机电工程抗震支吊架安装工艺标准

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解读《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981_2014

解读《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981_2014

图21 水平直管段纵向抗震支吊架设置示意
1-抗震支吊架;2-纵向抗震支吊架
8.3.5 刚性连接的水平管道,两个相邻的加固点间允许纵向偏移,水管及电线套管不得大于最大侧向 支吊架间距的1/16,风管、电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒不得大于其宽度的两倍(图22)。
图22 刚性连接水平管道纵向偏移示意 1-抗震支吊架
04-抗震支吊架设计规定
8.3.6 水平管线在转弯处0.6m范围内设置侧向抗震支吊架。若斜撑直接作用于管线,其可作为 另一侧管线的纵向抗震支吊架(图23)。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=18.60m。
02-抗震支架设计的基本要求
矩形风管侧向与纵向支撑
水管侧向与纵向支撑
02-抗震支架设计的基本要求
2.1.6 抗震支吊架是对机电设备及管线进行有效保护的重要抗震措施,其构成 (如图1)由锚固件、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成
图1 抗震支吊架示意图 1-长螺杆;2-设备或管道等;3-螺杆紧固件;4-C形槽钢; 5-快速抗震连接构件;6-抗震连接构件
图23 水平管线转弯时抗震支吊架设置示意 1-侧向抗震支吊架;2-抗震支吊架;3-纵向抗震支吊架
04-抗震支吊架设计规定
8.3.7 当水平管线通过垂直管线与地面设备连接时,管线与设备之间应采用柔性连接,水平管线距 垂直管线600mm范围内设置侧向支撑,垂直管线底部距地面大于0.15m应设置抗震支撑(图24)。
《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014: 1.0.2 本规范适用于抗震设防烈度为6度至9度的建筑机电工程抗震设计,不适用于抗震设防烈度大于9 度或有特殊要求的建筑机电工程抗震设计; 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。 1.0.5 对位于抗震设防烈度为6度地区且除甲类建筑以外的建筑机电工程,可不进行地震作用计算。

机电安装--抗震支架的设计与施工

机电安装--抗震支架的设计与施工

抗震支架的设计与施工给排水系统为防止地震时给排水管道系统及消防管道系统失效或跌落造成人员伤亡及财产损失,根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第1.0.2条、第3.7.1条及《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)第1.0.4条等强制性条文,应对机电管线系统进行抗震加固。

本项目对直径≥DN65的管道设置抗震支吊架,且此项目抗震支吊架产品需通过FM认证,与混凝土、钢结构、木结构等须采取可靠的锚固形式,具体深化设计由专业公司完成。

抗震支吊架的设置原则为: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;(为保证抗震系统的整体安全性,对长度低于300mm的吊杆,也建议进行适当的补强);最终间距根据现场实际情况在深化设计阶段确定。

所有产品需满足《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476-2015。

安装示意图如下:暖通专业为防止地震时风管系统及空调管道系统失效及跌落造成人员伤亡及财产损失,根据根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第1.0.2条、第3.7.1条及《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)第1.0.4及5.1.4条为强制性条文,应对机电管线系统进行抗震加固。

本项目所有直径大于0.7m的圆形风管系统;所有截面积大于0.38m2的矩形风管;大于DN65的所有空调水管都应设置抗震支吊架,且此项目抗震支吊架产品需通过FM认证,与混凝土、钢结构、木结构等须采取可靠的锚固形式。

抗震支吊架的设置原则为:风管的侧向支撑最大间距9米,纵向支撑最大间距18米,(为保证抗震系统的整体安全性,对长度低于300mm的吊杆,也建议进行适当的补强),具体深化设计由专业公司完成,最终间距根据现场实际情况在深化设计阶段确定。

所有产品需满足《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476-2015。

安装示意图如下:电气专业为防止地震时电力系统失效、短路及起火造成人员伤亡及财产损失,根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第1.0.2条、第3.7.1条及《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)1.0.4及7.4.6条为强制性条文,应对机电管线系统进行抗震加固。

抗震支吊架施工工艺标准

抗震支吊架施工工艺标准

抗震支吊架施工工艺标准20**年**月**日实施20**年**月*日发布抗震支吊架施工工艺标准1.适用范围依据《建筑机电工程抗震设计规范》抗震设防烈度6度或6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计(含地下综合管廊),本工艺标准适用于民用建筑和工业建筑安装工程中增设的抗震支撑系统的施工作业。

