桥架大小计算表

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桥架弯头计算口诀大全

桥架弯头计算口诀大全

桥架弯头计算口诀大全
桥架弯头计算是在工程设计中常常用到的一个技术,它主要用于改变
桥架的方向,并使之具有一定的弯曲角度。

桥架弯头计算是一个相对复杂
的过程,需要考虑多个因素,包括弯头材料的力学特性、受力情况、弯头
的形状和尺寸等。

下面是一些常用的桥架弯头计算口诀:
1.弯头材料的强度:根据实际情况选择合适的材料,一般情况下,优
先选择与桥架主体相同的材料,保证弯头与桥架的整体性。

2.弯头受力情况的分析:根据实际情况,分析弯头受力的主要方向和
作用力大小,确定需要承受的弯曲力和拉伸力。

3.弯头形状的选择:桥架弯头有多种形状可选择,包括弯头半径、弯
曲角度和弯头的方向。

根据设计要求和实际情况,选择合适的弯头形状。

4.弯头尺寸计算:根据桥架的设计要求和实际情况,计算弯头的尺寸。

尺寸主要包括弯头直径、弯头长度和弯头的倾斜角度。

5.弯头的固定方式:根据实际情况,选择合适的固定方式,包括焊接、螺栓连接和搭接等。

确保弯头与桥架的连接稳固可靠。

总结以上五个口诀,可以帮助我们更好地进行桥架弯头计算。

在实际
工程设计中,还需要考虑其他因素,例如环境条件、施工限制和质量要求等。

通过合理选择材料和形状,计算弯头尺寸,保证弯头与桥架的连接稳
固可靠,可以有效提高工程质量和安全性。

2019.5.24综合支架设置要求

2019.5.24综合支架设置要求
L型支架 如喷淋支 门型支架 门型支架 门型支架 门型支架 门型支架 门型支架 门型支架 门型支架 门型支架

小于400
支架高 度(mm)
400-600 601-800 8Βιβλιοθήκη 1-10001001-1200
钢板尺寸
膨胀螺栓大小(mm)
3#角钢 3#角钢 3#角钢 3#角钢 3#角钢 5#扁钢
M8
4#角钢 5#角钢 5#槽钢 6#槽钢 8#槽钢 10#槽钢 10#槽钢 12#槽钢 14#槽钢
;DN150(对应外径165);DN200(对应外径p2169)
地下室综合支架
p7
地下室综合支架
借助于梁的支架,支架铁板距离梁底至少150mm
p8
管道或者管道和桥架的综合支架选择表
管道或者管道和桥架的综合支架选择表
支架长度L(m) 支架类型
10-99 100-299 300-549 550-599 600-850 851-1800 1801-2500 2501-3000 3001-3500 3500 以上
5#槽钢 6#槽钢 8#槽钢 10#槽钢 12#槽钢 14#槽钢
5#槽钢 6#槽钢 8#槽钢 10#槽钢 12#槽钢 14#槽钢
5#槽钢 6#槽钢 8#槽钢 10#槽钢 12#槽钢 14#槽钢
100*100*6 120*120*6 160*160*8 200*200*8 250*250*8 300*300*10
M8
M10
M10
M12
M12
M14
嘉禾地库支 架数量
p10
谢谢!
THANK YOU
100*100*6 100*100*6 100*100*6 120*120*6 160*160*8 200*200*8 200*200*8 200*200*8 300*300*10

人防弱电桥架预留套管规格型号对照表

人防弱电桥架预留套管规格型号对照表

人防弱电桥架预留套管规格型号对照表通风套管时根据国家建筑标准设计图集07FK02《防空地下室通风设备安装》制作生产的,被称为预埋管或通风人防套管,有Ⅰ型和Ⅱ型二种,人防通风套管规格及尺寸通风人防套管长度与防护密闭墙的厚度一致。

通风人防套管作用如下:一为固定防松动,与砼更好的结合在一起;二为战时防毒气沿管壁或套管壁渗入防护区,所以通风人防套管的材质,厚度,高度都有规范要求。

久安防水套管厂家生产的通风套管的型号尺寸如下:
通风套管的型号有:DN250,DN315,DN441,DN560,DN666等多种。

通风套管的型号也就是套管的尺寸是根据所穿管的的口径来决定的,如:DN315,DN441,DN560,DN666这些是国家标准图集07FK02中的尺寸标准,是指套筒的尺寸,并不是穿管的口径,而是两端直接接管的口径,根据生产过程中根据管径大小卷曲,例如DN600,即666mm的直径。

