DBJ51/T 190-2022 四川省装配式支吊架抗震技术标准(完整清晰正版).pdf

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DBJ51/T 190-2022 四川省装配式支吊架抗震技术标准(完整清晰正版).pdf

1支吊架组装应平顺、无机械性损伤,配件应齐全。 检查数量:按检验批 5%抽检且不得少于 5套。

检验方法:观察检查。 2 螺杆切割应无毛刺、倒角,切口应采取防护措施。 检查数量:按检验批5%抽检且不得少于5套。 检验方法:观察检查。

吊架切割偏差允许值应符合下

3支吊架切割偏差充许值应符合下列要求: 1)C型槽钢的切割长度≤300mm时,长度的切割偏差 充许值为±1.5mm;切割长度>300mm时,长度的 切割偏差允许值为±3.0mm。 2)螺杆的切割长度≤300mm时,长度的切割偏差充允许 值为±1.5mm;切割长度>300mm时,长度的切割 偏差允许值为±3.0mm。 检查数量:按检验批5%抽检且不得少于5套。 检验方法:角度尺、尺量检查。 4支吊架螺杆伸出螺母长度不应小于5mm,不宜大于 10mm。 检查数量:按检验批5%抽检且不得少于5套。 检验方法:观察检查。 5支吊架加劲C型槽钢上下各露出螺杆的长度应控制在 50mm以内。 检查数量:按检验批5%抽检且不得少于5套。: 检验方法:观察检查。 6支吊架螺杆加劲用的C型槽钢开口朝向宜一致。 检查数量:按检验批5%抽检且不得少于5套。 检验方法:观察检查。

7支吊架整体外观应平整、无明显压扁或局部变形等缺陷。 检查数量:按检验批5%抽检且不得少于5套。 检验方法:观察检查。 8安装完毕后应擦拭干净DBJ64/T 060-2016 SMC改性沥青路面施工技术规程.pdf,暴露的C型槽钢端部均应采用 端盖封堵,且有防止C型槽钢端部形成积水的措施, 检查数量:按检验批5%抽检且不得少于5套。 检验方法:观祭检查。 9支吊架安装质量不符合本标准要求时,应返工安装。 检查数量:重新安装的支吊架应全数检验。 检验方法:观察,尺量检查。

6.1.1支吊架工程竣工验收后,施工单位应根据支吊架性能指 标和设计要求,编写并提供维保手册。 6.1.2支吊架维护管理应包括支吊架设施检测、检验、试验 运行和维护。

6. 1.3 在支吊架的运行和维护过程中,不应将支吊架用作临日

悬挂或其他运行维修用途,也不应在支吊架上增加设计考虑以外 的任何永久性或临时性荷载。未经设计单位同意,不应任意改变 支吊架的位置、类型和荷载。

至少应进行一次全面巡检和维

6.1.5支吊架建设期间的档案资料应收集、整理、归档

时移交相关资料。维护期间,应由支吊架日常管理单位负责 整理和归档。

装备。参与巡视维护人员应经过培训,了解支吊架系统的运行状 况,经培训合格后,方可上岗。

1支吊架各零部件的外观齐全、完好。 2支吊架外表涂层均匀,无气泡、脱皮、裂纹等缺陷。

3支吊架C型槽钢的挠度、变形在规定允许的范围内。 4 锚固体牢固。 5支吊架各连接件的连接牢固、无松动。 6.1.8支吊架的维护检查宜采用安装智能化监测系统的方式进 行。智能化监测系统宜具备能及时探测支吊架构件连接松动等安 全隐患的功能,且做到技术先进、经济合理、便于维护。

6.2.1支吊架的维护检查可分为定期检查和应急检查。

目可包括支吊架的安装连接情况和耐腐蚀情况

境或潮湿环境下的支吊架,应缩短定期检查周期;当发生可 支吊架相关构件造成损伤的地震或火灾等灾害后,应及时进 急检查。

6.2.3支吊架系统投人使用后,应进行日常管理,并建

1表面擦伤、划痕、锌层破损等,用干抹布擦净后补锌。 2镀锌面有锈点、锈蚀面出现,应先除锈再补锌,锈蚀严 重及时更换相关部件。 3C型槽钢槽内积水,应打开C型槽钢端部堵头放出积水 并用干抹布擦干。 4支吊架系统处于非常潮湿的环境中,应立即进行评估并 采取相应措施。

