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文档简介

1、埋地高密度聚乙烯中空壁缠绕结构排水管道工程技术规程文件编号: GT-YF-06 版本/修订:第1版第0次修订受控状态: 非受控 手册编号: 2007.09.23发布 2007.09.23实施埋地高密度聚乙烯中空壁缠绕结构排水管道工程技术规程Technical specification for spirallyenwound structure-wall pipes of high densitypolyethylene (HDPE) pipeline of sewer engineering目录1 总则-12 管材与连接管件-1 2.1 一般规定-12.2 管材-12.3管套(加强纤维热收缩

2、套) -22.4 电热熔焊连接带-32.5承插式电热熔接头-32.6承插式柔性接头-43 设计-4 3.1 一般规定-43.2 管道基础-43.3 管道与检查井的连接-54 施工-6 4.1 一般规定-64.2 材料的装卸、运输和堆放-64.3 沟槽开挖-64.4 施工排水-74.5 管道基础施工-74.6 管道安装-74.7 管道修补-94.8 管道闭水试验-94.9 回填-105 工程验收-115.1 一般规定-125.2 沟槽质量验收-125.3 管道基础验收-125.4 管道安装质量验收-135.5 闭水性能检验-135.6 管沟回填验收-13 1 总 则1.0.1 埋地高密度聚乙烯中

3、空壁缠绕结构排水管是一种新型的化学管材,为了在工程中得到推广应用,使室外排水工程在设计、施工及验收中做到技术先进、经济合理、确保工程质量,特制定本规程。1.0.2 本规程适用于新建、扩建和改建的市政、居住区室外污水、雨水排水管工程的设计、施工和验收。厂区的排水工程也可参照执行。有特殊技术要求的排水工程,应另按有关规定处理。1.0.3 本规程适用的管材公称直径范围为DN200mmDN2000mm。排入管道的水温应不大于45;排入管道的水质应符合污水排入城市下水道水质标准(cj3082)规定。1.0.4工程所用的材料、成品和附件,应符合现行的国家标准和行业标准。1.0.5在执行本规程中,凡遇本规程

4、未涉及的问题或有特殊要求需变更设计时,需经设计单位的同意.1.0.5在执行本规程中,必须遵守国家和地方的有关安全、劳动保护、防火、环保等方面的有关规定。除应符合本规程外,还应符合现行的国家标准,行业标准及与本地区准相关的有关规定。2 管材与连接管件 21 一般规定2.1.1 管材、管件,应符合行业产品标准CJ/T165和现行的国家标准。并有质量检验部门的产品合格证。2.1.2 连接管材所用的管件,必须与管材规格配套,严禁使用与管材规格不配套的管件。21 管材2.2.1管材的物理、力学性能和管材质量指标应符合表2.2.1-1、2.2.1-2的要求. 表2.2.1-1 管材的物理、力学性能要求序号

5、项目单位性能指标1密度g/cm30.942热膨胀系数cm/m1110-53抗拉强度Mpa21244弹性模量Mpa8005软化温度1266脆化温度-707熔点1318泊松化0.459吸水率%1000 0.5o水压1.5bar,时间15min不参漏BS EN12772.6承插式柔性接头2.6.1 承插式柔性接头适用所有规格范围的管道连接.2.6.2 管件内外壁应平整,颜色应均匀一致,不允许有气泡、裂口、分解变色线及明显的杂质,管件两端应平整并与轴线垂直。2.6.2 管件的物理性能和连接后的性能应满足表3.5.4、表3.5.5的要求.2.6.3 管道接口用的橡胶密封圈外观应光滑平整、不得有气泡、裂缝

6、、卷摺、破损、重皮等缺陷。橡胶圈应采用具有耐酸、碱、污水腐蚀的合成橡胶。其性能应符合下列要求: 邵氏硬度:505; 伸 长 率:500%; 拉断强度:16MPa; 永久变形:20%; 老化系数:0.8(70,144h)3 设 计3.1 一般规定3.1.1 设计选用的管材,应符合国家现行的塑料产品行业标准CH/T165.3.1.2 应根据管道外部受压情况选用不同环刚度的埋地高密度聚乙烯中空壁缠绕结构排水管.人行道、生活小区、绿化带下埋设的管道,可采用环刚度为4KN/的管材;车行道下埋设的管道,管材的环刚度应大于或等于8KN/。3.1.3 设计管顶最小覆土厚度不宜小于0.7m.道路下专用敷设的管道

