收藏 分销(赏)

机房承重加固关键技术设计专项方案.doc

上传人:精*** 文档编号:2884713 上传时间:2024-06-08 格式:DOC 页数:60 大小:701.54KB
下载 相关 举报
机房承重加固关键技术设计专项方案.doc_第1页
第1页 / 共60页
机房承重加固关键技术设计专项方案.doc_第2页
第2页 / 共60页
点击查看更多>>
资源描述
机房承重加固工程 设 计 方 案 设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司 欢迎来电索取详细方案或来电洽谈机房、机房监控、机房建设、楼宇智能化等各类机房设备业务,免费提供设计方案,价格实惠 目 录 第一章 机房承重加固总述 4 一、机房承重加固重要性 4 二、机房承重加固设计规定 5 三、机房承重加固内容 5 四、普通原则机房建筑承重 6 五、机房承重加固办法 6 六、机房承重计算公式 7 第二章 机房规划时建筑承重设计规范 8 第三章 机房承重加固原则 10 一、机房楼面均布活荷载原则计算 10 二、机房建筑楼面均布活荷载值 11 三、机房建筑楼面等效均布活荷载 13 第三章 机房承重加固设计 19 一、机房承重加固方案项目背景 19 二、机房承重加固方案方案简介 19 三、机房承重加固方案图 20 第四章 机房地板承重荷载能力计算办法 22 一、机房地面产生荷载估算及解决 22 1、设备对机房地面产生荷载估算 22 2、机房承载能力判断与解决 24 二、机房承重详细计算 24 1、电池组钢梁计算: 24 2、网络机柜钢梁计算: 28 3、空调、配电柜、操作台电视墙钢梁计算: 32 第四章 UPS室地板加固设计 36 一、UPS室项目背景 36 二、UPS室项目现状 36 三、楼板加固设计 36 四、UPS室承重施工方案 37 五、部件选材 38 第五章 UPS承重分散解决办法 39 一、UPS承重力顾客规定 39 二、UPS承重力分散解决办法 39 第六章 机房地面加固承重设计 40 一、机房地面承重加固总述 40 二、地板承重算法 40 1、25楼机房承重: 41 2、二楼机房承重: 41 3、十楼机房承重: 41 第七章 机房承重加固配备清单 42 第八章 保修售后服务内容 44 一、质量保证期 44 二、货品“三包”阐明 45 三、保修期内服务 46 四、保修服务责任 47 五、人员培训 48 六、服务保障 48 七、技术支持 51 八、备品备件供应 51 九、工程回访服务 52 十、有偿服务条款 53 第九章 项目实行 53 一、方案实行环节 53 二、培训筹划 55 三、客户服务 56 四、技术培训、文档资料 57 五、施工安排、工程费、培训费 58 第十章 工程业绩 59 第一章 机房承重加固总述 一、机房承重加固重要性 普通办公用楼在建设时楼板承重在300-500kg每平米;机房由于机柜和设备,以及UPS重量往往比较大,普通原则己方楼板承重在800-1000kg每平米。普通办公用楼可以在机房所处楼层经形承重改造,普通有楼板碳纤维涂层、承重梁附加钢板、楼板上架设钢梁等办法来增大构造承重,从而满足机房建设需要。而普通机房在装修上还会在楼板上额外架设不锈钢防静电地板和角钢散力架作为分散承重手段。 二、机房承重加固设计规定 按照〖GB/T 2887-〗《电子计算机场地通用规范》,计算机机房设备用房楼板荷重应依设备重量而定,普通应不不大于或等于800Kg/m2。因此规定机房内空调、UPS及电池组等有关设备都要满足机房楼地面承重规定,依照设备详细状况进行设计。若需做钢架承重解决,则规定出详细方案图及阐明。配电柜及新风机等设备设计需采用角钢焊接制作安装固定支架。 三、机房承重加固内容 机房内设备密度较大,对建筑楼板承重有特殊规定,在机房选址和设计时应当核算机房位置建筑承重。对于个别机房功能区间需考虑做楼板承重加固,特别是UPS及电池、精密空调等大型设备,重量较大,应安装设备承重散力支架或加固解决达到功能规定。