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文档简介
电力电缆桥架排水坡度复核检测工艺我干电力安装质检工作快十年了,大大小小的工业、民用项目跑了不下一百个,见过太多因为不起眼的小细节引发的大故障,其中最让我印象深刻的就是电缆桥架排水坡度的问题。很多施工圈的朋友都觉得,桥架就是用来架电缆的,只要结构稳、绝缘符合要求,坡度差个一点半点根本不影响使用,可实际上,我亲身经历过三次因为坡度不对积水泡电缆,最后导致区域性停电的事故,不光耽误了甲方的生产生活,施工单位还赔了不少钱,返工也费了老大劲儿。从那之后我就认准一个理:电力工程里没有真正的小工序,哪怕只是几毫米的坡度差,都得按要求复核检测,一点都不能含糊。今天我就把我们一线常用的电力电缆桥架排水坡度复核检测工艺完整梳理出来,不管是刚入行的新手还是干了多年的老伙计,都能做个参考。1前期准备工作正式去现场检测之前,准备工作一定要做足,别拿着水平仪就往现场冲,到了才发现缺这少那,要么就是资料不对白跑一趟,我总结下来,准备工作主要分三个部分。1.1技术资料核对准备首先要把所有相关的技术资料捋一遍,第一个就是完整的桥架设计施工图纸,尤其是带标高的桥架走向纵断面图,一定要提前把设计要求的排水坡度找出来,哪个区段坡向哪个方向,最低点排水口在哪里,都要用笔标出来,做到心里有数。一般来说,常规设计里户外桥架排水坡度不小于1.5‰,进出建筑物区段坡度会要求更大,目的就是不让雨水流进配电室或者地下室。除了设计图,还要拿到之前的安装施工记录、隐蔽工程验收记录,看看施工过程中有没有改过桥架走向,有没有调整过支架高度,这些变更都会影响坡度,要是没提前知道,现场测出来不对你还不知道为啥,白耽误时间。最后还要提前核对现行的规范要求,把设计要求和规范要求对比,避免设计有特殊要求的时候我们按老经验测,出了偏差。我刚开始干的时候就吃过这个亏,一个多雨山区的项目,设计要求坡度不小于3‰,我没提前看资料,按常规1.5‰测,结果验收的时候全不合格,又重新测了一遍,现在想想都觉得浪费时间。1.2检测工具校准准备接下来就是准备检测要用的工具,而且所有工具必须提前校准,确保在检定有效期内,这是硬要求,不能打折扣。常用的工具主要分几类,第一类是坡度测量仪器,现在我们常用的是数显式专业水平仪,精度能到0.1‰,用着方便读数也快,长距离检测的话还会用到水准仪加塔尺,用来测两个点之间的高差算坡度,这个方法虽然老,但是长距离测出来的结果比便携水平仪更准。然后就是辅助工具,校准合格的钢卷尺,用来量两个检测点之间的距离,还有记号笔、粉笔、现场记录板,最好带个小手电筒,暗装桥架或者地下室检测的时候能用得上。我在这里多唠叨一句,千万不要图省事拿手机上的水平仪APP凑数,那东西受手机本身平整度、传感器精度影响,误差能差出好几个千分点,你现场看着合格,实际根本达不到要求,真出问题追责的时候你说不清楚,我们干检测的,只认校准过的专业仪器,这是底线,不能省这个事。1.3现场作业安全准备最后就是安全准备,绝大多数桥架都装在高空或者沟里,安全绝对不能大意。首先登高作业的人员必须要有合格的操作证,安全带、安全帽这些防护用品提前检查,有没有开裂、老化,不合格的直接换掉,别舍不得。要是用登高车或者脚手架,提前试一下稳不稳,脚手架的扣件紧不紧,登高车的支腿有没有撑到位,这些都要检查。如果是在已经投用的厂区或者变电站里检测,还要提前办好工作票,和运行单位交底,划定作业区域,安排专门的监护人,带电区域附近作业还要保持足够的安全距离,千万别乱碰带电设备。我入行没多久就见过一个老师傅登高不系安全带,踩空了摔下来,伤了大半年才好,所以安全准备真不是走形式,都是为了自己好。前期准备都做足了,接下来就可以进入正式的现场复核检测环节了,这个环节是整个工艺的核心,每一步都要按要求来,不能偷工减料。2现场复核检测的实施流程与方法现场检测不能东测一个西测一个,要有章法,先划分区段再逐点检测,不同类型的桥架检测方法也不一样,我慢慢说。2.1检测前的桥架区段划分首先我们要按照桥架的走向和安装情况,把整个桥架分成不同的检测区段,这样不会漏检。一般来说,我们会按安装位置把桥架分成进出户区段、直线段、转弯段、变坡段、户外段、地下室段,不同的区段要求不一样,检测点的密度也不一样。比如进出户段是最容易出问题的,坡度方向错了全灌进去,所以必须单独划出来,每个检测点都要仔细测。然后就是检测点的布置,常规直线段每隔20米布置一个检测点,转弯、变坡、伸缩缝这些位置必须加设检测点,特殊工况比如多雨地区、户外露天段,每隔10米就要布一个点,不能嫌麻烦。2.2不同类型桥架的检测操作工艺不同安装方式的桥架,检测的重点不一样,操作方法也有区别。2.2.1直线段明装桥架检测明装直线段是最常见的,检测的时候第一步先把桥架内侧底板清理干净,别让焊渣、灰尘、水泥块把底板垫不平,不然读数肯定不准。然后把专业水平仪沿着桥架纵向放在底板中心,也就是排水的方向,放稳之后等读数稳定了,读三次数,取平均值,这样能减少仪器本身的误差,避免刚好放在焊瘤或者凸起上导致读数错。