Desain lengkep tina pipa éléktromékanis basement sareng dukungan sareng gantungan, conto diajar!

Pipa éléktromékanis basement ngalibatkeun rupa-rupa spésial.Munasabah di-jero design pikeun pipelines sarta ngarojong tur hangers bisa ningkatkeun kualitas proyék, ngurangan biaya jeung ningkatkeun efisiensi.Hayu urang tingali kumaha nerapkeun desain lengkep dumasar kana conto rékayasa.

Luas lahan pangwangunan proyék ieu téh 17.749 méter pasagi.Total investasi proyék éta 500 juta yuan.Éta diwangun ku dua munara A sareng B, podium sareng garasi bawah tanah.Wewengkon konstruksi total nyaéta 96.500 méter pasagi, wewengkon luhur-taneuh kira-kira 69.100 méter pasagi, sarta aréa konstruksi jero taneuh kira-kira 27.400 méter pasagi.Menara ieu 21 lanté di luhur taneuh, 4 lanté di podium, sareng 2 lantai di jero taneuh.Jangkungna wangunan total 95,7 méter.

1.Prosés jeung prinsip deepening desain

1

Tujuan desain detil pipa electromechanical

Tujuan tina desain lengkep nyaéta pikeun ningkatkeun kualitas rékayasa, ngaoptimalkeun susunan pipa, nyepetkeun kamajuan sareng ngirangan biaya.

(1) Munasabah ngatur pipelines profésional pikeun maksimalkeun pungsi spasi wangunan jeung ngurangan konstruksi sekundér disababkeun ku bentrok pipa.

(2) Atur kamar parabot alesan, koordinat pangwangunan parabot, pipelines electromechanical, rékayasa sipil jeung hiasan.Pastikeun yén aya cukup rohangan pikeun operasi alat, pangropéa sareng pamasangan.

(3) Nangtukeun jalur pipa, akurat milarian bukaan sareng casing anu ditangtayungan, sareng ngirangan dampak dina konstruksi struktural.

(4) Jieun up for insufficiency tina desain aslina tur ngurangan biaya rékayasa tambahan.

(5) Ngalengkepan produksi gambar sakumaha-diwangun, sarta ngumpulkeun sarta ngatur rupa notices parobahan gambar konstruksi di luhur timely.Saatos konstruksi réngsé, gambar anu parantos réngsé digambar pikeun mastikeun integritas sareng kaaslian gambar anu diwangun.

2

Tugas desain detil pipa electromechanical

Tugas utama deepening desain nyaéta: ngarengsekeun masalah tabrakan bagian kompléks, optimizing jangkungna jelas, sarta clarifying rute optimasi unggal husus.Ngaliwatan optimasi sarta deepening tina jangkungna jelas, arah sarta titik kompléks, kaayaan nguntungkeun pikeun konstruksi, pamakéan sarta perawatan dijieun.

Bentuk ahir desain lengkep ngawengku model 3D jeung gambar konstruksi 2D.Kalayan mekarna téknologi BIM, disarankeun yén pagawé konstruksi, mandor sareng pimpinan tim kedah ngawasa téknologi BIM, anu langkung kondusif pikeun pangwangunan proyék anu luhur sareng hésé.

3

Deepening Prinsip Desain

(1) Nerangkeun antarbeungeut konstruksi unggal jurusan éléktromékanis (upami kaayaan ngijinkeun, kontraktor umum bakal ngalaksanakeun produksi sareng pamasangan kurung komprehensif).

(2) Dina dasar ngajaga desain aslina, ngaoptimalkeun arah pipa.

(3) Coba pertimbangkeun pilihan anu murah.

(4) Coba pikeun nguji genah konstruksi sarta pamakéan.

4

Prinsip ngahindarkeun perenah pipa

(1) The tube leutik méré jalan ka tube badag: ngaronjat biaya dijauhkeun tube leutik leutik.

(2) Samentara nyieun permanén: Saatos pipa samentara dipaké nepi, éta perlu dihapus.

(3) Anyar jeung aya: The pipa heubeul nu geus dipasang keur diusahakeun kaluar, sarta éta leuwih troublesome pikeun ngarobah.

(4) Gravitasi alatan tekanan: Hese pikeun pipelines aliran gravitasi ngarobah lamping.

