成品支吊架强度计算在机电安装工程中的应用举例
摘要:一直以来,在工程上成品支吊架,本文作者通过结合具体参与的具体的项目,对承重架的强度计算进行了具体阐述,并支吊架设计过程中的经验,希望在以后的相关工程中关于支吊架的设计更加合理、高效。
1、 概述
在工程的实际施工中,
管道支吊架的施工绝大多数由安装施工单位来决定和实施,而施工单位的施工技术人员仅凭自己的经验决定支吊架位置及形式,选型也是不经过详细地计算论证就盲目地选定某种规格的材料,这样的结果往往在经济上造成很大的材料浪费,或者就是支吊架强度不够,工程交付后出现质量问题返工维修,也为企业增加不必要的成本。根据以上实际情况,笔者结合自己参与的工程项目,对支吊架材料选型及强度计算做一探讨,希望在以后工作中,更能高效合理做好支吊架方面的设计工作。支撑管道的管架通常分为两类:(1)属于土建结构部分,习惯称为“管架”或“管廊”;(2)管道与土建主结构之间相接的各种支、托、吊部分,其中包括生根在建构物上的各种支架,和高度在2m以下独立的支架,习惯称为“成品支吊架”。在这里,我们主要对管道支吊架进行探讨和阐述。
做管道布置工作要有管道支架方面的基本知识,在管道布置时,要考虑便于设置支架。管道自重产生的应力与管道支架的间距有关,支架必须布置成不大于允许的管支架间距。管道支架的选型及位置是管道支架设计的首要问题。在此项目中,考虑到主要设备都分布在房间里的实际情况,我们把管道支架集中布置在管廊上,其优点是管道布置合理又整齐美观,同时管道支架便于安装。
2、支吊架的型式及分类选择
2.1支吊架的分类
2.1.1承重架:用于承受管道的重力及其他垂直向下载荷的支架;
2.1.2限位架:用于阻止、限制或控制管道系统热位移的支架;
2.1.3减振架:用于控制或减小除重力和热膨胀作用以外的任何力(如物料冲击、机械振动、风力及地震等外部荷载)的作用所产生的管道振动的支架;
2.2根据支吊架的定义,结合实际情况我们主要涉及的承重架,承重架分为:
(1)滑动架:在支承点的下方支撑的托架,除垂直方向支撑力及水平方向摩擦力以外,没有其他任何阻力。
(2)杆式吊架:在支承点的上方以悬吊的方式承受管道的重力及其他垂直向下的荷载,吊杆处于受拉状态;
(3)恒力架:在有效的工作范围内,对于支承点方向上任何数值的位移,其支承力恒定不变或几乎恒定不变,例如重锤恒力架和
弹簧恒力架。根据分类我们的安装支吊架位属于承重架中的杆式吊架。
2.3管道成品支架结构的组成部分
2.3.1 管道附着件:指附着在管道上的支架部件,是支架与管道外壁相连接或接触的部件。如
管托、
管卡、U型管托、吊耳、支耳、支腿、耳轴及裙座等;
2.3.2 连接配件:指连接的零部件、吊杆等;
2.3.3 特殊功能件:指弹簧架、限位杆等部件或其他特殊功能的装置。如
减振器等;
2.3.4 辅助
钢结构:一般由
型钢及
钢板制造。其作用是将管道支承点的力传递给土建结构或设备外壁。辅助钢结构的高度一般不超过2m。较高的钢结构不属于管道支架的范围,应提交土建专业设计;
2.3.5 支架生根件:生根件附在设备或土建
钢筋混凝土结构上,从备料的角度来讲,也可不算管道支架的组成部分,但从管道设计方面,可作为支架的组成部分。
3、管道支架间距的确定
管道支架的间距系指管道的跨度。一般管道的*大支架间距是按强度条件和刚度(或挠度)条件计算决定。在两者中,选择其数值小的作为管道的*大间距值。
3.1按刚度条件:水平管道支吊架*大允许间距:
3.2按强度条件:水平管道支吊架*大允许间距:
4.管道成品支架位置的确定
4.1承重架距离应不大于支架的*大间距,有压力脉动的管道,要按所要求的管道固有频率来决定支架间距,避免发生共振;
4.2 尽量利用已有的土建结构的构件支承,及在管廊的梁柱上支承。
4.3 做柔性分析的管道,支架位置根据分析决定,并考虑支承的可能性。
4.4 在垂直管段
弯头附近,或在垂直段重心以上做承重架,垂直段长时,可在下部增设导向架。
4.5 在集中载荷大的管道组成件附近设承重架。
4.6 尽量使设备接口的受力减小;
4.7 考虑维修方便,使拆卸管段时*好不需要做临时支架;
4.8 支架的位置及类型应尽量减小作用力对被生根部件的不良影响。
5、管道成品支架的结构设计及强度计算
5.1管道成品支架的结构设计
5 .2管道成品支架的强度计算
5.2.1 作用在管道成品支架上的荷载
5.2.1.1管道单位长度上的重力
5.2.2 管道成品支架结构的计算
5.2.2.1支架结构的计算
管道成品支架的管部附着件及支架构件应有足够的强度和刚度,对于保温保冷结构的管道一般均需设置管部附着件,附着件是与管直接接触或焊接,应考虑其计算应力不超过工作温度下的许用应力,
5、总结
通过管道成品支架的设计计算,
支吊架间距
水平直管道上的支吊架间距应满足下列要求:
刚性条件
管道的一阶
7.3支吊架荷载
支吊架设计应考虑(但不限于)下列各项荷载:
7.3.1管子、阀门、
管件和保温结构的重力。
7.3.2支吊架零部件自重。
7.3.3管道所运送介质的重力。
7.3.4管道水压试验或管路清洗时的介质重力。
7.3.5管道上柔性管件(
波纹管补偿器、金属
软管等)由于内部压力所产生的作用力。
7.3.6支吊架约束管道位移(热胀、冷紧和端点附加位移)所承受的约束反力和
弹簧支吊架转移荷载。
7.3.7管道位移时在活动支吊架上引起的摩擦力
7. 3.8室外管道的风雪荷载。
7.3.9正常运转时,可能产生的管道振动力。
7.3.10管内流体动量突变(如水锤)引起的瞬间作用力。
7.3.11蒸汽排放时产生的反作用力。
7.3.12管道装在有地震地区产生的地震力。但不考虑地震与风载荷同时出现的工况。
支吊架结构荷载
应按照支吊架使用过程中的各种工况分别计算,并组合同时作用于支吊架上的所有荷载,取其中对支吊架结构*不利的一组,并加上本支吊架或邻近活动支吊架上摩擦力对本支吊架的作用力作为结构荷载。
支吊架结构荷载计算可考虑下述工况:
1、 运行初期冷态工况;
2、 运行初期热态工况;
3、 管道应变自均衡后的冷态工况;
4、 水压试验(或管路清洗)工况;
5、 各种暂态工况,如阀门瞬间启闭工况、
安全阀动作工况等。