抗震支架
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抗震支架验收规范抗震支架验收规范一、前言为了确保建筑物在地震发生时能够保持稳定,并对地震力起到一定的抵抗作用,抗震支架的使用必须符合一定的验收规范,以确保其安全可靠。
本文将介绍抗震支架验收规范的相关内容。
二、验收依据抗震支架的验收工作应参照以下相关标准进行:1.《抗震支架技术规范》2.《建筑抗震设防分类和抗震设防地震烈度划分》3.《建筑抗震设计规范》4.《建筑工程验收规范》三、验收内容抗震支架的验收包括以下内容:1.支架的材料:支架所用材料应符合相关标准,并经过合理的检测和试验,确保其质量合格。
2.支架的制作:支架的制作应符合设计图纸和相关规范的要求,制作工艺应符合技术要求。
3.支架的安装:支架的安装应按照设计图纸和相关规范进行,并严格遵守安全操作规程,确保安装质量。
4.支架的连接:支架的连接应牢固可靠,连接件的材质和规格应符合设计要求。
5.支架的调整:经验和美学原则要求将支架调整到适当的位置,确保其能够起到有效的支撑作用。
6.支架的标志:支架应有明确的标志,标明支架的名称、规格、材质等信息,方便检查和维护。
四、验收方法抗震支架的验收应采取以下方法进行:1.文件审查:检查制造商提供的相关材料、试验报告以及施工单位的验收报告等文件。
2.样品检验:可随机抽取一定数量的支架进行抽样检验,检测其质量是否符合要求。
3.现场检查:实地检查抗震支架的制作、安装、连接、调整等工作的过程和质量。
五、验收标准抗震支架的验收标准应符合以下要求:1.质量标准:支架材料的质量应符合相关标准的要求,连接件应牢固可靠,无缺陷。
2.尺寸标准:支架的尺寸应符合设计要求,偏差应在允许范围内。
3.安装标准:支架的安装应按照设计图纸和相关规范进行,连接处无脱固、裂缝等现象。
4.调整标准:支架应调整到适当的位置,能够牢固支撑建筑物。
六、验收记录和报告抗震支架的验收应做好记录,记录内容应包括以下方面:1.支架的材料、制作、安装、连接、调整等情况。
一、技术要求(一)满足规范《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T 476-2015(二)主要技术要求1、抗震支吊架在地震中应对建筑机电工程设施给予可靠保护,承受来自任意水平方向的地震作用。
锚栓性能应符合相应国家规范、标准。
2、抗震支吊架系统由C型成品槽钢、专用抗震连接件、抗震管卡、裂缝混凝土用后扩底锚栓或者钢结构梁夹组成,抗震连接件与槽钢通过机械连接可以随意调节抗震支吊架的尺寸、高度。
抗震支吊架现场应做到不焊接,并由锚栓与原有混凝土结构可靠连接,钢结构采用梁夹固定。
3、41mm*21mm,41mm*41mm,41mm*52mm,41mm*62mm,41mm*72mm,41mm*82mm、41mm*124mm等U型槽钢尺寸;长度为6000mm的标准型材,便于以后管道安装、维护和扩展使用;槽钢壁厚应≥2.0mm。
为保证抗震支吊架的纵向刚度及减少变形,确保在各专业安装及运营期间抗震支吊架的安全稳定,抗震支吊架斜撑的槽钢截面不应小于41×41。
斜撑杆件长细比不大于200。
双拼槽钢须采用可靠焊接或铆接方式,以保证双拼槽钢的整体的传力可靠及长期性能。
4、抗震支吊架U型槽钢内缘须有齿牙,且齿牙深度不小于0.9毫米,并且所有配件的安装依靠机械咬合实现,严禁任何以配件的摩擦作用来承担受力的安装方式,以保证整个系统的可靠连接。
提供相应的槽钢抗卷边拉力、抗滑移报告。
5、抗震支吊架系统须提供抗震支吊架的整体性测试报告。
6、抗震支吊架应防腐,槽钢表面应采用热浸锌处理(锌层厚度不低于50µm)以满足抗震支吊架的耐久性。
成品槽钢现场切割部分切口,应保证切口断面垂直,切割后应使用砂纸或板锉去除切口毛刺,然后用对切口进行涂层修补处理,热镀锌成品槽钢用喷锌罐补锌,修补后的涂层厚度应不小于原涂层厚度。
所有规格单拼成品槽钢、双拼成品槽钢材质应采用国家标准《碳素结构钢》GB/T700规定的Q235钢,并提供镀锌层厚度测试报告和盐雾试验测试报告。
抗震支架介绍方案1. 背景介绍在地震频繁的地区,建筑物的抗震性能是非常重要的。
为了增强建筑物的结构强度和抗震能力,设计者们通常会增加各种支撑结构和连接件。
其中,抗震支架作为一种支撑结构,在遭受地震冲击时能够有效地减少建筑物的损坏程度,因此被广泛应用于各种建筑物、桥梁和其它工程项目中。
2. 抗震支架的种类2.1 通用抗震支架通用抗震支架是最常见的一种支架,它适用于各种建筑结构,可以根据不同的需要进行调整和安装。
通用抗震支架通常由若干钢制构件组成,可以通过螺栓等方式连接在一起,以达到更大的承载力和稳定性。
通用抗震支架的优点是适用范围广,可以满足各种建筑需求,缺点是需要对其进行定制和加工,造价较高。
