抗震支架工程量计算
抗震支架工程

表二、抗震支架工程
专业
名称
规格型号 单位 数量 单价
合价
抗震支架 单管侧向支撑
DN65
套
18 771.00 13878.00
抗震支架 单管侧向支撑
DN80
套
1
775.00 775.00
抗震支架 单管侧向支撑 DN100
பைடு நூலகம்
套
15 830.00 12450.00
抗震支架 单管侧向支撑 DN150
套
17 909.00 15453.00
抗震支架 单管双向支撑
DN65
套
10 1188.00 11880.00
抗震支架 单管双向支撑
DN80
套
1 1191.00 1191.00
抗震支架 单管双向支撑 DN100
套
13 1247.00 16211.00
抗震支架 单管双向支撑 DN150
套
14 1334.00 18676.00
抗震支架
多管组合侧向支 撑
①本工程报价范围仅为消防系统/给水系统/暖通系统/电气系统的抗震支架系统,如设计范围与要求范围不一致,请及时 联系设计工程师; ②本报价已包含管线系统的布点设计、力学荷载计算、安装技术指导等服务; ③深化设计方案以最终甲方、施工方及专业公司共同确认的安装数量为准; ④本报价以距离楼板1m进行高度确定,实际以现场为准。 ⑤此报价含税,单批出货量超10万含运费,报价有效期为一个月。
报价单
温州安普消防科技有限公司 地址:温州市楠溪江路1号(温州故事) 电话:0577-86058806 传真:88863519 邮箱:364031174@
项目名称
0
用户名称
0
抗震支架含量计算公式

每米/重量 (kg) 2.27 2.27 2.27 0.89 0.03 0.50 0.75 0.62 0.16 0.30
名称
C型槽钢(横担)
C型槽钢(竖管)
C型槽钢(斜撑)
圆钢 螺杆接头 抗震铰链(付) 抗震连接底座 U型卡(DN150) 铁膨胀 加劲装置
规格
41*41*41*10*2
41*41*41*10*2
合计
3管组合双支架(DZ3)
单根长度 0.80 1.00 1.25 1.20
数量 1.00 2.00 2.00 2.00
2.00 1.00 0.61
4.00 2.00 3.00
2.00
3.00 DZ3
小计
0.80
2.00
2.50
2.40 1.00 4.00 2.00 1.83 4.00 3.00
2管组合双支架(SZ2)
名称 C型槽钢(横担) C型槽钢(竖管) C型槽钢(斜撑)
圆钢 螺杆接头 抗震铰链(付) 抗震U型管夹 抗震连接底座
U型卡 铁膨胀 加劲装置
规格 41*41*10*2 41*41*10*2 41*41*10*2
12# M12 M12 DN150 M12 10#圆钢 10#
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ合计
5SS---单管单支架(DN150)
0.16 0.08
名称 C型槽钢(横担) C型槽钢(竖管) C型槽钢(斜撑)
圆钢 螺杆接头 抗震铰链(付) 抗震U型管夹 抗震连接底座
U型卡 铁膨胀 加劲装置
合计
规格 41*41*10*2 41*41*10*2 41*41*10*2
12# M12 M12 DN100 M12 10#圆钢 10#
3DS---单管单支架(DN100)
抗震支架工程量清单

抗震支架工程量清单
1. 材料清单,包括所需的钢材、混凝土、连接件、螺栓等材料的规格、数量和型号。
2. 施工工序清单,详细列出了安装抗震支架的施工工序,包括准备工作、定位、安装、固定等具体步骤。
3. 设备清单,列出了安装抗震支架所需的机械设备、工具以及相关的安全防护用具。
4. 质量要求,包括对材料和施工工艺的质量要求,以及验收标准和检验方法。
5. 安全生产措施清单,列出了在安装抗震支架过程中需要遵守的安全操作规程和应急预案。
6. 监理要求,包括对抗震支架安装过程中监理单位的监督要求和验收标准。
7. 其他,根据具体工程的特点,还可能包括其他相关的工程量
清单,如运输费用、临时设施费用等。
总之,抗震支架工程量清单是对抗震支架工程所需材料、施工工序、设备、质量要求、安全生产措施等方面的详细清单,是工程施工的重要依据,有助于保障工程质量和安全。
抗震支架受力计算书