7、其管顶最小覆土厚度不宜小于1.0 m.道路设计汽-15及以上汽车通行时,应在管顶覆土厚度不宜小于1.2 m.如不能满足上述要求时,应在管顶覆土时采取荷载分散的结构加强措施。一般情况下,管道的最大埋深不宜大于6 m。管道埋深超过6 m时,应由厂家补充管材的相应数据并进行管道结构计算。3.1.4 埋地管道在外部荷载作用下,管道径向变形率应小于管材的允许径向变形率.管材的允许径向变形率不得大于5%.3.1.5 管道应直线敷设.特殊情况必须曲线敷设时,设计曲率半径应大于130DN.3.1.6 管道穿越铁路,高待级公路路堤及建筑物,障碍物时,应设置保护套管.套管设计应符合有关的规定和要求.3.2管道基础

8、3.2.1 管道基础宜采用砂砾垫层基础.一般土质地段,垫层可为一层砂(中粗砂)垫层,厚度100150mm。对软土地基,宜铺垫砾石砂层,厚度250,且用中粗砂找平。3.2.2 管道基础形式及管基有效支承角2a,应根据地质条件,地下水位,排水管径,管道埋深等条件确定.可参照表3.3.2选用.基础型式设计支承角2a基础设计要求说明A120ho按本规程4.4.1条的规定.B1803.3管道与检查井的连接3.3.1 排水检查井可采用砖砌检查井、混凝土检查井或塑料预制检查井。3.3.2 管道与检查井的连接,通常可采用中介层做法.施工前将与检查井接合部分的管道预先用能与管材良好粘接的塑料胶粘剂和粗砂作成中介

9、层,然后用水泥砂浆砌入检查井井壁内。 中介层做法:先用毛刷或棉纱将管壁的外表面清理干净,然后均匀地涂一层塑料胶粘剂,紧接着在上面撒一层干燥的粗砂,固化1020min,即形成表面粗糙的中介层,中介层的长度与检查井的壁厚相同。3.3.3管道位于软土地基或低洼,沼泽,地下水位低的地段时,与检查井宜采用短管连接.即直接与检查井连接的连接管长度宜采用0.50.8m,后面再与整根管连接.与砖砌或混凝土检查井连接的短管上应设止水圈,短管与检查井相接合的表面砂浆应填充饱满,以保证短管与检查井紧密结合,防止结合处渗水(见图3.3.3).连接短管,止水圈宜由管材生产厂家配套制作供应.图3.3.3 管道与检查井的连

10、接(短管连接)3.3.4 检查井底板基础,应与管道基垫层平缓顺接. 4 施 工 4.1 一般规定4.1.1 管道安装施工前,建设单位,施工单位和施工监理单位应对施工管材和管材连接件的产品资料进行检查验收.其产品质量应满足本规程第1章的要求.4.1.2 管材资料验收项目: 1) 管材的检验报告和产品质量保证书; 2) 要求厂商提供与产品有关的技术文件.其中包括管壁设计厚度及所用的原材料的牌号. 3) 查验管材的产品合格标志.4.1.3 连接管件资料验收项目: 1) 连接管件的检验报告和产品质量保证书; 2) 要求厂商提供与产品有关的技术文件.其中包括连接管件的设计长度,厚度,截面尺寸,连接要求等

11、. 3) 查验连接管件的产品合格标志. 4.2 材料的装卸、运输和堆放4.2.1 管材在装卸、运输、堆放时,应轻卸轻放,不得抛落拖滚和互相撞击。4.2.2 管材吊装时应软质缆绳捆扎牢固,采用两个吊点起吊.严禁用绳子串心吊装.4.2.3 待发运的管材应做好管壁及接头的保护.4.2.4 长途运输的管材可采用套装方式装运,套装的管材间应设有衬垫材料并应相对固定.4.2.5 管材堆放场地应平整,管材应堆放整齐并加木楔防止滚动.严禁将管材放置在尖锐的硬物上.4.2.6 管材应按种类、规格、等级分类堆放。管材堆放高度不得超过2m。4.2.7 管材如长时间存放,宜放置于棚库内,如露天堆放,应加以遮盖,不得受

