Вибір параметрів сейсмічних кронштейнів водопровідних труб безпосередньо впливає на їх адаптивність і безпеку. Основні параметри обертаються навколо трьох ключових параметрів:-несуча здатність, сумісні труби та середовище встановлення. Ці параметри разом визначають вибір кронштейна та продуктивність. З точки зору основних параметрів продуктивності, максимальна поперечна та поздовжня несуча здатність є ключовими. Перше відноситься до максимального горизонтального поперечного натягу або стиснення, яке може витримати кронштейн, зазвичай виражається в кН. Наприклад, бічна несуча здатність звичайного кронштейна водопровідної труби DN100 зазвичай становить від 5 до 12 кН. Останнє, що відноситься до поздовжньої сейсмічної опори, зазвичай менше, ніж поперечна несуча здатність, як правило, від 3 кН до 8 кН. Обидва вони повинні бути розраховані на основі ваги труби, наповненої водою, і сейсмічного прискорення. Повинна бути чітко визначена сейсмічна інтенсивність укріплення. Основними вітчизняними стандартами є 6, 7, 8 і 9 градусів. Це має відповідати інтенсивності сейсмічних укріплень будівель у проектній зоні та не може використовуватися на різних рівнях. Види навантажень поділяються на статичні (вага трубопроводу + середня вага) і динамічні (землетрусний вплив). У таблиці параметрів будуть вказані коефіцієнти безпеки для обох навантажень, як правило, необхідний коефіцієнт безпеки 1,5 або вище.
Параметри сумісної труби є основою для вибору кронштейна та визначають, чи він сумісний із -водопровідними трубами на місці. Діапазон сумісного діаметра труби позначається DN (номінальний діаметр) або зовнішнім діаметром (наприклад, Φ), наприклад, «Адаптується DN50-DN200». Це охоплює загальні розміри протипожежних і водопровідних труб. Переконайтеся, що фактичний діаметр труби знаходиться в межах цього діапазону. Сумісність матеріалу труби визначається застосовним матеріалом, таким як сталепластикова труба, оцинкована сталева труба або труба з нержавіючої сталі. Труби з різних матеріалів мають різний зовнішній діаметр і вагу, що може впливати на силу затиску. Максимально допустима вага труби - це максимальна вага однієї ділянки труби (включаючи середовище), яку може витримати кронштейн. Одиницею є кг або кН. Наприклад, «Максимальна опорна вага 50 кг» вимагає розрахунку ваги однієї секції на основі довжини труби та середньої щільності, щоб уникнути перевантаження.
Конструктивні параметри та параметри встановлення впливають на можливість встановлення кронштейна та-сумісність на місці. Зазвичай використовуваними матеріалами для кронштейнів є вуглецева сталь Q235B (гаряче-оцинкована) і нержавіюча сталь 304. Вибір повинен бути заснований на екологічній корозії. Специфікації профілю, як-от «C-сталь 150×50×2,5 мм» (ширина × висота × товщина), зазвичай мають товщину 2,5 мм-4 мм, що безпосередньо впливає на несучу здатність. Щодо монтажної відстані, відстань між бічними розкосами в одному напрямку на горизонтальних трубах зазвичай не перевищує 18 м (до 24 м для труб менше DN65), а відстань між поздовжніми розкосами зазвичай не перевищує 36 м. Посилання слід зробити на «Правила сейсмічного проектування механічної та електротехнічної техніки для будівель» (GB 50981). Щодо кутів установки, кут між бічними розкосами та горизонтальними трубами зазвичай становить 45 градусів або 60 градусів, тоді як кут між поздовжніми розкосами зазвичай становить 30 градусів або 45 градусів. У паспорті буде чітко вказано рекомендовані кути для забезпечення оптимального навантаження.
На довговічність кронштейна впливають екологічні та захисні параметри. З точки зору стійкості до корозії гаряче цинкування (HDG) із товщиною цинкового шару понад або дорівнює 85 мкм підходить для вологих, злегка корозійних середовищ (таких як підвали та ванні кімнати). Гальванопластика (EZ) із товщиною цинкового шару більше або дорівнює 12 мкм підходить для сухих внутрішніх середовищ. 304 нержавіюча сталь підходить для помірно корозійних середовищ, а нержавіюча сталь 316 підходить для сильно корозійних середовищ (таких як хімічні цехи та узбережжя). Діапазон робочих температур зазвичай позначається як -20 градусів до 80 градусів. Особливі сценарії (наприклад, високо{15}}температурні труби з гарячою водою) вимагають вибору кронштейнів із вищою термостійкістю, щоб гумові прокладки та з’єднувачі не вийшли з ладу. Для більш інтуїтивного порівняння базові параметри кронштейнів для загальних діаметрів труб є такими: кронштейни, придатні для труб діаметром DN65-100, виготовлені з гарячеоцинкованої сталі Q235B, мають поперечну несучу здатність 5-8 кН, поздовжню несучу здатність 3-5 кН, придатні для інтенсивності зміцнення 6-8 градусів, і рекомендовані для встановлення на відстані 12-18 м; кронштейни, придатні для труб діаметром DN125-150, виготовлені з гарячеоцинкованої сталі Q235B, мають бічну несучу здатність 8-12 кН, поздовжню несучу здатність 5-7 кН, придатні для інтенсивності укріплення 6-9 градусів і рекомендовані для установки на відстані 10-15 м; кронштейни, придатні для труб діаметром DN200-250, виготовлені з нержавіючої сталі 304, мають поперечну несучу здатність 12-15 кН, поздовжню несучу здатність 7-10 кН, придатні для інтенсивності укріплення 7-9 градусів і рекомендовані для установки на відстані 8-12 м.




