机电抗震系统技术要求;
1. 各加固节点地震力荷载分布科学、合理,并提供方案说明书;
2. 按设计规范要求计算加固间距,保护管线及附属设备,加固间距不超过规范所列的间距;
3. 抗震加固构件成品提供并具有良好的防腐性能。安装时不破坏构件的防腐涂层;
4. 按设计规范提供抗震加固节点的力学计算书作为竣工验收资料;
5. 抗震支吊架供应商有自己开发的抗震支吊架深化设计软件和锚栓受力计算软件并取得计算机软件著作权登记证书,可以进行抗震支吊架深化设计。供应商对抗震支吊架强度进行校核并出具计算书。
6. 抗震支吊架系统由C型槽钢、加固吊杆、抗震连接件、管夹、后扩底锚栓等组成。抗震支吊架尺寸、高度可以随意调节,现场不焊接。抗震支吊架与钢结构连接,采用钢结构梁夹进行连接。
7. 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,产品符合《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014的相关规定。
桥架单向抗震支吊架参数有那些?桥梁抗震支吊架
机电抗震支架建筑机电抗震系统的组成包括立管管束、钢梁及檩条夹钳、环状管吊、防震斜撑系统、防震钢吊件与支撑等等
锚固区基材表面应坚实、平整,不应有起砂、起壳、蜂窝、麻面、油活等影响锚固承载力的缺陷;
在锚固深度的范围内棍凝土强度等级应达到C30 或以上;
锚固操作应符合锚栓设计要求,钻孔前应用钢筋探测器检查,避免孔位遇到钢筋、线管等隐蔽物。
固定于钢柱及钢梁上的抗震支吊架,应采用专门的夹具进行连接。
安装后的全螺纹吊杆垂直度偏差不应大于4 度。
连接螺母与全螺纹吊杆和锚栓连接时,螺纹端头先按旋入深度划线,旋入深度均应达到45% 的连接螺母长度:
单管抗震支吊架斜撑与吊架的距离不得超过10cm;
管夹与管道连接处应设置防震绝缘胶垫,防止连接处产生电化学腐蚀,管夹与管道的连接应稳固:
螺杆螺母应按设计扭矩锁紧,防止松动。
桥梁抗震支吊架上海抗震支架生产厂家?
抗震支吊架系统技术要求;
1、设计及验收规范(1)《通风与空调工程质量验收规范》GB50234(2)《建筑设备施工安装通用图集》给水工程91SB(3)《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981(4)《建筑抗震设计规范》GB50011(5)《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476(6)《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263(7)《混凝土用膨胀型、扩孔式建筑锚栓》JG160(8)《建筑结构荷载规范》GB50009(9)《钢结构设计规范》GB50017(10)《钢结构工程施工及验收规范》GB50201-95
(11)《混凝土结构加固设计规范》GB50367
(12)《非结构构件抗震设计规范》JGJ339-2015
(13)《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974(14)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242
(15)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261
(16)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303
2、抗震支吊架材料。规格。要求应符合现行行业标准《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476的有关规定进行测试,满足系统抗震组件在力值递增,循环加载至35kN作用下,部件无断裂或变形等损坏现象,并提供检测机构的加盖CMA章的检测报告。
抗震支吊架技术实现要素:
为了解决现有技术中的不足,本实用新型的目的在于提供一种结构简单、使用方便、调整迅速的抗震支吊架螺杆转接件。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种抗震支吊架螺杆转接件,其特征在于,包括机械锚栓、长螺杆和转接件本体,转接件本体两端端面上分别设有安装孔,且安装孔内壁上设有内螺纹,机械锚栓和长螺杆的端部分别设置在安装孔内并与所述转接件本体螺纹连接。
所述转接件本体包括上连接部和下连接部,且上连接部和下连接部之间螺纹连接。
还包括了中连接部,中连接部位于上连接部和下连接部之间,且上连接部和下连接部分别与所述中连接部螺纹连接。
所述上连接部底面上设有安装孔,且安装孔内壁上设有内螺纹,下连接部的顶面上设有与所述安装孔螺纹连接的连接段。
所述中连接部两端端面上分别设有安装孔,且安装孔内壁上设有内螺纹,上连接部和下连接部的内侧端部分别设有与所述安装孔螺纹连接的连接段。
所述转接件本体的外侧侧壁上还设有用于其转动使用的转动部,转动部与转接件本体为一体结构。
所述转动部分别位于所述转接件本体的上连接部、下连接部、中连接部上。
所述转动部为螺母状结构。
上海桥梁抗震支吊架供应?
本发明涉及抗震领域,具体涉及一种抗震支吊架及其支撑组件。
背景技术:
我国有部分地区是居于地震带之上的,因此地震的发生对安全或多或少都会造成威胁。现如今为了保证更好的抗震效果,建筑领域已经开始实现建筑补强的操作,而在建筑补强之中需要应用的便是抗震支吊架这一产品。
现在高楼大厦的建设越来越普遍,楼道内的管线铺设十分的复杂,抗震支吊架在其中的应用也越来越重要。然而在施工时,不管是哪种管道,都用同一种支架进行固定,这达不到抗震效果,反而浪费了大量的材料。由于抗震支吊架要求执行时间不长,抗震支吊架目前在国内尚属新兴产业,国家在此行业目前还没有成熟的产品强制标准,因此目前抗震支吊架产品也存在鱼龙混杂的情况,产品的结构连接不稳定,不方便安装,使抗震支吊架及其支撑组件不能根据各个工程项目实际情况进行配套输送。
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抗震支吊架背景技术:
地震因其不可预测性,在爆发时会引起巨大的破坏,经统计发现,地震时的伤害主要由建筑物造成,特别是建筑物内的机电设备或管线管道,在地震晃动时很容易与建筑脱离、坠落,从而产生二次伤害,因此,对于建筑物内的机电设备及各种管线管道,在安装前必需经过模拟测试来判断方案的抗震性能。
需要一种可以模拟地震发生时抗震吊架减震效果的装置,以检测抗震吊架地震发生时晃动的幅度。
基于此,本实用新型设计了一种抗震支吊架检测装置,以解决上述问题。
技术实现要素:
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种抗震支吊架检测装置,包括减震底座和移动底座,所述减震底座上通过支撑柱连接有安装板,所述安装板上安装有带动安装板震动的振动发生装置,所述安装板上阵列开设有用于安装抗震吊架本体的通孔,所述移动底座上通过伸缩装置带动竖板上下升降,所述竖板上水平连接有转轴,所述转轴两端分别连接有转板和涡轮,所述涡轮通过竖板上相互啮合的蜗杆带动旋转,所述转板上通过两组支座连接有丝杆,所述丝杆外壁螺接有在转板沿丝杆轴线移动的移动块,所述移动块上设置有检测机构。 桥梁抗震支吊架