机房布局时要重点考虑大型设备承重,尽量把重型设备放置在机房承重梁上。 四、机房地面承重加固规定 计算机机房内部有许多很重设备在放置时需要对地面进行加固解决。例如空调、小型机、存储机柜、网络机柜、服务器机柜等。这些设备需要制作机架底座,底座规定达到所承载设备承重。 五、普通原则机房建筑承重 普通办公用楼在建设时楼板承重在300-500kg每平米;机房由于机柜和设备,以及UPS重量往往比较大,普通原则己方楼板承重在800-1000kg每平米。 普通办公用楼可以在机房所处楼层经形承重改造,普通有楼板碳纤维涂层、承重梁附加钢板、楼板上架设钢梁等办法来增大构造承重,从而满足机房建设需要。而普通机房在装修上还会在楼板上额外架设不锈钢防静电地板和角钢散力架作为分散承重手段。 六、机房承重加固办法 贴碳纤维普通是加固混凝土构造用, 普通是平面加固,抗弯抗压,并不直接用于机房加固。 机房承重加固普通用钢梁,依照设备位置加。例如槽钢,角钢,支撑在两端承重构造梁(墙)上,详细要看实际需要承重状况了。例如在机列位置贴地加两根横向贯通50*50角钢,或者100*50槽钢, 这列位置承重可以达5000~7000N 如果机房在二楼以上, 也可以在楼板下加支撑柱子,只要对楼下本来房子布局影响不大,都可行,最佳固然是建筑设计给出方案 普通民用楼房设计都是250-300kg/m2负荷,如果要符合机房规范,可以考虑在机柜下做散列支架,把底面接触面积增大一倍方式来实现 ,普通都可以这样做,如果机房设备诸多,则需要加承重柱了。 七、机房承重计算公式 第二章 机房规划时建筑承重设计规范 随着信息技术高速发展,公司对数据中心注重限度越来越高,但机房基本建设时也同样面临着一非常重要问题,那就是机房承重问题,这种问题显现,在一线都市(北京、上海、广州、深圳等)显得特别突出,广州莱安机房公司作为行业内专业公司,服务全国客户,经常会遇到顾客在机房建设选址上面临这样问题。     机房内设备密度较大,对建筑楼板承重有特殊规定,在机房选址和设计时应当核算机房位置建筑承重。对于个别机房功能区间需考虑做楼板承重加固,特别是UPS及电池、精密空调等大型设备,重量较大,应安装设备承重散力支架或加固解决达到功能规定。机房布局时要重点考虑大型设备承重,尽量把重型设备放置在机房承重梁上。机房规划时建筑承重可参照如下原则规范设计: 项   目 技 术 要 求 备 注 A级 B级 C级 抗震设防分类 不应低于乙类 不应低于丙类 不应低于丙类 主机房活荷载原则值 组合值系数Ψ=0.9 8~10 KN/m2   组合值系数Ψ=0.9 组合值系数Ψ=0.8 依照机柜摆放密度拟定荷载值 主机房吊挂荷载 1.2 KN/m2 UPS室使用荷载原则值 8~10 KN/m2 电池室使用荷载原则值 16 KN/m2 监控中心活荷载原则值 6 KN/m2 钢瓶间使用荷载原则值 8 KN/m2 电磁屏蔽室使用荷载原则值 8~10 KN/m2 主机房外墙设采光墙 不适当 —— 防静电活动地板高度 不适当不大于400mm 作为空调静压箱时   备注:重力学(牛顿定律)换算关系,1Kg=9.8N 1000N=1KN;因而,1KN=1000÷9.8≈102.04Kg。 第三章 机房承重加固原则 一、机房楼面均布活荷载原则计算 机房建筑楼面等铲均布活荷载原则值,应依照工艺提供机房设备重量、底面尺寸、安装排列方式以及建筑构造梁板布置等条件,按内力等值原则计算拟定。 依照当前有代表性机房设备重量、排列方式及各种梁板布置计算拟定机房建筑楼面等效均布活荷载值列于本规范附录A。 工程建设时,结合机房设备密集安装和分散供电等发展趋势,考虑到将来也许发生变化,应对各类机房楼面均布活荷载值进行协调统一,以提高机房应变能力。 工程设计时,机房建筑机房楼面均布活荷载取值,应符合下列原则: 同一楼层内,应选用该楼层中占用面积最大重要机房楼面均布活荷载值,作为该层楼面活荷载原则值。但楼面活荷载不不大于该原则值机房,应另行计算。 