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pe非開挖技術手冊內容正式稿-資料下載頁

2025-06-07 08:11本頁面
  

【正文】 道連接宜采用同種牌號級別,壓力等級相同的管材、管件以及管道附件。不同牌號的管材以及管道附件之間的連接,應經過試驗,判定連接質量能得到保證后,方可連接。聚乙烯管材、管件與金屬管、管道附件的連接,當采用鋼制噴塑或球墨鑄鐵過渡管件時,其過渡管件的壓力等級不得低于管材公稱壓力。在寒冷氣候(5℃以下)或大風環(huán)境條件下進行熱熔或電熔連接操作時,應采取保護措施,或調整連接機具的工藝參數。管材、管件以及管道附件存放處與施工現場溫差較大時,連接前應將聚乙烯管材管件以及管道附件在施工現場放置一段時間,使其溫度接近施工現場溫度。管道連接時,管材切割應采用專用割刀或切管工具,切割斷面應平整、光滑、無毛刺,且應垂直于管軸線。管道連接后,應及時檢查接頭外觀質量。不合格者必須返工。六、中財PE非開挖管材鋪設完畢后,應按照埋地聚乙烯給水管道工程技術規(guī)程進行試壓,試壓條件和步驟如下:管道水壓試驗應分預試驗階段與主試驗階段兩個階段進行。預試驗階段,應按如下步驟,并符合下列規(guī)定:(1)將試壓管道內的水壓降至大氣壓,并持續(xù)60min,期間應確??諝獠贿M入管道。(2)緩慢地將管道內水壓升至試驗壓力并穩(wěn)壓30min,期間如,有壓力下降可注水補壓,但不得高于試驗壓力。檢查管道接口、配件等處有無滲漏現象。當有滲漏現象時應中止試壓,并查明原因,采取相應措施后重新組織試壓。(3)停止注水補壓并穩(wěn)定60min,%時,則預試驗階段的工作結束。當60min后壓力下降低于試驗壓力的70%時,應停止試壓,并應查明原因采取相應措施后再組織試壓。主試驗階段應按如下步驟,并符合下列規(guī)定:(1)在預試驗階段結束后,迅速將管道泄水降壓,降壓量為試驗壓力的10%15%。期間應準確計量降壓所泄出的水量,設為⊿V(L)。按下式計算允許泄出的最大水量⊿Vmax(L) ⊿Vmax=⊿Vp{1/Ew+di/(enEp)}式中 V——試壓管段總容積(L);⊿P——降壓量(MPa);Ew——水的體積模量,不同水溫時Ew值可按上式采用;Ep——材彈性模量(MPa),與水溫及試壓時間有關(見表51);di——管材內徑(m);en——管材公稱壁厚(m)。 當⊿V大于⊿Vmax,應停止試壓。泄壓后應排除管內過量空氣,再從預試驗階段的“步驟2”開始重新試驗。(表51) 溫度與體積模量關系溫度(℃)體積模量(MPa)溫度(℃)體積模量(MPa)52080202170102110252210152140302230(2)每隔3min記錄一次管道剩余壓力,應記錄30min,當30min內管道剩余壓力有上升趨勢時,則水壓試驗結果合格。(3)30min內管道剩余壓力無上升趨勢時,則應再持續(xù)觀察60min,則水壓試驗結果合格。(4)當主試驗階段上述兩條均不能滿足時,則水壓試驗結果不合格。應查明原因并采取相應措施后再組織試壓。管道分段試壓合格后應對整條管道進行沖洗消毒。第三節(jié) 工 程 竣 工 驗 收一、工程竣工驗收應在施工單位自檢合格后進行,由建設、勘察、設計、監(jiān)理、施工等單位共同參與完成。二、竣工驗收前,施工單位應編制竣工報告,其內容包括:工程概況、工程項目、工程設計要求、具體工程量、開工及竣工日期;工程地理位置、工程地質水文條件及原地下管線分布情況;施工方法及主要施工機具;施工工藝及施工過程質量控制;檢驗程序、內容及質量評定;結論與建議;竣工圖:平面圖、縱橫剖面圖及其他附圖。三、竣工驗收時,應核實竣工驗收資料,并進行必要的復驗和外觀檢查。