喷淋管道支架计算公式
DN300~DN
350管道
采用双吊
杆加管箍
支架,吊
杆型钢为
[8槽钢,
无锁梁,
吊杆直接
锁在结构
梁上,吊
杆贴梁长
度按500
计算
DN400~DN
600管道
采用双吊
杆加管箍
支架,吊
杆型钢为
[8槽钢,
支 架个数直接
梁上,吊 杆贴梁长
在图纸上计 度按500
算 计算
管箍重量
详03S402
DN65~DN8 0管道采 用双吊杆 加管箍支 架,吊杆 型钢为 L30*3, 吊杆长度 按管面距 梁底100 加管道外 径计算 DN100~DN 150管道 采用双吊 杆加管箍 支架,吊 杆型钢为 L40*4, 吊杆长度 按管面距 梁底100 加管道外 径计算 DN200~DN 250管道 采用双吊 杆加管箍 支架,吊 杆型钢为 L50*5, 吊杆长度 按管面距 梁底100 加管道外 径计算
钢管支架计
一般工程管道支架计算只需输入结构梁高度及管道长度即可,本表管径大于等于DN125采用沟
计算说明 接方式为沟槽连接时,支架间距调整为4.25,DN80管调整为3.65
吊杆个
公称直径 外径 横担 锁梁 锁梁个数 结构梁高 管面距梁 单吊长度 数
DN25
33.5
100
1
600
100 733.5
1
DN200
219 319 150
2
600
100
919
2
DN250
273 373 150
2
600
100
973
2
吊杆个
公称直径 外径 横担 锁梁 锁梁个数 结构梁高 管面距梁 单吊长度 数
DN300
325 425
2
500
100
925
2
DN350
377 477
2
500
100
977
2
吊杆个
公称直径 外径 横担 锁梁 锁梁个数 结构梁高 管面距梁 单吊长度 数
型钢重量
管箍重量
支架长度mm L30*3
KG
单支重量KG 管道长度 支架间距 支架个数
833.5
1.373
0.07 1.2143955
520
842.3
1.373
0.08 1.2364779
848
1.373
0.09 1.254304
860
1.373
0.1 1.28078
型钢重量
管箍重量
支架长度mm L30*3
60 75.5 88.5 114 140 165 219 273 325 377 426 457 508 610 DN40~DN4 00立管单 个支架重 量详见 03S402第80页 立管管卡 安装应符 合下列规 定: 1.楼层高 度小于或 等于5m, 每层必须 安装1个 2.楼层高 度大于 5m,每层 不少于2 个
DN400
426 526
2
500
100 1026
2
DN450
457 557
2
500
100 1057
2
DN500
508 608
2
500
100 1108
2
DN600
610 710
2
500
100 1210
2
说明:
DN25~DN5 0管道采 用单吊杆 加管箍支 架,吊杆 型钢为 L30*3, 吊杆长度 按管面距 梁底100 加管道外 径计算
29.77 105.00
47.00 7.06 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 820.31
150
200
250
100
100
100
80
100
100
KG
单支重量KG 管道长度 支架间距 支架个数
1926.5
1.373
0.19 2.8350845
63
6 10.5
1965.5
1.373
0.21 2.9086315 216.6
6 36.1
型钢重量
管箍重量
支架长度mm L40*4
KG
单支重量KG 管道长度 支架间距 支架个数
2042
2.422
0.25 5.195724 58.8
2
600
100 788.5
2
吊杆个
公称直径 外径 横担 锁梁 锁梁个数 结构梁高 管面距梁 单吊长度 数
DN100
114 214 100
2
600
100
814
2
DN125
140 240 100
2
600
100
840
2
DN150
165 265 100
2
600
100
865
2
吊杆个
公称直径 外径 横担 锁梁 锁梁个数 结构梁高 管面距梁 单吊长度 数
7
0
2824
10
3.73
31.97
7
0
3130
10
4.476 35.776
7
0
合计
采用支管接头 (机械三通, 机械四通)时 支管的最大允 许管径
主管直径DN
50
65
80
100
125
机械三通 支管直径 机械四通
25
40
40
65
80
-32
32
40
50
65
设计要求DN100管道连
支架总重 631.49 0.00 0.00
5.75
0
管箍重量
支架长度mm 型钢重量[8 KG
单支重量KG 管道长度 支架间距 支架个数
2275
8
1.52
19.72
7
0
2431
8
1.75 21.198
7
0
管箍重量
