赵倩
摘要:装配式建筑是符合当今时代对建筑提出的高效、安全、环保等多项要求,装配式建筑图集和相关标准也隨之推出。电气设计作为此类建筑的重要组成部分,需要结合现有标准及规定等要求,参考项目实际情况及专业特点,对预制构件中预留管线及预埋设备等展开科学化设计,确保设计质量,保证施工顺利。基于此,本文将对装配式建筑电气设计要点进行探析。
关键词:装配式建筑;电气设计;要点探析
1 装配式建筑概述
装配式建筑主要指在加工期间预先对其中部分或者所有构件展开定制,随后再运输至施工区域开展构件组装操作。基于结构角度,此类建筑具体包括三种结构,即混凝土、木以及钢结构,涉及的预制构件包括柱、楼板以及剪力墙等。基于定制程度层面,梁及楼板可选择进行半定制半浇筑,或者全预制的方式进行制作。
现阶段,在我国应用最为广泛的做法为半预制半浇筑的方式。该做法为:建筑的应用构件在加工期间预制完成,为了防止构件出现损坏等问题,严禁在施工现场针对构件开展再加工,因为不论进行开槽或者凿洞,都会导致原构件的外观美观度和质量等受到不良影响。所以在此类建筑的设计过程中,设计人员应以确保构件完整、美观、使用安全、环保、维修方便等作为原则。
2 装配式建筑电气设计要点
2.1 布线及箱柜安装设计要点
对于装配式混凝土结构建筑,部分内外墙板、楼梯板、叠合楼板为预制混凝土构件。结构部件分为工业化预制和现场浇筑两部分,接线盒、穿线导管、灯头盒等电气附件应在预制构件生产时做预留、预埋,在非预制构件中的现场施工时完成;应在预制构件受力部位和节点连接区域设置孔洞及接线盒,隔墙两侧的电气和智能化设备不应直接连通设置。
设备安装及管线敷设时做好如下几点前期设计规划工作:
(1)建筑物末端暗装的强/弱电箱在现浇墙体或现场砌筑的墙体上安装,避免在预制混凝土墙板上安装尺寸较大的强/弱电箱。
(2)叠合楼板上安装的照明灯具应在相应位置预埋深型接线盒及连接管;预制混凝土墙板、楼梯板上照明灯具、开关、插座处应预埋暗装接线盒及连接管。预制构件内的接线盒、电气导管应在构件生产时一并预留、预埋。
(3)叠合楼板处水平敷设的电气导管在其现浇层内敷设,预制墙板内竖向电管和叠合楼板现浇层内水平电管的连接按如下原则处理:安装在低位的插座电管向下与本层地坪现浇层内水平电管连接;安装在高位的插座及开关电管向上与本层顶板现浇层内水平电管连接。
(4)不应在预制构件受力部位和节点连接区域设置孔洞及接线盒,隔墙两侧的电气和智能化设备不应直接连通设置。叠合楼板现浇层内水平管线应合理布置,避免三层交叉情况的发生。
装配式工程在设计中把握上述原则,能有效做好强/弱电管线在叠合板中的线路规划。
2.2 防雷在预制装配式建筑中的设计
根据《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019中规定,防雷接闪器在住宅屋面上的设置,应满足明敷设的要求。大部分住宅装配式建筑中,女儿墙为预制构件。沿女儿墙明敷设热镀锌圆钢时,应提前在其外墙垂直面上预留好接闪带支撑钢板。在屋面叠合板上明敷的接闪带,可直接在叠合板现浇层上做好接闪带支撑柱墩,与普通建筑做法相同。
通常利用柱内两根Φ≥16钢筋焊接做防雷引下线时,优先选用现浇柱内钢筋或预制墙板之间后浇带内钢筋做引下线。但由于在建筑构造中,转角处存在为预制剪力墙结构的情况,该部位也为电气防雷的关键点,应利用预制墙内钢筋做防雷引下线,但由于预制墙上下连接安装,钢筋并不处于连通状态,钢筋之间的连接通过套筒灌浆纵向连接,此时需要在预制墙柱内额外增设附加导体,附加导体与预制板内利用作为防雷引下线的钢筋焊接联通,并引出与其他预制板内附加导体焊接联通,附加导体之间的电气联通可通过设置连接板实现。
