地震是地殼釋放能量的過程中造成的振動,通過地震波對人類的生活造成影響甚至破壞。地震波可以分為縱波(P波)、橫波(S波)、和面波(L波)三種形式:縱波屬于推進波,使地面發(fā)生上下的震動,破壞性相對較弱;橫波屬于剪切波,使地面發(fā)生前后左右的抖動,破壞性較強;面波屬于縱波和橫波在地表相遇后激發(fā)產生的混合波,破壞性強。傳統(tǒng)的重力支吊架雖可以起到一定抵抗、緩解垂直地震力,即僅僅抵抗縱波的作用,抗震作用有限。而抗震支吊架,通過其獨特的斜撐結構,不僅能夠有效地抵抗和緩解水平地震力,即橫波的作用。而且安裝過抗震支吊架的管道高度可以改變,從而有效抵抗其他方向的地震力,大大提升機電設施的抗震性能。

抗震支吊架造價信息

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行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
抗震支吊架單管雙向支撐(T) DN65 查看價格 查看價格

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抗震支吊架單管雙向支撐(T) DN250 查看價格 查看價格

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抗震支吊架單管側向支撐(T) DN200 查看價格 查看價格

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抗震支吊架單管雙向支撐(T) DN80 查看價格 查看價格

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抗震支吊架單管雙向支撐(T) DN100 查看價格 查看價格

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抗震支吊架單管雙向支撐(T) DN200 查看價格 查看價格

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抗震支吊架單管雙向支撐(T) DN300 查看價格 查看價格

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抗震支吊架多管組合雙向支撐(TL) 5管組合 查看價格 查看價格

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材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
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行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
單管側向抗震支吊架 DN65-76.1 查看價格 查看價格

珠海市2022年10月信息價
單管側向抗震支吊架 DN200-219 查看價格 查看價格

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單管側向抗震支吊架 DN300-325 查看價格 查看價格

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單管雙向抗震支吊架 DN65-63.5 查看價格 查看價格

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單管雙向抗震支吊架 DN100-101.6 查看價格 查看價格

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單管雙向抗震支吊架 DN100-108 查看價格 查看價格

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單管雙向抗震支吊架 DN100-114 查看價格 查看價格

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單管雙向抗震支吊架 DN125-140 查看價格 查看價格

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材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數(shù) 最新報價
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抗震支吊架 風機雙撐抗震支吊架|144套 3 查看價格 廣東雅仕格科技集團有限公司 全國   2022-05-15
抗震支吊架 1.名稱:抗震支吊架2.形式:KZ-SG65T|35臺 3 查看價格 深圳雅昌科技有限公司 廣東   2022-09-09
抗震支吊架 1.名稱:抗震支吊架2.形式:KZ-SG150T|41臺 3 查看價格 深圳雅昌科技有限公司 廣東   2022-09-09
抗震支吊架 1.名稱:抗震支吊架2.形式:KZ-SG65T|4臺 3 查看價格 深圳雅昌科技有限公司 廣東   2022-09-09
抗震支吊架 1.名稱:抗震支吊架2.形式:KZ-FG630T|23臺 3 查看價格 深圳雅昌科技有限公司 廣東   2022-09-09
抗震支吊架 1.名稱:抗震支吊架2.形式:KZ-QJ500TL|2個 3 查看價格 深圳雅昌科技有限公司 廣東   2022-09-09
抗震支吊架 1.名稱:抗震支吊架2.形式:KZ-SG80T|10臺 3 查看價格 深圳雅昌科技有限公司 廣東   2022-09-09
抗震支吊架 1.名稱:抗震支吊架2.形式:KZ-FG1400T|1臺 3 查看價格 深圳雅昌科技有限公司 廣東   2022-09-09

抗震支撐系統(tǒng)于1947年,NFPA13首次規(guī)定建筑自動噴淋消防系統(tǒng)的抗震支架設計方式,也就是美國最早是消防領域開始了抗震領域的設計要求。隨后在上世紀60、70年代,美國又開始全面定義了建筑機電抗震支架系統(tǒng),應用于水、暖、風、電等機電設備的抗震需求,隨后歐洲、日本等國家基于建筑安全及民生考慮,機電抗震設計得到了廣泛應用。

2008年5.12汶川大地震后,建設部對原來GB50011-2001(建筑抗震設計規(guī)范)進行了修改,做到:大震不倒,中震可修,小震不壞。2014年10月9日,國家住房和城鄉(xiāng)建設部及國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局 正式頒布(建筑機電工程抗震設計規(guī)范)為國家標準,編號:GB50981-2014,從2015年8月1日起強制執(zhí)行。

2015年3月4日由國家住房和城鄉(xiāng)建設部 發(fā)布了(建筑機電設備抗震支吊架通用技術條件 ),編號為:CJ/T476-2015,自2015年9月1日起實施。由此可見,建筑機電抗震是民生意志的要求,是社會發(fā)展的趨勢,是不可阻擋的有利于民生的重大事件。

依據GB50981-2014《建筑機電工程抗震設計規(guī)范》 抗震支吊架是由錨固件、加固吊桿、抗震連接構件及抗震斜撐組成。組成抗震支吊架的所有構件應采用成品構件,連接緊固件的構造應便于安裝。

側向抗震吊架:用以抵御側向水平地震力作用。

單管(桿)抗震支吊架:是由一根承重吊架和抗震斜撐組成的抗震支吊架

門型抗震支吊架:由兩根及以上承重吊架和橫梁、抗震斜撐組成的抗震支吊架。

抗震支吊架工作原理常見問題

  • 抗震支吊架計算

    設計要畫出“抗震支架”或給出圖集號,設計規(guī)范要到設計院去找。

  • 什么是抗震支吊架

    抗震支吊架是以地震力為主要荷載的抗震支撐系統(tǒng),針對的是遭遇到設防烈度的地震時能將管道及設備產生的地震作用傳到結構體上的一種抗震支撐措施??拐鹬Ъ苁墙浛拐鸺庸毯蟮慕ㄖo水排水、消防、供暖、通風、空調、燃...