5C型槽钢、悬臂、螺杆有非正常弯曲现象,应查明原因并 立即加固或更换。 6紧固件有任何松动或脱落,.应立即调整回原位并按标准 扭矩进行紧固。

6.2.5支吊架维护、维修

6.2.6支吊架投入使用后应定期检测评定,对支吊

6.3.1当支吊架系统发生使用功能改变或新增荷载时,应进行 复核。

6.3.2需调整支吊架系统时,应制订专门的施工方案

6.3.3支吊架相关设施进行维修及改造后,应将维修和

技术资料整理、存档。

附录 A C 型槽钢截面尺寸与特性

0.1常用C型槽钢的截面尺寸及特性见表A.0.1。

A.0.1常用C型槽钢的截面尺寸及特性见表A.0

表A.0.1C型槽钢的截面尺寸及特性

附录 B技术交底记录表

表 B技术交底记录表

附录C各专业管线支吊架的最大间距

C.1给排水及采暖系统支吊架

C.1给排水及采暖系统支吊

.1.1给水系统钢质水平管道支吊架的间距应符合表C.1.1 定。

表C.1.1给水系统钢质水平管道支吊架的最大间距

C.1.2给水及热水供应系统中,塑料及复合材料立管、水平管 的支吊架间距应符合表C.1.2的规定,且应在管道与支吊架间加 衬非金属垫或套管。

C.1.3给水及热水供应系统铜质立管、水平管的支吊架间距应 符合表 C.1.3 的规定。

表 C.1.3 给水系统铜质立管、水平管的支吊架最大间距

C.1.4给水及热水供应系统金属管道立管的支架位置、数量应 符合下列要求: 1楼层高度小于或等于5.0m 时,每层应安装1个;大于 5.0m时每层不得少于2个。 2支架安装高度,距离地面应为1.5m~1.8m,2个以上支 架应匀称安装,同一房间的支架应安装在同一高度上。 C.1.5排水系统塑料管道的支吊架间距应符合表C.1.5的 规定。

1 横管支吊架不大于2.0m。 2立管支架不大于3.0m,楼层高度小于或等于4.0m时, 可安装1 个。

C.3.1燃气系统的支吊架应符合下列要求:

燃气系统铝塑复合管的支吊架最

C.4电气系统支吊架

C.4.1室内电缆支吊架的间距应符合表 C.4.1 的规定

室内电缆支吊架的间距应符合表C.4.1的规定。

表C.4.1电缆支吊架的最大间距

注:“维持电缆较平直时,该数值可增大1倍。

C.4.2电缆桥架水平安装的支吊架间距为1.5m~3m,垂直安 装的支吊架间距不宜大于2m。

C.5直动灭火系统支吊架

C.5.1管道支吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道 支吊架与喷头之间的距离不应小于300mm,与末端喷头之间的 距离不应大于750mm。 C.5.2配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的 支吊架不应小于1个,支吊架间距不应大于3.6m。 C.5.3自动喷水灭火系统管道支吊架的间距应符合表C.5.3的 规定。

C.5.3自动喷水灭火系统管道支吊架的间距应符合表C

.5.3自动喷水灭火系统管道支吊

气体灭火系统管道支吊架的最大间

附录D抗震支吊架的最天间距

表D抗震支吊架的最大间距

程最大抗震加固间距为本表数值的

E.0.1建筑基本信息

E.0.2地震作用计算(底部剪力法/振型分解法)

E.0.3支吊架杆件基本信息

E. 0. 4 支吊架杆件截面

E. 0.6 管线荷载

E.0.8每个支架节点分析

(内力、效应组合、杆件分析、连接分析、结论)

