159563造价常接触的电缆桥架Word文档下载推荐.docx
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4.
JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求
5.
DB32/144-1996电缆用防火槽合
标准适用范围:
有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。
三、
技术条件:
正常使用条件
安装地点的海拔高度不超过2000米。
不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。
特殊使用条件
敷设在不同化学腐蚀环境:
盐雾、硫化氢、氯化氢等。
敷设在消防线路中。
敷设在海拔2000米以上。
电缆桥架的结构要求
防护等级:
无孔托盘(槽式)户内不低于IP30
户外不低于IP33
耐火桥架
户内不低于IP40
户外不低于IP44
材料应符合自身的相关标准
钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988
GB/T11253
铝制
GB/T3880和GB/6892
玻璃钢
GB/T15568
GB8624-1997中B级
常用规格
高
40
50
60
80
100
150
200
宽
250
300
400
500
600
800
1000
1200
板材厚度
钢制桥架允许最小板厚:
宽B
允许最小板厚&
B1<00
1.0
100≤B<150
1.2
150≤B<400
1.5
400≤B≤800
2.0
800<B<1000
2.5
1000<B<1200
3.0
连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级
盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级
5)
直通的长度:
L=2000
L=3000
L=4000
L=6000
L=8000
四、
桥架检验
依据企业标准对桥架检验
检验程序及检测方法
外观:
桥架镀、涂表面应符合表2规定、检测方法、目测法
外形:
两对边应平行,两侧边对底边应垂直,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷
汇线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘,凸起和尖角
目测法
表面处理
桥架表面应根据工作环境的要求进行镀、涂防护处理,各种防护层的厚度和附着力应符合表3的规定。
厚度
热镀锌桥架主体对1.5~3mm厚度,最小平均厚度≥55am,最小局部厚度45am
>3mm厚度
70am
局部55am
检测标准:
GB/T13912-92
检测方法:
用磁性测厚仪检测。
电镀锌或锌镍合金
桥架主体≥12
am
附注(93)
喷涂或喷漆
桥架主体≥50
am检测方法
按GB1764
磁性测厚仪
附着力——镀涂层对底材的粘合牢度
热镀锌按附录B试验应不脱落
电镀锌和锌合金
按附录B试验应不脱落
6)
不低于GB1720中的3级,检验用附着力测定仪。
光泽度
防护处理的表面光泽应不低于60%。
按GB1743,油膜光泽度测定法,用光泽度仪测量数字直接显示。
耐盐雾性
表面防护层应具有表4中规定的3级耐盐雾性。
6.
制造精度
桥架的长度极限偏差
当长度小于等于2米时,极限偏差为±
2mm,当长度大于2mm时,极限偏差±
4mm
桥架的宽度极限偏差
当宽度大于400mm时,极限偏差为±
4mm,当宽度小于等于400mm时,极限偏差为±
3mm
说明:
盖板取正偏差,槽底宽取负偏差
桥架表面平面度允差
热镀锌防护处理平面度允差每米不大于8mm
电镀锌和喷漆,防护处理平面度允差每米不大于4mm
托臂自由状态时垂直高度允差为上翘1/100
其它尺寸公差按GB1804-V
(标准中最粗级)
7.接地喷涂桥架应有良好的接地,桥架用连接板连接时,任一未喷涂点与接地端子间的连接电阻不大于0.1欧姆。
28、选择电缆桥架应注意的问题:
1)电缆桥架按结构分:
封闭线槽式、托盘式、梯级式、组合式。
2)按材质分:
钢制普通电缆桥架、阻燃防火桥架、铝合金桥架、玻璃钢桥架。
在防火等级较高的建筑内优先选用阻燃桥架,在有腐蚀气体环境中优先选择玻璃钢桥架。
