管道側縱雙向抗震支架
抗震支架的支撐形式
地震支架的基本支撐形式主要有橫向支撐、縱向支撐和雙向支撐三種。橫向抗震支架是抗震支架附加的斜支撐,其水平投影方向與管道軸線垂直。橫向支撐用于抵消地震水平荷載中垂直于管道方向的荷載,并防止管道在地震中的橫向振動,是目前應用多的一種抗震支撐系統(tǒng)。支座安裝間距設計間距見《建筑機電工程抗震設計規(guī)范》中的有關內容。
豎向抗震支架是與管道軸線平行的水平斜面投影。在地震水平荷載作用下,采用縱向支撐可以平行于管道方向的荷載,防止管道整體縱向位移。與側向支架不同的是,系統(tǒng)中設置的縱向支架數量較少,每一直管段應至少設置一個縱向支撐,當兩個縱向支撐的間距超過了設計大間距時,需要按照《建筑機電工程抗震設計規(guī)范》第8.2.3條的規(guī)定增加一個縱向支撐。
抗震支架是根據力矩平衡原理設計的。它依靠精致的幾何設計,確保負載扭矩和彈簧扭矩在工作過程中始終保持平衡,以保持恒定的支撐力,從而****或減少管道或設備上的額外應力。主副抗震支架是根據主彈簧力和副彈簧力共同作用下的恒定合力原理設計的。
抗震支架通常用于需要降低位移應力的地方,如發(fā)電廠鍋爐、蒸汽、水、煙、風管、燃燒器的懸掛部件,以及石油和化工行業(yè)需要此類支撐的地方。當管道系統(tǒng)中吊點的熱位移大于12mm時,建議使用恒定的起吊裝置對其進行支撐,以避免管道系統(tǒng)中危險的彎曲應力和不利的應力傳遞。
抗震支架用于發(fā)電廠的蒸汽、水管路或鍋爐設備,在運行和設備設備中產生熱位移。根據管道的受力情況,計算確定了抗震支架的工作和熱位移要求,并標出了冷懸架的理論工作位置。
1.抗震支架的彈簧套被向下壓,以防止指示板移位。
2.彈簧的原因是在制造過程中,當上下分離并切割時,切割表面有一個斜坡。將彈簧安裝到彈簧支架和吊架套筒中時,彈簧直接偏斜,導致指示板偏移并形成堵塞。
3.安裝抗震支架時,水平面不平,安裝時有角度。彈簧的工作張力是垂直的,不能直接對著指示板工作。
抗震支架優(yōu)勢
1.抗震支吊架具有組合性強、通用性好等特點,它能保證其靈活、方便、適用于各種安裝環(huán)境。
2.在滿足各種管道安裝的情況下,采用了標高綜合平衡技術,可以利用有限的空間,使之更****率。
3.抗震支撐吊架可定位、調節(jié),且受力可靠。一般而言,抗震支吊架的設計方案比較完善,施工圖集比較完整,這兩個特點深受用戶青睞。
4.抗震支架與傳統(tǒng)支架相比,其安裝速度大約要快6-8倍,造價也只有傳統(tǒng)支架的一半。
5.抗震支架使用壽命長,安裝后維護也很方便?筛鶕蛻舻牟煌枨,做出相應的調整。
抗震支架構件組成
1.C型槽鋼、絲杠和絲杠接頭母線
采用 C型槽鋼和絲杠組合作桿件承載作用(立柱、斜撐、縱向斜撐、橫擔),C型槽鋼的卷邊帶鋸齒,背面有條形安裝孔,所有抗震支吊架專用配件的安裝可任意搭配。
2.托臂、預埋哈芬槽
在墻面使用托臂支撐,可以用做橫梁來支撐風管,電纜,橋架等。采用橢圓孔設計,方便安裝,調節(jié)不同長度,符合現場實際情況。
預埋式管道用于中型固定系統(tǒng),例如安裝管道(通風管道,空調管道,管道等)
3.抗震鉸鏈接(A型 B型)
用于抗震桿與結構或門式支架與結構之間的連接,可根據現場條件和設計要求靈活調節(jié)安裝角度。
4.抗震管夾(U型, O型,歐姆管夾)
U形管夾用于單管橫向抗震支吊架的固定; O形管夾用于單管縱向抗震支吊架的固定;歐姆管夾用于門形抗震支吊架的固定; U形管夾, O形管夾,歐姆管夾與橡膠墊配合使用,絕緣減震抗噪音。
5.抗震支架配件
塑翼螺母(槽鋼鎖扣),加強筋,六角螺栓,凸緣螺母,梁夾(齒壓板),扣墊
管道側縱雙向抗震支架應用特性
C型鋼作為支吊架的基礎受力構件,可以和各種零部件靈活配置,形成完整的結構支撐體系。
可以通過相關構件快速與鋼結構、混泥土等結構主體進行連接,組合成多種形式的成品支吊系統(tǒng)或抗震支吊架系統(tǒng)。
C型槽鋼卷邊帶鋸齒,使得槽鋼與塑翼螺母或彈簧螺母的連接更加安全可靠,抗剪、止滑、抗沖擊。
C型鋼為冷壓成型槽鋼,截面尺寸為41*41*2.5mm,41*62*2.5mm,41*82*2.5mm,41*124*2.5mm等,長度為3000mm或6000mm的標準型材,鋼材材制為Q235B及以上,且滿足《碳素結構鋼》GB/T700-2006規(guī)定,壁厚不小于2.5mm。槽鋼背面有條形安裝孔和輔助標距,以便于施工時現場安裝及加工,與以后管道安裝,維護和擴展使用;
新穎的軸向加強筋設計,增加了C型槽鋼的抗彎能力。
方便各種管道、電纜橋架和設備的安裝、維護和擴容。
雙拼槽鋼在加強支架結構的同時,是雙向支撐與吊裝成為可能。
雙拼槽鋼的上撐下吊架安裝方式能夠提升建筑的凈空標高,更加合理利用。