心算就可以完成的,也有一些基本方法和公式来套用,本篇文章分系统介绍弱电线缆估算方法。
一、综合布线系统1.1 水平子系统,线缆用量计算方法:电缆平均长度=(最远信息点水平距离+最近信息点水平距离)/2+2H(H-楼层高)实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)每箱线缆布线根数=每箱电缆长度/实际电缆平均长度电缆需要箱数=信息点总数/每箱线缆布线根数注:最远、最近信息点水平距离是从楼层配线间(IDF)到信息点的水平实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层设置一个IDF则还应包含相应楼层高度。
上面的“电缆平均长度”计算公式适应一层或三层设置一个楼层配线间(IDF)的情形。
1.2 主干子系统,铜线缆用量计算方法:电缆平均长度 =(最远IDF距离+最近IDF距离)/2实际电缆平均长度 = 电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)每轴线缆布线根数 = 每轴电缆长度/实际电缆平均长度电缆需要轴数 = IDF的总数/每箱线缆布线根数注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到设备间(MDF)的水平距离。
大对数电缆对数按照1:2(即1个语音点配置2对双绞线)计算,并分别选择25/50对电缆进行合理设计。
100对大对数电缆一般不要选择,因施工较困难。
1.3 主干子系统,光缆用量计算方法:光缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2实际光缆平均长度=光缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)光缆需要总量=IDF的总数×实际光缆平均长度注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到MDF的水平距离。
光纤芯数、单模、多模的选择若招标文件有明确的要求,则按要求设计,通用的选择是6芯多模光缆。
机房弱电随着电子机房应用范围的日益扩大,对机房的功能需求也越来越多,机房建设的内容逐渐扩展到许多弱电的子系统,许多新技术、新产品逐渐在机房内得到广泛应用,这就进一步扩大和完善了机房的功能,顺应了计算机和通信行业的飞速发展.本章着重介绍在机房建设中普遍应用的综合布线、门禁、闭路监控、机房环境动力监控、系统集成、KVM以及机房常用的视频监视显示设备。
第一节综合布线一、综合布线简介综合布线是一套用于建筑物内或建筑群之间,为计算机、通信设施与监控系统预先设置的信息传输通道.它将语音、数据、图像等设备彼此相连,同时能使上述设备与外部通信数据网络相连接。
它的核心就是“综合”,也就是各个弱电系统均可用综合布线系统进行信息传输。
传统布线的不足主要表现在:不同应用系统(电话、计算机系统、局域网、楼宇自控系统等)的布线各自独立,不同的设备采用不同的传输线缆构成各自的网络,同时,连接线缆的插座、模块及配线架的结构和生产标准不同,相互之间达不到共用的目的,加上施工时期不同,致使形成的布线系统存在极大差异,难以互换通用.传统布线方式由于没有统一的设计,施工、使用和管理都不方便。
当工作场所需要重新规划,设备需要更换、移动或增加时,只能重新敷设线缆,重新安装插头、插座,并需中断办公,布线工作既费时又耗资,而且效率很低.因此,传统的布线不利于布线系统的综合利用和管理,限制了应用系统的变化以及网络规模的扩充和升级.综合布线系统是为适应电话和网络数据传输线缆的管理需求而发展起来的一种特别设计的布线方式,它为智能大厦和智能建筑群中的信息设施提供了多厂家产品兼容,模块化扩展与更新,系统灵活重组的可能性。
既为用户创造了现代信息系统环境,强化了控制与管理,又为用户节约了费用,保护了投资.综合布线系统已成为现代化建筑的重要组成部分。
传统的布线是总线拓扑结构,而综合布线是星形拓扑结构,在房间的各个位置留有充足的端口可供选择,而且每个房间都有预留线缆,扩展空间大,便于集中控制及统一管理。
弱电系统综合基础知识:综合布线系统的设计等级弱电系统是现代建筑物内的综合系统工程。
它包括与大楼内建筑体、变配电、供气、照明等设施有关的安全防范系统、有线电视系统、结构化综合布线系统、安保监控系统等.大楼弱电系统对建筑物来说是一个整体,从管理、控制机房、弱电管道到各个信息点或控制点都有相关的路由。
这些路由要按一定的规律,合理有序、有机地通过弱电系统的综合管路安置在大楼内.综合管路系统的设计,可以合理地建立弱电系统的公共通道.综合管路的内容包括了与整个弱电系统相关的弱电预埋管、预留孔洞、弱电竖井、桥架、管路及系统的电源供应、接地、避雷、屏蔽和机房。
