抗震支架技术说明文件

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抗震支架技术方案

抗震支架技术方案

抗震支架工程抗震支架施工方案编制人:审核人:批准人:江苏格瑞思电力科技有限公司2019.1.21目录第一章工程设计总则 (4)1.1工程概况 (4)1.2设计依据: (4)1.3机电管线抗震的意义: (5)1.4机电抗震设计应达到的要求: (5)第二章抗震支架的设计 (6)2.1抗震支吊架系统设计依据 (6)2.2抗震支吊架的概念 (7)2.3抗震支吊架的种类 (7)2.4机电管线抗震设计范围: (7)2.5抗震支吊架设计流程 (10)2.6抗震支吊架的布置原则 (11)2.7抗震支架的计算 (19)第三章抗震支架施工技术说明 (24)3.1材料要求 (24)3.2抗震支吊架系统施工说明 (24)3.3抗震支吊架的安装步骤 (26)3.4材料设备及人员配置 (29)3.5安全措施 (30)3.6环保措施 (30)第一章工程设计总则1.1工程概况工程名称:建设单位:设计单位:施工单位:监理单位:勘察单位:质量安全监督站:基坑监测单位:1.2工程及环境概况表1.3 抗震设防烈度和设计基本地震加速度值的对应关系1.4设计依据:1、《建筑机电工程抗震设计规范》GB90581-20142、《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-20103、《建筑抗震设计规范》GB50011-20104、建设方、设计单位提供的图纸及技术资料1.5机电管线抗震的意义:地震引发的机电系统灾害主要体现为:1、系统损坏导致的直接经济损失;2、系统损坏引发的水灾及火灾;3、系统损坏引发的人员伤亡;4、火灾引发的结构主体安全。

根据《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,经抗震设防后的建筑消防等机电工程设施,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,减少次生灾害,避免人员伤亡,减少经济损失的目的。

采取必要的机电抗震措施可以有效保护机电系统的震害损失:1、减少机电系统破坏程度,降低经济损失;2、有效控制水灾及火灾的发生;3、减少人员伤亡几率;4、保障主体结构安全不受火灾影响。

抗震支架技术要求

抗震支架技术要求

一、技术要求(一)满足规范《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T 476-2015(二)主要技术要求1、抗震支吊架在地震中应对建筑机电工程设施给予可靠保护,承受来自任意水平方向的地震作用。

锚栓性能应符合相应国家规范、标准。

2、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、裂缝混凝土用后扩底锚栓或者钢结构梁夹组成,抗震连接件与槽钢通过机械连接可以随意调节抗震支吊架的尺寸、高度。

抗震支吊架现场应做到不焊接,并由锚栓与原有混凝土结构可靠连接,钢结构采用梁夹固定。

3、41mm*21mm,41mm*41mm,41mm*52mm,41mm*62mm,41mm*72mm,41mm*82mm、41mm*124mm等U型槽钢尺寸;长度为6000mm的标准型材,便于以后管道安装、维护和扩展使用;槽钢壁厚应≥2.0mm。

为保证抗震支吊架的纵向刚度及减少变形,确保在各专业安装及运营期间抗震支吊架的安全稳定,抗震支吊架斜撑的槽钢截面不应小于41×41。

斜撑杆件长细比不大于200。

双拼槽钢须采用可靠焊接或铆接方式,以保证双拼槽钢的整体的传力可靠及长期性能。

4、抗震支吊架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,严禁任何以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。

提供相应的槽钢抗卷边拉力、抗滑移报告。

5、抗震支吊架系统须提供抗震支吊架的整体性测试报告。

6、抗震支吊架应防腐,槽钢表面应采用热浸锌处理(锌层厚度不低于50µm)以满足抗震支吊架的耐久性。

成品槽钢现场切割部分切口,应保证切口断面垂直,切割后应使用砂纸或板锉去除切口毛刺,然后用对切口进行涂层修补处理,热镀锌成品槽钢用喷锌罐补锌,修补后的涂层厚度应不小于原涂层厚度。

所有规格单拼成品槽钢、双拼成品槽钢材质应采用国家标准《碳素结构钢》GB/T700规定的Q235钢,并提供镀锌层厚度测试报告和盐雾试验测试报告。

抗震支架技术要求(内容清晰)

