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空调水管支架强度计算书1(rev1)061228-070103.

来源:华佗小知识


空调水管支架强度计算书1

一.每组支架承载说明:

按水管内盛满水,考虑水的重量,管道自重及保温重量,再按支架间距均分,得出附表之数据(为静载状态)。

二.膨胀螺栓在C13以上混凝土上允许的静荷载为:

M10 : 拉力6860(N)

M12 : 拉力10100(N)

M16 : 拉力19020(N)

M20 : 拉力28000(N)

三.丝杆允许静荷载:

1. 普通螺纹牙外螺纹 小径d1=d-1.08253P

d:公称直径

宁波香格里拉空调系统—空调水管支架强度计算书1

p:螺距:M10为1.5mm;M12为1.75mm;M16为2mm;M20为2.5mm;

2. M10丝杆的小径为:d1=10-1.08253*1.5=8.00mm;

M12丝杆的小径为:d1=12-1.08253*1.75=10.1mm

M16丝杆的小径为:d1=16-1.08253*2=13.8mm

M20丝杆的小径为:d1=20-1.08253*2.5=17.3mm

3. 取丝杆钢材的屈服极限为允许静载极限,其屈服极限为:

бs=220至240Mpa

取бs=220Mpa=220N/mm².

4. 按丝杆最小截面积计算,丝杆允许拉力为:P=S×бs

M10丝杆:P10=3.14×(8/2)²×220=11052N

M12丝杆:P12=3.14×(10.1/2)²×220=17617N

M16丝杆:P16=3.14×(13.8/2)²×220=320N

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M20丝杆:P20=3.14×(17.3/2)²×220=51687N

10#槽钢:P#=1274×220=280280N

四.两管空调水管支架受力分析:

由∑MA=0和∑MB=0

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(一)DN80空调水管支架强度校核:

1. 按附表所示,每组支架承受静载为:99.35Kg=974N

考虑管内水的波动性,粘滞阻力,压力传递不均匀性对支架的综合影响,取综合系数K1=1.2;

考虑现场环境之震动及风动的影响,支架本身的不均匀性,取综合系数:K2=1.2

2. 受力分析:

按附图支架详图,及图1~3中的受力分析:

p=K1*K2*W/2=1.2*1.2*974/2=702N

Fay=Fby=p=702N

3. 膨胀螺栓,丝杆强度校核:

a. M10 膨胀螺栓所受的拉力为:702N,小于M10:6860N

为允许荷载的10%

故:强度满足要求. 。

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b. M10丝杆所受的拉力为702N,小于P10:11052N

为允许荷载的7%

故:强度满足要求.

4. L40角钢横担强度校核:

从图3中可以看出,最大弯距

Mmax= pa=702*0.15=105.3N·M

等截面的L40角钢最大正应力发生在Mmax截面的上下边缘处

最大正应力为:бmax=Mmax*Ymax /Iz

Ymax: 11.3mm 为L40×4角钢形心距

Iz: 4.6(cm²)² 为L40×4角钢惯性距

бmax=105.3×10³×11.3/(4.6×10000)=25.9 N/mm²

角钢抗拉强度取较低值为бb=400 N/mm²

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бmax<бb,бmax/бb,仅为6.5%

故:横担角钢强度完全满足要求.

(二)DN100空调水管支架强度校核:

1. 按附表所示,每组支架承受静载为:182.34Kg=1787N

考虑管内水的波动性,粘滞阻力,压力传递不均匀性对支架的综合影响,取综合系数K1=1.2;

考虑现场环境之震动及风动的影响,支架本身的不均匀性,取综合系数:K2=1.2

2. 受力分析:

按附图支架详图,及图1~3中的受力分析:

p=K1*K2*W/2=1.2*1.2*1787/2=1287N

Fay=Fby=p=1287N

3. 膨胀螺栓,丝杆强度校核:

a. M10 膨胀螺栓所受的拉力为:1287N,小于M10 : 6860N

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为允许荷载的19%

故:强度满足要求. 。

b. M10丝杆所受的拉力为1287N,小于P10:11052N

为允许荷载的12%

故:强度满足要求.

