支吊架设计原则
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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。
当前核电厂工艺管道支吊架布局的原则以及相应的考虑因素摘要:我国的核电厂工艺管道通常由主管线以及支管线共同构成,本身有着走向较为复杂的特点,对核电厂工艺管道支吊架布局的要求相对较高,只有保证核电厂工艺管道支吊架布局符合基本原则,能够发挥良好的承受荷载以及限制位移等作用,才能够让核电厂工艺管道发挥真正的应用价值,呈现出理想化的效果。
基于此,本文将对当前核电厂工艺管道支吊架布局的原则以及相应的考虑因素展开研究。
关键词:核电厂工艺管道;支吊架布局原则;相应考虑因素;研究前言:在核电厂工艺管道布置中支吊架布局起到了极大的作用,一方面能够有效的控制多种影响因素,避免因多种因素干扰而导致管道位移现象的出现,为后续维护工作带来了较大的良性影响。
另一方面则能够有效的降低管道应力,让核电厂工艺管道的作用价值得到充分的发挥,更好的促进核电厂的稳定运行。
由此可见,对当前核电厂工艺管道支吊架布局的原则以及相应的考虑因素进行探究是十分必要的,具体策略综述如下。
1核电厂工艺管道荷载应力的分类1.1荷载分类想要让支吊架在核电厂工艺管道建设中发挥理想化的作用价值,就必须做到明确核电厂工艺管道所承受的多种荷载,以此作为切入点,让支吊架布局更具合理性与针对性,为核电厂工艺管道的稳定运行提供可靠的依托力量,经过分析与整合,以下将对核电厂工艺管道荷载的分类进行研究:其一,持久性荷载。
这种荷载在核电厂工艺管道的使用过层中长期存在,如:重力、压力等都隶属其中,具有不可抗性,无法将其移除。
其二,临时性荷载。
这种荷载会在短时间内存在对核电厂工艺管道形成影响,如:地震、阀门开启等都隶属其中,通常情况下会在一定的时间内消失。
其三,交变性荷载。
这种核电厂工艺管道荷载相对复杂,其会受到大小、方向等因素的影响而发生改变,也就需要工作人员做好综合化的分析研究,以此避免交变性荷载对核电厂工艺管道的稳定与安全运行造成较为严重的影响,实现对相关干扰因素的有效控制。
锅炉烟风道支吊架设计标准1. 引言本标准适用于锅炉烟风道支吊架的设计。
有效的支吊架设计能够确保锅炉烟风道的安全运行,提高系统的稳定性和可靠性。
2. 材料要求2.1 支吊架的主要构件应选用高强度、耐腐蚀的材料,并能够满足系统环境的要求。
2.2 关键零部件的材料选择应符合相关行业标准,并确保其耐久性和可维护性。
3. 设计原则3.1 设计应满足相关规范和标准的要求。
3.2 支吊架的设计应考虑锅炉烟风道的重量、风压、温度等负荷,确保其稳定性和安全性。
3.3 横向支撑件应合理设置,以提供足够的刚度和稳定性。
3.4 支吊架应具备可调节和防震的特性。
4. 设计要求4.1 支吊架的布置应考虑烟风道的几何形状和结构特点,确保安装的稳定性。
4.2 支吊架应具备良好的刚度和强度,以满足烟风道的负荷要求。
4.3 吊杆应设置满足设计要求的挠度限制,以防止负荷过大导致挠度过大。
4.5 设计应考虑锅炉烟风道的热膨胀和振动特性,采取相应的措施以避免热应力和振动损坏。
4.6 支吊架设计应覆盖锅炉烟风道的正常运行条件和异常条件,并提供必要的安全余量。
5. 安装要求5.2 安装过程中,应注意避免对锅炉烟风道及其他设备的损坏。
5.3 完成安装后,应进行必要的检查和测试,确保支吊架的稳定性和可靠性。
5.4 安装完成后,应及时清理施工现场,确保安全和卫生。
6. 维护要求6.1 支吊架的维护应按照相关规范和标准进行定期检查和保养。
6.2 发现支吊架存在故障或损坏的情况,应及时进行修复或更换。
6.3 维护记录应及时更新,并保存至少三年。
7. 质量检验7.2 质量检验项目包括但不限于材料检查、尺寸检测、强度测试和防腐涂装检查。
