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抗震支架的用途是什么?众所周知,在通道设计中,当通道遇到冷态热膨胀时,阻力点会有很大的垂直位移,这会使该点的阻力为空或阻力推力过大。刚性支架的失效会增加通道的主应力,使相邻支架(或设备)过载,或在通道中产生显著的二次应力,从而损坏通道和支吊架。在这种情况下,通道的阻力点需要一个恒定力的弹簧来抵抗吊架。在连接敏感机械设备的路径中,使用抗震支架来减少应力对设备喷嘴的影响。弹簧阻力分为可变弹簧阻力和恒力
电缆桥架及线槽敷设走向应短捷,并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设。2)根据电缆桥架及线槽敷设走向,向土建专业、结构专业提出预留墙洞、楼板洞及吊架安装时,所需预埋钢板位置及荷载。并且应与工艺专业、水暖专业及动力专业相协调。3)地面内暗装金属线槽布线,在设计时应与土建专业密切配合,以便根据不同的结构型式和建筑布局,合理确定线路路径和设备选型。4)不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内:(1)1k
抗震支架是根据力矩平衡原理设计的。它依靠精致的几何设计,确保负载扭矩和弹簧扭矩在工作过程中始终保持平衡,以保持恒定的支撑力,从而消除或减少管道或设备上的额外应力。主副抗震支架是根据主弹簧力和副弹簧力共同作用下的恒定合力原理设计的。抗震支架通常用于需要降低位移应力的地方,如发电厂锅炉、蒸汽、水、烟、风管、燃烧器的悬挂部件,以及石油和化工行业需要此类支撑的地方。当管道系统中吊点的热位移大于12mm时,
母线槽的散热技术主要包括以下几个方面:散热材料选择母线槽的散热材料选择应根据其工作环境和用途来确定。一般来说,散热材料需要具有良好的导热性能和散热性能。常用的散热材料有铝合金、铜、钢等。散热器设计母线槽的散热器设计也是散热技术中一个关键的环节。散热器需要具有良好的散热效果,同时也需要考虑其安装和维护方便性。常用的散热器设计有风扇散热、水冷散热等。散热结构设计母线槽的散热结构设计也是散热技术中一个重
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