传统的承重支架系统是以重力为主要负荷的支撑系统(传统重力支吊架光承受垂直荷载)侧向摆动大,破坏周边设施,甚至脱落;水平地震作用缺乏支撑结构;抗震支吊架主要承担管道水平方向的载荷:布设抗震支吊架,改变管线系统动力特性,由弹性转变为刚性,地震作用下响应明显变小;改变抗震支吊架处的重力吊架的受力,进而改变其设计、选型、加劲、锚固等;抗震支吊架分纵向、横向支吊架,其受力、布设、锚固等涉及地震工程、结构工程、机械工程、排水工程等多学科多领域知识。导向支吊架是用来保证管线按一定方向位移,限制其它方向位移。宁波风管侧向抗震支吊架系统价格
抗震支吊架: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。防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架。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。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。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。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。济南给排水抗震支吊架生产厂家同一承重吊架悬挂多层门型吊架,应对承重吊架分别独自加固并设置抗震斜撑。
抗震支吊架主要承担管线水平方向的载荷:首先布设抗震支吊架,改变管线系统动力特性,由柔变刚,地震作用下响应明显变小;其次,改变抗震支吊架处的重力吊架的受力,进而改变其设计、选型、加劲、锚固等;再者,抗震支吊架分纵向、横向支吊架,其受力、布设、锚固等涉及地震工程、结构工程、机械工程、给排水等多学科多领域知识。抗震支吊架的使用范围和布置要求:根据抗震支吊架标准和设计图纸中设计说明的要求,在本项目:重量超过1.8KN的风机等设备,内径大于等于DN60mm的电气配管,150N/m或以上的电缆桥架、电缆梯架、电缆线盒、母线槽都应设置抗震支吊架。排烟风道、事故通风风道及相关设备采用抗震支架。刚性管道侧向抗震支撑设计间距不得超过12m;柔性管道侧向抗震支撑很大设计间距不得超过6m。刚性管道纵向抗震支撑很大设计间距不得超过24m;柔性管道纵向抗震支撑很大设计间距不得超过12m。
抗震支吊架应用范围主要包括建筑给水、供暖通风与空调、电气、燃气、消防等,也就是我们常指的“风、水、电”的统称,材料配件一般包括:全螺纹吊杆、膨胀锚栓、C型槽钢/CB型槽钢、六角连接器、管夹、U型管吊架、P型管夹、Ω型夹、加劲装置、可调试铰链、抗震连接座、槽钢螺母(带弹簧)、U型压块、盖板、普通螺母、平垫圈、全牙螺栓、限位组件、塑料端盖等,还需要金属喷锌剂,材料必须符合国家相关规定的要求。抗震支吊架主体应用Q235B级以上碳钢或者不锈钢等材料,管道连接构件衬垫材料应采用氯化丁基橡胶或三元乙丙橡胶;支吊架系统的框架、支吊架材料,防腐涂层采用热浸镀锌、电镀锌或其它镀锌工艺。抗震支吊架安装的前提是重力支吊架需要满足条件,并满足垂直方向上所有管道和介质的重力作用。
承重支吊架主要计算管道的重力荷载,在水平方向的力主要以防晃及机械震动为主。抗震支吊架则以地震时管道所受的地震作用为主要荷载。依据《建筑机电工程抗震设计规范》第1.0.3强条:“抗震设防烈度6度及6度以上地区的机电工程必须进行抗震设计。”对于地震作用,一般地区(地震设防烈度≤8度)只考虑水平地震作用。根据《建筑抗震设计规范》第5.1.1条规定:8、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。在《室内管道支架及吊架》03S402的第4.3.1条中的表述是:“水平荷载:按垂直荷载的0.3倍计算。地震荷载:按地震设防烈度≤8度计算地震作用,不考虑风荷载。”两者在表述上存在一定差异,在实际的应用中存在一些误区。装配式支吊架可以很好的控制好管道的移动,避免管道发生震动,保证管道能都安全的投入使用。厦门空调管道抗震支吊架材料
抗震支吊架,通过其独特的斜撑结构,不但能够有效地抵抗和缓解水平地震力,即横波的作用。宁波风管侧向抗震支吊架系统价格
抗震支架是限制附属机电工程设施产生位移,控制设施振动,并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。抗震支架在地震中应对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;抗震支架应根据其承受的荷载进行验算;组成抗震支架的所有构件应该采用成品构件,连接紧固件的构件应便于安装;保温管道的抗震支架限位应按照管道保温后的尺寸设计,且不应限制管道热胀冷缩产生的位移。经抗震加固后的建筑给水排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等机电工程设施,当遭遇到本地区抗震设防烈度的地震发生时,可以达到减轻地震破坏,减少和尽可能防止次生灾害的发生,从而达到减少人员伤亡及财产损失的目的。宁波风管侧向抗震支吊架系统价格