DB13(J)T 8465-2022 建筑机电工程抗震技术标准.pdf

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标准编号:DB13(J)T 8465-2022
文件类型:.pdf
资源大小:4 M
标准类别:电力标准
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DB13(J)T 8465-2022 标准规范下载简介

DB13(J)T 8465-2022 建筑机电工程抗震技术标准.pdf简介:

"DB13(J)T 8465-2022 建筑机电工程抗震技术标准"是中国河北省的一项地方标准,全称为《建筑机电工程抗震技术规程》。该标准的目的是为了规范和指导建筑机电工程(包括给排水、暖通空调、电气、消防等)的设计、施工和抗震性能的评估,以提高工程的抗震性能,保障人民生命财产安全。

该标准涵盖了建筑机电工程在地震活动中的设计、施工要求、抗震性能的检测与评估等内容,对建筑机电设备的抗震设计参数、抗震连接方式、抗震支撑系统、抗震加固措施等都有详细的规定。它要求在建筑设计和施工过程中,充分考虑地震对机电设施的影响,采取有效的抗震措施,以减少地震带来的损失。

2022年的版本更新可能包括了最新的科研成果、实践经验和技术发展,旨在提升抗震设计的科学性和实用性,以适应不断变化的抗震需求和科技进步。

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式中:1一—水平管线侧向及纵向抗震支吊架间距(m) lo一一抗震支吊架的最大间距(m),可按表9.2.3的规 定确定; k一—抗震斜撑角度调整系数。当斜撑垂直长度与水平 长度比为1.00时,调整系数取1.00;当斜撑垂直 长度与水平长度比小于或等于1.50时,调整系数 取1.67;当斜撑垂直长度与水平长度比小于或等 于2.00时,调整系数取2.33。

表9.2.3抗震支吊架的最大间距(m)

注:改建工程最大抗震加固间距为上表数值的一半

9.2.4水平地震力综合系数可按下式计算

DB32/T 3950-2020标准下载αEk=y i2 Qmax

式中: αEk 水平地震力综合系数,该系数小于1.0时按1.0取 值。 9.2.5抗震支吊架应根据所承受荷载按本标准第4.3节的规定进行 抗震验算,并调整抗震支吊架间距,直至各点均满足抗震荷载要求。 9.2.6刚性的抗震支撑应具同时有抗拉及抗压性能,设计中应采用 往复循环加载实验获得的(设计值)进行验算。

9.3.1每段水平直管道应在两端设置侧向抗震支吊架。

9.3.1每段水平直管道应在两端设置侧向抗震支吊架。 9.3.2当两个侧向抗震支吊架间距大于最大设计间距时,应在中间 增设侧向抗震支吊架。

9.3.3每段水平直管道应至少设置一个纵向抗震支吊架,

定间距依次增设纵向抗震支吊架 9.3.4抗震支吊架的斜撑与吊架的距离不得大于0.1m。 9.3.5冈 刚性连接的水平管道,两个相的抗震支吊架间充许纵向偏 移值,应符合下列规定: 1 水管及电线套管不得大于最大侧向支吊架间距的1/16: 2风管、电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒不得大于其宽度的两 倍。 9.3.6水平管道应在离转弯处0.6m范围内设置侧向抗震支吊架 当斜撑直接作用于管道时,可作为另一侧管道的纵向抗震支吊架 且距下一纵向抗震支吊架间距应按下式计算:

L,L,* 0.67 2

式中:L 距下一纵向抗震支吊架间距(m); LI一一纵向抗震支吊架间距(m); L2一一侧向抗震支吊架间距(m)。 9.3.7当水平管道通过垂直管道与地面设备连接时,管道与设备之 间应采用柔性连接,水平管道距垂直管道0.6m范围内设置侧向支 撑,垂直管道底部距地面大于0.15m时应设置抗震支撑。 9.3.8当抗震支吊架吊杆长细比大于100或当斜撑杆件长细比大于 200时,应采取加固措施。 9.3.9所有抗震支吊架应和结构主体可靠连接,当抗震支吊架固定 于非结构主体时,应采取补强措施及可靠的锚固连接方式。当管道穿 越建筑沉降缝时应考虑不均匀沉降的影响。 9.3.10水平管道在安装柔性补偿器及伸缩节的两端应设置侧向及 一