分项工程质量控制资料核查记录按照表G.0.3填写。

G.0.3分项工程质量控制资料核查记录按照表 G.0.3

表G.0.3分项工程质量控制资料核查记录

附录 H锚栓现场抗拔试验

适用于以钢筋混凝土、预应力混凝土为基材的后锚固连接的 设计、施工及验收,不适用于以砌体、轻骨料及特种混凝土为基材 的后锚固连接。现场测试全按非开裂基材做拉拔试验。

H. 0. 2试验设备

试验设备应经计量检定合格且在有效检定周期内,检定证号: 力值字第 号。

由施工方及监理人员现场随机选定,锚栓抗拔试验按《混凝 土结构设计规范》GB50010、《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145和《混凝土结构加固设计规范》GB50367等有关标准进 行,锚栓非破坏性试验采用连续加载法进行抗拔试验。

H. 0. 4 试验方法

现场对锚固件的抗拔承载力进行非破损检验,施加荷载的方 式为连续加载。连续加载以均匀速率在2min~3min时间内加载 至设定检验荷载,设定检验荷载为承载力设计值的0.9倍,并持 荷2 min后卸载。

H.0.5 试验结果评定

1试件在持荷期间,锚固件无滑移、基材混凝土无裂纹或 其他局部损坏迹象出现,且加载装置的荷载示值在2min内无下 降或下降幅度不超过5%的检验荷载时,应评定为合格。

2一个检验批所抽取的试件全部合格时,该检验批应评定 为合格检验批。 3一个检验批中不合格的试件不超过5%时,应另抽3根试 样进行破坏性检验,若检验结果全部合格,该检验批仍可评定为 合格检验批。 4一个检验批中不合格的试样超过5%时,该检验批应评定 为不合格,且不应重做检验。

1为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度 不同的用词说明如下: 1)表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”; 2)表示严格,在正常情况下均应这样做的: 正面词采用“应”,反面词采用“不得”或“不应”; 3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的: 正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”; 4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。 2规程中指定应按其他有关标准、标准执行时,写法为:“应 符合………的规定”或“应按……执行”

1 《建筑结构荷载规范》GB50009 2 《建筑抗震设计规范》GB50011 3 《钢结构设计标准》GB50017 4 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018 5 《室外给排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032 6 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046 7 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068 8 《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205 9 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223 10 《钢结构焊接规范》GB50661 11 《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981 12 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002 13 《标准型弹簧垫圈》GB/T93 14 《平垫圈C级》GB/T95 15 《包装储运图示标志》GB/T191 16 《碳素结构钢》GB/T700 17 《普通螺纹直径与螺距系列》GB/T193 18 《普通螺纹基本尺寸》GB/T196 19 《普通螺纹公差》GB/T197 20 《通用冷弯开口型钢》GB/T6723 21 《螺杆》GB/T15389

22 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T3098.1 23 《紧固件机械性能螺母》GB/T3098.2 24 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T 3098.6 25 《紧固件机械性能不锈钢螺母》GB/T3098.15 26 《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方 法》GB/T13912 27 《不饱和橡胶中饱和橡胶的鉴定》GB/T16583 28 《管道支吊架第1部分:技术规范》GB/T17116.1 29 《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》GB/T20878 30 《建筑抗震支吊架通用技术条件》GB/T37267 31 《装配式支吊架通用技术要求》GB/T38053 32 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33 33 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 34 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 35 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ82 36 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145 37 《混凝土用机械锚栓》JG/T160 38 《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476 39 《四川省城市抗震防灾规划标准》DBJ51/066

四川省工程建设地方标准

四川省装配式支吊架抗震技术标准

Seismic technical standard for prefabricated supports and

DBJ51/T 1902022

《四川省装配式支吊架抗震技术标准》,经四川省住房和城乡 建设厅2022年3月10日以川建标发[202238号公告批准发布。 在本标准编制过程中,编制组对国内机电工程抗震进行了广 泛深入的调查研究,总结了我国机电工程抗震的实践经验,同时 参考了国内外机电工程抗震的先进技术法规、技术标准,取得了 机电工程抗震的重要技术参数。 为便于产大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用 本标准时能正确理解和执行条文规定《四川省装配式支吊架抗震 技术标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明, 对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说 明。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供 使用者作为理解和把握标准规定的参考。

