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文档简介
XX项目工程抗震支架专项施工方案审批:审核:编制:版次:Xxx单位XXXX年XX月
目录TOC\o"1-2"\h\u310671.1.编制说明 3114271.1.1.工程概况 338121.1.2.编制依据 3241921.2.建筑机电工程抗震设计基本要求 332001.3.施工部署 5277061.3.1.技术准备 539191.3.2.作业准备 584341.4.重难点分析 7302911.5.施工工艺 798581.5.1.抗震支吊架安装工艺流程 7223831.5.2.抗震支吊架的设置和安装要求 8186671.5.3.抗震支吊架的设置的形式 10
编制说明工程概况本工程对DN≥65的管道设置抗震支吊架,且抗震支吊架与混凝土、钢结构等须采取可靠的锚固形式。刚性管道侧向抗震支撑最大设计间距12m,纵向抗震支撑最大设计间距24m;柔性管道上述参数减半。所有产品需满足《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》(CJ/T476-2015)。抗震支吊架效果图编制依据(1)工程招标图纸。(2)ISO9001质量管理标准、ISO14001环境管理标准,OSHMS18001职业安全健康管理标准。(3)本工程采用的主要施工规范和标准(但不限于此)序号名称编号1《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-20142《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-20103《建筑抗震设计规范》GB50011-2010建筑机电工程抗震设计基本要求依据《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)要求,建筑机电工程抗震措施应根据设防烈度、建筑使用功能、建筑高度、结构类型、变形特征、设备设施所处位置和运行要求等国家现行相关标准经综合分析后确定。(1)机电工程抗震设计计算公式:等效侧力法计算水平地震力:F=γηζ1ζ2αmaxG式中:F-沿最不利方向施加于机电工程设施重心处的水平地震作用标准值;γ-非结构构件功能系数,按规范第3.4.1条执行;η-非结构构件类别系数,按规范第3.4.1条执行;ζ1-状态系数;对支承点低于质心的任何设备和柔性体系宜取2.0,其余情况可取1.0;ζ2-位置系数,建筑的顶点宜取2.0,底部宜取1.0,沿高度线性分布;对结构要求采用时程分析法补充计算的建筑,应按其计算结果调整;αmax-地震影响系数最大值;可按规范3.3.5条中多遇地震的规定采用;G-非结构构件的重力,应包括运行时有关的人员、容器和管道中的介质及储物柜中物品额重力。建筑机电工程设施的地震作用效应(包括自身重力产生的效应和支座相对位移产生的效应)和其他荷载效应的基本组合,应按下式计算。(2)地震作用效应和其他荷载效应组合计算公式:S=γGSGE+γEhSEhk式中:S-机电工程设施或构件内力组合的设计值,包括组合的弯矩、轴向力和剪力的设计值;γG-重力荷载分项系数,一般情况去1.2;γEh-水平地震作用分项系数,取1.3;SGE-重力荷载代表值的效应;SEhk-计算地震作用标准值的效应。(3)建筑机电工程设施构件抗震验算时,摩擦力不得作为抵抗地震作用的抗力;承载力抗震调整系数,可取用1.0,并满足系统验算公式:S≤R式中:R-构件承载力设计值。建筑内的高位水箱应与所在结构可靠连接,8度及8度以上时,结构设计应考虑高位水箱对结构体系产生的附加地震作用效应。找设防烈度地震作用下需要连续工作的建筑机电工程设施,其支吊架应能保证设施正常工作,重量较大的设备宜设置在结构地震反应较小的部位;相关部位的结构构件应采取相应的加强措施。需要设防的建筑机电工程设施所承受的不同方向的地震作用应由不同方向的抗震支承来承担,水平方向的地震作用应由两个不同方向的抗震支承来承担。施工部署技术准备(1)施工管理人员认真熟悉图纸及设计要求。(2)根据图纸要求准备相应的标准施工图集等技术资料。