XX工程给水、通风及电气系统抗震支吊架实施方案(2024年XX机电设备有限公司).docx

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1、XX机电设备有限公司XX工程给水、通风及电气系统抗震支吊架实施方案一、工程概况1、工程名称:XX中心项目商服02地块2、工程地点:XX市3、工程概况:本项目总用地XX亩,为XX中心。4、设防烈度:7度5、设计基本地震加速度值:0.IOg抗震设防烈度和设计基本地震加速度取值的对应关系,应符合表3.3.2的规定。设计基本地震加速为0.15g和0.3Og地区内的建筑机电工程,除建筑机电工程抗震设计规范另有规定外,应分别按7度和8度的要求进行抗震设计。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

2、.40g注:g为重力加速度。二、建筑机电工程抗震设计依据1、建筑机电工程抗震设计规范GB50981-20141.0.4建筑设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。2、建筑工程抗震设防分类标准GB50223-2010L0.3抗震设防区的所有建筑工程应确定其抗震设防类别。新建、改建、扩建的建筑工程,其抗震设防类别不应低于本标准。3、建筑抗震设计规范GB50011-20103.7.1非结构构件,包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备,自身与结构主体的连接,应进行抗震设计。4、建设方、设计单位提供的图纸及技术资料给排水设计图纸暖通专业设计图纸电气专业设计图纸三、建筑机电工程抗震经济指

3、标根据中华人民共和国建筑法和中华人民共和国防震减灾法,实行以“预防为主”的方针,经抗震设防后的机电工程设施,当遭遇到本地区抗震设防烈度的地震发生时可以达到减轻地震破坏,减少次生灾害,避免人员伤亡,减少经济损失的目的。采取必要的机电抗震措施可以有效保护机电系统的震害损失:1、减少机电系统破坏程度,降低经济损失;2、有效控制水灾及火灾的发生;3、减少人员伤亡机率;4、保障主体结构安全不受火灾影响。唯有提高机电系统自身的抗震性能,才能有效防止地震引发的次生灾害,确保地震后机电系统迅速恢复运转。地震时,加装抗震措施的管道及设备相对没有加装的可减少5-10倍的位移量,可有效提高系统的抗震性能。综合规范强

4、条要求及本项目实际需要分析,在重点部位机电系统进行抗震设防以符合规范要求、使用要求及验收要求具有十分重要意义。四、建筑机电工程抗震总体要求按建筑机电工程抗震设计规范GB50981-2014进行的建筑机电工程设施抗震设计应达到下列要求:1、当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,机电工程设施一般不受损坏或不需修理可继续运行;2、当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,机电工程设施可能损坏经一般修理或不需修理仍可继续运行;3、当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时,机电工程设施不至于严重损坏,危及生命。五、抗震支吊架设计范围依据建筑机电工程抗震设计规范设计范围,结合本工程实际情况:

5、本次设计范围为给水、通风及电气系统。1、给水管道系统抗震支撑设计范围:室内给水管道,管径大于或等于DN65mm的管道系统。2、电气系统管道及电缆桥架系统抗震设计范围:管径大于或等于DN65mm的电线套管。150Nm及以上的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽。3、空调、通风管路系统抗震支撑设计范围:矩形截面面积20.38m2和圆形直径大于等于0.7m的风管系统。六、建筑机电工程抗震设计基本要求依据建筑机电工程抗震设计规范要求:建筑机电工程抗震措施应根据设防烈度、建筑使用功能、建筑高度、结构类型、变形特征、设备设施所处位置和运行要求等国家现行相关标准经综合分析后确定。1、机电工程抗震设计计算公式:等效侧力

6、法计算水平地震力:F=12maxG2、地震作用效应和其他荷载效应组合计算公式:S=GSGE+EhSEhk+EvSEvk系统验算公式:SR/RE七、机电抗震系统产品基本要求1、建筑机电工程设施的支、吊架应具有足够的刚度和承载力,其与建筑结构应有可靠的连接和锚固。2、建筑机电工程设施的基座或连接件应能将设备承受的地震作用全部传递到建筑结构上。建筑结构中用以固定建筑机电工程设施的预埋件、锚固件,应能承受建筑机电设施传递给主体结构的地震作用。3、抗震支吊架在地震中应对建筑机电工程设施给予可靠保护,承受来自任意水平方向的地震作用;4、组成抗震支吊架的所有构件应采用成品构件,连接紧固件的构造应便于安装;5