8. 附录本标准的附录中可添加支吊架设计图纸、设计计算表格等相关信息,以便于实施和审查。
注意:本标准仅为一般性参考,具体设计和实施需要根据具体项目和相关规范进行。
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。
装配式综合支吊架设计标准装配式综合支吊架是建筑领域中常用的一种支撑系统,它可以在建筑物内部支持和悬挂各种管道、电线和设备,是建筑物保证正常运行和使用的重要部分。
为了规范装配式综合支吊架的设计、安装和使用,制定了一系列的标准和规范,本文将针对装配式综合支吊架的设计标准进行详细介绍。
1. 设计基础装配式综合支吊架的设计应符合国家现行建筑设计标准以及相关规范要求。
设计应考虑建筑物的结构、荷载要求,合理确定支吊架的类型、规格和布置,确保支吊架能够安全可靠地支撑和吊挂所需的管道、电线和设备。
2. 材料选用装配式综合支吊架的材料应符合相关的国家标准,材质应具有良好的抗腐蚀、抗压、抗拉性能,确保支吊架在各种环境条件下都能保持稳定的结构和承载能力。
常用的材料包括碳钢、不锈钢等。
3. 结构设计支吊架的结构设计应考虑其承载能力、稳定性,以及易于安装和维护。
支吊架的连接方式、尺寸、形式等也需要根据具体的使用要求进行设计,确保支吊架可以满足不同类型管道、电线和设备的安装要求。
4. 安装要求在进行支吊架的安装时,应严格按照设计图纸和安装说明进行,保证支吊架安装的位置、角度、间距等符合设计要求。
安装过程中需要注意支吊架的水平度、垂直度,以及固定螺栓、焊接等连接的牢固性。
5. 质量控制在支吊架的生产、加工和安装过程中,应进行严格的质量控制,确保支吊架的材料、尺寸、结构等符合设计要求。
在使用过程中,需要定期进行检查和维护,确保支吊架的安全可靠性。
6. 监测与评估应建立支吊架的监测与评估机制,定期对建筑物内部的支吊架进行检查,及时发现并解决支吊架存在的问题,确保支吊架的安全使用。
装配式综合支吊架设计标准对于建筑物的安全运行和使用具有重要意义,通过合理的设计、选材、安装和质量控制,可以保证支吊架在建筑物内部起到稳固支撑和悬挂的作用,为建筑物的正常运行提供保障。
综合管廊管线支吊架技术规程
综合管廊是为城市综合管网建设的基础设施,为了保证综合管廊内各种管线的安全可靠运行,管线支吊架的设计与安装至关重要。
下面是综合管廊管线支吊架技术规程的相关参考内容。
一、设计原则:
1. 充分评估管线的载荷特点,包括重力负荷、温度变形、地震效应等。
2. 选择适当的管线支吊架类型,如悬挂式、支座式、夹持式等,根据管线性质和使用条件进行选择。
3. 合理设置管线支吊架的位置与间距,保证对管线的支撑与固定作用,并方便日常维护与检修。
二、材料要求:
1. 管线支吊架的材料应符合国家相关标准,可采用优质钢材或镀锌钢材。
2. 管线支吊架的连接部件、螺栓等应耐腐蚀、耐疲劳,并能满足管线的固定和调整要求。
三、安装与使用要求:
1. 确保管线支吊架的安装符合设计要求,确保其与管线之间的贴合度和稳定性,并避免产生应力集中或局部变形。
2. 在管线运行过程中,应定期检查管线支吊架的状态,如有发现异常应及时进行修复或更换。
3. 对于敷设在综合管廊内的电缆或其他易燃易爆物质的管线,应考虑使用非金属制品的支吊架,以防止发生火灾。
四、考虑特殊要求:
1. 对于跨越地铁或高速公路等特殊环境下的管线支吊架,应进行结构优化设计,考虑防火、减振等特殊要求。
2. 对于风力较大的区域,需采取加强支吊架刚性,增加安全系数等措施,确保管线支吊架在恶劣环境下的可靠性。
综合管廊管线支吊架技术规程的编制需结合实际情况进行,确保管线的安全运行。
同时,对于综合管廊管线支吊架的设计、制造、施工等环节需严格按照国家相关标准执行,使综合管廊成为城市基础设施建设的可持续发展的重要组成部分。