3.1设防且标、分类和标准

3.1.1重要管线:消防系统管线、电力保障系统桥架以及地下 空间通风系统管线、排水系统管线。 一般管线:除应急、严重后果管线外的给排水管道、普通照 明及动力电网桥架以及地上通风空调系统管线

3.2.2依据《四川省城市抗震防灾规划标准》第5章5.1.3条设 定三级保障级别,第5.1.45.1.6条分别对建筑工程基础设施进行 保障级别的划分,第5.1.8条规定了城市应急医疗卫生、消防和 物资储备1、Ⅱ级的抗震设防类别要求:第5.2章节评价要求中, 分别对城市抗震防灾规划编制模式分为甲、乙类以及丙类(第 3.0.6强条并分别提出应、宜按罕遇地震的影响进行评价的要求。

4.2支吊架设计依据C型槽钢特性进行设计、计算及验算。 4.7原材料需通过化学成分测试分析材质,C型槽钢宜通过 试验、拉伸试验判定基本力学性能。

3.4.2支吊架设计依据C型槽钢特性进行设计、计算

曲试验、拉伸试验判定基本力学性能。

曲试验、拉伸试验判定基本力学性能。

4.1.5抗震支吊架需能保证管线水平地震力有效地

吊架上,并通过抗震支吊架限制其相对位移量。管线固定示意 如图1。

4.1.6各支吊架抗震构件的验算部分包括下列内

4.1.6各支吊架抗震构件的验算部分包括下列内容: 1 截面型号、尺寸。 2材料参数。 3荷载组合下最不利内力及位移。 4构件的各项验算。 4.1.7本条规定主要依据《建筑工程设计文件编制深度规定》 判定,要求使用计算机进行抗震分析时,对软件的功能有切实的 了解,计算模型的选取必须符合实际工作情况,计算软件的技未

判定,要求使用计算机进行抗震分析时,对软件的功能有 了解,计算模型的选取必须符合实际工作情况,计算软件

条件符合本标准及有关标准的规定,设计时对所有计算结果应进 行判别,确认其合理有效后方可在设计中应用。利用计算机工具 进行复杂的抗震分析计算是发展地震工程和工程抗震科学的必要 手段,已在结构抗震的分析设计中广泛使用,这次在标准中予以 机定以保进甘发展

规定,以促进其发展。 4.1.8本条规定依据《建筑抗震设计规范》GB50011第3.11条 的有关规定判定。鉴于四川省特殊的地理环境,鼓励在大型公共 建筑中使用管线系统的地震反应观测系统,以便更好地控制震害。

的有关规定判定。鉴于四川省特殊的地理环境,鼓励在大型公共 建筑中使用管线系统的地震反应观测系统,以便更好地控制震害。

4.3.7对于受力完全相同,支吊架系统完全相同的支吊架节点,

4.3.7对于受力完全相同,支吊架系统完全相同的支吊架节点, 可只提供一份计算书。

当发生地震时,承载管线重力的任何支吊架与管线共同处在 地震作用场中,都不可避免地受到支撑楼面传来的地震加速度惯 性作用,管线自身动力特性(刚度、振动频率、阻尼等)由管线 系统含构成材料、管径和数量、走向变化以及支吊架的设置等构 成。在相同地震烈度下,楼层支吊架承担的重力越大,则地震作 用力也越大;楼层支吊架的侧向刚度越大,地震作用分配到的惯 性力也越大。

架以及设备管线系统所产生的作用。恒荷载及活荷载按照支吊架 数量分配:地震作用按照支吊架刚度比例分配。

管系计算单元的划分: 管系计算单元以同一支吊架上的所有水平管线为划分原则: 如果同一支吊架上的管线数量不发生变化,则视为一个管系计算 单元;管系计算单元与管线规格无关,与支吊架形式无关。 图2~图4为管系计算单元划分,粗线代表管线,一个虚线 框为一个计算单元。

图2管系计算单元划分(一

图3管系计算单元划分(二

图4管系计算单元划分(三

刚性连接的水平管线,两个相邻的加固点间充许纵向偏移 (△h),水管及电线套管不得大于最大侧向支吊架间距的1/16, 风管、电缆桥架、电缆托盘和电缆槽盒不得大于其宽度的两倍 (图5)。

