一种设备管路抗震支吊架的制作方法

文档序号:31169356发布日期:2022-08-17 09:11阅读:52来源:国知局
一种设备管路抗震支吊架的制作方法

1.本技术涉及工程技术领域,尤其涉及一种设备管路抗震支吊架


背景技术:

2.在建筑工程中,常常需要安装各种设备管路,其中包括建筑给排水系统中,用于传输液体的设备管路;空调暖通专业,用于传输气体的设备管路;以及电气专业用于传输电力及通讯的设备管路等。设备管路是至关重要的传输部件,用于实现整个建筑系统的正常运转,其安全性和可靠性也是建筑工程中所重视的。
3.在一些建筑中,设备管路可能需要安装于高处。例如通风管道的安装一般需要通过支吊架安装于主体结构的梁板之下或者其它结构上,而设备管路是比较脆弱的部件,并且负责传输各类介质,如果发生地震或者建筑受到周围环境的振动影响,那么设备管路极容易发生破损或者折断,甚至会整段脱落等,存在严重的安全隐患。因此对设备管路支吊架提出了更高的要求。


技术实现要素:

4.本技术第一方面提供了一种设备管路抗震支吊架,包括:垂直向吊杆、纵向斜撑、横担以及侧向斜撑;所述垂直向吊杆的顶部与主体结构进行连接,所述垂直向吊杆的底部与所述横担连接,所述侧向斜撑的一端与所述横担连接,所述侧向斜撑的另一端与主体结构进行连接,所述纵向斜撑的一端与所述垂直向吊杆连接,所述纵向斜撑的另一端与主体结构进行连接,所述横担为设备管路提供重力支撑,所述纵向斜撑的安装面与所述侧向斜撑的安装面相垂直。所述侧向斜撑与所述垂直向吊杆之间的夹角为30
°
~45
°

5.本技术第二方面提供了另一种设备管路抗震支吊架,包括:垂直向吊杆、纵向斜撑、横担以及刚性连接杆;所述垂直向吊杆的顶部与主体结构进行连接,所述垂直向吊杆的底部与所述横担连接,所述纵向斜撑的一端与所述垂直向吊杆连接,所述纵向斜撑的另一端与主体结构进行连接,所述刚性连接杆的一端与所述横担连接,所述刚性连接杆的另一端与所述垂直向吊杆连接,以构成三角形状,所述横担用于为设备管路提供重力支撑。所述刚性连接杆与所述横担之间的夹角为30
°
~45
°

6.本技术第三方面提供了另一种一种设备管路抗震支吊架,包括:垂直向吊杆、纵向斜撑、横担以及水平支撑;所述垂直向吊杆的顶部与主体结构进行连接,所述垂直向吊杆的底部与所述横担连接,所述纵向斜撑的一端与所述垂直向吊杆连接,所述纵向斜撑的另一端与剪力墙进行连接,所述水平支撑的一端与所述横担连接,所述水平支撑的另一端与侧面的主体结构进行连接,所述横担用于为设备管路提供重力支撑。所述水平支撑与所述横担位于同一水平线上。
7.可选的,所述垂直向吊杆通过后扩底机械锚栓与主体结构连接。
8.可选的,所述横担、所述垂直向吊杆以及所述纵向斜撑均由角钢构成。
9.可选的,所述纵向斜撑由两条角钢组成。
10.可选的,所述垂直向吊杆由两条角钢组成。
11.从以上技术方案可以看出,本技术具有以下优点:本技术提供的设备管路抗震支吊架中设置有垂直向吊杆、纵向斜撑、横担以及侧向斜撑;其中,通过横担来为设备管路提供重力支撑,通过纵向斜撑以及侧向斜撑,可以抵挡水平方向的地震作用,提升支吊架的抗震能力,提升设备管路的安全性以及可靠性。
附图说明
12.图1为本技术中提供的设备管路抗震支吊架使用侧向斜撑的结构示意图;
13.图2为本技术中提供的设备管路抗震支吊架使用侧向斜撑的的主视图;
14.图3为本技术中提供的设备管路抗震支吊架使用刚性连接杆的结构示意图;
15.图4为本技术中提供的设备管路抗震支吊架使用水平支撑的结构示意图。
具体实施方式
16.为了解决上述技术问题,本技术提供了一种设备管路抗震支吊架,用于抵抗水平地震作用,减轻地震破坏,避免人员伤亡。
17.在本技术中,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“中”、“竖直”、“水平”、“横向”、“纵向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅用于说明各部件或组成部分之间的相对位置关系,并不特别限定各部件或组成部分的具体安装方位。
18.并且,上述部分术语除了可以用于表示方位或位置关系以外,还可能用于表示其他含义,例如术语“上”在某些情况下也可能用于表示某种依附关系或连接关系。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解这些术语在本技术中的具体含义。
19.此外,术语“安装”、“设置”、“设有”、“连接”、“相连”应做广义理解。例如,可以是固定连接,可拆卸连接,或整体式构造;可以是机械连接,或电连接;可以是直接相连,或者是通过中间媒介间接相连,又或者是两个装置、元件或组成部分之间内部的连通。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。
20.此外,在本技术中所附图式所绘制的结构、比例、大小等,均仅用于配合说明书所揭示的内容,以供本领域技术人员了解与阅读,并非用于限定本技术可实施的限定条件,故不具有技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本技术所能产生的功效及所能达成的目的下,均仍应落在本技术所揭示的技术内容涵盖的范围内。
21.下面将结合本技术中的附图,对本技术中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
22.请参阅图1以及图2,本技术,提供了一种设备管路抗震支吊架,包括:垂直向吊杆01、纵向斜撑02、横担03以及侧向斜撑04;所述垂直向吊杆01的顶部与主体结构进行连接,所述垂直向吊杆01的底部与所述横担03连接,所述侧向斜撑的一端与所述横担03连接,所述侧向斜撑的另一端与主体结构进行连接,所述纵向斜撑02的一端与所述垂直向吊杆01连
接,所述纵向斜撑02的另一端与主体结构进行连接,所述横担03用于为设备管路提供重力支撑,所述纵向斜撑02的安装面与所述侧向斜撑的安装面相垂直。所述侧向斜撑与所述垂直向吊杆01之间的夹角为30
°
~45
°

