抗震支架技术说明书文件资料

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1、实用标准1.工程概况略。2.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/T476-2015)(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》(JG160-2004)(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/T476-201

2、5)3.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0.38m2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。文案大全实用标准1.抗震支架设计要求1.1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

3、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0.6

4、m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。1.2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。文案大全实用标准步骤四

5、: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。1.1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6789设计基本地震加速度值0.05g0.10(0.15)g0.20(0.30)g0.40g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0.040.08(0.12)0.16(0.24)0.32罕遇地震0.280.50(0.72)0.90(1.20)1.40注:括号

6、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1.02.01.41.4电梯的支承结构、导轨、支架、轿箱导向构件等1.01.41.01.0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0.91.41.00.6其他灯具0.61.41.00.6文案大全实用标准柜式设备支座0.61.41.00.6水箱、冷却塔支座1.21.41.01.0锅炉、压力容器支座1.01.41.01

7、.0公用天线支座1.21.41.01.03.4.5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=γηξ1ξ2αmaxG(3.4.5)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—非结构构件功能系数,按本规范第3.4.1条执行;η—非结构构件类别系数,按本规范第3.4.1条执行;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;αmax—地震影响系数最大值;可按本

8、规范第3.3.5条中多遇地震的规定采用;G—非结构构件的重力,应包

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