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SuSan
一、地下室排水系统的正确设计方式,通常的排水做法有两种:1. 在地下室地面下设一个集水坑,将卫生洁具的污水收集到一起后,用潜污泵提升排至室外地下式污水泵井。2. 将卫生间的污水都自流排入室外地下式污水泵井,用潜污泵提升排入泵井附近的污水检查井。二、地下室排水管安装方法:1. 室内排水管安装(1)管材管件与管道:管材和管件应符合设计要求和施工规范的规定。管道穿越地下室外墙或地下构筑物的墙壁处,应采取防水措施, 设置防水套管。(2)管道应避免布置在可能受重物压坏处。排水管道的坡度应符合设计要求,正负误差不得超过设计要求 的三分之一。排水管道的横管与横管的连接,应采用 45 度三通或 45 度四通 和 90 度斜四通,也可以采用顺水三通。立管与排出和管端部的连接, 宜采用二个 45 度弯头或弯曲半径不小于四倍管径的 90 度弯头。2. 地下室排水管检查口在生活污水管道的立管上,每层设置一个检查口,但在最低层和有卫生器具的最高层必须设置检查口。在连接 2 个及 2 个以上大便器或 3 个以上卫生器具的污水横管 应设置清扫口。在转角小于 135 度的污水横管上,应设置检查口或清扫口。在污水横管的直线管段上,应按"施工规范"规定的距离设置检查口。埋设在地下或地板下的排水管道的检查口,应设在检查井。并底面标高应与检查口的法兰相平,井底表面应有 0.05 的坡度坡向检查口的法兰。3. 地下室排水管注意事项(1)埋地排水铸铁管,当设计无要求时,应刷两遍沥青防腐。排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距: 横管不得大于 2M,立管不得大于 3M,层高小于或等于 4M 时,立管 可安装一个固定件。(2)暗装或埋地的排水管道,在隐蔽前必须做好灌水试验,其灌 水高度应不低于底层地面高度。在满水 15 分钟后,再灌满延续 5 分钟, 液面不下降为合格。雨水管道安装后应做灌水试验灌水高度必须到每 根立管最上部的雨水漏斗。三、地下室排水系统设计,地下室排水,指地下室明沟(或暗沟)排水、集水坑排水。1. 集水坑(1)技术规定① 集水坑设置数量、位置应满足使用功能、设计要求;③ 集水坑的深度应满足设计要求和使用功能、排污泵安装高度要求(排污泵通常是立式安装);④ 深度大于1.5m应设置检修钢爬梯;⑤ 集水坑盖板应为压花钢盖板或高分子复合树脂盖板。(2)施工规定几何尺寸方正;内壁光滑、平整;垂直度不得大于5mm;坑内干净,不得有建筑垃圾、杂物、污泥等。2. 排水沟(1)技术规定①根据图纸要求负二层排水沟明沟暗沟宽度均为300mm,负一层排水沟宽度为100mm;;② 排水沟纵向应考虑不低于2~3‰的坡度(车道上排水沟内坡度按设计施工),并排向集水坑;③ 下地下室汽车(含自行车、摩托车等)坡道终点交汇线处应设置截水排水沟。此沟应为暗沟,沟面应盖高分子复合树脂盖板(汽车道上应为重型盖板)。(2)技术措施① 根据施工图纸确定排水沟定位点。② 以延长米的方式由地面施工作业人员根据定位点安装槽钢。③ 槽钢安装高度参地面厚度,拉线校正并加固。(3)施工规定① 排水沟应通长顺直、宽窄一致、坡向正确(不倒坡、不积水);② 沟内抹面光滑,弧度一致;③ 沟盖板铺设应顺直、平整,安装稳固,无破损;④ 沟盖板在转角处、异形处或不符合模数处等应进行定制,严禁机械切割拼装。3. 地(楼)面排水要求(1)技术规定负二层地(楼)面厚度200mm,负一层地(楼)面厚度100mm,应设置排水坡度,当无设计要求时,宜为1~2℅坡向周边排水沟。(2)施工规定地(楼)面表面平整,无空鼓开裂,色泽基本一致和表面无脱皮、起砂现象,分格合理和满足规范、标准要求(不大于36㎡),坡向正确、表面无积水和倒坡。(3)要求①施工前应做好技术交底工作,并做好交底记录。② 施工前应提前做好样板,样板验收合格后方可进行大面积施工。样板验收施工单位、监理单位、甲方项目部各个专业工程师应全部参与。③材料进场应做好检查验收工作,验收合格后方可用于工程上。④ 每道工序完成后应报项目部、监理单位、甲方项目部检查验收,验收合格后,方可进行下道工序施工。
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伊人憔悴
水锤简介又称水击。水(或其他液体)输送过程中,由于阀门突然开启或关闭、水泵突然停车、骤然启闭导叶等原因,使流速发生突然变化,同时压强产生大幅度波动的现象。 水锤效应是 一种形象的说法.它是指给水泵在起动和停车时,水流冲击管道,产生的一种严重水击。由于在水管内部,管内壁是光滑的,水流动自如。当打开的阀门突然关闭或 给水泵停车,水流对阀门及管壁,主要是阀门或泵会产生一个压力。由于管壁光滑,后续水流在惯性的作用下,水力迅速达到最大,并产生破坏作用,这就是水利学 当中的“水锤效应”,也就是正水锤。相反,关闭的阀门在突然打开或给水泵启动后,也会产生水锤,叫负水锤,但没有前者大。 水锤的作用由水锤产生的瞬时压强可达管道中正常工作压强的几十倍甚至于数百倍。这种大幅度压强波动,可导致管道系统强烈振动,噪声,并可能破坏阀门接头。对管道系统有很大的破坏作用。为防止水锤需正确设计管道系统,防止流速过高,一般设计管子流速应小于3m/s,并需控制阀开、闭速度。 因开泵、停泵、开关阀门过于快速,使水的速度发生急剧变化,特别是突然停泵引起的水锤,可以破 坏管道、水泵、阀门,并引起水泵反转,管网压力降低等。水锤效应有极大的破坏性:压强过高,将引起管子的破裂,反之,压强过低又会导致管子的瘪塌,还会损 坏阀门和固定件。在极短的时间里,水的流量从零猛到额定流量。由于流体具有具有动能和一定程度的压缩性,因此在极短的时间内流量的巨大变化将引起对管道的 压强过高和过低的冲击。压力冲击将使管壁受力而产生噪声,犹如锤子敲击管道一样,故称为水锤效应。 水锤效应只和水本身的惯性有关系. 举个例子给你听听吧,比如我们在路上行驶的汽车突然撞墙了,那破坏力是不是很大?那当一辆汽车靠在墙上(此时是静止的)如果你突然发动汽车加油门.你觉得会给墙造成多大破坏? 水锤是在突然停电或者在阀门关闭太快时,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波,就象锤子敲打一 样,所以叫水锤。水流冲击波来回产生的力,有时会很大,从而破坏阀门和水泵。水锤效应”是指在水管内部,管内壁光滑,水流动自如。当打开的阀门突然关闭, 水流对阀门及管壁,主要是阀门会产生一个压力。由于管壁光滑,后续水流在惯性的作用下,迅速达到最大,并产生破坏作用,这就是水利学当中的“水锤效应”, 也就是正水锤。在水利管道建设中都要考虑这一因素。相反,关闭的阀门在突然打开后,也会产生水锤,叫负水锤,也有一定的破坏力,但没有前者大。
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