  • 哪里有抗震支吊架檢測

    從政策角度來看,一方面,近幾年發(fā)布多項建筑減隔震相關標準文件,又于18年11月正式發(fā)布修訂版《建筑結構可靠性設計統(tǒng)一標準》GB50068-2018,2019年4月1日起已嚴格執(zhí)行,初步印證了國家對建筑...

支吊架產品質量認證

支吊架產品質量認證,是通過對支吊架部件的生產原材料,生產過程,生產管理體系、承重抗震能力進行嚴格數(shù)值的檢測,具備可追溯性。企業(yè)獲得支吊架產品質量認證,代表其具有穩(wěn)定生產合格產品的能力,且保障了其自身的產品知識產權,可增強企業(yè)產品的公信力和企業(yè)信用,在產品進出口及招標采購加分等各個環(huán)節(jié)也將起到至關重要的作用。

國家市場監(jiān)督管理總局 、國家認證認可監(jiān)督管理委員會 全國認證認可信息公共服務平臺

抗震支吊架工作原理文獻

抗震支吊架 抗震支吊架

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合肥市軌道交通 3號線工程 機電系統(tǒng)及裝修用戶需求書 綜合支吊架、抗震支吊架 和設備區(qū)裝修系統(tǒng) 合肥城市軌道交通有限公司 2018年 3 月 合肥市軌道交通 3號線工程用戶需求書 綜合支吊架、抗震支吊架和設備區(qū)裝修系統(tǒng) 目 錄 1. 綜合支吊架、抗震支吊架 .............................................. 1 1.1 總體要求 . ....................................................... 1 1.2 概述 . ........................................................... 1 1.3 標準與規(guī)范 . ..................................................... 2 1.4 定義 . .....

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抗震支吊架 抗震支吊架

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抗震支吊架

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以廣州某大型項目為例,針對抗震支吊架安裝中最為常見的側向斜支撐安裝空間問題,選擇管線設備集中的地下二層核心筒走廊樣板區(qū)進行了成品與抗震支吊架的深化設計。最后提出了將最下層橫擔延伸通過型鋼底座與左側結構墻進行生根、側向支撐改為與橫擔一體的水平支撐和簡化管線空間布排等解決措施。

0引言

BIM是當下的熱門話題,以三維數(shù)字技術為基礎,能對工程項目相關信息進行詳盡表達。綜合管線部分是機電安裝工程中的難點,工具經BIM技術深化設計后的三維圖導出安裝節(jié)點圖,不僅可以提高機電安裝的精確性,還可以節(jié)省大量繪制抗震支吊架節(jié)點圖的時間。BIM模型信息的完備性、關聯(lián)性、協(xié)同性在建筑行業(yè)的應用,除了能減少工程成本并有效控制工程進度及質量外,還將為建筑行業(yè)的科技進步帶來不可估量的影響。

抗震支吊架是以地震力為主要荷載的抗震支撐設施,對機電設備及綜合管線可進行有效保護,其由錨固體、加固吊桿、抗震連接構件及抗震斜撐(側向、縱向均為斜撐)組成。然而,由于抗震支吊架的安裝基于建筑的機電系統(tǒng),因其設備管線復雜、設計圖紙信息不充分,以及其對建筑物的主體結構依賴性強,則后續(xù)安裝時安裝難度大,安裝空間浪費。在BIM技術的帶動下,抗震支吊架的深化設計能實現(xiàn)真正意義上的與周圍空間環(huán)境的精確匹配,減少現(xiàn)場不必要的“打架”問題。

為了節(jié)約管線與抗震支吊架材料、增加建筑凈空間和提高抗震支吊架安裝的合理性,本文將對BIM技術在抗震支吊架模擬安裝和綜合管線進行碰撞檢測方面展開研究。

1BIM技術在抗震支吊架斜撐和錨栓安裝的運用

1.1斜撐安裝空間預測

抗震支吊架的斜撐按其支撐形式可分為剛性支撐與柔性支撐兩種。剛性支撐斜撐材料一般選擇C型槽鋼、鍍鋅鋼管,因其同時能抵抗拉力與壓力,從而一般以單邊撐的形式存在;柔性支撐斜撐材料一般是鋼索,只能抗拉力,所以必須以兩邊對稱的形式存在。抗震斜撐按其作用功能劃分,又可分為側向支撐與縱向支撐,側向支撐是用以抵御側向水平地震力作用,縱向支撐是用以抵御縱向水平地震力作用。例如,管道同一點位,既安裝側向支撐又安裝縱向支撐,其作用原理是在管道質心水平面上形成互成90°的4個方向上的支撐,水平地震力從任意方向作用,管道均受到保護。成90°安裝的兩個剛性支撐,因其同時具有抗拉壓能力,所以能對管道作水平方向的保護;對柔性支撐,則須做水平面上互成90°的4個支撐。

