抗震支架技术说明文件

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1、-1. 1. 工程概况工程概况略。2. 2. 抗震支架设计依据:抗震支架设计依据:主要采用的规标准1建筑抗震设计规GB50011-20102建筑机电工程抗震设计规GB50981-20143建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件CJ/T 476-20154抗震支吊架安装及验收规程CECS420:20155混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓JG 160-20046建筑抗震设计规GB50011-20107建筑机电工程抗震设计规GB50981-20148建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件CJ/T 476-20153. 3. 设计围:设计围:1重力大于 1.8kN 的设备;2DN65 以上的生活给水、消防管道等

2、系统;3 矩形截面面积大于等于 0.38 m2 和圆形直径大于等于 0.7m 的风管系统;4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;5 5防排烟风道、事故通风风道及相关设备;防排烟风道、事故通风风道及相关设备;6吊杆长度小于 300mm 的悬吊管道可不进展抗震设计。此设计围,此设计围, 5 5是必须执行的,规的强条。是必须执行的,规的强条。4. 4. 抗震支架设计要求抗震支架设计要求.z.-4.1根本要求根本要求1每段水平直管道应在两端设置侧向抗震支吊架2当两个侧向抗震支吊架间距超过最大设计间距时,应在中间增设侧向抗震支吊架。 例如: 刚性连

3、接金属管道长为 24m, 侧向抗震支吊架最大间距 12m,首先于两端加设侧向支撑,再依次按 12m 设置侧向支撑。3每段水平直管道应至少设置一个纵向抗震支吊架,当两个纵向抗震支吊架距离超过最大设计间距时,应按建筑机电工程抗震设计规第 8.2.3 条要求间距依次增设纵向抗震支吊架。例如:刚性连接金属管道长为 36m,按最大 24m的间距依次设置纵向支撑,直至所有支撑间距均满足要求。4刚性连接的水平管道,两个相邻的加固点间允许纵向偏移,水管不得超过最大侧向支吊架间距的 1/16,风管不得超过其宽度的两倍。5水平管线在转弯处 0.6m 围设置侧向抗震支吊架。假设斜撑直接作用于管线,其可作为另一侧管线

4、的纵向抗震支吊架。例如:纵向抗震支吊架最大间距 24m,侧向抗震支吊架最大间距 12m,则双向抗震支吊架距下一纵向抗震支吊架间距为:(24+12)/2+0.6=18.6m6门型抗震支撑应至少有一个侧向抗震支撑或两个纵向抗震支撑。4.2设计步骤设计步骤步骤一: 确定抗震支吊架的位置和取向。步骤二:确定设计荷载要求。步骤三:选择正确的抗震支吊架形状、尺寸以及最大长度。基于抗震支吊架与构造的连接布置、架杆与垂直方向的夹角、以及计算出的设计荷载,选择抗震支吊架的类型、尺寸以及最大长度。步骤四: 根据步骤二的设计载荷和架杆与垂直方向的夹角,选择适当的紧固件类型和规格将抗震支吊架固定在建筑物构造上。.z.

5、-4.3水平地震作用计算以下条文均摘自水平地震作用计算以下条文均摘自 建筑抗震设计规建筑抗震设计规GB50011-2010GB50011-2010表 3.3.2抗震设防烈度和设计根本地震加速度值的对应关系抗震设防烈度设计根本地震加速度值注:g 为重力加速度。60.05g70.10(0.15)g80.20(0.30)g90.40g表 3.3.5 水平地震影响系数最大值地震影响多遇地震罕遇地震6 度0.040.287 度0.08(0.120.50(0.72)8 度0.160.240.901.209 度0.321.40注:括号中数值分别用于设计根本地震加速度为0.15g 和 0.30g 的地区。表

6、3.4.1 建筑机电设备构件的类别系数和功能系数构件、部件所属系统消防系统、 燃气及其他系统; 应急电源的主控系统、发电机,冷冻机等电梯的支承构造、导轨、支架、轿箱导向构件等类别系数1.01.0功能系数甲类建筑2.01.41.41.41.41.41.41.4乙类建筑1.41.01.01.01.01.01.01.0丙类建筑1.41.00.60.60.61.01.01.0悬挂式或摇摆式灯具,给排水管道,0.9通风空调管道及电缆桥架其他灯具柜式设备支座水箱、冷却塔支座锅炉、压力容器支座公用天线支座0.60.61.21.01.23.4.5当采用等效侧力法时,水平地震作用标准值宜按下式计算:(3.4.5

