整理选择电缆桥架规格大小的计算公式Word文档下载推荐.docx
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的40%为原则。
控制电缆的总截面s为:
其中:
s1、s2、s3……为桥架内各种控制电缆的截面积(包括护层部分)单位为mm2;
d1d2d3……为桥架内各种控制电缆的外径,单位为mm;
n1n2n3……为上述同种型号规格电缆的根数。
相应的控制电缆桥架的宽度为b:
式中h为电缆桥架的高度,单位为mm。
当电缆桥架在室内安装时,为保证桥架平直美观,整齐一致,它的水平方向载荷形变一般应控制在4.0mm以内。
根据所选取的电缆桥架宽度和所要求的桥架水平方向载荷形变的大小,查对相应结构形式的桥架载荷特性曲线,当不能满足形变要求时,可以适当增大桥架侧高或者减小支撑间距,以便满足要求。
图3-1-1
梯级式桥架载荷曲线图
图3-3-2托盘式桥架载荷曲线图
图3-3-3
槽式桥架载荷曲线图
选用电缆桥架的步骤
购买电缆桥架之前主要有四部工作:
(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。
根据耐受强度初步确定的桥架型号、规格及支点间距,查阅郑州现代电缆桥架厂的样本资料,反复核查间距和桥架型号,直至满足负荷要求为止。
(4)确定挠度。
一般最大挠度与跨距(支撑点间距)之比取1/250~1/150为宜。
电缆桥架减轻自重的方法和选择方案
减轻重量可以采用铝合金电缆桥架和玻璃钢桥架,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,铝合金桥架已在有的工程中加以应用。
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,可选择不锈钢电缆桥架、热镀锌电缆桥架、热浸锌电缆桥架等。
电缆桥架常见规格(宽×
高×
板厚)及线槽价格计算方法
规 格
规 格
50×
25×
1.5`
150×
100×
1.2
200×
1.5
1
250×
300×
50×
400×
2
75×
500×
600×
100×
800×
2.5
150×
200×
备注:
1、根据线槽规格不同:
二通价格:
线槽价格/米×
1.2-1.3;
三通价格:
1.4-1.5;
四通价格:
1.7-1.8;
异形弯通价格按实际情况定。
2、梯架需配盖板,盖板价格另计;
3、线槽各种配件可按现场实际需要配做;
4、如板材需要特殊加厚,价格就应按增厚板材计价;
5、桥架表面处理有喷防火涂料、喷塑、冷镀锌、热镀锌、外加防火板几种方式
智能建筑的电线电缆桥架设计内容
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)等相应的系统组成,
A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,其间必须采用金属桥架隔板分设,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。
桥架工程安装工艺标准
一、范围
本工艺适用于工业和民用工程中动力、照明、仪表和弱电分项敷设10kV及以下电力电缆、控制和弱电电缆的钢制电缆桥架安装。
二、定义
本标准采用下列定义
2.1钢制电缆桥架(以下简称桥架)
由钢制梯架或托盘的直线段、弯通和变宽直通等以及支吊架组合、用以支承电缆、具有密接连续的刚性结构系统的全称(托盘分为有孔、无孔和组装式三种。
小规格的无孔托盘,常称为线槽,用为敷设电线)。
2.2填充率