因此,抗震支吊架對斜撐、吊桿的性能有更加嚴格的要求。特別是斜撐兩端的抗震連接座更需要合理的設計,目前國際上最權威的的抗震檢測機構是美國FM認證機構。斜撐上用以與結構體生根的錨栓不僅需要驗算其拉拔性能,抗切能力也必不可少。斜撐安裝的空間位置是最復雜的,對樓板板底,一般斜撐與垂直吊桿之間的角度宜為45°,且不得小于30°。角度區(qū)間分為:30~45°、45~60°和60~90°,角度的變化也會影響抗震支吊架能承受作用范圍,進而改變其最大間距。

BIM技術的運用,能根據模擬的三維圖紙了解每個支吊架斜撐的具體安裝空間,結合管線綜合技術從而在設計階段就能確定每個支吊架的斜撐的安裝方式與角度,再根據具體的支吊架形式能承受的實際荷載與角度確定支吊架應有的最大間距,給出確定的抗震計算書及可靠的產品選型驗算過程。

1.2錨栓間距檢測

對于錨栓的檢測,首先確定錨栓的安裝位置,運用點荷載繪圖使結構的受力范圍可視化,使錨栓之間保持必要的間距,保證錨栓性能有效性,避免對結構造成傷害。利用BIM技術,將每一個錨栓的力學作用范圍表現(xiàn)出來,在三維圖中為光圈,如圖1所示。當作用范圍不重合則表示錨栓力的有效性能達到結構的承載。反之,則對支吊架安裝位置或者斜撐角度進行優(yōu)化調整??拐鹬У跫艿淖鍘旖ㄔO過程中,可以把對應大小錨栓部分設計成為一個相應大小的光圈,從而在支吊架模型放置完成后,利用BIM的碰撞檢測功能,檢測出相應的錨栓碰撞位置,再做出相應的位置調整。

圖1錨栓的力學作用

2BIM技術在抗震支吊架系統(tǒng)中的運用

2.1BIM技術對于系統(tǒng)設計階段的指導

抗震支吊架深化設計布置流程見圖2[1]。首先,應引入建筑對象,反映建筑空間、結構、構件的位置關系。此外,BIM技術對于安裝支吊架的后期材料統(tǒng)計帶來的極大便利是傳統(tǒng)CAD所不具備的,從材料數(shù)量的統(tǒng)計,到每一個支吊架類型的屬性?;赗evit的插件如圖3所示?;贐IM的材料管理不僅僅只是一個深化設計→預制加工→物流追蹤→現(xiàn)場安裝的物流管理流程,而是一個建造全過程的信息管理,譬如歐美的裝配式支吊架流程:預埋件→過渡橫梁→懸吊式支吊架[2],而預埋的位置是否準確更離不開BIM技術模擬與施工的結合。

綜合管線布排應考慮暖通、給排水、強電、弱電、消防、機電等各專業(yè)安裝的空間位置關系以及與裝飾專業(yè)之間的關系,一般應遵循以下原則。

圖2利用BIM技術建立支架系統(tǒng)的流程

圖3支吊架基于Revit的繪制插件

(1)管線綜合協(xié)調過程中還應根據實際情況綜合布置。避讓原則:有壓管讓無壓管,小管讓大管,施工容易的避讓施工難度大的。

(2)支吊架節(jié)點圖最終出圖時,剖面圖、平面圖所表現(xiàn)的位置、標高應保持一致,需要充分考慮管線周圍的梁、柱、墻等構筑物并詳細展示在節(jié)點圖中。標高時,一般有壓管標管中,排水管標管底,風管、橋架都標管底。在管線綜合布排過程中,平面圖與剖面圖調整應同步。

(3)支吊架應考慮到空調水管、空調風管保溫層的厚度,考慮與電氣橋架、水管外壁、墻柱的最小凈距,考慮支吊架垂直槽鋼的放置空間。根據現(xiàn)場實際情況確定各管線間的距離??拐鹬У跫苓€應考慮斜撐形式與斜撐放置空間,這也是抗震支吊架設計安裝中的難點。

(4)空調冷、熱水管布置時應考慮管道坡度,考慮設備、管路的操作空間及檢修空間。水管與橋架的空間位置還應考慮平行凈距與交叉凈距。

(5)對支吊架周圍的建筑結構,因為其作為支吊架的生根點,直接決定支吊架是否牢靠,必須有清晰的了解,特別是板厚,再選用適當?shù)腻^固方式與錨栓。

具體的實施方式有以下幾種:

(1)用BIM技術對走廊管線進行三維建模,根據三維模型生成剖面圖;生成剖面圖時,自動附著、捕捉系統(tǒng)中的管道截面及標高。

(2)根據空間要求及不能調節(jié)的管線(譬如排水管線),必要時可更改有壓管走向(在剖面中上下左右調節(jié)位置),風管形狀規(guī)格(譬如800×750可改為1000×600,這樣可節(jié)約吊頂空間);強電還需考慮放置電纜空間與檢修空間,根據現(xiàn)場情況,必要時可以把橋架分改為幾根線管綜合布排,以節(jié)約相應的空間。

(3)更改完剖面圖后通過BIM技術對更改后的各專業(yè)管線再次碰撞檢查,檢查各管線是否與建筑結構碰撞,各專業(yè)間是否碰撞,進行再次協(xié)調整合,如此往復多次。最后生成的平面圖中管線走向同步作了相應的改變。