2.2 钢筋混凝土支架钢筋混凝土支架,顾名思义,是由钢筋混凝土组成的抗震支架。
它的优点是结构稳定,强度高,能够承受高强度的震动,而且制作和安装相对简单。
钢筋混凝土支架的缺点是不够灵活,无法根据不同的需求进行调整。
2.3 复合式支架复合式支架是一种集钢支架和混凝土支架于一体的抗震支架。
它兼具了两种支架的优点,既有钢筋混凝土支架的稳定性和强度,也有通用抗震支架的灵活性和可调性。
复合式支架适用于各种建筑结构,并且可以根据不同的建筑需求进行调整。
3. 抗震支架的材料3.1 钢材钢材是抗震支架中最常用的材料。
它具有强度高、耐腐蚀、韧性好等优点,能够承受高强度的振动。
钢材制成的抗震支架在应用过程中,需要注意防止腐蚀,延长其使用寿命。
3.2 混凝土混凝土是制作钢筋混凝土支架的材料,具有强度高、耐久性好等优点。
混凝土制成的抗震支架可以承受一定的振动,可以在大地震中发挥一定的抗震能力。
3.3 复合材料复合材料是由两种或两种以上的不同材料组合而成的材料,具有多种优点,如强度高、重量轻、耐腐蚀等。
目前,复合材料制成的抗震支架正在逐渐被应用于各种建筑结构中,以提高建筑物的抗震能力。
4. 抗震支架的安装与维护抗震支架的安装需要专业的技术和设备,需要进行质量检查和验收。
抗震支架介绍方案
前言
近年来,地震频频发生给人们的生命和财产带来了极大的威胁。
为了减少地震灾害对建筑物的破坏,提高建筑物的抗震能力,抗震支架作为一种重要的防震设施被广泛应用。
本文将为大家介绍抗震支架的定义、分类、设计及应用范围等方面的内容,帮助大家更深入地了解抗震支架的概念及应用。
抗震支架定义
抗震支架是指用于加强建筑物抗震能力的一种支撑构件,可减小地震对建筑物的影响,使其遭受地震灾害后能够保持稳定和完整。
抗震支架分类
按材质分类:抗震支架可分为金属抗震支架、橡胶抗震支架、钢筋混凝土抗震支架等。
按结构分类:抗震支架可分为弹性柱式、弹性梁式、弹性板式、阻尼器式等,其中以弹性柱式最为常用。
抗震支架设计
抗震支架的设计主要考虑以下几个方面:
•抗震支架的数量、位置和布置方式;
•抗震支架的材质、耐久性和可靠性;
•抗震支架的刚度、阻尼器和减震器的设计参数;
•抗震支架的建设和施工方式。
抗震支架应用范围
抗震支架的应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:
•高层建筑、大型工业厂房、桥梁及其他公共建筑;
•在地震多发地带的新建建筑物中,特别是在抗震性能要求较高的建筑物中;
•在进行旧建筑改造时,加装抗震支架,提高其抗震能力。
结语
抗震支架作为一种重要的防震设施,对于保障建筑物的安全和稳定起到至关重要的作用。
本文详细介绍了抗震支架的定义、分类、设计及应用范围等方面的内容,希望对大家了解抗震支架的概念和应用有所帮助。
在未来,我们一定要加强抗震支架设施的建设和改善,为人们的生命和财产安全提供更有力的保护。
抗震支架个数计算公式(一)抗震支架个数计算公式引言抗震支架是在地震时能够承受和转移水平荷载的重要装置,它的数量的计算对于建筑结构的安全性具有决定性的作用。
本文将介绍几种常用的抗震支架个数计算公式,并举例解释说明。
1. 按照建筑面积计算公式:抗震支架个数 = 建筑面积 / 单个支架的有效面积例子:假设建筑面积为1000平方米,单个支架的有效面积为10平方米,则抗震支架个数 = 1000 / 10 = 100个。
2. 按照建筑高度计算公式:抗震支架个数 = 建筑高度 / 单个支架的有效高度例子:假设建筑高度为50米,单个支架的有效高度为2米,则抗震支架个数 = 50 / 2 = 25个。
3. 按照地震烈度计算公式:抗震支架个数 = (地震烈度系数 + 建筑等级系数) * 建筑面积 / 单个支架的有效面积例子:假设地震烈度系数为,建筑等级系数为,建筑面积为1000平方米,单个支架的有效面积为10平方米,则抗震支架个数 = ( + ) * 1000/ 10 = 133个。
4. 综合计算公式:抗震支架个数 = (建筑面积 / 单个支架的有效面积) + (建筑高度 / 单个支架的有效高度) + (地震烈度系数 + 建筑等级系数) * 建筑面积 / 单个支架的有效面积例子:假设建筑面积为1000平方米,建筑高度为50米,单个支架的有效面积为10平方米,单个支架的有效高度为2米,地震烈度系数为,建筑等级系数为,则抗震支架个数 = (1000 / 10) + (50 / 2) +( + ) * 1000 / 10 = 183个。
结论根据不同的计算公式,可以得出抗震支架的个数。
在实际应用中,需要结合具体的建筑结构特点、地震烈度以及建筑等级等因素来确定最终的支架个数。
以上介绍的公式仅作为参考,实际计算还需综合多种因素进行准确的分析和评估。