對下列項目應做出鑒定,并填寫竣工驗收鑒定書。管道的位置 高程及管材規(guī)格尺寸;管道上設置的閥門、消火栓等配件在正常工作壓力條件下啟閉的靈敏度及安裝的位置和數量,開啟方向的說明書和標志;管道的沖洗及消毒;外觀質量。竣工后工程文件及施工記錄(管材資料、圖紙會審、技術交底或洽商記錄、設計變更通知書、隱蔽工程簽證記錄、預(決)算書、施工組織設計、竣工資料、工程合同書等)的歸檔管理,建立定向鉆鋪管信息庫。四、隱蔽工程驗收,應包括下列各項內容,并應填寫中間驗收記錄。管材、管件、附屬設備到工地的檢查;管道及附屬構筑物的地基和基礎管道支墩設置,井室等構筑物的砌筑情況;管道的彎頭、三通等管件的連接情況,穿井室等構筑物的情況,采用金屬閥門的防腐情況;管道穿越鐵路、公路、河流等工程的情況;地下管道的交叉處理;管道分段水壓試驗;管道回填土壓實系數檢驗記錄;隨管道埋地鋪設的示蹤線及警示帶的記錄和資料;管道消毒后水質檢驗報告。五、工程竣工后應進行質量跟蹤。附錄A 巖土工程分類分 類亞 類特 征巖 石未風化巖石巖質新鮮,偶見風化痕跡微風化巖石結構基本未變,僅節(jié)理面有渲染或弱有變色,有少量的風化裂隙中等風化巖石結構部分破壞,沿節(jié)理面有次生礦物,風化裂隙發(fā)育,巖體被切割成巖塊,用鎬難挖強風化巖石結構大部分破壞,礦物成分顯著變化,風化裂隙很發(fā)育 ,巖石破碎,用鎬可挖,干鉆不易鉆進。全風化巖石結構基本破壞,但尚可辨認,有殘余結構現象,可以用鎬挖,干鉆可鉆進殘積土組織結構全被破壞,已風化成土狀,鍬鎬易挖,干鉆易鉆進,遇水具可塑性碎 石漂 石圓形及亞圓形為主粒徑大于200mm的顆粒質量超過總質量的50%塊 石棱角形為主卵 石圓形及亞圓形為主粒徑大于20mm的顆粒質量超過總質量的50%碎 石棱角形為主圓 礫圓形及亞圓形為主粒徑大于2mm的顆粒質量超過總質量的50%角 礫棱角形為主砂礫 砂粒徑大于2mm的顆粒占總質量25%~50%粗 礫%中 砂%細 砂%粉 砂%粉 土/Tp≤10粘性土粉質粘土10<Tp≤17粘 土Tp>17特殊土軟土淤 泥軟土是在靜水或緩慢水流環(huán)境中,經過生物化學作用形成;有機類土一般含或富含有機物和有機質;顏色呈深黑色或黑色,有腥臭味、植物殘渣等淤泥質土有機質土泥炭土泥 炭填 土由人類活動形成的堆積物,可分為雜填土、素填土、沖填土、壓實填土混含土如:角礫碎石、圓礫粗砂或中細砂等污染土由于致污物質侵入土體,改變了其化學、物理性質、力學性質附錄B 常見土層物理力學性能指標 本指標一覽表僅供參考,不得作為巖土工勘察成果直接提供作為設計依據。 常見土層物理力學性質指標序號土層名稱狀 態(tài)天然重度(KN/m3)粘聚力с(KPa)內摩擦角φ(度)承載力特征值fak(KPa)壓縮模量Es12(MPa)1瓦礫填土松散<//70~100/稍密~//90~120/中密~//120~50/2粘土質填土中密、可塑~//100~160/3粘土(Ⅰ)ⅠL=~10~2510~20120~150~ⅠL=~10~1810~15100~120~4淤泥質粘土ⅠL=~8~1510~1570~100~ⅠL=~~12~2012~15100~120~ⅠL=~15~2515~20120~140~5淤泥ⅠL=~~8~124~1045~60~ⅠL=~15~2010~1570~90~ⅠL=~~18~2512~1890~120~6粘土(Ⅱ)ⅠL=~~16~3015~25180~250~ⅠL=~12~2512~22120~150~7粘土(Ⅲ)ⅠL=~20~4016~25200~350~ⅠL=~18~3015~20150~200~8淤泥夾砂稍密~8~2012~20100~160~9淤泥中細砂交互層/~8~1516~26//10淤泥質中細砂稍密6~1515~25120~180~11中細砂中密/21~26180~250/12粗中砂中密/24~32200~300/13泥質礫卵石中密密實//250~400/14砂礫卵石///300~450/15砂質粘土ⅠL=~20~4015~25180~250~16殘積粘性土ⅠL=~15~3020~28200~350~/20~4015~25160~400~注:。 