通常,将
3mm厚的钢板卷起来,卷制所需的口径尺寸,然再加密闭肋,就是止水环,然后采用满焊一圈,通常止水环采用厚5mm宽50mm的钢板制作,并清除铁锈并涂防锈漆。

通风套管主要用于民防工程防空管道穿过密闭墙的地方,根据两侧接管或一侧接管的方式不同,分为I型和II型两种。

有关详细信息,请参阅《防空地下室通风设备安装图册》07FK02图集。

两者之间的区别在于,前者有三个密闭肋(人防专业中不将其称为翼环),分别在管两端和管中央;后者只有二个密闭肋,分别是管端和管中央。

桥架切口计算方法

桥架切口计算方法

桥架切口计算方法(最新版3篇)目录(篇1)1.桥架切口计算的背景和重要性2.桥架切口计算的相关概念和参数3.桥架切口计算的方法和步骤4.桥架切口计算的实际应用案例5.桥架切口计算的注意事项和常见问题正文(篇1)一、桥架切口计算的背景和重要性桥架切口计算是在桥架安装过程中,根据桥架的尺寸、形状和安装环境等因素,确定桥架切口的位置和大小,以保证桥架能够顺利安装并满足使用要求的过程。

桥架切口计算的准确性直接影响到桥架的安装质量和使用效果,因此在桥架安装过程中具有重要的意义。

二、桥架切口计算的相关概念和参数在进行桥架切口计算之前,需要先了解一些相关的概念和参数,包括桥架的尺寸、形状、安装环境等因素。

其中,桥架的尺寸包括桥架的宽度、高度和厚度等参数;桥架的形状包括直线段、弯头、斜段等;安装环境包括桥架的安装位置、方向和空间限制等。

三、桥架切口计算的方法和步骤桥架切口计算的方法多种多样,但总的来说,主要包括以下步骤:1.确定桥架的尺寸和形状:根据安装环境和使用要求,确定桥架的尺寸和形状,包括宽度、高度、厚度、直线段长度、弯头角度和斜段长度等。

2.确定桥架的安装位置和方向:根据安装环境和使用要求,确定桥架的安装位置和方向,包括水平方向和垂直方向。

3.确定桥架切口的位置和大小:根据桥架的尺寸、形状和安装环境等因素,确定桥架切口的位置和大小,以保证桥架能够顺利安装并满足使用要求。

4.绘制桥架切口图:根据确定的桥架切口位置和大小,绘制桥架切口图,以便进行现场安装。

四、桥架切口计算的实际应用案例以一个宽度为 200mm、高度为 100mm 的桥架为例,假设在安装过程中需要进行一个 45 度的弯头切口,我们可以按照以下步骤进行计算:1.根据桥架的尺寸和弯头角度,确定弯头的半径。