2.引用标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014《抗震支吊架安装及验收规程》CECS 420: 2015《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工工艺标准》DBJ/T61-38-2005《室内管道支吊架标准图集》05R417-13.术语3.1建筑机电抗震设施:为建筑使用功能服务的附属机械、电器构件、部件和系统。

主要包括电梯,照明系统和应急电源,通信设备,管道系统,供暖和空气调节系统,火灾报警和消防系统等。

3.2抗震支撑:由锚固体、加固吊杆、斜撑和抗震连接构件组成的构件。

3.3抗震支吊架:与建筑物结构牢固连接,以地震力为主要载荷的抗震支撑设施。

由锚固件、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。

3.4侧向抗震支吊架:斜撑与管道横截面平行的抗震支吊架。

3.5纵向抗震支吊架:斜撑与管道横截面垂直的抗震支吊架。

4.施工准备4.1技术准备4.1.1支吊架安装施工图纸由专业抗震支吊架厂家进行深化设计,并经设计单位、建设单位、监理单位和施工单位会审,图纸会审应形成会审纪要。

4.1.2编制《施工方案》,并报监理单位审核批准;《施工方案》应包含环境保护和职业健康安全的要素。

4.1.3安装人员应接受岗前培训,熟悉相关国家或行业标准图、施工工艺标准、施工验收规范等。

4.1.4参照设计施工图,按订货厂家提供的样本图,进行下料及拼接安装。

4.2物资准备4.2.1抗震支吊架产品运抵现场后,应进行进场验收,供应方应提供出厂合格证、构件及组件检测报告;产品进场后,应在监理单位人员的监督下,由施工单位按产品检验标准分类抽样检验。

机电安装常用支吊架的制作安装

机电安装常用支吊架的制作安装

机电安装常用支吊架的制作安装支吊架作为设备、管道、电气等支撑结构,在机电安装工程中扮演着重要角色,直接关系到整个系统能否正常运行,能否确保人民生命财产安全的大事,同时也严重影响工程的整体观感。

因此合理选用支架的型式、制作安装工艺有着非常重要的意义。

一、支吊架制作基本规定:1)管道支架的形式、材质、加工尺寸、精度及焊接质量应符合设计文件和有关施工验收规范的要求。

2)支架底板及吊架弹簧盒的工作面应平整。

3)管道支架焊缝应进行外观检查,焊缝应均匀完整,外观成型良好,不得有漏焊,欠焊,裂纹、咬边等缺陷。

4)制作合格的支架成品应及时进行防腐处理,防腐层应完整,厚度均匀。

5)管道支架应满足管道的稳定和安全,允许管道自由伸缩并符合安装高度。

制作工艺:支架边缘应平整、光滑,严禁使用气焊进行切割。

人员能够触及的地方的型钢支架,其边缘直角部分倒45°角或将尖角磨圆。

二、支吊架安裝在布置管道时,在满足工艺要求的前提下,还应该考虑到管道的支承。

宜考虑在以下场合设置支吊架:1)靠近设备;2)设在集中荷载附近;3)设在弯管和大直径三通式分管附近;4)适宜利用建筑物或构筑物的梁或柱子等设置支吊架生根部件的;5)不妨碍管道与设备的检修。

推荐使用弹线法进行支吊架定位,红外线弹线仪可作为辅助手段。

成排管道尽量采用共用支架,支吊架间距按照成排管道中管道支架间距最大值中最小的一个值来确定。

三、典型支架制作安装工艺操作要点1“Π”型支架支架焊缝饱满,焊接牢固,孔距、孔径与U型管卡配套,安装位置准确,埋设平整牢固。

横梁安装时每边立杆必须有两点固定,且上面一个固定点宜在大梁中心线之上。

吸顶安装时倒吊钢板的厚度应大于型钢的厚度。

“Π”型支架立杆与横担应采用45°角焊接连接。

1)空调水管“Π”型支架空调水管“Π”型支架制作安装时,为防止产生冷桥,发生结露现象,空调水管必须采用木垫。

木垫的规格必须和管道的相匹,管道和木垫结合严密。

建筑工程机电抗震支吊架施工技术要点

建筑工程机电抗震支吊架施工技术要点

建筑工程机电抗震支吊架施工技术要点摘要:建筑机电工程抗震支吊架(简称“建筑抗震支吊架”)是对机电设备及管线进行有效保护的重要抗震措施,由锚固件、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑构成,是根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》“抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计。

