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管线综合布置技术
主要技术内容
管线综合布置技术是依靠计算机辅助制图手段, 在施工前模拟机电安装工程施工完后的管线排布情况。即在未施工前先根据所施工的图纸在计算机上进行图纸“预装配”,有条件的可以采用 3D(三维图)直观的反映出设计图纸上的问题,尤其是在施工中各专业之间设备管线的位置冲突和标高重叠。
根据模拟结果, 结合原有设计图纸的规格和走向, 进行综合考虑后再对施工图纸进行深化,而达到实际施工图纸深度。 应用“管线综合布置技术”极大缓解了在机电安装工程中存在的各种专业管线安装标高重叠, 位置冲突的问题。 不仅可以控制各专业和分包的施工工序,减少反工,还可以控制工程的施工质量与成本。
技术特点
1)快速完善施工详图设计和节点设计“管线综合布置技术”各专业的施工单位和人员提前熟悉图纸。 通过提前审图这一过程,使施工人员了解设计的意图, 掌握管道内的传输介质及特点, 弄清管道的材质、直径或截面大小、强电线缆与线槽(架、管)的规格、型号、弱电系统
的敷设要求,清晰各楼层净高、 管线安装敷设的位置和有吊顶时能够使用的宽度及高度、管道井的平面位置及尺寸, 特别是风管截面尺寸及位置、 保温管道间距要求、无压管道坡度、强弱电桥架的间距等等。
2)控制各专业或各分包的施工工序
管线综合布置技术在未施工前先根据所要施工的图纸进行图纸“预装配”, 通过“预装配”的过程就把各个专业未来施工中的交汇问题全部暴露出来。 提前解决这些问题,为将来施工中安排施工工序打下良好基础, 因此可合理安排整个工程各专业或各分包的施工穿插及顺序。
3)预先核算计算,应用综合支吊架。
综合支吊架的最大的优点是不同专业的管线使用一个综合支架,减少支架的使
用,合理利用了空间, 同时降低了成本。 只有采用管线综合布置技术才能更好地进行综合支架的选择和计算。
4)施工动态控制
由于图纸制作、处理、审核全在现场,使与机电工程有关的管理及施工人员(包括甲方、监理、总包、劳务分包等),均通过图纸对所涉及的专业内容(各专业
图纸的综合图、 机电样板的汇总报审图、 与土建的交接图、 方案附图、洽商附图、报验图及工程管理用图等)进行管理调整,及时掌握变更的状况。
适用范围
适用于多专业或多分包单位施工的建筑机电安装工程管理, 尤其适用于机电工程总承包管理。同时也适用于市政工程中的道路桥梁的配套管线工程。
已应用的典型工程
北京东方广场工程、奥运射击馆、北京首都机场T3 航站楼工程等
金属矩形风管薄钢板法兰连接技术
金属矩形风管薄钢板法兰风管制作、 安装技术与传统角钢法兰连接技术相比, 具有工艺先进、产品质量稳定,制作、安装生产效率高,成型质量好,操作人员工
种少(省去焊接、油漆工种),减少环境污染,降低操作劳动强度,缩短施工周期,加快工程建设进度等特点。
金属矩形风管薄钢板法兰连接技术, 根据加工形式的不同有所区别: 法兰与风管
管壁为一体的形式,称之为“共板法兰风管”、“无法兰风管”或叫“ TDC法兰风管”;另一种则是“组合式法兰”风管(又称之为 TDF法兰),其薄钢板法兰用专用组合法兰机制作成法兰的形式, 根据风管长度下料后, 插入制作好的风管管壁端部,再用铆(压)接连为一体。
主要技术内容
薄钢板法兰风管有两种构造形式: 经过专用机械加工风管与法兰同为一体及采用镀锌板制作的法兰条与风管本体采用铆接形成的风管, 第二种是第一种的补充和加强形式。风管间的连接采用弹簧夹式、 插接式或顶丝卡紧固等方式。 薄钢板法兰风管的制作,可采用单机设备分工序完成风管制作; 也可采用在计算机控制下,通过自动生产线将材料类型选择、 剪切下料、风管板面连接形式及法兰成形、 折方等工序顺序自动完成。 自动化流水线使用镀锌板卷材, 根据风管需要连续进行管材下料到半成品加工完成,全部工序只需 30 秒钟即可完成,实现了直风管加工和风管配件下料的自动化。 异形风管可采用数控等离子切割设备下料, 工序简单、操作时间短, 下料准确。 设备的配套使用实现了直风管加工和风管配件下料的自动化。
技术指标
金属矩形风管薄钢板法兰连接技术的技术指标应符合国家标准 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243,《通风管道技术规程》 JGJ141以及《薄钢板法兰风管制作与安装》 07K133中的有关规定。
适用范围
适用于工作压力不大于 1500Pa的通风及空调系统中风管长边尺寸不大于 2000mm 的金属矩形风管的制作连接。
已应用典型工程
上海金茂大厦、北京东方广场、北京中国银行大厦、首都博物馆、中国大剧院、北京奥体中心等工程。
变风量空调系统技术
变风量系统是一种通过改变进入空调区域的送风量来适应区域内负荷变化的全空气空调系统。主要用于办公和其他商用建筑的舒适性空调。
变风量空凋系统运行成功与否, 取决于空调系统设计
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