综合管路的设计和施工还牵涉到其他管路和建筑功能的综合配管或调整.桥架敷设在吊顶内,并开一定数量的检修孔。
本工程弱电的垂直干线敷设在井道内采用线槽沿墙敷设方式.其他所有线路采用穿保护管暗敷设。
水平线路敷设在有吊顶的场所内采用穿金属管或线槽在调顶内明敷设,无吊顶场所采用穿暗管敷设或用线槽贴梁底敷设。
配管线路过长时中间需增设过路盒。
室外管线一般采用弱电电缆直埋方式。
弱电电缆直接埋地敷设挖沟与强电电缆敷设要求相同,但其挖掘深度不应小于弱电管道的最小允许埋设深度,参见下表:弱电电缆防干扰要求很高,因此,弱电电缆直埋时与其他地下管线和建筑物不应小于允许的净距,如下表所示:进户管线有两种方式:地下进户和外墙进户。
地下进户方式:这种方式时为了美观要求而将管线转入地下。
根据建筑物是否设有地下层,地下进户管线又分为两种敷设形式.第一种是建筑物设有地下层,地下进户管直接进入地下层,采用的是直进户管.地下进户管应埋出建筑物散水坡外1m以上,户外埋设深度在自然地坪下.当进线电缆数较多时,建筑物户外应设人孔。
外墙进户方式这种方式是在建筑物机房层和服务室的配线设备间或配线箱内。
进户管应呈内高外低倾斜状,并作防水弯头,以防雨水进入管中。
进户点应靠近配线设施,并尽量选在建筑物后面或侧面。
这种方式适合于架空或挂墙的电缆进线。
弱电工程项目综合布线估算方法和公式实用Prepared on 21 November 2021弱电工程项目综合布线估算方法和公式(实用)弱电系统中线缆的计算是一门技术活,不是简单的心算就可以完成的,也有一些基本方法和公式来套用,本篇文章分系统介绍弱电线缆估算方法。
一、综合布线系统水平子系统,线缆用量计算方法:电缆平均长度=(最远信息点水平距离+最近信息点水平距离)/2+2H(H-楼层高)实际电缆平均长度=电缆平均长度×+(端接容限,通常取6)每箱线缆布线根数=每箱电缆长度/实际电缆平均长度电缆需要箱数=信息点总数/每箱线缆布线根数注:最远、最近信息点水平距离是从楼层配线间(IDF)到信息点的水平实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层设置一个IDF则还应包含相应楼层高度。
上面的“电缆平均长度”计算公式适应一层或三层设置一个楼层配线间(IDF)的情形。
主干子系统,铜线缆用量计算方法:电缆平均长度 =(最远IDF距离+最近IDF距离)/2实际电缆平均长度 = 电缆平均长度×+(端接容限,通常取6)每轴线缆布线根数 = 每轴电缆长度/实际电缆平均长度电缆需要轴数 = IDF的总数/每箱线缆布线根数注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到设备间(MDF)的水平距离。
大对数电缆对数按照1:2(即1个语音点配置2对双绞线)计算,并分别选择25/50对电缆进行合理设计。
100对大对数电缆一般不要选择,因施工较困难。
主干子系统,光缆用量计算方法:光缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2实际光缆平均长度=光缆平均长度×+(端接容限,通常取6)光缆需要总量=IDF的总数×实际光缆平均长度注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到MDF的水平距离。
综合布线预算工程量和价格的方法弱电系统中线缆的计算是一门技术活,不是简单的心算就可以完成的,也有一些基本方法和公式来套用,本篇文章分系统介绍弱电线缆估算方法。
弱电系统中线缆的计算是一门技术活,不是简单的心算就可以完成的,也有一些基本方法和公式来套用,本篇文章分系统介绍弱电线缆估算方法。
一、综合布线系统1.1 水平子系统,线缆用量计算方法:电缆平均长度=(最远信息点水平距离+最近信息点水平距离)/2+2H(H-楼层高)实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)每箱线缆布线根数=每箱电缆长度/实际电缆平均长度电缆需要箱数=信息点总数/每箱线缆布线根数注:最远、最近信息点水平距离是从楼层配线间(IDF)到信息点的水平实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层设置一个IDF 则还应包含相应楼层高度。
上面的“电缆平均长度”计算公式适应一层或三层设置一个楼层配线间(IDF)的情形。
1.2 主干子系统,铜线缆用量计算方法:电缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2实际电缆平均长度= 电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)每轴线缆布线根数= 每轴电缆长度/实际电缆平均长度电缆需要轴数= IDF的总数/每箱线缆布线根数注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到设备间(MDF)的水平距离。
