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भूकंपीय समर्थन और हैंगर की स्थापना के लिए मुख्य बिंदु

दृश्य: 0     लेखक: साइट संपादक प्रकाशन समय: 2026-09-21 उत्पत्ति: साइट

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भूकंपीय समर्थन और हैंगर स्थापना को प्रत्येक निर्माण चरण में लागू कोड और मानकों का सख्ती से पालन करना चाहिए। उचित निष्पादन न केवल समर्थन असेंबलियों की स्थिरता पर प्रभाव डालता है, बल्कि भूकंपीय घटनाओं और अन्य प्राकृतिक खतरों के दौरान भवन संरचनाओं की समग्र सुरक्षा पर भी प्रभाव डालता है। सही लेआउट और स्थापना हैंगर और समर्थन के भूकंपीय प्रदर्शन को काफी हद तक बढ़ावा देती है, जिससे लगातार, दीर्घकालिक विश्वसनीय प्रदर्शन सक्षम होता है।

भूकंपीय सहायता और हैंगर स्थापना के लिए निर्माण प्रक्रिया

इंस्टॉलेशन वर्कफ़्लो एक स्पष्ट अनुक्रम का अनुसरण करता है। सटीक घटक आयामों को सुरक्षित करने के लिए सटीक फ़ील्ड माप से शुरुआत करें। मापे गए डेटा के आधार पर सामग्री की कटिंग और प्रीफैब्रिकेशन पूरा किया जाता है। इसके बाद, निलंबन बिंदुओं पर एंकर बोल्ट लगाए जाते हैं; यह चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि एंकरिंग गुणवत्ता सीधे संपूर्ण समर्थन प्रणाली की स्थिरता को निर्धारित करती है। ऊर्ध्वाधर सस्पेंडर छड़ें बाद में लगाई जाती हैं और निलंबन स्थानों पर मजबूती से बांधी जाती हैं। पार्श्व स्थिरता बनाए रखने के लिए बाद में क्रॉस बीम या पाइप क्लैंप स्थापित किए जाते हैं। अंतिम चरण में समग्र संरचनात्मक कठोरता को सुदृढ़ करने के लिए पार्श्व और अनुदैर्ध्य ब्रेसिंग को फिट करना शामिल है। इस पूर्ण अनुक्रम का पालन करने से यह सुनिश्चित होता है कि भूकंपीय समर्थन एमईपी उपकरण और पाइपिंग को विश्वसनीय रूप से पकड़ सकता है, जिससे इमारत की भूकंपीय प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है।

एक नज़र में स्थापना क्रम

नहीं।

प्रक्रिया चरण

मुख्य आवश्यकता

1

क्षेत्र माप

सटीक माप सटीक घटक आयामों को सुरक्षित करता है।

2

सामग्री काटना एवं पूर्वनिर्माण

मापे गए डेटा के आधार पर पूरा किया गया.

3

निलंबन बिंदुओं पर एंकर बोल्ट फिटिंग

महत्वपूर्ण चरण - एंकरिंग गुणवत्ता सीधे संपूर्ण समर्थन प्रणाली की स्थिरता को निर्धारित करती है।

4

वर्टिकल सस्पेंडर रॉड माउंटिंग

छड़ों को निलंबन स्थानों पर मजबूती से बांधा गया है।

5

क्रॉस बीम/पाइप क्लैंप स्थापना

पार्श्व स्थिरता बनाए रखने के लिए बाद में स्थापित किया गया।

6

पार्श्व और अनुदैर्ध्य ब्रेसिंग फिटिंग

अंतिम चरण, समग्र संरचनात्मक कठोरता को मजबूत करना।

भूकंपीय सहायता और हैंगर स्थापना की मुख्य विशेषताएं

(1) आसान स्थापना: ऑन-साइट वेल्डिंग और ड्रिलिंग अनावश्यक हैं। फ़ील्ड समायोजन और संशोधन आसानी से पूरा किया जा सकता है। भौतिक अपशिष्ट को कम करने के लिए अलग की गई फिटिंग और चैनल स्टील पुन: प्रयोज्य हैं।

(2) उच्च अनुकूलता: सिस्टम एक हैंगर असेंबली के बहु-विषयक साझाकरण का समर्थन करता है। यह ओवरहेड स्पेस को अनुकूलित करता है और विभिन्न पाइपलाइन प्रणालियों के बीच समन्वय संघर्षों को हल करता है।

(3) कुशल स्थापना: पारंपरिक समर्थन समाधानों की तुलना में स्थापना की गति 3-5 गुना तेज है। जहां कोड द्वारा अनुमति दी गई है, उत्पादकता बढ़ाने और परियोजना कार्यक्रम को छोटा करने के लिए क्रॉस-ट्रेड निर्माण उपलब्ध है।