抗震支架报价明细表抗震支架作为建筑抗震设防的重要组成部分,其作用不可小觑。
在为您提供抗震支架报价明细表之前,有必要先让您了解一下影响抗震支架价格的一些关键因素。
抗震支架的价格受到多种因素的影响。
首先是材质,常见的有不锈钢、镀锌钢等,不同材质的成本差异较大。
其次是规格和型号,不同的建筑结构和抗震要求需要不同规格和型号的支架,这也会直接影响价格。
再者,品牌也是一个重要因素,知名品牌通常在质量和服务上更有保障,但价格也相对较高。
此外,市场供需关系、运输成本等也会对最终报价产生一定的影响。
|产品名称|规格型号|材质|单价(元/套)|数量(套)|总价(元)||::|::|::|::|::|::||侧向抗震支架| DN65 |镀锌钢| 200 | 50 | 10000 ||侧向抗震支架| DN80 |镀锌钢| 220 | 40 | 8800 ||侧向抗震支架| DN100 |镀锌钢| 250 | 30 | 7500 ||纵向抗震支架| DN65 |镀锌钢| 230 | 50 | 11500 ||纵向抗震支架| DN80 |镀锌钢| 250 | 40 | 10000 ||纵向抗震支架| DN100 |镀锌钢| 280 | 30 | 8400 ||多管组合抗震支架| 2 管组合|不锈钢| 500 | 20 |10000 ||多管组合抗震支架| 3 管组合|不锈钢| 650 | 15 | 9750 ||多管组合抗震支架| 4 管组合|不锈钢| 800 | 10 | 8000 |以上价格仅为参考,实际价格可能会因具体项目需求和市场波动而有所变化。
同时,我们还需要考虑安装费用。
安装费用通常根据项目的复杂程度、施工环境以及人工成本等因素来确定。
|安装服务项目|单价(元/套)|数量(套)|总价(元)||::|::|::|::||侧向抗震支架安装| 80 | 120 | 9600 ||纵向抗震支架安装| 90 | 120 | 10800 ||多管组合抗震支架安装| 150 | 45 | 6750 |此外,还可能会产生一些其他费用,如运输费、税费等。
抗震支架安装工程资质要求
抗震支架安装工程的资质要求如下:
1. 公司资质:抗震支架安装工程需要取得相应的公司资质。
通常情况下,抗震支架安装工程的资质要求如下:
- 公司名称:具备独立法人资格;
- 公司注册资本:要求达到相应的资质要求;
- 公司资质等级:需要具备相应的资质等级;
- 人员配备:需要配备具备相关经验和技术的技术人员,包括技术人员的数量、学历、职称等要求。
2. 工程业绩:抗震支架安装工程需要取得相应的工程业绩证明。
这可以
通过公司的业绩报告、工程验收报告等文件来体现。
3. 工程勘察证书:抗震支架安装工程需要取得相应的工程勘察证书。
该
证书证明公司具备进行抗震支架安装工程的能力,同时可以证明公司的勘察
能力和水平。
4. 相关法规要求:抗震支架安装工程需要遵守相关的法律法规,例如
《建筑抗震设计规范》等。
抗震支架安装工程需要取得相应的公司资质、工程业绩和法规要求才能
进行。
在申请资质和进行工程之前,建议公司咨询相关专业机构,了解相关
法律法规和工程要求,以确保工程的合法性和有效性。
抗震支架验收标准
1.支架的制造工艺和材料应符合相关标准和规定,且应有出厂质量合格证明。
2.支架的柱子、横梁和连接件应完好无损,表面应平整、无裂纹、无气泡、无氧化皮,且应符合相关尺寸和形状要求。
3.支架的焊接质量应符合相关标准和规定,焊缝应牢固、无裂纹、无孔洞、无气泡、无非金属夹杂物。
4.支架的安装应符合设计要求,固定牢固,无移动、变形、松动现象。
5.支架的表面处理应符合设计要求,表面光洁、无锈蚀、无压痕、无污渍等。
6.支架安装完成后,应进行强度和稳定性的检测,检测结果应符合设计要求和相关标准。
7.验收合格后,支架应进行防腐、防锈处理,并配备相应的标签和说明书。
8.安装过程中,应注意施工安全,确保支架的安全性能。
9.验收合格的支架,应按规定进行上架和使用,严禁超载使用和擅自拆卸改动。
10.支架的保养和维护应按照相关规定进行,确保其长期使用效果。
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抗震支架验收质量标准
1.抗震支架的材料应符合国家相关标准,质量合格证和检测报告必须齐全。
2. 抗震支架的安装应符合设计要求,支架应放置在坚实平稳的地面上,支架之间的距离应符合设计要求。
3. 抗震支架的连接应牢固可靠,连接部位应使用合适的螺栓和螺母,并按照设计要求进行紧固。
4. 抗震支架的高度、宽度、长度等尺寸应符合设计要求,并测量合格。
5. 抗震支架应进行静载和动载试验,试验结果符合设计要求。
6. 抗震支架应有完整的安装记录和试验记录,所有检验报告和记录必须保存完好。
