Прагляды: 0 Аўтар: Рэдактар сайта Час публікацыі: 2026-09-21 Паходжанне: Сайт
Сейсмостойкая падтрымка і ўстаноўка падвесак павінны строга адпавядаць дзеючым нормам і стандартам на кожным этапе будаўніцтва. Правільнае выкананне ўплывае не толькі на ўстойлівасць саміх апорных вузлоў, але і на агульную бяспеку будаўнічых канструкцый падчас сейсмічных падзей і іншых прыродных небяспек. Правільная планіроўка і ўстаноўка значна павышаюць сейсмічныя характарыстыкі падвесак і апор, забяспечваючы стабільную і надзейную працу ў доўгатэрміновай перспектыве.
Працоўны працэс мантажу адбываецца ў дакладнай паслядоўнасці. Пачніце з дакладнага вымярэння поля, каб забяспечыць дакладныя памеры кампанентаў. Затым на аснове вымераных дадзеных завяршаецца раскрой матэрыялу і зборка. Далей у кропках падвескі мантуюцца анкерныя балты; гэты этап вельмі важны, так як якасць мацавання наўпрост вызначае ўстойлівасць ўсёй апорнай сістэмы. Затым мантуюцца вертыкальныя падвесныя стрыжні і трывала замацоўваюцца ў месцах падвескі. Папярочныя бэлькі або трубныя хамуты ўсталёўваюцца пасля для захавання бакавой устойлівасці. Заключны этап прадугледжвае ўстаноўку бакавых і падоўжных мацаванняў для ўзмацнення агульнай калянасці канструкцыі. Выкананне гэтай поўнай паслядоўнасці гарантуе, што сейсмічныя апоры могуць надзейна ўтрымліваць абсталяванне і трубаправоды MEP, павялічваючы сейсмостойкость будынка.
Кароткі агляд паслядоўнасці ўстаноўкі
няма |
Крок працэсу |
Ключавое патрабаванне |
1 |
Вымярэнне поля |
Дакладнае вымярэнне забяспечвае дакладныя памеры кампанентаў. |
2 |
Раскрой і зборка матэрыялаў |
Завяршаецца на аснове вымераных даных. |
3 |
Мантаж анкерных нітаў у кропках падвескі |
Крытычны этап — якасць анкеравання наўпрост вызначае ўстойлівасць ўсёй апорнай сістэмы. |
4 |
Вертыкальнае мацаванне падвескі |
Да месцаў падвешвання трывала замацаваны стрыжні. |
5 |
Ўстаноўка папярочнай бэлькі / заціску трубы |
Усталёўваецца пасля для захавання бакавой устойлівасці. |
6 |
Бакавыя і падоўжныя мацавання |
Апошні крок, які ўзмацняе агульную калянасць канструкцыі. |
(1) Лёгкая ўстаноўка: зварка і свідраванне на месцы не патрэбныя. Карэкціроўка поля і мадыфікацыя могуць быць завершаны зручна. Разабраныя фітынгі і сталёвыя швеллеры можна выкарыстоўваць паўторна для скарачэння матэрыяльных адходаў.
(2) Высокая сумяшчальнасць: сістэма падтрымлівае міждысцыплінарнае сумеснае выкарыстанне адной вешалкі. Ён аптымізуе прастору над галавой і вырашае канфлікты каардынацыі паміж рознымі сістэмамі трубаправодаў.
(3) Эфектыўная ўстаноўка: Хуткасць ўстаноўкі ў 3–5 разоў вышэй, чым у традыцыйных рашэнняў падтрымкі. Калі гэта дазволена кодэксамі, для павышэння прадукцыйнасці і скарачэння графікаў праектаў даступна будаўніцтва паміж гандлем.
(4) Строгія выпрабаванні: поўная сейсмастойкая падтрымка і падвесныя сістэмы праходзяць строгія выпрабаванні на прадукцыйнасць і захоўваюць справаздачы аб праверцы ад сусветна прызнаных органаў. Прадукты адпавядаюць стандартам ISO9001 і ISO14001, каб гарантаваць цэласнасць і стабільнасць сістэмы.
(5) Разнастайныя варыянты кампанентаў: поўная бібліятэка стандартных кампанентаў забяспечвае простыя, практычныя і гнуткія рашэнні, якія адпавядаюць розным умовам пляцоўкі.
(6) Экалагічна чыстая канструкцыя: не патрабуецца электразварка або аперацыі з адкрытым полымем, што выключае рызыкі і негатыўнае ўздзеянне на пляцоўку і навакольнае асяроддзе.
(1) Дапускаецца абмежаванае падоўжнае зрушэнне для труб і электраправодак, і значэнне зрушэння не павінна перавышаць 1/6 максімальнага адлегласці бакавой апоры. Для паветраводаў дапушчальнае адхіленне не можа перавышаць двайны глыбіні канала.
(2) Сейсмічныя падвескі павінны быць устаноўлены на выгібах гарызантальных трубаправодаў пад вуглом 90°. Для выгібаў пад іншымі вугламі патрабуюцца дадатковыя бакавыя і падоўжныя сейсмічныя апоры, калі даўжыня сегмента перавышае 1/16 разліковага сейсмічнага інтэрвалу.
(3) Пры разліку гарызантальнай сейсмічнай нагрузкі ўлічваецца толькі маса поўнай нагрузкі; іншыя другасныя фактары можна выключыць.
(4) Сейсмічныя падвескі могуць паглынаць нагрузкі, якія ўзнікаюць у выніку цеплавога пашырэння і звужэння трубаправода, што звычайна не патрабуе асаблівых канструктыўных абмежаванняў. Калі цеплавое перамяшчэнне вызначана ў якасці праектнага фактару, падоўжныя кампаненты вешалкі павінны быць выбраны такім чынам, каб вытрымліваць звязаныя з імі цеплавыя нагрузкі.
(5) Трубныя заціскі для ізаляваных трубаправодаў маюць памер у адпаведнасці з вонкавым памерам пасля ізаляцыі. Гэта ж правіла распаўсюджваецца і на партальныя падвескі для ізаляваных паветраводаў і водаправодных труб.
(6) Сейсмічныя мацавання для цвёрдых труб не павінны ахопліваць асобныя структурныя або функцыянальныя зоны будынка, прадухіляючы небяспекі, выкліканыя дыферэнцыяльным зрушэннем пры землятрусах.
(7) Аднатрубныя сейсмічныя мацавання павінны падключацца непасрэдна да труб або электрычных каналаў для дасягнення стабільнай двухнакіраванай перадачы сілы. Расцяжкі для адгалінаванняў або меншых трубаправодаў не могуць служыць сейсмічнай падтрымкай магістральных трубаправодаў.
(8) У месцах, дзе трубаправоды перасякаюць асадкавыя швы будынкаў, для падтрымання бяспекі павінны быць рэалізаваны спецыяльныя праекты зрушэння асадак.
(9) Пераважны вертыкальны вугал мантажу для бакавых і падоўжных дыяганальных мацаванняў складае 45°, з разумнымі карэкціроўкамі, якія дазваляюць адаптавацца да абмежаванняў на месцы.
(10) Для аднатрубных або шматтрубных агульных партальных падвесак, якія абслугоўваюць сістэмы водазабеспячэння, электрычнасці і вентыляцыі, апорная здольнасць не ўплывае, калі бакавыя або падоўжныя дыяганальныя раскосы адхіляюцца ад цэнтральнай лініі ў межах 2,5°.