门型的抗震支吊架的设置应符合下列规定: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);同一承重吊架悬挂多层门型吊架,应对承重吊架分别独自加固并设置抗震斜撑;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;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)。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°。同一承重吊架悬挂多层门型吊架,应对承重吊架分别独自加固并设置抗震斜撑。杭州管道抗震支吊架报价
抗震斜撑在力学上,有一定的重力荷载效应。当然,管道支吊架系统所承载的重力越大,抗震斜撑上承受的重力效应值也越大,所以斜撑的抗震作用与承载重力确实存在一定的关系。但是,有一点我们需要注意,抗震支吊架的功能性主要是“抗震”,而非“承载”。抗震支吊架安装的前提是,重力支吊架必须符合条件,能够满足垂直方向上所有管道及介质等因素的重力作用,即不考虑抗震支吊架上的重力作用也能满足功能需求。通俗的说,可以概括成:抗震斜撑上有重力作用,但是我们在进行设计和计算时,暂不考虑抗震支吊架的重力效应,即不考虑重力共架。合肥高层抗震支吊架厂商抗震支吊架的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。
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。
抗震支吊架:抗震支吊架是以地震力为主要荷载的抗震支撑系统,针对的是遭遇到设防烈度的地震时能将管道及设备产生的地震作用传到结构体上的一种抗震支撑措施。抗震支吊架的形式和承重支吊架一样也有很多种,主要有:单管抗震支吊架、门型多管抗震支吊架、电气系统管道抗震支吊架、风管抗震支吊架、综合管道抗震支吊架、及设备抗震支吊架等。机电抗震加固的基本原理是:通过对机电管线及设备的地震力进行计算,并对管线及设备与建筑构体的连接进行抗震加固并对其进行抗震验算,使机电管线及设备与建筑结构体建立可靠连接,可将机电管线及设备承受的地震作用全部传递到结构体上,使其遭遇到设防烈度的地震影响后能迅速恢复运转,进而达到减少和尽量避免次生灾害、尽快恢复建筑物使用功能的目的。其主要的设计步骤是对管道及设备进行布点-逐-力学计算及选型-逐点验算直至各点均满足抗震设防要求。抗震支吊架针对的是遭遇到设防烈度的地震时能将管道及设备产生的地震作用传到结构体上的。
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。抗震支吊架安装的前提是重力支吊架需要满足条件,并满足垂直方向上所有管道和介质的重力作用。连云港楼房抗震支吊架系统销售耐火
装配式支吊架其主要可以把管道自身的重量和管道所承受的载荷转移到建筑的结构的承载上。杭州管道抗震支吊架报价
承重支吊架主要计算管道的重力荷载,在水平方向的力主要以防晃及机械震动为主。抗震支吊架则以地震时管道所受的地震作用为主要荷载。依据《建筑机电工程抗震设计规范》第1.0.3强条:“抗震设防烈度6度及6度以上地区的机电工程必须进行抗震设计。”对于地震作用,一般地区(地震设防烈度≤8度)只考虑水平地震作用。根据《建筑抗震设计规范》第5.1.1条规定:8、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。在《室内管道支架及吊架》03S402的第4.3.1条中的表述是:“水平荷载:按垂直荷载的0.3倍计算。地震荷载:按地震设防烈度≤8度计算地震作用,不考虑风荷载。”两者在表述上存在一定差异,在实际的应用中存在一些误区。杭州管道抗震支吊架报价