7. 抗震支架的验收应由专业的验收机构进行,验收合格后方可使用。
8. 抗震支架的保养和维护应按照相关规定进行,必须定期检查,发现问题及时处理。
9. 抗震支架的使用寿命应符合设计要求,在使用过程中必须遵守相关安全规定。
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抗震支架用途
抗震支架用途
抗震支架是一种用于建筑物结构加固的重要工具。
其主要功能是在地震或其他自然灾害发生时,提供额外的支撑和保护,以保证建筑物的稳定性和安全性。
以下是抗震支架的详细用途:
1. 提供额外的支撑力
在地震发生时,建筑物会受到巨大的横向力和纵向力,这些力会对结构造成严重损坏。
抗震支架可以提供额外的支撑力,将这些力分散到整个建筑结构中,从而减轻单个部件所承受的压力。
2. 缓解地震影响
地震时,建筑物会产生强烈的振动和摆动。
抗震支架可以通过缓解这些振动和摆动来减少地震对建筑物造成的影响。
这不仅可以减少损坏程度,还可以保证人员安全。
3. 增强结构稳定性
由于抗震支架能够提供额外的支撑力,在地震等自然灾害发生时,建筑物结构能够更加稳定。
这可以防止结构倒塌和崩溃,从而保证建筑物的安全性。
4. 增加建筑物寿命
抗震支架可以减少地震等自然灾害对建筑物造成的损坏,从而延长建筑物的使用寿命。
这不仅可以节省维修和重建成本,还可以保证建筑物在未来的使用中更加稳定和安全。
总之,抗震支架是一种非常重要的工具,能够帮助加固建筑结构,在自然灾害发生时提供额外的支撑和保护。
通过使用抗震支架,我们可以保证建筑物更加稳定、耐用和安全。
建筑抗震支架大小规范要求1. 引言建筑抗震支架是用于提供支撑和稳定建筑结构的重要装置。
正确选择和安装合适大小的抗震支架对于建筑物的抗震性能至关重要。
本文档旨在提供建筑抗震支架大小规范要求的指导,以确保建筑物在地震等自然灾害发生时能够保持结构的稳定性和安全性。
2. 抗震支架大小选择原则抗震支架的大小选择应考虑以下几个基本原则:2.1. 抗震性能要求根据建筑物的设计抗震等级以及设计地震烈度,确定所需的抗震支架的最小尺寸。
抗震支架的尺寸应能满足建筑物在设计基准地震力作用下的变形需求。
2.2. 结构形式和类型不同结构形式和类型的建筑物对抗震支架的大小有不同的要求。
例如,钢结构和混凝土结构的抗震支架大小选择可能有所不同。
2.3. 支架的材料和质量抗震支架的材料和质量是决定其承载能力和稳定性的重要因素。
根据支架的材料和质量级别,选择合适的支架大小。
2.4. 设计参数根据建筑物的设计参数,包括楼层高度、平面布置、结构刚度等,确定抗震支架的大小。
3. 抗震支架大小规范要求根据前述选择原则,以下是建筑抗震支架大小规范要求的具体内容:3.1. 最小尺寸和截面尺寸抗震支架的最小尺寸应满足以下要求:•最小高度:根据建筑物的设计抗震需求,抗震支架的高度应足够满足结构在地震作用下的变形要求。
•最小截面尺寸:抗震支架的截面尺寸应满足其在地震作用下的强度和稳定性要求。
3.2. 抗压能力要求抗震支架在地震作用下承受大量的垂直荷载,因此其抗压能力至关重要。
根据建筑物的设计荷载和强度要求,确定抗震支架的抗压能力和尺寸。
3.3. 抗弯承载能力要求抗震支架在地震作用下还需承受水平荷载引起的弯曲力。
根据建筑物的设计荷载和强度要求,确定抗震支架的抗弯承载能力和尺寸。
3.4. 抗剪承载能力要求抗震支架还需承受地震作用引起的剪力。
根据建筑物的设计荷载和强度要求,确定抗震支架的抗剪承载能力和尺寸。
3.5. 阻尼器尺寸要求在一些高层建筑中,还需要使用阻尼器来减小建筑结构的振动。
抗震支架设计要求抗震支架是一个重要的结构组件,用于提供建筑物的稳定性和抗震能力。
设计抗震支架时需要考虑以下几个要求:1.地震设计参数:首先,根据所在地区的地震设计参数确定抗震支架的设计要求。
这些参数包括地震烈度、设计基本加速度、最大地震位移等,以确保支架能够承受地震力的作用。
2.构件材料:抗震支架的构件材料应具有良好的抗震性能。
一般来说,选择强度高、韧性好、具有良好的抗疲劳和耐久性的材料,如高强度混凝土、钢材等。
3.结构形式:抗震支架的结构形式应根据建筑物的类型和地震作用特点进行选择。
常见的结构形式有剪力墙、框架、筒体等。
不同结构形式具有不同的抗震性能,需要根据实际情况进行选择。
4.支架布置:抗震支架的布置要合理,以保证其在地震作用下的均匀受力。
支架之间的间距和布置密度要满足相应的设计规范,以提高结构的整体抗震性能。
5.强度和刚度:抗震支架的强度和刚度要满足设计要求,以承受地震力的作用。
支架必须具有足够的刚度,以确保建筑物在地震时不会过度变形或发生破坏,并保证结构的稳定性。
6.连接方式:抗震支架与其他构件的连接方式应选用适当的连接件,如焊接、螺栓连接等。