2.2BIM技術在抗震支吊架系統(tǒng)的應用實例

2.2.1系統(tǒng)設計與模擬

該項目為廣州某大型項目,選擇管線設備集中的地下二層核心筒走廊樣板區(qū)進行成品與抗震支吊架的深化設計。

走廊層樣板區(qū)位于地下二層南北走向走廊,該區(qū)域管線較多。其包含了冷卻水、消防噴淋、給水、送排風、變配電及應急電源、照明、弱電控制等多個系統(tǒng)的管線。該區(qū)域管線復雜,而且還需要保證抗震斜撐的安裝空間,從而需要更準確的管線綜合排布。BIM效果圖更能體現(xiàn)管線的布排及支吊架各個構件所需要的位置空間。最具代表性的支吊架模擬就是同時雙側向及雙縱向的門型抗震支吊架的模擬。

技術人員首先對該區(qū)域的設計圖紙進行了圖紙會審,根據設計的二維圖紙中的管線位置進行模擬,判斷是否有空間位置安裝能承受相應地震力荷載的支吊架,如不能,將標注有出入處和需要更改空間位置的管線進行整理并與設計溝通。然后對該區(qū)域管線進行管線綜合布排并進行模擬設計、繪制管線圖,最后對綜合后的管線進行碰撞檢測。圖4為走廊樣板區(qū)二維設計的局部平面圖,圖5為管線剖面圖,圖6為走廊樣板區(qū)門型抗震支吊架的三維效果圖。

圖4走廊樣板區(qū)二維設計的局部平面

圖5綜合布排前管線剖面

圖6走廊樣板區(qū)門型抗震支吊架的三維效果

結合圖4~圖6,分析結果如下:

(1)管線左邊為結構墻,右邊為磚墻,結構墻可以作為抗震支吊架的生根點,而磚墻則不能。

(2)管線左、右兩邊與結構墻之間的距離過近不足以做45°側向斜支撐。

(3)水管右側如設側向支撐,橋架之間的空間不足以放置一根41×41×2的C型槽鋼,且橋架還需單獨設置門型吊架。

(4)管線之間的間距均足以放置垂直的C型槽鋼作為垂直承吊槽鋼及縱向斜支撐。

經過管線空間位置的模擬及綜合管線布排,解決方案如下:

(1)將3個橋架降標高與風管底標高一致,將支吊架分為上下兩層。

(2)將風管與橋架整體左移,以減少橫擔的跨度,也為右邊側向斜支撐準備一定的空間。

(3)最下層的橫擔經過撓度計算選型后,將橫擔左側延伸至結構墻并用型鋼底座進行生根固定,這樣將橫擔與斜撐簡化為一體,既能提高側向抗震效果,又能節(jié)約材料。

(4)縱向斜支撐的安裝位置分別設置在離兩根垂直C型槽鋼中心水平距離不超過200mm的最下層橫擔上,根據斜撐安裝空間選擇在垂直C型槽鋼左右或者離其中心的距離不超過200mm橫擔上。

(5)根據實際安裝空間設置右側側向斜支撐,橫擔上的生根位置同上,并保證其與垂直C型槽鋼之間的夾角不小于30°,根據設防作用范圍的地震力荷載,驗算側向支撐是否滿足要求,結果證實達到要求。

2.2.2設計建議和解決方案

該實例是結合BIM技術解決抗震支吊架安裝中最為常見的側向斜支撐安裝空間的問題,創(chuàng)新地將最下層橫擔延伸通過型鋼底座與左側結構墻進行生根,將側向支撐改為一體的水平支撐,加大號的水平橫擔的抗拉壓能力遠高于普通斜支撐;將管線進行簡要的空間位置布排,減少沒必要的管線位置移動,減少橫擔的跨度,既節(jié)約空間,又節(jié)省型鋼材料,達到了管線綜合布排的要求。

針對常見的斜支撐安裝空間的問題,特提出如下建議及解決方案:

(1)根據支架周圍的剪力墻、梁、柱、樓板等結構體,盡量選擇可縮短斜支撐長度或者增大斜支撐角度的位置作為生根處。

(2)吊桿本身均具有抗剪切能力,特別是短的吊桿,當其抗剪切能力能夠滿足下端管線的地震力荷載時,可選擇將斜支撐安裝在垂直的C型槽鋼吊桿及加勁槽鋼上,但距離管線質心的垂直距離不得大于300mm。

(3)如是多層門型吊架,可選擇在橫擔與垂直C型槽鋼連接處附近增設斜支撐,直到滿足抗震要求,這樣才能在滿足不超過國標要求的最大間距的情況下,盡量減少一段管線上抗震支吊架的數(shù)量。

(4)柔性鋼索對空間要求相對較低,在成對對稱布置的前提下,也可考慮柔性抗震支吊架的應用。

2.3BIM技術在抗震支吊架系統(tǒng)中的應用特點

設計與施工之間的協(xié)調更改一直是施工的重點和難題,特別是在支吊架領域,由于支吊架是附著在管道以及結構上,需考慮施工現(xiàn)場的實際空間環(huán)境等因素。目前項目施工往往需要有經驗的施工者根據圖紙與想象結合現(xiàn)場安裝空間位置來決定,同時會影響其他專業(yè)管路的安裝變更。利用傳統(tǒng)的CAD預先所布置的點位,例如廣州某項目,采用抗震支吊架系統(tǒng),由于現(xiàn)場實際安裝條件,安裝線路與設計圖紙有一定的偏差,導致多次施工圖紙變更。BIM軟件,在設計院所交付的BIM圖上直接進行布點,充分考慮建筑的結構,在設計階段便已考慮支吊架的生根點,從而避免了反復更改圖紙帶來的麻煩與浪費。

