随着我国经济的迅速发展,高层建筑纷纷拔地而起,由于高层建筑面积大,各种电气系统日趋复杂,线路纵横密布,因电气配线选择、安装和使用不当所造成的火灾逐年增多。因此,搞好高层建筑消防电气设计是高层建筑工程综合设计的重要组成部分。
为了适应本市城市建设和社会发展的需要,根据国家消防技术规范有关规定的精神,借鉴国外消防设计的成功经验和工程实例,针对建筑高度超过100m的建筑工程(以下简称超高层建筑)消防设计中遇到的问题,提出下列处理意见
比较了《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称“高规”)和《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称“报警规范”)及《民用建筑电气设计规范》(以下简称”民规”)在消防电气相关规定,结合实际工程设计经验,分析高层建筑消防电气系统的特点。
避难层:避难层是高层建筑中专供火灾时人员临时避难用的楼层。避难间则是供消防人员在一定高度(大于等于100米的楼层)上设置的临时避难用的的房间
以实际工程为例,介绍超高层建筑给排水设计,分析及解决设计过程中遇到的消防系统压力过高及泵房高度不够等问题。
介绍了超高层建筑防雷设计的一般方法,对设有屋顶停机坪和采用钢管混凝土结构 形式的超高层建筑在防雷设计方面的特点进行了分析,尤其是雷电流对钢管混凝土的钢管作为引下线的影响进行了计算和分析,并对现行防雷设计规范的部分条文提出了改进意见。
建筑电气消防设计主要包括三个方面,即火灾自动报警、消防联动控制和消防设备配电。在此,本人谈几点对消防电气设计的认识和体会,以期与同行探讨.
两栋超高层建筑(1#楼、7#楼),两栋高层建筑(2#楼、5#楼),地下车库及商业基座。地下车库共地下4层;商业基座共6层;1#楼为超高层建筑,地上34层;7#楼为超高层建筑,地上33层;2#、5#楼地上30层。
本资料为超高层建筑基础设计与分析,上海中心大厦由122层塔楼和5层商业裙房组成,塔楼结构高度583m,建筑顶 高度632m。整个场地下设5层地下室,基础埋深约为30m。上部结构采用核心筒- 巨型框架结构,地下部分在核心筒和巨型框架之间有翼墙
本工程地上32层,地下二层,建筑高度99.9m,对主体工程的测量要求较高。尤其是工程的垂直度按要求层间不得大于±3mm。全高竖向偏差为3H/10000且不得大于±30mm。由于施工现场狭小,测量精度要求高,为了保证工程测量的精度,结合现场实
-、供配电系统;二电气保护及继电测量;低压配电及控制;三、电缆电线选择及线路敷设;四、常用设备电气装置;五、电气照明;六电气防雷、接地极安全保护;七、信息设施系统;八、火灾自动报警系统;九、安全防范系统;十、智能集成系统;十一、其他
青奥中心2栋超高层塔楼是含办公楼、会议酒店及五星级酒店的综合建筑,使用功能多、 建筑形体复杂。重点介绍了冷热源的设计及空调水系统的分区,以及空调、通风及防排烟系统需要 特别注意的问题。对高度为300 m 左右的超高层建筑的暖通空调系统设计提
本工程地上32层,地下二层,建筑高度99.9m,对主体工程的测量要求较高。尤其是工程的垂直度按要求层间不得大于±3mm。全高竖向偏差为3H/10000且不得大于±30mm。由于施工现场狭小,测量精度要求高,为了保证工程测量的精度,结合现场实
本工程图纸轴线关系,在±0.000楼板砼上,每栋塔楼精确埋设200×200×10钢板四块控制点的测量标志,精确测量各控制点之间的距离和夹角度数,距离须用检验过的钢尺丈量,角度应用经纬仪(J2级的精密仪器)测量,在A、B、C、D控制点,分别作
近年来,高层建筑尤其是超高层建筑的防止连续倒塌问题在欧美国家得到了广泛的关注。由于“东突”和“藏独”等恐怖势力的存在,国内反恐形势也渐趋严峻,在高层或超高层建筑及重大或重要工程中考虑建筑的防倒塌设计,正成为结构设计无法回避的问题,相关结构设