连接件的性能要满足强度、刚度和耐疲劳等要求,以确保连接处的稳定性。
7.抗震评估:抗震支架的设计要进行抗震性能评估,以验证其满足设计要求。
通过地震动力学分析或物理模型试验等方法,评估支架的抗震性能,并对设计进行必要的调整和改进。
8.建筑施工:在抗震支架的施工过程中,要严格按照设计要求和规范进行施工。
确保支架的安装质量和连接质量,以提高结构的整体抗震能力。
9.定期检测和维护:抗震支架的定期检测和维护是保证其抗震性能的重要措施。
定期检查支架的变形、裂缝等情况,并进行必要的维护和加固,以保持其良好的工作状态。
最后,抗震支架的设计要求应符合国家相关的建筑抗震设计规范和标准,确保支架的安全性和可靠性。
同时,还要根据具体建筑物的特点和地震作用情况进行合理的设计和选择,以提高抗震支架的抗震性能。
抗震支架材料要求随着城市建设的不断发展,抗震支架作为一种重要的建筑结构材料,其质量和性能要求越来越高。
下面将从材料强度、耐久性、可塑性和施工方便性等方面,介绍抗震支架材料的要求。
抗震支架材料的强度要求较高。
抗震支架需要承受地震时产生的巨大力量,因此材料应具有足够的强度来抵抗这些力量。
常见的抗震支架材料包括钢材、混凝土和木材等。
钢材具有较高的强度和刚性,能够有效地承载地震荷载;混凝土材料具有良好的抗压性能,适合用于制作柱子和墙体;木材具有较好的韧性和吸能能力,适合用于制作梁和框架结构。
不同的抗震支架材料在强度方面具有不同的要求,但都需要满足国家相关标准的规定。
抗震支架材料的耐久性也是一个重要的要求。
抗震支架作为建筑结构的一部分,需要具有较长的使用寿命,能够承受多次地震的冲击。
材料的耐久性主要包括抗腐蚀性能和抗老化性能。
对于钢材来说,其表面需要进行防腐处理,以防止腐蚀和锈蚀;对于混凝土材料来说,需要采用高强度、耐久性好的水泥和骨料,以提高混凝土的抗压强度和耐久性;对于木材来说,需要进行防腐处理,以延长其使用寿命。
抗震支架材料的可塑性也是一个重要的要求。
地震时,建筑结构会发生变形和位移,抗震支架材料需要具有一定的可塑性,能够在地震荷载作用下产生一定的变形,从而减小地震对建筑结构的影响。
钢材具有较好的可塑性,能够在一定范围内发生弯曲变形,从而吸收地震能量;混凝土材料也具有一定的可塑性,能够在地震荷载作用下发生一定程度的变形。
可塑性的要求可以通过在设计和制造过程中合理选择材料和采用适当的加固措施来实现。
抗震支架材料的施工方便性也是一个重要的要求。
抗震支架的制造和安装需要一定的施工工艺和技术,材料应具有较好的可加工性和可焊性,以便于进行加工和组装。
钢材具有较好的可加工性和可焊性,能够满足不同形状和尺寸的需求;混凝土材料需要经过浇筑和养护等工序,需要合理控制施工过程中的温度和湿度,以确保混凝土的强度和耐久性。
抗震支架设计范围及技术要求抗震支架是一种用于增加建筑物抗震能力的装置。
它可以在地震发生时减少建筑物的震动,保护建筑物的结构和人员安全。
抗震支架设计的范围涉及材料选择、结构形式、工程施工等方面,同时需要满足相关的技术要求。
以下是对抗震支架设计范围及技术要求的详细介绍。
一、设计范围1.材料选择:抗震支架主要由钢材制成,包括角钢、工字钢、圆钢等。
在选择材料时,需要考虑其强度、耐久性、耐腐蚀性等性能指标。
2.结构形式:抗震支架有多种形式,包括单层支架、多层支架、框架支架等。
在选择结构形式时,需要考虑建筑物的具体情况,包括结构类型、高度、使用功能等。
3.设计参数:抗震支架的设计参数包括支架的尺寸、位置、布置密度等。
这些参数需要根据建筑物的抗震需求和规范要求进行合理确定。
4.工程施工:抗震支架的施工包括支架的制作、安装及连接等环节。
施工过程需要遵循相关的工艺规范,保证质量和安全性。
二、技术要求1.抗震性能:抗震支架设计的首要目标是提高建筑物的抗震性能。
因此,支架在地震发生时应能充分发挥其减震效果,降低建筑物受到的地震影响。
2.结构强度:抗震支架需要具备足够的承载能力,能够承受地震力产生的水平和垂直荷载。
支架的材料和连接方式应能满足设计要求,不发生破坏或变形。
3.稳定性:抗震支架在地震发生时会受到水平荷载的作用,因此其稳定性也是设计的重要考虑因素。
支架应具备足够的刚性和稳定性,以确保结构的整体稳定。
4.耐久性:抗震支架需要具有较长的使用寿命,能够在长期使用条件下保持稳定性和强度。
因此,在材料选择和施工过程中需要考虑材料的耐久性和防腐性能。
5.运输和安装便利性:抗震支架在制造和安装过程中需要考虑其运输和安装的便利性。
支架应能够方便地进行拼装、拆卸和运输,以提高施工效率。
6.环境适应性:抗震支架需要适应各种不同环境条件下的使用。
因此,支架的材料和防腐处理需要能够适应不同的气候和地理环境。
综上所述,抗震支架设计的范围涉及材料选择、结构形式、工程施工等方面,同时需要满足相关的技术要求。