支架长度mm 型钢重量[10 KG
单支重量KG 管道长度 支架间距 支架个数
2578
10
3.08
28.86
7
0
2671
10
3.42
30.13
1.28 1.35 1.45
1.7 1.85 1.92 4.03 4.31 4.55 6.44 6.73 7.22 7.747 8.313
0 70 94.5
0 16 27.2
0 13 24.96
0 0 0 0 0 0 0 0
支架计算表
表管径大于等于DN125采用沟槽连接,DN25~DN50管道支架数量按喷淋头个数确定;当设计要求DN100管道连
第33页
沟槽连接
管道支架
间距详
CECS151-
2003第17
页
立式钢管支架计算表
单支重 支架个
公称直径 外径
量KG 数
支架总重
DN40
48 1.27
0
DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 DN600
6.5 9.05
2120
2.422
0.42 5.55464
5.4 4.25 1.27
2195
2.422
0.49 5.80629
5.15 0.00
型钢重量
管箍重量
支架长度mm L50*5
KG
单支重量KG 管道长度 支架间距 支架个数
2457
3.77
0.6 9.86289
5.75
0
2619
3.77
1.31 11.18363
DN32
42.3
100
1
600
100 742.3
1
DN40
48
100
1
600
100
748
1
DN50
60
100
1
600
100
760
1
吊杆个
公称直径 外径 横担 锁梁 锁梁个数 结构梁高 管面距梁 单吊长度 数
DN65
75.5 175.5 100
2
600
100 775.5
2
DN80
88.5 188.5 100
天正喷淋计算原理参照
计算原理参照《自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2001》(2005年版) 基本计算公式: 1、喷头流量:
P K q 10=
式中:q -- 喷头处节点流量,L/min
P -- 喷头处水压(喷头工作压力)MPa K -- 喷头流量系数 2、流速V :
2
4j
xh
D q v π=
式中:Q -- 管段流量L/s
D j --管道的计算内径(m ) 3、水力坡降:
3.12
00107.0j
d v i =
式中:i -- 每米管道的水头损失(mH 20/m ) V -- 管道内水的平均流速(m/s ) d j -- 管道的计算内径(m ),取值应按管道的内径减1mm 确定 4、沿程水头损失:
L i h ⨯=沿程 式中:L -- 管段长度m
5、局部损失(采用当量长度法): L i h ⨯=局部(当量)
式中:L(当量) -- 管段当量长度,单位m(《自动喷水灭火系统设计规范》附录C) 6、总损失:
沿程局部h h h += 7、终点压力:
h h h n n +=+1
计算结果:
所选作用面积:159.3平方米
总流量:28.63 L/s
平均喷水强度:10.78 L/min.平方米入口压力:23.95 米水柱
其中高差压力:-0.30 米水柱。
消防喷淋系统中的管道支吊架怎么计算的
. 消防喷淋系统中的管道支吊架怎么计算的?答案自动喷水灭火系统施工及验收规范5.1.8 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:1 管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:尺量检查。
2 管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
3 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:尺量检查。
4 配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:观察检查和尺量检查。
5 当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查和尺量检查。
6 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查和尺量检查。
消防管道中,管道支吊架如何计算,单位KG一根国标3 号角钢每米重量边厚度3毫米:每米1.737KG边厚度4毫米:每米1.786KG一根国标4 号角钢每米重量边厚度3毫米:每米1.852KG边厚度4毫米:每米2.422KG边厚度5毫米:每米2.976KG一根国标5 号角钢每米重量边厚度3毫米:每米2.332KG边厚度4毫米:每米3.059KG边厚度5毫米:每米3.770KG边厚度6毫米:每米4.465KG.。
喷淋管道支架计算公式