关键词:建筑工程;机电;抗震支吊架;技术要点前言:随着我国科学技术和建筑业的发展,机电工程抗震施工技术也得到了快速发展。

建筑机电工程抗震设计是建筑工程设计的重要组成部分,在实际工作中,机电抗震设计尚需改进和完善,工程技术人员对抗震支吊架仍需提高认识水平,只有在充分了解抗震支吊架的基础上才能更好编制和控制工程造价。

1、机电系统自身抗震性能唯有提高机电系统自身的抗震性能,才能有效防止地震引发的次生灾害,确保地地震后发动机系统迅速恢复运行。

在地震中,配备防震措施的管道和设备的防震负荷,可以比未安装的管道减少5~10倍。

按照建筑行业抗震规范中规定的要求,一定电机系统必须符合规范、使用和验收要求。

避震器的逻辑排列不仅能防范地震灾害,还能考虑到施工成本的经济性。

由此得出,根据GB50981-2014建筑物热振动施工规范,结合以下建议,给出了施工的可操作性:(1)地面和地下所有高于1.8 kn(18000kg)的密封空气通道;侧面风道末端的最大距离为9m,侧面风管的最大距离和侧面风道末端的最大距离为18 m。

(2)直径DN65或更大的管道(DN65),用于供水、消防栓、喷水装置、气体出口;管道横向复盖的最大距离为12m;双双向冲击距离的最大距离为24m;(3)在空气中悬挂重量超过1.8kn(180kg)的风扇的矩形横截面的风道末端和风管;在空气横向叠加的最大距离为9m的风道末端和风管双向冲击阻尼的最大距离为18 m的风道末端和风管;(4)用于宽度超过300毫米的功率更大、更弱和火灾报警系统的金属设备;桥侧和侧保险杠之间的最大距离为12m,双向减震立柱之间的最大距离为24m。

机电工程抗震支吊架安装工艺标准

机电工程抗震支吊架安装工艺标准

机电工程抗震支吊架安装工艺标准前言根据原国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》和《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981—2014)的要求,抗震支吊架是目前建筑机电设备用于抵抗地震作用力而增设的抗震支撑系统。

为便于工程安装人员更好地了解和掌握该系统的工艺标准,特此编制此标准。

一、编制依据▲▲▲1.《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)2.《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)3。

《非结构构件抗震设计规范》(JGJ339-2015)4。

《建筑机电设备抗震设计规范》(CJ/T 476—2015)5。

《管道支吊架第一部分:技术规范》(GB/T17116.1—1997)6。

《装备式管道吊挂支架安装图》(03SR417-2)7。

《室内管道支架及吊架》(03S402)8. 江苏迅杰抗震、成品支吊架安装系统图册二、适用范围▲▲▲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(含地下综合管廊);抗震支吊架产品的质量应符合现行行业标准《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》;抗震支吊架安装及验收除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定.1、为保证建筑机电工程在地震作用下,仍能运行,对于吊杆长度不大于300mm的吊杆悬挂管道,建议进行抗震支架的补强;2、抗震设防管线内容:2.1 国标强条必须严格执行:防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架(注:含排烟,消防补风系统,消防前室正压送风系统,管线及风机相关设备)2.2 国标非强条但应严格执行:2.2。

1 管径大于等于DN65的生活给水、热水及消防管道,当采用吊架、支架或托架固定时,应按本规范第8章的要求设置抗震支吊架;注:国外消防跟防排烟这两个系统严格执行2.2.2 重力大于1。

8KN的空调机组、风机等设备当采用吊装时应设置抗震支吊架2。

建筑工程机电抗震支架技术要求

建筑工程机电抗震支架技术要求
3.本工程抗震支架使用的後擴底錨栓應具有非開裂混凝土及開裂混凝土抗拉、抗剪承載力檢測報告;後擴底錨栓疲勞式驗檢測報告;且鍍鋅層厚度不低於50μm的檢測報告;
4.本程使用的抗震支吊架系統和綜合支吊架系統應具備耐火等級測試報告以確保在發生火災情況下具有一定的耐火時限(不小於180min),須提供國家或國際權威檢測機構出具的支吊架系統耐火性能測試報告;
12. 抗震支架厂家须配合设计单位进行深化施工图设计,需具备专业的抗震支 架设计计算软件和专业的工程师,并具备深化设计的能力和经验。(相关计算软件应获得国家软件中心评定通过)。有能力进行抗震支吊架系统的 布点和整体地震承载力验算,以确保各杆件、连接件和生根点的受力和变 形满足使用要求,并提供详细的计算书。
建筑机电工程抗震招标技术要求
一、执行规范
1.《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)
2.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)
3.《建筑結構荷載规范》(GB50009-2012)
4.《非结构构件抗震设计规范》(JGJ339-2015)
5.《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)
二、参考标准
1.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
2.《通风与空调工程质量验收规范》(GB50234-2002)
3.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261GB50303-2002)
5.《建筑设备施工安装通用图集》给水工程91SB(2005)
9.对于有防火要求的抗震支吊架系统需提供整体抗震支架系统的防火测试报 告(产品防火性能检测报告)。
10. 一般防腐要求的抗震支吊架所有部件建议采用电镀锌工艺,有特殊防腐要 求的建议采用热镀锌(锌层厚度不低于 55µm)或熔透钝化锌工艺,以满足 抗震支吊架的耐久性,但禁止采用达克罗工艺。