(5) Logam ngajadikeun non-logam: Pipa logam gampang ngabengkokkeun, motong sareng nyambungkeun.

(6) Cai tiis ngajadikeun cai panas: Tina sudut pandang téknologi sareng hemat, pipa cai panas pondok, anu langkung mangpaat.

(7) Pasokan cai sareng drainase: Pipa drainase nyaéta aliran gravitasi sareng ngagaduhan syarat lamping, anu diwatesan nalika peletakan.

(8) tekanan Low ngajadikeun tekanan tinggi: konstruksi pipa-tekanan tinggi merlukeun syarat teknis tinggi jeung ongkos tinggi.

(9) Gas ngajadikeun cair: pipa cai langkung mahal tibatan pipa gas, sareng biaya kakuatan aliran cai langkung luhur tibatan gas.

(10) Kurang asesoris nyieun leuwih: fittings klep kirang nyieun leuwih fittings.

(11) Sasak ngamungkinkeun pipa cai: pamasangan sareng pangropéa listrik merenah sareng biayana rendah.

(12) Listrik lemah ngajadikeun listrik kuat: Listrik lemah ngajadikeun listrik kuat.Kawat ayeuna anu lemah langkung alit, gampang dipasang sareng béaya rendah.

(13) The pipe cai ngajadikeun saluran hawa: Saluran hawa umumna leuwih badag sarta nempatan spasi badag, tempo prosés jeung nyimpen.

(14) Cai panas ngajadikeun katirisan: Pipa katirisan langkung pondok tibatan pipa panas sareng biayana langkung luhur.

5

Métode perenah pipa

(1) Konsolidasi pipa utama lajeng pipa cabang sekundér: maranéhanana kalayan spasi parkir mékanis diatur dina jalur, sacrificing spasi jalur;lamun euweuh spasi parkir mékanis, éta disusun luhureun spasi parkir, sacrificing jangkungna jelas tina spasi parkir;lamun kaayaan jangkungna jelas basement sakabéh low, masihan prioritas pikeun kurban jangkungna jelas tina spasi parkir.

(2) Positioning pipe drainase (euweuh pipa tekanan): The pipe drainase mangrupakeun pipe pressureless, nu teu bisa dihurungkeun luhur jeung ka handap, sarta kudu diteundeun dina garis lempeng papanggih lamping.Sacara umum, titik awal (titik pangluhurna) kudu napel handap beam saloba mungkin (pre-embedded dina beam nu pikaresep, sarta titik awal nyaeta 5 ~ 10cm jauh ti handap piring) éta saluhur mungkin.

(3) Positioning saluran hawa (pipa badag): Sadaya jenis saluran hawa anu kawilang badag dina ukuran sarta merlukeun spasi konstruksi badag, jadi posisi rupa saluran hawa kudu lokasina salajengna.Lamun aya pipa solokan luhureun pipa hawa (coba pikeun nyingkahan pipa solokan jeung nanganan eta samping ku samping), masang eta handapeun pipa solokan;Upami teu aya pipa solokan di luhur pipa hawa, cobian pasang caket kana handapeun balok.

(4) Saatos nangtukeun posisi pipa pressureless jeung pipa badag, sésana téh sagala jinis pipa cai pressurized, sasak jeung pipa lianna.Pipa sapertos umumna tiasa dibalikkeun sareng ngagulung, sareng susunanna langkung fleksibel.Di antarana, perhatian kudu dibayar ka jalur jeung pilihan kabel tina kabel insulated mineral, sarta eta disarankeun pikeun meuli kabel mineral insulated fléksibel lamun kondisi ngidinan.

(5) Reserve 100mm ~ 150mm antara tembok luar barisan sasak jeung pipa, nengetan ketebalan insulasi tina pipa jeung saluran hawa, sarta radius bending tina sasak.

(6) Overhaul sarta aksés spasi ≥400mm.

Di luhur nyaéta prinsip dasar tata perenah pipa, sarta pipa ieu comprehensively disusun nurutkeun kaayaan sabenerna dina prosés koordinasi komprehensif ngeunaan pipelines.