7、、抗震支吊架应根据其承受的荷载进行抗震验算。八、抗震支吊架的设置与安装要求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,应在中间增设侧向抗震支吊架。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,应按要求间距依次增设纵向抗震支吊架。3、抗震支吊架的斜撑与吊架的距离不得超过0.1m。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,水管及电线套管不得超过最大侧向支吊架间距的1/16,风管、电缆梯架、电缆托盘和电缆线槽不得超过其宽度的两倍。5、水平管线在转弯处0.6m范围内设置侧向抗震支吊架。若斜撑直

8、接作用于管道,其可作为另一侧管道的纵向抗震支吊架。6、当水平管线通过垂直管线与地面设备连接时,管线与设备之间应采用柔性连接,水平管线距垂直管线600mm范围内设置侧向支撑,垂直管线底部距地面超过150mm应设置抗震支撑。7、所有抗震支吊架必须和结构主体可靠连接,当管线穿越建筑沉降缝时应考虑沉降位移。8、水平管道在安装柔性补偿器及伸缩节的两端必须设置侧向及纵向抗震支吊架。9、侧向、纵向抗震支吊架其斜撑的安装垂直角度宜为45。,且不得小于30。10、沿墙敷设管线当设有入墙的托架且管卡能紧固管道四周时,可将其作为一个侧向抗震支撑。n、单管(杆)抗震支吊架的设置应符合下列要求:距离立管0.6m范围内在

9、水平管道上应设置抗震吊架;立管长度超过1.8m时应在其顶部及底部设置四向抗震支吊架,当长度大于7.6m时应在中间加设抗震支吊架;当立管通过套管穿越结构楼层时,不需要设置抗震支吊架;当管道中安装的附件自身质量超过25kg时必须设置侧向及纵向抗震支吊架。12、门型抗震支吊架的设置应符合下列要求:门型抗震支吊架至少需要一个侧向抗震支撑或两个纵向抗震支撑;同一承重吊架悬挂多层门型吊架,根据需要对承重吊架分别独立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;当管道上的附件重量质量超过25kg且与管道采用刚性连接时,或附件质量为9kg25kg且与管道采用柔性连接时,必须

10、设置侧向及纵向抗震支撑。抗震支吊架的最大间距管道类别抗震支吊架最大间距(m)侧向纵向给水、热水及消防管道新建工程刚性连接金属管道12.024.0新建工程柔性连接金属管道;非金属管道及复合管道6.012.0燃气、热力管道新建燃油、燃气、医用气体、真空管、压缩空气管、蒸汽管、高温热水管及其它有害气体管道6.012.0通风及排烟管道新建工程普通刚性材质风管9.018.0新建工程普通非金属材质风管4.59.0电线套管及电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒新建工程刚性材质电线套管、电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒12.024.0新建工程非金属材质电线套管、电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒6.012.0九、机电工程抗震大

11、样图例1、单管抗震系统单管侧向抗震支撑大样图2、电缆桥架抗震系统电缆桥架侧向抗震支撑大样图3、风管抗震系统矩形风管侧向抗震支撑大样图4、多管共架系统多管共架系统侧向抗震支撑大样图1单管抗震系统b、单管侧纵向抗震支撑大样图3 跳40.2电缆桥架抗震系统b、电缆桥架侧纵向抗震支撑大样图3风管抗震系统b、矩形风管侧纵向抗震支撑大样图4多管共架系统b、多管共架系统侧纵向抗震支撑大样图十、技术参数表序号抗震支吊架类型管道规格材质品牌产地(侧向/双向)1TS(单管侧向)DN65Q235B2TS(单管侧向)DN80Q235B3TS(单管侧向)DNlOOQ235B4TS(单管侧向)DN125Q235B5TS(

12、单管侧向)DN150Q235B6TS(单管侧向)DN200Q235B7TG(多管侧向)DN80Q235B8TG(多管侧向)DNlOOQ235B9TG(多管侧向)DN150Q235B10LS(单管侧向+纵向)DN65Q235B11LS(单管侧向+纵向)DN80Q235B12LS(单管侧向+纵向)DNlOOQ235B13LS(单管侧向+纵向)DN125Q235B14LS(单管侧向+纵向)DNl50Q235B15LS(单管侧向+纵向)DN200Q235B16LG(多管侧向+纵向)DN80Q235B17LG(多管侧向+纵向)DN150Q235B18LF(风管侧向+纵向)2400*400Q235B19L