一般工程管道支架计算只需输入结构梁高度及管道长度即可,本表管径大于等于DN125采用沟
计算说明 接方式为沟槽连接时,支架间距调整为4.25,DN80管调整为3.65
吊杆个
公称直径 外径 横担 锁梁 锁梁个数 结构梁高 管面距梁 单吊长度 数
DN25
33.5
100
1
600
100 733.5
1
公称直径 外径 横担 锁梁 锁梁个数 结构梁高 管面距梁 单吊长度 数
DN400
426 526
2
500
100 1026
2
DN450
457 557
2
500
100 1057
2
DN500
508 608
2
500
100 1108
2
DN600
610 710
2
500
100 1210
2
说明:
DN25~DN5 0管道采 用单吊杆 加管箍支 架,吊杆 型钢为 L30*3, 吊杆长度 按管面距 梁底100 加管道外 径计算
型钢重量
管箍重量
支架长度mm L30*3
KG
单支重量KG 管道长度 支架间距 支架个数
833.5
1.373
0.07 1.2143955 9940.4
3 3313.467
842.3
1.373
0.08 1.2364779 8236
3 2745.333
848
1.373
0.09 1.254304 2177.7
DN300~DN
350管道
采用双吊
杆加管箍
支架,吊
杆型钢为
[8槽钢,
消防管道支架工程量计算
消防管道支架工程量计算
如题,现在只知道管长,支架的信息没有,有150 100 80 65 50 40 3 2 25管,求一个大概标准的计算方法,尽量详细,小白一个。
我给你大体介绍一下:
1、支架的样式:支架主要的样式有"门"型或“U”支架,也叫防晃支架(多用在DN100及以上的管径)、“L”型或“角尺”支架(多用在小管径及贴墙立管上)。
2、支架的间距:支架的最大间距是有规范的,这个你可以百度的,但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连接、螺纹连接时的支架间距要比沟槽连接时大。
以消防中最常见的沟槽为例:DN65~DN 150的支架间距一般在4~4.5米左右(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装),DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。
3、支架的选材:单根DN100、单根DN150的管道一般会选5#角钢或5#槽钢或6#槽钢;两根共用支架时会选8#或10#槽钢;三根管共用时会选1 0#或12#槽钢;DN50~DN80在喷淋中用量较小,DN65在消火栓中用量较多,一般按5#角钢考虑;DN25~DN40一般按3#或4#角钢考虑。
4、支架计算:支架计算时吊臂长度的确实是关键,所以要确定管道标高与楼板底标高(因消防管一般按贴梁底安装考虑,所以梁高很关键),一般地下室支架吊臂较长,楼层内稍短。
所以喷淋管支架大致估算:150 100 管按5#槽钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,80 65 50 管按5 #角钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,40 32 25管按4#角钢间距3.5米,“L”型支架,单个支架用材1.2米。
喷淋计算表
计算原理参照《自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2001》(2005年版) 基本计算公式: 1、喷头流量:
P K q 10=
式中:q -- 喷头处节点流量,L/min
P -- 喷头处水压(喷头工作压力)MPa K -- 喷头流量系数 2、流速V :
24j
xh
D
q v π=
式中:Q -- 管段流量L/s
D j --管道的计算内径(m ) 3、水力坡降:
3.1200107
.0j
d
v i =
式中:i -- 每米管道的水头损失(mH 20/m ) V -- 管道内水的平均流速(m/s ) d j -- 管道的计算内径(m ),取值应按管道的内径减1mm 确定 4、沿程水头损失:
L i h ⨯=沿程 式中:L -- 管段长度m
5、局部损失(采用当量长度法): L i h ⨯=局部(当量)
式中:L(当量) -- 管段当量长度,单位m(《自动喷水灭火系统设计规范》附录C) 6、总损失:
沿程局部h h h += 7、终点压力:
h h h n n +=+1
计算结果:
所选作用面积:160.0平方米
总流量:28.90 L/s
平均喷水强度:10.84 L/min.平方米入口压力:39.83 米水柱。
消防喷淋系统中的管道支吊架怎么计算的