机房建筑楼面均布活荷载原则值,可按表6.2.2.2采用。 对于运用旧机房进行改造工程,机房楼面活荷载可不受表6.2.2.2或附录A表列荷载限制,设计时,可依照所采用机房设立重量、底面尺寸、排列方式及原有机房建筑构造梁板布置和配筋状况进行核算后拟定。 二、机房建筑楼面均布活荷载值 表6.2.2.2           机房建筑楼面均布活荷载值 序号 房  间  名  称 原则值(KN/m2) 准永久 值系数 ψq 板 次梁 主梁 1     电力室(有不间断电源开间),阀控式密闭电池室(48V电池组四层双列摆放GM—3045) 16.0 13.0 10.0 0.8 2     电力室(无不间断电源开间),蓄电池室(普通电池48V单层双列摆放GFD—3000),数字传播设备室(背靠背排列),地球站机房 13.0 11.0 7.0 3     阀控式密闭电池室(48V电池组四层单列摆放GM—3045),长市话程控机房,测量室(MDF每直列1000线以上),数字传播设备(单列排列),数字微波室 10.0 8.0 7.0 4 高低压配电室,测量室(MDF每直列800线如下) 8.0 6.0 6.0 5 传真机室,模仿微波室,自动转报室,载波电报室,电传报房,纵横制机房,移动通信机房 6.0 6.0 6.0 6 楼梯 3.5 0.4 注:(1)表列荷载合用于按单向板配筋现浇板及板跨方向与机架排列方向(荷载作用面长边)相垂直预制板等楼面构造,按双向板配筋现浇板亦可参照使用;    (2)表列荷载不涉及隔墙、吊顶荷载;    (3)由于不间断电源设备较重,设计时也可按照该设备重量、底面尺寸、排列方式等对设备作用处楼面进行构造解决;    (4)设计墙、柱、基本时,楼面活荷载值可采用本表中主梁荷载值;    (5)移动通信机房荷载,没有考虑分散供电时蓄电池进入机房增长荷重。 三、机房建筑楼面等效均布活荷载 附录A 机房建筑楼面等效均布活荷载  机房建筑楼面等效均布活荷载值,系依照当前已有有代表性通信设备重量、排列方式及建筑构造不同梁板布置,按内力(弯矩、剪力)等值原则计算拟定。 表A中移动通信机房数值,也合用于无线寻呼机房。 表A            机房建筑楼面等效均布活荷载 序号 房  间  名  称 原则值(KN/m2) 准永久值系数ψq 板 次  梁 主梁 板跨 ≥1.9m 板跨 ≥2.5m 板跨 ≥3.0m 次梁间距 ≥1.9m 次梁间距 ≥2.5m 次梁间距 ≥3.0m 1 电力室 有不间断电源开间 16.00 15.00 13.00 11.00 9.00 8.00 6.00 0.80 无不间断电源开间(单机重量不不大于10KN时) 13.00 11.00 9.00 8.00 7.00 7.00 6.00 无不间断电源开间(单机重量不大于10KN时) 9.00 7.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.00 2 蓄电池室 普通电池(48V电池组单层双列摆放GFD-3000) 13.00 12.00 11.00 11.00 10.00 9.00 7.00 阀控式密闭电池(48V电池组四层单列摆放GM-3045) 10.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 阀控式密闭电池(48V电池组四层双列摆放GM-3045) 16.00 14.00 13.00 13.00 13.00 13.00 10.00 3 高压配电室 7.00 7.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4 低压配电室 8.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5 载波机室 10.