又称截面利用率。
是桥架内敷设的电缆和电线包括其绝缘层在内的总截面占桥架内截面的百分比。
2.3支吊架
承载桥架的立柱、托臂、一字型、L型和门型等支持件的总称。
2.4附加集中载荷
安装和检修时除了桥架和电缆(电线)自重以外可能加在桥架上的载荷。
三、工艺流程
┏━━━━━━━━━━┓┏━━━━━━━┓
技术和物资准备┣━━→┃桥架检查┣━━
┗━━━━━━━━━━┛┗━━━━━━━┛
┏━━━━━━━┓┏━━━━━━━━━━┓
━→┃桥架定位┣━━→┃支吊架制作安装┣━━
┗━━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━┛
┏━━━━━━━┓┏━━━━━━━┓
━→┃桥架安装┣━━→┃桥架接地┣━━━
┗━━━━━━━┛┗━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━┓
━→┃质量自检和互检┃
┗━━━━━━━━━━┛
四、工艺过程
4.1技术和物资准备
1.熟悉桥架施工图(设计内容见附录A)和有关的电缆与电线敷设图、有关的建筑结构图及其它有关专业施工图(给排水、通风空调、消防喷淋和工艺管道及设备布置图)。
了解可能与桥架平行相近、交叉、甚至可能重合的风管、水管、工艺管及各种设备走向、位置,了解各种管道和设备内的介质及表面温度、有无保温,了解桥架支、吊架安装部位的建筑部位(顶、墙、柱等)的承重能力和牢度,了解桥架走向、桥架类型及敷设在桥架内的电缆型号、规格、直径和单位长度重量等。
从保证施工质量、安全和使用(和投产)要求的角度,认真审图,提出设计施工图存在问题和解决问题的建议,请设计单位及时解决。
2.审查桥架施工图时,应特别注意以下三个方面是否存在问题:
A.电缆从底部引出和从侧面引出的桥架。
它们的高度和宽度应满足电缆最小弯曲半径的要求。
桥架的弯通应满足经过该弯通的电缆最小弯曲半径要求。
B.载荷较重的桥架沿混凝土墙、现浇混凝土楼板敷设时,应尽可能埋设安装支、吊架用的预埋件。
在振动大的场所振动可能影响膨胀螺栓牢度的部位,应埋设安装支、吊架的预埋件。
C.在高层建筑里吊顶与楼板之间净距较小、各种管道比较集中的部位,桥架安装应不会影响其它管道和设备安装、应不影响吊顶高度。
3.编制《施工预算》、《施工方案》(或《简要施工方案》),按预算和方案及工程计划进度,提出供料、机具和计量器具计划,由物资部门(或建设单位)及时提供桥架、附件和吊、支架,提供机具和计量器具。
4.在选择桥架时,除了必须由公司规定的合格分供方供应外,还应注意符合设计规定的规格、结构形式(梯架、有孔托盘还是无孔托盘)。
桥架的板材厚度,在设计的施工图中不作规定时,可见表1。
表1桥架允许的最小板材厚度
桥架宽度(mm)
允许的最小板厚(mm)
60~100
≥100~<
150
≥150~<
400
≥400~<
800
2.0
≥800~≤1200
5.特殊的附件,如调角、调宽、调高连接件、隔板、护罩(盖),应与桥架直线段、弯通、变径直通一起提出订货。
垂直敷设和坡度较大的梯形桥架和托盘应有固定电缆用的横档。
4.2桥架和附件的检查及堆放
1.应有产品合格证书、产品样本或说明书,其中应包括电缆桥架在不同跨距下最大允许均布载荷及变形量图。
2.桥架、立柱、托臂都应平整、无变形、无扭曲,无毛刺和刃边。
3.桥架的防腐质量应符合以下要求:
A.热浸镀锌桥架表面锌层应均匀,无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌(直径2mm以上)等缺陷,不得有影响安装的锌瘤。