电缆桥架有直线桥架和各种角度的弯头、三通、四通等部件,在订货时需根据图纸走向实测实量,将直线槽及弯头、三通等部件品种规格、数量、吊支架规格水量列出明细表。
29、电缆桥架进场检查验收注意的问题:
1)电缆桥架的品种、规格和数量必须与订货单一致,材质及其厚度应符合要求,一般桥架宽在300mm以上时,钢板厚度为1.5mm,桥架宽300mm及以上时钢板厚度大于或等于2mm,连接板厚度与桥架相同。
2)电缆桥架部件的品种、规格、数量是否与定货单一致,包括部位弯曲方向,桥架盖设置位置等是否正确。
3)电缆吊、支架品种、规格、数量是否与定货单一致,紧固附件是否正确。
4)电缆桥架连接板、紧固附件是否正确。
5)所有直线槽、部件、吊支架是否有机械损伤,金属材质的防腐是否均匀、完整、不流淌、不透底。
6)将进场直线槽、部件等现场式组装,检查连接缝是否均匀,且不大于1mm。
7)有防火要求的其消防备案回执应在有效期内,确保消防产品的质量合格可靠。
30、封闭母线的种类:
1)按供电方式份:
单相二线制,单相三线制,三相四线制,三相五线制。
2)按绝缘分:
空气绝缘、缠涂高强绝缘材料绝缘
3)按材质分:
铜母线、铝母线
31、封闭母线安装应注意的问题:
1)封闭母线有直线(含开关),始端母线箱、变容接头等组成的,应按电力系统需要予以选用组合。
2)封闭母线宜安装在干燥、非腐蚀性主体的场所。
3)穿过楼板时应装设弹簧支架。
4)封闭母线安装应顺直,并且固定必须牢固。
5)封闭插接式母线每段母线对接前,绝缘电阻测试值不小于20MΩ
,合格后,才能安装组对。
32、电气竖井内布线应注意的问题:
1)电气竖井一般适用多层和高层建筑内强电及弱电垂直干线的敷设,可采用金属管、金属线槽、电缆、电缆桥架及封闭式母线等布线方式。
2)竖井内应敷有接地干线和接地端子,其他无关的管道不应从竖井通过。
3)竖井内楼层间应做防火密封隔离,其竖井硬实耐火极限不低于1小时的非燃烧体,在每层均应设立
维护检修门,并应开向公共走廊,竖井内留有不小于0.8m的操作维护距离。
4)防火密封隔离堵料、涂料应选用国家鉴定的定型产品,试验期限有效,宜由有资质的专业队伍施工。
5)电缆桥架楼板的预留洞,应考虑做防火封堵所必须的几何尺寸。
33、电气保护系统的保护范围有哪些要求:
电气设备在正常情况下不带电的金属外壳,除另有规定者之外,均应该设有可靠的电气保护。
1)电动机、变压器及其他电气设备的底座金属外壳。
2)电气设备的传动装置。
3)室内、外变、配电装置的金属构架,操作手柄及靠近带电部分的金属围栏和金属门。
4)配电箱(盘)与控制操作台的金属外壳和框架以及装设有电器的门。
5)电缆的外皮及电力电缆接线盒、终端盒的外壳。
6)电力线路的金属保护管及其箱盒等。
34、常用的电气保护系统方式:
1)TT系统:
电气系统有一个直接接地点,设备的外露可导电部分通过保护线接至与电力系统接地点无直接关联的接地极。
2)IT系统:
电气系统的带电部分与大地间无直接连接(或有一点经足够大的阻抗接地),设备的外露可导电部分通过保护线接至接地极。
3)TN系统:
电气系统有一点直接接地,设备的外露可导电部分通过保护线与该点连接。
TN系统有三种形式:
TN-S系统:
整个系统的零线与保护线是分开的;
TN-C系统:
整个系统的零线与保护线是合一的;
TN-C-S系统:
该系统在入户前零线与保护线是合一的,入户后零线与保护线是分开的,在220/380V三相四线制供电电流的电气系统中广泛应用。
35、接地电阻的测试方法和注意事项:
一、测试方法:
1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于中心线上。
2、将“倍率标度”置于最大倍数,慢慢转动发电机的摇把,同时转动“测量标度盘”使检流计的指针指于中心线上。
3、当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到每分钟120转以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指于中心线上。
4、如“测量标度盘”的读数小于1时,应将倍率置于较小的倍数,在重新调整“测量标度盘”以得到正确的读数。
5、在填写此项记录时,应附以电阻测试点的平面图,并应对测试点进行顺序编号。
二、注意事项:
1、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。
2、下鱼后和土壤吸收水分太多的时候,以及气候、温度、压力等急剧变化时不能测量。
3、被测地极附近不能有杂散电流和已极化的土壤。
