CECS 1031-2022-T_建筑机电抗震工程技术规程 (1).pdf

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标准类别:建筑工业标准
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CECS 1031-2022-T_建筑机电抗震工程技术规程 (1).pdf

1一侧向抗震支吊架;2一纵向抗震支吊架 L一抗震支吊架T1与抗震支吊架T2的间距;Lb一抗震支吊架T2与 抗震支吊架T3的间距 图12水平直管侧向抗震支吊架示意图

图12水平直管侧向抗震支吊架示意图

5.5.2纵向抗震支吊架的地震作用范围如图13所示:L1的地震 作用范围为Lb与Ls总和的一半加上L,L2的地震作用范围为

DBJ51/T 139-2020 四川省玻璃幕墙工程技术标准.pdfL。一抗震支吊架T1与抗震支吊架T2的间距;Lb一抗震支吊架T2与 抗震支吊架T3的间距L。抗震支吊架T3与抗震支吊架T4的间距: Ld一抗震支吊架T4与抗震支吊架T5的间距 图13水平直管侧纵向抗震支吊架示意图

5.5.3未经抗震设计的支管与主管刚性连接情况下,其纵向地震 作用直接作用于主管,因此在计算主管荷载时应考虑支管的地震 作用影响。抗震支吊架的地震作用如图14所示:T2的地震作用 范围为L与Lb总和的一半加上L。与Ld总和的2倍。

1一侧向抗震支吊架;2一纵向抗震支吊架 La一抗震支吊架T1与抗震支吊架T2的间距;Lb一抗震支吊架T2与抗震支 吊架T3的间距,L。一支管DN50的长度;Ld一支管DN25的长度 图14不同管径侧纵向抗震支吊架示意图

5.5.4弯头处抗震支吊架的地震作用范围如图15所示:T1的地 震作用范围为L,与Lh总和的一半。

震作用范围为L,与L,总和的一半。

L,一抗震支吊架T1与抗震支吊架T5的间距Lb一抗震支吊架T2与抗震支 吊架T3的间距,L。一抗震支吊架T3与抗震支吊架T4的间距 图15管道弯头处抗震支吊架示意图

5.5.5弯头处双向作用抗震支吊架的地震作用如图16所示

5.5.5弯头处双向作用抗震支吊架的地震作用如图16所示。

.S.5 亨大文放 如图16所。 T1的地震作用范围为L。的一半加上Lb与L的总和,其中Lb 与L。的总和的最大间距应符合本规程第5.5.5条规定。

1一侧向抗震支吊架;2一纵向抗震支吊架 L。一抗震支吊架T1与抗震支吊架T7的间距;Lb一抗震支吊架T2与 抗震支吊架T3的间距;L。一抗震支吊架T3与抗震支吊架T4的间距: Ld一抗震支吊架T4与抗震支吊架T5的间距,L。一抗震支吊架T5与 抗震支吊架T6的间距 图16弯头处双向作用抗震支吊架示意图

5.5.6刚性直线偏移管道抗震支吊架示意图如图17所示。

5.5.8悬吊风机的抗震支吊架示意图如图18所示,

5.5.8悬吊风机的抗震支吊架示意图如图18所示

1一侧向抗震支吊架;2一纵向抗震支吊架 图17刚性直线偏移管道抗震支吊架示意图

柔性抗震支撑:2一加固吊杆:3一设备减振器

悬吊风机的抗震支吊架示意图

5.9刚性风管及电气槽盒抗震支吊架示意图如图19所示。

5.5.9刚性风管及电气槽盒抗震支吊架示意图如图19

图19刚性风管及电气槽盒抗震支吊架示意图

1一侧向抗震支吊架;2一纵向抗震支吊架;3一柔性接头或伸缩节 图20柔性接头及伸缩节管道抗震节点示意图

5.5.11非90转弯处抗震支吊架示意图如图21所示。

5.5.11非90°转弯处抗震支吊架示意图如图21所示。

1一侧向抗震支吊架;2一纵向抗震支吊架 图21非90°转弯处抗震支吊架示意图

5.5.12.当水平管线通过垂直管线与地面设备连接时,管线与设 备之间应采用柔性连接,水平管线距垂直管线0.60m范围内设置 抗震支吊架,垂直管线底部距地面超过0.15m应设置抗震支吊 架。管线与设备连接时抗震支吊架设置示意图如图22所示