抗震支架技术要求(内容清晰)

抗震支吊架技术要求一、抗震支吊架系统品牌商应具如下条件(1)具有建筑工程中的机电管线综合布排,支吊架布点、设计、计算、制图、列出料表清单的能力(根据建设单位提供图纸绘制支吊架布点图纸及专项计算书)(2)品牌商能在本工程现场派驻专门技术支持人员配合深化设计和指导组装、安装服务。

二、抗震支吊架系统技术要求1、设计及验收规范:(1)《通风与空调工程质量验收规范》(GB50234-2002)(2)《建筑设备施工安装通用图集》给水工程91SB(2005)(3)《建筑机电工程抗震设计规范》( GB50981-2014)(4)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(5)《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》(CJ/T 476-2015)(6)《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97)(7)《混凝土用膨胀型、扩孔式建筑锚栓》(JG160-2004)(8)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(9)《钢结构设计规范》GB50017-2003(10)《钢结构工程施工及验收规范》GB50201-95(11)《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2013)(12)《非结构构件抗震设计规范》(JGJ339-2015)(13)《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014(14)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)(15)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96)(16)《建筑电气工程施工质量验收规范》( GB50303-2002)2、抗震支吊架材料.规格.要求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的有关规定进行测试,满足系统抗震组件在力值递增,循环加载至35kN作用下,部件无断裂或永久变形等损坏现象,并提供国家级检测机构的加盖CMA章的检测报告。

3、抗震支吊架的所有构件应采用成品构件,C型槽钢为冷压成型槽钢,截面尺寸及长度应该为标准型材,钢材材质满足《碳素结构钢》GB/T700—2006规定。

抗震支架设计规范

抗震支架设计规范

抗震支架设计规范目的本文档旨在规范抗震支架的设计,确保其具备良好的抗震性能,提高建筑物在地震中的安全性能。

设计要求抗震支架设计应满足以下要求:1. 结构可靠性:抗震支架的设计应考虑结构可靠性,确保在地震情况下能够承受合理的荷载和变形。

2. 材料选择:抗震支架所使用的材料应符合相关国家或行业标准,具有良好的强度和韧性。

3. 尺寸设计:抗震支架的尺寸应根据建筑物的结构特点和荷载要求进行合理设计,确保其稳定性和安全性。

4. 连接方式:抗震支架的连接方式应具备良好的抗震性能,能够有效传递荷载和抵抗地震力。

5. 安装施工:抗震支架的安装施工应符合相关的规范和要求,确保施工质量和稳定性。

6. 检测与评估:抗震支架应定期进行检测和评估,确保其性能良好并及时发现可能存在的问题。

设计流程抗震支架设计的流程如下:1. 收集设计信息:收集建筑物的结构信息、荷载信息、地震活动信息等。

2. 进行结构分析:根据收集到的信息进行结构分析,确定抗震支架的位置和布置方式。

3. 选择材料:根据设计荷载和结构分析结果,选择合适的材料用于抗震支架的制作。

4. 设计尺寸:根据结构分析结果和材料性能,确定抗震支架的尺寸和截面形状。

5. 进行连接设计:设计抗震支架的连接方式,确保连接件具备足够的强度和抗震性能。

6. 编制施工图纸:根据设计结果编制抗震支架的施工图纸,包括详细的尺寸和连接要求。

7. 进行施工:按照施工图纸进行抗震支架的制作和安装。

8. 进行检测与评估:定期对抗震支架进行检测和评估,确保其性能和安全性。

参考标准抗震支架设计应参考以下相关的标准和规范:- 《建筑抗震设计规范》- 《建筑结构抗震设防规范》- 《建筑抗震支架材料技术规定》- 《建筑抗震支架施工及验收规范》结论抗震支架设计是确保建筑物在地震中具备良好抗震性能的重要组成部分。