9.3.10水平管道在安装柔性补偿器及伸缩节的两端应设置侧向及

9.3.10水平管道在安装柔性补偿器及伸缩节的两端应

9.3.11侧向、纵向抗震支吊架的斜撑安装,垂直角度宜为45° 且不得小于30°。 9.3.12抗震吊架斜撑安装不应偏离其中心线2.5°。 9.3.13沿墙敷设的管道当设有入墙的托架、支架且管卡能紧固管道 四周时,可作为一个侧向抗震支撑。 9.3.14单管(杆)抗震支吊架的设置应符合下列规定: 1连接立管的水平管道应在靠近立管0.6m范围内设置第一个 抗震吊架; 2当立管长度大于1.8m时,应在其顶部及底部设置四向抗震 支吊架。当立管长度大于7.6m时,应在中间加设抗震支吊架; 3当立管通过套管穿越结构楼层时,可设置抗震支吊架; 4当管道中安装的附件自身质量大于25kg时,应设置侧向及 纵向抗震支吊架。 9.3.15门型抗震支吊架的设置应符合下列规定: 1门型抗震支吊架至少应有一个侧向抗震支撑或两个纵向抗 震支撑; 2同一承重吊架悬挂多层门型吊架,应对承重吊架分别独立 加固并设置抗震斜撑; 3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: 4当管道上的附件质量大于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,应设置侧向及 纵向抗震节点。 9.3.16支吊架的设置不能影响阀门等的止常使用,距管道阀门、风 口等附件不小于0.2m。 0重

10.1.1机电工程抗震措施分为设备吊架抗震措施、设备支架和基座 抗震措施。 10.1.2抗震支承、抗震构件自身及与建筑结构之间连接应建立可靠 的连接或锚固。 10.1.3管道、电缆、通风管和设备的洞口设置,应减少对主要承重 结构构件的削弱,洞口边缘应有补偿措施。管道或设备与建筑结构 的连接,应具有足够的变形能力,以满足相对位移的需要 10.1.4建筑附属机电设备的抗震构件与钢构件、混凝土构件之间的 连接,应根据设计需求、施工环境和条件等选择合适的连接方式。 10.1.5抗震支吊架仅承受水平地震作用,若经过设计计算后也可同 时承受水平地震作用和其他荷载作用。

10.2.1固定设备抗震是由多个防滑构件或者组合成组件构成。 10.2.2对于固定设备安装需要减振时,防滑构件或组件应具有隔振 作用。 10.2.3 对于悬挂设备的抗震支架分为结构抗震连接构件和设备连 接构件,连接螺栓应具有预应力设计,确保连接可靠。 10.2.4成套预装式抗震斜撑组件,其连接槽钢或杆件不得现场切割 连接螺栓应具有可视化安全检查设计。

10.2.5对于悬挂设备有隔振要求的抗震支吊架,其构件或组件应具 有隔振作用。 10.2.6抗震支吊架按承受的水平地震作用方向不同,可分为侧向抗 震支吊架、纵向抗震支吊架。 10.2.7抗震支吊架抗震斜撑可采用刚性杆和柔性杆。采用刚性杆时 可沿地震作用方向在支吊架一侧设置;采用柔性杆时,应沿地震作 用方向在支吊架的两侧对称设置 10.2.8抗震支吊架斜撑与竖向受力构件间的夹角宜为45°,不宜 小于30°,抗震支吊架力学验算应以实际角度值进行验算。

10.3.1当建筑遭受到高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时, 抗震锚固不应脱落后造成人员伤亡和危及主体结构安全的次生灾害 10.3.2 锚栓:与结构连接采用后锚固机械式锚栓安装。 10.3.3预埋:锚固预埋件采用预埋槽或者预埋栓安装。

