Просмотры: 0 Автор: Редактор сайта Время публикации: 21 сентября 2026 г. Происхождение: Сайт
Установка сейсмической опоры и подвески должна строго соответствовать действующим нормам и стандартам на каждом этапе строительства. От правильного выполнения зависит не только устойчивость самих опорных узлов, но и общая безопасность строительных конструкций при сейсмических явлениях и других опасных природных явлениях. Правильная компоновка и установка значительно повышают сейсмические характеристики подвесок и опор, обеспечивая стабильную и долгосрочную надежную работу.
Рабочий процесс установки следует четкой последовательности. Начните с точных измерений на месте, чтобы обеспечить точные размеры компонентов. Затем на основе измеренных данных завершаются резка материала и предварительное изготовление. Далее в точках подвески устанавливаются анкерные болты; Этот этап имеет решающее значение, поскольку от качества крепления напрямую зависит устойчивость всей опорной системы. После этого монтируются вертикальные подвесные тяги и прочно закрепляются в местах подвески. Поперечные балки или хомуты для труб устанавливаются впоследствии для сохранения поперечной устойчивости. Последний шаг включает установку боковых и продольных распорок для усиления общей жесткости конструкции. Выполнение этой полной последовательности гарантирует, что сейсмические опоры смогут надежно удерживать инженерное оборудование и трубопроводы, повышая сейсмостойкость здания.
Краткий обзор последовательности установки
Нет. |
Этап процесса |
Ключевое требование |
1 |
Полевые измерения |
Точное измерение обеспечивает точные размеры компонентов. |
2 |
Раскрой материала и предварительное изготовление |
Выполнено на основании измеренных данных. |
3 |
Установка анкерного болта в точках подвеса |
Критический этап — качество крепления напрямую определяет устойчивость всей опорной системы. |
4 |
Крепление вертикальной подвески |
Тяги прочно закреплены в местах подвески. |
5 |
Установка поперечной балки/трубного хомута |
Устанавливается впоследствии для сохранения боковой устойчивости. |
6 |
Боковые и продольные раскосы |
Последний шаг, усиление общей жесткости конструкции. |
(1) Простая установка: сварка и сверление на месте не требуются. Регулировку и модификацию на месте можно легко выполнить. Разобранная арматура и стальной швеллер могут использоваться повторно, что позволяет сократить отходы материала.
(2) Высокая совместимость: система поддерживает междисциплинарное совместное использование одной подвесной сборки. Он оптимизирует пространство над головой и разрешает конфликты координации между различными системами трубопроводов.
(3) Эффективная установка. Скорость установки в 3–5 раз выше, чем у традиционных решений поддержки. Там, где это разрешено кодексами, возможно перекрестное строительство для повышения производительности и сокращения сроков реализации проектов.
(4) Строгие испытания: Полные сейсмостойкие опоры и подвесные системы проходят строгие эксплуатационные испытания и получают отчеты об инспекциях от всемирно признанных органов. Продукты соответствуют стандартам ISO9001 и ISO14001, что гарантирует целостность и стабильность системы.
(5) Разнообразные варианты компонентов. Полная библиотека стандартных компонентов обеспечивает простые, практичные и гибкие решения, подходящие для различных условий площадки.
(6) Экологичная конструкция: не требуется электросварка или работы с открытым пламенем, что исключает риски и негативное воздействие на объект и окружающую среду.
(1) Для труб и электропроводок допускается ограниченное продольное смещение, величина смещения не должна превышать 1/6 максимального расстояния между боковыми опорами. Для воздуховодов допустимое отклонение не может превышать двукратную глубину воздуховода.
(2) Сейсмические подвески должны устанавливаться на изгибах горизонтальных трубопроводов под углом 90°. Для изгибов под другими углами требуются дополнительные боковые и продольные сейсмоопоры, если длина участка превышает 1/16 расчетного сейсмического шага.
(3) При расчете горизонтальной сейсмической нагрузки следует учитывать только вес полной нагрузки; другие второстепенные факторы могут быть исключены.
(4) Сейсмические подвески могут поглощать напряжения, возникающие в результате теплового расширения и сжатия трубопровода, что обычно не требует особых конструктивных ограничений. Если тепловое перемещение указано в качестве расчетного фактора, компоненты продольного подвеса должны быть выбраны так, чтобы выдерживать соответствующее тепловое напряжение.
(5) Хомуты для изолированных трубопроводов имеют размеры в соответствии с внешними размерами после изоляции. Это же правило распространяется и на портальные подвески для утепленных воздуховодов и водопроводных труб.
(6) Сейсмическая связь жестких труб не должна охватывать отдельные структурные или функциональные зоны здания, предотвращая опасности, вызванные дифференциальными смещениями при землетрясениях.
(7) Однотрубная сейсмическая распорка должна соединяться непосредственно с трубами или электропроводками для обеспечения стабильной двунаправленной передачи силы. Крепления ответвлений или более мелких трубопроводов не могут выполнять функцию сейсмической поддержки магистральных трубопроводов.
(8) Там, где трубопроводы пересекают стыки осадок зданий, для обеспечения безопасности необходимо реализовать специальный проект смещения осадок.
(9) Предпочтительный вертикальный угол установки для боковых и продольных диагональных распорок составляет 45°, при этом допускается разумная регулировка в соответствии с ограничениями на месте.
(10) Для однотрубных или многотрубных портальных подвесок общего пользования, обслуживающих системы водоснабжения, электроснабжения и вентиляции, несущая способность остается неизменной, если боковые или продольные диагональные связи отклоняются от осевой линии в пределах 2,5°.