地震是地壳能量释放引起的振动,它通过地震波影响甚至破坏人类的生命。地震波可分为三种类型:纵波、横波和纵波,纵波属于推进波,它使地面上下震动,破坏性相对较弱;剪切波属于剪切波,它使地面前后发生震动,具有破坏性;表面波是由地球表面的纵波和横波相遇而激发的一种混合波。重力式支吊架虽然可以抵抗和减轻竖向地震力(即纵波),但地震支吊架通过其独特的斜撑结构,可以地抵抗和减轻水平地震力(即横波)。抗震连接构件基本上为铰链形式。当地震发生时,它们提供类似于缓冲的功能,以避免纯刚性连接可能引起的拉脱;后膨胀锚杆一般用于抗震连接构件与混凝土建筑结构的连接。这种锚杆具有良好的锚固效果,比传统的膨胀螺栓连接具有更高的强度。抗震支吊架是以地震力为主要荷载的抗震支撑系统。北京多管抗震支吊架系统销售耐火
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。深圳多管侧向抗震支吊架材料地震支吊架的作用主要是“抗震”,而不是“承重”。
抗震支架是限制附属机电工程设施产生位移,控制设施振动,并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。抗震支架在地震中应对建筑机电工程设施给予可靠的保护,承受来自任意水平方向的地震作用;抗震支架应根据其承受的荷载进行验算;组成抗震支架的所有构件应该采用成品构件,连接紧固件的构件应便于安装;保温管道的抗震支架限位应按照管道保温后的尺寸设计,且不应限制管道热胀冷缩产生的位移。经抗震加固后的建筑给水排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等机电工程设施,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,减少和尽可能防止次生灾害的发生,从而达到减少人员伤亡及财产损失的目的。
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。支吊架主要可分为;抗震支吊架、承重支吊架、门式支吊架、根部支吊架、附件支吊架等。
抗震支吊架的产品主要技术规定:抗震支吊架在地震中应对建筑机电工程设施给予可靠的保护,承受来自任意水平方向的地震作用。所有的构件应采用成品构件,连接紧固件的构造应便于安装。锚栓应采用具有使用于混凝土开裂区的带机械锁键效应的扩孔型机械锚栓(包括自切底和后扩底两种扩底方式)锚栓钢材至少应采用8.8级,并且采用热浸镀锌的表面防腐工艺,在裂缝宽度不小于0.3mm下能继续使用,锚栓的设计值应按开裂混凝土条件取值,能够提供机构的开混凝土认证报告(开裂混凝土工况下的抗拉和抗剪承载力检测报告),并能提供机构的防火测试报告。门型抗震支吊架:由两根及以上承重吊架和横梁、抗震斜撑组成的抗震支吊架。北京多管抗震支吊架系统销售耐火
成品支架可根据不同外界环境要求,在施工现场无需焊接或打孔即可直接安装使用。北京多管抗震支吊架系统销售耐火
传统重力支架的劣势:传统的承重支架系统是以重力为主要荷载的支撑系统(传统重力支吊架光承受竖向荷载),发生地震时侧向摆动大,极易破坏临近设施,造成建筑机电工程系统遭受损坏,加大后期维护难度。侧向摆动大,破坏临近设施,甚至脱落;水平地震作用缺乏支撑结构;大家都知道地震波有横波和纵波,管道由于里边充满了流体,在发生地震的时候,惯性作用使得传统重力支架经不住地震的晃动而脱落断裂。管道里不但有天然气、水管、机电等系统,在管道破裂后经常会发生次级危害,这种危害非常大。而且地震往往会引发火灾等灾害,这个时候如果消费报警系统、喷淋系统、消火栓系统等系统不能正常工作,后果简直无法想象。北京多管抗震支吊架系统销售耐火
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