2.根据弯头的半径和桥架的厚度,确定弯头的长度。

3.根据弯头的长度和桥架的宽度,确定切口的位置和大小。

4.绘制桥架切口图,以便进行现场安装。

五、桥架切口计算的注意事项和常见问题在进行桥架切口计算时,需要注意以下几点:1.确保桥架切口的尺寸和位置准确无误,以保证桥架能够顺利安装。

桥架任何角度计算公式集

桥架任何角度计算公式集

桥架任何角度计算公式集在桥梁设计中,桥梁的桥架角度是一个非常重要的参数,它直接影响着桥梁的结构稳定和安全性能。

桥梁的桥架角度通常是指桥梁主梁与水平线的夹角,它的大小取决于桥梁的跨度、荷载、材料等因素。

在桥梁设计中,通常需要根据桥梁的具体情况来确定桥梁的桥架角度,以确保桥梁的结构稳定和安全。

在实际的桥梁设计中,桥梁的桥架角度计算是一个非常复杂的问题,需要考虑多种因素。

一般来说,桥梁的桥架角度计算可以分为静态计算和动态计算两种情况。

静态计算是指在桥梁不受外力作用时,根据桥梁的结构和荷载来确定桥梁的桥架角度;动态计算是指在桥梁受到外力作用时,根据桥梁的挠度、变形等参数来确定桥梁的桥架角度。

在实际的桥梁设计中,通常需要综合考虑静态计算和动态计算的结果,来确定桥梁的最终桥架角度。

在桥梁的静态计算中,通常需要考虑桥梁的跨度、荷载、材料等因素。

桥梁的跨度是指桥梁两个支座之间的距离,它直接影响着桥梁的结构和荷载分布。

在桥梁的跨度较大时,桥梁的桥架角度通常较小;在桥梁的跨度较小时,桥梁的桥架角度通常较大。

此外,桥梁的荷载也是影响桥梁桥架角度的重要因素,不同的荷载会导致不同的桥梁桥架角度。

另外,桥梁的材料也是影响桥梁桥架角度的重要因素,不同的材料会导致不同的桥梁桥架角度。

在桥梁的动态计算中,通常需要考虑桥梁的挠度、变形等参数。

桥梁的挠度是指桥梁在受到外力作用时产生的变形,它直接影响着桥梁的结构和安全性能。

在桥梁的挠度较大时,桥梁的桥架角度通常较小;在桥梁的挠度较小时,桥梁的桥架角度通常较大。

此外,桥梁的变形也是影响桥梁桥架角度的重要因素,不同的变形会导致不同的桥梁桥架角度。

在实际的桥梁设计中,通常需要综合考虑静态计算和动态计算的结果,来确定桥梁的最终桥架角度。

一般来说,桥梁的最终桥架角度应该既能确保桥梁的结构稳定,又能确保桥梁的安全性能。

因此,在桥梁设计中,桥梁的桥架角度计算是一个非常重要的环节,需要设计人员综合考虑多种因素,来确定桥梁的最终桥架角度。

桥架安装规范-桥架安装规范要求

桥架安装规范-桥架安装规范要求

一、规模之五兆芳芳创作本工艺适用于产业和民用工程中动力、照明、仪表和弱电分项敷设10kV及以下电力电缆、控制和弱电电缆的钢制电缆桥架装置.二、定义本尺度采取下列定义由钢制梯架或托盘的直线段、弯通和变宽直通等以及支吊架组合、用以支承电缆、具有密接连续的刚性结构系统的全称(托盘分为有孔、无孔和组装式三种.小规格的无孔托盘,常称为线槽,用为敷设电线).又称截面利用率.是桥架内敷设的电缆和电线包含其绝缘层在内的总截面占桥架内截面的百分比.承载桥架的立柱、托臂、一字型、L型和门型等支持件的总称.装置和查验时除了桥架和电缆(电线)自重以外可能加在桥架上的载荷.三、工艺流程┏━━━━━━━━━━┓┏━━━━━━━┓技巧和物资准备┣━━→┃桥架查抄┣━━┗━━━━━━━━━━┛┗━━━━━━━┛┏━━━━━━━┓┏━━━━━━━━━━┓━→┃桥架定位┣━━→┃支吊架制作装置┣━━┗━━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━┓┏━━━━━━━┓━→┃桥架装置┣━━→┃桥架接地┣━━━┗━━━━━━━┛┗━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━┓━→┃质量自检和互检┃┗━━━━━━━━━━┛四、工艺进程1. 熟悉桥架施工图(设计内容见附录A)和有关的电缆与电线敷设图、有关的修建结构图及其它有关专业施工图(给排水、通风空调、消防喷淋和工艺管道及设备安插图).了解可能与桥架平行相近、穿插、甚至可能重合的风管、水管、工艺管及各类设备走向、位置,了解各类管道和设备内的介质及概略温度、有无保温,了解桥架支、吊架装置部位的修建部位(顶、墙、柱等)的承重能力和牢度,了解桥架走向、桥架类型及敷设在桥架内的电缆型号、规格、直径和单位长度重量等.从包管施工质量、平安和使用(和投产)要求的角度,认真审图,提出设计施工图存在问题息争决问题的建议,请设计单位实时解决.2. 审查桥架施工图时,应特别注意以下三个方面是否存在问题:A. 电缆从底部引出和从正面引出的桥架.它们的高度和宽度应满足电缆最小弯曲半径的要求.