2.Titik aplikasi utama proyék

1

Ngagambar Campur

Ngaliwatan modeling na detailing, gambar jeung desain masalah kapanggih salila prosés ieu dirékam tur diatur kana laporan masalah salaku bagian tina triage gambar.Salian masalah saluran pipa padet sareng konstruksi anu teu cocog sareng jangkung jelas anu henteu nyugemakeun, aya sababaraha titik anu kedah diperhatoskeun:

Gambar umum: ①Nalika deepening basement, pastikeun pikeun nempo gambar umum di luar, jeung pariksa naha élévasi jeung lokasi lawang anu konsisten jeung gambar tina basement.②Naha aya konflik antara élévasi pipa drainase jeung hateup basement.

Jurusan listrik: ① Naha peta dasar arsitéktur konsisten sareng gambar arsitéktur.②Naha tanda gambar geus réngsé.③Naha pipa listrik anu tos dikubur gaduh diaméter pipa ageung sapertos SC50 / SC65, sareng lapisan pelindung padet tina pipa anu tos dikubur atanapi pipa garis anu tos dikubur teu tiasa nyumponan sarat, disarankeun pikeun nyaluyukeun kana pigura sasak.④Naha aya leungeun baju kawat sareng listrik ditangtayungan dina témbok pelindung tina petikan pertahanan hawa.⑤ Pariksa naha posisi kotak distribusi sareng kotak kontrol teu masuk akal.⑥ Naha titik alarem seuneu konsisten sareng suplai cai sareng drainase sareng posisi listrik anu kuat.⑦Naha liang nangtung dina sumur-kakuatan luhur bisa minuhan radius bending tina konstruksi sasak atawa spasi instalasi tina busway colokan-di kotak.Naha kotak distribusi di kamar distribusi kakuatan tiasa diatur, sareng naha arah muka panto intersects sareng kotak distribusi sareng kabinet.⑧ Naha jumlah sareng lokasi casing inlet gardu induk minuhan sarat.⑨ Dina diagram grounding panyalindungan kilat, pariksa naha aya titik grounding leungit dina pipa logam dina témbok luar, jamban, parabot badag, titik awal jeung tungtung sasak, kamar mesin lift, kamar distribusi kakuatan, sarta gardu induk.⑩ Naha bubuka kotak jepret, panto pertahanan hawa sipil jeung panto seuneu tina jepret seuneu aya dina konflik jeung pigura sasak atawa kotak distribution.

Ventilasi sareng AC Mayor: ① Naha peta dasar arsitéktur konsisten sareng gambar arsitéktur.②Naha tanda gambar geus réngsé.③ Naha detil bagian anu diperyogikeun leungit di ruangan kipas.④ Pariksa naha aya omissions dina damper seuneu di lantai pameuntasan, témbok partisi seuneu, sarta klep relief tekanan tina sistem suplai hawa tekanan positif.⑤ Naha ngurangan cai condensed téh tertib.⑥ Naha nomer alatna teratur sareng lengkep tanpa pengulangan.⑦ Naha bentuk sareng ukuran outlet hawa jelas.⑧Metoda saluran hawa nangtung nyaéta plat baja atawa saluran hawa sipil.⑨ Naha perenah peralatan di kamar mesin tiasa nyumponan syarat konstruksi sareng pangropéa, sareng naha komponén klep diatur sacara wajar.⑩ Naha sadaya sistem ventilasi ruangan bawah tanah disambungkeun ka luar, sareng naha lokasi taneuhna wajar.

Pasokan cai sareng drainase utama: ① Naha peta dasar arsitéktur konsisten sareng gambar arsitéktur.②Naha tanda gambar geus réngsé.③ Naha sakabéh drainase kaluar tina outdoor, sarta naha drainase kana basement boga alat ngangkat.④ Naha diagram sistem drainase tekanan sareng cai hujan saluyu sareng lengkep.Naha liang yayasan lift seuneu dilengkepan ukuran drainase.⑤Naha posisi sump tabrakan jeung cap rékayasa sipil, spasi parkir mékanis, jsb ⑥Naha sistem cai panas boga sistem sirkulasi éféktif.⑦Naha aya drains atawa floor drains di kamar pompa, kamar klep alarem baseuh, stasiun sampah, SEPARATOR minyak jeung kamar séjén kalawan cai.⑧ Naha susunan imah pompa téh lumrah, sarta naha spasi pangropéa ditangtayungan nyaeta lumrah.⑨ Naha alat kaamanan sapertos decompression, relief tekanan sareng penghapus palu cai dipasang di ruangan pompa seuneu.

