在工程建設和電氣工程中, 采用了技術來預測抗震支護的安裝空間, 介紹了錨桿的作用范圍在建筑抗震支護的過程中是可視化的, 其碰撞檢測功能可達到錨栓間距檢測的目的。以廣州某大型工程為例, 針對抗震支架安裝中最常見的側向斜支承安裝空間問題, 通過選擇管道設備集中的地下兩層芯管廊, 進行了成品和抗震支架樣品的設計。最后, 提出了通過鋼底座和左側結構壁的水平支承, 以及橫向支護對水平支承和簡化管線空間布置的解決方案。
在現有的基礎上, 基于三維數字技術, 可以對項目信息進行詳細的表述。綜合管線部分是機電安裝工程中的難點, 該工具經過技術深化設計三維圖導出安裝節點圖, 不僅可以提高機電安裝的精度, 而且可以節省大量的時間繪制抗震支持框架節點圖。模型信息的完備性、相關性、在建筑行業中的應用, 除了可以降低工程造價和有效控制項目的進度和質量外, 還將給建筑業的科技進步帶來不可估量的影響??拐鹬Ъ苁且钥拐鹆橹饕奢d的抗震支護設施, 由錨固體、加固井架、抗震連接構件和抗震斜撐 (橫向和縱向) 組成的綜合管線, 可以有效地保護其安全。然而, 由于抗震支架的安裝是以建筑物的機電系統為基礎的, 由于設備管道的復雜性、設計圖紙信息的不足以及對建筑物主體結構的依賴性強, 安裝困難, 安裝空間浪費。在技術進步的推動下, 抗震支撐的深化設計能夠實現周圍空間環境的精確匹配, 減少了場內不必要的 "戰斗" 問題。為了節省管線和抗震支護材料, 提高建筑物的凈空間, 提高抗震支架安裝的合理性, 本文將對抗震支架的仿真安裝和綜合管線碰撞檢測技術進行研究。
1斜撐懸置空間預測抗震支護的斜撐可分為剛性支承和柔性支承兩種。剛性支承材料一般選用c型槽鋼、鍍鋅鋼管, 因為它能抵御拉力和壓力, 因而一般以單邊支撐形式存在;柔性支撐材料通常是電纜, 只能抵抗拉力, 所以必須在兩邊對稱的形式??拐鹦睋慰煞譃闄M向支護和縱向支護, 橫向支護用于抗側向水平抗震力, 縱向支護用于抵抗水平抗震力。例如, 該管道具有位, 既安裝了側向支承, 又安裝了縱向支承, 其作用原理是形成水平面的管道, 在中心的90°4的方向支撐, 水平抗震力從任意方向, 管道受到保護。90°安裝了兩個剛性支承, 因為它具有抗拉力的能力, 使管線可以得到水平方向的保護, 以靈活的支撐, 需要做的水平面彼此90°4支持。因此, 抗震支架對斜撐和井架的性能要求更嚴格。特別是, 斜支承兩端的抗震連接更合理, 目前, 最權威的國際抗震檢測機構是美國 fm 認證機構。錨栓用于結構體的支護不僅需要檢查其拉拔性能, 而且還要抵抗切割能力。斜支承安裝的空間位置最復雜, 一般斜撐與立式井架的夾角為45°, 不應小于30°。角度范圍分為:30 °, 45 °和 $ 數°, 改變角度也會影響抗震支架可承受的作用范圍, 然后改變其最大間距。根據三維圖紙, 應用該技術可以了解每個衣架托架的具體安裝空間, 并結合管道綜合技術, 根據混凝土支撐架的實際荷載和角度確定設計階段各托架的安裝方式和角度, 確定支撐架的最大間距, 給出了抗震計算的計算過程和可靠的產品類型檢驗。
2錨栓檢測錨桿間距的檢測, 首先確定錨栓的安裝位置, 利用點荷載圖使結構的受力范圍可視化, 使錨栓之間的必要間距, 保證錨栓性能的有效性, 避免對結構的破壞。利用這一技術, 顯示了每個錨栓的機械范圍, 并在圖1中顯示了三維圖中的孔徑。當作用范圍不重合時, 錨栓力的有效性可以達到結構的荷載。相反, 調整支撐架的安裝位置或斜撐的角度。在抗震支架家庭圖書館的建設過程中, 相應的尺寸錨栓可設計成相應的孔徑, 使支撐架模型到位后, 采用多點碰撞檢測功能檢測相應的錨栓碰撞位置, 并進行相應的位置調整。
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