10.3.4 梁夹:与钢结构连接采用梁夹扣件安装。 10.3.5焊接:与钢结构采用焊接安装。 10.3.6各部件的连接应采用合适的连接形式。

11.1.1产品性能分常规检测和型式检验,常规检测包括产品的常规 尺寸检测、力学性能检测、镀膜厚度检测:型式检验除了常规检测 外还包含组件检测、地震模拟检测以及耐火实验与盐雾试验等 11.1.2产品荷载检测是反映产品部件或组件在地震作用下的承载 力的重要指标,设计与安装应严格按照产品检测或认证荷载来使用 11.1.3生产工厂应具有满足常规产品检验条件的实验设备,所有产 品出厂前应抽样检验HG/T 20203-2017标准下载,检验不合格不得出厂。 11.1.4生产厂商应具有完善的质量管理体系,型式检验应委托具有 实验条件的第三方进行质量监督,并对所生产的产品进行定期在线 抽检。

11.2.1外观尺寸检测:抗震支吊架各部件应进行外观及尺寸检测 各部件的尺寸制造公差应符合GB/T1804的规定。 11.2.2N力学性能:产品力学性能应根据使用要求进行抗拉与抗压实 验,连接部件应根据安装形式进行静力荷载实验。 11.2.3防腐检测:产品防腐实验应根据GB/T10125进行,一般室 内空气环境,防腐涂层优先选用电镀锌,防腐要求高的区域可采用 与设备同等防腐级别的热镀锌、合金涂层或环氧喷涂等。

45°进行实验。 11.2.5抗震组件进行振动台模拟地震波测试时,应验证产品在模拟 地震环境下的耐受情况。 11.2.6振动台地震模拟采用三向六自由度的地震实验台进行仿真 实验,实验应满足罕遇地震烈度下楼面加速度值。 11.2.7根据《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981要求,当遭 受高于本地区设防烈度的罕遇地震影响时,机电系统不至于损坏 危机生命。因此,振动台试验满足罕遇地震下的楼面加速度值 11.2.8地震模拟实验中,管道应充水加压至额定压力,设备质量(含 介质)不小于1.8KN。

12.1.1建筑机电工程抗震设计施工图应包括抗震设施布置、节点做 法和力学计算等资料,施工单位应以设计图纸为准进行施工。施工 前,施工单位应编制施工组织设计或专项施工方案,进行详细的技 术交底。施工组织设计或专项施工方案应包括施工方法、主要施工 设备、施工质量和安全措施等内容,并报监理,建设单位等批准。 12.1.2施工单位应具有专业施工资质,施工人员应接受岗前专业 培训,培训考核合格后配证上岗。 7 12.1.3建筑机电工程抗震设施施工应采取安全措施并符合现行行 业标准《建筑施工高处作业安全规范》JGJ80、《建筑机械使用安 全技术规程》JGJ33和《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 的有关规定。 12.1.4施工时应遵守相关施工安全规定。

12.1.4施工时应遵守相关施工安全规定

1使用电气工具时,应遵守电气工具安全操作规程,防触电 防烫伤; 2施工现场应清洁、无杂物,严防火灾; 3安全设施应配备齐全,并采取现场围护和警示措施: 4各专业建筑机电工程抗震设施应协调统一施工,对已施工 完毕的建筑机电工程抗震设施应采取成品保护措施。 12.1.5建筑机电工程抗震设施应与建筑机电系统管线设备同步安 装,同步验收。应保证安装位置正确、平整牢固,无变形。固定在 建筑结构上的建筑机电工程抗震设施不得影响结构安全

12.2.1建筑机电工程抗震设施进入施工现场后,应进行进场验收: 1所有产品应提供出厂合格证; 2抗震支吊架应符合《建筑抗震支吊架通用技术条件》GB/T 37267、《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476的规定JC∕T 628-2019 纤维增强水泥井管, 并应提供包含相关指标的第三方检测机构或认证机构出具的型式检 验报告、认证证书等证明性文件: 3应提供符合国家法律法规和标准规范要求的建筑机电工程 抗震设计施工图和计算书,计算书宜按本标准附录A、附录B的格 式; 4产品的类型、规格、尺寸等应符合设计要求; 5施工单位应在建设单位和监理单位的监督下按本标准第 12.4.3条的规定进行见证抽样检验。

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