建筑机电工程抗震支架设计规范GB 50981-2014

建筑机电工程抗震支架设计规范GB 50981-2014

1、总则1总则1.0.1为贯彻执行《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国防震减灾法》,实行以“预防为主”的方针,使建筑给水排水、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯、消防等机电工程经抗震设防后,减轻地震破坏,防止次生灾害,避免人员伤亡,减少经济损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理、维护管理方便,制定本规范。

1.0.2本规范适用于抗震设防烈度为6度至9度的建筑机电工程抗震设计,不适用于抗震设防烈度大于9度或有特殊要求的建筑机电工程抗震设计。

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:1当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,机电工程设施一般不受损坏或不需修理可继续运行;2当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,机电工程设施可能损坏经一般修理或不需修理仍可继续运行;3当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时,机电工程设施不至于严重损坏,危及生命。

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。

1.0.5对位于抗震设防烈度为6度地区且除甲类建筑以外的建筑机电工程,可不进行地震作用计算。

注:本规范以下条文中,一般略去“抗震设防烈度”表叙字样,对“抗震设防烈度为6度、7度、8度、9度”简称为“6度、7度、8度、9度”。

1.0.6建筑机电工程抗震设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2、术语和符号2.1术语2.1.1抗震设防烈度seismic precautionary intensity按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。

一般情况,取50年内超越概率10%的地震烈度。

2.1.2抗震设防标准seismic precautionary criterion衡量抗震设防要求高低的尺度,由抗震设防烈度或设计地震动参数及建筑抗震设防类别确定。

2.1.3地震作用earthquake action由地震动引起的结构动态作用,包括水平地震作用和竖向地震作用。

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机电工程抗震支吊架安装工艺标准前言根据原国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》和《建筑机电工程抗震设计规》(GB50981-2014)的要求,抗震支吊架是目前建筑机电设备用于抵抗地震作用力而增设的抗震支撑系统。

为便于工程安装人员更好地了解和掌握该系统的工艺标准,特此编制此标准。

一、编制依据▲▲▲1.《建筑机电工程抗震设计规》(GB50981-2014)2.《建筑抗震设计规》(GB50011-2010)3.《非结构构件抗震设计规》(JGJ339-2015)4.《建筑机电设备抗震设计规》(CJ/T 476-2015)5.《管道支吊架第一部分:技术规》(GB/T17116.1-1997)6.《装备式管道吊挂支架安装图》(03SR417-2)7.《室管道支架及吊架》(03S402)8. 迅杰抗震、成品支吊架安装系统图册二、适用围▲▲▲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(含地下综合管廊);抗震支吊架产品的质量应符合现行行业标准《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》;抗震支吊架安装及验收除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

1、为保证建筑机电工程在地震作用下,仍能运行,对于吊杆长度不大于300mm的吊杆悬挂管道,建议进行抗震支架的补强;2、抗震设防管线容:2.1 国标强条必须严格执行:防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架(注:含排烟,消防补风系统,消防前室正压送风系统,管线及风机相关设备)2.2 国标非强条但应严格执行:2.2.1 管径大于等于DN65的生活给水、热水及消防管道,当采用吊架、支架或托架固定时,应按本规第8章的要求设置抗震支吊架;注:国外消防跟防排烟这两个系统严格执行2.2.2 重力大于1.8KN的空调机组、风机等设备当采用吊装时应设置抗震支吊架2.2.3 管径大于或等于25mm的燃气管道均应进行抗震设计;2.2.4 管径不小于DN60mm的电气配管及重力不小于15Kg/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防;2.2.5 矩形截面面积大于等于0.38m2和圆形或直径大于等于0.7m的风道可采用抗震支吊架;三、基本规定▲▲▲1、抗震支吊架材料、规格、要求均应符合现行行业标准《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476的规定,并附有检测报告和出厂合格证。