BIM軟件在設計階段提前充分考慮到管線綜合的細節(jié)問題,避免問題遺留到施工階段。通過施工模擬演練,能更快、更精準地提前統(tǒng)計出各時間點所需的材料,便于材料的把控。更是可以利用BIM技術直觀地預推出材料的堆放位置以及補料時間,節(jié)約搬運材料的勞動力,便于現(xiàn)場的綜合管理[3]。中國第一個全BIM項目———總高632m的“上海中心”,通過BIM提升了規(guī)劃管理水平和建設質量,據有關數(shù)據顯示,其材料損耗從原來的3%降低到萬分之一。

3結語

運用BIM的可視化管理,模擬化演練,打破現(xiàn)有支吊架安裝的傳統(tǒng)模式,全面預先在安裝位置的結構里放置預埋件,抗震支吊架安裝時,只需用相應的連接構件與預埋件進行緊固安裝,避免了錨栓對結構的破壞。抗震支吊架各個構件通過BIM的精確模擬,可以完全在工廠生產線完成,在實際安裝過程中只需進行匹配拼裝與緊固,施工過程高效無污染。拆下來的材料可重復利用,縮短施工工期,達到綠色建筑施工的標準。

參考文獻

1.高遠,鄧雪原.基于BIM的建筑MEP設計技術研究.土木建筑工程信息術,2010,2(2):95~100

2.王和慧,劉紀才,杜偉國.工廠預制、現(xiàn)場裝配———機電安裝的發(fā)展趨勢暨裝配式支吊架的主要問題綜述.安裝,2013,(8):61~64

3.劉政.BIM技術在機電安裝工程深化設計中的應用.安裝,2014,(6):58~60

(作者:嚴豐安固士(天津)建筑工程技術有限公司)

在建筑機電工程中,抗震支吊架已開始強制使用,但是很多工程朋友對此還比較陌生,因為一直以來建筑在設計中基本不考慮機電的抗震,抗震支吊架也從沒用過。但是現(xiàn)在情況不一樣了,建筑機電行業(yè)在抗震領域有了國家標準,其中明確規(guī)定了抗震支架的設置和設計。

下面就基于以下問題

針對抗震支吊架做一個梳理

· 設置抗震支吊架的依據是什么?

· 何為抗震支吊架?

· 抗震支吊架的常見形式有哪些?

· 哪些地方需要使用抗震支吊架?

設置抗震支吊架的依據是什么?

依據2015年住房城鄉(xiāng)建設部發(fā)布實施的國家標準GB50981-2014《建筑機電工程抗震設計規(guī)范》,其中明確規(guī)定了抗震支吊架的設計與使用。該標準自2015年8月1日起實施,也意味著自此之后的建筑機電工程必須要考慮抗震支吊架了。

何為抗震支吊架?

抗震支吊架是用于支承水管、風管、橋架等機電管線設備并提供抗震支撐的支吊架產品。依據GB50981-2014《建筑機電工程抗震設計規(guī)范》,抗震支吊架的定義是:與建筑結構體牢固連接,以地震力為主要荷載的抗震支撐設施。由錨固體、加固吊桿、抗震連接構件及抗震斜撐組成。

抗震支吊架的常見形式有哪些?

依據GB50981-2014《建筑機電工程抗震設計規(guī)范》,抗震支吊架是由錨固件、加固吊桿、抗震連接構件及抗震斜撐組成。組成抗震支吊架的所有構件應采用成品構件,連接緊固件的構造應便于安裝。

側向抗震支吊架

用以抵御側向水平地震力作用。

縱向抗震支吊架

用以抵御縱向水平地震力作用。

單管(桿)抗震支吊架

是由一根承重吊架和抗震斜撐組成的抗震支吊架。

門型抗震支吊架

由兩根及以上承重吊架和橫梁、抗震斜撐組成的抗震支吊架。

哪些地方需要使用抗震支吊架?

依據GB50981-2014《建筑機電工程抗震設計規(guī)范》:

第1.0.4條(強條)規(guī)定抗震設計烈度為6度及6度以上地區(qū)的建筑機電工程必須進行抗震設計。

第3.1.6條條文說明規(guī)定了需進行抗震設防的內容:①懸吊管道中重力大于1.8kN的設備;②DN65以上的生活給水、消防管道系統(tǒng);③矩形截面面積大于等于0.38㎡和圓形直徑大于等于0.7m的風管系統(tǒng);④對于內徑大于等于60mm的電氣配管及重力大于等于150N/m的電纜梯架、電纜槽盒、母線槽。

第3.1.8條規(guī)定穿過隔震層的建筑機電工程程管道應采用柔性連接或其他方式,并應在隔震層兩側設置抗震支架。

第4.1.2.1條規(guī)定8度、9度地區(qū)的高層建筑的給水、排水立管直線長度大于50m時,宜采取抗震動措施;直線長度大于100m時,應采取抗震動措施。

第4.1.2.3條規(guī)定需要設防的室內給水、熱水以及消防管道管徑大于或等于DN65的水平管道,當其采用吊架、支架或托架固定時,應按要求設置抗震支承。

第5.1.2.4條規(guī)定鍋爐房、制冷機房、熱交換站內的管道應有可靠的側向和縱向抗震支撐。多根管道共用支吊架或管徑大于等于300mm的單根管道支吊架,宜采用門型抗震支吊架。