合理的设计和施工将提高建筑物的安全性能。

在设计过程中,需严格遵循相关的标准和规范,并根据具体情况进行结构分析和材料选择。

抗震支架专项施工方案

抗震支架专项施工方案

抗震支架专项施工方案摘要本文档旨在提供一种抗震支架施工方案,以确保建筑物在地震发生时能够承受较大的地震力。

通过合理的施工计划和技术措施,抗震支架能够有效地增强建筑物的抗震能力,提高人员和财产的安全。

1. 引言1.1 背景地震是一种常见的自然灾害,对建筑物和人员安全造成严重威胁。

在地震区域,为了保护建筑物和其内部设备、人员的安全,抗震支架的设计和施工尤为重要。

抗震支架可以通过增加建筑物对地震力的抵抗能力,减少建筑物的侧摆和倾覆,保障人员和财产的安全。

1.2 目的本文档的目的是提供一种抗震支架施工方案,以确保抗震支架能够正确、高效地安装,并达到预期的抗震效果。

通过合理的施工计划和施工技术,建筑施工人员能够在施工过程中遵守安全规范,保障施工人员的安全,同时确保抗震支架符合设计要求。

2. 设计要求2.1 抗震设计要求抗震支架的设计应符合相关抗震设计规范,并考虑建筑物的结构特点和地震区域的地质条件。

设计时应充分考虑建筑物的承载能力及其与地震力的相互作用,确保支架能够承受预测的地震力。

设计时还需考虑支架与主体结构的连接方式和强度,确保支架能够有效传递地震力到主体结构。

施工过程中,需确保抗震支架的安装和连接操作符合相关规范和施工图纸要求。

施工现场应具备必要的临时支撑和安全防护措施,以确保施工人员的安全。

施工过程中需要注意施工顺序、材料的选用和连接方式的质量控制。

施工完成后,需进行必要的验收和试验,并记录相关数据。

3. 施工流程3.1 准备工作在施工开始前,需进行以下准备工作:•确认施工图纸和设计要求;•准备所需人员和施工机械设备;•检查施工现场及临时支撑条件;•准备材料和施工工具。

根据设计要求和施工图纸,进行以下施工步骤:1.架设临时支撑:根据需要,在建筑物内部和外部设置临时支撑,以保证建筑物的稳定。

2.安装抗震支架:按照设计要求,对抗震支架进行安装,包括支架的定位、固定和连接等。

3.进行强度试验:对已安装的抗震支架进行强度试验,确保支架的强度满足设计要求。

中山市住建局关于抗震支架的要求文件

中山市住建局关于抗震支架的要求文件

中山市住建局关于抗震支架的要求文件
1.抗震支架
抗震支架应与结构主体可靠连接根据项目所在地的抗震设防烈度,以此地震力为主要荷载,改由锚固件、加固吊杆、抗震连接构件以及抗震斜撑组成。

2.下列情况需要安装抗震支架
(1)重力大在1.8KN的空调机组风机。

(2)矩形截面面积大于等于0.38平方木与圆形直径大于等于0.7m的风道防排烟风管、事故通风风管以及相关设备。

(3)需要设防的室内给水、热水及消防管道大于或是等于|DN65的水平管道8~9度地区的高层建筑的给水、排水立管直线长度大于50m时,宜采用抗震措施,直线长度大于100m时,应采取抗震措施。

(4)内径绝不小于60mm的电气配管以及重力绝不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽。

3.安装注意事项
新建工程刚性材绣冉缆梯架、电缆托盘与电缆槽盒的抗震支吊架侧往最为大间距为12m,纵向最为大间距为24m。

(2)新建工程非金属电缆梯架、电缆托盘与电缆槽盒的抗震支架侧向
最为大间距作为6m,纵向间距为12m。

(3)新建工程刚性管道侧向抗震支撑最为大设计间距的12m,纵向抗震支撑最为大设计间距24m;柔性管道与改建、扩建工程管道参数作为刚性管道的一般。

(4)抗震支架家生产的抗震支架各部件除了工厂自检之外,没批次产品应送国家枪测机构进行力学测试,以此确保结构安全。

(5)其他参数以及实施要求应满足国家响应规范。

消防抗震支架安全技术交底模板

一、交底目的为确保消防抗震支架安装及使用过程中的安全,防止安全事故发生,提高施工人员的安全意识和操作技能,特进行本次安全技术交底。

二、工程概况1. 工程名称:[项目名称]2. 工程地点:[项目地址]3. 施工单位:[施工单位名称]4. 施工班组:[施工班组名称]三、消防抗震支架概述1. 消防抗震支架的作用:用于固定消防管道、电缆等设备,使其在地震等自然灾害发生时,保持稳定,防止设备损坏和次生灾害。