2、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。

3、抗震连接构件及管道连接构件材料厚度不应小于5mm,表面宜采用锌铬涂层、热浸镀锌等方式处理。

4、锚栓性能应符合现行行业标准《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG160的规定,锚栓的选用应符合现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的规定。

5、抗震连接构件与建筑混凝土结构体连接的锚栓,应采用具有机械锁键效应的后扩底锚栓,不得使用膨胀锚栓。

抗震连接构件与钢结构连接,应采用专用夹具进行连接。

四、抗震支吊架形式▲▲▲机电系管线抗震支吊架分为:管道抗震支吊架(单管,门型,桥架抗震支吊架,风管抗震支吊架。

1、水平管线1.1承受的地震力分形式2、垂直管线:四向抗震支吊架五、抗震支吊架一般规定▲▲▲1注:改建工程最大抗震加固间距为上表数值的一半。

2、抗震支吊架设计的一般规定(具体的专业对应的支架,在后面各专业分项中具体细化分析)3、侧向抗震支吊架的规定:3.1 每段水平直管段应在两端应设置有侧向抗震支吊架3.2 两个侧向抗震支吊架距离大于表1中规定的最大设计间距,应依次增设侧向抗震支吊架,来满足表1中的间距要求3.3 每段水平直管段末端的1.8米围应设置纵向抗震支吊架3.4 水平直管段过渡到不需要抗震支撑的另一尺寸的管段是,过渡点看成是终点,应在过渡点安装侧向抗震支吊架。

3.5 沿墙敷设的管道当设有入墙的托架、支架且管卡能紧固管道四周时,可作为一个侧向抗震支吊架4.1 每段水平直管段应至少设置一个纵向抗震支吊架。

4.2 两个纵向抗震支吊架距离大于表1中规定的最大设计间距,应依次增设纵向抗震支吊架,来满足表1中的间距要求。

4.3 每段水平直管段末端的12米围应设置纵向抗震支吊架。

5、立管的抗震支吊架设置规定:5.1 当立管长度大于1.8m时,应在其顶部及底部设置四向抗震支吊架,当立管的长度大于7.6m时,应在中间加设四向抗震支吊架,是立管的两个四向抗震支吊架的间距不得大于7.6m。

5.2 连接立管的水平管道应在靠近立管的0.6m围设置第一个抗震支吊架;5.3 与水平管段相连的立管,靠近接头处的四向抗震支吊架可视为与其连接的水平管段的一个双向抗震支吊架5.4 当立管通过套管穿越结构楼层时,因套管可限制立管水平方向的位移,可作为立管的一个四向抗震支吊架5.5 刚性连接的水平管道,两个相邻的抗震支吊架间允许纵向偏移值。

应符合下列规定:见表2抗震支吊架间允许纵向偏移表5.5.1 水管及电线套管不得大于最大侧向支吊架间距的1/16。

5.5.2 风管、电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒不得大于其宽度的两倍。

5.5.3 对于水平单水管抗震支架,抗震斜撑直接作用于管线,当其在转弯处0.6m围设置侧向抗震支吊架,其可作为另一侧管线的一个纵向抗震支吊架,可承受另一侧6m管线的纵向地震力。

5.6 抗震支吊架的构造规定:5.6.1 抗震支吊架,承受压力的杆件长细比应小于等于200,只承受拉力的杆件长细比应小于等于300。

5.6.2 抗震支吊架的斜撑与吊架的距离不得大于0.1m5.6.3 门型的抗震支吊架的设置应符合下列规定:1) 门型抗震支吊架至少应有一个侧向抗震支撑或两个纵向抗震支撑(对于风管抗震支架,当其风管宽度超过1m时,宜使用两个侧向支撑);2) 同一承重吊架悬挂多层门型吊架,应对承重吊架分别独立加固并设置抗震斜撑;3) 门型抗震支吊架侧向及纵向斜撑应安装在上层横梁或承重吊架连接处;5.7 所有抗震支吊架应和结构主体可靠连接,安装抗震支架的锚栓只可固定在剪力墙,梁或钢结构梁,承重柱上,严禁将斜撑安装到砖墙一类的建筑结构上(砖墙容易被应力集中所破坏,使锚栓松动)。