4、探测针应远离地下水管、电缆、铁路等较大金属体,其中电流极应远离10m以上,电压极应远离50m以上,如上述金属体与接地网没有连接时,可缩短距离1/2~1/3。
5、注意电流极插入土壤的位置,应使接地棒处于零电位的状态。
6、连接线应使用绝缘良好的导线,以免有漏电现象。
7、测试现场不能有电解物质和腐烂尸体,以免造成错觉。
8、测试宜选择土壤电阻率大的时候进行,如初冬或夏季干燥季节时进行。
9、随时检查仪表的准确性,(每年送计量单位检测认定一次)
10、当检流计灵敏度过高时,可将电位探针电压极插入土壤中浅一些,当检流计灵敏度不够时,可沿探针注水使其湿润。
36、带Π接箱的电气保护系统施工要求:
带Π接箱的电气系统一般用于高层建筑或公用建筑,将接地装置的接地母线直接引至Π接箱处接到保护线的汇流排上,中性线的汇流排通过汇流排或导线接到保护线汇流排上做重复接地,Π接箱处所有保护线均接到保护线汇流排上,严禁接错或混接。
37、室内电气插座的安装要求:
对室内插座安装有三个要求,1)安全,2)美观,3)使用方便。
1)托儿所、幼儿园、小学校插座距地面不宜低于1.8m,同一场所安装的插座高度应一致,低于1.8m的插座应采用安全型插座。
2)车间及实验室的插座高度距地面不宜小于0.3m,特殊场所暗装插座也不应低于0.15m,同一室内的同一高度插座的高度差不宜大于5mm,并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于0.5mm。
3)落地插座应具有牢固可靠的保护盖板。
4)单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接。
5)单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护线均应接在上孔,插座接地端子不应与零线端子直接相连,接地或接零线在插座间不串联连接。
6)当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构,不同规格和不能互换的插座,其配套的插座,应按交流、直流或不同电压等级区别使用。
7)暗装的插座应采用专用盒,专用盒的四周不应有空隙,且盖板端正,并紧贴墙面。
8)在潮湿场所,应选择采用密封良好的防水防溅插座。
38、开关插座安装允许偏差:
在并列的情况下安装允许高差为0.5mm,同一场所分别安装的开关插座允许高差为5mm(如果是创优或精品工程时为2mm)面板垂直偏差为0.5mm,安装高度的测量是以开关插座面板的下沿至成品地面实际尺寸,允许偏差不能出现负值。
造价常接触的电缆桥架
(2)
网络布线施工,网络工程,光纤布线,安防监控、数据中心大楼等信息弱电系统
电缆桥架又是怎样的呢?
桥架设置概述
由于建筑物内多种管线平行交叉,空间有限,特别是生产调度数据中心,弱电系统多,信息点密集,缆线敷设除了采用楼板沟槽和墙内埋管方式外,在竖井和屋内天棚吊顶内广泛采用电缆桥架,提供不同走向的布线,弱电系统的各种缆线分类布放在桥架内,其最佳路由选择和安装方式要根据走向的要求,并结合建筑结构和空调、电气等管线协商的位置加以确定,无源缆线不能与有源电缆并排铺设,,受条件所限铺放同一桥架内,其间必须采用金属隔板分设,引出的缆线尽量避免平面交叉,桥架穿越楼板,墙体或伸缩缝时,应该在建筑图上标出予留相应的空洞和位置,避免因遗漏等到施工时临时钻空,可能伤及土建结构。
为了防止电磁辐射的干扰(EMC),在桥架的设计中,应考虑桥架的封闭性。
桥架结构
电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。
桥架的所有零部件应符合系列化、通用化、标准化的成套要求。
建筑物内桥架可以独立架设,
也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单、造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,、耐冲击强度高的物性特点。
为了减轻重量还可以采用铝合金电缆和玻璃钢桥架,其外形尺寸,
荷载特性均与钢质桥架基本相近。
由于铝、钢比重不同(Al=2.7,Fe=7.86)
按重量计算,铝钢之比约为1:
3,根据两种材质的市场价折算,铝合金桥架的造价费用较之同类镀锌钢桥价要高出1.5~2.0倍,铝合金桥架具有美观,
重量轻、安装方便等优点,
近年来,
铝合金桥架已在有的工程中加以应用。
桥架设置需要考虑的问题
1.
