คู่มือ NPO Stroypolymer สำหรับการออกแบบและติดตั้ง ระบบระบายน้ำแบบท่อที่ทำจากท่อโพลีเอทิลีน 2 ชั้นลูกฟูกได้รับการประกอบสำเร็จรูปอย่างสมบูรณ์ คู่มือการออกแบบ การติดตั้ง และการใช้งาน

คู่มือ NPO "Stroypolymer" "ท่อเหล็กที่มีระบบระบายความร้อนและกันซึมจากโรงงานสำหรับเครือข่ายทำความร้อนภายนอก";
การบริหารจัดการ NPO "Stroypolymer" "ท่อความร้อนจาก ท่อโพรพิลีนด้วยความร้อนและกันซึม";
คู่มือ NPO "Stroypolymer" "การระบายน้ำทิ้งด้วยแรงโน้มถ่วงภายนอกจากท่อโพลีเอทิลีน 2 ชั้นลูกฟูก";
คู่มือ NPO "Stroypolymer" "ระบบจ่ายน้ำเย็นและน้ำร้อนจากท่อโพลีโพรพีลีน "Random Copolymer" สำหรับอาคารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ";
คู่มือ NPO "Stroypolymer" "ระบบบำบัดน้ำเสียภายในที่ทำจากท่อโพรพิลีน";
การบริหารจัดการ NPO "Stroypolymer" " ระบบท่อระบบระบายน้ำทำจากท่อโพลีเอทิลีนลูกฟูก 2 ชั้นพร้อมโรงงานเต็มรูปแบบ";
คู่มือ "NPO "Stroypolymer" สำหรับการออกแบบการติดตั้งและการใช้งาน "ท่อโพลีเอทิลีนลูกฟูกสองชั้นสำหรับวางสายสื่อสาร";
คู่มือ NPO “Stroypolymer” “ท่อโพลีเอทิลีนป้องกันสำหรับวางสายสื่อสาร คุณสมบัติของการออกแบบและดำเนินการก่อสร้าง”

ท่อเหล็กพร้อมระบบกันความร้อนและกันซึมจากโรงงาน คู่มือการออกแบบและการก่อสร้าง

เอเอฟ อนิคิน, ยู.ไอ. Arzamastsev, A.Ya. โดโบรมีสลอฟ, เอ.จี. Guzenev, M.G. Evdokimov, R.O. โควาเลนโก ดี.วี. Ovchinnikov, V.V. Perelygin, N.L. Savelyev, V.N. สเตปานอฟ, เวอร์จิเนีย อุสตียูกอฟ

คู่มือประกอบด้วยคำแนะนำสำหรับการออกแบบท่อไร้ท่อที่วางอยู่ในฉนวนกันความร้อนจากโรงงานของระบบทำความร้อนแบบรวมศูนย์ที่มีอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นสูงถึง 130°C ฉนวนกันความร้อนที่ทำจากโพลียูรีเทนโฟมถูกนำมาใช้จากโรงงานกับท่อเหล็ก จากนั้นปิดผนึกอย่างแน่นหนาด้วยท่อโพลีเอทิลีน (สำหรับปะเก็นไร้ท่อ) หรือเปลือกเหล็กชุบสังกะสี (สำหรับปะเก็นประเภทอื่น) NPO "Stroypolymer" ผลิตฉนวนกันความร้อนสำหรับ ท่อเหล็กและเชื่อมต่อชิ้นส่วนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 32-456 มม. คู่มือนี้แสดงวิธีการปิดผนึกการเชื่อมต่อภายใต้เงื่อนไขการก่อสร้าง อธิบายระบบสำหรับการควบคุมฉนวนกันความชื้นจากระยะไกลในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงประสบการณ์ในการติดตั้งและทดสอบท่อ จัดทำกฎระเบียบสำหรับการขนส่งและการเก็บรักษา เช่นเดียวกับท่อและท่อต่างๆ ชิ้นส่วนที่ผลิตโดย NPO "Stroypolymer"

ท่อความร้อนทำจากท่อโพลีเมอร์พร้อมระบบกันความร้อนและกันซึม คู่มือการออกแบบและติดตั้ง

ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยแรงโน้มถ่วงภายนอกทำจากท่อโพลีเอทิลีนสองชั้นลูกฟูก คู่มือการออกแบบและการก่อสร้าง ฉบับพิมพ์ครั้งแรก

โอ.วี. อุสตีอูโกวา, V.A. Ustyugov, Ph.D. เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ A. Ya. Dobromyslov, Ph.D. เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ E.I. Zaitseva, Ph.D. เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ม.อ. บุคคิน.