第5.1.3.3條規(guī)定矩形截面面積大于等于0.38㎡和圓形直徑大于等于0.70m的風道可采用抗震支吊架。

第5.1.4條(強條)規(guī)定防排煙風道、事故通風風道及相關設備應采用抗震支吊架。

第5.1.5.4條規(guī)定重力大于1.8kN的空調機組、風機等設備不宜采用吊裝安裝。當必須采用吊裝時,應避免設在人員活動和疏散通道位置的上方,但應設置抗震支吊架。

第6.1.1條規(guī)定內徑大于或等于25mm的燃氣管道應進行抗震設計,管道抗震支吊架的設置應符合規(guī)定。

第6.2.8條規(guī)定在建筑高度大于50m的建筑物內,燃氣管道應根據建筑抗震要求,在適當?shù)拈g隔設置抗震支撐。

第7.1.2條規(guī)定內徑不小于60mm的電氣配管及重力不小于150N/m的電纜梯架、電纜槽盒、母線槽均應進行抗震設防。

BIM在抗震支吊架領域的“超群武藝”

 

以某大型項目為例,針對抗震支吊架安裝中最為常見的側向斜支撐安裝空間問題,選擇管線設備集中的地下二層核心筒走廊樣板區(qū)進行了成品與抗震支吊架的深化設計。最后提出了將最下層橫擔延伸通過型鋼底座與左側結構墻進行生根、側向支撐改為與橫擔一體的水平支撐和簡化管線空間布排等解決措施。

 

引言

BIM是當下的熱門話題,以三維數(shù)字技術為基礎,能對工程項目相關信息進行詳盡表達。綜合管線部分是機電安裝工程中的難點,工具經BIM技術深化設計后的三維圖導出安裝節(jié)點圖,不僅可以提高機電安裝的精確性,還可以節(jié)省大量繪制抗震支吊架節(jié)點圖的時間。BIM模型信息的完備性、關聯(lián)性、協(xié)同性在建筑行業(yè)的應用,除了能減少工程成本并有效控制工程進度及質量外,還將為建筑行業(yè)的科技進步帶來不可估量的影響。

 抗震支吊架是以地震力為主要荷載的抗震支撐設施,對機電設備及綜合管線可進行有效保護,其由錨固體、加固吊桿、抗震連接構件及抗震斜撐(側向、縱向均為斜撐)組成。然而,由于抗震支吊架的安裝基于建筑的機電系統(tǒng),因其設備管線復雜、設計圖紙信息不充分,以及其對建筑物的主體結構依賴性強,則后續(xù)安裝時安裝難度大,安裝空間浪費。在BIM技術的帶動下,抗震支吊架的深化設計能實現(xiàn)真正意義上的與周圍空間環(huán)境的精確匹配,減少現(xiàn)場不必要的“打架”問題。

為了節(jié)約管線與抗震支吊架材料、增加建筑凈空間和提高抗震支吊架安裝的合理性,本文將對BIM   術在抗震支吊架模擬安裝和綜合管線進行碰撞檢測方面展開研究。

 

1BIM技術在抗震支吊架斜撐和錨栓安裝的運用

 

1.1斜撐安裝空間預測

抗震支吊架的斜撐按其支撐形式可分為剛性支撐與柔性支撐兩種。剛性支撐斜撐材料一般選擇C型槽鋼、鍍鋅鋼管,因其同時能抵抗拉力與壓力,從而一般以單邊撐的形式存在;柔性支撐斜撐材料一般是鋼索,只能抗拉力,所以必須以兩邊對稱的形式存在??拐鹦睋伟雌渥饔霉δ軇澐?,又可分為側向支撐與縱向支撐,側向支撐是用以抵御側向水平地震力作用,縱向支撐是用以抵御縱向水平地震力作用。例如,管道同一點位,既安裝側向支撐又安裝縱向支撐,其作用原理是在管道質平面上形成互成90°的4個方向上的支撐,水平地震力從任意方向作用,管道均受到保護。成90°安裝的兩個剛性支撐,因其同時具有抗拉壓能力,所以能對管道作水平方向的保護;對柔性支撐,則須做水平面上互成90°的4個支撐。

因此,抗震支吊架對斜撐、吊桿的性能有更加嚴格的要求。特別是斜撐兩端的抗震連接座更需要合理的設計,目前國際上最權威的的抗震檢測機構是美國FM認證機構。斜撐上用以與結構體生根的錨栓不僅需要驗算其拉拔性能,抗切能力也必不可少。斜撐安裝的空間位置是最復雜的,對樓板板底,一般斜撐與垂直吊桿之間的角度宜為45°,且不得小于30°。角度區(qū)間分為:3045°、4560°和6090°,角度的變化也會影響抗震支吊架能承受作用范圍,進而改變其最大間距。

BIM技術的運用,能根據模擬的三維圖紙了解每個支吊架斜撐的具體安裝空間,結合管線綜合技術從而在設計階段就能確定每個支吊架的斜撐的安裝方式與角度,再根據具體的支吊架形式能承受的實際荷載與角度確定支吊架應有的最大間距,給出確定的抗震計算書及可靠的產品選型驗算過程。

 