摘要:随着城市建设的飞速发展,高层旅馆、办公楼和住宅应运而生,消防电梯也愈来愈多地应用到高层建筑的消防设计中,在高层建筑的人员疏散和火灾扑救过程中发挥着非常关键的作用……
电力负荷是供电设计的依据参数。计算准确与否,对合理选择设备,安全可靠与经济运行,均起决定性作用。高层建筑的电力负荷计算,基本上采用负荷密度法和需要系数法。2.供电电源及电压的选择
本文就高层建筑的电气设计特点做了初步的探讨。其中高扩高层建筑中负荷计算、高低压供、配电系统的设计、电气照明设计、防雷接地、电梯的设计、电脑系统以及消防自动报警系统和自动灭火系统等内容。
杭州未来第一高楼---杭州国际办公中心或将面临30万元的消防罚单,原因是这座超高层建筑在没有办理任何消防审批的情况下,从2011年初开始就擅自施工,如今一期工程已经封顶。据该项目的投资建设方杭州恒利企业管理有限公司解释,“本来准备向消防申请
本设计的选题是大厦建筑给水排水及消防工程设计,设计内容包括建筑给水,建筑排水,建筑消防,建筑热水以及附属设备和配件的选择
建筑电气消防设计主要包括三个方面,即火灾自动报警、消防联动控制和消防设备配电。在此,本人谈几点对消防电气设计的认识和体会,以期与同行探讨
考虑到普通框架 -剪力墙建筑的造价大约在 2200 元/平米,超高层的成本在 2555 元/ 平米 - 2765 元/ 平米左右,全部落地剪力墙的成本则会增加大约 500-1000 元/平米,而部分框支剪力墙结构的成本与框架 -剪力墙结构相
设计的任务主要是基于民用高层建筑方面的电气设计,通过运用先进的电力电子技术等技术,实现了将普通市电转化为稳定地电压电流输出。
中国已经是已建和在建超高层建筑最多的国家。超高层建筑常采用混凝土结构或混凝土—钢材混合结构。混凝土的强度等级一般在C70 以上,最高的已用C100。钢管混凝土、型钢混凝土和钢板剪力墙等组合构件大量运用。混凝土结构多采用核心筒加剪力墙的体系;
摘要:目前设计者应该熟悉和把握的与高层建筑消防电气有关的设计规范主要有“高层民用建筑设计防火规范”、“火灾自动警系统设计规范”、“民用建筑电气设计规范”等。前两部是国家标准,后者是国家建设部发布的行业标准
[摘要] 重庆新华国际大厦局部托柱转换体系承担了上部54 层的荷载,为追求经济、合理的设计方案,对钢筋混 凝土深梁、型钢混凝土组合梁、空腹桁架、叠层空腹桁架、斜腹桁架、叠层斜腹桁架6 种方案进行了试算和比选,最 终拟采用型钢混凝土空腹桁架方
高层建筑风荷载规范计算方法;和超高层建筑风荷载风洞试验方法;和超高层建筑气动优化;和超高层建筑舒适度与风振控制;和500m以上超高层建筑风洞试验研究案例。
本资料为江东和谐广场超高层建筑结构抗震设计,内容包括: 一、工程概况 二、结构布置及类型 三、针对超限采取的主要分析手段 四、设计依据 五、地基基础 六、超限设计的分析计算及论证 七、超限设计的措施及对策 八、结论 九、对超限高层抗震设计论
超高层建筑塔冠超高层建筑塔冠由于部位高且造型特殊,结构选型、分析和设计与普通结构相比有其独特的要求。本文以大连绿地中心塔冠为例,从塔冠对整体结构设计的影响、减小风荷载策略、塔冠结构选型、塔冠结构分析和塔冠结构设计等方面对超高层建筑的塔冠结构
拟建场地原始地貌单元为河流冲(坡)洪积台地地貌,后经人工挖填整平现地面相对较平坦。详勘勘察钻孔孔口标高介于7.15~8.72m之间,高差1.57m。根据现场钻探揭露及室内土工试验结果,场地内分布的地层为人工填土层(Qml)、第四系全新统冲洪
结构形式为框架结构;建筑抗震设防类别为丙类,,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度。设计基本地震加速度0.10g,设计地震分组:第一组;场地类别:三类;特征周期Tg=0.45sec营业厅每层为一个防火分区,防火分区面积≤2500㎡。
超高层建筑电气消防设计
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