抗震支架计算单位1. 弹性刚度:弹性刚度是指抗震支架在受力下的变形量与所受力的比值。
弹性刚度单位可以用牛顿/米(N/m)或千牛顿/毫米(kN/mm)表示。
在抗震设计中,抗震支架的弹性刚度应符合设计要求,以保证建筑物在地震作用下具有足够的变形能力,从而减小地震的影响。
2.屈服强度:屈服强度是指抗震支架在承受载荷作用下发生屈服变形的承载能力。
屈服强度单位通常用帕斯卡(Pa)或兆帕斯卡(MPa)表示。
抗震支架的屈服强度应按照相关建筑设计规范进行计算和制定,以确保其在地震作用下能够承受足够大的力量。
3.塑性强度:塑性强度是指抗震支架在发生塑性变形后仍然能够承受并分散荷载的能力。
塑性强度单位通常也用帕斯卡(Pa)或兆帕斯卡(MPa)表示。
在抗震设计中,抗震支架的塑性强度应该能够满足设计要求,以充分发挥其在地震中的能力。
4.稳定性:稳定性是指抗震支架在承受地震荷载时不发生失稳破坏的能力。
稳定性的计算单位通常是无单位的,通过计算建筑物的稳定性指标来评估抗震支架的稳定性。
稳定性的计算通常包括抗震支架的稳定系数、原则轴力比等。
5.韧性:韧性是指抗震支架在地震作用下能够吸收和分散能量,从而减轻地震的破坏程度。
韧性的评估单位常常使用曲线面积法或等效黏滞阻尼比来进行计算。
韧性的计算可以用来评估抗震支架的抗震性能,以及建筑物在地震后的修复和抢险工作。
6.动力响应指标:动力响应指标是用来描述抗震支架在地震荷载作用下的反应特性的指标。
常用的动力响应指标包括位移响应、加速度响应、速度响应等。
这些指标可以用来评估抗震支架的动力性能,从而确定其对地震荷载的适应能力。
抗震支架核算
抗震支架的核算通常包括材料成本、加工成本等部分。
材料成本主要包括钢材、螺栓、焊接材料等,而加工成本主要包括人工费、机械使用费等。
具体核算方法如下:
1. 材料成本 = 各种材料的单价×所需数量。
2. 加工成本 = 各项加工成本的单价×所需数量。
除了材料成本和加工成本,还有运输成本、安装成本等也需要考虑。
1. 运输成本 = 运输费用×数量,运输费用可以根据物流公司的报价或者市场行情来决定。
2. 安装成本 = 安装工人费用×数量,安装工人费用可以根据当地的人力资源市场价格来决定。
综合考虑以上各项成本,可以得出每个抗震支架的总成本。
根据总成本和所需的数量,可以计算出每个抗震支架的售价。
当然,在核算过程中还需要注意一些其他因素,例如税费、管理费用等。
这些因素也需要根据具体情况进行核算。
请注意,不同公司的抗震支架核算方法可能有所不同,因此上述方法仅供参考。
如果您需要更准确的核算方法,建议咨询相关领域的专业人士。
桥架抗震支架安装规范要求
1、首先应对抗震支架的材质、尺寸以及性能方面进行检测,这些属于硬性指标,一定要通过设计要求和国家当下的标准规范。
在检验时能够看产品的合格证书,性能检测报告和进场验收记录,倘若是通过复检的产品,还要检查复检报告。
2、其次对于抗震支架的材料类型、规格,也要达到设计的要求。
这个能够通过检查入场验收报告检验。
还有,抗震支架整个的安装距离也要达到设计要求,小心中间距离的偏差不可以太大。
3、此外抗震支架斜撑与吊架安装的中间距离也要达到设计要求,它与前面的中间距离不一样。
倘若是平面垂直的抗震支吊架和上下方向抗震支吊架,小心布设的位置要达到要求,在获得抗震支架时要认真观察此部位。
抗震支架抗震设计要求支架对于我们来说并不陌生,在生活的每个角落,只要你稍加注意,就会有支架的出现,下面为你介绍一下抗震支架抗震设计要求: (1)以下设备及管道应采用抗震支吊架:重力大于 1.8KN 的空调机组风机。
矩形截面面积大于等于0.38m2和圆形直径大于等于0.7m的风道。
防排烟风管、事故通风风管及相关设备。
需要设防的室内给水、热水以及消防管道大于或等于DN65的水平管道。
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,宜采用抗震措施,直线长度大于100m时,应采取抗震措施。
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。
(2)抗震支架应和结构主体可靠连接根据项目所在地的抗震设防烈度,以地震力为主要荷载,由锚固件、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。
(3)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。
(4)管道抗震支吊架不应限制管线热胀冷缩产生的位移,其设置和设计应满足相关规范规定。
(5)所有抗震支吊架应和结构主体可靠连接,当管道穿越建筑沉降缝时应考虑不均匀沉降的影响。