消防喷淋系统中的管道支吊架怎么计算的The document was finally revised on 2021消防喷淋系统中的管道支吊架怎么计算的?答案自动喷水灭火系统施工及验收规范5.1.8 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:1 管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:尺量检查。
2 管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
3 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:尺量检查。
4 配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:观察检查和尺量检查。
5 当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查和尺量检查。
6 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为~1.8m。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查和尺量检查。
消防管道中,管道支吊架如何计算,单位KG一根国标3 号角钢每米重量边厚度3毫米:每米1.737KG边厚度4毫米:每米一根国标4 号角钢每米重量边厚度3毫米:每米边厚度4毫米:每米边厚度5毫米:每米一根国标5 号角钢每米重量边厚度3毫米:每米边厚度4毫米:每米边厚度5毫米:每米边厚度6毫米:每米。
喷淋水力计算
计算原理参照《自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2001》(2005年版)基本计算公式:1、喷头流量:式中:q -- 喷头处节点流量,L/minP -- 喷头处水压(喷头工作压力)MPaK -- 喷头流量系数2、流速V:式中:Q -- 管段流量L/sDj --管道的计算内径(m)3、水力坡降:式中:i -- 每米管道的水头损失(mH20/m)V -- 管道内水的平均流速(m/s)dj -- 管道的计算内径(m),取值应按管道的内径减1mm确定4、沿程水头损失:式中:L -- 管段长度m5、局部损失(采用当量长度法):(当量)式中:L(当量) -- 管段当量长度,单位m(《自动喷水灭火系统设计规范》附录C)6、总损失:7、终点压力:管段名称起点压力mH2O管道流量L/s管长m当量长度管径mmK水力坡降mH2O/m流速m/s损失mH2O终点压力mH2O1-2 7.00 1.11 3.10 0.80 25 80 0.539 2.09 2.10 9.10 2-3 9.10 2.38 3.10 1.80 32 80 0.530 2.51 2.60 11.70 3-4 11.70 3.81 1.55 2.10 32 80 1.365 4.02 4.98 16.68 30-31 7.00 1.11 3.10 0.80 25 80 0.539 2.09 2.10 9.10 31-32 9.10 2.38 3.10 1.80 32 80 0.530 2.51 2.60 11.70 32-4 11.70 3.81 1.55 2.10 32 80 1.365 4.02 4.98 16.68 4-5 16.68 7.63 3.40 3.60 50 80 0.645 3.59 4.51 21.20计算结果:所选作用面积:161.0平方米总流量:25.79 L/s平均喷水强度:9.61 L/min.平方米入口压力:43.93 米水柱3、高差计算泵房水池吸水管标高为—10米,最高处喷头标高为7.00,高差Z =6+7=17米。
喷淋计算
计算原理参照《自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2001》(2005年版)基本计算公式:1、喷头流量:PK q 10=式中:q --喷头处节点流量,L/minP --喷头处水压(喷头工作压力)MPa K --喷头流量系数2、流速V :2π4j xh D q v =式中:Q --管段流量L/sD j --管道的计算内径(m )3、水力坡降:3.1200107.0jd v i =式中:i --每米管道的水头损失(mH 20/m )V --管道内水的平均流速(m/s )d j --管道的计算内径(m ),取值应按管道的内径减1mm 确定4、沿程水头损失:Li h ×=沿程式中:L --管段长度m5、局部损失(采用当量长度法):L i h ×=局部(当量)式中:L(当量)--管段当量长度,单位m(《自动喷水灭火系统设计规范》附录C)6、总损失:沿程局部h h h +=7、终点压力:hh h n n +=+1管段名称起点压力mH2O 