管道支吊架设计及计算一、管道支吊架设计的基本原则1、保证管道的安全性:支吊架应能正常支持和悬挂管道,防止管道产生振动或者外力作用下发生位移;2、考虑管道的热膨胀和收缩:管道在工作过程中会发生热膨胀和收缩,因此需要在设计支吊架时考虑到这一点,以保证管道不会因为热膨胀而受损;3、确保施工的便利性:在设计管道支吊架时,需要考虑施工的便利性,以方便施工人员安装和维护;4、降低成本:在保证安全的前提下,要尽量降低支吊架的材料和人力成本。
二、管道支吊架的类型1、固定支架:用于安装位置不需要调整的直线管道段,通过固定安装在支架上,可以保证管道的稳固性;2、滑动支吊架:用于安装位置需要调整的管道段,通过滑动支持,以便在管道热膨胀和收缩时进行调整;3、弹性支吊架:用于安装位置需要调整且管道工作温度较高的管道段,通过弹性支持和松紧调节装置,以适应管道的热膨胀;4、吊架:用于悬挂管道,通过杆件和吊索来支撑管道;5、夹具:用于固定和连接管道的附件,如夹管夹、法兰夹等。
三、管道支吊架设计的计算方法1、管道重量计算:根据管道的尺寸、材质和长度,计算出管道的总重量;2、支吊架的定位设计:根据设计要求和施工图纸,确定支吊架的位置和间距;3、支吊架的尺寸计算:根据管道的重量和长度,计算出支吊架的尺寸和材料;4、管道热膨胀计算:根据管道的工作温度和材料的热膨胀系数,计算出管道热膨胀的长度;5、管道热膨胀补偿计算:根据管道的热膨胀长度,计算出热膨胀补偿装置的长度和材料;6、吊架的计算:根据管道的跨度和重量,计算出吊架的尺寸和材料;7、弹性支吊架的计算:根据管道的工作温度和热膨胀系数,计算出弹性支吊架的尺寸和材料。
在进行管道支吊架的设计和计算时,需要根据具体的工程要求和管道的实际情况来进行,同时,还需要遵循相关国家和地方的建设规范和标准,以确保管道的安全和可靠性。
此外,工程项目中还需要注重施工的现场管理,以确保支吊架的质量和安装的正确性。
一、方案概述钢结构支吊架是钢结构工程中不可或缺的组成部分,其作用是支撑和固定钢结构构件,确保结构安全、稳定。
本专项方案旨在对钢结构支吊架的设计、制作、安装和验收进行详细规划,以确保工程质量。
二、设计要求1. 设计依据:遵循国家相关设计规范、标准,结合工程实际情况,进行合理设计。
2. 支吊架材料:选用高强度、耐腐蚀、易加工的材料,如Q235B、Q345B钢材等。
3. 支吊架结构:根据受力情况,设计合理的结构形式,如梁式、桁架式、悬臂式等。
4. 支吊架尺寸:根据构件重量、跨度、荷载等因素,确定支吊架的尺寸和间距。
5. 支吊架连接:采用焊接、螺栓连接等方式,确保连接牢固可靠。
三、制作要求1. 材料检验:严格检验原材料的质量,确保符合设计要求。
2. 加工工艺:按照设计图纸进行加工,确保尺寸、形状、位置等符合要求。
3. 表面处理:对加工好的支吊架进行除锈、防腐处理,提高使用寿命。
四、安装要求1. 施工准备:制定详细的施工方案,明确施工步骤、安全措施等。
2. 支吊架定位:根据设计图纸,确定支吊架的位置,确保精度。
3. 支吊架安装:采用合适的安装工具和设备,将支吊架安装到位。
4. 连接固定:采用焊接、螺栓连接等方式,确保支吊架与钢结构构件连接牢固。
5. 验收检查:对安装完成的支吊架进行验收,确保其满足设计要求。
五、验收要求1. 材料验收:检查支吊架所用材料是否符合设计要求。
2. 加工质量验收:检查支吊架的尺寸、形状、位置等是否符合设计要求。
3. 安装质量验收:检查支吊架的连接牢固程度、安装精度等。
4. 安全性能验收:检查支吊架的承载能力、稳定性等。
六、安全措施1. 施工人员应穿戴防护用品,如安全帽、防护眼镜、手套等。
2. 施工现场应设置安全警示标志,提醒施工人员注意安全。
3. 严格遵守操作规程,确保施工安全。
4. 定期对施工人员进行安全教育培训。
七、总结钢结构支吊架专项方案对钢结构工程的安全、稳定起到至关重要的作用。
管道设计中支吊架的正确设置彭进摘要:在炼油厂工艺装置及系统管道设计中,进行支吊架设置的设计时,应使支吊架间距不超过管道刚度允许值和满足柔性要求,严格遵循正确设置支吊架的方法和选用原则,列举了9条具体选用原则,对可变弹簧支架的选用方法也进行了详尽的叙述。