4. L50角钢横担强度校核:

从图3中可以看出,最大弯距

Mmax= pa =1287*0.17=218.79N·M

等截面的L50角钢最大正应力发生在Mmax截面的上下边缘处

最大正应力为:бmax=Mmax*Ymax /Iz

Ymax: 14.2mm 为L50×5角钢形心距

Iz: 11.21(cm²)² 为L50×5角钢惯性距

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бmax=218.79×10³×14.2/(11.21×10000)=27.7 N/mm²

角钢抗拉强度取较低值为бb=400 N/mm²

бmax<бb,бmax/бb,仅为7%

故:横担角钢强度完全满足要求.

(三)DN150空调水管支架强度校核:

1. 按附表所示,每组支架承受静载为:360.2Kg=3530N

考虑管内水的波动性,粘滞阻力,压力传递不均匀性对支架的综合影响,取综合系数K1=1.2;

考虑现场环境之震动及风动的影响,支架本身的不均匀性,取综合系数:K2=1.2

2. 受力分析:

按附图支架详图,及图1~3中的受力分析:

p=K1*K2*W/2=1.2*1.2*3530/2=2542N

Fay=Fby=p=2542N

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3. 膨胀螺栓,吊杆强度校核:

a. M10膨胀螺栓所受的拉力为:2542/2N=1271N,小于M10:6860N

为允许荷载的18.5%

故:强度满足要求.

b. L40角钢吊杆所受的拉力为2542N,小于P10:11052N

为允许荷载的23%

故:强度满足要求.

4. 10#槽钢横担强度校核:

从图3中可以看出,最大弯距

Mmax= pa =2542*0.2=490.4N·M

等截面的10#槽钢最大正应力发生在Mmax截面的上下边缘处

最大正应力为:бmax=Mmax*ix /Ix

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ix: 39.5mm 为10#槽钢对x-x的回转半径

Ix: 198.3(cm²)² 为10#槽钢对x-x惯性距

бmax=490.4×10³×39.5/(198.3×10000)=9.8N/mm²

槽钢抗拉强度取较低值为бb=430N/mm²

бmax<бb,бmax/бb,仅为2%

故:横担槽钢强度完全满足要求.

(四)DN200空调水管支架强度校核:

1. 按附表所示,每组支架承受静载为:838.69Kg=8220N

考虑管内水的波动性,粘滞阻力,压力传递不均匀性对支架的综合影响,取综合系数K1=1.2;

考虑现场环境之震动及风动的影响,支架本身的不均匀性,取综合系数:K2=1.2

2. 受力分析:

按附图支架详图,及图1~3中的受力分析:

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p=K1*K2*W/2=1.2*1.2*8220/2=5919N

Fay=Fby=p=5919N

3. 膨胀螺栓,吊杆强度校核:

a. M10 膨胀螺栓所受的拉力为:5919N/2=2960N 小于M10:6860N

为允许荷载的43%

故:强度满足要求.

b. M12丝杆所受的拉力为5919N 小于P12:17617N

为允许荷载的34%

故:强度满足要求.

4. 10#槽钢横担强度校核:

从图3中可以看出,最大弯距

Mmax= pa =5919*0.22=1302.18N·M

宁波香格里拉空调系统—空调水管支架强度计算书1

等截面的10#槽钢最大正应力发生在Mmax截面的上下边缘处

最大正应力为:бmax=Mmax*ix /Ix

ix: 39.5mm 为10#槽钢对x-x的回转半径

Ix: 198.3(cm²)² 为10#槽钢对x-x惯性距

бmax=1302.18×10³×39.5/(198.3×10000)=25.9N/mm²

槽钢抗拉强度取较低值为бb=440N/mm²

бmax<бb,бmax/бb,仅为6%

故:横担槽钢强度完全满足要求.

