选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
经抗震加固后的建筑给水排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等机电工程设施,当遭遇到本地区抗震设防烈度的地震发生时,可以达到减轻地震破坏,减少和尽可能防止次生灾害的发生,从而达到减少人员伤亡及财产损失的目的。
抗震支架
抗震支架设计基本要求与示意图 2.1.6 抗震支吊架是对机电设备及管线进行有效保护的重要抗震措施,其构成由锚固件、加固吊杆、抗震连接构件 ( 如图2)及抗震斜 撑组成。 2.1.7 侧向抗震支吊架用以抵御侧向水平地震力作用。 2.1.8 纵向抗震支吊架用以抵御纵向水平地震力作用。 2.1.9 单管 ( 杆 ) 抗震支吊架是由一根承重吊架和抗震斜撑组成的抗震支吊架。 2.1.10 门型抗震支吊架由两根及以上承重吊架和横梁、抗震斜撑组成的抗震支吊架。 3.1.2 本条对机电工程重要机房的设置要求作出了规定。所谓机电工程重要机房,如消防水泵房、生活水泵房、锅炉房、制冷机 房、热交换站、配变电所、柴油发电机房、通信机房、消防控制室、安防监控窒等。 3.1.6 本条对不需抗震设防的设备作出了规定,对于需进行抗震设防的大于 1.8kN的设备应主要包含以下内容: 1 悬吊管道中重力大于 1.8k
抗震支架 (2)
抗震支架设计基本要求与示意图 2.1.6 抗震支吊架是对机电设备及管线进行有效保护的重要抗震措施,其构成由锚固件、加固吊杆、抗震连接构件 ( 如图2)及抗震斜 撑组成。 2.1.7 侧向抗震支吊架用以抵御侧向水平地震力作用。 2.1.8 纵向抗震支吊架用以抵御纵向水平地震力作用。 2.1.9 单管 ( 杆 ) 抗震支吊架是由一根承重吊架和抗震斜撑组成的抗震支吊架。 2.1.10 门型抗震支吊架由两根及以上承重吊架和横梁、抗震斜撑组成的抗震支吊架。 3.1.2 本条对机电工程重要机房的设置要求作出了规定。所谓机电工程重要机房,如消防水泵房、生活水泵房、锅炉房、制冷机 房、热交换站、配变电所、柴油发电机房、通信机房、消防控制室、安防监控窒等。 3.1.6 本条对不需抗震设防的设备作出了规定,对于需进行抗震设防的大于 1.8kN的设备应主要包含以下内容: 1 悬吊管道中重力大于 1.8k
一、什么是抗震支架?
抗震支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抗震支架是用于支承水管、风管、桥架等机电管线设备并提供抗震支撑的支吊架产品。依据GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》,抗震支架的定义是:与建筑结构体牢固连接,以地震力为主要荷载的抗震支撑设施。由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。设备产生的地震作用传到结构体上的一种抗震支撑措施。
二、抗震支架的常用形式
1. 侧向抗震吊架:用以抵御侧向水平地震力作用。
2. 纵向抗震吊架:用以抵御纵向水平地震力作用。
3. 单管抗震支吊架:是由一根承重吊架和抗震斜撑组成的抗震支吊架。
4. 门型抗震支吊架:由两根及以上承重吊架和横梁、抗震斜撑组成的抗震支吊架。
三、抗震支架抗震的原理?