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 续表 序号 房  间  名  称 原则值(KN/m2) 准永久值系数ψq 板 次  梁 主梁 板跨 ≥1.9m 板跨 ≥2.5m 板跨 ≥3.0m 次梁间距 ≥1.9m 次梁间距 ≥2.5m 次梁间距 ≥3.0m 6 数字传播设备室 单面排列 10.00 9.00 8.00 8.00 7.00 7.00 6.00 0.80 背靠背排列 13.00 12.00 10.00 9.00 9.00 9.00 7.00 7 数字微波室 10.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 8 模仿微波机房 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 9 自动转报室 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 10 载波电报机室 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 11 模仿半自动互换台室,人工有绳台室,电传报房 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 12 程控机房 程控交 换机室 机架高度 2.4m如下 6.00     计算机室,话务员座席室,半自动业务监控室 4.50   13 测量室 303总配线架室 7.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 202总配线架室 5.00 4.50 4.50 4.00 4.00 4.00 4.00 6000回线总配线架室 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4000回线总配线架室 7.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 14 地球站机房 GCE室 13.00 13.00 13.00 10.00 10.00 10.00 6.00 HPA室(高功放室) 13.00 12.00 10.00 6.00 6.00 6.00 6.00 15 移动通信机房 有阀控式密闭电池时 10.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 6.00 无阀控式密闭电池时 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 16 楼   梯 3.50 0.40                           注:(1)表列荷载合用于按单向板配筋现浇板及板跨方向与机架排列方向[荷载作用面长边]相垂直预制板等楼面构造,按双向板配筋现浇板亦可参照使用;    (2)表列荷载不涉及隔墙、吊顶荷载;    (3)由于不间断电源设备重量较重,设计时也可按照电源设备重量、底面尺寸、排列方式等对设备作用处楼面进行构造解决;    (4)搬运单件重量较重机器时,应验算沿途楼板构造强度;    (5)设计墙、柱、基本时,表列楼面活荷载可采用与设计主梁相似荷载。   第三章 机房承重加固设计 一、机房承重加固方案项目背景 依照现场勘查,结合新设计机房平面图纸及机柜设备摆放,体现出机房内设备密度较大,承重规定较高,对建筑楼板承重也有特殊规定,考虑到当前楼板有效载荷不满足机房规定,建议对机房做承重加固办法 二、机房承重加固方案方案简介 1. 通过加固补强可以提高构造安全度、减少事故隐患、延长构造使用寿命。 2. 在对建筑物进行承重评估鉴定后,应依照建筑物实际状况进行加固方案选取和加固设计。 3. 加固设计原则是在保证构造安全前提下尽量不损伤原构件并发挥原有构件能力,尽量减少附加荷载,尽量不影响建筑使用功能。 4. 