抗震支吊架的工作原理:地震是地壳释放能量的过程中造成的振动,通过地震波对人类的生活造成影响甚至破坏。地震波可以分为纵波(P波)、横波(S波)、和面波(L波)三种形式:纵波属于推进波,使地面发生上下的震动,破坏性相对较弱;横波属于剪切波,使地面发生前后左右的抖动,破坏性较强;面波属于纵波和横波在地表相遇后激发产生的混合波,破坏性强。传统的重力支吊架虽可以起到一定抵抗、缓解垂直地震力,即光光抵抗纵波的作用,抗震作用有限。而抗震支吊架,通过其独特的斜撑结构,不但能够有效地抵抗和缓解水平地震力,即横波的作用。而且安装过抗震支吊架的管道高度可以改变,从而有效抵抗其他方向的地震力,提升机电设施的抗震性能。抗震支吊架减少和尽可能防止次生灾害的发生,从而达到减少人员伤亡及财产损失。温州管廊抗震支吊架材料
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》的规定,并附有检测报告和出厂合格证。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。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。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》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》的规定。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,应采用所用夹具进行连接。合肥工地消防抗震支吊架系统牌子装配式支吊架可以很好的控制好管道的移动,避免管道发生震动,保证管道能都安全的投入使用。
单管侧纵向抗震支吊架系统各大部件的安装流程。后置式管架安装流程。此安装流程涉及到锯齿状结构,即采用机械连接锁键。此连接能够有效防止槽钢与螺母之间滑动导致的支架变形或完全损坏等不良后果,以此来保证产品的使用时间与效果达到更完配的标准。槽钢及其配件安装流程。其中使用通用管夹和两片式的管夹以及橡胶垫。一般情况下,管道是用管夹固定的,橡胶垫是放在中间,起到了反斜面和反冲击的作用的同时起到防滑、防震作用。而通用管夹一般用于轻型管道。管夹的安装过程。在安装管夹时,需要将支架嵌入槽钢螺母中,同时旋转四分之一周,在槽钢的特定位置嵌入螺母,目的是使螺母固定在槽内特定位置,同时保证在相同情况下,其他的连接件可以更为便利的进行安装与拆解。
立管的抗震支吊架设置规定: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。连接立管的水平管道应在靠近立管的0.6m范围内设置个抗震支吊架;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;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;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。支吊架主要用于建筑给水排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等等机电工程设施。
抗震支吊架的施工深化:深化流程,设计依据、初设布点→逐点计算地震力→选择合适的抗震大样并验算→调整间距直至满足力学要求→施工阶段安装角度及间距调整及验算。初设布点及抗震支吊架详图,根据本工程某消防系统管道和某防排烟等平面布置图并配合结构专业图纸布置抗震支架点位,包括双向和四向支架的平面位置和方向,同时确认每个支架的分相关管道范围。通过计算调整抗震支架很好的安装位置。抗震支吊架的样式,根据抗震支吊架布点平面布置图,作出抗震支架大样图,以便进行受力核算和施工下料。构件抗震验算,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。国内抗震设计系数应根据建筑功能系数、构件、部件所属系统等进行选取。非成品支架即生产出来的支架不是完整的。南京管道纵向抗震支吊架厂商
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。温州管廊抗震支吊架材料
抗震支吊架系统由C型成品槽钢、所用抗震连接件、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;且所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。抗震支吊架和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。温州管廊抗震支吊架材料