7、)式中, F沿最不利方向施加于机电工程设施重心处的水平地震作用标准值;非构造构件功能系数,按本规第条执行;非构造构件类别系数,按本规第条执行; 状态系数; 对支承点低于质心的任何设备和柔性体系宜取 2.0, 其余情况可取 1.0;位置系数,建筑的顶点宜取2.0,底部宜取1.0,沿高度线性分布; 对构.z.-造要求采用时程分析法补充计算的建筑,按其计算结果调整;地震影响系数最大值;可按本规第条中多遇地震的规定采用;G非构造构件的重力,应包括运行时有关的人员、容器和管道中的介质及储物柜中物品的重力。8.2.3水平管线侧向及纵向抗震支吊架间距应按下式计算:8.3.6)式中: 水平管线侧向及纵向抗震支

8、吊架间距m;抗震支吊架的最大间距m ,可按表的规定确定;平地震力综合系数,该系数小于 1.0 时按 1.0 取值;震斜撑角度调整系数。当斜撑垂直长度与水平长度比为 1.00 时,调整系数取 1.00; 当斜撑垂直长度于水平长度比小于或等于 1.50 时, 调整系数取 1.67,当斜撑垂直长度与水平长度比小于或等于 2.00 时,调整系数取 2.33。表 8.2.3抗震支吊架的最大间距管道类别给水、热水及消防管道燃气、热力管道通风及排烟管道电 线 套 管 及电缆梯架、电缆 托 盘 和 电缆槽盒新建工程刚性连接金属管道新建工程柔性连接金属管道;非金属管道及复合管道抗震支吊架最大间距m侧向12.06

9、.0纵向24.012.0新建燃油、燃气、医用气体、真空管、压缩空气管、蒸汽管、高温热水管及6.0其他有害气体管道新建工程普通刚性材质风管新建工程普通非金属材质风管新建工程刚性材质电线套盒、电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒新建工程非金属材质电线套管、电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒9.04.512.06.012.018.09.024.012.0注:改建工程最大抗震加固间距为上表数值的一半。水平地震力综合系数可按下式计算:.z.-(8.2.4)当计算值小于 0.5 时,按 0.5 取值。水平管道应在离转弯处 0.6m 围设置侧向抗震支吊架。当斜撑直接作用于管道时, 可作为另一侧管的纵向抗震支吊架,且距下一

10、纵向抗震支吊架间距应按下式计算:(8.3.6)式中:L距下一纵向抗震支吊架间距m ;L1纵向抗震支吊架间距m ;L2侧向抗震支吊架间距m 。4.4典型抗震支架节点图典型抗震支架节点图图一暖通风管侧向抗震支架图二暖通风管侧向+纵向抗震支架图三强电侧向抗震支架图四强电侧向+纵向抗震支架图五暖通水单管侧向抗震支架图六暖通水单管侧向+纵向抗震支架图七暖通水管综合侧向抗震支架图八暖通水管综合侧向+纵向抗震支架5. 5. 睿中抗震产品特性:睿中抗震产品特性:1抗震支吊架系统依据建筑机电工程抗震设计规GB50981-2014进展抗震设计并采用成品支架系统;2抗震支吊架系统使用的 C 型槽钢,采用优质碳素钢,

11、其钢材屈服强度大于 250MPa,抗拉强度大于 330MPa;3C 型槽钢采用冷弯工艺,侧面具有轴向加劲肋,以加强截面刚度,确保了运输、切割及安装时槽钢截面无变形;4C 型槽钢卷边缘带有深度不小于 0.9mm 的连续齿牙,同时与之配合的.z.-连接扣件也带有一样深度的齿坑, 保证了部件之间依靠准确的机械咬合实现平安的抗剪、抗滑移性能,为整个系统提供可靠连接;5与 C 型槽钢配合的连接扣件为一体式连接扣件,确保了抗震支架系统的安装连接可靠性;6抗震支吊系统使用的 C 型槽钢的外表经过镀锌处理,镀锌层厚度大于15 m;7抗震连接构件与混凝土构造体连接的锚栓使用具有机械锁键效应的后扩底锚栓。6. 6. 睿中抗震组件检测报告:睿中抗震组件检测报告:.z.

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