加固计算原则有下述几点: (a) 原构件与新加某些协同工作,同步达到承载能力极限状态; (b) 原构件能充分发挥作用,后加某些承载能力进行折减; (c) 原构件承载能力折减,后加某些充分发挥作用; (d) 按材料本构关系、构件受力形式和原构件应力水平,从理论上计算构件加固后极限承载能力; (e) 当原构件承载能力较小时,不考虑其承载能力; (f) 当原构件承载能力与设计荷载值相差不多时,不考虑后加某些直接受力,仅移虑其辅助作用(如增长刚度,减小长细比、高厚比等)。 三、机房承重加固方案图  图1 机柜加固设计平面图 从以上设计图可以看出最长距离20号槽钢为5.8米,以最长跨度槽钢作为计算承重重量,计算公式如下: 1、查查20b槽钢某些基本参数(单位长度重g、截面模量W),查《机械设计手册》g=25.77kg/m=0.2577kg/cm,W=191.4cm³ 2、查普通槽钢容许应力b(即限制槽钢材料最大只能承受多大力,这个是国家规定),由于普通槽钢是Q235型号碳素钢,构造容许应力[b]=1400kg/c㎡ 3、列出承受弯矩最大计算公式:M=1/8GL²-1/8gL²,(L=580cm,G:计算最大均布荷载,g:同前) 4、由于M/W=b,因此:W×b=M=1/8L²(G-g)×b:则:G-g=191.4×1400×8/580²=6.3724kg/cm G=6.3724-0.2577=6.1147kg/cm=611.47 kg/m 即在5.8米跨度内,上面可以放611.47×5.8=3.546吨 新增设备重量:筹划新增长30台服务器(40KG/台),6台机柜(100KG/台)共计重量为1.8吨。考虑到一定冗余,以上设计完全满足承重规定。 第四章 机房地板承重荷载能力计算办法 一、机房地面产生荷载估算及解决 1、设备对机房地面产生荷载估算 设备对机房地面产生荷载,可依照 (GR-63-CORE)提供办法进行估算: 1、机房墙壁 2、周边设备 3、待安装设备 图1 设备布置计算用图 q=P/A A=(W+c/2+d/2)×(D+e/2+f/2) 式中 q ——设备对地面产生等效均布荷载,单位:牛顿/平方米(N/m2); P ——设备重量,单位:牛顿(N); A ——设备作用面积,单位:平方米(m2); W ——设备宽度,单位:米(m); D ——设备深度,单位:米(m); c、d、e、f ——设备周边走道宽度,单位:米(m)。 例:一台设备重量380公斤,机柜外形尺寸:高×宽×深=2200mm×600mm×800mm,机柜四周均有走道,走道宽度均为800mm,计算该设备边对地面产生等效均布荷载。 P=380 kg=380×9.8=3724 N A=(0.6+0.8/2+0.8/2)×(0.8+0.8/2+0.8/2)=2.24 m2 设备对地面产生等效均布荷载q=P/A=3724/2.24=1662.5 N/m2=1.66 kN/m2 2、机房承载能力判断与解决 如果机房承载允许荷载是Q(单位:牛顿/平方米),把计算得到q与Q进行比较: 1)q <= Q,设备可以安全安装。 2)q > Q, 机房承载能力不够。 机房承载能力不够解决办法: (1)调节机房布置,增大走道宽度,减少设备对地面产生等效均布荷载。 (2)与专业建筑设计单位合伙,提出机房加固方案,由专业建筑施工单位施工,对机房进行加固。 二、机房承重详细计算 1、电池组钢梁计算: 钢梁两端置于框架梁上,,电池柜电池每台500Kg,钢梁跨度3m,选用冷弯薄壁型钢 2C160X70X20X3.0背对背截面。钢梁底面离楼板面高度40mm。 A、几何数据及计算参数 跨中弯矩调节系数: 1.00 支座弯矩调节系数: 1.00 由永久荷载控制时永久荷载分项系数gG1: 1.35 由可变荷载控制时永久荷载分项系数gG2: 1.20 可变荷载分项系数gQ: 1.40 可变荷载组合值系数yc: 0.70 可变荷载准永久值系数yq: 0.40 B、荷载数据 活载示意图 C、内力及配筋 1.剪力包络图 2.