(3)做好图纸会审、技术核定和技术交底工作。(4)掌握国家施工验收规范,技术规程。(5)专业工长对施工班组严格技术交底。作业准备人力准备建立和完善项目经理为首的现场管理机构和项目技术、质量、安全、文明、卫生组织体系。精选历年来创造优质工程的作业队伍,组成精干专业班组,签定专业合同,对特殊工种进行技术培训,并组织劳务进场。向全体施工人员进行施工指导思想、质量、工期、安全文明意识、施工组织纪律和施工管理制度的教育。开工前,工程项目部与施工作业队签订安全施工责任协议书,明确双方在项目施工中的法律和经济责任。对施工人员进行安全教育,特殊工种上岗前培训、取证。焊工必须持有劳动部门颁发的焊工合格证。根据现场安装进度前期安排施工人员4~6人,后期根据安装进度再行调整。材料准备材料品牌符合建设单位要求,不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材。施工前一周组织材料进场,并通知建设单位及监理现场验收。所有抗震支架应有质量检验部门的产品合格证,并应具备有关卫生、建材等部门的认证文件及出厂检验报告。建筑机电工程设施的支、吊架应具有足够的刚度和承载力,其与建筑结构应有可靠的连接和锚固。建筑机电工程设施的基座或连接件应能将设备承受的地震作用全部传递到建筑结构上。建筑结构中用以固定建筑机电工程设施的预埋件、锚固件,应能承受建筑机电设施传递给主体结构的地震作用。抗震支吊架在地震中应对建筑机电工程设施给予可靠保护,承受来自任意水平方向的地震作用。组成抗震支吊架的所有构件应采用成品构件,连接紧固件的构造应便于安装;抗震支吊架应根据其承受的荷载进行抗震验算。连接抗震支吊架所用的锚栓(螺杆,套筒,螺母,垫片)等全部零件表面采用电镀锌防腐工艺,镀锌层厚度不小于5µm,不得采用达克罗工艺。抗震支吊架系统由U型成品槽钢及槽钢配件、抗震连接构件、抗震管卡、螺杆及锚栓等组成。抗震连接构件与系统连接通过机械连接形式,抗震构件可以调节安装角度,产品必须符合《建筑机电工程抗震设计规范》样式。组成抗震支吊架的产品出厂时应根据使用尺寸、高度任意调节。抗震支吊架施工现场应做到不切割、不焊接。抗震支吊架采用锚栓与原有混凝土结构可靠连接,钢结构采用梁夹固定。U型槽钢规格:41mm×21mm×2.0/2.5mm;41mm×41mm×2.0/2.5mm、41mm*52mm×2.0/2.5mm、41mm*72mm×2.0/2.5mm,41mm*82mm×2.0/2.5mm标准型材。全螺纹螺杆建议规格为:M12\M16\M20,标准长度3000mm或6000mm,全牙螺杆材质采用国家标准《碳素结构钢》GB/T700规定的Q235钢,螺杆强度不低于5.8级,表面电镀锌防腐,锌层厚度不低于5µm,不得采用达克罗工艺。锚栓建议规格为:M12\M16最小有效植入深度80mm,表面电镀锌防腐,锌层厚度不低于5µm,不得采用达克罗工艺。对于有防火要求的抗震支吊架系统需提供整体抗震支架系统的防火测试报告(消防产品防火性能检测报告)。一般防腐要求的抗震支吊架所有部件建议采用电镀锌工艺,有特殊防腐要求的建议采用热镀锌(锌层厚度不低于45µm)或熔透钝化锌工艺,以满足抗震支吊架的耐久性,但禁止采用达克罗工艺。安装金属管道的抗震管卡根据需要可内配惰性橡胶内衬垫,可达到绝缘,防震,降噪的效果。采用管道底部能直接接触成品槽钢的防震绝缘管束,管道加上防震绝缘垫后直接置于成品槽钢上,用分体P型管束卡紧,以保证接触面积达,稳定性强。抗震支架厂家须配合设计单位进行深化施工图设计,需具备专业的抗震支架设计计算软件和专业的工程师,并具备深化设计的能力和经验。相关计算软件应获得国家软件中心评定通过。有能力进行抗震支吊架系统的布点和整体地震承载力验算,以确保各杆件、连接件和生根点的受力和变形满足使用要求,并提供详细的计算书。施工机具电焊机、手锤、錾子、切割机、钢锯、扁锉、半圆锉、圆锉、活扳子、鱼尾钳、铅笔、皮尺、水平尺、线坠,灰铲、手电钻、台钻、钻头、脚手架、工具袋、工具箱、高凳等。重难点分析抗震支吊架施工事前、事中、事后控制要点:本工程抗震支架设置主要位于厂房,厂房管线多,施工队伍多。