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浙江抗震支吊架供应商货真价实「宝诚科技」王梦洁个人资料
2023-09-01 11:15  浏览:22
7分钟前 浙江抗震支吊架供应商货真价实「宝诚科技」[宝诚科技b99ddab]内容:抗震支架与我们传统的承重支架有什么区别?抗震支架和传统重力支架两者存有哪些不同机电抗震加固的基本原理抗震支架与我们传统的承重支架有什么区别?

什么是抗震支架?简单的说,抗震支架就是为了防止设施产生位移,有效控制设施振动,并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。那么,抗震支架与我们传统的承重支架又有哪些区别呢?下面我们就来看看,二者之间的主要区别有哪些。

1、传统的承重支架系统是以重力为主要荷载的支撑系统(传统重力支吊架仅承受竖向荷载)

1) 侧向摆动大,破坏临近设施,甚至脱落;

2) 水平地震作用缺乏支撑结构;

2、抗震支吊架主要承担管线水平方向的载荷

1) 布设抗震支吊架,改变管线系统动力特性,由柔变刚,地震作用下响应明显变小;

2) 改变抗震支吊架处的重力吊架的受力,进而改变其设计、选型、加劲、锚固等;

3) 抗震支吊架分纵向、横向支吊架,其受力、布设、锚固等涉及地震工程、结构工程

抗震支架和传统重力支架两者存有哪些不同

抗震支架和传统重力支架两者存有哪些不同

不同一:对于抗震支架和传统重力支架而言,后者就是能以重力为主要荷载的相关支撑部件,很多时候这种支架也仅仅只能承载一些竖向的荷载,尤其存有侧向摆动大容易破坏临近设备和以发生脱落情况的缺点,更重要的是传统重力支架在受到地震时候往往也会缺乏有效的支撑力,而前者在这些方面表现非常好且没有这些缺点。

不同二:抗震支架和传统重力支架的特性不一样。抗震支架大特性就是能够有效改变管线系统的动力,有柔性让其好的变为刚性,以达到在地震作用时候受影响非常小;该支架也能有效改变抗震支吊架处的受力情况,直接能对这些部位来加劲和锚固;再加上这种支架又分为横向和纵向支架,就让各受力点和锚固点在受到地震作用后不会出现大的变形,可以被广泛使用在机械工程、地震工程和排水工程都多领域中

不同类型的防震支架的布置原则分别是什么呢?

在地震中,抗震支架能对机电系统进行充分的保护,并能抵抗来自水平和垂直方向地震力的破坏。按所保护的机电系统的不同,可以将抗震支架分为管道抗震支架系统、风管抗震系统和电气抗震系统,那么不同类型的支架的布置原则分别是什么?

1.风管抗震支架:普通刚性风管横向抗震吊架 大间距为9m,普通刚性风管纵向抗震吊架 大间距为18m,玻璃钢、塑料及其它非刚性材料风管横向抗震吊架 大间距为4.5m,纵向间距为9m。

2.电气抗震支架:刚性结构的电气线管、线槽及桥架 大横向抗震间距不超过12米,纵向抗震间距不超过24米,非刚性材料的电气线管、线槽及桥架横向抗震间距不超过6米,纵向抗震间距不超过12米。

3.管道抗震支架:管道的抗震加固侧向间距应为沟槽连接的管道、焊接钢管、钎焊铜管等硬质材料的管路,横向吊架不能超过12m,HDPE等非刚性材料的管路,横向吊架不能超过6m,而纵向吊架不能超过12m,沟槽连接的管道、焊接钢管、钎焊铜管等硬质材料的管路,纵向吊架不能超过24m,HDPE等非刚性材料的管路,横向吊架不能超过12m。

机电抗震加固的基本原理

承重支吊架和抗震支吊架的区别

承重支吊架:

1、承重支吊架是以重力荷载为主要荷载的管道固定支撑系统,针对的是管道及设备在重力满负荷运转时将管道敷设在建筑物上的一种固定措施。

2、承重支吊架的形式有很多,主要有:单条管道的承重支吊架、门型多管的承重支吊架、电气系统的承重支吊架、风管系统的承重支吊架、各种管道组合的承重支吊架、各种设备的承重支吊架等等。

3、目前国内在设计时主要参照的是各种标准图集:《室内管道支架及吊架》03S402;《风管支吊架》03K132;《电缆桥架安装》04D701等。

抗震支吊架:

1、抗震支吊架是以地震力为主要荷载的抗震支撑系统,针对的是遭遇到设防烈度的地震时能将管道及设备产生的地震作用传到结构体上的一种抗震支撑措施。

2、抗震支吊架的形式和承重支吊架一样也有很多种,主要有:单管抗震支吊架、门型多管抗震支吊架、电气系统管道抗震支吊架、风管抗震支吊架、综合管道抗震支吊架、及设备抗震支吊架等。

3、目前国内机电抗震设计主要是参照《建筑抗震设计规范》(GB50011-2011)第3.7.1强条:“非结构构件,包括建筑非结构构件和建筑机电设备,自身及其与结构主体的连接应进行抗震设计。”和13章及《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)等规范内容。机电抗震加固的基本原理是:通过对机电管线及设备的地震力进行计算,并对管线及设备与建筑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,进而达到减少和尽量避免次生灾害、尽快恢复建筑物使用功能的目的。

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