弯矩包络图 D、钢梁计算 | 冷弯薄壁型钢纯弯构件设计 | | | | 构件:GL1 | | 日期:/02/15 | | 时间:17:07:49 | ------------------------------- ----- 设计信息 ----- 钢材级别:235 构件长度(m):3.000 构件截面:冷弯薄壁型钢 2C160X70X20X3.0背对背截面 肢背间距(mm):0 平面外计算长度:3.000 强度计算净截面系数:1.000 与否进行抗震设计:不进行抗震设计 设计内力: 绕X轴弯矩设计值 Mx (kN.m):10.130 绕Y轴弯矩设计值 My (kN.m):0.000 剪力设计值 V (kN):7.500 ----- 设计根据 ----- 《冷弯薄壁型钢构造技术规范》 (GB 50018-) ----- 构件验算 ----- 1、截面特性计算 △ 全截面特性 A =1.8900e-003; Xc =7.0000e-002; Yc =8.0000e-002; Ix =7.4728e-006; Iy =2.1432e-006; ix =6.2880e-002; iy =3.3675e-002; W1x=9.3420e-005; W2x=9.3420e-005; W1y=3.0618e-005; W2y=3.0618e-005; △ 有效截面特性 全截面有效。 2、纯弯构件抗弯强度验算成果 考虑冷弯效应强度设计值(N/mm2):222.493 构件强度计算最大应力(N/mm2):108.447 < f=222.493 构件强度验算满足。 3、纯弯构件抗剪强度验算成果 计算点(形心点)以上对中和轴面积矩(m3):Sx =5.7744e-005 梁构件计算最大剪应力(N/mm2):9.659 < fv=120.000 梁构件抗剪验算满足。 4、纯弯构件整体稳定验算成果 平面外计算长度(m):3.000 平面外长细比λy:89 受弯整体稳定系数φb:0.977 构件整体稳定计算最大应力(N/mm2):111.043 < f=205.000 构件整体稳定验算满足。 ****** 构件验算满足。****** 2、网络机柜钢梁计算: 钢梁两端置于框架梁上,网络机柜共7台重1500Kg,钢梁跨度3m和4m,选用冷弯薄壁型钢 2C160X70X20X3.0背对背截面。钢梁底面离楼板面高度40mm。 左跨: A、几何数据及计算参数 跨中弯矩调节系数: 1.00 支座弯矩调节系数: 1.00 由永久荷载控制时永久荷载分项系数gG1: 1.35 由可变荷载控制时永久荷载分项系数gG2: 1.20 可变荷载分项系数gQ: 1.40 可变荷载组合值系数yc: 0.70 可变荷载准永久值系数yq: 0.40 B、荷载数据 活载示意图 C、内力及配筋 1.剪力包络图 2.弯矩包络图 D、钢梁计算 -------------------------- | 冷弯薄壁型钢纯弯构件设计 | | | | 构件:GL1 | | 日期:/02/16 | | 时间:9:20:40 | ------------------------------- ----- 设计信息 ----- 钢材级别:235 构件长度(m):3.000 构件截面:冷弯薄壁型钢 2C160X70X20X3.0背对背截面 肢背间距(mm):0 平面外计算长度:3.000 强度计算净截面系数:1.000 与否进行抗震设计:不进行抗震设计 设计内力: 绕X轴弯矩设计值 Mx (kN.m):5.400 绕Y轴弯矩设计值 My (kN.m):0.000 剪力设计值 V (kN):8.2800 ----- 设计根据 ----- 《冷弯薄壁型钢构造技术规范》 (GB 50018-) ----- 构件验算 ----- 1、截面特性计算 △ 全截面特性 A =1.8900e-003; Xc =7.0000e-002; Yc =8.0000e-002; Ix =7.4728e-006; Iy =2.1432e-006; ix =6.2880e-002; iy =3.3675e-002; W1x=9.3420e-005; W2x=9.3420e-005; W1y=3.0618e-005; W2y=3.0618e-005; △ 有效截面特性 全截面有效。 