大对数电缆对数按照1:2(即1个语音点配置2对双绞线)计算,并分别选择25/50对电缆进行合理设计。
100对大对数电缆一般不要选择,因施工较困难。
1.3 主干子系统,光缆用量计算方法:光缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2实际光缆平均长度=光缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)光缆需要总量=IDF的总数×实际光缆平均长度注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到MDF的水平距离。
【常识】弱电工程线缆设计及配置计算方法一、综合布线系统1.1 水平子系统,线缆用量计算方法:电缆平均长度=(最远信息点水平距离+最近信息点水平距离)/2+2H(H-楼层高)实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)每箱线缆布线根数=每箱电缆长度/实际电缆平均长度电缆需要箱数=信息点总数/每箱线缆布线根数注:最远、最近信息点水平距离是从楼层配线间(IDF)到信息点的水平实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层设置一个IDF 则还应包含相应楼层高度。
上面的“电缆平均长度”计算公式适应一层或三层设置一个楼层配线间(IDF)的情形。
1.2 主干子系统,铜线缆用量计算方法:电缆平均长度 =(最远IDF距离+最近IDF距离)/2实际电缆平均长度 = 电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)每轴线缆布线根数 = 每轴电缆长度/实际电缆平均长度电缆需要轴数 = IDF的总数/每箱线缆布线根数注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到设备间(MDF)的水平距离。
大对数电缆对数按照1:2(即1个语音点配置2对双绞线)计算,并分别选择25/50对电缆进行合理设计。
100对大对数电缆一般不要选择,因施工较困难。
1.3 主干子系统,光缆用量计算方法:光缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2实际光缆平均长度=光缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)光缆需要总量=IDF的总数×实际光缆平均长度注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到MDF的水平距离。
光纤芯数、单模、多模的选择若招标文件有明确的要求,则按要求设计,通用的选择是6芯多模光缆。
二、有线电视系统2.1 星型布线计算法:此方法定义为:所有的楼层分支分配器集中在弱电间内,从每个用户终端(插座)独立敷设一根射频电缆到相应的弱电间与分支分配器联接。
综合布线系统工程量计算规则和说明——小蚂蚁算量工厂综合布线系统是智能化办公室建设数字化信息系统基础设施,是将所有语音、数据等系统进行统一的规划设计的结构化布线系统,为办公提供信息化、智能化的物质介质,支持将来语音、数据、图文、多媒体等综合应用。
是安装工程的一部分,今天小蚂蚁算量工厂为大家总结整理了综合布线系统工程量计算规则,希望大家能用上。
一、工程量计算规则1.双绞线缆、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线敷设、穿放、明布放以"m"计算。
电缆敷设单根延长米计算,如一个架上敷设3根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。
电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度量之内。
电缆进入建筑物预留长度2m;电缆进入沟或吊架上引上(下)预留1.5m;电缆中间接头盒。
预留长度两端各留2m。
2.制作跳线以"条"计算,卡接双绞线缆以"对"计算,跳线架、配线架安装"条"计算。
3.安装各类信息插座、过线(路)盒、信息插座的底盒(接线盒)、光缆终端盒和跳块打接以"个"计算。
4.双绞线缆测试,以"链路''或"信息点"计算,光纤测试以"链路"或"芯"计算。
5.光纤连接以"芯"(磨制法)以"端口"计算。
6.布放尾纤以"根"计算。
7.室外架设架空光缆以"m"计算。
8.光缆接线以"头"计算。
9.制作光缆成端接头以"套"计算。
10.安装漏泄同轴电缆接头以"个"计算。