2. 消防抗震支架的分类:根据材料和结构不同,分为金属支架、木支架、塑料支架等。

四、安全技术交底内容1. 施工准备- 材料及工具:确保所有材料符合国家相关标准,工具齐全且经过检验合格。

- 人员要求:施工人员必须经过专业培训,取得相关操作证书。

- 施工现场:现场机电管线全部安装完毕,符合设计要求,并办理报验手续。

2. 施工工艺及要求- 工艺流程:测量、锚栓定位、切料、主吊部分安装、侧向/纵向支撑安装、加劲装置安装。

- 安装精度:确保支架安装位置准确,误差控制在规定范围内。

- 连接牢固:支架连接部位必须牢固,防止松动。

3. 安全操作规程- 进入施工现场必须佩戴安全帽、手套等个人防护用品。

- 施工前应检查现场安全状况,确保无安全隐患。

- 高空作业时,必须使用安全带,并做好防坠落措施。

- 严禁酒后作业,严禁疲劳作业。

- 严格遵守操作规程,不得擅自改变施工方法。

4. 应急措施- 发生安全事故时,立即停止作业,并报告上级领导。

- 按照应急预案进行处理,确保人员安全。

- 对事故原因进行调查,采取措施防止类似事故再次发生。

五、质量验收标准1. 材料符合国家相关标准。

2. 安装位置准确,误差控制在规定范围内。

3. 连接牢固,无松动现象。

4. 外观整洁,无明显损坏。

六、交底总结本次安全技术交底已对消防抗震支架的安装及使用过程中的安全注意事项进行了详细说明,请各施工人员认真学习并严格遵守。

如有疑问,请及时向项目负责人或安全员咨询。

最新完整版-建筑机电工程抗震支架设计安装技术要求-供设计,施工,招标使用

[建筑机电工程抗震支架设计安装技术要求]供设计,施工,招标使用目录1. 背景和目的 (3)2. 规范与标准 (3)3. 设置范围 (4)4. 术语 (4)5. 设计要求 (5)6. 布置原则 (6)7. 技术要求 (9)8. 资料送审 (10)9. 验收要求 (10)10. 成品保护 (11)11. 售后服务 (11)12. 大样图 (12)1.背景和目的为了提高建筑机电工程的安全性和可靠性,减轻地震对于建筑机电系统的破坏,确保人民生命财产安全。

国家住房和城乡建设部及国家质量监督检验检疫总局于2014年10月9日正式颁布《建筑机电工程抗震设计规范》为国家标准,并于2015年8月1日起强制执行。

抗震支架设计可以在地震发生前或地震时,通过限制建筑机电工程设施的位移、控制设施振动,将荷载传递至承载结构上,减轻地震破坏,避免人员伤亡及财产损失。

此外,抗震支架设计还可以提高建筑机电工程设施的使用效率,将荷载传递至承载结构上,提高建筑机电工程设施的安全性和可靠性,降低地震对于建筑机电系统的破坏率。

因此,在建筑机电工程中应用抗震支架是必要的,可以有效提高建筑物的抗震能力,保障人民生命财产安全。

2.规范与标准必须满足的现行规范/标准但不限于:GB50011-2010《建筑抗震设计规范》GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》CJ/T 476-2015《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CECS420-2015《抗震支吊架安装及验收规程》03S402《室内管道支架及吊架》08K132《金属、非金属风管支吊架》04D701-3《电缆桥架安装》GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》设计图纸须载明标准。