23.本实施例提供的设备管路抗震支吊架中设置有垂直向吊杆01、纵向斜撑02、横担03以及侧向斜撑04;其中,通过横担03来为设备管路提供重力支撑,通过纵向斜撑02以及侧向斜撑04,可以抵挡水平方向的以及垂直于面内的方向的地震力,提升支吊架的抗震力,提升设备管路的安全性以及可靠性。
24.可选的,如果是用于单设备管路固定时,横担03可以使用l56*6的角钢,如果横担03距离顶部的安装点小于或者等于800mm时,横担03可以使用l45*5的角钢。垂直向吊杆01可以由左右两侧的角钢来组成,顶部可以安装在主体结构的梁或者板底。垂直向吊杆01顶部的安装点可以与侧向斜撑顶部的安装点位于同一水平线上。
25.请参阅图3,本技术提供了另一种设备管路抗震支吊架,包括:垂直向吊杆01、纵向斜撑02、横担03以及刚性连接杆05;所述垂直向吊杆01的顶部与主体结构进行连接,所述垂直向吊杆01的底部与所述横担03连接,所述纵向斜撑02的一端与所述垂直向吊杆01连接,所述纵向斜撑02的另一端与主体结构进行连接,所述刚性连接杆05的一端与所述横担03连接,所述刚性连接杆05的另一端与所述垂直向吊杆01连接,以构成三角形状,所述横担03用于为设备管路提供重力支撑。
26.可选的,所述刚性连接杆05与所述横担03之间的夹角为30
°
~45
°

27.在图1所对应的实施例中,侧向斜撑04另一端安装在主体结构上,但是在一些空间限制的安装场景时,难以安装侧向斜撑,本实施例提供的设备管路抗震支吊架中,通过刚性连接杆05代替侧向斜撑04,刚性连接杆05与横担03以及垂直向吊杆01构成固定三角,很好的提升了结构的抗震性能,同时由于刚性连接杆05两端不需要与主体结构进行连接,能够适用于一些空间受限制的安装位置。
28.请参阅图4,本技术还提供了另一种设备管路抗震支吊架,包括:垂直向吊杆01、纵向斜撑02、横担03以及水平支撑06;所述垂直向吊杆01的顶部与主体结构进行连接,所述垂直向吊杆01的底部与所述横担03连接,所述纵向斜撑02的一端与所述垂直向吊杆01连接,所述纵向斜撑02的另一端与剪力墙进行连接,所述水平支撑06的一端与所述横担03连接,所述水平支撑06的另一端与侧面的主体结构进行连接,所述横担03用于为设备管路提供重力支撑。
29.可选的,所述水平支撑06与所述横担03位于同一水平线上。
30.当设备管路抗震支吊架的一侧存在剪力墙时,通过水平支撑06将支吊架连接在剪力墙上,能够很好的提升支吊架的抗震性能。水平支撑06可以与横担03位于同一水平线上,与横担03的连接点可以与横担与垂直向吊杆共用同一个连接点,使得结构简洁,减少所需连接件。
31.可选的,所述垂直向吊杆01通过锚栓与结构主体连接。
32.可选的,所述横担03、所述垂直向吊杆01以及所述纵向斜撑02均由角钢构成。
33.本技术中所使用的杆件可以由角钢组成。
34.可选的,所述纵向斜撑02由两条角钢组成。
35.可选的,所述垂直向吊杆01由两条角钢组成。
36.本实施例提供的设备管路支吊架兼顾抗震支吊架的安全性、经济性和适用性,所使用的材料价格低廉,易于采购,连接节点更简单,杆件内力的传递更加清晰,实际中也便于施工。
37.需要说明的是,对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本技术。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本技术的范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本技术不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
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