抗震支吊架节点受力计算书项目名称:_____________________________节点编号:_____________________________编制:______________审核:_______________复核:____________编制日期:_____________目录········································一.设计依据3·····································二.节点图及结构图3三.荷载组合4·········································································1. 承载能力极限状态4·································2.正常使用极限状态4·····························3.自重及水平地震力荷载计算4····································四.结构内力分析计算5··························1 .横梁上水平地震力引起的荷载计算52.水平地震力综合系数计算5·····························································3.水平地震力标准值计算5···································4.横梁截面参数5······································5.弯矩图5······································6.剪力图6······································7.位移图68.横梁1强度及刚度验算7································································9.横梁2强度及刚度验算7五.槽钢斜撑7·············································································1.受力简图7·····································2.计算过程8····································六.槽钢立柱(刚性)8·······································七.抗震连接件8·····································1.受力简图82.螺栓计算过程9·································································3.斜撑槽钢连接件计算过程9······································八.管夹/限位器9···································九.立柱扩底锚栓(群锚)9·····································1.受力简图9······························2.钢材破坏受拉承载力计算103.混凝土锥体破坏受拉承载能力计算10······················································4.混凝土劈裂破坏承载能力验算11········································十.槽钢底座11一.设计依据《建筑机电工程抗震设计规范》....................................................................... GB 50981-2014《建筑抗震设计规范》......................................................................................... GB 50011-2010(2016版)《钢结构设计标准》............................................................................................. GB 50017-2017《冷弯薄壁型钢结构技术规程》....................................................................... GB 50018-2002《混凝土结构后锚固技术规程》........................................................................ JGJ 145-2013《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》.................................................... CJ/T 476-2018《给水排水管道工程施工及验收规范》............................................................. GB 50268-2008《通风与空调工程施工质量验收规范》.............................................................. GB 50243-2016《装配式管道支吊架(含抗震支架)》............................................................. 18R417-2(替代 03SR417-2)《金属、非金属风管支吊架(含抗震支吊架)》............................................... 19K112(替代 08K132)《建筑电气设施抗震安装》.................................................................................. 16D707-1《建筑电气设施抗震安装》................................................................................... 16D707-1二.节点图及结构图1.以P型管夹DN150;风管500×200;P型管夹DN150;吊高H=1m,横担采用41x41x2.0D、41x41x2.0D进行计算如下:2.结构计算简图三.荷载组合1. 承载能力极限状态:S d≤R d/r RE不考虑抗震时,活荷载控制组合:S d=1.2D+1.4L;不考虑抗震时,恒荷载控制组合:S d=1.35D+ 0.98L;考虑抗震时,恒荷载对结构承载力有利的组合:S d=1.0S GE±1.3S Ehk,考虑抗震时,恒荷载对结构承载力不利的组合:S d=1.2S GE±1.3S Ehk2.正常使用极限状态:S d≤C,式中:S d=D+L3.自重及水平地震力荷载计算3.1水管控制组合:水管管道为DN150,按照满水钢管计算重量,查现行标准图集《18R417-2》总说明表3可得该管道保温满水重量g1=66.96kg/m,不保温满水重量g2=39.5kg/m,采用吊架安装,按承重支吊架间距L=3000mm,抗震支架间距L1=12000mm计算。
2013清单计价规则 抗震支架

2013清单计价规则抗震支架一、概述2013年清单计价规则是我国建筑工程行业常用的工程计价标准,对于各种工程设备和材料的计价都有详细规定。
其中,抗震支架作为建筑工程中的一种重要设备,也在2013年清单计价规则中有着详细的计价标准。
本文将对2013年清单计价规则中抗震支架的相关内容进行详细介绍和解读。
二、抗震支架的定义1. 抗震支架是指用于建筑物结构抗震能力提高、减震、抗侧移及减小建筑物发生倾覆、坍塌破坏的专用支撑设施。
2. 抗震支架通常由金属材料制成,具有较高的抗压和抗拉强度,能够承受建筑结构在地震等外力作用下的荷载。
三、抗震支架的分类根据其用途和结构特点,抗震支架可以分为以下几类:1. 水平支撑式抗震支架:用于增强建筑结构水平抗震能力,通常安装在建筑结构的水平平面上。
2. 立柱支撑式抗震支架:用于提高建筑结构竖向抗震能力,通常安装在建筑结构的立柱或墙体上。
3. 组合式抗震支架:兼具水平支撑式和立柱支撑式的功能,能够全面提升建筑结构的整体抗震能力。
四、抗震支架的计价规则2013清单计价规则中明确规定了抗震支架的计价方法和标准,具体如下:1. 抗震支架的计价单位:根据抗震支架的规格和数量,计价单位为平方米或立方米。
2. 抗震支架的计价标准:根据抗震支架的材料、结构和承载能力等因素,制定了详细的计价标准,包括不同型号和规格抗震支架的单价。
3. 抗震支架的计价范围:清单计价规则中明确规定了抗震支架的适用范围,包括建筑结构抗震加固工程、新建工程和装修工程等。
五、抗震支架的应用抗震支架作为建筑工程中的重要设备,其应用范围非常广泛,具体包括以下几个方面:1. 建筑结构抗震加固:在老旧建筑的抗震加固工程中,可使用抗震支架对建筑结构进行加固支撑,提高其抗震能力。
2. 新建工程:在新建建筑工程中,抗震支架也扮演着重要的支撑作用,确保建筑结构在施工、使用过程中的安全性。
3. 装修工程:在建筑装修和室内隔断等工程中,抗震支架也常常用于提高建筑结构的整体稳定性。
建筑工程预算中抗震框架梁钢筋工程量的计算

建筑工程预算中抗震框架梁钢筋工程量的计算下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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抗震支架设计范围及其技术要求