若投标方对以上要求有任何疑义,或标准、规范、规程等与本技术标准不一致时,应立即向招标方提出,由招标方做出最终决定,否则视为接受。

抗震支架设计规范

抗震支架设计规范本文档旨在简要介绍《抗震支架设计规范》的背景和目的,以及其在抗震设计中的重要性。

抗震支架设计规范是一项重要的标准,它为建筑物抗震设计提供了指导和规范。

在地震发生时,抗震支架能够有效地提供支撑和稳定性,保护建筑物及其内部设施免受严重破坏。

因此,合理、科学地设计抗震支架至关重要。

本规范的目的是确保抗震支架设计符合安全性、可靠性和经济性要求。

通过遵循规范,设计师可以根据建筑物的特征和地震力要求,合理选择和设计抗震支架,从而确保建筑物在地震中的安全性。

本文档将详细介绍抗震支架设计的一般原则、方法和需要考虑的因素。

它将包括支架材料的选择、支架的布置和构造、支架与建筑物的连接等方面的要求。

此外,还将提供一些实用的设计和施工指南,以帮助设计师和工程师在抗震支架设计中做出合理的决策。

总之,《抗震支架设计规范》在抗震设计领域具有重要的地位和作用,它为建筑物的抗震性能提供了可靠的保障,有效减少了地震灾害对建筑物的破坏程度。

本文档旨在说明《抗震支架设计规范》适用的建筑类型和结构形式,并解释设计规范的适用范围。

建筑类型:该设计规范适用于各种建筑类型,包括住宅建筑、商业建筑、工业建筑等。

结构形式:该设计规范适用于各种结构形式,包括钢结构、混凝土结构、木结构等。

设计规范的适用范围是确保建筑在地震发生时能够提供足够的抗震支撑和保护,以减少结构损坏和人员伤亡的风险。

设计规范包括了抗震支架的设计原则、材料要求、施工要求等内容。

通过遵循设计规范的要求,可以保证抗震支架的性能达到预期并满足安全要求。

为了确保设计规范的有效实施,建议相关建筑设计、施工、监理等人员密切合作,共同遵循和执行设计规范的要求。

本部分介绍抗震支架设计的基本原则,包括结构抗震性能要求、设计载荷和荷载组合的确定方法等。

结构抗震性能要求抗震支架设计应满足国家相关抗震设计规范的要求,确保结构在地震作用下具有足够的抗震能力和稳定性。

结构的抗震性能等级应根据建筑物的用途和重要性确定,以确保在地震发生时能够保护人员的生命安全和财产安全。

抗震支架防晃支架技术措施

抗震支架防晃支架技术措施一、支架设计1.支架应按照国家相关标准和规范进行设计,包括抗震等级、防晃性能、荷载要求等方面的规定。

2.支架的设计应考虑到结构的安全性、稳定性和耐久性,同时满足施工方便、经济适用的要求。

3.支架的设计应包括抗震分析,根据地震动参数、结构类型和荷载情况等因素进行综合分析,确定合理的抗震措施。

4.支架的设计应考虑防晃性能,根据使用场所和设备要求等因素进行综合分析,确定合理的防晃措施。

二、材料选择1.支架所使用的材料应符合国家相关标准和规范的要求,并应具有质量证明文件和检验报告。

2.支架的材料应具有足够的强度和刚度,能够承受地震作用和设备运行过程中的荷载。

3.支架的材料应具有优良的防腐性能和耐久性能,能够适应长期使用的要求。

4.支架的材料应尽量选择轻质、高强、环保的材料,以降低支架自身的重量和能耗。

三、制造工艺1.支架的制造应按照国家相关标准和规范进行,采用先进的加工设备和工艺技术。

2.支架的制造过程中应进行质量检验和控制,确保每个环节的质量符合要求。

3.支架的制造过程中应进行防晃性能的检验和控制,确保支架的防晃性能符合要求。

4.支架的制造过程中应进行防腐处理和表面处理,确保支架的防腐性能和外观质量符合要求。

四、安装施工1.支架的安装施工应按照国家相关标准和规范进行,同时结合具体的工程情况和设计要求进行施工。

2.支架的安装施工过程中应进行质量检验和控制,确保每个环节的质量符合要求。

3.支架的安装施工过程中应进行防晃性能的检验和控制,确保支架的防晃性能符合要求。

4.支架的安装施工过程中应采取施工安全措施,确保施工人员的安全和施工现场的安全。

五、检验验收1.支架的检验验收应按照国家相关标准和规范进行,同时结合具体的工程情况和设计要求进行验收。

2.支架的检验验收应包括材料的检验、制造过程的检验、安装施工过程的检验等方面。

3.支架的检验验收应进行防晃性能的检验,确保支架的防晃性能符合要求。

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工程概况
略。
抗震支架设计依据:
主要采用的规范标准
(1)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)

