矩形风管侧纵向装配抗震支架
矩形风管侧纵向装配抗震支架与建筑结构体牢固连接,以地震力为主要荷载的抗震支撑设施。由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。
抗震支架材质:Q235B
抗震支架表面处理:蓝白锌/热浸镀锌/VCI/烤漆
矩形风管侧纵向装配抗震支架系统方案:
依据国家标准,结合实际工程情况,做出方方便合理,安全可靠的产品支架设计方案
设计依据:
1.1 《管道支吊架》第1部分:技术规范 GB/T 17116.1-1997
1.2 《管道支吊架》第2部分:管道连接部件 GB/T 17116.1-1997
1.3 《管道支吊架》第3部分:中间及建筑结构连接件 GB/T 17116.1-1997
1.4 《建筑给水排水及采暖工和施工质量验收规范》 GB50242-2002
1.5 《室内管道支架及吊架》 03S402
1.6 《装配式管道吊挂支架安装图》 03SR417-2
1.7 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012
1.8 《钢结构设计规范》 GB50017-2003
1.9 《钢结构工程施工及验收规范》 GB50205-2001
编制技术条件:
2.1管架计算间距
管架计算间距一般分为1.5米、3.0米、6.0米三种。如遇特殊情况,可根据实际情况自行设计管架间距。
电缆桥架、通风排烟管道的安装,应考虑桥架或几管的最小长度。
2.2管道重量计算
保温管道:按设计支吊架间距内的管道自重、满管水重、60mm厚度保温层重及以上三项之和10%的附加重量计算,保温材料容重按岩棉100KG/m3计算。
不保温管道:按设计支吊架间距内的管道自重、满管水重及以上两项之和10%的附加重量计算。
电缆桥架、通风管道:按照国家相关标准要求,按最大设计荷载计算??悸亲畲蠛稍?、自身重量及以上二项之和的10%的附加重量计算0
2.3设计荷载
垂直荷载:考虑制造、安装等因素,采用支吊架间距的标准荷载乘以1.35的荷载分项系数。
水平荷载:管道支吊架的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。
2.4横梁抗弯强度计算
抗弯强度式:
Mx/Wx+ MY/WY≤f
式中
Mx MY :所验算截面绕X轴,Y轴的弯距(M.mm)
Wx WY :所验算截面对X轴,Y轴的截面抵抗矩(mm3)
f:钢材的抗弯强度设计值(N/mm2)
由于采用型钢材质为Q235,故本计算书取f=215 N/mm2
2.5横梁抗剪强度计算
抗剪强度式:
τ=VS/(lX tW) ≤fV
式中
τ:抗剪强度(N/mm2)
V :截面承压处所受剪力(N)
S : 剪力处以上截面对中性轴的面积矩(mm3)
lX :截面惯性矩(mm4)
tW :厚度(mm)
fV :抗剪强度设计值(N/mm2)
由于采用型材为Q235,故本计算书取fv=125 N/mm2
2.6整体稳定性计算
管架整体稳定性计算式:
δ =Mmax/(Φb*W)<f
式中:
δ:所验算截面承受受力方向的最大应力(N/mm2)
Mmax:所验算截面对X轴Y轴的弯矩(N.mm)
Φb:整体稳定系数,一般取值0.8
W:所验算截面对X轴,Y轴的截面低抗矩(mm3)
f:抗剪强度设计值(N/mm2)
由于采用型材材技为Q235,故本计算书取f=215 N/mm2
2.7受弯梁挠度和受压构件长细化比
受弯梁的挠度不大于L/200(L为受弯构件的跨度,对悬臂梁和伸臂梁为悬伸长度的2倍)
受压构件允许长细比不超过120
2.8立柱强度计算
抗弯强度式:N/A≤f
N:立柱所受拉力(N)
A:立柱净截面积(mm2)
f:钢材伉拉强度设计值(N/mm2)
由于采用型材材技为Q235,故本计算书取f=215 N/mm2
矩形风管侧纵向装配抗震支架的基本原理:
通过对机电管线及设备的地震力进行计算,并对管线及设备与机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,进而达到尽快恢复建筑物使用功能的目的。
矩形风管侧纵向装配抗震支架产品优点:
1、组合式构件、装配式施工,整齐、美观、大方;
2、各专业协调好,可控制室内空间标高;
3、受力可靠、稳定;
4、跟踪式服务,在施工现场进行实时指导、解惑;
5、安装速度快,施工工期短,无需现场焊接;
6、使用寿命长,后期维护方便;
7、材料预算准;
8、良好的通用性;
9、环保。
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