Wyświetlenia: 0 Autor: Edytor witryny Czas publikacji: 21.09.2026 Pochodzenie: Strona
Montaż podpór sejsmicznych i wieszaków musi być ściśle zgodny z obowiązującymi przepisami i normami na każdym etapie budowy. Prawidłowe wykonanie ma wpływ nie tylko na stabilność samych zespołów wsporczych, ale także na ogólne bezpieczeństwo konstrukcji budowlanych podczas zjawisk sejsmicznych i innych zagrożeń naturalnych. Prawidłowy układ i instalacja znacznie zwiększają odporność sejsmiczną wieszaków i podpór, umożliwiając spójne, długoterminowe i niezawodne działanie.
Przebieg instalacji przebiega według jasnej sekwencji. Zacznij od precyzyjnego pomiaru w terenie, aby zapewnić dokładne wymiary komponentów. Następnie na podstawie zmierzonych danych następuje cięcie materiału i prefabrykacja. Następnie w punktach zawieszenia montuje się śruby kotwiące; ten etap jest krytyczny, ponieważ jakość zakotwienia bezpośrednio determinuje stabilność całego systemu nośnego. Następnie montuje się pionowe drążki do zawieszania i mocno mocuje w miejscach zawieszenia. Aby zachować stabilność boczną, montuje się belki poprzeczne lub obejmy rurowe. Ostatnim krokiem jest zamontowanie stężeń poprzecznych i wzdłużnych w celu wzmocnienia ogólnej sztywności konstrukcji. Przestrzeganie tej pełnej sekwencji gwarantuje, że podpory sejsmiczne będą w stanie niezawodnie utrzymać sprzęt MEP i rurociągi, podnosząc odporność budynku na wstrząsy sejsmiczne.
Sekwencja instalacji w skrócie
NIE. |
Krok procesu |
Kluczowe wymaganie |
1 |
Pomiar terenowy |
Precyzyjny pomiar zapewnia dokładne wymiary komponentów. |
2 |
Cięcie i prefabrykacja materiału |
Wypełniane na podstawie danych pomiarowych. |
3 |
Mocowanie śrub kotwowych w punktach zawieszenia |
Etap krytyczny — jakość zakotwienia bezpośrednio decyduje o stabilności całego systemu nośnego. |
4 |
Pionowy montaż drążka do zawieszania |
Pręty są mocno przymocowane do miejsc zawieszenia. |
5 |
Montaż belki poprzecznej/obejmy rurowej |
Instalowany później w celu utrzymania stabilności bocznej. |
6 |
Mocowanie usztywniające boczne i wzdłużne |
Ostatni krok, wzmacniający ogólną sztywność konstrukcji. |
(1) Łatwa instalacja: Spawanie i wiercenie na miejscu nie jest konieczne. Regulację i modyfikację w terenie można przeprowadzić wygodnie. Zdemontowane kształtki i stal kanałowa nadają się do ponownego wykorzystania, co pozwala ograniczyć straty materiału.
(2) Wysoka kompatybilność: system obsługuje wielodyscyplinarne współdzielenie jednego zespołu wieszaka. Optymalizuje przestrzeń nad głową i rozwiązuje konflikty koordynacyjne pomiędzy różnymi systemami rurociągów.
(3) Wydajna instalacja: Szybkość instalacji jest 3–5 razy większa niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań pomocniczych. Tam, gdzie pozwalają na to przepisy, dostępne jest budownictwo międzybranżowe w celu zwiększenia produktywności i skrócenia harmonogramów projektów.
(4) Rygorystyczne testy: Pełne systemy podpór sejsmicznych i wieszaków przechodzą rygorystyczne testy wydajności i posiadają raporty z inspekcji uznanych na całym świecie organów. Produkty spełniają normy ISO9001 i ISO14001, aby zagwarantować integralność i stabilność systemu.
(5) Różnorodne opcje komponentów: Kompletna biblioteka standardowych komponentów zapewnia proste, praktyczne i elastyczne rozwiązania pasujące do różnych warunków w miejscu instalacji.
(6) Konstrukcja przyjazna dla środowiska: Nie jest wymagane spawanie elektryczne ani operacje otwartym ogniem, co eliminuje ryzyko i negatywny wpływ na plac budowy i otaczające środowisko.
(1) W przypadku rur i przewodów elektrycznych dopuszczalne jest ograniczone przemieszczenie wzdłużne, którego wielkość nie powinna przekraczać 1/6 maksymalnego rozstawu podpór bocznych. W przypadku kanałów powietrznych dopuszczalne odchylenie nie może przekraczać dwukrotności głębokości kanału.
(2) Wieszaki sejsmiczne należy montować na łukach rurociągów poziomych pod kątem 90°. W przypadku zagięć pod innymi kątami wymagane są dodatkowe boczne i wzdłużne podpory sejsmiczne, jeżeli długość segmentu przekracza 1/16 projektowego rozstawu sejsmicznego.
(3) Przy obliczaniu poziomego obciążenia sejsmicznego uwzględnia się wyłącznie ciężar pełnego ładunku; można wykluczyć inne czynniki wtórne.
(4) Wieszaki sejsmiczne mogą absorbować naprężenia powstające w wyniku rozszerzania i kurczenia się termicznego rurociągu, co zasadniczo nie wymaga specjalnych ograniczeń projektowych. Jeżeli jako czynnik projektowy określono ruch termiczny, elementy wieszaków wzdłużnych należy dobrać tak, aby wytrzymywały powiązane z nimi naprężenia termiczne.
(5) Obejmy rurowe do izolowanych rurociągów dobierane są w zależności od wymiaru zewnętrznego po izolacji. Ta sama zasada dotyczy wieszaków portalowych do izolowanych kanałów powietrznych i rur wodociągowych.
(6) Stężenia sejsmiczne dla rur sztywnych nie powinny obejmować oddzielnych stref konstrukcyjnych lub funkcjonalnych budynku, aby zapobiec zagrożeniom spowodowanym różnicowym przemieszczeniem pod wpływem trzęsień ziemi.
(7) Jednorurowe stężenia sejsmiczne muszą być połączone bezpośrednio z rurami lub przewodami elektrycznymi, aby zapewnić stabilne dwukierunkowe przenoszenie sił. Stężenia odgałęzień lub mniejszych rurociągów nie mogą służyć jako zabezpieczenie sejsmiczne dla głównych rurociągów.
(8) Tam, gdzie rurociągi przecinają złącza osadnicze budynków, w celu zachowania bezpieczeństwa należy wdrożyć specjalny projekt przemieszczania osadów.
(9) Preferowany pionowy kąt montażu stężeń ukośnych poprzecznych i wzdłużnych wynosi 45°, z możliwością rozsądnej regulacji w celu dostosowania do ograniczeń miejsca.
(10) W przypadku jednorurowych lub wielorurowych wspólnych wieszaków portalowych obsługujących instalację wodną, elektryczną i wentylacyjną nośność pozostaje nienaruszona, jeżeli boczne lub wzdłużne stężenia ukośne odchylają się od osi w granicach 2,5°.