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塑料檢查井技術現(xiàn)狀(編輯修改稿)

2025-08-09 22:38 本頁面
 

【文章內容簡介】 深較深的檢查井,土壤下曳力隨深度增加而急劇增大;③現(xiàn)場施工不規(guī)范,如為了安裝井筒方便省事,直接用挖掘機把井筒壓入井座的井筒承口內。此時,井筒與井座受力接觸面積很關鍵。如果僅僅依靠局部點支撐(如圖5),受力變得極不均勻,局部應力非常集中。井筒容易被割裂損壞甚至下陷堵塞井座,井筒承口也容易被擠裂(如圖6)。因此,在產品設計時,應將該受力接觸處設計為面接觸,即360度環(huán)形支撐臺階(如圖5),確保垂直壓力能在360度環(huán)形臺階處得到均勻分布。事實上,我們對設置了360度環(huán)形支撐臺階的井座進行了垂直荷載測試。測試方法、過程和結果如圖7所示,井座能承受超過8噸的垂直壓力。360度環(huán)形支撐臺階能改善井座的受力條件,能避免井筒承口發(fā)生變形或者破裂。圖7井座的垂直荷載測試 除去井座的井筒承口,井座的腹部也是比較容易發(fā)生變形的部位。井座腹部是指360度環(huán)形臺階與流槽頂面之間的外壁部分。井座腹部以上的井筒承口內由于要放置井筒,在土壤的側向擠壓下,不易變形。井座腹部以下部位由于有片狀結構支撐,側向抗壓性能較好。而井座腹部卻是沒有任何直接支撐的部位。當檢查井埋深較深或者用于道路經受擠壓時,極易變形。因此,必須在該部位設置加強筋結構以提高其側向抗壓性能(圖8)。圖8井座腹部設置了加強筋結構 縮小井座內壁的有效直徑,偷工減料,如:①所有帶沉泥室井座的沉泥室直徑比上半部分明顯縮小;②采用漏斗狀的接頭和小口徑井座拼裝成大口徑井座。舉例:450系列井座+700的漏斗=700系列井座,頭大身體小。這樣的結構極不合理,井筒的力作用在漏斗上,而不是直接作用在井座上,當作用在井筒上的外力比較大時,漏斗就會變形甚至破裂,密封性根本無法保證,破壞井座的整個穩(wěn)定性。⑵管網容易發(fā)生堵塞排水管網的機制是重力流。在設計管線時,平衡好管線的坡度和埋深是一個比較關鍵的問題。為了管線的排水能力和效率,坡度越大越好,但這也將增加管線的埋深。管線的埋深與施工成本和運營成本成正比關系。%~%。如何依靠有限的坡度最大程度地提高管線的排水能力就成為一個重要的問題。盡量減少水頭損失是一個重要的解決辦法。塑料檢查井最大的特點之一是能設置光滑的導流槽(圖9)。與傳統(tǒng)的磚砌井相比,表面光滑,流槽導向清晰,排水能力強,污物泥沙不易滯留,不易發(fā)生堵塞。但是隨著實際的應用慢慢發(fā)現(xiàn),部分應用了塑料井的管網系統(tǒng)也經常需要清通養(yǎng)護。對實際情況進行調研后,發(fā)現(xiàn)存在幾個因素影響管網的水力條件:①井座導流槽不合理,不清晰;②管道與檢查井連接處采用了內插連接;③管道變徑采用了普通變徑接頭。在管道充滿度較低的情況下,水流產生跌落,引起較大水頭損失。設計導向流槽的結構時必須避免匯入水流發(fā)生對沖,確保所有的水流向下游流出方向偏轉。參見圖10,尤其當有兩根或以上的管道匯入時,導流槽的設計就更為講究。左邊和中間匯入、右邊和中間匯入、左右兩邊匯入不同情況下的導流槽應設計成不同的結構。圖10中最右邊的導流槽就極不清晰,水流端面在井座內易變得紊亂。當左右方向水流同時匯入時,容易產生對沖,從而引起巨大的水頭損失,造成污物滯留。當左右只有一個方向
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