Проект системи сейсмічного забезпечення цього проекту в основному включає

Конструкція сейсмічної опорної системи цього проекту в основному включає: 1. Систему водопостачання, дренажу та опалення: труби виготовлені з гарячеоцинкованих сталевих труб з пластиковим покриттям, гарячеоцинкованих сталевих труб і зварної безшовної сталі труби.(включаючи спринклерну) систему: труби ≥ DN65 повинні бути обладнані антисейсмічними опорами;3. Електрична система (включаючи пожежну сигналізацію): слід використовувати кабельні лотки та шинні канали з силою тяжіння понад 150 Н/м, усі вони мають бути обладнані антисейсмічними опорами та підвісками;4. Вентиляція та запобігання диму та витяжна система: матеріал труби - це оцинкований сталевий лист, площа поперечного перерізу вентиляційної труби становить ≥ 0,38 квадратних метрів, і всі труби димовидалення повинні бути обладнані антивібраційними кронштейнами, і система повітроводів з круглим діаметром повітроводу більше або дорівнює 0,7 метра;

Водопостачання та водовідведення, протипожежне та сейсмозахисне проектування

1. Згідно зі статтею 3.7.1 «Кодексу сейсмічного проектування будівель» GB50011-2010: неструктурні компоненти, включаючи неструктурні компоненти будівель, а також механічне та електричне обладнання, приєднане до будівлі та його з’єднання з основним корпусом , повинні бути розраховані на сейсмостійкість;Будівлі та електромеханічна інженерія в зоні 6 градусів і вище повинні бути розроблені для сейсмостійкості та спроектовані професійною компанією з електромеханічної сейсмостійкості;3. Водопостачання та водовідведення діаметром труби вище DN65 у цьому проекті, а система трубопроводів пожежної спринклерної системи використовує електромеханічну систему сейсмічної підтримки трубопроводу;4. Максимальна відстань між бічними опорами жорстких труб не повинна перевищувати 12 м;максимальна відстань бічних опор гнучких труб не повинна перевищувати 6 м;5. Максимальна розрахункова відстань поздовжніх сейсмічних опор із жорстких труб не повинна перевищувати 24 метри, а максимальна відстань поздовжніх сейсмічних опор із гнучких труб не повинна перевищувати 12 м;6.Вся продукція повинна відповідати «Загальним технічним умовам для сейсмічних опор і підвісів будівельного механічного та електричного обладнання» CT/T476-2015.

Електромеханічний сейсмічний проект

1. Електричні трубопроводи з внутрішнім діаметром понад 60 мм і кабельні лотки зі силою тяжіння, що перевищує або дорівнює 150 Н/м, коробки для кабельних лотків, шинні канали та електромеханічне обладнання з силою тяжіння більше 1,8 кН у підвісних трубопроводах повинні бути оснащені систему антисейсмічного забезпечення електромеханічного трубопроводу та систему антисейсмічного забезпечення електромеханічного обладнання;2. Відстань між сейсмічними опорами визначається на етапі проектування заглиблення на місці та відповідає вимогам специфікації «Загальні технічні умови на сейсмічні опори та підвіси для механічного та електричного обладнання в будівлях» CT/T476-2015, ( GB50981-2014), і кожна опорна система має бути 3. Сейсмічна опора та підвісна система повинні бути випробувані відповідно до «Загальних технічних умов для сейсмозахисних опор і підвісів будівельного механічного та електричного обладнання» CT/T476-2015 для відповідності номінальне навантаження сейсмічних з'єднувальних частин.Під дією 9KN, тримайте його протягом 1 хвилини, деталі не мають переломів, остаточної деформації та пошкоджень, і надайте звіт про випробування, проштампований печаткою CMA національним випробувальним агентством, усі частини сейсмічної опори (включаючи сталевий канал, сейсмічні з’єднувачі, гвинти, анкери) болти тощо) постачаються одним виробником, і з’єднувачі, які взаємодіють із швелерною сталлю, мають бути цільними з’єднувальними деталями, а пружинні гайки чи інші роз’ємні з’єднувачі не слід використовувати для забезпечення надійність монтажу та з'єднання в системі сейсмічного забезпечення.4. Антисейсмічна опорна система повинна використовувати розширені нижні анкерні болти з ефектом механічного замикання, які повинні відповідати «Технічним правилам кріплення бетонних конструкцій» (JGJ145-2013), а також проходити міжнародні або національні інституційні сертифікацію на сейсмічні властивості, а також надати двогодинні звіти про випробування на вогнестійкість від вітчизняних та іноземних авторитетних установ.

Електромеханічний сейсмічний проект

1. Антисейсмічні кронштейни слід використовувати для запобігання диму, аварійних вентиляційних каналів та відповідного обладнання;

2. Марка сталі кріпильних анкерних болтів - сталь 8,8, а поверхні всіх частин гвинта, втулки, гайки та прокладки виготовлені з оцинкованої антикорозійної технології.Товщина цинкового шару не менше 50 мм;

3. Робоча товщина стінки С-подібної швелерної сталі становить не менше 2,0 мм, товщина сполучної частини не менше 4 мм, а товщина С-подібної швелерної сталі зібраної готової опори та підвісної системи становить ≥80 мкм.Загинальна кромка швелерної сталі збірної опори та підвіски повинна мати зубчасті ямки однакової глибини для забезпечення взаємного оклюзійного з’єднання.Цей режим оклюзійного з’єднання може досягти пластичного руйнування під особливими навантаженнями.З метою підвищення надійності з'єднання надпотужних трубопроводів і трубопроводів з вібраційними і динамічними навантаженнями на місці;

4. С-подібна швелерна сталь має три напрямки звіту про несучу здатність на стиск: спереду, збоку та ззаду, а спереду не менше 19,85 кН;Сторона не менше 13.22KN;спина не менше 18.79KN.Межа текучості ≥ 330MPA;подовження після розлому ≥ 34%;підвищена міцність на розрив ≥ 443 МПа для забезпечення жорсткості профілю та відсутності деформації швелера під час транспортування, різання та монтажу;

5. З’єднання між канальними сталевими з’єднувачами має бути забезпечено механічним холодним з’єднанням зубів і звітом про сейсмічні випробування оклюзійної позиції.Стійкість протиковзання швеллерного сталевого замку М12 становить не менше 6,09 кН.Щоб забезпечити надійне з'єднання між точками з'єднання, несуча здатність на розтяг сталевої пряжки з каналом M12 становить не менше 16,62 кН;Загальні технічні умови для механічних і електричних сейсмічних опор і підвісів будівель (CJ/T476-2015).


Час публікації: 26 квітня 2022 р