电缆桥架的荷载
电缆桥架的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载。
静荷载是指敷设在电缆桥架内的电缆种类、根数、每根的外径重量/单位长度,按电缆敷设的不同路由分别列表统计。
动荷载是指电缆桥架安装和维护过程中施工维修人员的重量。
对于轻型电缆桥架,一般不考虑动荷载,
即不允许在桥架上站(行)人,如果需要考虑站人,
则应将跨距适当缩小。
附加荷载仅在室外是指冰雪、风和电磁力所形成的荷载,它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性质有关,设计中应根据各种条件加以计算。
2.
选用桥架的步骤
确定桥架宽度、层数、支撑点的型式和间距、以及电缆在各层桥架上的分布。
计算每层电缆的均布荷载(kN/
m2),初步确定桥架的型号、规格。
按最大的电缆总均布荷载值来验算桥架强度。
验算式如下:
Q使用=q1+q2
式中:
q1
--电缆的均布荷载(各层的均布荷载中取最大值)(kN/
m2),均布荷载是托盘、梯架或电缆槽的荷载;
q2--考虑电缆敷设或检修时,人的重量等效的均布荷载(kN/
m2),q2值的计算,人的重量一般按p=90kg计。
挠度。
挠度值如何取定,目前尚无明确的规定,在重负区显然应考虑减小绕度,这意味着钢材的用量会相应增加,因此,
计算时只要充分利用钢材的最大允许应力,并保证有足够的安全系数,一般最大挠度与跨距(支撑点间距)之比取1/250~1/150为宜。
3.
接地
根据规范的有关规定,镀锌电缆桥架进行良好的接地。
桥架设置及安装要求
1、电缆桥架作为弱电工程的一个配套项目,目前尚无专门的规格规范指导,各生产厂家的规格型号缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统线缆类型、数量,合理选定适用的桥架。
确定方向:
根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。
在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。
荷载计算:
计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。
确定桥架的宽度:
根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格,
托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。
确定安装方式:
根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。
绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。
2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。
3、弱电电缆包括光缆与铜缆,如果条件许可,可以将光缆、铜缆分桥架敷设。
智能建筑的弱电系统,通常有多个信息监控和通信设施诸如BA(楼宇自动化)、OA(办公自动化)、CA(通信自动化)等相应的系统电缆桥架设计方案:
以BA为例,除了建筑物本身的供电、供排水、空调、电梯和停车场等设施配置必要的信息监控外,还有SA(安保自动化)、FA(消防自动化)等若干个子系统,实现系统集成或部分系统集成。
根据建筑主体的功能需求来确定其等级和内容,这些系统包括不同类别的电缆和导线,其中有些是属于有源缆线(电源电压一般为DC12/24/48V和AC220V),
有些则是无源电(光)缆线(如数据电缆、视频同轴电缆等),因此,在布线方式和路由选择的排列进行设计时,应该加以区别,不但应该符合规范的要求,还要考虑布线的安全性、可扩性、经济性和美观,便于维修,电缆桥架作为承载各种电缆敷设的载体,从属于布线的需要,同样应遵循上述原则加以实施。
由于建筑物内多种管线平行交叉,空间有限,
