套管前准。首先用高压水枪清除管道内淤泥,排除积水,堵塞管道修复段的上下游,嘉鱼水泥管,打开修复段的检查井顶板,并用大鼓风机吹走遗留在管道的有***体,利用鼓风机保持管内通风。用活鸡进行检测,在确定管内有***体排尽后,施工人员下井进行套管作业。
套管作业。内衬钢套环在施工前应按规定尺寸在卷板厂定制,要求宽度250mm,外径比钢筋砼管内径小25mm,壁厚12mm,内衬钢套环外径为1750mm,内衬钢套环在管道外焊接后推入管内指l***置,再在套环于母管之间衬以油麻,两端用膨胀水泥封口,深度≥50mm,内衬钢套内外壁应作环氧红l丹二度防腐处理。内衬钢套施工完毕后在内衬钢套内贴环氧玻璃三油两布防腐层封闭。
内衬钢套剖面管外高压注浆。压力灌浆是通过桩孔,利用压浆设备分层均匀的将浆液注入土体中,排挤出颗粒的水分、空气,并填充空间,提高土体的密实度、强度。经过一段时间后,浆液凝固,把原松散的颗粒或空隙结成一整体,从而达到加固土体,在管道四周形成高强度的密实体,防止管道渗漏。
本次加固主要包含3个方面的内容:管道接口处孔洞的封堵,管道两侧土体的加固和管道底部基础的加固。工程采用无砂水泥小桩注浆加固,浆液采用水泥净浆,实施管道两侧内外各一排,管顶一排桩孔二次注浆加固。
桩孔布置。桩孔布置3排,污水管道南北两侧各一排,水泥管的价格,管中线上方一排,两侧桩孔距管壁40cm ,桩孔间距60cm;中间一排桩孔间距3.0m,***在管道接口处。
桩孔设计深度7.5m,深入基础下2m。)
压注浆顺序。先注两排边桩接口位置,后注边桩其他位置,***后注管顶中线位置。
施工控制参数。本工程桩径d=75mm,注浆水灰比为0.6~0.75,水泥强度等级为P.O 32.5,¢25mm注浆钢管。注浆时分两次进行,首先外侧小桩一次注浆(压力≥1.0MPa),***后外侧小桩进行二次高压注浆(压力≥2.0MPa)。水玻璃用量2%~4%。
工艺参数控制误差如下:⑴钻孔位差≤2.0cm ⑵钻孔深差≤5cm ⑶钻孔斜差≤0.5% ⑷注浆压力≥1.0MPa(一次) ⑸注浆压力≥2.0MPa(二次)。3.2.4钻孔。钻孔在加固工程中工程量是***l大的。在钻孔时坍方区域应回填混凝土,为防止坍孔在钻孔时应用泥浆护壁,确保孔位、孔深。
压力灌浆。 压浆应当严格按照二次灌浆的顺序,并保证注浆压力符合设计要求,压浆量应控制,在压浆前,为避免水泥浆通过接口处的孔洞流入管道内,首先对桩孔压灌l水玻璃,然后对桩孔压注水泥浆,以期在管道接口处形成环形水泥浆管箍,封堵接口处的孔洞。为达到灌注压力以保证水泥浆用量,必须对桩孔孔口进行有效的封堵,一般桩孔在距孔口25cm高度内采用水泥与水玻璃进行封堵。同时在注浆过程中,施工人员应定期检查管道内部接口处内衬钢套环的情况,发现浆液渗漏,应及时停止注浆,在修复内衬钢套环渗漏点后再进行注浆作业。
确定桩孔内浆液是否饱满的方法可根据以下2种情况判断:(1)若水泥浆液在其它桩孔或地面冒出,说明桩孔已经饱和,可以停止压浆;(2)若水泥浆从本桩侧壁冒出,压浆量也满足或接近设计要求,可以停止压浆。如果个别桩孔压浆量远小于设计用量,又排除了钢管堵塞的因素,可根据现场情况加大周围桩孔的压浆量作为补充
