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        論高層住宅建筑電氣設計

        2012-09-06 00:54:06洪冰景
        城市建設理論研究 2012年22期
        關鍵詞:凈寬橋架豎井

        洪冰景

        摘 要: 隨著建筑行業(yè)的迅速發(fā)展,在高層建筑電氣設計中,如果建筑設計師在設計平面布局時,能夠顧及這種豎井的特點,那么就能夠減少因長度受限而不能采用的情況,這種形式的豎井可以得到更加廣泛的應用。本文結合自己多年工作經驗,分析了高層建筑中電氣豎井、管道豎井的設計等進行探討及處理相關問題,下面就如何減少電氣豎井和管道豎井的面積進行以下探討。

        關鍵詞:高層建筑;電氣設計

        中圖分類號:TU97文獻標識碼: A 文章編號:

        1、豎井的合并

        燃氣管道在住宅建筑中一般都有使用《建筑給水排水設計規(guī)范》(GB5001522003) 第3.5.5 條規(guī)定“生活給水管道不宜與輸送易燃、可燃或有害的液體或氣體的管道同管廊(溝) 敷設?!钡珱]有對室內豎井管道敷設提出明確的要求?!冻擎?zhèn)燃氣設計規(guī)范》(GB50028293) 第7.2.17 (4) 條規(guī)定”暗設的燃氣管道可與空氣、惰性氣體、上水、熱力管道等一起敷設在管道井、管溝或設備層中”。筆者以為,在管道能夠保證良好維護的情況下,燃氣管道可以與其他管道敷設在同一豎井中。排水管道、雨水管道立管的設立,應靠近集水點。所以,排水管道、雨水管道采用豎井敷設時經常單獨設立豎井,條件允許也可以就近與其他管道共用豎井。

        2、不進人豎井的作法

        2.1 進人豎井與不進人豎井

        電氣豎井、管道豎井通常是將豎井設計成進人豎井,設備、管線布置在豎井四周的墻壁。管道豎井內,管道、閥門的維護、操作距離不宜小于0.6m;電氣豎井內,電氣設備的維護、操作距離不宜小于0.8m ,這樣就造成豎井的面積比較大。如果我們能將豎井內的設備排成一排,人站在豎井外操作,就可以把豎井的進深減少到最低,豎井占用的面積也就減少到了最小,如圖1 所示。

        2.2 豎井門的設計

        對于很小的豎井,可僅留操作洞口,洞口設門,洞口大小以易于伸進手操作為度。對于較大豎井可設單開、雙開、多開門。門高可根據實際操作、維修需要確定。豎井面墻采用易于拆卸的材料施工。

        2.3 豎井最小寬度及長度的確定

        電氣豎井中,由于各種配電箱、橋架等設備、線纜均是靠墻安裝,所有設備中的最大厚度(以最突出部位計) 為a ,最突出部位距豎井門的距離為b , a +b 即為豎井內凈寬(圖2) 。管道豎井中,由于管道距墻需留安裝距離c ( c≥100mm) ,各管道中最突出部位(一般是閥門安裝

        的部位) 徑向尺寸為a ,最突出部位距豎井門的距離為b , a + b + c 即為豎井內凈寬。b 的取值應考慮施工誤差和安裝精度,筆者建議取30mm(圖2) 。

        兩管道(設備) 之間的安裝距離d ≥150mm ,則豎井的最小長度為2 c + ( n - 1) d + 管徑(設備寬度) 和, n 為計算的管道(設備) 個數。

        2.4 預留孔洞的設置

        對于單獨的管道,預留孔洞尺寸一般較所過管徑大50~100mm。橋架、母線槽穿越樓板,情況類似。管道豎井內管道密集,常常做一個預留洞,在洞口采取配置加強鋼筋、加設肋梁或邊梁等構造措施。在豎井較長的情況下,可以留多個預留洞,幾個管道共用一個預留洞(如圖3) ,改善受力狀況。f 的取值根據實際的結構形式計算取得。這時,管道豎井總長度有所增加。由于電氣豎井內需要穿越樓板的橋架、母線槽不如管道井中的管道密集,預留洞的設置可以根據具體情況靈活掌握。

        3 .長度受限時豎井的布置

        以上所述豎井的作法是在有較長位置可利用的情況下才能采用的。在長度受限時一般無法采用。但我們可以考慮將豎井內的設備布置成雙排,如圖4 所示。

        圖4 雙排布置豎井示意圖

        豎井的門一般開向走道、過廳、前室等公共空間。橋架、電纜及不需操作的管道布置在豎井內側。需要操作的設備、管道布置在豎井外側。電氣豎井內所有設備、線纜安裝在豎井中部的鐵架上。內側墻體采用易于拆卸的材料施工。這種方法的缺點是:內側安裝的管道、橋架、線纜等平時難以觀察到發(fā)生的缺陷,檢修維護困難;檢修維護需要拆除內側墻體,而且內側管道在引出豎井時需要從房間側通過,影響比鄰房間的使用。事實上,由于每一層與豎井比鄰的房間都受到影響,這種方法的應用受到很大限制。但如果豎井兩側都是公共空間,做成兩邊開門就行了。

        4、電纜、管道進出豎井的影響

        管道、電纜轉彎有一定的轉彎半徑。本文介紹的不進人豎井寬度窄,管道、電纜轉彎如不能在井內完成,就會影響井外空間的外觀,使井外吊頂不得不降低高度。下面我們分別分析一下管道豎井和電氣豎井的情況。管道如果采用三通引出豎井,不存在對豎井外面空間的外觀產生影響的問題。一般彎頭轉彎半徑是急彎彎頭轉彎半徑的2.2~2.6 倍。管道采用彎頭進出豎井時應采用急彎彎頭,即使管道管徑較大,出豎井時,彎頭還處于墻的位置(如圖5 所示) ,此處距彎頭彎至水平的高度差h 也很小,不會產生太多影響;也可以采取直角焊接的方法將管道引出豎井,則完全沒有這種影響。一般急彎彎頭尺寸為表1。

        對于電氣豎井,母線槽、電線都可以轉直角彎,但是電纜要求有一定的轉彎半徑。以VV23 ×95 + 1×35 為例(圖6) ,電纜外徑為37.2mm ,彎曲半徑為558mm。當豎井內凈寬350mm 時,電纜穿墻的高度距電纜彎至水平的高度還差h1 ≈50mm;當豎井內凈寬400mm時,電纜穿墻的高度距電纜彎至水平的高度還差h2≈30mm。所以,設計電氣豎井時,應該計算電纜彎曲半徑的影響,必要時采取加寬豎井的措施。電纜在橋架內敷設時,電纜進出豎井的彎曲段不設橋架。當必須在彎曲段設橋架時,橋架過墻的高度距橋架水平敷設高度之差h′比電纜高差h1更大,應當計算影響,需要時加寬豎井。

        不進人豎井在施工時,井內沒有施工距離,需要先進行管道施工和電氣施工,而后施工外墻。電氣豎井和管道豎井采用不進人的設計形式能

        夠減少占用的面積。

        注:文章內所有公式及圖表請以PDF形式查看。

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