12、日光长时间曝晒.4.2.8 管材应远离热源和明火.4.2.9 管件接头在运输和贮存中不应受挤压变形,其贮存条件与管材相同,管件和包装上应标明配套管件的名称,规格和生产产家.4.2.10 管材和管件不得与会产生腐蚀的油类和其他有害化工原料接触.4.3 沟 槽 开 挖4.3.1 沟槽断面形式分为直壁沟槽,放坡开挖沟槽和放坡开挖与直壁相结合的复合沟槽三种类型,应根据施工现场环境,槽深,地下水位高低,土质情况,施工设备及季节影响等因素综合考虑选定.4.3.2 埋地高密度聚乙烯中空壁缠绕结构排水管道工程,可同槽施工,但应符合一般排水管道同槽施工的有关规定.4.3.3 沟槽开挖宽度应根据管径大小和开挖深度

13、确定,应便于管道敷设和安装,并应考虑夯实机具便于操作和地下水便于排出.一般情况下,槽底最小宽度可参照表4.3.3规定. 表4.3.3 槽底最小宽度表管径DN()槽底最小宽度B()200DN300D外 +400400DN1000D外+6001000承载力50 kPa)时,原土需经降水固结或采取其他的方法处理后方可作为管土基进行下道工序施工.3) 槽底土基的承载力较差(承载力50 kPa=不能成槽时,可采用砾石砂进行处理,要求砾石砂进行处理.要求砾砂层厚度不得小于250,并应夯实拍平.施工中应防止砾石砂在沟底两侧挤出以影响地基处理效果.4.5.3 管道基础应符合下列要求:1) 在土基上应敷设厚度为

14、100150的中粗砂基础.2) 当采用其他的颗粒材料作基础时,最大材料粒径不应大于表4.5.3规定的数值. 表4.5.3 基础中颗粒材料最大粒径()公称直径(DN)最大粒径()DN3003006301015203) 管道基础应夯实且表面平整,其密实度按轻型击实试验标准不得低于90%.4.5.4 管道基础在接口部位的凹槽,宜铺设管道时随铺随挖, 凹槽长度1按管径大小采用,宜为0.40.6m, 凹槽深度h宜为0.050.10 m, 凹槽宽度W宜为管道直径的1.1倍(见图4.5.4).接口完成后, 凹槽随即用砂回填密实.图4.5.4 管道基础在接口部位的凹槽4.5.5 下管安装前,应对开槽后的槽宽,

15、 凹槽深度,基础表面标高,检查井等作业项目分别进行检查,沟槽内应无污泥杂物,基面无扰动.检查合格后才可进行下一步工序的施工. 4.6 管道安装4.6.1 下管前,应按产品标准对管材逐节进行质量检验,不符合标准者,应做好记号,另作处理.凡规定须进行管道变形检测的断面,必须事先量出该断面管道的实际直径尺寸,并做好标记.4.6.2 下管可用人工或起重机进行.公称直径DN500的管材宜采用人工下管,DN500的管材应采用起重机下管.人工下管时,可由地面人员将管材传递给沟槽施工人员;对放坡开挖的沟槽,严禁将管材由槽顶滚入槽内;起重机下管时,应用非金属绳索扣系住,严禁串心吊装.4.6.3 管材长短的调整,

16、可用电锯切割,但端面必须垂直平整,不应有损坏.4.6.4 管套(加强纤维热收缩套)的连接步骤如下:1) 连接时应将两根管子调整到一定高度后保持水平状.2) 用碎布将管子接口处的泥土,水分等抹干净,并用火焰喷一下管子的接口部位,将残余水份烘干.3) 将第一块热收缩带(PE材料)内层的塑料薄膜撕掉,然后把热收缩带的中心放在连续部位中央,认真贴紧.4) 火焰稍微烘烧一下热收缩带,尽量使热收缩带与管材完全粘合.5) 将第二块热收缩带内层的塑料薄膜撕掉后,包在第一块热收缩带上(仍需要居中对准),并用卡销固定好热收缩带.6) 用紧固带扣紧后,用火焰喷烧热收缩带,使之与管材完全粘合,焊接完成.4.6.5 电