2、纯弯构件抗弯强度验算成果 考虑冷弯效应强度设计值(N/mm2):222.493 构件强度计算最大应力(N/mm2):74.938 < f=222.493 构件强度验算满足。 3、纯弯构件抗剪强度验算成果 计算点(形心点)以上对中和轴面积矩(m3):Sx =5.7744e-005 梁构件计算最大剪应力(N/mm2):8.371 < fv=120.000 梁构件抗剪验算满足。 4、纯弯构件整体稳定验算成果 平面外计算长度(m):3.000 平面外长细比λy:89 受弯整体稳定系数φb:0.977 构件整体稳定计算最大应力(N/mm2):76.733 < f=205.000 构件整体稳定验算满足。 ****** 构件验算满足。****** 3、空调、配电柜、操作台电视墙钢梁计算: 右跨: 一、几何数据及计算参数 跨中弯矩调节系数: 1.00 支座弯矩调节系数: 1.00 由永久荷载控制时永久荷载分项系数gG1: 1.35 由可变荷载控制时永久荷载分项系数gG2: 1.20 可变荷载分项系数gQ: 1.40 可变荷载组合值系数yc: 0.70 可变荷载准永久值系数yq: 0.40 二、荷载数据 活载示意图 三、内力及配筋 1.剪力包络图 2.弯矩包络图 四、钢梁计算 -------------------------- | 冷弯薄壁型钢纯弯构件设计 | | | | 构件:GL1 | | 日期:/02/16 | | 时间:9:22:21 | ------------------------------- ----- 设计信息 ----- 钢材级别:235 构件长度(m):4.400 构件截面:冷弯薄壁型钢 2C160X70X20X3.0背对背截面 肢背间距(mm):0 平面外计算长度:4.400 强度计算净截面系数:1.000 与否进行抗震设计:不进行抗震设计 设计内力: 绕X轴弯矩设计值 Mx (kN.m):8.6300 绕Y轴弯矩设计值 My (kN.m):0.000 剪力设计值 V (kN):8.5500 ----- 设计根据 ----- 《冷弯薄壁型钢构造技术规范》 (GB 50018-) ----- 构件验算 ----- 1、截面特性计算 △ 全截面特性 A =1.8900e-003; Xc =7.0000e-002; Yc =8.0000e-002; Ix =7.4728e-006; Iy =2.1432e-006; ix =6.2880e-002; iy =3.3675e-002; W1x=9.3420e-005; W2x=9.3420e-005; W1y=3.0618e-005; W2y=3.0618e-005; △ 有效截面特性 全截面有效。 2、纯弯构件抗弯强度验算成果 考虑冷弯效应强度设计值(N/mm2):222.493 构件强度计算最大应力(N/mm2):92.387 < f=222.493 构件强度验算满足。 3、纯弯构件抗剪强度验算成果 计算点(形心点)以上对中和轴面积矩(m3):Sx =5.7744e-005 梁构件计算最大剪应力(N/mm2):11.011< fv=120.000 梁构件抗剪验算满足。 4、纯弯构件整体稳定验算成果 平面外计算长度(m):4.400 平面外长细比λy:92 受弯整体稳定系数φb:0.952 构件整体稳定计算最大应力(N/mm2):86.723 < f=205.000 构件整体稳定验算满足。 ****** 构件验算满足。****** 第四章 UPS室地板加固设计 一、UPS室项目背景 机房内设备密度较大,对建筑楼板承重有特殊规定,在机房选址和设计时应当核算机房位置建筑承重。对于个别机房功能区间需考虑做楼板承重加固,特别是UPS及电池、等大型设备,重量较大,应安装设备承重散力支架或加固解决达到功能规定。机房布局时要重点考虑大型设备承重,尽量把重型设备放置在机房承重梁上。 