施工后管线交叉处调整难度大,所以对于抗震支架的施工,不但要在事前控制,深化各专业管道走向图纸,完成技术交底;还要加强事中控制,施工时,严格控制管道的标高、位置误差,管道安装考虑综合支架。事后,复查抗震支架设置是否符合设计及规范要求。管道交叉、管线综合等重点施工部位,项目管理人员24h驻点监督施工,保证施工严格按方案执行。成品保护:施工完成后,应书面告知后续施工单位,注意安装成品保护问题,做好成品保护措施。施工工艺抗震支吊架安装工艺流程抗震支吊架安装效果图抗震支吊架的设置和安装要求(1)每段水平直管道应在两端设置侧向抗震支吊架。(2)当两个侧向抗震支吊架间距超过最大设计间距时,应在中间增设侧向抗震支吊架。(3)每段水平直管道应至少设置一个纵向抗震支吊架,当两个纵向抗震支吊架距离超过最大设计间距时,应按要求间距依次增设纵向抗震支吊架。(4)抗震支吊架的斜撑与吊架的距离不得超过0.1m。(5)刚性连接的水平管道,两个相邻的加固点间允许纵向偏移,水管及电线套管不得超过最大侧向支吊架间距的1/16,风管、电缆梯架、电缆托盘和电缆线槽不得超过其宽度的两倍。(6)水平管线在转弯处0.6m范围内设置侧向抗震支吊架。若斜撑直接作用于管道,其可作为另一侧管道的纵向抗震支吊架。(7)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600mm范围内设置侧向支撑,垂直管线底部距地面超过150mm应设置抗震支撑。(8)所有抗震支吊架必须和结构主体可靠连接,当管线穿越建筑沉降缝时应考虑沉降位移。(9)水平管道在安装柔性补偿器及伸缩节的两端必须设置侧向及纵向抗震支吊架。(10)侧向、纵向抗震支吊架其斜撑的安装垂直角度宜为45º,且不得小于30º。(11)沿墙敷设管线当设有入墙的托架且管卡能紧固管道四周时,可将其作为一个侧向抗震支撑。(12)单管(杆)抗震支吊架的设置应符合下列要求:距离立管0.6m范围内在水平管道上应设置抗震吊架;立管长度超过1.8m时应在其顶部及底部设置四向抗震支吊架,当长度大于7.6m时应在中间加设抗震支吊架;当立管通过套管穿越结构楼层时,不需要设置抗震支吊架;当管道中安装的附件自身质量超过25kg时必须设置侧向及纵向抗震支吊架。(13)门型抗震支吊架的设置应符合下列要求:门型抗震支吊架至少需要一个侧向抗震支撑或两个纵向抗震支撑;同一承重吊架悬挂多层门型吊架,根据需要对承重吊架分别独立加固并设置抗震斜撑;门型抗震支吊架侧向及纵向斜撑应安装在上层横梁或承重吊架连接处;当管道上的附件重量质量超过25kg且与管道采用刚性连接时,或附件质量为9kg~25kg且与管道采用柔性连接时,必须设置侧向及纵向抗震支撑。(14)计算水平地震力荷载时,只需考虑满负荷重量而不需要考虑其他因素。(15)抗震吊架不应限制管线热胀冷缩产生的应力,当把热胀冷缩因素考虑在内时,纵向吊架应在构件选型上考虑所选型号应能抵抗管线的热胀冷缩应力。(16)用于刚性的管道抗震支撑不能安装与建筑的不同结构部位或功能部位,否则会因地震作用而产生不同的位移。(17)单管抗震支撑双向侧向或纵向或具有侧/纵向作用的拐点抗震支撑,应直接与管线或电线套管连接。应注意支管或小一级管线的支撑不能作为主管的抗震支撑,即不能作为另一方向(主管)的支撑(18)管线穿越建筑沉降缝时,应考虑沉降位移的设计。(19)侧/纵向斜撑安装的最佳垂直角度为45°,可根据现场实际情况适当调整。(20)对水、电、风系统的单管或多管共用门型吊架,无论侧向或纵向斜撑,斜撑偏离中心线2.5°时不会影响其承载力。(21)风、水、电专业抗震支吊架设置间距:根据《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求,抗震支架设置间距如下:抗震支架设置间距图抗震支吊架的设置的形式抗震支吊架的组成:抗震支撑由锚固体、加固吊杆、斜撑和抗震连接构件组成。悬吊螺杆与管线的节点距离不得超过0.1m,螺杆根据需要作加固处理。如果在同一位置设立两个反向的刚性抗震支撑,则可以省去悬吊螺杆。考虑到地震力的荷载,刚性抗震支撑的悬吊螺杆和结构锚固件均需加大尺寸,螺杆和锚固件的最大承载力需大于算
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