5.5.14综合管线抗震支吊架示意图如图23所示。

5.5.14综合管线抗震支吊架示意图如图23所示

5.5.15含非抗震要求管线的综合管线抗震支吊架示意图如图 24所示。

图24含非抗震要求管线的综合管线抗震支吊架示意图

5.6.1各专业抗震支吊架产品选型可参考图25~图37

5.6.1各专业抗震支吊架产品选型可参考图25~图

(a)侧向抗震支吊架

(b)纵向抗震支吊架

(a)侧向抗震支吊架

[b)纵向抗震支吊架

1一侧向抗震斜撑组件;2一加固吊杆;3一抗震管束;4纵向抗震斜撑组件 图26多管单侧及单侧纵向抗震支吊架示意图

(a)侧向抗震支吊架

1风管;2一加固吊杆;3一侧向抗震斜撑组件;4一纵向抗震斜撑组件 图27风管单侧及单侧纵向抗震支吊架示意图

【a)侧向抗震支吊架

【b】纵向抗震支吊架

电气管道;2一加固吊杆;3一侧向抗震斜撑组件;4一纵尚抗震斜撑组件 图28电气管道单侧及单侧纵向抗震支吊架示意图

(b)纵向抗震支吊架

1一侧向抗震斜撑组件;2一加固吊杆;3抗震管束;4一纵向抗震斜撑组件 图29单管双侧及双侧纵向抗震支吊架示意图

(b)纵向抗震支吊架

1一侧向抗震斜撑组件;2一加固吊杆;3抗震管束;4一纵向抗震斜撑组件 图30多管双侧及双侧纵向抗震支吊架示意图

(a)侧向抗震支吊架

(b)纵向抗震支吊架

1一侧向抗震斜撑组件;2一加固吊杆;3风管;4一纵向抗震斜撑组件 图31风管双侧及双侧纵向抗震支吊架示意图

(a)侧向抗震支吊架

(b)纵向抗震支吊架

一抗震管束;2一加固吊杆;3一侧向抗震斜撑组件;4一四向抗震斜撑组件 图34多管斜拉抗震支吊架示意图

1一风管;2一加固吊杆;3一侧向抗震斜撑组件;4一四向抗震斜撑组件 图35风管斜拉抗震支吊架示意图

1一电气管道;2一加固吊杆;3一侧向抗震斜撑组件;4一四向抗震斜撑组件 图36电气管道斜拉抗震支吊架示意图

1一隔振器;2一风机;3一加固吊杆;4一四向抗震斜撑组件 图37风机侧纵向抗震支吊架示意图

6.0.1基于不同的结构、机电设备,抗震连接应满足设计及使用 需求。承载能力、耐腐蚀能力、抗疲劳能力及耐火性能等均应满足 现场实施与使用要求。 6.0.2依据规范设计、施工、验收是确保工程质量的关键,因此机 电抗震安装前产品选型、力学验算必须通过设计复核。 6.0.3出厂时的成品构件具有稳定的性能,而现场加工制作无法 保证产品力学性能及防腐性能。 6.0.4产品暴露于高温、潮湿等恶劣环境中,易造成产品损坏。 6.0.5由于杆件切割或加工时易造成防腐层破坏,故在工产按尺 寸生产镀锌的成套预装组件,可以保护锌层及提高施工效率。