17、热熔焊连接带连接的主要步骤如下:1) 连接前应将两根管子调整到一定高度后保持水平状,并由人工用力顶住管子的两端,尽量使接口处接触严实.2) 用碎布抹干净管道接口外侧泥土,水分等.3) 将电热熔焊连接带的中心放在连接部位后认真包紧(有电源接头的在内层).4) 用紧固带扣紧电热熔焊连接带,使之与管材更加完全贴合,并用100宽的胶条填实电热熔焊连接带连接处缝隙.5) 连接热熔机和电热熔焊连接两边的电源接头后,设定电热熔焊连接带的熔融状态是否均匀,按照规定的冷却时间进行冷却后即可松掉紧固带.4.6.5 承插式电热熔接头连接的主要步骤如下:1) 焊接前应将两根管子调整到一定高度后保持水平状.2) 用碎布

18、抹干净接头承口内侧和管道插口外侧的泥土.水分等.3) 在两根管子端口1/2接头长度处各画一条插入深度标记环线,将两根管材对准接头入口,由块用工具牵引管材插入接头承口内,使电热熔接头两端面与画好的环线重合.4) 用紧固带扣紧电热熔接头,使之与管材更加完全巾合.5) 连接电热熔机和电热熔接头两边的电源线,按表4.6.6的电热熔机参数设置表设定热熔机的加热电流与加热时间后即可进行焊接.6) 达到规定的焊接时间后,再用扳手拧紧螺丝(90度左右),检测电热熔接头的熔融状态是否均匀,按照规定的冷却时间进行冷却后即可松掉紧固带. 表4.6.6 电热熔机参数设置表管材规格15040045010001000以上

19、功率5KW7.5-10KW15-20KW电流14-19A27-37A37-45A焊接时间(秒)按环境温度设定068084013001-465081012505-9630780120010-14620750115015-19590720110020-2457069095025-2955066090020-3453063085035以上510600800注:在0以上环境施工时,焊接时间应相对延长.4.6.7承插式柔性接头主要步骤如下:1) 将两根管子调整到一定高度后保持水平状.2) 用碎布抹干净接头承口内侧和管道插口外侧的泥土,水分等.3) 在接头承口内的橡胶圈上抹上肥皂水.4) 在两根管子距端口

20、1/2连接长度处各画一条插入深度标记环线.5) 将两根管材对准接头入口,由专用工具牵引管材插入接头承口内,使接头两端面与画好的环线重合,即完成管道连接工作.4.6.8为防接口合拢时已敷设管道轴线位置移动,需采取稳管措施.具体方法可在编织袋内灌满黄砂,封口后压在已排设管道的顶部,具体数量视管径大小而异.管道接合后,应复核管道的高程和轴线使其符合需求.4.6.9管道安装作业中,必须保证沟槽排水畅通,严禁水泡沟槽.雨季施工应采取防止管材漂浮措施.管道安装结束尚未填土时,一旦遭到水淹,应进行管中心线管管底高程复侧及外观检查,如发生位移,漂移和拔口现象,应返工处理.4.7 管道修补4.7.1 管道敷设后

21、,因意外造成管材局部损坏,当损坏部位的面积较小时,可采取修补措施.修补方法:1、管道的外壁发生局部或较小部位裂缝或孔洞在20以内时,可先用棉纱将损坏部位清理干净,将管内水排除,然后用环已酮刷基面后,从未使用的管道相应部位取下相似形状大小的板材,进行焊接,用土工布包缠固定。2、管道的外壁损坏部位呈现管壁破碎或长度不超过100的孔洞时,用刮刀将破碎的管壁或孔洞完成剔除,剔除部位周边50范围内用环已酮清理干净,再从相同管材相应部位取下相当损坏面积2倍的弧形板,热风焊接在损坏部位,用铅丝包扎固定,如图所示。图5.7.1 管道修补做法4.7.2 管道铺设完后,如发生超出5.7.1限定的损坏范围时,应将损

22、坏的管段或整根管道更换,重新铺设.4.8 管道闭水试验4.8.1 管道铺设完成并经检查合格后,应进行管道的闭水性试验.4.8.2 管道闭水检验采用抽查方式,一般为四节检查井井段抽查一节;4.8.3 闭水检验规定为管道充水保持上游管顶以上2m水头的压力,外观检查不得有漏水现象,对于直径大于800的管材,带检查井进行闭水试验时,若管内顶部与检查井顶部高度不足2m时,则水头高度应至检查井顶部标高.4.8.4 闭水检验测得管道的渗透水量应小于或等于按下式计算的允许透水量. Q=0.26*Di/2式中:Q每10米管长30分钟的容许渗水量(L/10M.30分钟) Di管道内径(mm)。4.9 回填4.9.