抗震支架设计范围及技术要求1、工程概况:工程名称:工程地址:建筑面积:2、设计范围:A、电气工程1、设计依据(1)依据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010,3.7.1 (强条)非结构构件,包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备,自身与结构主体的连接应进行抗震设计;2、依据《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014, 1.0.4 (强条)抗震设防烈度为7度及7度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。
3、专业要求(1)设计范围:三DN60的电气配管,重力三150N/米的电缆桥架、电缆槽盒及母线槽,或重力超过1.8KN的其它设备;(2)对于重力小于1.8KN的设备或吊杆长度小于300mm的悬吊管道可不进行抗震设计;(3)8度及以上抗震设防建筑,设备与结构的连接应直接锚固于结构主体,否则应设置防滑构件,由设备厂家根据规范要求计算。
(4)间距要求:刚性管道(金属管道)侧向抗震支吊架间距不得超过121^纵向抗震支吊架不得超过24m;柔性管道(非金属管道)侧向抗震支吊架间距不得超过61^纵向抗震支吊架不得超过 12m。
4、设计要求(1)对于重要电力设施应按建筑设防等级提高一度设计,但在8度以上时不再提高;(2)抗震支吊架初设间距应满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014第8.2.3条要求,并满足表8.2.3规定;(3)计算:水平地震力综合系数按《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014第8.2.4要求计算,当计算结果不足0.5时取0.5,超过0.5按实际计算值;(4)抗震节点布置:根据《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014第8.3章节要求设置。
5、抗震构件(1)抗震组件/构件应能承受任意方向的地震作用;(2)抗震组件/构件应为成品构件,构造形式应便于安装检验;(3)抗震组件/构件采用热浸锌防腐,当有绝缘要求时,应采用喷塑工艺;6、力学验算(1)抗震构件应具有稳定的力学性能,设计及验算应符合构件的应许设计值;(2)抗震构件验算指标:承重吊杆长细比三100;斜撑杆件长细比三200;锚栓抗拉/抗剪荷载;抗震连接件角度/性能(应许30° - 60° );(3)上述计算中荷载最小值为组件最大应许设计值,并满足规范SWR。
抗震支架计算单位

抗震支架计算单位摘要:1.抗震支架简介2.抗震支架的计算单位3.抗震支架计算单位的重要性4.计算单位的转换与应用正文:抗震支架简介抗震支架是一种用于建筑结构抗震的支撑系统,其主要作用是在地震发生时,吸收和消耗部分地震能量,以减小建筑结构的受力,保护建筑物的安全。
抗震支架广泛应用于高层建筑、桥梁、隧道等重要建筑结构中。
抗震支架的计算单位抗震支架的计算单位主要包括以下几个方面:1.力学单位:在国际单位制(SI)中,力的单位是牛顿(N),质量的单位是千克(kg),加速度的单位是米每秒平方(m/s)。
2.结构单位:建筑物的结构通常用柱、梁、板等构件来表示,其单位为米(m)、千克(kg)等。
3.时间单位:通常使用秒(s)作为时间单位。
4.地震单位:地震的强度可以用地震矩、地震烈度等指标来表示,其单位有多种,如地震矩的单位为牛顿米(N·m),地震烈度的单位为度。
抗震支架计算单位的重要性抗震支架计算单位的重要性体现在以下几个方面:1.准确性:正确的计算单位能够确保计算结果的准确性,为抗震支架的设计和选型提供可靠依据。
2.标准化:统一的计算单位有助于提高抗震支架行业的标准化水平,便于设计、生产、施工等各个环节之间的沟通与协作。
3.便于比较:计算单位的一致性有助于对不同抗震支架产品进行性能比较,为用户提供更优质的产品。
计算单位的转换与应用在实际应用中,有时需要将不同单位的计算结果进行转换,以便进行比较和分析。
例如,在计算抗震支架的承载力时,需要将地震矩、地震烈度等地震单位与力学单位进行转换。
总结抗震支架计算单位在抗震支架设计、生产和施工过程中具有重要意义。
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抗震支架工程量计算
抗震支架是一种刚性支支架,在抗震中,抗震支架具有非常重要的作用,可以实现结构物抗震转移效果,减轻灾害级地震时的冲击波对结构物的危害。
抗震支架的量计算量一般务必要考虑到地震波激励的“S”曲线,建构所准备的抗震支架应能满足结构物的抗震诉求。
抗震支架工程量计算包含以下步骤:首先识别抗震支架的类型,例如翼墙支架或桥梁支架,依据不同支架的结构方式确定支架的准备大小。
其次,分析结构物受力状况,即阐释结构物在不同地震激励作用下所受力包括原位力、中性线力及剪力等内力,再结合激励地震作用力及内力计算支架的承载能力。
再者对支架进行强度考察,以确定支架的尺度及施工根据,以及偏差容许范围,最终就能够计算出抗震支架所需要的工程量。
计算抗震支架的工程量也有许多客观的规范,比方结构分析的规范,结构数值计算的技巧,结构抗震性能的规范,抗震支架的计计量技术要求等都需要符合有效的法规技术要求。
因此,抗震支架量计算既要求规范,又要注意安全,不只要考虑抗震支架的尺度与型态,还要注重抗震支架的强度,否则会影响建筑物在震害作用下的抗震性能,给使用者带来安全隐患。