图5刚性连接水平管线纵向偏移示意图

4.3.10对于轻型构件,按实际情况验算,或应加垫板、支撑等 临时设施。 4.3.11每个厂家的支吊架构件,需包括极限值、标准值及设计 值,分项系数为1.5。支吊架系统只允许在弹性或弹塑性阶段(总 位移量不超过50mm)下工作,所以这里的极限值指的是该构件 的弹性极限。设计值×1.5=标准值,标准值及极限值按照现行国 家标准《建筑抗震支吊架通用技术条件》GB/T37267确定。首先 要保证每个构件的验算结果小于该构件的设计值的同时,用验算 值/设计值×100%来统计该构件的利用率,防止设计过度。管线 支吊架位移如图6所示。

4.3.12对于一个实际的管系支吊架振动系统,由于地震引起房 屋所在楼层的惯性振动,会呈现一定的振动激扰形成对管系支吊 架系统的输入,楼层的惯性振动作用就是输出。两者分别由各自 系统的振动特性耦联起来,这是我们分析支吊架系统振动特性和 振动响应形成地震作用的重要基础,不能仅仅由几个无结构动力

理论为依据的固定系数代表,而且应该继承房屋建筑的经典地震 作用振型理论实现与管系支吊架振动响应对接。 管系结构的运动微分方程可以表示为:

MX'(t)+CX'(t)+KX(t)=F(t)

式中:M、C、K一一结构系统的质量矩阵、阻尼矩阵和刚度矩阵; X"(t)、X(t)、X(t)一一结构系统的加速度、速度和位移 的阵列向量; F(t)一一结构所承受的地震激扰力列向量。 通过房屋结构与管系次结构运动微分方程的联立(图7),得 到管线系统与楼面的反应系数曲线函数 T.

4.3.14管线支吊架水平各方向的作用由建筑楼层传递到各个管 线支吊架,分别按各方向的支吊架系统侧向刚度的大小进行分配。 目前的支吊架系统,承重与抗震分开设计,很容易出现传统 焊接的槽钢、角钢支吊架的侧向刚度很大。因地震作用是按照支 吊架整体刚度比例分配的,造成分配到传统焊接承重支吊架上的 水平地震力较大,而此类支吊架在设计时并未考虑抗震性能,造

成承重支吊架的损坏。为了避免此类情况的出现,首先所有支吊 架必须能承重,其次所有支吊架要整体设计,并充分考虑刚度影 响。吊架侧向刚度取值参考见表1。

表1支吊架侧向刚度取值参考

符号:h一杆件高度;I一截面惯性矩;A一杆件的毛截面积;E一弹性模量;θ一斜 撑与水平面的夹角。

注:本表的数值按照下列条件计算: 1槽钢全部选用41C型槽钢,截面尺寸按照本标准附录A; 2支吊架立杆长度全部按1m考虑; 3门式支吊架立杆槽钢开口朝内,横担槽钢开口朝上。

力以及变形验算,应考虑横担截面上弯矩、剪力以及轴力的 效应 (图 8)。

图8C型槽钢验算模型

支吊架抗震验算应与管线自重、管线介质重量、管线附件重 量等荷载作用相组合,地震不考虑风荷载组合。 4.3.18有效净截面,指有效截面减去有效截面范围内的孔洞的 截面。

截面。 4.3.20杆件的刚度:正常使用极限状态。 由于C型槽钢很薄且长度又较长,当其截面上平均应力还远 低于钢材的屈服点时,一个轻微的扰动就发生丧失承载能力与整 体稳定性的屈曲破坏。轻微扰动是指: 1)两端铰接在单轴对称截面弯心上的C型槽钢抗震斜 撑的弯曲弹性屈曲。 2)受力杆件初始尺寸偏差、制作加工形成的内应力没 有释放,或改变承载的有效截面面积。 这些杆件初始状态的改变,会造成结构的刚度的下降。受力 杆件控制长度、刚度、尺寸偏差以及消除加工制作的残余内力对 支吊架抗震结构稳定性具有重要意义。