二、UPS室项目现状 UPS室当前位于办公楼6楼,设备未放置于承重梁上,且楼板未进行加固。现需按照批审计局规定进行加固。 三、楼板加固设计 UPS室楼板加固应采用工形钢作为工形梁嵌入设备两侧承重墙内分担楼板承重。详细设计图如下: 图1 楼板加固设计平视图 图2 楼板加固设计俯视图 四、UPS室承重施工方案 1、UPS室楼板加固应严格按照如下几种环节: 1.1 UPS设备搬移 a. 所有接入UPS设备用电器关机、断电,将用电设备转为市电供电。 b. UPS设备关机、切断供入UPS设备电源,按环节拆除UPS设备并搬移。 1.2 楼板加固 a. 承重墙打孔。承重墙打孔应按照图纸设计,现场测量尺寸进行打孔。工形梁嵌入孔应紧贴地面。 b. 按图纸将工形梁进行安装并焊接。焊接完毕后, 要按规定进行检查,外观检查焊缝尺寸,与否存在咬边、焊瘤、表面气孔、裂纹。 1.3 加固部件表层解决 加固部件表层应进行遮盖解决。常用办法: l 铺设地板 l 碳纤维解决 l 其她美观解决办法 详细解决办法应依照实际状况进行选取。 1.4 UPS设备重新安装 楼板加固环节完毕后,将UPS设备搬移在加固层上面,并按照环节进行UPS设备安装、调试。 五、部件选材 工形梁选材应选取钢轨或18#B以上规格槽钢。其她材料不做规定。 第五章 UPS承重分散解决办法 一、UPS承重力顾客规定 既有电池,100CH,12V,40节电池,用铁架将40节电池平均存储,每节电池约重25KG。UPS柜为KITOZER 80KVA型号,净重约1吨规定进行配电整合。 UPS及电池组硬件设备当前已有,投标人需在新方案中涉及运送等状况进行整合。在电池机柜和UPS安装位置,要做承重力分散解决,中标人在方案设计时应依照既有UPS品牌、功率等考虑电池机柜和区域承重问题。 二、UPS承重力分散解决办法 在线式ups电源摆放应使机器进/出风道距离墙壁不不大于30公分,以利机器散热。中、大型UPS长延时机型所配蓄电池,还需考虑楼层承重压强(国际原则:写字楼每平方米不不不大于1000公斤,工业厂房不不不大于1400公斤),如超标则需采用加大载重面积减少压强方式来加以解决,普通采用设立大面积钢板或增长电池柜数量方式。 UPS蓄电池不要放在楼板中间(放在房中间位置会明显增长楼板挠度,即下弯厉害,会引起楼板开裂,长期荷载作用话会有危险),放角落处,挨着柱子和主梁,下面采用各种支点(支点位置尽量拉开),不要整个压着楼面,将均布荷转化为局部荷。 第六章 机房地面加固承重设计 一、机房地面承重加固总述 我司所设计地面承重加固系统采用国标120MM*50*5MM槽钢做为加固主材。槽钢重要承重某些是位于本机房内重要承重梁及承重柱内槽钢。并在承重梁槽钢某些加承重支柱。地板横向支盘与承重槽钢平衡。因此地板加固承重某些就是地面加固承重某些。 二、地板承重算法 对于地板承重算法即是地面承重算法:依照国标钢材120*50*5MM槽钢承重数据得知:120*50*5MM槽刚在每平方厘米拆断承重量为400千帕,换算公斤重量公式:每公斤=9.8牛顿(每牛顿=平方厘米*千帕)。每条槽钢长度为6米。按公式得知,如果使6米槽钢拆断所需重量至少为(600厘米*0.5厘米*400*9.8)=12.244吨。 1、25楼机房承重: 25楼机房面积为117平方米,所用承重槽钢98米。如果使6米槽钢拆断话需要12吨重量。在本方案设
展开阅读全文

开通  VIP会员、SVIP会员  优惠大
下载10份以上建议开通VIP会员
下载20份以上建议开通SVIP会员


开通VIP      成为共赢上传
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手

当前位置:首页 > 环境建筑 > 加固修缮

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4009-655-100  投诉/维权电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服