桥架的弯通应满足经过该弯通的电缆最小弯曲半径要求.B. 载荷较重的桥架沿混凝土墙、现浇混凝土楼板敷设时,应尽可能埋设装置支、吊架用的预埋件.在振动大的场合振动可能影响膨胀螺栓牢度的部位,应埋设装置支、吊架的预埋件.C. 在高层修建里吊顶与楼板之间净距较小、各类管道比较集中的部位,桥架装置应不会影响其它管道和设备装置、应不影响吊顶高度.3. 编制《施工预算》、《施工筹划》(或《扼要施工筹划》),按预算和筹划及工程筹划进度,提出供料、机具和计量器具筹划,由物资部分(或扶植单位)实时提供桥架、附件和吊、支架,提供机具和计量器具.4. 在选择桥架时,除了必须由公司规则的及格分供方供给外,还应注意适合设计规则的规格、结构形式(梯架、有孔托盘仍是无孔托盘).桥架的板材厚度,在设计的施工图中不作规则时,可见表1.表1 桥架允许的最小板材厚度5. 特殊的附件,如调角、调宽、调高连接件、隔板、护罩(盖),应与桥架直线段、弯通、变径直通一起提出订货.垂直敷设和坡度较大的梯形桥架和托盘应有固定电缆用的横档.1. 应有产品及格证书、产品样本或说明书,其中应包含电缆桥架在不合跨距下最大允许均布载荷及变形量图.2. 桥架、立柱、托臂都应平整、无变形、无扭曲,无毛刺和刃边.3. 桥架的防腐质量应适合以下要求:A. 热浸镀锌桥架概略锌层应均匀,无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌(直径2mm以上)等缺陷,不得有影响装置的锌瘤.B. 电镀锌桥架概略锌层应滑腻、均匀、致密,不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷.C. 涂漆桥架的概略应平整、滑腻、均匀,不起皮、起皱、无气泡.4. 单件桥架的几何尺寸(长、宽、高)允许偏差应适合表2要求.表2 单件桥架几何尺寸允许偏差(mm)5. 支、吊架与桥架的接触面平直度偏差应不大于1mm,立柱与托臂、托臂与桥架、桥架与连接件应匹配,连接(装置)孔数量正确,位置准确,孔径大小适合.6. 查抄办法视数量而定.数量大、规格多的可抽检,抽检百分比宜控制在10%.若有质量问题,应再抽检10%,质量问题要作记实.7. 以包督工程质量和工程合同要求为原则,对不合质量问题,采纳不合的整改措施,或退货,或现场整改.8. 桥架堆放应分类、分规格,堆放整齐在垫条上,避免变形、损坏、受潮、浸湿.1. 桥架的装置位置应按照设计图.但大多数设计图上既无平面座标位置标注,也无标高标注.因此,必须按照工程实际情况确定.一般应掌握以下原则:A. 应远离高压或低温气体(液体)的管道和设备.远离腐化性气(液)体管道.桥架与各类管道和设备的净距应适合表3要求.B. 在工艺管廊架上,应尽可能把桥架装置在工艺管道的正面,便于敷设电缆和查验的部位.C. 桥架与墙、顶的净距,应按照桥架内电缆的大小、多少而定,应包管有操纵空间.吊顶内宜不小于150mm.D. 水平相邻桥架净距宜不小于50mm.几组电缆桥架(多层)在同一高度平行装置时,相互之间净距宜大于600mm.E. 多层桥架的上下顺序和层间距离应适合设计要求.若设计无要求,层间距离一般为控制电缆间不该小于0.2m,电力电缆间不该小于0.3m,弱电与电力电缆间不该小于0.5m(如有屏蔽盖板可减到0.3m).F. 吊顶内桥架定位,由于净高较小,必须与其他专业施工人员协调.避免与风管、大口径消防水管、喷淋主管、冷热水管、排水管和吊顶内的空调、排风设备产生矛盾,削减不需要的返工.G. 水平敷设的桥架(电缆隧道、技巧层等除外)装置高度(下弦)不宜低于2.5m.表3 桥架与各类管道和设备的最小净距(m)━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━管道或设备名称┃相对位置┃与桥架的最小净距━━━━━━━━━╋━━┳━━━━╋━━━━━━━━┃┃管道上方┃ 1.0 (0.2)蒸汽管┃平行┣━━━━╋━━━━━━━━┃┃管道下方┃ 0.5 (0.2)┣━━┻━━━━╋━━━━━━━━┃交叉┃━━━━━━━━━╋━━┳━━━━╋━━━━━━━━暖气管┃┃管道上方┃┃平行┣━━━━╋━━━━━━━━热水管┃┃管道下方┃┣━━┻━━━━╋━━━━━━━━(有隔热层) ┃交叉┃━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━通风、给排水┃平行┃┣━━━━━━━╋━━━━━━━━及压缩空气管┃交叉┃━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━┃平行┃一般工艺管道┣━━━━━━━╋━━━━━━━━┃交叉┃━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━腐化性气体(液体)管┃┃━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━低温、高压设备┃┃━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━┃平行┃低温高压管道┣━━━━━━━╋━━━━━━━━┃交叉┃━━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━( )内暗示管外有外包隔热层时,上下平行净距.H. 在有坡度的场合装置桥架,桥架坡度宜与修建物一致.在有园弧的修建物墙面旁装置的桥架,其园弧宜一致.2. 确定桥架标高时,可利用土建单位定出的标高基准线.一般可用水平连通器把它移引到需要的墙、柱或修建物其它部位的垂直面上.3. 上1条所述原则,确定桥架的平面位置和标高.在装置支、吊架的修建面上弹线标出.在各类管线多、桥架多的工程中,宜把经有关专业施工人员协商确定的桥架位置标在桥架平面图上,并准确反应各直线段的标高.按图计较直线段、各类弯通(包含水平、上下弯通、三通、四通等)和变宽直通的数量.若与原来订购合同的型号、规格、数量不一致,应实时收回通知变动.1. 按已确定的桥架弯通、变径直通位置确定其支、吊架位置,然后确定直线段支、吊架位置.直线段上的支、吊架应保持间距均匀.2. 支、吊架间距应按设计规则.若设计不作规则,应按承受均布载荷时相对挠度不该大于1/200为原则,按照计较的实际均布载荷不大于桥架制造厂产品说明书中《在不合跨距下最大允许均布载荷及变形量图》的最大均布载荷,确定支、吊架间距为1.5m、2m仍是2.5m.大规格桥架、敷设电力电缆的填充率接近30%时,支、吊架间距定为1.5m.在可以不计附加集中载荷的场合、桥架规格较小时,支、吊架间距可放宽到2.5m.计较办法见附录B.大跨距桥架的支、吊架间距(3m~6m),应按对应的允许均布载荷及变形量图计较.3. 在桥架直线上,离直线段与非直线段(弯通和变径直径)连接处300~600m处应设吊、支架.当(弯通)弯曲半径大于300mm时,在非直线段中部应增设一个支、吊架.离终端200~300mm处,过伸缩缝之前和之后约200mm处,直线段超出30m处的抵偿装置前和后200mm处应设支、吊架.4. 桥架的支、吊架有多种类型: 立柱和托臂,立柱有用工字钢、T型钢、槽钢和角钢制造的,也有用薄钢板制造的异型立柱,一般都由桥架制造厂与桥架配套提供.在许多场合采取非定型的一字型、L型和门型等支吊架,一字型、L 型支架可用槽钢、角钢制作,门型吊架可用槽钢、角钢、C 型钢制作,载荷轻的桥架,其门型吊架的吊杆可用园钢制作.支吊架的概略防腐宜与桥架一致.非定型支吊架选材及制作,应按照桥架的均布载荷和桥架的重量确定,同时要决定是否应计附加集中载荷.立柱的选用,要与桥架层间距离、配置层数和总的载荷相适应.可按桥架制造厂提供的产品说明书正确选用.5. 焊在预埋件和允许焊接的钢结构上的支吊架,焊接良多于两个边,必须牢固.焊接处应实时除去焊渣、补漆.用薄钢板制作的异型立柱,不得采取直接焊接方法固定.应先用焊接办法固定底板,然后将立柱用镀锌螺栓连接固定在底板上.6. 固定支吊架前,必须知道墙体、楼(平)顶、钢架自己的强度,能否承受桥架、电缆和电线的重量和集中附加载荷.在不克不及采取金属膨胀螺栓的砖墙上,应按不合资料的墙体、不合类型(实心、多孔、空心)的粘土砖墙体,采取不合的固定方法.实心和多孔粘土砖墙宜用燕尾螺栓固定,埋入深度宜不小于100mm.空心粘土砖、轻质砖块,宜用穿墙长螺栓加夹板形式固定.7. 装置室外引入室内桥架的支吊架时,支吊架凹凸应满足桥架由内向外有2/100的坡度,避免雨水沿桥架流入室内.8. 支吊架应横平竖直,与桥架底部应保持面接触.直线段支吊架上下、左右偏差应包管桥架的水平和垂直,允许偏差要求见4.5 节F条.1. 桥架直线段之间、直线段与弯通、变径直通之间的连接件,应采取桥架制造厂配套的连接件.连接件薄钢板厚度不该小于桥架薄钢板厚度.接口应平整,无扭曲、凸起和凹陷,连接用的半园头镀锌螺栓,半园头应在桥架内侧,螺栓长度适当,拧紧之后,露出长度以2~5牙为宜.2. 水平装置的桥架,其直线段的连接头,应尽量设在两个支吊架之间的1/4左右处.3. 一般情况下不在施工现场制作桥架.由于特殊原因必须时,可利用现有的桥架改制非尺度弯通和变径直通.改制和切断直线段桥架时,均不得用气、电焊切割,应用专用切割东西.改制的桥架必须平整,实时补漆,面漆颜色应与其它桥架相近.4. 