4.3.20杆件的刚度:正常使用极限状态。

5.1.1单一构件检测报告包括但不限于:C型槽钢材质及三面受 力(抗拉、抗剪、抗弯)检测;连接铰链拉压承载力;连接座拉 压承载力;槽钢螺母防滑承载力;管束承载力;锚栓承载力。整 体组件检测报告包括整体型式检测、产品认证证书。 5.1.3支吊架应固定在建筑结构上且保证建筑结构安全。

5.2.2锚栓试验检测按现行国家标准《混凝土结构后锚固技术 规程》JGJ145的有关规定执行,循环加载试验按现行国家标准 《建筑抗震支吊架通用技术条件》GB/T37267的有关规定执行。 主要抗震支吊架构件承载力参考值:连接铰链拉压承载力标准值 为1.80kN,承载力设计值为1.20kN;连接座拉压承载力标准为 7.50kN,承载力设计值为5.00kN;槽钢螺母防滑承载力标准值 为5.64kN,承载力设计值为3.76kN。锚栓与抗震斜撑见证取样 要求支吊架数量在100套以上。

5.3.152斜撑的安装角度对被支撑管线的受力起到关键作 用,同时也会影响到支吊架之间的间距调整。根据要求,斜撑安 装角度应不小于30°,且不大于90°。 3螺栓孔中心到C型槽钢轴线垂直距离小于10mm,可以 防止斜撑偏心受压,提高稳定性,如图10所示

10螺栓孔与 C 型槽钢的位置关系

5.4.31吊架工程施工作为分项进行质量验收,分项工程根据

5.4.31吊架工程施工作为分项进行质量验收,分项工程根据 施工工序,划分为支吊架安装分项工程。 3重要设备机房包含消防水泵房、柴油发电机房、变电所、 通信机房、制冷机房、锅炉房。

1.1《建设工程抗震管理条例》第二干三条规定:建设工 有权人应法按照规定对建设工程抗震构件进行检查、修 维护,及时排除安全隐患。支吊架作为保障机电工程抗震安 重要抗震构件,需编写使用维护手册及维护管理计划,并定 行检查、修和维护。

6.1.4支吊架是工程整体不可分割的重要组成部分

6.1.6巡检维护人员需进行专业培训,每班维护、

6.2.1支吊架属于装配式成品构件,需重点检查支吊架与结构 的连接、吊杆与槽钢的连接、槽钢螺母与连接件的连接等是否产 生松动、脱落现象,必要时采取紧固措施处理。此外,根据支吊 架的运行环境,需检查支吊架各构件的耐腐蚀情况GB/T 40072-2021标准下载,必要时采取 除锈防腐处理。

1外观:采用目测方式,检查支吊架系统的零部件是否齐 全、完好,若有缺失,及时补全。 2外表涂层:采用目测方式,观察支吊架系统中的相关产品 外表漆层是否均匀,有无气泡、脱皮、裂纹、生锈等情况,若发现 局部有气泡、脱皮、裂纹、生锈等情况,应及时采取涂层修复措施: 若发现外表涂层有严重缺陷问题时,应及时更换相关材料。 3C型槽钢变形:利用标尺,检查支吊架系统中的C型槽 钢实际挠度变形,若实际挠度变形超过规定充许的范围,更换相 应的C型槽钢。 4锚固体:借助扭力扳手,检查部件是否有松动,若有松 动,采取相应紧固措施。 5连接件:借助扭力扳手,检查支吊架系统中的各连接件 是否紧,力矩值是否为标准力矩值,若有松动,采取相应紧固 措施。 6维护、检修的记录工作:在检修过程中应及时做好记录 工作,包括支吊架的状况、维修的内容、测量的数据和试验的结 果等,记录应完整、正确。该记录应作为技术文件进行存档。

6. 3. 1 改变使用功能和新增加荷载的,

6.3.2通过设置临时支撑,将荷载暂时转移到支撑上,确保调 整施工过程中的运行安全。

民用机场水泥道面沥青隔离层技术指南(征求意见稿)20191231.pdf整施工过程中的运行安全。

整施工过程中的运行安全。

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