(4) कठोर परीक्षण: पूर्ण भूकंपीय समर्थन और हैंगर सिस्टम सख्त प्रदर्शन परीक्षण पास करते हैं और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अधिकारियों से निरीक्षण रिपोर्ट रखते हैं। सिस्टम की अखंडता और स्थिरता की गारंटी के लिए उत्पाद ISO9001 और ISO14001 मानकों को पूरा करते हैं।

(5) विविध घटक विकल्प: मानक घटकों की एक पूरी लाइब्रेरी विभिन्न साइट स्थितियों के अनुरूप सरल, व्यावहारिक और लचीले समाधान प्रदान करती है।

(6) पर्यावरण-अनुकूल निर्माण: किसी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग या खुली लौ संचालन की आवश्यकता नहीं है, जिससे साइट और आसपास के वातावरण पर जोखिम और नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं।

भूकंपीय सहायता और हैंगर स्थापना के लिए परिचालन मुख्य बिंदु

(1) पाइपों और विद्युत नलिकाओं के लिए सीमित अनुदैर्ध्य विस्थापन की अनुमति है, और विस्थापन मूल्य अधिकतम पार्श्व समर्थन रिक्ति के 1/6 से अधिक नहीं होगा। वायु नलिकाओं के लिए, स्वीकार्य विचलन वाहिनी की गहराई से दोगुने से अधिक नहीं हो सकता।

(2) क्षैतिज पाइपलाइनों के 90° मोड़ पर भूकंपीय हैंगर स्थापित किए जाने चाहिए। अन्य कोणों पर मोड़ के लिए, अतिरिक्त पार्श्व और अनुदैर्ध्य भूकंपीय समर्थन की आवश्यकता होती है यदि खंड की लंबाई भूकंपीय डिजाइन रिक्ति के 1/16 से अधिक हो।

(3) क्षैतिज भूकंपीय भार गणना में केवल पूर्ण भार भार पर विचार किया जाएगा; अन्य माध्यमिक कारकों को बाहर रखा जा सकता है।

(4) भूकंपीय हैंगर पाइपलाइन थर्मल विस्तार और संकुचन से उत्पन्न तनाव को अवशोषित कर सकते हैं, जिसके लिए आम तौर पर किसी विशेष डिजाइन बाधा की आवश्यकता नहीं होती है। यदि थर्मल मूवमेंट को डिज़ाइन कारक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, तो संबंधित थर्मल तनाव का सामना करने के लिए अनुदैर्ध्य हैंगर घटकों का चयन किया जाना चाहिए।

(5) इंसुलेटेड पाइपलाइनों के लिए पाइप क्लैंप का आकार इंसुलेशन के बाद बाहरी आयाम के अनुसार होता है। यही नियम इंसुलेटेड वायु नलिकाओं और पानी के पाइपों के लिए पोर्टल हैंगर पर भी लागू होता है।

(6) कठोर पाइपों के लिए भूकंपीय ब्रेसिंग किसी इमारत के अलग-अलग संरचनात्मक या कार्यात्मक क्षेत्रों तक नहीं फैलेगी, जिससे भूकंप के तहत अलग-अलग विस्थापन के कारण होने वाले खतरों को रोका जा सके।

(7) स्थिर द्विदिश बल हस्तांतरण प्राप्त करने के लिए एकल-पाइप भूकंपीय ब्रेसिंग को सीधे पाइप या विद्युत नाली से जोड़ा जाना चाहिए। शाखा या छोटी पाइपलाइनों के लिए ब्रेसिंग मुख्य पाइपलाइनों के लिए भूकंपीय समर्थन के रूप में कार्य नहीं कर सकती है।

(8) जहां पाइपलाइनें बिल्डिंग सेटलमेंट जोड़ों को पार करती हैं, वहां सुरक्षा बनाए रखने के लिए समर्पित सेटलमेंट विस्थापन डिजाइन लागू किया जाना चाहिए।

(9) पार्श्व और अनुदैर्ध्य विकर्ण ब्रेसिंग के लिए पसंदीदा ऊर्ध्वाधर माउंटिंग कोण 45° है, जिसमें साइट की बाधाओं के अनुकूल उचित समायोजन की अनुमति है।

(10) पानी, बिजली और वेंटिलेशन प्रणालियों की सेवा करने वाले एकल-पाइप या मल्टी-पाइप साझा पोर्टल हैंगर के लिए, यदि पार्श्व या अनुदैर्ध्य विकर्ण ब्रेसिंग 2.5 डिग्री के भीतर केंद्र रेखा से विचलित हो जाते हैं, तो असर क्षमता अप्रभावित रहती है।

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