管道流量L/s 管长m 当量长度管径mm K 水力坡降mH2O/m 流速m/s 损失mH2O 终点压力mH2O 1-2 5.000.94 2.150.8025800.385 1.77 1.14 6.142-3 6.14 1.98 2.15 1.8032800.367 2.09 1.457.593-47.59 3.14 3.60 2.1032800.923 3.31 5.2612.8540-4111.09 1.400.600.6025800.854 2.63 1.0212.1241-412.12 1.400.850.0025800.854 2.630.7312.844-512.854.542.702.7040800.9153.614.9417.7942-516.29 1.700.600.602580 1.254 3.19 1.5017.79 5-617.79 6.23 1.05 3.6050800.430 2.93 2.0019.79 43-447.59 1.16 2.150.8025800.584 2.18 1.729.32 44-459.32 2.44 2.15 1.8032800.558 2.57 2.2011.52 45-611.52 3.86 3.60 2.303280 1.401 4.088.2619.79 6-719.7910.10 2.50 3.7065800.295 2.86 1.8321.61 46-719.79 1.870.600.602580 1.523 3.52 1.8321.61 7-821.6111.96 1.30 4.3065800.414 3.39 2.3223.93 47-4811.15 1.40 2.300.8025800.858 2.64 2.6613.81 48-4913.81 2.96 2.30 2.1032800.824 3.12 3.6217.44 49-817.44 4.72 3.55 3.0040800.990 3.75 6.4923.92 8-923.9316.68 2.25 4.6080800.325 3.36 2.2326.15 50-920.00 1.880.600.602580 1.539 3.54 1.8521.85 9-1026.1518.56 1.40 5.4080800.402 3.74 2.7328.89 51-5213.47 1.54 2.300.802580 1.037 2.90 3.2116.68 52-5316.68 3.26 2.30 2.1032800.995 3.43 4.3821.06 53-1021.06 5.18 3.55 3.004080 1.196 4.137.8328.89 10-1128.8923.74 2.15 6.10100800.151 2.74 1.2430.13 11-1230.1323.74 1.500.00100800.151 2.740.2330.36 12-1330.3623.74 2.050.00100800.151 2.740.3130.67 13-1430.6723.74 1.600.00100800.151 2.740.2430.91 14-1530.9123.74 1.270.00100800.151 2.740.1931.10 15-1631.1023.74 1.580.00100800.151 2.740.2431.34 16-1731.3423.74 2.400.00100800.151 2.740.3631.70 17-1831.7023.740.250.00100800.151 2.740.0431.74 18-1931.7423.74 2.350.00100800.151 2.740.3532.09 19-2032.0923.74 1.200.00100800.151 2.740.1832.27 20-2132.2723.74 2.450.00100800.151 2.740.3732.64 21-2232.6423.740.250.00100800.151 2.740.0432.68 22-2332.6823.740.850.00100800.151 2.740.1332.81 23-2432.8123.74 2.150.00100800.151 2.740.3233.13 24-2533.1323.740.250.00100800.151 2.740.0433.17 25-2633.1723.74 1.150.00100800.151 2.740.1733.34 26-2733.3423.74 2.450.00100800.151 2.740.3733.71 27-2833.7123.74 1.100.00100800.151 2.740.1733.88 28-2933.8823.74 2.600.00100800.151 