要想知道抗震支架抗震的原理,首先我们需要了解地震是怎样对建筑产生损害的。地震一般发生在地壳之中,也就是表皮层,地球在不停地自转和公转,同时地壳内部也在不停地发生变化,因此而产生力的作用。使地壳岩层变形、断裂、错动,于是便发生地震,同时致命的并不是地震的断裂,而是断裂形成的一种波动,我们对于这种波动叫做地震波。依据世界上讨论的地震水平,地震波可分为多种模式:P波、S波和L波。
P波属于推进波,使地面上下震动,其破坏性相对较弱。S波又称为剪切波,控制前后使地面震动,破坏性较强。L波是P波和S波在表面会和后激发的一种包体波,具有极强的毁灭性。
机电工程抗震,关键抗的就是地震波。安装抗震支架可以合理的抵御地震产生的作用力,实现维护机械设备的功效。当地震来临时,因为电缆线、管道、消防安全系统等机械设备跌落引起的二次损害,增加了伤亡和财产的损失。载重支架具有抵御、减轻P波的功效,而抗震支架,根据其与众不同的斜撑构造,还可以极大地抵御和减轻S波的功效。
在如今的抗震技能中,机械设备因为没有提升抗震特性,造成机械设备跌落而导致二次伤亡。抗震支架的应用就是对机械设备的抗震特性的可靠保证。
四、抗震支架与传统支架的区别
1. 作用不同。传统的承重支架系统是以重力为主要荷载的支撑系统,它仅仅是承受竖向荷载,对水平地震的作用缺乏支撑结构,因此很容易导致水电等机械设施的脱落,发生二次灾害。而抗震支架主要承担管线的任意水平方向的荷载,在面临水平地震时,可以有效的防止机械设施的脱落,减少因地震引发的二次伤亡。
2. 施工和材质不同。传统的支架是使用焊接并且需要预钻孔,因为安装采用的焊接工艺,所以拆卸麻烦,且容易腐蚀生锈,一般两三年后是需要刷漆进行维护。而抗震支架表面通过镀锌处理,耐腐蚀性效果好,后期维护也少。抗震支架是由各种零部件组成易于组装和拆卸,安装的速度也比传统支架的速度快好几倍。
3. 设计原理不同。传统的支架仅承受竖向荷载,发生地震时侧向摆动打,易破坏临近设施,造成建筑机电工程系统遭受损坏,加大后期维护难度。而抗震支架系统在安装形式上使用的是三角形稳定性原理。把地震时的纵向力和横向力进行综合承载,改变管线系统动力特性,由柔变刚,能使设备、管道更牢固,减少因地震引起的次生灾害。
五、抗震支架在地震中如何发挥作用?
我国地处亚欧板块的东南部,受地震带的影响是个多地震的国家。抗震支架可以减轻地震对机电工程设施的破坏,减少和尽可能的防止次生灾害的发生,从而减少人员伤亡以及财产损失的目的。那么抗震支架在地震中如何发挥作用呢?
抗震支架是将管道、风道、电缆桥架等机电设施用抗震支架牢固连接在已做抗震设计的建筑体,当地震来临时,能抵挡地震中水平和垂直方向地震力量的破坏,限制机电工程设施产生位移,控制设施振动,保护机电系统不被毁坏,减少次生灾害的发生,减少群众生命和财产损失。
六、内蒙古最新抗震支架价格
材料名称 | 规格型号 | 价格 | 单位 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN65-T | 46.8 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN65-TL | 76.7 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN80-T | 48.1 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN80-TL | 79.3 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN100-T | 50.7 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN100-TL | 81.9 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN125-T | 52 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN125-TL | 83.2 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN150-T | 53.3 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN150-TL | 85.8 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN150+DN80-T | 89.7 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN150+DN80-TL | 146.9 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN65-T | 46.8 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN65-TL | 76.7 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN65×2-T | 87.1 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN65×2-TL | 143 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN100-T | 50.7 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN100-TL | 81.9 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN125-T | 52 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN125-TL | 83.2 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN150-T | 53.3 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN150-TL | 85.8 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN150+DN65-T | 89.7 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN150+DN100-T | 91 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN150×3-T | 100.1 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN150×2-T | 93.6 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN150×4-T | 109.2 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN150+DN65-TL | 145.6 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN150+DN100-TL | 146.9 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN150×3-TL | 157.3 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN150×4-TL | 166.4 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN150×2-TL | 148.2 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN150×2+DN65-T | 97.5 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN150×3+DN80-T | 105.3 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN150×3+DN65-T | 105.3 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN150×3+DN65-TL | 161.2 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN150×3+DN80-TL | 162.5 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN150×2+DN65-TL | 154.7 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN200-T | 55.9 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN200-TL | 93.6 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN200+DN150-T | 94.9 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN200+DN150-TL | 152.1 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN200×2-T | 97.5 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN200+DN150+DN125-T | 102.7 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN200+DN150+DN100-T | 101.4 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN200+DN150+DN100-TL | 157.3 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN200+DN150+DN125-TL | 158.6 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN200+DN150×2-T | 102.7 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN200×2+DN150-T | 105.3 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN200×2+DN65-T | 101.4 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN200+DN150×2-TL | 158.6 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN200×2+DN150-TL | 161.2 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN200×2+DN150×2-T | 113.1 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN200×2+DN150+DN100-T | 111.8 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN200+DN150×2+DN100-T | 109.2 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN200×2+DN150+DN65-T | 110.5 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN200×2+DN150×5-T | 137.8 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN200×2+DN150+DN80-T | 110.5 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN200×2+DN150+DN125-T | 113.1 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN200×2+DN150×3-T | 122.2 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN200×2+DN150+DN65-TL | 166.4 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN200×2+DN150+DN125-TL | 169 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN200×2+DN150+DN100-TL | 167.7 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN200+DN150×2+DN100-TL | 166.4 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN200×2+DN150×3-TL | 176.8 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN200×2+DN150×5-TL | 193.7 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN200×2+DN150×2-TL | 170.3 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN200×2+DN150×3+DN80-T | 127.4 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN200×2+DN150×2+DN65-T | 118.3 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN200×2+DN150×2+DN80-T | 118.3 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN200×2+DN150×2+DN125-T | 119.6 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN200×2+DN150×2+DN100-T | 119.6 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN200×2+DN150×2+DN80-TL | 175.5 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN200×2+DN150×2+DN125-TL | 176.8 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN200×2+DN150×2+DN65-TL | 174.2 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN200×2+DN150×2+DN100-TL | 175.5 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN200×2+DN150×3+DN80-TL | 183.3 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN200×2+DN150×3+DN65-TL | 183.3 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN70×2-T | 87.1 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN80×2-T | 87.1 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN80×2-TL | 144.3 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN100×2-T | 88.4 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN100×2-TL | 145.6 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN125×2-TL | 146.9 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN150×2-T | 93.6 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN150×2-TL | 148.2 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN200×2-T | 97.5 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN200×4-T | 117 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN200×6-T | 139.1 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN200×4-TL | 174.2 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN200×6-TL | 195 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN200×2-TL | 153.4 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN200×2+DN150×2-T | 113.1 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN200×2+DN150×2-TL | 170.3 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN250×2-T | 101.4 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN250×2-TL | 157.3 | 套 |
风管侧向抗震支架 | KZF-460-T | 83.2 | 套 |
风管侧向抗震支架 | KZF-600-T | 85.8 | 套 |
风管双向抗震支架 | KZF-600-TL | 122.2 | 套 |
风管侧向抗震支架 | KZF-800-T | 93.6 | 套 |
风管双向抗震支架 | KZF-800-TL | 128.7 | 套 |
风管侧向抗震支架 | KZF-1000-T | 100.1 | 套 |
风管双向抗震支架 | KZF-1000-TL | 136.5 | 套 |
风管侧向抗震支架 | KZF-1250-T | 109.2 | 套 |
风管双向抗震支架 | KZF-1250-TL | 144.3 | 套 |
风管侧向抗震支架 | KZF-1600-T | 119.6 | 套 |
风管双向抗震支架 | KZF-1600-TL | 156 | 套 |
风管侧向抗震支架 | KZF-2000-T | 133.9 | 套 |
风管双向抗震支架 | KZF-2000-TL | 170.3 | 套 |