(6)新建工程刚性材质电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒的抗震支吊架侧向最大间距为12m,纵向最大间距为24m。
(7)新建工程非金属材质电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒的抗震支吊架侧向最大间距为6m,纵向最大间距为12m。
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;改建、扩建工程管道上述参数减半。
(8)新建工程刚性矩形风管侧向抗震支撑最大设计间距9米,纵向抗震支撑最大设计间距18米;柔性风管上述参数减半;改建、扩建工程管道上述参数减半。
(9)抗震支吊架厂家所生产的抗震支吊架各部件(包括槽钢、连接件、弹簧螺母)除工厂自检外,每批次产品应送国家检测机构进行力学测试,以确保结构安全。
(10)其余规格参数及实施要求应满足《建筑机电工程抗震设计规范》的相关规定。
(11)质量保证要求(12)施工人员资质要求A) 所有管道装配人员和设备安装人员均应具有在行业中至少三年以上有关的工作经验。
B) 所有供本工程使用的管道和配件均应符合标书内技术规格说明书要求的标准。
C) 所有烧焊技工必须具备由有关政府机关签发的有效上岗施工证书。
(13)成品支架及抗震支架供应商职责供应方需对整个管线支架系统进行设计,对综合支吊架受力情况及材质选型进行详细计算,提供力学计算书,并提供设计图纸供甲方指定的设计院审核。
对设计院有意见的,供应商须按设计院意见进行修改直至设计院批准为止。
根据甲方建设工程进度按时供货,不得影响工程进度;供应商应提供完整的《成品支架安装技术手册》、《成品支架安装使用指南》、《成品支架荷载计算书》、《成品支架现场安装指导手册》等一整套资料,以保证产品的安全与提供优质的服务。
供应商在整个支架及管线安装过程需派技术人员提供驻现场培训工人及技术指导服务。
(14)资料呈审:供货方应提交管道支架和固定支撑详图供审批。
供货及施工方应提交管道试验和清洁凈化程序供审批。
施工方应在试验和投入运行之后须提交完整的试验报告。
这些年来支架没有收到应有的重视,究其原因还是支架存在很多问题,我们需要对支架现阶段发现的各种由于各方面导致的不足,想办法来进行改进和优化,并且还要在本行业的基础上进行更新。
抗震支架的施工方案抗震吊支架的组成,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。
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。
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。
一. 管道抗震系统的布置原则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。
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。
二. 风管抗震系统的布置原则普通刚性风管侧向抗震吊架的最大间距为9m,普通刚性风管纵向抗震吊架的最大间距为18m。
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。
三. 电气抗震系统的布置原则刚性电气线管、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。
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。
四. 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。
《建筑机电工程抗震设计规范》(GB-50981-2014)部分条文解读1 总则1.0.1 建筑给水排水、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯、消防等机电工程需抗震设防注:该条文定义了建筑物中所有的机电专业管线均需进行抗震设计。
1.0.2 适用于抗震设防烈度6度至9度注:该条文定义了规范的使用范围。
1.0.3 按本规范进行的建筑机电工程设施抗震设计应达到下列要求:注:本条文对机电抗震设防的目标进行了定义。
1.0.4 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。
——强条必须执行。
注:该条文哪些区域的建筑机电需要抗震设计。
1.0.5 对位于抗震设防烈度为6度地区除甲类建筑以外的建筑机电工程设施,可不进行地震作用计算。
注:根据国标规范《建筑抗震设防分类标准》(GB50223)了解建筑的抗震设防类别。
共四种甲类、乙类、丙类、丁类。