(五)DN400空调水管支架强度校核:

1. 按附表所示,每组支架承受静载为:2617.78Kg=25655N

考虑管内水的波动性,粘滞阻力,压力传递不均匀性对支架的综合影响,取综合系数K1=1.2;

考虑现场环境之震动及风动的影响,支架本身的不均匀性,取综合系数:K2=1.2

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2. 受力分析:

按附图支架详图,及图1~3中的受力分析:

p=K1*K2*W/2=1.2*1.2*25655/2=18472N

Fay=Fby=p=18472N

3. 膨胀螺栓,吊杆强度校核:

a. M16 膨胀螺栓所受的拉力为:18472N/2=9236N,小于M16:19020N

为允许荷载的49%

故:强度满足要求.

b. 10#槽钢吊杆所受的拉力为18472N 小于P#=280280N

为允许荷载的7%

故:强度满足要求.

4. 12#槽钢横担强度校核:

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从图3中可以看出,最大弯距

Mmax= pa =18472*0.32=5911N·M

等截面的12#槽钢最大正应力发生在Mmax截面的上下边缘处

最大正应力为:бmax=Mmax*ix /Ix

ix: 47.5mm 为12#槽钢对x-x的回转半径

Ix: 346.3(cm²)² 为12#槽钢对x-x惯性距

бmax=5911×10³×47.5/(346.3×10000)=81 N/mm²

槽钢抗拉强度取较低值为бb=435 N/mm²

бmax<бb,бmax/бb,仅为19%

故:横担槽钢强度完全满足要求.

(六)DN450空调水管支架强度校核:

1. 按附表所示,每组支架承受静载为:3326.07Kg=32595N

宁波香格里拉空调系统—空调水管支架强度计算书1

考虑管内水的波动性,粘滞阻力,压力传递不均匀性对支架的综合影响,取综合系数K1=1.2;

考虑现场环境之震动及风动的影响,支架本身的不均匀性,取综合系数:K2=1.2

2. 受力分析:

按附图支架详图,及图1~3中的受力分析:

p=K1*K2*W/2=1.2*1.2*32595/2=23468N

Fay=Fby=p=23468N

3. 膨胀螺栓,吊杆强度校核:

a. M20膨胀螺栓所受的拉力为:23468N/2=11734N,小于M20:28000N

为允许荷载的42%

故:强度满足要求.

b. 10#槽钢吊杆所受的拉力为23468N 小于P#=280280N

为允许荷载的8%

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故:强度满足要求.

4. 16#槽钢横担强度校核:

从图3中可以看出,最大弯距

Mmax= pa =23468*0.36=8448.48N·M

等截面的16#槽钢最大正应力发生在Mmax截面的上下边缘处

最大正应力为:бmax=Mmax*ix /Ix

ix: 62.8mm 为16#槽钢对x-x的回转半径

Ix: 866(cm²)² 为16#槽钢对x-x惯性距

бmax=8448.48×10³×62.8/(866×10000)=61 N/mm²

槽钢抗拉强度取较低值为бb=435 N/mm²

бmax<бb,бmax/бb,仅为14%

故:横担槽钢强度完全满足要求.

宁波香格里拉空调系统—空调水管支架强度计算书1

(七)DN600空调水管支架强度校核:

1. 按附表所示,每组支架承受静载为:5261.9Kg=51567N

考虑管内水的波动性,粘滞阻力,压力传递不均匀性对支架的综合影响,取综合系数K1=1.2;

考虑现场环境之震动及风动的影响,支架本身的不均匀性,取综合系数:K2=1.2

2. 受力分析:

按附图支架详图,及图1~3中的受力分析:

p=K1*K2*W/2=1.2*1.2*51567/2=37129N

Fay=Fby=p=37129N

3. 膨胀螺栓,吊杆强度校核:

a. M20 膨胀螺栓所受的拉力为:37129N/2=18565N,小于M20:28000N

为允许荷载的67%

故:强度满足要求.

宁波香格里拉空调系统—空调水管支架强度计算书1

b. 10#槽钢吊杆所受的拉力为37129N 小于P#=280280N

为允许荷载的14%

故:强度满足要求.