沿海地區(qū)軟土主要物理性質指標地區(qū)含水量ω(%)重度(KN/m3)孔隙比e飽和度St液限ωL塑性指標Ip 福州~~~90~9835~7516~35馬尾~~~90~10035~7516~35廈門~~~85~10035~6015~25漳州~~~85~9640~6516~30泉州~~~96~9940~6017~30詔安~~~86~10050~6810~25 沿海地區(qū)軟土主要力學性質指標地 區(qū)壓縮性抗剪強度無側限壓強度 qu(kpa)靈敏度Stα12(Mpa1)Es12(Mpa)φ(o)C(kpa)福州~~4~121~159~35~馬尾~~6~152~179~36~廈門~~4~133~15漳州~~4~162~20泉州~~4~143~15詔安~~8~165~12注:本表不包括第三類內陸型軟土指標;抗剪強度指標的試驗方法為固結快剪。 沿海地區(qū)淤泥、淤泥質土承載力特征值fak(kpa)天然含水量ω(%)36404550556575fak(kpa)100908070605040注:本表僅適用于一般工程,應同時進行地基變形驗算。缺乏經驗地區(qū),必須有可靠的試驗對比或實際工程驗證。附錄C 常見巖石物理力學性質指標巖石名稱重度(KN/m3)飽和單軸極限抗壓強度(Mpa)軟化系數抗剪強度(Mpa)彈性模量(103Mpa)花崗巖~~~~~花崗斑巖~~~//石英閃長巖~~///花崗閃長巖~~~//正長巖~~~/~閃長玢巖~~~/輝綠巖~~~~輝長巖~~///凝灰熔巖~~~~/流紋巖~~~/~凝灰?guī)r~~~//石英片巖~~~~/變粒巖~~~/~粉砂巖~~~~/砂巖~~~~~泥巖~~~/石灰?guī)r~~120~/~注:表中所列數值系為中微風化巖石的試驗結果統(tǒng)計值。常見巖石物理力學性質指標一覽表僅供參考,不得作為巖土工程勘察成果直接提供作為設計依據。附錄D 探測地下管線的物探方法選擇表探測方法基本原理特點適用范圍電磁法被動源法工頻法利用載流電纜或工業(yè)游散電流在金屬管線中感應的電流所產生的電磁場方法簡便、成本低、工作效率高在干擾小場地,用來探測動力電纜或金屬管線甚低頻法利用甚低頻無線電發(fā)射臺所發(fā)射的無線電信號在金屬管線中感應的電流所產生的電磁場方法簡便、成本低、工作效率高,但精度低、干擾大、其信號強度與無線電臺和管線的相對方位有關在一定的條件下,可用來搜索電纜或金屬管線主動源法直接法利用直接到被測金屬管線上的電磁信號信號強、定位、定深精度高,且不易受近鄰管線的干擾,但必須有管線出露點用于精確定位、定深或追蹤各種金屬管線夾鉗法利用專用管線儀配備的夾鉗套在金屬管線上,通過夾鉗上感應線圈把信號直接加到金屬管線上信號強、定位、定深精度高,且不易受鄰近管線的干擾,但必須有管線出露點,且被勘測管線的直徑受夾鉗大小的限制金屬管線直徑較小且有出露點時,可作精確定位,定深或追蹤電偶極感應法利用發(fā)射機兩端接地產生的一次電磁場對金屬管線產生的二次電磁場信號強,不需管線出露點,但必須由良好的接地條件用來搜索和追蹤金屬管線磁偶極感應法利用發(fā)射線圈產生的電磁場,使金屬管線產生感應電流,形成電磁異常發(fā)射、
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