风管双向抗震支架 | KZF-2100-TL | 175.5 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN70×2-T | 87.1 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN70×2-TL | 144.3 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN80×2-T | 87.1 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN80×2-TL | 144.3 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN100×2-TL | 145.6 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN125×2-T | 91 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN125×2-TL | 146.9 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN150×2-T | 93.6 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN150×2-TL | 148.2 | 套 |
水管侧向抗震支架 | KZS-DN200×2-T | 97.5 | 套 |
水管双向抗震支架 | KZS-DN200×2-TL | 153.4 | 套 |
风管双向抗震支架 | KZF-500-TL | 118.3 | 套 |
风管侧向抗震支架 | KZF-630-T | 88.4 | 套 |
风管双向抗震支架 | KZF-630-TL | 124.8 | 套 |
风管双向抗震支架 | KZF-800-TL | 128.7 | 套 |
风管侧向抗震支架 | KZF-1000-T | 100.1 | 套 |
风管双向抗震支架 | KZF-1000-TL | 136.5 | 套 |
风管侧向抗震支架 | KZF-1250-T | 109.2 | 套 |
风管双向抗震支架 | KZF-1250-TL | 144.3 | 套 |
风管双向抗震支架 | KZF-1600-TL | 156 | 套 |
风管侧向抗震支架 | KZF-1800-T | 127.4 | 套 |
风管侧向抗震支架 | KZF-2000-T | 133.9 | 套 |
风管双向抗震支架 | KZF-2000-TL | 170.3 | 套 |
风管侧向抗震支架 | KZF-630-T | 88.4 | 套 |
风管双向抗震支架 | KZF-630-TL | 124.8 | 套 |
风管侧向抗震支架 | KZF-800-T | 93.6 | 套 |
风管双向抗震支架 | KZF-800-TL | 128.7 | 套 |
风管双向抗震支架 | KZF-1000-TL | 136.5 | 套 |
风管双向抗震支架 | KZF-1250-TL | 144.3 | 套 |
风管侧向抗震支架 | KZF-1600-T | 119.6 | 套 |
风管双向抗震支架 | KZF-1600-TL | 156 | 套 |
风管侧向抗震支架 | KZF-1700-T | 123.5 | 套 |
风管侧向抗震支架 | KZF-1800-T | 127.4 | 套 |
风管侧向抗震支架 | KZF-2000-T | 133.9 | 套 |
风管双向抗震支架 | KZF-2000-TL | 170.3 | 套 |
报价说明:
1. 本报价适用地区为:内蒙古鄂尔多斯市,档次为中档品牌;
2. 本报价为出厂单价,不含税费、不含运费、不含安装费用,安装费用需另计;
3. 底标高按照1米计算,仅适用于混凝土结构,型材为41*41*2.0热镀锌型材,电镀锌配件。
数据来源:造价通(www.zjtcn.com)
在2014年10月9日,国家发布了《建筑机电工程抗震设计规范》,并要求与2015年8月1日起正式实施,并做了以下几条强规:
1.0.4抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。
5.1.4防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架。
7.4.6设在建筑物屋顶上的共用天线应采取防止因地震导致设备或部件损坏后坠落伤人的安全防护措施。
另外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附属机电设备,自身及其与结构主体的连接应进行抗震设计。”和第13章及《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)等规范内容。《中华人民共和国防震减灾法》第三十五条规定,“重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程,应该按照国务院有关规定进行地震安全性评价,并按照经审定的技术安全性评价报告所确定的抗震设防要求进行抗震设防。”“对医院、学校、大型商场、居民住宅小区等人员密集场所的建设工程,应当按照高于当地房屋建筑的抗震设防要求进行设计和施工,采取有效措施,增强抗震设防能力。”
抗震支架的形式也很多,主要有:单管抗震支架、门型多管抗震支架、电气系统管道抗震支架,风管抗震支架、综合管道抗震支架、设备抗震支架等等。所以抗震支架主要应用于建筑给水、排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、强弱电等机电工程设施。当遭遇到本地区抗震设防烈度的地震发生时,可以达到减轻地震破坏,减少和尽可能防止次生灾害的发生,从而达到减少人员伤亡及财产损失的目的。
以下是造价通根据多个项目类型给整理出的关于抗震支架常用规格型号的价格汇总,供会员朋友们参考。
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 除税价(元) | 系统类型 |
电缆桥架侧向支架(T) | H≤600 | 套 | 775 | 电气 |
电缆桥架侧向支架(T) | H>600 | 套 | 1132 | 电气 |
电缆桥架双向支架(TL) | H≤600 | 套 | 1403 | 电气 |
电缆桥架双向支架(TL) | H>600 | 套 | 1724 | 电气 |
多组合侧向支架(T) | 2管组合 | 套 | 1154 | 消防水 |
多组合侧向支架(T) | 3管组合 | 套 | 1408 | 消防水 |
多组合双向支架(TL) | 2管组合 | 套 | 1547 | 消防水 |
多组合双向支架(TL) | 3管组合 | 套 | 1858 | 消防水 |
矩形风管侧向支架(T) | H≤1000 | 套 | 885 | 风管(含防排烟) |
矩形风管侧向支架(T) | 1000<H≤1500 | 套 | 1038 | 风管(含防排烟) |
矩形风管侧向支架(T) | 1500<H≤2000 | 套 | 1236 | 风管(含防排烟) |
