电力安装工程是整个建筑工程项目的组成部分,与土建施工关系十分密切,如:电力入户,明暗管道的敷设,防雷接地装置的安装,配电箱(屏、柜)的安装等,土建施工中都要预埋件和预留孔。伴随着现代设计与施工技术的发展,许多新结构、新工艺的推广应用,施工中的协调配合越来越重要。
1.抗震设防标准探讨。确定各类设备的抗震设防标准及设防范围是核心问题,但建筑设计规范对此的要求有些笼统,前后文也不太一致。电气设备应按发生地震时承担的作用、损毁后的影响大小、经济损失等分别确定设防标准。电气设备大致分为4类:(1)地震发生时需工作的设备系统,如应急广播、应急照明、应急通信系统等;防止发生次生灾害的设备,如火灾报警系统、燃气或燃油系统的电控设备等。(2)地震发生时不需工作,但损坏会产生严重经济损失的设备,如重要的数据机房等。(3)一般性的需设防的设备,包括建筑设计规范要求的内径不小于60mm的配管及重力不小于150N/m的槽盒或母线槽及其他各类设备。(4)其他不重要的较小的设备,如开关、插座等。
2.抗震计算方法主要有等效侧力法和楼面反应谱法。等效侧力法将机电设施的设备或构件简化为侧向地震力与重力成正比且作用于重心的单自由度系统,水平地震作用标准值按简化公式进行计算,是广泛采用的方法。楼面反应谱法把主体结构与机电设施连接处主体结构的反应以谱的形式(楼板反应谱)作为机电设施的输入,描述在楼板运动作用下不同频率的振子所产生的*大反应特性。对于单点支撑的设备或构件,楼面反应谱法可以形成合理、有效的楼板谱,比等效侧力法更准确地计算地震响应,克服了等效侧力法系数取值不准确、地震力计算准确度不高等缺点。楼面反应谱法需要计算每个建筑相应的楼面反应谱,造成极大的重复性劳动,给实际工程运用带来不便,因此应用范围有限。
3.抗震设计具体做法。电气设备抗震的具体设计涉及以下方面:
(1)地震时需工作的各应急系统应设计预置的应急工作模式,如启动地震广播,保证应急照明,关闭燃气管阀门等。
(2)重要的强(弱)电机房、质量大的设备(如变压器、发电机组等)、主要的电气竖井应布置在地震作用或结构位移较小的部位,如建筑较低的楼层(地震产生的惯性力、位移作用较小),靠近核心筒或在核心筒内部(结构刚度较大和位移较小),结构柱网较小的区域(结构刚度较大,竖向变形较小)等。同一设备应避免跨越抗震缝,线路跨越抗震缝时需要采取软连接措施,以减少地震对设备的影响。
(3)对具体设备按照建筑电气规范要求及上述抗震设防标准进行抗震设防设计。当需设置抗震支吊架时,抗震支吊架的承载力不应小于地震作用效应,安装间距不应大于规定值;设备安装、导体敷设,按建筑电气规范要求采用抗震措施。
(4)为了提高电气设备的抗震水平,可采用隔震和消能减震设计。隔震设计是指在房屋基础与上部结构之间或机电设备与主体结构之间设置隔震层,通过延长结构的自振周期而减小地震作用;消能减震设计是指在房屋结构或机电设备中设置消能器,通过消能器的相对变形和相对速度而增加结构阻尼,减小地震作用。由于隔震和消能减震需要增加相当的投资并进行复杂的专门设计,故仅在对使用功能有较高或专门要求等特殊情况下采用。
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