6.0.6吊杆组件安装示意图

图38吊杆组件安装示意图

6.0.7抗震斜撑组件与吊杆组件安装示意图如图39所

.7抗震斜撑组件与吊杆组件安装示意图如图39所示。

.0.8抗震斜撑组件安装示意图如图40所示

6.0.8抗震斜撑组件安装示意图如图40所示。

管夹;2一加固吊杆;3一纵向抗震斜撑组件;4一管道 图39抗震斜撑组件与吊杆组件安装示意图

1一纵向抗震斜撑组件,2一侧向抗震斜撑组件;3一管夹;4一管道 图40抗震斜撑组件安装示意图

7.2.1产品型式检验作为产品合格的基本依据,在材料进场时, 除必须提供满足设计要求的产品型式检验报告外,还应对主要部 件及组件单独进行委托检验或见证检验

.· 勿H 除必须提供满足设计要求的产品型式检验报告外,还应对主要部 件及组件单独进行委托检验或见证检验。 7.2.2材料进场时随货同行的验收资料应符合质量要求及合同 约定,如现场验收中出现质量存在疑异的产品时应进行抽样检验, 对于首次抽检不合格产品应送权威检测机构复检,若复检不合格 则判定该批次产品不合格。

8运行、维护与信息化建

A.2组件力学性能检测方法

A.2.10在抗震支吊架整体组件的性能验证中,测试荷载应除以 抗震斜撑数量xx博翰置业有限公司1818中心项目实施性施工组织设计,获得单套抗震斜撑组件的实际荷载。

A.4.4本条对迭代修正功能做出了规定,

(1)用迭代修正方法进行振动台试验的流程,具体步骤如下 (图41): 1)根据基本要求反应谱(RRS),生成包络反应谱的人工模拟 加速度时程; 2)生成小幅值白噪声时程,采用此时程激励振动台、模拟试验 框架和试验体,记录模拟试验框架上水平管道及抗震支吊架固定 位置处响应,由激励和响应识别系统传递函数; 3)系统传递函数求逆得到修正增益函数,将人工模拟加速度 时程乘以修正增益函数得到修正的人工模拟加速度时程; 4)采用修正的人工模拟加速度时程激励振动台、模拟试验框 架和试验体,记录模拟试验框架上水平管道及抗震支吊架固定位 置处响应,由响应计算试验反应谱(TRS); 5)校核振动台产生的试验反应谱(TRS)在试验频率范围内 是否是基本要求反应谱(RRS)的90%~130%,若满足,则表明 试验反应谱(TRS)基本包络要求反应谱(RRS),试验完成;若不 满足,则表明试验反应谱(TRS)不能基本包络要求反应谱 (RRS),重复3)、4)直到试验反应谱(TRS)基本包络要求反应谱 (RRS)。

(2)解耦迭代修正功能的过程如下(图42): 1)根据多向要求反应谱(MRRS)边防公路改建工程第二合同段道路工程施工组织设计.docx,生成包络反应谱的多向人 工模拟加速度时程; 2)生成多向小幅值白噪声时程,采用此时程激励振动台(图 43)、模拟试验框架和试验体,记录模拟试验框架上水平管道及抗 震支吊架固定位置处多向响应,由激励和响应识别系统传递函数 矩阵; 3)系统传递函数矩阵求逆得到修正增益函数矩阵,将多向人 工模拟加速度时程乘以修正增益函数矩阵得到修正的多向人工模 拟加速度时程; 4)采用修正的多向人工模拟加速度时程激励振动台、模拟试

验框架和试验体,记录模拟试验框架上水平管道及抗震支吊架固 定位置处多向响应,由响应计算多向试验反应谱(MTRS); 5)校核振动台产生的各个方向试验反应谱(TRS)在试验频率 范围内是否全部对应要求反应谱(RRS)的90%~130%,若满足, 则表明多向试验反应谱(MTRS)基本包络多向要求反应谱 (MRRS),试验完成;若不满足,则表明多向试验反应谱(MTRS) 不能基本包络多向要求反应谱(MRRS),重复3)、4)直到多向试 验反应谱(MTRS)基本包络多向要求反应谱(MRRS)

图42解耦送代修正功能流程图

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