除了纵向坡度,横向也要测,把水平仪横着放在底板上,看横向的偏差,要是横向一边高一边低,哪怕纵向坡度对,水也会往低的一边流,从桥架的拼缝漏出去,泡坏下面的设备或者装修,所以横向也不能漏测。长距离的直线段,除了逐点用便携水平仪测,还要用水准仪测首尾两个点的高差,算一下整个区段的总坡度,避免局部对了总坡度错了,这个细节很多人都忽略,我也是踩过坑才记住的。2.2.2转弯与分支段桥架检测转弯和分支段是低洼积水的重灾区,很多施工队调支架高度的时候,这里容易出错。检测的时候,除了转弯入口和出口各测一个点,转弯的中心点也就是最低位置必须单独测,看看中心点的标高是不是比入口出口都低,如果比两端都低,那就形成了低洼,下雨肯定积水,就算坡度整体对,这里也会存水。然后是竖向桥架的水平分支段,很多人觉得竖向桥架不用坡度,就忽略了分支出来接水平桥架的那段,那段要是没坡度,一样会积水,所以必须也要按要求测,还有竖向桥架底部的接水盘,也要测坡度,确保坡向排水口,不能存水。2.2.3暗装与隐蔽式桥架检测暗装在吊顶里、电缆沟里、墙体里的桥架,最麻烦的就是已经封了之后不好测,所以我一直强调,暗装桥架的坡度复核一定要在隐蔽之前做,封了之后再改成本太高了。几年前我就遇到过一个商业项目,装修都做完了,验收的时候才发现地下室吊顶里的桥架坡度反了,水全往配电室流,最后砸了小半层吊顶返工,光返工费就赔了几十万,太可惜了。要是验收的时候已经隐蔽了,那只能通过预留的检查口伸进去仪器检测,或者通过两端露出的桥架测高差算整体坡度,要是算出来坡度不对,必须开仓检查,不能将就过去。2.2.4特殊工况桥架检测特殊工况比如户外露天桥架、北方冻土区桥架、沿海高湿区域桥架,要求比普通户内桥架高,设计坡度一般都会比常规大,大多要求不小于2‰,检测的时候检测点也要加密,重点检查坡度方向是不是对的,有没有反坡坡向建筑物,还有最低点的排水孔是不是通畅,就算坡度对了,排水孔堵了一样会积水,所以排水孔也要检查一下。北方冻土区还要注意,坡度不对积水之后,冬天结冰会把桥架冻胀变形,甚至撑裂电缆护套,所以检测的时候要求更严,偏差不能超过设计值的5%,比常规的要求更高。2.3检测数据的现场记录整理测完每个点之后,一定要当场把数据记下来,不能靠脑子记,回头肯定忘。记录的时候要写清楚检测点的编号、位置、纵向坡度读数、横向坡度读数,算出来的实际坡度是多少,然后和设计要求对比,当场就能看出合不合格,不合格的地方直接用记号笔在桥架上画个圈做标记,这样后续整改的时候不用再找位置,省很多事。我习惯当场就把不合格的点标出来,回去整理资料的时候直接对应,不会出错,这个小技巧用了很多年,真的很方便。所有数据都要签字确认,存档保留,后期验收的时候要用到。现场检测完拿到数据之后,接下来就是结果判定和整改复核,这一步也不能马虎,要把好最后一关。3检测结果判定与整改复核3.1合格判定的核心标准合格不合格主要看四个核心标准,第一就是坡度方向,必须符合设计要求,不能出现反坡,反坡就是本该坡向户外排水,结果坡向建筑物内部,这个是一票否决,只要方向错了直接判定不合格,必须整改。第二就是坡度值,实际坡度不能小于设计要求的坡度值,允许偏差不超过设计值的10%,而且最小不能小于1‰,哪怕设计要求1.5‰,实际测出来1.3‰,那也不合格,必须调整。第三就是横向坡度,横向偏差不能超过0.5‰,也就是基本保持水平,不能出现明显的一边高一边低。第四就是整个区段不能存在比两端都低的低洼点,只要有低洼点,就算其他都对,也不合格,因为肯定会积水。3.2常见不合格问题的类型分析我干了这么多年,总结下来,常见的不合格问题就那几类,第一类就是坡度方向反了,大多出现在进出建筑物的区段,施工队装支架的时候没看标高,装反了,这是最危险的,雨季很容易灌水。第二类就是坡度不够,施工图省事,直接把桥架装成水平的,没留坡度,觉得反正不会有多少水,就是存一点也干得快,时间长了电缆护套泡在水里慢慢腐蚀,迟早出问题。第三类就是局部低洼,大多在转弯和变坡的地方,支架高度算错了,弄出一个坑,水全积在那里。第四类就是横向不平,桥架安装的时候没调平,一边高一边低,水往低的边走,漏出去泡坏其他东西。其实这些问题只要安装的时候仔细点,检测的时候认真点,都能避免,就是很多人不重视,才留下隐患。3.3整改后的二次复核要求整改完不合格的点之后,不能说改了就完事了,必须重新复核检测。如果是个别点不合格,整改完之后就测这个点还有前后相邻的两个点,避免调整这个点影响了旁边的坡度。如果是大范围的坡度不合格,那整个区段都要重新测,不能只测改了的地方,确保整个区段坡度都符合要求。二次复核合格之后,才算整个检测工序完成,要是二次复核还是不合格,那就再整改再测,直到合格为止,不能将就。结束语总的来说,电力电缆桥架排水坡度复核检测,看起来是一个不起眼的小工序,既不影响电缆通电,也不影响桥架结构,很多人都觉得没必要大张旗鼓按工艺做,可实际上,这个小工序关系到电缆的使用寿命,关系到整个电力系统的安全运行。积水会慢慢腐蚀电缆的护套和绝缘,时间长了就
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