11.成套电话组线箱、机柜、机架、抗震底座安装以"台"计算。
12.安装电话出线口、中途箱、电话电缆架空引入装置以"个"计算。
综合布线系统工程量计算规则和说明——小蚂蚁算量工厂综合布线系统是智能化办公室建设数字化信息系统基础设施,是将所有语音、数据等系统进行统一的规划设计的结构化布线系统,为办公提供信息化、智能化的物质介质,支持将来语音、数据、图文、多媒体等综合应用。
是安装工程的一部分,今天小蚂蚁算量工厂为大家总结整理了综合布线系统工程量计算规则,希望大家能用上。
一、工程量计算规则1.双绞线缆、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线敷设、穿放、明布放以"m"计算。
电缆敷设单根延长米计算,如一个架上敷设3根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。
电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度量之内。
电缆进入建筑物预留长度2m;电缆进入沟或吊架上引上(下)预留1.5m;电缆中间接头盒。
预留长度两端各留2m。
2.制作跳线以"条"计算,卡接双绞线缆以"对"计算,跳线架、配线架安装"条"计算。
3.安装各类信息插座、过线(路)盒、信息插座的底盒(接线盒)、光缆终端盒和跳块打接以"个"计算。
4.双绞线缆测试,以"链路''或"信息点"计算,光纤测试以"链路"或"芯"计算。
5.光纤连接以"芯"(磨制法)以"端口"计算。
6.布放尾纤以"根"计算。
7.室外架设架空光缆以"m"计算。
8.光缆接线以"头"计算。
9.制作光缆成端接头以"套"计算。
10.安装漏泄同轴电缆接头以"个"计算。
11.成套电话组线箱、机柜、机架、抗震底座安装以"台"计算。
12.安装电话出线口、中途箱、电话电缆架空引入装置以"个"计算。
综合布线系统工程量计算规则和说明——小蚂蚁算量工厂综合布线系统是智能化办公室建设数字化信息系统基础设施,是将所有语音、数据等系统进行统一的规划设计的结构化布线系统,为办公提供信息化、智能化的物质介质,支持将来语音、数据、图文、多媒体等综合应用。
是安装工程的一部分,今天小蚂蚁算量工厂为大家总结整理了综合布线系统工程量计算规则,希望大家能用上。
一、工程量计算规则1.双绞线缆、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线敷设、穿放、明布放以 "m" 计算。
电缆敷设单根延长米计算,如一个架上敷设 3 根各长 100m 的电缆,应按 300m 计算,以此类推。
电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度量之内。
电缆进入建筑物预留长度2m;电缆进入沟或吊架上引上 (下)预留 1.5m;电缆中间接头盒。
预留长度两端各留2m。
2.制作跳线以 " 条" 计算,卡接双绞线缆以"对 "计算,跳线架、配线架安装 "条"计算。
3.安装各类信息插座、过线 (路)盒、信息插座的底盒 (接线盒 )、光缆终端盒和跳块打接以"个"计算。
4.双绞线缆测试,以 " 链路 ''或" 信息点 " 计算,光纤测试以 " 链路 "或"芯"计算。
5.光纤连接以 "芯"(磨制法 )以" 端口 "计算。
6.布放尾纤以 "根"计算。
7.室外架设架空光缆以 "m" 计算。
8.光缆接线以 "头"计算。
9.制作光缆成端接头以 "套" 计算。
10.安装漏泄同轴电缆接头以" 个"计算。
11.成套电话组线箱、机柜、机架、抗震底座安装以"台 "计算。
综合布线系统工程量计算规则和说明——小蚂蚁算量工厂综合布线系统是智能化办公室建设数字化信息系统基础设备,是将全部语音、数据等系统进行一致的规划设计的构造化布线系统,为办公供给信息化、智能化的物质介质,支持未来语音、数据、图文、多媒体等综合应用。
是安装工程的一部分,今日小蚂蚁算量工厂为大家总结整理了综合布线系统工程量计算规则,希望大家能用上。
一、工程量计算规则1.双绞线缆、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线敷设、穿放、明布放以 "m"计算。
电缆敷设单根延长米计算,如一个架上敷设 3 根各长 100m的电缆,应按 300m计算,以此类推。
电缆附带及预留的长度是电缆敷设长度的构成部分,应计入电缆长胸怀以内。
电缆进入建筑物预留长度2m;电缆进入沟或吊架上引上( 下) 预留;电缆中间接头盒。
预留长度两头各留2m。
2.制作跳线以 " 条" 计算,卡接双绞线缆以 " 对" 计算,跳线架、配线架安装 " 条" 计算。
3.安装各种信息插座、过线 ( 路) 盒、信息插座的底盒 ( 接线盒 ) 、光缆终端盒和跳块打接以 " 个" 计算。