桥架跨越修建物的伸缩缝处,按GB50168规则,应设置伸缩缝,包管桥架及敷设在桥架内的电缆在修建物伸缩不危及其自己平安时能自由伸缩,不受损坏.因为新建修建物里,桥架装置一般都在混凝土结构工程完成数月甚至一年之落后行,混凝土收缩逐渐减小.伸缩量一般不会超出修建物伸缩缝宽L.若发明或从土建单位了解到修建物伸缩缝较大有可能超出L时,应按实际做好伸缩处理.A. 要跨越伸缩缝的桥架至少一侧有较长的直线段,宜超出30m,或伸缩缝两侧直线段桥架相加有30m,中间无水平或垂直弯通.以便于在桥架中留电缆(或电线)的伸缩余量,这个余量应大于伸缩缝宽L.桥架跨越伸缩缝的处理办法见图2.直线段桥架伸缩连接板支架直线段桥架图2 桥架跨越修建物伸缩缝的伸缩处理示意图(一)当桥架制造厂有定型的伸缩节,伸缩量能满足修建物伸缩缝的最大伸缩量时,可采取定型的伸缩节.B. 若由于电缆直径大或电缆较多,不容易在伸缩缝两侧或一侧的桥架里留电缆伸缩量时,应按不合情况,在伸缩缝处桥架下方或在直线段桥架的变宽直通里留电缆伸缩量.C. 当伸缩缝处桥架下方有足够的空间时,可按图3所示断开桥架,断开距离B应大于修建物伸缩缝宽L,并且要包管所有电缆能随伸缩缝自由伸缩,不受损坏,同时满足伸和缩时,电缆最小弯曲半径R的要求.D. 若伸缩缝处桥架下方没有足够的空间,不克不及按图3作伸缩处理时,应在离伸缩缝最近处设置变宽直通,如图4所示.变宽直通的规格,应按能留足电缆伸缩余量(大于L),同时伸缩时都能满足电缆最小弯曲半径需要.伸缩缝两边变宽直通之间的距离B可略大于伸缩缝宽L.当伸缩缝处横向没有空间、无法装置变宽直通时,可向伸缩缝两侧适当移位.当两边各设一只变宽直通仍不克不及适合留足电缆伸缩量和最小弯曲半径要求时,伸缩缝两侧可装置两只对称连接的变宽直通.伸缩缝两边桥架之间距离B仍略大于L.跨越伸缩缝电缆电缆导板桥架桥架图3 桥架跨越修建物伸缩缝的伸缩处理示意图(二)电缆电缆导板桥架变宽直通桥架变宽直通E. 桥架直线段超出30m时,应设热胀冷缩的抵偿装置.抵偿装置处,桥架之间应留40~50mm的间隙,可用桥架制造厂定型的伸缩连接头(或板)连接.也可按图2所示的办法处理,此时L+10=50mm.F. 桥架应平直整齐,直线段的水平或垂直允许偏差应不超出长度的2‰,全长允许偏差应不超出20mm.因为单件桥架几何尺寸(宽度和高度)极限偏差都较大,丈量桥架的水平和垂直偏差部位,应是底部.G. 桥架应牢固地固定在支吊架上.梯架用固定压板固定,托盘可用半园头镀锌螺栓固定.1. 桥架的跨接资料应按设计要求施工.若设计没有具体要求,可按以下要求.A. 镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体,在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈.B. 涂漆和喷塑及喷涂其它绝缘物的桥架,应采取软铜线跨接.C. 跨接用的螺栓应镀锌,跨接导线端子与桥架接触处,既要清除绝缘涂层,还要涂防锈导电膏.或委托制造厂在桥架上焊铜垫圈,包管桥架之间跨接可靠.D. 桥架经过修建物变形缝和直线段超出30m,设抵偿装置处,桥架连续两端应用软铜导线跨接,并留有伸缩余量.2. 若设计要求把桥架作为接地支线的一部分,则要求接头处的连接电阻不该大于0.00033Ω.若利用桥架连接板达不到这个要求,即便是镀锌桥架,也应用适合设计要求的软铜导线跨接.3. 桥架从始端到终端,至少有一处与接地支线可靠连接.或始终端与PE支线相连接.1. 桥架应在电缆(或电线)敷设前进行质量自检和互检,尽早查出质量缺陷,予以克服整改.2. 质量自检的主要内容有以下五个方面:A. 桥架位置正确,确认不会有变更.B. 支、吊架间距适合要求,固定牢固.C. 施工进程中受外力冲击变形、扭曲已修复,直线段的水平或垂直度不超差.D. 抵偿装置不遗漏.E. 接地跨接适合要求,与接地支线连接可靠.五、平安技巧措施1. 必须遵守本公司有关平安的规则.2. 高处作业,不得向上、向下抛物.3. 使用竹梯前应查抄其牢度,不得利用竹梯吊桥架.4. 脚手架搭设后,应按规则验收后,及格才干用.5. 升降台使用前,应查抄、试验可靠性和稳定性.6. 吊装桥架绳索应牢固,吊物下不得站人或有人任务.7. 桥架盖板应吊一块、固定一块,避免滑落伤人、损物.8. 不得随意在剪力墙上凿孔、埋设膨胀螺栓.9. 对连接固定支、吊架的螺栓,要注意其所能承受的拉力和剪切力与桥架的载荷匹配,切忌大规格型钢用单只小螺栓连接.10. 桥架不得作为人行通道和站人平台.六、验收项目电缆桥架装置和桥架内电缆敷设分项工程查验批质量验收表。