4. 20#槽钢横担强度校核:

从图3中可以看出,最大弯距

Mmax= pa =37129*0.42=15594.18N·M

等截面的20#槽钢最大正应力发生在Mmax截面的上下边缘处

最大正应力为:бmax=Mmax*ix /Ix

ix: 78.6mm 为20#槽钢对x-x的回转半径

Ix: 1780.4(cm²)² 为20#槽钢对x-x惯性距

бmax=15594.18×10³×78.6/(1780.4×10000)=68.8N/mm²

槽钢抗拉强度取较低值为бb=400 N/mm²

宁波香格里拉空调系统—空调水管支架强度计算书1

бmax<бb,бmax/бb,仅为17.2%

故:20#槽钢横担槽钢强度完全满足要求.

五.四管空调水管支架受力分析:

由∑MA=0和∑MB=0

宁波香格里拉空调系统—空调水管支架强度计算书1

DN250四管空调水管支架强度校核:

1. 按附表所示,每组支架承受静载为:1185.72*2Kg=23240.112N

考虑管内水的波动性,粘滞阻力,压力传递不均匀性对支架的综合影响,取综合系数K1=1.2;

考虑现场环境之震动及风动的影响,支架本身的不均匀性,取综合系数:K2=1.2

2. 受力分析:

按附图支架详图,及图1~3中的受力分析:

p=K1*K2*W/4=1.2*1.2*23240.112/4=8366N

Fay=Fby=2p=16732N

3. 膨胀螺栓,吊杆强度校核:

a. M12 膨胀螺栓所受的拉力为:16732N/4=4183N,小于M12:10100N

为允许荷载的41%

故:强度满足要求.

宁波香格里拉空调系统—空调水管支架强度计算书1

b. 10#槽钢吊杆所受的拉力为16732N 小于P#=280280N

为允许荷载的6%

故:强度满足要求.

4. 12#槽钢横担强度校核:

从图3中可以看出,最大弯距

Mmax= 2pa+pb =2*8366*0.28+8366*0.48=12047.04N·M

等截面的12#槽钢最大正应力发生在Mmax截面的上下边缘处

最大正应力为:бmax=Mmax*ix /Ix

ix: 47.5mm 为12#槽钢对x-x的回转半径

Ix: 346.3(cm²)² 为12#槽钢对x-x惯性距

бmax=12047.04×10³×47.5/(346.3×10000)=165N/mm²

槽钢抗拉强度取较低值为бb=435 N/mm²

宁波香格里拉空调系统—空调水管支架强度计算书1

бmax<бb,бmax/бb,为38%

故:12#槽钢横担槽钢强度满足要求.

六.两根冷却水管支架受力分析:

由∑MA=0和∑MB=0

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两根DN700冷却水管支架强度校核:

1. 按附表所示,每组支架承受静载为:7286.4Kg=71406.72N

考虑管内水的波动性,粘滞阻力,压力传递不均匀性对支架的综合影响,取综合系数K1=1.2;

考虑现场环境之震动及风动的影响,支架本身的不均匀性,取综合系数:K2=1.2

2. 受力分析:

按附图支架详图,及图1~3中的受力分析:

p=K1*K2*W/2=1.2*1.2*71406.72/2=51413N

取p1max=p=51413N

3. 膨胀螺栓,吊杆强度校核:

a. M20 膨胀螺栓所受的拉力为: 51413N/4=12853N,小于M20:28000N 为允许荷载的46%

故:强度满足要求.

b. 10#槽钢吊杆所受的拉力为51413N 小于P#=280280N

宁波香格里拉空调系统—空调水管支架强度计算书1

为允许荷载的18%

故:强度满足要求.

4. 20#槽钢横担强度校核:

从图3中可以看出,最大弯距

Mmax= p1a =51413*0.43=22107.59N·M

等截面的20#槽钢最大正应力发生在Mmax截面的上下边缘处

最大正应力为:бmax=Mmax*ix /Ix

ix: 78.6mm 为20#槽钢对x-x的回转半径

Ix: 1780.4(cm²)² 为20#槽钢对x-x惯性距

бmax=22107.59×10³×78.6/(1780.4×10000)=97.6N/mm²

槽钢抗拉强度取较低值为бb=400 N/mm²

бmax<бb,бmax/бb,仅为24.4%

宁波香格里拉空调系统—空调水管支架强度计算书1

故:20#槽钢横担槽钢强度完全满足要求.

宁波香格里拉空调系统—空调水管支架强度计算书1

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