矩形风管双向支架(TL) | H≤1000 | 套 | 1275 | 风管(含防排烟) |
矩形风管双向支架(TL) | 1000<H≤1500 | 套 | 1632 | 风管(含防排烟) |
矩形风管双向支架(TL) | 1500<H≤2000 | 套 | 1798 | 风管(含防排烟) |
抗震支架 | 300×2-T | 套 | 1310 | 电气 |
抗震支架 | 300-T | 套 | 1042 | 电气 |
抗震支架 | 300×2-TL | 套 | 2258 | 电气 |
抗震支架 | 300-TL | 套 | 1989 | 电气 |
抗震支架 | 400-TL | 套 | 1042 | 电气 |
抗震支架 | 500-T | 套 | 1989 | 电气 |
抗震支架 | 500-TL | 套 | 1102 | 电气 |
抗震支架 | DN150-TL | 套 | 2050 | 给排水 |
抗震支架 | DN65×2-TL | 套 | 1369 | 消防水 |
抗震支架 | DN65-TL | 套 | 2014 | 消防水 |
抗震支架 | DN65-T | 套 | 1305 | 消防水 |
抗震支架 | DN65×2-T | 套 | 825 | 消防水 |
抗震支架 | DN80-T | 套 | 1067 | 消防水 |
抗震支架 | DN80-TL | 套 | 831 | 消防水 |
抗震支架 | DN100×2-T | 套 | 1311 | 消防水 |
抗震支架 | DN100-T | 套 | 1100 | 消防水 |
抗震支架 | DN100-TL | 套 | 854 | 消防水 |
抗震支架 | DN125-TL | 套 | 1334 | 消防水 |
抗震支架 | DN125-T | 套 | 1344 | 消防水 |
抗震支架 | DN150×6-TL | 套 | 864 | 消防水 |
抗震支架 | DN150×2-TL | 套 | 2373 | 消防水 |
抗震支架 | DN150-TL | 套 | 2064 | 消防水 |
抗震支架 | DN150×4-TL | 套 | 1369 | 消防水 |
抗震支架 | DN150×2-T | 套 | 2218 | 消防水 |
抗震支架 | DN150-T | 套 | 1116 | 消防水 |
抗震支架 | DN150×3-TL | 套 | 889 | 消防水 |
抗震支架 | DN150×3-T | 套 | 1187 | 消防水 |
抗震支架 | DN150×6-T | 套 | 1425 | 消防水 |
抗震支架 | DN150×4-T | 套 | 1271 | 消防水 |
抗震支架 | DN200-T | 套 | 932 | 消防水 |
抗震支架 | DN200-TL | 套 | 1412 | 消防水 |
抗震支架 | DN100-TL | 套 | 1334 | 给排水 |
抗震支架 | DN100×2-TL | 套 | 2047 | 给排水 |
抗震支架 | DN100-T | 套 | 854 | 给排水 |
抗震支架 | DN100×2-T | 套 | 1100 | 给排水 |
抗震支架 | DN150-T | 套 | 889 | 给排水 |
抗震支架 | DN150+DN100-TL | 套 | 2055 | 给排水 |
抗震支架 | DN150+DN100-T | 套 | 1108 | 给排水 |
抗震支架 | DN150-TL | 套 | 1369 | 给排水 |
抗震支架 | 500-TL | 套 | 2260 | 暖通 |
抗震支架 | 630-TL | 套 | 2260 | 暖通 |
抗震支架 | 630-T | 套 | 1113 | 暖通 |
抗震支架 | 800-T | 套 | 1313 | 暖通 |
抗震支架 | 800-TL | 套 | 2260 | 暖通 |
抗震支架 | 1000-T | 套 | 1433 | 暖通 |
抗震支架 | 1000-TL | 套 | 2381 | 暖通 |
抗震支架 | 1250-T | 套 | 1503 | 暖通 |
抗震支架 | 1250-TL | 套 | 2410 | 暖通 |
抗震支架 | 1600-T | 套 | 1554 | 暖通 |
抗震支架 | 1600-TL | 套 | 2501 | 暖通 |
抗震支架 | 2000-T | 套 | 1674 | 暖通 |
抗震支架 | 2000-TL | 套 | 2622 | 暖通 |
抗震支架 | 2500-TL | 套 | 2743 | 暖通 |
抗震支架 | 2500-T | 套 | 1795 | 暖通 |
说明:数据来源:www.zjtcn.com
1、执行标准:GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》;CJT476-2015《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条数》;
2、单管支架价格以管道距楼板高度为1.2m进行核算;
3、风管支架价格,以风管上表面距楼板高度为1.3m进行核算;
4、桥架支架价格,以桥架距楼板高度1.2m进行核算;
5、水管组合支架价格,以吊杆长度为1.2m进行核算。
为了更高效、准确的实施现场的施工并保证安装质量,第三期视频将为大家呈现DN65-DN125、DN150水管侧向及纵向抗震支架安装步骤及注意事项。
—— 谢谢观看,请勿盗链 ——
DN65-DN125侧向抗震支撑和纵向抗震支撑图例:
DN150侧向抗震支撑和纵向抗震支撑图例:
DN65-DN125侧向抗震支撑和纵向抗震支撑主要构件:
DN150侧向抗震支撑和纵向抗震支撑主要构件:
DN150侧向抗震支撑和纵向抗震支撑主要构件与DN65-DN125侧向抗震支撑和双向抗震支撑构件基本相同,部分替换产品如下:
以DN65-DN125侧向及纵向抗震支撑支架为例,安装时注意事项:
锚栓打孔时应注意深度与垂直度,以自切底锚栓M12x80mm为例,钻孔深度在≥85mm,应保证孔位与楼板垂直度在±3°。 安装步骤如下图: 安装长螺母连接丝杆和锚栓时,需留意长螺母下面增加一个螺母,避免长螺母在设备管道运作时产生的震动而导致滑落,以保证整体结构的稳定性。 主吊杆所用的加劲槽钢,槽钢上下两端部注意预留距离≤50mm,并且两加劲装置之间距离≤450mm。 螺杆下端穿过横担用螺母紧固后应与螺杆端部预留5-10mm距离。 抗震连接座A和抗震连接座B安装的时候必须将双头拧断螺栓拧断才能达到扭力要求,现场人员需和施工人员交接清楚,且需抽查安装好的抗震支架是否满足设计要求。 侧向支撑连接的U型管吊夹与纵向支撑连接的管夹之间的距离需满足设计规范≤100MM。 槽钢螺母放入槽钢时槽钢螺母长边垂直于槽钢,才能保证槽钢螺母齿牙和槽钢齿牙咬合在一起达到最大设计力值。 切割槽钢时注意防止槽钢变形,正确切法应从槽钢背面开始切割。优力可科技就是这样简单、务实、高效
蓝色字体,关注