Antara jurusan: ① Naha titik patali konsisten (kotak distribusi, hidran seuneu, titik klep seuneu, jsb).②Naha aya nu mana wae nu nyebrang pipa nyimpang di gardu, kamar distribusi kakuatan, jsb ③ Naha panto kamar kipas aya dina konflik jeung outlet hawa jeung saluran hawa.Naha posisi saluran hawa kaluar tina kamar conditioner hawa ngaliwatan kolom struktural témbok masonry.④ Naha hawa di luhur jepret seuneu bertentangan sareng pipa.⑤ Naha kapasitas bantalan struktur dianggap dina pamasangan pipa ageung.

gambar1
gambar2

2Susunan pipa basement

Proyék ieu mangrupikeun gedong kantor.Sistem éléktromékanis utamana ngawengku: listrik kuat, listrik lemah, ventilasi, haseup haseup, suplai hawa tekanan positif, sistem hydrant seuneu, sistem sprinkler, suplai cai, drainase, drainase tekanan, sarta basement flushing.

Pangalaman dina susunan rupa-rupa jurusan: ①The spasi parkir mékanis ngajamin jangkungna jelas leuwih ti 3,6 méter.②The pipa tina deepening institut desain urang ≤ DN50 teu dianggap, waktos ieu salami pipa ngalibetkeun rojongan komprehensif perlu dioptimalkeun.Ieu ogé nunjukkeun yén hakekat optimasi pipa komprehensif henteu ngan ukur susunan pipa, tapi ogé desain skéma pangrojong komprehensif.③ Susunan pipa umumna kedah dirobih langkung ti 3 kali, sareng kedah dirobih ku nyalira.Pariksa ku kolega sejen tur ngaoptimalkeun deui, sarta tungtungna ngabahas tur saluyukeun deui dina rapat.Ku sabab dirobih deui, saleresna seueur "node" anu teu acan dibuka atanapi dihaluskeun.Ngan ngaliwatan pamariksaan tiasa ningkat.④Komplek titik bisa dibahas dina sakabeh profésional, meureun nya gampang pikeun ngajawab dina utama arsitektur atawa struktur.Ieu ogé merlukeun optimasi pipa merlukeun pangaweruh tangtu struktur wangunan.

Masalah umum dina desain lengkep: ① liang hawa teu dianggap dina perenah lorong.②Desain aslina tina susunan pipa pikeun lampu biasa kudu dirobah kana posisi pamasangan lampu slot tanpa tempo posisi pamasangan lampu slot.③ Rohangan instalasi pipa cabang semprot teu dianggap.④Pamasangan klep sareng rohangan operasi henteu dianggap.

gambar3
gambar4

3.Desain detil pangrojong sareng gantungan

Naha desain detil pangrojong sareng gantungan kedah dilaksanakeun?Teu bisa dipilih nurutkeun atlas?Rojongan sareng gantungan Atlas mangrupikeun profésional tunggal;aya paling tilu pipa di Atlas saloba belasan dina situs;Atlas umumna nganggo baja sudut atanapi booming, sareng dukungan komprehensif dina situs biasana nganggo baja saluran.Ku alatan éta, teu aya atlas pikeun rojongan komprehensif proyék, nu bisa disebut.

(1) Dasar pangrojong komprehensif: Panggihan jarak maksimum unggal pipa nurutkeun spésifikasi.Jarak tina susunan rojongan komprehensif bisa jadi leuwih leutik batan sarat spasi maksimum, tapi teu bisa leuwih badag batan spasi maksimum.

①Sasak: Jarak antara kurung dipasang sacara horisontal kedah 1.5 ~ 3m, sareng jarak antara kurung dipasang sacara vertikal henteu kedah langkung ageung tibatan 2m.

②Air saluran: Lamun diaméter atawa sisi panjang tina instalasi horizontal nyaeta ≤400mm, anu bracket dipasing nyaeta ≤4m;lamun diaméterna atawa sisi panjang nyaeta> 400mm, jarak bracket nyaeta ≤3m;Sahenteuna 2 titik tetep kedah diatur, sareng jarak antara aranjeunna kedah ≤4m.