此外,还介绍了支吊架对管道产生的一次应力和二次应力所起的作用,并以同一管道选用不同支架类型的应力分析计算,说明在管道设计中正确设置支吊架的重要性。
主题词:管线支架管吊设计类型位置应力应用CORRECT INSTALLATION OF SUPPORTS & HANGERSIN PIPING DESIGNPeng JinLuoyang Petrochemical Engineering Corporation(Luoyang,Henan471003)Abstract When installing supports and hangers in piping design of petroleum process units and refinerywide system,the space between subhangers should not exceed the allowable value of pipe rigidity and should meet flexibility requirement of the pipingsystem.Meanwhile,it should strictly compile the correct method and selection principles for support and hanger installation.Nine specific selection principles together with the selection method for variable spring supports were described in detail.Effects of supports and hangers on both primary and secondary stresses of the pipe were also introduced.The importance of correct installation of supports and hangers in piping design were emphasized with an example of stress analysis and calculation for selecting different types of support for the same pipe.Keywords pipesupport,hanger,design,allocation,stress,application 管道设计应力分析的目的是确保管系安全可靠,它是涉及多种学科的综合性技术,也是管道设计的基础。
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围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围设置侧向支吊架,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。
(GB50981-2014第8.3.5条)1.11、每段水平直管至少设置一个纵向抗震支吊架。
(GB50981-2014第8.3.3条)1.12、当水平管道通过垂直管道与地面设备连接时,水平管道距垂直管道0.6m围设置侧向支撑,垂直管道底部距地面大于0.15m应设置抗震支撑。
(GB50981-2014第8.3.7条)1.13、抗震支吊架吊杆长细比不得大于100,斜撑杆件长细比不得大于200。
(GB50981-2014第8.3.8条)1.14、水平管道在安装柔性补偿器及伸缩节的两端应设置双向抗震支吊架。
(GB50981-2014第8.3.10条)1.15、抗震支吊架的斜撑垂直角度宜为45°,且不得小于30°。