安装桥架包工价格怎么算

桥架是我们在一些仓库里面常见的或者在超市里面也会看到的,它是我们在安置电缆与电线的设备。

关于施工的价格每个地区的桥架产品价格以及工费都是不同的,具体的需要计算施工环境安装难度,桥架大小等。

其中包含两个部分的费用,一是桥架设备费用,二是桥架施工费用。

如果是按建筑清包工桥架安装费用大概在15~40元左右/㎡,但是由于区域不同、桥架材质和规格不同,其价格也会不一样。

桥架的具体费用会根据品牌不一样,原材料市场变动,生产工艺技术不一样,价格会不同。

在具体的施工当中,桥架的宽度不同,以及安装高度的不同,都会影响其施工费用:
1、50-80(宽):18元左右一米(安装高度为4米);22块钱左右一米(安装高度为6米)。

2、100-200(宽):30元左右一米(安装高度为4米);35块钱左右一米(安装高度为6米)。

3、600-800(宽):45-55元左右一米(安装高度为4米);60块钱左右一米(安装高度为6米)。

这个一般没有准确的答案,每个地区有每个地区的发展,所以人工钱自然也不同,甚至需要计算桥架大小和施工环境,安装高度,安装难度等再去定价格。

以上价格仅供参考,具体的可以咨询河南宝恒电气设备,该公司生产各种电缆桥架,母线槽。

产品具有性能好、安装方便、质量优、价格低等特点。

桥架切口计算方法

桥架切口计算方法【原创版4篇】目录(篇1)I.桥架切口计算方法概述II.桥架切口的计算方法A.切口长度的计算B.切口角度的计算C.切口宽度的计算III.桥架切口的实际应用A.在电气施工中的应用B.在管道施工中的应用C.在其他领域的应用正文(篇1)一、桥架切口计算方法概述桥架是电气施工和管道施工中常用的材料,用于支撑电缆或管道并保护其不受损坏。

在施工过程中,需要对桥架进行切割,以便将其安装在适当的位置。

本文将介绍桥架切口的计算方法及其在实际应用中的意义。

二、桥架切口的计算方法1.切口长度的计算:切口长度等于桥架长度减去桥架侧板的厚度,再加上桥架侧板的厚度的一半。

例如,如果桥架长度为100厘米,桥架侧板的厚度为2厘米,则切口长度为100-2+2=98厘米。

2.切口角度的计算:切口角度等于360度减去桥架侧板的厚度除以2,再乘以切口长度。

例如,如果桥架侧板的厚度为2厘米,切口长度为98厘米,则切口角度为360-2/2×98=75度。

3.切口宽度的计算:切口宽度等于桥架宽度减去桥架侧板的厚度,再加上桥架侧板的厚度的一半。

例如,如果桥架宽度为100厘米,桥架侧板的厚度为2厘米,则切口宽度为100-2+2=98厘米。

三、桥架切口的实际应用1.在电气施工中的应用:在电气施工中,桥架切口可用于安装电缆桥架,以便在电缆敷设时保护电缆不受损坏。

通过计算桥架切口的长度、角度和宽度,可以确保桥架的切割准确,从而保证施工质量。

2.在管道施工中的应用:在管道施工中,桥架切口可用于安装管道支架或管道托架,以支撑管道并保护其不受损坏。

同样地,通过计算桥架切口的长度、角度和宽度,可以确保管道支架或托架的切割准确,从而保证施工质量。

3.在其他领域的应用:桥架切口计算方法不仅在电气施工和管道施工中具有实际应用价值,还可以在其他领域中发挥作用。

目录(篇2)I.桥架切口计算方法的概念和意义II.桥架切口的计算方法III.桥架切口的优缺点IV.如何选择合适的桥架切口正文(篇2)一、桥架切口计算方法的概念和意义桥架切口计算方法是一种用于计算桥架切割尺寸的方法,旨在确保桥架的安装和维护更加方便和安全。

