建筑工程排水管纵横向弯曲度控制

2020-10-30 08:25
中国建材科技 2020年4期
关键词:丝杆管段支腿

(甘肃第四建设集团有限责任公司,甘肃 兰州 730060)

0 引言

目前,建筑物越来越多样化,建筑物的造型效果及安全质量等基本要求已不能满足当下人们在居住、办公、娱乐等方面对建筑物的需求,建筑物供暖、电线安装布置以及排水管安装等一系列的建筑机电安装越来越引起人们重视。

本文中的一种室内排水管道纵横方向弯曲度测量装置,涉及各种排水管道(HDPE管、U-PVC管、铸铁管等)安装工程中水平横支管纵横方向弯曲度的测量。该装置解决了室内排水管道安装过程中管道的纵横向弯曲度仅依赖目测而导致的管道干管、支管之间连接质量不合格、跑冒滴漏等问题。这一技术普遍适用于民用建筑工程。

1 测量装置构成

此测量装置采用1500mm长的20mm×20mm不锈钢管作为尺身;在其两端各设置一个“耳朵”,其中一个“耳朵”采用一段长350mm的20mm×20mm不锈钢方管作为固定支腿并与尺身垂直点焊,另一个“耳朵”利用25mm×25mm的方钢套管与本体连接,“耳朵”与方钢套管点焊连接作为滑动支腿。

滑动支腿与尺身连接的不锈钢方管套管中间顶部钻孔,并点焊一个相应规格的螺帽,螺帽与紧固丝杆组成一套调节装置,该调节装置依被测管段长度进行调整。在滑动支腿的一侧中间钻孔,点焊一个相应规格的螺帽,螺帽与紧固丝杆组成一套调节装置,该调节装置用于调节伸缩尺的长度,便于测量横管异径管段;伸缩尺采用长度50mm的20mm×20mm不锈钢方管,尺身四周标有刻度,且最小刻度值1mm;所有不锈钢方管的端部采用塑料堵头封堵。

图1 测量工具平面结构组成图

2 操作原理

2.1 测量装置组成原理

该装置利用游标卡尺为基本模型,采用不锈钢方管将其放大化并改进,其测量方法与卡尺完全不同,测量过程中还要用钢直尺作为辅助工具。

根据被测管道的长度及管径利用方钢顶部的调节装置进行调节测量,伸缩方钢规格20mm×20mm,其顶部标有最小精度为1mm的刻度值,当被测管段为等径时,其长度等于另一“耳朵”的长度,当被测管段为异径时,其长度等于另一个“耳朵”的长度加上两异径管道外径差值的一半。

2.2 操作原理

如图1所示,该装置一端“耳朵”是固定的,且长度也是固定的,另一端”耳朵”(滑动支腿)是活动的,且其长度也是可调节的,通过调节装置调节测量管段的长度及“耳朵”的长度。伸缩段不锈钢方管上标有刻度,最小刻度值1mm。

其测量方法是利用尺身两端的支腿与被测排水管道横管垂直水平距离,以及采用钢直尺测量被测横管外皮与尺身的距离,测量数据与两端支腿的长度之差Δh即为偏差。

3 操作要点

3.1 测量装置组装

该装置可标准化生产,各构件在工厂标准化加工完成,运至现场进行组装。尺身与固定支腿焊接,滑动支腿套在尺身上,且滑动支腿上部设计有紧固丝杆用来固定滑动支腿。伸缩尺嵌在一只支腿内用来测量数据,支腿上设有紧固丝杆,便于测量过程中固定伸缩尺读取数据。

图2 测量工组装详图

3.2 管道吊架安装要点

建筑排水柔性接口铸铁管道工程采用的管材、管件和连接件,其材质、规格和技术要求应符合国家标准或行业标准。吊钩或卡箍应固定在建筑物承重结构上,横管固定件间距需控制在2m以内。

3.3 管道安装

管道安装过程中需明设的排水横支管管径大于或等于l10mm,接入管井处需设置防止火灾贯穿的措施。直线管段大于2m时应设伸缩节,但最大净距不得大于4m。

管道连接时,水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接应采用45°三通、45°四通或90°斜三通、90°斜四通,立管与排水管端部的连接应采用两个45°弯头。

3.4 管道弯曲度测量

1)测量纵横管道弯曲度时,将该装置的固定支腿与被测排水横管一端垂直相交,松开滑动支腿的紧固丝杆并调节活动支腿到被测横管另一端与管道垂直相交,同时拧紧紧固丝杆,测量时尺身需与被测管段平行,然后用钢直尺测量排水横管与尺身之间的距离,再装置的两端各测一处,分别得到数据h1、h2。

图3 被测管段等径(测量俯视图)

2)测量异径横支管段时,第一步需要计算伸缩尺的伸长长度,伸缩尺伸长长度等于两异径管道管外径差值的一半,第二步松开紧固丝杆,拉伸方钢管至计算长度,拧紧紧固丝杆,第三步采用测量同径横支管段的测量方法测量。

图4 被测管段异径(测量俯视图)

3)管道纵横方向弯曲度测量

管道纵横方向弯曲度测量时,根据不同直径管段划分为L1段、L2段等(见表1)。每一段管段依次测量。

测量时固定支腿与被测横支管垂直相交,松开紧固丝杆并调节滑动支腿到相应位置,确保与被测横管垂直相交,拧紧紧固丝杆,测量时不锈钢方管要与被测管段保持平行,再用钢直尺测量被测横管与尺身之间的距离,测量两处得到h1、h2,量出尺身L1段长度,i1表示弯曲度,利用公式i1=Δh1/L1计算弯曲度。其他管段L2段、L3段等依次计算i2、i3等各段弯曲度。对实测弯曲度进行记录统计(见表2),得到该测量管段的弯曲度,并按表1规定的允许偏差范围做出评价。

表1 纵横方向弯曲、管道坡度允许偏差

表2 支管坡度及侧向弯曲实测记录表(单位:mm)

3.5 灌水试验

隐蔽或埋地管道、管井内立管、吊顶内横支管及有防结露要求的管道在隐蔽前需进行灌水试验。灌水高度以排水水平横管至室内地面高度为准,用橡胶气囊放进排水管口充气堵严,管道内灌水15min,观察水面下降后,再将管道灌满观察5min,如果液面不下降,接口处没有渗漏,灌水试验为合格。

3.6 通球试验

排水水平干管、主立管应进行100%通球试验,并做实验记录。通球试验应在室内排水及卫生器具等安装全部完毕、通水检查合格后进行。管道试球直径应不小于排水管道管径的2/3,应采用体轻、易击碎的空心球体进行,通球率必须达到100%。

通球试验以试球通畅无阻为合格。若试球不通的,要及时清理管道的堵塞物并重新试验,直到合格。

4 结论

建筑业作为经济支柱产业,必然应用越来越多的新思想、新技术。该测量装置简便了排水管安装过程中横支管纵横方向弯曲度测量问题,其提供了一种弯曲度测量方法:调节测量装置尺身滑动支腿的位置得到测量长度,根据现场被测管道的管径及长度利用紧固丝杆进行调节,调节到位后拧紧紧固丝杆即可,使排水管道纵横方向的弯曲测量变得简单、易操作,且测量准确。

这一装置解决了排水横管安装过程中纵横方向弯曲度测量依靠目测的问题。装置的材料选用不锈方钢,在周转使用过程中设备不易损坏变形,且携带方便,可边施工边检测,节省人工及时间,提高工程的观感质量,保证管道安装的一次成活率。

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