3 设计基本要求3.1.6 对重力不大于1.8KN的设备或吊杆计算长度不大于300mm的吊杆悬挂管道,可不进行抗震设防。
注:在条文说明P411 悬吊管道中重力大于1.8KN的设备;2 DN65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平米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。
这些内容对项目中抗震支架设计范围进行了明确。
3.1.7 抗震支架与钢筋混凝土结构应采用锚栓连接,与钢结构应采用焊接或螺栓连接。
注1:条文说明P41-43对连接方法进行了示意。
注2:对于混凝土连接方式采用锚栓连接大家没有异议,我们需要推行有抗震认证的锚栓。
注3:和钢结构连接采用焊接或螺栓连接,从连接安全上这些连接方式是最好的。
但在施工过程中会存在一些问题,钢结构主体结构构件在安装完成后设计师一般不允许进行焊接施工的。
采用螺栓连接的问题是钢结构钻孔使用磁力钻对安装面的要求很多情况下不能满足。
注4:在电气抗震图集上上图示例中有梁夹应用示例。
3.1.8 穿过隔震层的建筑机电工程管道应采用柔性连接或其他有效措施,并应在隔震层两侧设置抗震支架。
注:和我们相关的是在隔震层两侧设置抗震支架。
增加了使用量。
3.5.5 需要设防的建筑机电工程设施所承受的不同方向的地震作用应由不同方向的抗震支承来承担,水平方向的地震作用应由两个不同方向的抗震支承来承担。
注:管线抗震支架设计时有横向抗震支架和纵向抗震支架两种。
4 给水排水本章根据抗震设计要求对材料、管线设计、设备布置、管道接口和连接、室外布置等方面进行了规定。
本章和抗震支架相关内容在4.1.2条第3款。
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,应按本规范第8章的要求设置抗震支承。
室内自动喷水灭火系统和气体灭火系统等消防系统还应按相关施工及验收规范的要求设置防晃支架,其管段设置抗震支架与防晃支架重合处,可只设抗震支承。
5 暖通空调本章根据抗震设计要求对材料、管线设计、设备布置、管道接口和连接、室外热力系统等方面进行了规定。
本章和抗震支架相关内容在5.1.2、5.1.3、5.1.4条。
•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,宜采用门型抗震支架。
•管道抗震支架不应限制管线热胀冷缩产生的位移。
•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的风道可采用抗震支架。
•防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支架。
注:以上是暖通专业抗震支架的布置要求。
6 燃气6.1.1 对于内径不小于25mm的燃气管道应进行抗震设计,管道敷设应满足本规范第8章的要求。
注:燃气管道抗震支架的范围为DN25及以上。
和水管不同。
6.2.5 高层建筑的燃气立管应设置承受自重和热伸缩推力的固定支架和活动支架。
注:燃气管道普通支架的要求。
6.2.7 燃气管道布置应满足下列要求:1 燃气管道不应穿过抗震缝;2 燃气水平干管不宜跨越建筑物的沉降缝。
注:燃气管道布置时的要求。
7 建筑电气本章根据抗震设计要求对电器设备的布置和安装等方面进行了规定。
7.1.1重要电力设施可按设防烈度提高1度进行抗震设计,但当8度及以上时可不再提高。
注:对重要电力设施要提高设防标准,条文说明对重要电力设施进行了解释。
7.1.2对于内径不小于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。
注:电气配管的抗震支架设计范围为内径不小于60mm,与燃气、水管的设计范围不同。
对桥架的抗震支架设计范围为大于15Kg/m。
7.5.5 电气管路敷设时应符合下列要求:1 当线路采用金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒敷设时,应使用刚性托架或支架固定,不宜使用吊架;当必须使用吊架时,应安装横向防晃吊架;注:对电气线管和桥架的普通支吊架设计施工做了要求。
2 当金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区时,其缝隙应采用柔性防火封堵材料封堵,并在贯穿部位附近设置抗震支承;注:对电气线管和桥架穿越防火分区时需设抗震支架。
8 抗震支架8.1.2 组成抗震支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。
注:本条定义了抗震支架必须采用成品支吊架,不能使用现场焊接随意设计的支架,确定了抗震支架会产品一个产品市场。