抗震支吊架的施工深化:深化流程,设计依据、初设布点→逐点计算地震力→选择合适的抗震大样并验算→调整间距直至满足力学要求→施工阶段安装角度及间距调整及验算。初设布点及抗震支吊架详图,根据本工程某消防系统管道和某防排烟等平面布置图并配合结构专业图纸布置抗震支架点位,包括双向和四向支架的平面位置和方向,同时确认每个支架的分相关管道范围。通过计算调整抗震支架很好的安装位置。抗震支吊架的样式,根据抗震支吊架布点平面布置图,作出抗震支架大样图,以便进行受力核算和施工下料。构件抗震验算,抗震支吊架的所有构件均应采用成品构件,除C型槽钢、全螺纹吊杆可以进行现场切断外,不得对其它产品进行现场加工。国内抗震设计系数应根据建筑功能系数、构件、部件所属系统等进行选取。成品支架可根据不同外界环境要求,在施工现场无需焊接或打孔即可直接安装使用。徐州组合式抗震支吊架系统厂商
抗震支吊架系统由C型成品槽钢、所用抗震连接件、抗震管卡、扩底锚栓或钢结构梁夹组成,抗震连接件与槽钢通过机械连接可随意调节抗震支吊架的尺寸、高度、角度。抗震支吊架现场做到不焊接;且所用抗震连接件板材厚度不小于6mm,应一次冷弯成型,不宜焊接。抗震支吊架和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,槽钢与槽钢锁扣的连接应能抵抗200万次的疲劳荷载,并提供相应的疲劳检测报告和槽钢抗卷边拉力、抗滑移报告。深圳消防抗震支吊架报价非成品支架即生产出来的支架不是完整的。
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。
传统重力支架的劣势:传统的承重支架系统是以重力为主要荷载的支撑系统(传统重力支吊架光承受竖向荷载),发生地震时侧向摆动大,极易破坏临近设施,造成建筑机电工程系统遭受损坏,加大后期维护难度。侧向摆动大,破坏临近设施,甚至脱落;水平地震作用缺乏支撑结构;大家都知道地震波有横波和纵波,管道由于里边充满了流体,在发生地震的时候,惯性作用使得传统重力支架经不住地震的晃动而脱落断裂。管道里不但有天然气、水管、机电等系统,在管道破裂后经常会发生次级危害,这种危害非常大。而且地震往往会引发火灾等灾害,这个时候如果消费报警系统、喷淋系统、消火栓系统等系统不能正常工作,后果简直无法想象。抗震支吊架是在施工环节中起着承担各配件及其介质重量、约束和限制建筑部件不合理位移等功能。
抗震支吊架: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。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。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。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。支吊架产品质量认证,是通过对支吊架部件的生产原材料,承重抗震能力进行严格数值的检测。徐州组合式抗震支吊架系统厂商
抗震支撑在力学上具有一定的重力荷载效应。徐州组合式抗震支吊架系统厂商
抗震支吊架采用抗震斜撑加固,起到抗震作用。抗震斜撑的存在,使水平方向无约束的管道支吊架系统在地震时安.全可靠,防止管道支吊架系统倒塌、坠落,造成严重的次生灾害。抗震支撑在力学上具有一定的重力荷载效应。当然,管道支吊架系统的重量越大,重力作用对抗震斜撑的影响值就越大,因此斜撑的抗震效果与支承重力有一定的关系。但需要注意的是,地震支吊架的作用主要是“抗震”,而不是“承重”。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。地震支吊架上的重力作用也可以满足功能要求,而不考虑地震支吊架上的重力作用。一般来说,可以总结为:地震斜支撑存在重力效应,但在设计计算时暂不考虑地震支吊架的重力效应,即不考虑地震支吊架的重力效应。(除特殊情况外,一些空间小的地方可能有重力共享。)徐州组合式抗震支吊架系统厂商