4.双绞线缆测试,以" 链路 '' 或" 信息点 " 计算,光纤测试以 " 链路"或" 芯 " 计算。
5.光纤连结以 " 芯"( 磨制法 ) 以" 端口 " 计算。
6.布放尾纤以 " 根" 计算。
7.室外架设架空光缆以 "m"计算。
8.光缆接线以 " 头" 计算。
9.制作光缆成端接头以 " 套" 计算。
10.安装漏泄同轴电缆接头以 " 个" 计算。
11.成套电话组线箱、机柜、机架、抗震底座安装以 " 台" 计算。
弱电综合布线工程管径走线容量
通过综合布线工作组的统计和调查,收集了:3M、AMP、CommScope、Datwyler、Leviton、Molex、Potevio普天、Panduit、Siemon、SHIP一舟、TCL、Tiancheng天诚,共十二家的超5类、6类及6类以上线缆的外径尺寸,并依据下表,进行详细计算,核算出在不同管径走线情况下,符合利用率的走线根数,以方便广大施工人员在布线工程中参考使用和方便查询。
附表:双绞线缆径与电线管对照详表
说明:
1 为了充分利用页面宽度,部分名词将使用缩写替代,这些缩写如下:UTP:不带隔离的非屏蔽双绞线
UTP-:带一字隔离的非屏蔽双绞线
UTP+:带十字隔离的非屏蔽双绞线
F/UTP:铝箔总屏蔽双绞线,不带隔离
F+/UTP:双层铝箔总屏蔽双绞线,不带隔离
F/UTP-:铝箔总屏蔽双绞线,带一字隔离
F/UTP+:铝箔总屏蔽双绞线,带十字隔离
F2/UTP+:双层铝箔总屏蔽双绞线,带十字隔离
SF/UTP:丝网铝箔总屏蔽双绞线,不带隔离
SF/UTP-:丝网铝箔总屏蔽双绞线,带一字隔离
SF/UTP+:丝网铝箔总屏蔽双绞线,带十字隔离
U/FTP:铝箔线对屏蔽双绞线
F/FTP:铝箔总屏蔽/铝箔线对屏蔽双绞线
S/FTP:丝网总屏蔽/铝箔线对屏蔽双绞线
2 截面利用率指管内空间与双绞线总截面积之比
3 25%、30%是指在GB 50312-2007标准中规定的截面利用率上下限
4 16/1.2~50/2.5等等指金属管的标称直径/壁厚
5 表中数字指此类管中可以穿过的双绞线根数。
注:《综合布线管径走线容量统计表》共包括13张表,包括3M、AMP、CommScope、Datwyler、Leviton、Molex、Potevio普天、Panduit、Siemon、SHIP一舟、TCL、Tiancheng天诚共12家厂家的管径走线容量统计。
一下是我收集的电气设计施工图中常用线路敷设方式:
SR:沿钢线槽敷设
BE:沿屋架或跨屋架敷设
CLE:沿柱或跨柱敷设
WE:沿墙面敷设
CE:沿天棚面或顶棚面敷设
ACE:在能进入人的吊顶内敷设
BC:暗敷设在梁内
CLC:暗敷设在柱内
WC:暗敷设在墙内
CC:暗敷设在顶棚内
ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内
FC:暗敷设在地面内
SCE:吊顶内敷设,要穿金属管
一,导线穿管表示
SC-焊接钢管
MT-电线管
PC-PVC塑料硬管
FPC-阻燃塑料硬管
CT-桥架
MR-金属线槽
M-钢索
CP-金属软管
PR-塑料线槽
RC-镀锌钢管
二,导线敷设方式的表示
DB-直埋
TC-电缆沟
BC-暗敷在梁内
CLC-暗敷在柱内
WC-暗敷在墙内
CE-沿天棚顶敷设
CC-暗敷在天棚顶内
SCE-吊顶内敷设
F-地板及地坪下
SR-沿钢索
BE-沿屋架,梁
WE-沿墙明敷
三,灯具安装方式的表示
CS-链吊
DS-管吊
W-墙壁安装
C-吸顶
R-嵌入
S-支架
CL-柱上
沿钢线槽:SR
沿屋架或跨屋架:BE
沿柱或跨柱:CLE
穿焊接钢管敷设:SC
穿电线管敷设:MT
穿硬塑料管敷设:PC
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC
电缆桥架敷设:CT
金属线槽敷设:MR
塑料线槽敷设:PR
用钢索敷设:M
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP
直接埋设:DB
电缆沟敷设:TC
导线敷设部位的标注
沿或跨梁(屋架)敷设:AB
暗敷在梁内:BC
沿或跨柱敷设:AC
暗敷设在柱内:CLC
沿墙面敷设:WS
暗敷设在墙内:WC
沿天棚或顶板面敷设:CE
暗敷设在屋面或顶板内:CC
吊顶内敷设:SCE
地板或地面下敷设:FC
HSM8-63C/3P
DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号,
HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关)DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关
其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下。