B.电镀锌桥架表面锌层应光滑、均匀、致密,不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。
C.涂漆桥架的表面应平整、光滑、均匀,不起皮、起皱、无气泡。
4.单件桥架的几何尺寸(长、宽、高)允许偏差应符合表2要求。
表2单件桥架几何尺寸允许偏差(mm)
尺寸分段
>
30~120
120~400
400~1000
1000~2000
2000~4000
允许偏差
±
0.8
3
4
5.支、吊架与桥架的接触面平直度偏差应不大于1mm,立柱与托臂、托臂与桥架、桥架与连接件应匹配,连接(安装)孔数量正确,位置准确,孔径大小合适。
6.检查方法视数量而定。
数量大、规格多的可抽检,抽检百分比宜控制在10%。
若有质量问题,应再抽检10%,质量问题要作记录。
7.以保证工程质量和工程合同要求为原则,对不同质量问题,采取不同的整改措施,或退货,或现场整改。
8.桥架堆放应分类、分规格,堆放整齐在垫条上,防止变形、损坏、受潮、浸湿。
4.3桥架的定位
1.桥架的安装位置应根据设计图。
但大多数设计图上既无平面座标位置标注,也无标高标注。
因此,必须根据工程实际情况确定。
一般应掌握以下原则:
A.应远离高压或高温气体(液体)的管道和设备。
远离腐蚀性气(液)体管道。
桥架与各种管道和设备的净距应符合表3要求。
B.在工艺管廊架上,应尽可能把桥架安装在工艺管道的侧面,便于敷设电缆和检修的部位。
C.桥架与墙、顶的净距,应根据桥架内电缆的大小、多少而定,应保证有操作空间。
吊顶内宜不小于150mm。
D.水平相邻桥架净距宜不小于50mm。
几组电缆桥架(多层)在同一高度平行安装时,相互之间净距宜大于600mm。
E.多层桥架的上下顺序和层间距离应符合设计要求。
若设计无要求,层间距离一般为控制电缆间不应小于0.2m,电力电缆间不应小于0.3m,弱电与电力电缆间不应小于0.5m(如有屏蔽盖板可减到0.3m)。
F.吊顶内桥架定位,由于净高较小,必须与其他专业施工人员协调。
避免与风管、大口径消防水管、喷淋主管、冷热水管、排水管和吊顶内的空调、排风设备发生矛盾,减少不必要的返工。
G.水平敷设的桥架(电缆隧道、技术层等除外)安装高度(下弦)不宜低于2.5m。
表3桥架与各种管道和设备的最小净距(m)
━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━
管道或设备名称┃相对位置┃与桥架的最小净距
━━━━━━━━━╋━━┳━━━━╋━━━━━━━━
┃┃管道上方┃1.0(0.2)
蒸汽管┃平行┣━━━━╋━━━━━━━━
┃┃管道下方┃0.5(0.2)
┣━━┻━━━━╋━━━━━━━━
┃交叉┃0.3
暖气管┃┃管道上方┃0.3
┃平行┣━━━━╋━━━━━━━━
热水管┃┃管道下方┃0.2
(有隔热层)┃交叉┃0.1
━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━
通风、给排水┃平行┃0.1
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━
及压缩空气管┃交叉┃0.05
┃平行┃0.4
一般工艺管道┣━━━━━━━╋━━━━━━━━
腐蚀性气体(液体)管┃┃0.5
高温、高压设备┃┃1.0
┃平行┃1.0
高温高压管道┣━━━━━━━╋━━━━━━━━
┃交叉┃1.0
━━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━
()内表示管外有外包隔热层时,上下平行净距。