铝合金梯式金桥架载荷计算公式

铝合金梯式金桥架载荷计算公式随着现代建筑技术的不断发展,铝合金梯式金桥架作为一种新型的建筑材料,被广泛应用于各种建筑结构中。

在使用铝合金梯式金桥架时,需要对其承载能力进行计算,以确保其安全可靠。

本文将介绍铝合金梯式金桥架载荷计算公式。

一、铝合金梯式金桥架的结构特点铝合金梯式金桥架是由多个梯形结构组成的,每个梯形结构由两个竖杆和多个横杆组成。

梯形结构之间通过连接件连接起来,形成一个整体。

铝合金梯式金桥架的结构特点是轻便、坚固、易于拆卸和组装。

二、铝合金梯式金桥架的承载能力铝合金梯式金桥架的承载能力与其结构特点密切相关。

在计算铝合金梯式金桥架的承载能力时,需要考虑以下因素:1. 梯形结构的数量和大小铝合金梯式金桥架的承载能力与梯形结构的数量和大小有关。

梯形结构越多,承载能力越大;梯形结构越大,承载能力越强。

2. 材料的强度和刚度铝合金梯式金桥架的承载能力与材料的强度和刚度有关。

材料越强,承载能力越大;材料越刚,承载能力越强。

3. 连接件的质量和数量铝合金梯式金桥架的承载能力与连接件的质量和数量有关。

连接件越好,承载能力越大;连接件越多,承载能力越强。

三、铝合金梯式金桥架的承载能力可以通过以下公式进行计算:P = n × q × l其中,P为铝合金梯式金桥架的承载能力,n为梯形结构的数量,q为每个梯形结构的承载能力,l为梯形结构的长度。

在实际应用中,可以根据具体情况确定梯形结构的数量、大小和材料,从而计算出铝合金梯式金桥架的承载能力。

四、结语铝合金梯式金桥架作为一种新型的建筑材料,具有轻便、坚固、易于拆卸和组装等优点,被广泛应用于各种建筑结构中。

在使用铝合金梯式金桥架时,需要对其承载能力进行计算,以确保其安全可靠。

本文介绍了铝合金梯式金桥架载荷计算公式,希望对读者有所帮助。

桥架隔断计算方法

桥架隔断计算方法说实话桥架隔断计算方法这事,我一开始也是瞎摸索。

我最早就是按照常规思路,拿着图纸看尺寸,然后就直接按桥架的长度去划分隔断。

我寻思着这还不简单,隔断嘛,不就是把桥架分成几个部分嘛。

结果这么干下来,实际安装的时候发现问题大了去了。

有的地方电缆放不进去,空间根本不合理,这可把我给愁坏了。

后来我又试着根据电缆的数量和粗细来计算隔断。

我想着,粗电缆占的地方大,那就把空间多分点给它呗。

我还找了些不同粗细的东西来模拟电缆在桥架里的摆放,像用筷子来模拟细电缆,用稍微粗一点的木棒模拟粗电缆。

我把这些东西在一个类似桥架模型的盒子里摆来摆去,看看怎样能最合理地划分隔断。

可是这个方法也有问题,虽然考虑了电缆的空间,但忽略了桥架的一些结构特性,像桥架的转弯处,还是不行。

再后来呢,我就去请教老师傅了。

老师傅告诉我得综合考虑好多东西。

首先得准确量出桥架的内空尺寸,这就好比你要给一个箱子装东西,你得先知道箱子里面到底有多大空间啊。

然后呢,按照电缆的类型分类,比如说动力电缆一组,信号电缆一组,根据每一组电缆的大概粗细、数量,再去合理地划分隔断的大小。

还有啊,不能忘记预留一些空间,就像人住房子,不能把每个房间都塞得满满的,得有点空地方以后方便调整或者加东西。

比如说,你预计这个区域电缆可能会增加或者以后要维修啥的,就得预留出一点空间来做隔断。

而且在计算转弯处的时候得特别小心,因为转弯地方的空间利用率和直段是不一样的。

我还不是很确定我现在对转弯处的计算是不是完全准确,但目前按照这个方法做下来,项目上桥架隔断安装效果比之前好多了。

我觉得在做桥架隔断计算的时候一定要多实际操作试一试,不能光靠想象,而且要多参考别人的经验,不然就像我之前一样,浪费好多时间还做不好。

你要是能把每个步骤在纸上先画个草图,就像建筑师设计房子先画图一样,那也能让自己心里更有数些。

这桥架隔断计算啊,真的得慢慢摸索,有时候一个小细节没考虑到就可能出大问题。

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电线型号电缆截面积桥架尺寸电缆数量总桥架面积
13×2.5124.69311.7200
23×4162.86407.140
33×6280.54701.360
43×10408.271020.6766124.04
53×16547.371368.440
63×25855.272138.180
73×351104.432761.080
83×501486.133715.310
9
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13
14

总和66124

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