③ Jarak antara pangrojong sareng gantungan pipa alur henteu kedah langkung ageung tibatan anu di handap ieu

gambar5

④Jarak antara pangrojong sareng gantungan pikeun pamasangan pipa baja horisontal teu kedah langkung ageung tibatan éta

dieusian dina tabel di handap ieu:

gambar6

Beban tina rojongan komprehensif kawilang badag, sarta balok gantung (dibereskeun dina bagian tengah jeung luhur balok) pikaresep, lajeng dibereskeun dina piring.Dina raraga ngalereskeun saloba balok mungkin, spasi grids struktural kudu dianggap.Seuseueurna grid dina proyék ieu jarakna 8,4 méter, kalayan balok sekundér di tengahna.

Dina kacindekan, ditangtukeun yén jarak susunan tina rojongan komprehensif nyaéta 2,1 méter.Di daérah dimana jarak grid henteu 8,4 méter, balok utama sareng balok sekundér kedah disusun dina interval anu sami.

Upami biayana mangrupikeun prioritas, dukungan terpadu tiasa diatur dumasar kana jarak maksimal antara pipa sareng saluran hawa, sareng rohangan dimana jarak antara sasak anu teu puas tiasa ditambah ku gantungan anu misah.

(2) Pamilihan baja bracket

Henteu aya pipa cai AC dina proyék ieu, sareng DN150 utamina dianggap.Jarak antara kurung terpadu ngan ukur 2,1 méter, anu parantos padet pisan pikeun profési pipa, janten pilihanna langkung alit tibatan proyék konvensional.Stand lantai disarankeun pikeun beban anu langkung ageung.

gambar7

Atas dasar susunan komprehensif pipa, desain detil dukungan komprehensif dilaksanakeun.

gambar8
gambar9

4

Gambar tina casing ditangtayungan jeung liang struktural

Atas dasar susunan pipa anu lengkep, desain detil liang dina struktur sareng setting casing salajengna dilaksanakeun.Nangtukeun posisi casing jeung liang ngaliwatan posisi pipa deepened.Jeung pariksa naha prakték casing dirancang aslina meets sarat spésifikasi.Difokuskeun mariksa casings nu kaluar ti imah jeung ngaliwatan wewengkon pertahanan hawa sipil.

gambar10
gambar11
gambar12
gambar13

4.Ringkesan aplikasi

(1) Posisi titik tetep tina rojongan komprehensif dibikeun prioritas kana balok primér sarta sekundér, sarta akar rojongan teu kudu dibereskeun handapeun balok (underside of balok ieu densely dipak kalawan bolts ékspansi nu teu gampang. ngalereskeun).

(2) Rojongan sareng gantungan kedah diitung pikeun sadaya proyék sareng dilaporkeun ka pangawasan.

(3) Disarankeun yén dukungan terpadu didamel sareng dipasang ku kontraktor umum, sareng komunikasi sareng juragan sareng perusahaan manajemén ogé.Dina waktu nu sarua, ngalakukeun pakasaban alus dina pangawasan tina deepening tina gambar desain jeung rencana deepening pipa, nu bakal dipaké salaku dadasar pikeun visa.

(4) The saméméhna karya deepening tina pipa electromechanical dimimitian, nu hadé pangaruh jeung gede spasi adjustment.Pikeun perobahan sareng panyesuaian juragan, hasil unggal tahapan tiasa dianggo salaku dasar pikeun visa.

(5) Salaku kontraktor umum, pentingna husus electromechanical kudu nengetan, sarta kontraktor umum anu nempel pentingna hébat kana konstruksi sipil mindeng teu bisa ngatur jeung ngadalikeun electromechanical profésional séjén dina tahap engké.

(6) tanaga deepening éléktromekanik kudu terus ngaronjatkeun tingkat profésional maranéhanana, sarta ku mastering pangaweruh profésional lianna kayaning rékayasa sipil, hiasan, struktur baja, jeung sajabana, maranéhna bisa balik deeper sarta ngaoptimalkeun dina tingkat hiji.


waktos pos: Jun-20-2022