(2)《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)
(3)《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》(CJ/T 476-2015)
(4)《抗震支吊架安装及验收规程》(CECS420:2015)
(5)《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》(JG 160-2004)
(6)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)
(7)《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)
(8)《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》(CJ/T 476-2015)
设计范围:
(1)重力大于1.8kN的设备;
(2)DN65以上的生活给水、消防管道等系统;
(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)内径大于等于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)防排烟风道、事故通风风道及相关设备;
(6)吊杆长度小于300mm的悬吊管道可不进行抗震设计。
此设计范围内,(5)是必须执行的,规范内的强条。
抗震支架设计要求
基本要求
(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范》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 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。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=18.6m
(6)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。
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。基于抗震支吊架与结
构的连接布置、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结构上。
水平地震作用计算(以下条文均摘自《建筑抗震设计规范》GB50011-2010)
表3.3.2 抗震设防烈度和设计基本地震加速度值的对应关系
抗震设防烈度
6 7 8 9

设计基本地震加速度值
0.05g 0.10(0.15)g 0.20(0.30)g 0.40g

注:g为重力加速度。

表3.3.5 水平地震影响系数最大值
地震影响 6度 7度 8度 9度
多遇地震 0.04 0.08(0.12) 0.16(0.24)
0.32

罕遇地震 0.28 0.50(0.72) 0.90(1.20)
1.40

注:括号中数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区。
表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 类别系数
功能系数
甲类建筑 乙类建筑 丙类建筑
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
1.0 2.0 1.4 1.4

电梯的支承结构、导轨、支架、轿箱导
向构件等
1.0 1.4 1.0 1.0

悬挂式或摇摆式灯具,给排水管道,通
风空调管道及电缆桥架
0.9 1.4 1.0 0.6

其他灯具
0.6 1.4 1.0 0.6

柜式设备支座
0.6 1.4 1.0 0.6

水箱、冷却塔支座
1.2 1.4 1.0 1.0

锅炉、压力容器支座
1.0 1.4 1.0 1.0

公用天线支座
1.2 1.4 1.0 1.0

3.4.5 当采用等效侧力法时,水平地震作用标准值宜按下式计算:
𝐹=𝛾𝜂𝜉
1𝜉2𝛼𝑚𝑎𝑥

𝐺

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;

γ—
η—
𝜉1— 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;
𝜉2—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
结构要求采用时程分析法补充计算的建筑,按其计算结果调整;
𝛼
𝑚𝑎𝑥

G—非结构构件的重力,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:
𝑙=𝑙0𝛼𝐸𝑘?𝑘 (8.3.6)
式中: l—水平管线侧向及纵向抗震支吊架间距(m);
𝑙
0

𝛼
𝐸𝑘

—平地震力综合系数,该系数小于1.0时按1.0取值;

𝑘—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
抗震支吊架最大间距(m)
侧向 纵向

给水、热水及
消防管道

新建工程刚性连接金属管道
12.0 24.0

新建工程柔性连接金属管道;非金属管道
及复合管道
6.0 12.0

燃气、
热力管道

新建燃油、燃气、医用气体、真空管、压

缩空气管、蒸汽管、高温热水管及其他有
害气体管道
6.0 12.0

通风及
排烟管道
新建工程普通刚性材质风管

9.0 18.0

新建工程普通非金属材质风管
4.5 9.0

电线套管及电
缆梯架、电缆
托盘和电缆槽

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
12.0 24.0

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
6.0 12.0
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:
𝛼𝐸𝑘=𝛾𝜂𝜉1𝜉2𝛼𝑚𝑎𝑥
当𝛼𝐸𝑘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范围内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,且距下一纵向抗震支吊架间距应按下式计算:
𝐿=
(𝐿1+𝐿2)
2
+0.6 (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))。
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

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范》(GB50981-2014)进行
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,其钢材屈服强度大于
250MPa,抗拉强度大于330MPa;
(3)C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;
(4)C型槽钢卷边内缘带有深度不小于0.9mm的连续齿牙,同时与之配合的连接
扣件也带有相同深度的齿坑,保证了部件之间依靠精确的机械咬合实现安全的抗剪、
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型槽钢的表面经过镀锌处理,镀锌层厚度大于15μm;
(7)抗震连接构件与混凝土结构体连接的锚栓使用具有机械锁键效应的后扩底锚
栓。
睿中抗震组件检测报告:

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