国际上都广泛应用环刚度这个数值指标来表示塑料埋地排水管的抗外压负载能力。因为:1)不需要知道弹性模量Ep、惯性矩Ip和管道计算半径ro的确切数值,只要知道环刚度Sp的数值就可以进行设计计算;2)环刚度Sp的数值可以通过对管材的实际测量来获得;3)生产厂只要保证环刚度达到要求,不必保证弹性模量Ep、惯性矩Ip和管道计算半径ro都达到要求。而且环刚度在生产厂可以通过经常检测进行控制。需要注意的是环刚度是有明确定义的,是塑料埋地排水管设计计算的基础,其测定的方法是由()严格规定的。我们塑料埋地排水管发展很快,因为不了解环刚度的定义和标准,有时出现混淆和误用的情况。有的企业不按GB/T 9647-2003(等同ISO 9969:1994)测定(例如,不用平行平板而用两V型板压缩,或者在管侧加限制。),但是把测出的数值称为环刚度。在国内必须统一按采用GB/T 9647-2003规定的环刚度,在对流中则必须问清楚是按那个标准的刚度数值。国际市场趋向统一,越来越多国家接受按ISO标准,ISO 9969:1994已经被欧洲标准组织接受为欧洲标准EN ISO 9969:1995。
1、管道不均匀下沉的原理分析
从调查情况分析, 损坏类型相对比较集中,接口流砂渗漏是造成路面下沉与溻陷的原因,下沉与塌陷主要集中在地下水位较高、地基稳定性较差的地区,特别是工程施工期间因回填而形成的地区。在这种特定的地质条件下实施开槽埋管无疑增加了施工作业的难度,要保证埋管的施工质量,将对施工技术的控制和管道接头提出更高的要求。管道不均匀下沉的原因是多方面的。
2、管道不均匀下沉的原因
,沟槽开挖施工会对流砂层产生扰动,仅作一般的平整、夯实对控制流砂层的运动是不够的,在管道上覆荷载的作用下,在某些薄弱区域将会产生相对较大的沉陷,导致管道接头拉裂,而管内外压力的不平衡又进一步加剧了对流砂层的扰动冲刷,直至地基及管道损坏和路面下沉。
第二,沟槽回填后,拔桩引起的管沟地基的土层损失,严重松动了管道的地基,造成管道的不均匀下沉,促使接头开裂。沟槽回填两侧不对称产生较大的水平位移及管道间错位,促使接头开裂,发生塌陷。
第三,外界打桩振动,挤压使粉砂产生扰动、液化,土体结构被破坏,待超空隙水消散后,管道严重下沉, 接头开裂。另外附近深基坑开挖,井点降水引起管道的不均匀沉降也会导致接头的开裂或窨井的严重下降。
第四,管道铺设中, 因窨井的两水平轴线与管道轴线斜交或截管等原因, 少量接头使用砖砌与窨井连接, 砌体砌筑质量差, 造成窨井与管道的连接处严重漏水、流砂涌入, 致使窨井和附近管道严重下沉。
第五,早期的管道接头多为刚性设计,抵抗不均匀沉降的能力很差,加之接头构造防水设计考虑较少,管道接头开裂漏水已存在先天不足。
HMPP两次缠绕管B型,在有些工地追求施工速度,施工不够规范的现实情况下,管材的质量更为重要,HMPP缠绕管更能有效的对抗不确定因素带来的风险。
、重视城市黑臭水体的治理,将今年前基础消除黑臭做为打胜污染治理行动的代表性。在36个大中型城市基础消除黑臭后,接下去的工作中是推进和提高治理成效,另外一大批地市级之上城市也进入了基础消除黑臭的后的冲刺环节,或是倒数计时环节。“黑臭在水里,根本原因在地面上,关键是排口,关键是管道网”[1]已变成中国各省城市黑臭水体治理工作中的关键的共识。各地在消除黑臭的代表性中获得的成功案例证实:但凡扎扎实实、井然有序地开展出水口清查,果断塞住废水直排口,科学执行混接降水出水口截留对策的,就消除了废水直接排放和雨水口旱天工业废水;但凡勇于减少水体水位线,避免河湖泊等向排水管道倒流,科学、合理执行山溪流(暗)渠废水截留和地表水入渗堵漏对策的,就完成了排水设备的“清污机分离”、减少了管路的运作水位线、提升了污水处理站的漏水空气污染物浓度值;但凡用心进行排水管道清通保养工作中,真实把囤积在排水管道中的积泥,乃至是数十年的积泥清出去的,就解决了治理后水体“雨天就黑”的难题。所述这种合理、大门风水的截污与控源对策便是“管理提升”的关键內容。实践活动也证实“控源”不单单是要控进到水体的污染物,还务必控进到排水管道系统软件的河流、山溪(泉)水、地表水等“冷水”源。完成废水不出河、冷水不进管、溢流式少环境污染,就可以处理造成水体黑臭的至关重要的问题、关键难题。
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