2.3 电气管线埋设
2.3.1管线与结构专业钢筋
预制墙内的钢筋是结构体系中的重要组成部分。电气专业在设计过程中应与结构专业积极配合,确保不打断钢筋,尽可能地减少管线穿越钢筋的情况。此外,墙体中钢筋及内面筋之间存在距离的要求,因此本专业在设计时,需要结合具体情况进行针对性调整,避免出现管线交叉问题,尽可能地降低管线使用的数量。针对一些大规模的交叉节点,设计人员需要和结构专业沟通,明确具体的可操作性,降低各类问题的产生,确保施工顺利。
2.3.2管线之间的连接
管线之间的连接具体包括以下两种:预制墙和现浇层中的管线相连接,以及预制墙内的管线相连接。针对第一种来说,因为现浇层中管线并非一次定位,后期施工阶段可结合现场实际情况开展针对性调整,所以可对预制墙内的管线进行相应地安装操作后,改变现浇层中管线位置或路径等方式实现连接。
因预制墙内管线需要在加工时统一浇筑,故一般情况下需要保证以下两点要求。其一,管线定位应具备较高的精准性,最大化的降低误差;其二,合理设计容错空间,以优化管线敷设纠错能力,有助于提升连接便捷性。该空间处于双方区域管线连接的具体位置,需要预先留出一个接线槽,该槽应确保能够足够两处原有管线合理安装,一般可设计为200mm×300mm。连接完成以后,需要对相应接线操作开展现场浇筑密封操作,此类方式在第一种连接的实现中也可以进行有效应用。
2.3.3管线与墙体
为确保管线在结构墙体内的顺利预埋,设计人员应优先考量管线外径的最大值是否满足规范要求,一般应小于或者等于板厚度值的1/3。设计人员若想满足这一要求,需要在设计时充分明确管线外径,通过和结构专业的沟通,明确叠合板找平、现浇层的实际厚度及其他相关信息,进而明确可允许敷设管线外径的最大值。倘若遭遇管线交叉问题,厚度大于规定标准,设计人员应重视和其他专业沟通,探讨能否加大板厚度,倘若无法实现,则要通过变改管线路径等方式进行解决。同时,若叠合板桁架钢筋超过预制板面,管线和桁架钢筋存在交叉问题,结构专业还应对桁架钢筋高度展开合理化设计。此外,设计人员在进行项目计算期间,还需要对施工误差及其他方面的因素加以细化考量,留有一定余量。
2.4 电气与结构专业的配合
(1)等电位接线:电气图纸经常表示在大样图中,容易漏提条件;(2)桥架出线处上部接线盒:由于管线较多,电气平面图上一般不会表示,也容易漏提结构;(3)火灾自动报警探测器距墙位置:电气提供定位图,经综合标注后,容易遗漏最后一个设备的距墙距离,因探测器距墙有0.5m的要求,虽然设计说明有明确,但是图面不标注的话无法直观反应距离而可能造成违反规范,导致后期施工不便;(4)管线明敷暗敷:电气图纸管线敷设方式一般表示在系统图中,普通建筑的现场施工员熟悉电气图纸,施工一般不会出错,而预制构件预埋由结构专业在结构图中完成,因其对电气专业的不熟悉可能会导致出错;(5)由于管线引至开关、插座等设备,需要提供结构在预制板上预留孔洞;
3 结束语
结合上述分析,我国现阶段的装配式建筑发展处于蓬勃时期,且正快速趋于成熟化。对于电气专业来说,装配式建筑的现场安装施工难度比传统建筑更大,在设计时更需要设计人员有效把控各项要点,同时,必须重视与结构专业有效地配合,实现装配式建筑的整体可行性,优化建筑施工的经济性和环保性。
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