..(GB50981-2014第8.3.11条)1.16、沿墙敷设的管线当设有入墙的托架、支架且管卡能紧固管线四周时,可当作侧向抗震。
(GB50981-2014第8.3.13条)1.17、连接立管的水平管道应在靠近立管0.6m围设置第一个抗震支吊架。
当立管长度大于1.8m时(敞开式,管道无支撑时),应在其顶部及底部设置双向抗震支吊架。
当立管长度大于7.6m时(敞开式,管道无支撑时),应在中间加设抗震支吊架。
(GB50981-2014第8.3.14条)1.18、门型抗震支吊架至少应有一个侧向抗震支撑或两个纵向抗震支撑。
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。
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。
(GB50981-2014第8.3.15条)2、给排水专业:包括给水、热给水、排水、空调水(热水、冷水)、消防给水(喷淋给水、消火栓给水)2.1、DN≥65的水平管道都需要设置抗震支吊架。
(GB50981-2014第4.1.2条)2.2、管道抗震支吊架不应限制管线热胀冷缩产生的位移。
(GB50981-2014第5.1.2条)2.3、刚性连接金属水平管道1°、当抗震支吊架斜撑与水平线成45°角时,侧向抗震支吊架间距L2=12m,纵向抗震支吊架间距L1=24m。
(GB50981-2014第8.2.3条)..2°、当1<抗震支吊架斜撑垂直长度与水平长度比≤1.5时,侧向抗震支吊架间距L2=7m,纵向抗震支吊架间距L1=14m。
(GB50981-2014第8.2.3条)3°、当1.5<抗震支吊架斜撑垂直长度与水平长度比≤2时,侧向抗震支吊架间距L2=5m,纵向抗震支吊架间距L1=10m。
(GB50981-2014第8.2.3条)2.3.1、管道长度L0≤0.75m(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,不设抗震支吊架。
(第1.10条)2.3.2、0.75m<L0≤1.2m时,抗震支吊架的设置:单独直管设置一个双向抗震支吊架;直管带弯头,在弯头两端距弯头拐弯处0.6m各设置一个侧向抗震支吊架。
(第1.9、1.10条)2.3.3、1.2m<L0≤13.2m(L2+1.2)时,抗震支吊架设置:单独直管时,在直管两端距管端0.6m处分别设置一个侧向抗震支吊架一个双向抗震支吊架;直管带弯头时,在弯头两端距弯头拐弯处0.6m各设置一个侧向抗震,在距另一管端0.6m处设置一个侧向抗震支吊架。
(第1.7、1.8条)2.3.4、13.2m(L2+1.2)<L0≤19.2m((L1+L2)/2+1.2)时,抗震支吊架设置:单独直管时,在距两端0.6m处各设置一付侧向抗震支吊架,中间设置一付双向控制支吊架;直管一端带弯头时,在弯头两端距弯头拐弯处0.6m各设置一个侧向抗震,在距弯头拐弯处18.6m处设置一付双向抗震支吊架,中间设置一付侧向抗震支吊架;直管两端带弯头..时,在弯头两端距弯头拐弯处0.6m各设置一个侧向抗震,中间设置一付侧向抗震支吊架。
(第1.7、1.8、1.9条)2.3.5、L0>19.2m((L1+L2)/2+1.2)时,抗震支吊架设置:单独直管时,在距两端0.6m处各设置一付侧向抗震支吊架,第一付双向抗震支吊架距管端12.6m(L2+0.6),其余按12m(L2)一付侧向抗震支吊架,24m(L1)一付双向支吊架设置;直管带弯头时,在弯头两端距弯头拐弯处0.6m各设置一个侧向抗震,在距弯头拐弯处18.6m处设置一付双向抗震支吊架,其余按12m(L2)一付侧向抗震支吊架,24m(L1)一付双向支吊架设置。
(第1.7、1.8、1.9条)2.4、柔性连接水平金属管道、非金属管道及复合管道1°、当抗震支吊架斜撑与水平线成45°角时,侧向抗震支吊架间距L2=6m,纵向抗震支吊架间距L1=12m。