13、F(风管侧向+纵向)2000*400Q235B20LF(风管侧向+纵向)1200*400Q235B21LF(风管侧向+纵向)1000*400Q235B22LF(风管侧向+纵向)800*320Q235B23LF(风管侧向+纵向)1400*320Q235B24LF(风管侧向+纵向)1000*500Q235B25LF(风管侧向+纵向)800*400Q235B26TF(风管侧向)2400*400Q235B27TF(风管侧向)2000*400Q235B28TF(风管侧向)1200*400Q235B29TF(风管侧向)1000*400Q235B30TF(风管侧向)800*320Q235B31TF(风管侧向

14、)1400*320Q235B32TF(风管侧向)1000*320Q235B33TF(风管侧向)1000*500Q235B34TF(风管侧向)800*400Q235B35LD(电气管道侧向+纵向)400*100Q235B36LD(电气管道侧向+纵向)800*200Q235B37LD(电气管道侧向+纵向)600*200Q235B38LD(电气管道侧向+纵向)400*200Q235B39LD(电气管道侧向+纵向)1600密型母线Q235B40LD(电气管道侧向+纵向)400A密型母线Q235B41TD(电气管道侧向)400*100Q235B42TD(电气管道侧向)800*200Q235B43TD(电

15、气管道侧向)600*200Q235B44TD(电气管道侧向)400*200Q235B45TD(电气管道侧向)1600A密型母线Q235B46TD(电气管道侧向)400A密型母线Q235B十一、工作原理抗震支吊架在安装形式上利用了三角形的稳定性原理,把地震时的纵向力和横向力进行综合承载,改变管线系统动力特性由柔变刚。使设备、管道更牢固,减少因地震引起的次生灾害。抗震支吊架从受力方向上分为纵向(与管线中心线平行)、侧向支吊架(与管线中心线垂直),纵、侧向支吊架。抗震支吊架是牢固连接于建筑结构体上以地震力为主要荷载的支撑系统。当建筑物遭遇到设防烈度的地震时,通过抗震支吊架将管道及设备产生的地震作用力

16、传到结构体上,以达到小震不损、中震可修、大震不倒的效果。十二、产品结构组成(一)抗震支吊架简介1 .组成: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。2 .类型:侧向抗震支吊架、纵向抗震支吊架、单管(杆)抗震支吊架、门型抗震支吊架;3 .抗震支吊架材料要求:抗震支吊架主材:Q235B,各零部件材料的性能符合建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件CJT476-2015的规定,同时符合招标要求;4 、连接方式:锚栓连接、螺丝紧固连接。5 、抗震支吊架外观及尺寸公差:抗震支吊架各部件应表面工整、光洁,无加工缺陷、碰伤、毛刺等;抗震支吊架各部件的

17、尺寸制造公差符合GB/T1804的规定。抗震连接构件形式完全与建筑机电工程抗震设计规范(GB50981-2014)第2.L6条要求的示意图一致(如下图)。图2 抗震连接构件示意图I-StKti 2一登校(二)抗震支吊架选用类型针对不同系统采用不同抗震支吊架,保证符合相关要求。1 .给排水及暖通水管道采用四种类型抗震支吊架:单管侧向抗震支吊架(TS)、单管侧纵向抗震支吊架(LS)、多管侧向抗震支吊架(TG)、多管侧纵向抗震支吊架(LG)2 .暖通风管及排烟送风管采用两种类型抗震支吊架:风管侧向抗震支吊架(TF)、风管侧纵向抗震支吊架(LF)3 .电气采用两种抗震支吊架:电气侧向抗震支吊架(TD)

18、、电气侧纵向抗震支吊架(LD)(三)设计间距及安装位置说明初设间距应满足建筑机电工程抗震设计规范GB50981-2014第8.2.3条要求,并满足表8.2.3规定;计算:水平地震力综合系数按建筑机电工程抗震设计规范GB50981-2014第8.2.4要求计算,当计算结果不足0.5时取0.5,超过0.5按实际计算值;抗震节点布置:根据建筑机电工程抗震设计规范GB50981-2014第8.3章节要求设置。(四)安装位置说明安装位置必须严格按照施工图纸所标注点位位置进行安装,以保证抗震系统的整体有效性,当由于安装现场特殊情况导致点位无法安装时,必须进行修改时,必须保证两抗震支吊架之间间距满足建筑机电工程抗震设计规范GB50981-2014第8.2.3条要求,并满足表&2.3规定,并进行修正验算。X年X月X日

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