2.740.3934.27 29-3034.2723.740.950.00100800.151 2.740.1434.41 30-3134.4123.74 2.600.00100800.151 2.740.3934.80 31-3234.8023.740.00 1.10100800.151 2.740.1734.97 32-3334.9723.740.950.00125800.049 1.790.0535.01 33-3435.0123.74 2.650.00125800.049 1.790.1335.14 34-3535.1423.740.000.00125800.049 1.790.0035.14 35-3635.1423.740.900.00125800.049 1.790.0435.1936-3735.1923.74 2.750.00125800.049 1.790.1335.32 37-3835.3223.740.350.00125800.049 1.790.0235.34 38-3935.3423.74 3.460.00125800.049 1.790.1735.51计算结果:所选作用面积:160.1平方米总流量:23.74L/s平均喷水强度:8.90L/min.平方米入口压力:35.51米水柱。
喷淋管道支架计算公式
5.75
0
2419
3.77
1.31 10.42963
5.75
0
管箍重量
支架长度mm 型钢重量[8 KG
单支重量KG 管道长度 支架间距 支架个数
2275
8
1.52
19.72
7
0
2431
8
1.75 21.198
7
0
管箍重量
支架长度mm 型钢重量[10 KG
单支重量KG 管道长度 支架间距 支架个数
2578
1.92
0
DN200
219
4.03
0
DN250
273
4.31
0
DN300
325
4.55
0
DN350
377
6.44
0
DN400
426
6.73
0
DN450
457
7.22
0
DN500
508 7.747
0
DN600
610 8.313
0
DN40~D
N400立
管单个
支架重
量详见
03S402
-第80
页
立管管
卡安装
40
50
65
消防泵房管 道支架怎么 估算啊?
答:最好的 办法就是根 据管道的直 径进行估 算,比如一 般的40的没 10米按照 4.6公斤, 50的管道每 10米按照 4.6公斤, 65的管道没 10米按照 6.4公斤。 这么一个经 验值进行计 算的。或这 个根据管道 的标高和层 高,确定支 架的长度, 估算总长度 等。
DN350
管道采
用双吊
杆加管
喷淋计算的方法(作用面积法)
关于喷淋计算的方法(适用于天正、鸿业给排水作用面积法)1、根据建筑类别,依据50014-2001(2005)版第五章设计基本参数查的设计建筑的作用面积A。
2、根据50014-2001(2005)版9.1.2 水力计算选定的最不利点处作用面积宜为矩形,其长边应平行于配水支管,其长度不宜小于作用面积平方根的1.2倍。
设矩形唱吧为a,短边为b,则有A=ab,a=1.2√A=>a=1.44b 即作用面积的长边至少是短边的1.44倍,为了便于设计,近似取a=1.5b。
3、根据查得的A及a、b的关系确定a、b值,使用CAD命令(rec)绘制矩形框,框的长边为a,短边为b,此矩形为最不利喷头的作用面积。
4、根据实际情况寻找最远最不利喷头,然后将绘制好的矩形框的一个角点放置在喷头的中心,(注意矩形的长边一定要平行于该最不利点喷头的配水支管)然后让矩形框由喷头的中心向离喷头最近的障碍物分别进行X及Y方向的移动,移动距离据均为该危险等级喷头间距(参见0014-2001(2005)版第七章喷头布置第一节内容)的0.5倍。
5、然后使用天正给排水软件在已经绘制完自喷平面图且所有管路与喷头均正确连接,喷淋系统已经预赋管径的情况下进行喷淋计算。
计算时注意流速控制(9.2.1 管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。
用经济流速是给水系统设计的基础要素,本条在原规范第7.1.3条基础上调整为宜采用经济流速,必要时可采用较高流速的规定。
采用较高的管道流速,不利于均衡系统管道的水力特性并加大能耗;为降低管道摩阻而放大管径、采用低流速的后果,将导致管道重量的增加,使设计的经济性能降低。
原规范中关于“管道内水流速度可以超过5m/s,但不应大于10m /s”的规定.是参考下述资料提出的:我国《给排水设计手册》(第三册)建议,管内水的平均流速,钢管允许不大于5m/s;铸铁管为3m/s;原苏联规范中规定,管径超过40mm的管内水流速度,在钢管中不应超过10m/s,在铸铁管中不应超过3~5m/s;德国规范规定,必须保证在报警阀与喷头之间的管道内,水流速度不超过10m/s,在组件配件内不超过5m/s。