H.在有坡度的场所安装桥架,桥架坡度宜与建筑物一致。
在有园弧的建筑物墙面旁安装的桥架,其园弧宜一致。
2.确定桥架标高时,可利用土建单位定出的标高基准线。
一般可用水平连通器把它移引到需要的墙、柱或建筑物其它部位的垂直面上。
3.上1条所述原则,确定桥架的平面位置和标高。
在安装支、吊架的建筑面上弹线标出。
在各种管线多、桥架多的工程中,宜把经有关专业施工人员协商确定的桥架位置标在桥架平面图上,并准确反映各直线段的标高。
按图计算直线段、各种弯通(包括水平、上下弯通、三通、四通等)和变宽直通的数量。
若与原来订购合同的型号、规格、数量不一致,应及时发出通知变更。
4.4支、吊架制作安装
1.按已确定的桥架弯通、变径直通位置确定其支、吊架位置,然后确定直线段支、吊架位置。
直线段上的支、吊架应保持间距均匀。
2.支、吊架间距应按设计规定。
若设计不作规定,应按承受均布载荷时相对挠度不应大于1/200为原则,根据计算的实际均布载荷不大于桥架制造厂产品说明书中《在不同跨距下最大允许均布载荷及变形量图》的最大均布载荷,确定支、吊架间距为1.5m、2m还是2.5m。
大规格桥架、敷设电力电缆的填充率接近30%时,支、吊架间距定为1.5m。
在可以不计附加集中载荷的场合、桥架规格较小时,支、吊架间距可放宽到2.5m。
计算方法见附录B。
大跨距桥架的支、吊架间距(3m~6m),应按对应的允许均布载荷及变形量图计算。
①主体是人类;
3.在桥架直线上,离直线段与非直线段(弯通和变径直径)连接处300~600m处应设吊、支架。
当(弯通)弯曲半径大于300mm时,在非直线段中部应增设一个支、吊架。
离终端200~300mm处,过伸缩缝之前和之后约200mm处,直线段超过30m处的补偿装置前和后200mm处应设支、吊架。
(2)规划实施中所采取的预防或者减轻不良环境影响的对策和措施有效性的分析和评估;
4.桥架的支、吊架有多种类型:
立柱和托臂,立柱有用工字钢、T型钢、槽钢和角钢制造的,也有用薄钢板制造的异型立柱,一般都由桥架制造厂与桥架配套提供。
在许多场合采用非定型的一字型、L型和门型等支吊架,一字型、L型支架可用槽钢、角钢制作,门型吊架可用槽钢、角钢、C型钢制作,载荷轻的桥架,其门型吊架的吊杆可用园钢制作。
支吊架的表面防腐宜与桥架一致。
非定型支吊架选材及制作,应根据桥架的均布载荷和桥架的重量确定,同时要决定是否应计附加集中载荷。
立柱的选用,要与桥架层间距离、配置层数和总的载荷相适应。
可按桥架制造厂提供的产品说明书正确选用。
(6)对建设项目实施环境监测的建议。
5.焊在预埋件和允许焊接的钢结构上的支吊架,焊接不少于两个边,必须牢固。
焊接处应及时除去焊渣、补漆。
用薄钢板制作的异型立柱,不得采用直接焊接方式固定。
应先用焊接方法固定底板,然后将立柱用镀锌螺栓连接固定在底板上。
规划编制单位对可能造成不良环境影响并直接涉及公众环境权益的专项规划,应当在规划草案报送审批前,采取调查问卷、座谈会、论证会、听证会等形式,公开征求有关单位、专家和公众对环境影响报告书的意见。
6.固定支吊架前,必须知道墙体、楼(平)顶、钢架本身的强度,能否承受桥架、电缆和电线的重量和集中附加载荷。
在不能采用金属膨胀螺栓的砖墙上,应按不同材料的墙体、不同类型(实心、多孔、空心)的粘土砖墙体,采用不同的固定方式。
实心和多孔粘土砖墙宜用燕尾螺栓固定,埋入深度宜不小于100mm。
空心粘土砖、轻质砖块,宜用穿墙长螺栓加夹板形式固定。
7.安装室外引入室内桥架的支吊架时,支吊架高低应满足桥架由内向外有2/100的坡度,防止雨水沿桥架流入室内。
8.支吊架应横平竖直,与桥架底部应保持面接触。