1.2錨栓間距檢測

對于錨栓的檢測,首先確定錨栓的安裝位置,運用點荷載繪圖使結構的受力范圍可視化,使錨栓之間保持必要的間距,保證錨栓性能有效性,避免對結構造成傷害。利用BIM技術,將每一個錨栓的力學作用范圍表現(xiàn)出來,在三維圖中為光圈,如圖1所示。當作用范圍不重合則表示錨栓力的有效性能達到結構的承載。反之,則對支吊架安裝位置或者斜撐角度進行優(yōu)化調整。抗震支吊架的族庫建設過程中,可以把對應大小錨栓部分設計成為一個相應大小的光圈,從而在支吊架模型放置完成后,利用BIM的碰撞檢測功能,檢測出相應的錨栓碰撞位置,再做出相應的位置調整。  

1錨栓的力學作用

 

2BIM技術在抗震支吊架系統(tǒng)中的運用

 

2.1BIM技術對于系統(tǒng)設計階段的指導

首先,應引入建筑對象,反映建筑空間、結構、構件的位置關系。此外,BIM技術對于安裝支吊架的后期材料統(tǒng)計帶來的極大便利是傳統(tǒng)CAD所不具備的,從材料數(shù)量的統(tǒng)計,到每一個支吊架類型的屬性?;?span>Revit的插件如圖3所示。基于BIM的材料管理不僅僅只是一個深化設計→預制加工→物流追蹤→現(xiàn)場安裝的物流管理流程,而是一個建造全過程的信息管理,譬如歐美的裝配式支吊架流程:預埋件→過渡橫梁→懸吊式支吊架,而預埋的位置是否準確更離不開BIM技術模擬與施工的結合。

 綜合管線布排應考慮暖通、給排水、強電、弱電、消防、機電等各專業(yè)安裝的空間位置關系以及與裝飾專業(yè)之間的關系,一般應遵循以下原則。

2利用BIM技術建立支架系統(tǒng)的流程

3支吊架基于Revit的繪制插件

 

1)管線綜合協(xié)調過程中還應根據實際情況綜合布置。避讓原則:有壓管讓無壓管,小管讓大管,施工 容易的避讓施工難度大的。

2)支吊架節(jié)點圖最終出圖時,剖面圖、平面圖所表現(xiàn)的位置、標高應保持一致,需要充分考慮管線周圍的梁、柱、墻等構筑物并詳細展示在節(jié)點圖中。標高時,一般有壓管標管中,排水管標管底,風管、橋架都標管底。在管線綜合布排過程中,平面圖與剖面圖調整應同步。

3)支吊架應考慮到空調水管、空調風管保溫層的厚度,考慮與電氣橋架、水管外壁、墻柱的最小凈距,考慮支吊架垂直槽鋼的放置空間。根據現(xiàn)場實際情況確定各管線間的距離。抗震支吊架還應考慮斜撐形式與斜撐放置空間,這也是抗震支吊架設計安裝中的難點。

4)空調冷、熱水管布置時應考慮管道坡度,考慮設備、管路的操作空間及檢修空間。水管與橋架的空間位置還應考慮平行凈距與交叉凈距。

5)對支吊架周圍的建筑結構,因為其作為支吊架的生根點,直接決定支吊架是否牢靠,必須有清晰的了解,特別是板厚,再選用適當?shù)腻^固方式與錨栓。

具體的實施方式有以下幾種:

1)用BIM技術對走廊管線進行三維建模,根據三維模型生成剖面圖;生成剖面圖時,自動附著、捕捉系統(tǒng)中的管道截面及標高。

2)根據空間要求及不能調節(jié)的管線(譬如排水管線),必要時可更改有壓管走向(在剖面中上下左右調節(jié)位置),風管形狀規(guī)格(譬如800×750可改為1000×600,這樣可節(jié)約吊頂空間);強電還需考慮放置電纜空間與檢修空間,根據現(xiàn)場情況,必要時可以把橋架分改為幾根線管綜合布排,以節(jié)約相應的空間。

3)更改完剖面圖后通過BIM技術對更改后的各專業(yè)管線再次碰撞檢查,檢查各管線是否與建筑結構碰撞,各專業(yè)間是否碰撞,進行再次協(xié)調整合,如此往復多次。最后生成的平面圖中管線走向同步作了相應的改變。

 

2.2BIM技術在抗震支吊架系統(tǒng)的應用實例

2.2.1系統(tǒng)設計與模擬

該項目為廣州某大型項目,選擇管線設備集中的地下二層核心筒走廊樣板區(qū)進行成品與抗震支吊架的深化設計。

走廊層樣板區(qū)位于地下二層南北走向走廊,該區(qū)域管線較多。其包含了冷卻水、消防噴淋、給水、送排風、變配電及應急電源、照明、弱電控制等多個系統(tǒng)的管線。該區(qū)域管線復雜,而且還需要保證抗震斜撐的安裝空間,從而需要更準確的管線綜合排布。BIM效果圖更能體現(xiàn)管線的布排及支吊架各個構件所需要的位置空間。最具代表性的支吊架模擬就是同時雙側向及雙縱向的門型抗震支吊架的模擬。

技術人員首先對該區(qū)域的設計圖紙進行了圖紙會審,根據設計的二維圖紙中的管線位置進行模擬,判斷是否有空間位置安裝能承受相應地震力荷載的支吊架,如不能,將標注有出入處和需要更改空間位置的管線進行整理并與設計溝通。然后對該區(qū)域管線進行管線綜合布排并進行模擬設計、繪制管線圖,最后對綜合后的管線進行碰撞檢測。圖4為走廊樣板區(qū)二維設計的局部平面圖,圖5為管線剖面圖,圖6為走廊樣板區(qū)門型抗震支吊架的三維效果圖。