23、1 一般规定1) 管道隐蔽工程验收合格后应立即回填至管顶以上一倍管径高度.2) 沟槽回填,从管底基础部位开始到管顶以上0.7m范围内,必须用人工回填、夯实,严禁使用机械推土滚压回填.3) 管顶0.7m以上部位的回填,可采用机械从管道轴线两侧同时回填,夯实或碾压.4) 回填前应排除沟槽积水.不得回填淤泥,有机质及冻土.回填土中不应含有石块,砖及其它杂硬带有棱角的大块物体.5) 回填时应分层对称回填,夯实以确保管道及检查井不产生位移.6) 回填土的含水量,应按回填材料和采用的压实工具控制在最佳含水量附近.7) 回填土的每层虚铺厚度,应按采用的压实工具和要求的密度确定.对常用的压实工具,铺土厚度可按

24、表8.1.7中的数值选用. 表4.9.1 回填土每层虚铺厚度()压实工具虚铺厚度水夯、铁夯200蛙式夯、火力夯200-500压路机200-300振动压路机400注:压路机,振动压路机等重型机械适用于管顶1m以上及地下水位以上的沟槽回填压实。4.9.2回填材料及回填要求.1) 从管底到管顶以上0.4m范围内的沟槽回填材料,可采用碎石屑、粒径小于40的砂砾、中粗黄砂、粉煤灰、热焖粉化钢渣等易于夯实的材料。2) 设计管基支承角2范围内不得用沟槽土回填。3) 管道位于车行道下,铺设后即修筑路面或管道位于软土地层以及低洼、沼泽、地下水位高的地区时,沟槽回填应先用中粗砂将管底腋角部位填充密实后,再用粗砂或

25、石屑等材料分层回填至管顶以上0.4m,再往上可回填良质土.4.9.3沟槽回填土密实度要求见图4.9.3: 图4.9.3 沟槽回填土密实度要求示意图5 工 程 验 收5.1 一般规定5.1.1 埋地高密度聚乙烯中空壁缠绕结构排水管管道工程的验收,应按路段或埋管长度划分.验收工序按施工进度进行,分别为:沟槽验收、管道基础验收、安装质量验收、密闭性能验收、回填质量验收、工程竣工验收。5.1.2 各工序的验收质量如达不到本技术规程的要求,应及时进行处理.返工重做的工程,应重新验收.5.2 沟槽质量验收5.2.1 槽底土壤不得扰动,如有超挖,应用中、粗砂或碎石回填并压实,超挖部分严禁用土回填。槽内的松散

26、土、淤泥必须清除干净。5.2.2 槽底不得受水浸泡.地下水位高于槽底时,应设置排水沟排水,并保持排水通畅,满足施工降水要求.5.2.3 沟槽开挖允许偏差应符合表5.2.3的规定. 表5.2.3 沟槽开挖允许偏差序号项目允许偏差检验频率检验方法范围点数1槽底高程0,-20()两井之间6用水准仪测量2槽底中线每侧宽度不小于规定6挂中心线用尺量,每侧计3点3槽沟边坡不陡于规定6用坡度尺检验,每侧计3点 5.3 管道基础验收5.3.1 基础表面应平整、密实。砂石垫层和砂层基础厚度应符合设计要求。砂基础及管侧腋角与管底部位必须紧密接触。两检查井之间应顺直。5.3.2 管道基础允许偏差应符合表5.3.2的规定. 表5.3.2 管道基础允许偏差序号项目允许偏差()检验频率检验方法范围点数1槽底中线每侧宽度0,+1010m2挂中线用尺量,每侧计1点2厚度0,+1010m2用尺量,每侧计1 点3高程0,-1010m2用水准仪测量5.4 管道安装质量验收5.4.1 管道安装前应检查项目:1) 管材类型、规格应符合要求,所有产品均应有产品合格证、复检检验报告;2)管材不得有破损、裂缝和明显缺陷;3)连接管件必须与管材规格配套,应有产品合格证、复检检验报告。5.4.2 管道安装时,槽内不得有积水,基础面应无淤泥等杂物.严禁带水下管安装.5.4.3 管道

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