5.8 侧向、纵向抗震支吊架的斜撑安装,垂直角度宜为45°,且不得小于30°。

5.9 抗震支吊架的产品主要技术规定:5.9.1 抗震支吊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。

所有的构件应采用成品构件,连接紧固件的构造应便于安装。

5.9.2 锚栓应采用具有使用于混凝土开裂区的带机械锁键效应的扩孔型机械锚栓(包括自切底和后扩底两种扩底方式)锚栓钢材至少应采用8.8级,并且采用热浸镀锌的表面防腐工艺,在裂缝宽度不小于0.3mm下能继续使用,锚栓的设计值应按开裂混凝土条件取值,能够提供权威机构的开混凝土认证报告(开裂混凝土工况下的抗拉和抗剪承载力检测报告),并能提供权威机构的防火测试报告。

5.9.3 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、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;且专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。

5.9.4 抗震支吊架和U型槽钢缘须有齿牙,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。

5.9.5 抗震支吊架系统须提供整体抗震支吊架的防火测试报告。

抗震支吊架系统(含水管、风管、桥架三个系统)须提供地震模拟测试报告,且模拟实验不得低于8度(0.3g)罕遇地震工况。

5.9.6 抗震支吊架槽钢应采用热浸镀锌防腐措施(锌层厚度不低于55um)以满足抗震支吊架的耐久性。

5.9.7 全压螺杆材质采用国家标准《碳素结构》GB/T 700规定的Q235钢,螺杆强度不低于8.8级,表面电镀锌防腐,锌层厚度不低于5um,根据实际工况可提供热浸镀锌材质,镀锌层厚度不低于55um。

5.9.8 外六角螺母材质应采用国家标准《碳素结构》GB/T 700规定的Q235钢,螺母强度不低于8.8级,振幅0.1d,频率10HZ,振动1200次,紧固1次及5次拆装后,参与轴力与初始轴力之比不低于70%,具有国家级的防松测试报告。

为避免人为因素导致紧固力过小或过大,须采用拧断双头螺栓,达到固定的扭矩时,扭力头自动断裂,保留的四方头可保证螺栓的正常拆装。

5.10 抗震支吊架的力学受力计算说明5.10.1 水平地震标准值的采用等效侧力法计算αek=γηξ1ξ2αmaxF=αek G式中: F-沿最不利方向施加于机电工程设施重心出的水平地震作用标准值G-为非结构构件的重力;αek-为水平地震力综合系数;γ-非结构构件功能系数(见表1)η -非结构构件类别系数(见表2)ξ1-状态系数:对支撑点低于质心的设备和柔性体系宜取2.0,其余情况取1.0ξ2-位置系数:建筑顶点宜取2.0,底点取1.0,沿高度线性分布αmax :地震影响系数最大值(见表3)当αek计算值小于0.5时,按0.5取值;5.10.2 抗震设防烈度为6度地区的甲类建筑机电工程以及6度以上的建筑机电工程必须对地震作用进行计算,其中抗震支撑节点的验算必须包含以下容:1) 逐点划分各抗震支吊架影响区满水管路重力荷载围(支撑点影响区涵盖该支撑点载荷分配计算中包括的所有管路,且基于所有不同支撑点的对称式布局),并计算建筑机电工程设施水平地震作用标准值F;2) 斜撑及抗震连接构件的强度验算;3) 吊杆的强度验算;4 )斜撑及吊杆的长细比验算;5)各锚固体的强度验算,包括斜撑的锚栓、吊杆的锚栓等;6)管束的强度验算。

并出具抗震支吊架节点计算书5.11 针对特殊项目的特殊抗震支吊架的补充说明:5.11.1 钢结构建筑里的抗震支吊架5.11.2 其他特殊抗震支吊架形式六、抗震支吊架的安装要求▲▲▲1、给排水系统1.1 管径大于等于DN65的生活给水、热水及消防管道,当采用吊架、支架或托架固定时,应按本规第8章的要求设置抗震支吊架;2、1.2 给排水系统的抗震支架构件规格注:吊高2米以斜撑都采用41*41*2.0大于2米采用柔性钢丝绳。

3、通风空调系统2.1 通风系统管道抗震支吊架构件规格注:D为双倍杆件;吊高2米以斜撑都采用41*41*2.0,大于2米采用柔性钢丝绳,其他非注明抗震连接件形式均可采用抗震铰链。

4、建筑电气系统管道桥架3.1 电气桥架等抗震支吊架构件规格注:吊高2米以斜撑都采用41*41*2.0,大于2米采用柔性钢丝绳。

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