直线段支吊架上下、左右偏差应保证桥架的水平和垂直,允许偏差要求见4.5节F条。
4.5桥架安装
安全评价可针对一个特定的对象,也可针对一定的区域范围。
1.桥架直线段之间、直线段与弯通、变径直通之间的连接件,应采用桥架制造厂配套的连接件。
连接件薄钢板厚度不应小于桥架薄钢板厚度。
接口应平整,无扭曲、凸起和凹陷,连接用的半园头镀锌螺栓,半园头应在桥架内侧,螺栓长度适当,拧紧之后,露出长度以2~5牙为宜。
2.水平安装的桥架,其直线段的连接头,应尽量设在两个支吊架之间的1/4左右处。
3.一般情况下不在施工现场制作桥架。
由于特殊原因必需时,可利用现有的桥架改制非标准弯通和变径直通。
改制和切断直线段桥架时,均不得用气、电焊切割,应用专用切割工具。
改制的桥架必须平整,及时补漆,面漆颜色应与其它桥架相近。
4.桥架跨越建筑物的伸缩缝处,按GB50168规定,应设置伸缩缝,保证桥架及敷设在桥架内的电缆在建筑物伸缩不危及其本身安全时能自由伸缩,不受损坏。
因为新建建筑物里,桥架安装一般都在混凝土结构工程完成数月甚至一年之后进行,混凝土收缩逐渐减小。
伸缩量一般不会超过建筑物伸缩缝宽L。
若发现或从土建单位了解到建筑物伸缩缝较大有可能超过L时,应按实际做好伸缩处理。
A.要跨越伸缩缝的桥架至少一侧有较长的直线段,宜超过30m,或伸缩缝两侧直线段桥架相加有30m,中间无水平或垂直弯通。
以便于在桥架中留电缆(或电线)的伸缩余量,这个余量应大于伸缩缝宽L。
桥架跨越伸缩缝的处理方法见图2。
直线段桥架
伸缩连接板
(2)区域、流域、海域的建设、开发利用规划。
环境影响篇章或说明
定性评价方法有:
安全检查表、预先危险分析、故障类型和影响分析、作业条件危险性评价法、危险和可操作性研究等。
支架
图2桥架跨越建筑物伸缩缝的伸缩处理示意图
(一)
(一)规划环境影响评价的适用范围和责任主体当桥架制造厂有定型的伸缩节,伸缩量能满足建筑物伸缩缝的最大伸缩量时,可采用定型的伸缩节。
B.若由于电缆直径大或电缆较多,不易在伸缩缝两侧或一侧的桥架里留电缆伸缩量时,应按不同情况,在伸缩缝处桥架下方或在直线段桥架的变宽直通里留电缆伸缩量。
C.当伸缩缝处桥架下方有足够的空间时,可按图3所示断开桥架,断开距离B应大于建筑物伸缩缝宽L,而且要保证所有电缆能随伸缩缝自由伸缩,不受损坏,同时满足伸和缩时,电缆最小弯曲半径R的要求。
D.若伸缩缝处桥架下方没有足够的空间,不能按图3作伸缩处理时,应在离伸缩缝最近处设置变宽直通,如图4所示。
变宽直通的规格,应按能留足电缆伸缩余量(大于L),同时伸缩时都能满足电缆最小弯曲半径需要。
伸缩缝两边变宽直通之间的距离B可略大于伸缩缝宽L。
当伸缩缝处横向没有空间、无法安装变宽直通时,可向伸缩缝两侧适当移位。
当两边各设一只变宽直通仍不能符合留足电缆伸缩量和最小弯曲半径要求时,伸缩缝两侧可安装两只对称连接的变宽直通。
伸缩缝两边桥架之间距离B仍略大于L。
跨越伸缩缝电缆
电缆导板
桥架
图3桥架跨越建筑物伸缩缝的伸缩处理示意图
(二)
电缆
桥架变宽直通
E.桥架直线段超过30m时,应设热胀冷缩的补偿装置。
补偿装置处,桥架之间应留40~50mm的间隙,可用桥架制造厂定型的伸缩连接头(或板)连接。
也可按图2所示的方法处理,此时L+10=50mm。
F.桥架应平直整齐,直线段的水平或垂直允许偏差应不超过长度的2‰,全长允许偏差应不超过20mm。
因为单件桥架几何尺寸(宽度和高度)极限偏差都较大,测量桥架的水平和垂直偏差部位,应是底部。
G.桥架应牢固地固定在支吊架上。
梯架用固定压板固定,托盘可用半园头镀锌螺栓固定。
4.6桥