4 走廊樣板區(qū)二維設計的局部平面

5 綜合布排前管線剖面

6 走廊樣板區(qū)門型抗震支吊架的三維效果

 

結合圖4~圖6,分析結果如下:

1)管線左邊為結構墻,右邊為磚墻,結構墻可以作為抗震支吊架的生根點,而磚墻則不能。

2)管線左、右兩邊與結構墻之間的距離過近不足以做45°側向斜支撐。

3)水管右側如設側向支撐,橋架之間的空間不足以放置一根41×41×2C型槽鋼,且橋架還需單獨設置門型吊架。

4)管線之間的間距均足以放置垂直的C型槽鋼作為垂直承吊槽鋼及縱向斜支撐。

經過管線空間位置的模擬及綜合管線布排,解決方案如下:

1)將3個橋架降標高與風管底標高一致,將支吊架分為上下兩層。

2)將風管與橋架整體左移,以減少橫擔的跨度,也為右邊側向斜支撐準備一定的空間。

3)最下層的橫擔經過撓度計算選型后,將橫擔左側延伸至結構墻并用型鋼底座進行生根固定,這樣將橫擔與斜撐簡化為一體,既能提高側向抗震效果,又能節(jié)約材料。

4)縱向斜支撐的安裝位置分別設置在離兩根垂直C型槽鋼中平距離不超過200mm的最下層橫擔上,根據斜撐安裝空間選擇在垂直C型槽鋼左右或者離其中心的距離不超過200mm橫擔上。

5)根據實際安裝空間設置右側側向斜支撐,橫擔上的生根位置同上,并保證其與垂直C型槽鋼之間的夾角不小于30°,根據設防作用范圍的地震力荷載,驗算側向支撐是否滿足要求,結果證實達到要求。

2.2.2設計建議和解決方案

該實例是結合BIM技術解決抗震支吊架安裝中最為常見的側向斜支撐安裝空間的問題,創(chuàng)新地將最下層橫擔延伸通過型鋼底座與左側結構墻進行生根,將側向支撐改為一體的水平支撐,加大號的水平橫擔的抗拉壓能力遠高于普通斜支撐;將管線進行簡要的空間位置布排,減少沒必要的管線位置移動,減少橫擔的跨度,既節(jié)約空間,又節(jié)省型鋼材料,達到了管線綜合布排的要求。

針對常見的斜支撐安裝空間的問題,特提出如下建議及解決方案:

1)根據支架周圍的剪力墻、梁、柱、樓板等結構體,盡量選擇可縮短斜支撐長度或者增大斜支撐角度的位置作為生根處。

2)吊桿本身均具有抗剪切能力,特別是短的吊桿,當其抗剪切能力能夠滿足下端管線的地震力荷載時,可選擇將斜支撐安裝在垂直的C型槽鋼吊桿及加勁槽鋼上,但距離管線質心的垂直距離不得大于300mm。

3)如是多層門型吊架,可選擇在橫擔與垂直C型槽鋼連接處附近增設斜支撐,直到滿足抗震要求,這樣才能在滿足不超過國標要求的最大間距的情況下,盡量減少一段管線上抗震支吊架的數(shù)量。

4)柔性鋼索對空間要求相對較低,在成對對稱布置的前提下,也可考慮柔性抗震支吊架的應用。

 

2.3BIM技術在抗震支吊架系統(tǒng)中的應用特點

設計與施工之間的協(xié)調更改一直是施工的重點和難題,特別是在支吊架領域,由于支吊架是附著在管道以及結構上,需考慮施工現(xiàn)場的實際空間環(huán)境等因素。目前項目施工往往需要有經驗的施工者根據圖紙與想象結合現(xiàn)場安裝空間位置來決定,同時會影響其他專業(yè)管路的安裝變更。利用傳統(tǒng)的CAD預先所布置的點位,例如廣州某項目,采用抗震支吊架系統(tǒng),由于現(xiàn)場實際安裝條件,安裝線路與設計圖紙有一定的偏差,導致多次施工圖紙變更。BIM軟件,在設計院所交付的BIM圖上直接進行布點,充分考慮建筑的結構,在設計階段便已考慮支吊架的生根點,從而避免了反復更改圖紙帶來的麻煩與浪費。

BIM軟件在設計階段提前充分考慮到管線綜合的細節(jié)問題,避免問題遺留到施工階段。通過施工模擬演練,能更快、更精準地提前統(tǒng)計出各時間點所需的材料,便于材料的把控。更是可以利用BIM技術直觀地預推出材料的堆放位置以及補料時間,節(jié)約搬運材料的勞動力,便于現(xiàn)場的綜合管理。中國第一個全BIM項目———總高632m的“上海中心”,通過BIM提升了規(guī)劃管理水平和建設質量,據有關數(shù)據顯示,其材料損耗從原來的3%降低到萬分之一。

 

3、結語

運用BIM的可視化管理,模擬化演練,打破現(xiàn)有支吊架安裝的傳統(tǒng)模式,全面預先在安裝位置的結構里放置預埋件,抗震支吊架安裝時,只需用相應的連接構件與預埋件進行緊固安裝,避免了錨栓對結構的破壞??拐鹬У跫芨鱾€構件通過BIM的精確模擬,可以完全在工廠生產線完成,在實際安裝過程中只需進行匹配拼裝與緊固,施工過程高效無污染。拆下來的材料可重復利用,縮短施工工期,達到綠色建筑施工的標準。

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