特别是大型写字楼、金融商厦、酒店、场馆等建筑,信息点密集,缆线敷设除了采用楼板沟槽和墙内埋管方式外,在竖井和屋内天棚吊顶内广泛采用电缆桥架,提供不同走向的布线,弱电系统的各种缆线分类布放在桥架内,其最佳路由选择和安装方式要根据走向的要求,并结合建筑结构和空调、电气等管线协商的位置加以确定,无源缆线不能与有源电缆并排铺设,受条件所限铺放同一桥架内,其间必须采用金属隔板分设,引出的缆线尽量避免平面交叉,桥架穿越楼板,墙体或伸缩缝时,应该在建筑图上标出予留相应的空洞和位置,避免因遗漏等到施工时临时钻空,可能伤及土建结构。
一、桥架结构:
电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。
选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。
建筑物内桥架可以独立假设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。
为了减轻重量还可以采用铝合金电缆和玻璃钢桥架,其外形尺寸,荷载特性均与钢质桥架基本相近,由于铝、钢比重不同(Al
=
2.7,Fe
7.86,按重量计算,铝钢之比约为1:
3,根据两种材质的市场价折算,铝合金桥架的造价费用较之同类镀锌钢桥价要高出2.0倍,铝合金桥架具有美观,重量轻、安装方便等优点,近年来,
二、桥架荷载及荷载特性
:
1、电缆桥架的荷载
静荷载是指敷设在电缆桥架内的电缆种类、根数、每根的外径重量/单位长度,按电缆敷设的不同路由分别列表统计。
对于轻型电缆桥架,一般不考虑动荷载,即不允许在桥架上站(行)人,如果需要考虑站人,则应将跨距适当缩小。
附加荷载仅在室外是指冰雪、风和电磁力所形成的荷载,它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性质有关,设计中应根据各种条件加以计算。
2、选用桥架的步骤
(1)确定桥架宽度、层数、支撑点的型式和间距、以及电缆在各层桥架上的分布。
(2)计算每层电缆的均布荷载(kN/m2),初步确定桥架的型号、规格。
(3)按最大的电缆总均布荷载值来验算桥架强度。
--电缆的均布荷载(各层的均布荷载中取最大值)(kN/m2),均布荷载是托盘、梯架或电缆槽的荷载;
q2--考虑电缆敷设或检修时,人的重量等效的均布荷载(kN/m2),q2值的计算,人的重量一般按p=90kg计。
表示集中荷载和均布荷载的弯距如图2
按最大弯距相等的条件折算:
令pι/4=q2ι2/8则q2=2p/ι
∵P=90kg
∴q2=180/ι
P--1人的荷载(kg)
ι--1个支撑点间距(若支点间距不等时取最大值)(m)
q2--1
人的等效均布荷载(kg/m)
根据上述初步确定的桥架型号、规格及支点间距,查阅生产厂家的样本资料,反复核查间距和桥架型号,直至满足负荷要求为止。
(4)挠度
挠度值如何取定,目前尚无明确的规定,在重负区显然应考虑减小绕度,这意味着钢材的用量会相应增加,因此,计算时只要充分利用钢材的最大允许应力,并保证有足够的安全系数,一般最大挠度与跨距(支撑点间距)之比取1/250~1/150为宜。
三、桥架的胀缩问题:
由于环境温度变化,钢质电缆桥架会出现热胀冷缩的现象。
室外桥架受温度影响较大例如环境最高温度为40℃,最低温度为-20℃,则电缆桥架的最大收缩量按下式求得:
Δt=11.2
×
10-6×
60deg(度)×
1000mm
由此得出结论:
温差为60℃时
Δι
=0.672mm/m
温差为50℃时,
Δι
=0.560mm/m
温差为40℃时,
=0.448mm/m
工程设计中直线段电缆桥架应考虑伸缩接头,伸缩接头的间距建议按以下取定:
当温差为40℃时为50m;
当温差为50℃时为40m;
当温差为60℃时为40m;
四、接地
(1)镀锌电缆桥架直接板每个固定螺栓接触电阻应小于0.005Ω,此时电缆桥架可作为接地干线(喷粉电缆桥架不宜作接地干线),每个电缆桥架的电阻值可按下式计算:
r=ρ·
L/S
ρ
=15×
10Ω-6
/
cm(20℃);
L=长度按100mm计算;
S=截面积cm2。
(2)梯架于托盘的单位电阻值见表2。
表2
梯架于托盘的单位电阻值
(3)电缆槽的单位电阻值见表3
(4)当电缆桥架安装连接程整体后,每根梯边(或每个电缆槽)的电阻