(GB50981-2014第8.2.3条) 2°、当抗震支吊架斜撑垂直长度与水平长度比≤1.5时,侧向抗震支吊架间距L2=3.5m,纵向抗震支吊架间距L1=7m。
(GB50981-2014第8.2.3条)3°、当1.5<抗震支吊架斜撑垂直长度与水平长度比≤2时,侧向抗震支吊架间距L2=2.5m,纵向抗震支吊架间距L1=5m。
(GB50981-2014第8.2.3条)2.4.1、管道长度L0≤0.375m(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,不设抗震支吊架。
(第1.10条)2.4.2、0.375m<L0≤1.2m时,抗震支吊架的设置:单独直管设置一个..双向抗震支吊架;直管带弯头,在弯头两端距弯头拐弯处0.6m各设置一个侧向抗震支吊架。
(第1.9、1.10条)2.4.3、1.2m<L0≤7.2m(L2+1.2)时,抗震支吊架设置:单独直管时,在直管两端距管端0.6m处分别设置一个侧向抗震支吊架一个双向抗震支吊架;直管带弯头时,在弯头两端距弯头拐弯处0.6m各设置一个侧向抗震,在距另一管端0.6m处设置一个侧向抗震支吊架。
(第1.7、1.8条)2.4.4、7.2m(L2+1.2)<L0≤10.2m((L1+L2)/2+1.2)时,抗震支吊架设置:单独直管时,在距两端0.6m处各设置一付侧向抗震支吊架,中间设置一付双向控制支吊架;直管一端带弯头时,在弯头两端距弯头拐弯处0.6m各设置一个侧向抗震,在距弯头拐弯处9.6m处设置一付双向抗震支吊架,中间设置一付侧向抗震支吊架;直管两端带弯头时,在弯头两端距弯头拐弯处0.6m各设置一个侧向抗震,中间设置一付侧向抗震支吊架。
(第1.7、1.8、1.9条)2.4.5、L0>10.2m((L1+L2)/2+1.2)时,抗震支吊架设置:单独直管时,在距两端0.6m处各设置一付侧向抗震支吊架,第一付双向抗震支吊架距管端6.6m(L2+0.6),其余按6m(L2)一付侧向抗震支吊架,12m(L1)一付双向支吊架设置;直管带弯头时,在弯头两端距弯头拐弯处0.6m 各设置一个侧向抗震,在距弯头拐弯处9.6m处设置一付双向抗震支吊架,其余按6m(L2)一付侧向抗震支吊架,12m(L1)一付双向支吊架设置。
(第1.7、1.8、1.9条)..2.5、立管立管在管龙井或沿墙安装,管道直线长度大于50m时,宜采取抗震措施;管道直线长度大于100m时,应采取抗震支撑。
(GB50981-2014第4.1.2条)敞开式,立管无支撑,当立管长度大于1.8m时,应在其顶部及底部设置双向抗震支吊架。
当立管长度大于7.6m时,应在中间加设抗震支吊架。
(第1.17条)3、油气及热力管道:包括燃油、医用气体、真空管、压缩空气、蒸汽管、高温热水管及其他有害气体管道3.1、DN≥65的水平管道都需要设置抗震支吊架。
(GB50981-2014第4.1.2条)3.2、1°、当抗震支吊架斜撑与水平线成45°角时,侧向抗震支吊架间距L2=6m,纵向抗震支吊架间距L1=12m。
(GB50981-2014第8.2.3条) 2°、当抗震支吊架斜撑垂直长度与水平长度比≤1.5时,侧向抗震支吊架间距L2=3.5m,纵向抗震支吊架间距L1=7m。
(GB50981-2014第8.2.3条)3°、当1.5<抗震支吊架斜撑垂直长度与水平长度比≤2时,侧向抗震支吊架间距L2=2.5m,纵向抗震支吊架间距L1=5m。
(GB50981-2014第8.2.3条)3.2.1、管道长度L0≤0.375m(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,不设抗震支吊架。
(第1.10条)3.2.2、0.375m<L0≤1.2m时,抗震支吊架的设置:单独直管设置一个双向抗震支吊架;直管带弯头,在弯头两端距弯头拐弯处0.6m各设置一个侧向抗震支吊架。