目前钢筋混凝土排水管的接口形式有:平口、刚性企口、承插口和柔性企口。由于平口管和刚性企口管施工效率低,抗震性能差,地基移位会使接口拉开,导致路面塌陷受损。所以这两种接口在工程中已基本不采用。承插口和柔性企口因其接口采用橡胶圈密封止水,是柔性连接,抗震性能好,可有效抵抗地基不均匀沉降,且安装速度快而深受用户青睐。水泥管
基本结构是通过拉杆将两片刚性端板固定在排水管两端。为保证在规定的水压下的密封性,管端部与刚性端板接触部分填充弹性材料。试验装置端板与排水管密闭后,向内注水并加压到要求的检验压力,由此观察关闭的渗水情况。
钢筋混凝土排水管接头适用范围: A类管适用于混凝土包封敷设。 B类管适用于人行道和绿化带等非机动车道直埋敷设,也适用于有重载车辆通过的机动车道混凝土包封敷设。水泥管施工
钢筋混凝土防腐排水管接头是以海泡石矿物纤维、维尼纶和水泥为主要原料,加高倍数水充分搅拌、混合后,经制管机在加压下连续卷制而成的非金属管材。它广泛用于电力系统,通讯系统的电缆保护,也可作输水管道等。特性:
1、价格低廉,结构简单,施工方便。
2、加工性能好,安装允许有转角。
3、载流量高,敷设系数高于PVC管材10个百分点。
4、化学性能稳定、不老化、其强度随时问延长而有所增加。
5、耐腐蚀、不磁化。
6、内壁光滑,粗糙系数为0.07。
水泥管水泥管施工水泥管施工
水泥管是利用水泥跟钢筋制成的一种预置管道,他可以作为城市的下水管道,以及一些特殊厂矿里使用的上水管。
水泥管制管工艺
1、离心制管工艺
采用塑性混凝土,成型后管壁结构是分层的,影响了混凝土的抗荷载能力;混凝土标号通常为C30,也可以做到***0,但管口的混凝土强调是低于管身的,不适合做顶管;成型时管模横卧在离心机上高速旋转,钢筋网随之运动,会出现两种影响管材使用寿命的情况:1、钢筋网有焊点不牢固时就会出现跑筋和漏筋现象,使管身局部出现无筋状态,2、成型后钢筋网很难居中,钢筋网是偏心的,也就是钢筋网的保护层不均匀;此工艺需要大量的模具来保证产量,每个模具的尺寸是存在偏差的,对开式模具长时间拆装使用也会出现较大变形,因此导致了管材的圆度、管口垂直度、管径尺寸和管长尺寸等偏差较大,影响工程的安装质量,出现渗漏将导致路面下陷,对管线两侧的土壤和地下水造成污染;
2、悬辊制管工艺
采用干硬性混凝土,管壁混凝土结构均匀,抵抗荷载能力良好;混凝土标号通常为C30、***0;成型时的噪音比离心工艺有所减小,操作现场的环境比离心工艺干净一些;缺点是做小口径管时要增加壁厚才能满足抗渗要求;离心工艺的一些其它缺点悬辊工艺同样存在;
3、芯模振动工艺(内模振动工艺)
此工艺采用半干硬性混凝土,立式布料内模振动并径向挤压成型,成型时通过对内模振动力和振幅的调整,以***l佳的振动力密实混凝土,从而得到C50高强度的管体混凝土,水泥管造价,使管道的抗荷载能力和抗渗性能较离心和悬辊工艺有明显增强。同时此工艺的砼管钢筋网保护层均匀,不会出现离心、悬辊工艺钢筋网位移、跳筋、并筋、散筋等现象,保障了管材的使用寿命50年。由于立式芯模振动制管工艺采用的是内外两个整体管模,模具的刚度非常好不易变形,且一个规格只需一套模具,所以成型的砼管圆度、管径尺寸标准,管身没有合口缝,管内壁光洁度较离心工艺和悬辊工艺有了明显改善。另外,立式芯模振动制管工艺在混凝土入料结束后,在轴向方向对混凝土再次进行旋转挤压,更加有效的增加了管口的强度和垂直度,施工安装顺利。
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