本实用新型属于建筑物土建风道技术领域,具体涉及一种土建风道内风管与百叶的连接结构。
由于规范《建筑防烟排烟系统技术标准》gb51251-2017的发布和实施,要求防排烟系统应采用管道防排烟,且不应采用土建风道,导致目前的新建建筑的土建风道内都必须单独设置金属风管。当在出地面的土建风道上设置百叶时,要在竖向风管的侧面开洞,再通过短管连接到百叶风口,施工繁琐且复杂。而且,当土建风道内有多根金属风管时,风管上只有朝向土建风道的那面可以开口设置百叶,其余侧面无法设置百叶。另外,有时所需的百叶面积偏大,导致百叶高度过高,对建筑外观影响较大,不美观。
有鉴于此,本实用新型提供了一种土建风道内风管与百叶的连接结构,该结构尤其适用于土建风道内有多根金属风管的情况,能有效解决百叶风口尺寸受宽度和高度限制的问题,且易于安装,大大提高了施工效率。
一种土建风道内风管与百叶的连接结构,包括竖向土建风道、百叶、以及设置在土建风道内的金属风管,所述土建风道内设有与土建风道内径尺寸相同的上层钢板和下层钢板,所述金属风管与所述下钢板固定连接,所述下层钢板上预留有与所述金属风管同轴的通孔,所述通孔尺寸等于或小于金属风管的端口尺寸,所述百叶设置于所述上层钢板与所述下层钢板之间的土建风道的墙壁内。
进一步地,在上述技术方案中,所述金属风管的个数大于等于2,所述下层钢板上开设有与金属风管一一对应的通孔。
进一步地,在上述技术方案中,所述上层钢板和所述下层钢板均水平设置;更进一步地,所述上层钢板和所述下层钢板的四周设有翻边和若干膨胀螺栓,所述膨胀螺栓穿过所述翻边后固定连接在土建风道的墙壁上。
本实用新型的有益效果为:与现有技术相比,增大了土建风道侧面开启百叶的面积,降低了土建风道内金属风管设置百叶的施工难度,特别是当土建风道内有多根金属风管时,防雨百叶的尺寸不受金属风管的限制,土建风道侧壁的利用率大大提高;并且易于设计和安装,显著提高了施工效率。
图中:1-土建风道,2-百叶,3-金属风管,4-上层钢板,5-下层钢板,6-膨胀螺栓,7-连体法兰,8-螺栓。
下面将结合本实用新型的实施例和实施例中的附图,对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,该描述只用来解释本实用新型,并非用于限制本实用新型。
如图1所示,一种土建风道内风管与百叶的连接结构,包括竖向的土建风道1、百叶2、以及设置在土建风道1内的金属风管3,土建风道1内设有与土建风道1内径尺寸相同的上层钢板4和下层钢板5,上层钢板4和下层钢板5均水平设置,上层钢板4设置在下层钢板5的上方且两个钢板之间间隔一段距离;在具体的实施例中,上层钢板4和下层钢板5的四周均设有翻边,采用膨胀螺栓6穿过翻边将两个钢板固定在土建风道1内且膨胀螺栓6均匀布置;进一步地,为了提高钢板的性能,可在两个钢板的表面镀上锌层,钢板的厚度根据实际需要确定。
金属风管3与下层钢板5固定连接,具体的,可采用连体法兰7和螺栓8将金属风管3固定在下层钢板5上;下层钢板5上预留有与金属风管同轴的通孔,且通孔尺寸等于或小于对应的金属风管3的端口尺寸。
百叶设置于土建风道1的墙壁内,且百叶的位置高于下层钢板5并低于上层钢板1,百叶的具体面积可根据实际需要设置。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不米乐M6 米乐平台局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
1.一种土建风道内风管与百叶的连接结构,包括竖向土建风道(1)、百叶(2)、以及设置在土建风道(1)内的金属风管(3),其特征在于,所述土建风道(1)内设有与土建风道(1)内径尺寸相同的上层钢板(4)和下层钢板(5),所述金属风管(3)与所述下层钢板(5)固定连接,所述下层钢板(5)上预留有与所述金属风管(3)同轴的通孔,所述通孔尺寸等于或小于金属风管(3)的端口尺寸,所述百叶(2)设置于所述上层钢板(4)与所述下层钢板(5)之间的土建风道(1)的墙壁内。
2.根据权利要求1所述土建风道内风管与百叶的连接结构,其特征在于,所述金属风管(3)的个数大于等于2,所述下层钢板(5)上开设有与金属风管(3)一一对应的通孔。
3.根据权利要求1所述土建风道内风管与百叶的连接结构,其特征在于,所述上层钢板(4)和所述下层钢板(5)均水平设置。
4.根据权利要求3所述土建风道内风管与百叶的连接结构,其特征在于,所述上层钢板(4)和所述下层钢板(5)的四周设有翻边和若干膨胀螺栓(6),所述膨胀螺栓(6)穿过所述翻边后固定连接在土建风道(1)的墙壁上。
5.根据权利要求1所述土建风道内风管与百叶的连接结构,其特征在于,所述上层钢板(4)和下层钢板(5)的表面上镀有锌层。
本实用新型公开了一种土建风道内风管与百叶的连接结构,包括竖向土建风道、百叶、以及设置在土建风道内的金属风管,所述土建风道内设有上层钢板和下层钢板,所述金属风管与所述下层钢板固定连接,所述下层钢板上预留有与所述金属风管同轴的通孔,所述通孔尺寸等于或小于金属风管的端口尺寸,所述百叶设置于所述上层钢板与所述下层钢板之间的土建风道的墙壁内。该结构尤其适用于土建风道内有多根金属风管的情况,能有效解决百叶风口尺寸受宽度和高度限制的问题,且易于安装,大大提高了施工米乐M6 m6米乐效率。
技术研发人员:谌伟;张丽莎;赵倩文;何振华;张美聪;谢首祥;刘莉;朱琴
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