คู่มือนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยองค์กรในการออกแบบและสร้างระบบท่อระบายน้ำทิ้งแรงโน้มถ่วงและท่อระบายน้ำพายุโดยใช้ท่อลูกฟูกโพลีเอทิลีน

คู่มือประกอบด้วยวัสดุที่จำเป็นสำหรับองค์กรออกแบบเพื่อกำหนดอัตราการไหลของของเหลวเสียที่สองที่คำนวณได้โดยคำนึงถึงความจุของท่อทางออกรวมถึงโนโมแกรมและตารางที่สะดวกสำหรับการคำนวณไฮดรอลิกของท่อแรงโน้มถ่วงที่ทำจากท่อลูกฟูกโพลีเอทิลีน ผลิตโดย NPO Stroypolymer

คู่มือนี้ยังประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการก่อสร้างและการทดสอบเครือข่ายใต้ดินของท่อระบายน้ำทิ้งแรงโน้มถ่วงและท่อระบายน้ำพายุโดยใช้ท่อลูกฟูกโพลีเอทิลีน

คำแนะนำหลักของคู่มือนี้อิงตามกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง เอกสารกำกับดูแล: SP 40-102-2000 "ประมวลกฎหมายการออกแบบและติดตั้งท่อส่งน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียจาก วัสดุโพลีเมอร์- ข้อกำหนดทั่วไป" และ SP 40-107-2003 "หลักปฏิบัติสำหรับการออกแบบการติดตั้งและการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียภายในที่ทำจากท่อโพลีโพรพีลีน"

คู่มือนี้นำเสนอท่อลูกฟูกโพลีเอทิลีนหลายประเภทสำหรับการก่อสร้างเครือข่ายท่อน้ำทิ้งภายนอกและท่อระบายน้ำฝนที่ผลิตโดย NPO Stroypolymer

ระบบจ่ายน้ำเย็นและน้ำร้อนที่ทำจากท่อโพลีเมอร์ "แรนดอมโคโพลีเมอร์" (PP-R ชนิดที่ 3) สำหรับอาคารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ คู่มือการออกแบบและติดตั้ง

อ.ย. โดโบรมีสลอฟ, V.I. เนลยูบิน, เวอร์จิเนีย อุสตียูกอฟ

คู่มือนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยองค์กรในการออกแบบและติดตั้งระบบจ่ายน้ำเย็นและน้ำร้อน คำแนะนำทั้งหมดสำหรับการออกแบบและติดตั้งขึ้นอยู่กับสูตรการคำนวณและข้อบังคับของประมวลกฎหมาย SP40-102-00 "การออกแบบและติดตั้งท่อสำหรับระบบประปาและท่อน้ำทิ้งที่ทำจากวัสดุโพลีเมอร์ ข้อกำหนดทั่วไป", SNiP 2.04.01-85 * "การประปาภายในและการระบายน้ำทิ้งของอาคาร" เช่นเดียวกับ "หลักจรรยาบรรณสำหรับการออกแบบและติดตั้งท่อที่ทำจากโพลีโพรพีลีน "โคพอลิเมอร์แบบสุ่ม" SP 40-101

เมื่อจัดทำคู่มือข้อกำหนดของ “กรมฯ” รหัสอาคารเพื่อการออกแบบและติดตั้ง ระบบภายในการจ่ายน้ำจากท่อโพลีโพรพีลีน "Random Copolymer" (PPRC)" VSN 47-96 วัสดุอ้างอิงและข้อมูลจากบริษัทต่างประเทศ คู่มือนี้ประกอบด้วยท่อโพลีโพรพีลีนหลากหลายประเภทและชิ้นส่วนเชื่อมต่อที่ผลิตและจัดหาโดย NPO "Stroypolymer" สำหรับน้ำเย็นและน้ำร้อน ระบบการจัดหาของอาคาร

ระบบบำบัดน้ำเสียภายในทำจากท่อโพลีเมอร์ คู่มือการออกแบบ การติดตั้ง และการใช้งาน

ระบบระบายน้ำแบบท่อที่ทำจากท่อโพลีเอทิลีน 2 ชั้นลูกฟูกได้รับการประกอบสำเร็จรูปอย่างสมบูรณ์ คู่มือการออกแบบ การติดตั้ง และการใช้งาน

โอ.วี. อุสตีอูโกวา, V.A. Ustyugov, Ph.D. เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์อ.ย. โดโบรมีสลอฟ, ยู.ยา. ดร.กฤษสุนอฟ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ E.I. Zaitseva, Ph.D. เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ม.อ. บุคคิน.

คู่มือนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยองค์กรในการออกแบบ ติดตั้ง และใช้งานระบบท่อระบายน้ำแนวนอน คู่มือนี้มีคำแนะนำที่สะดวกสำหรับองค์กรออกแบบในการเลือกท่อโพลีเอทิลีนลูกฟูกสำเร็จรูปที่ผลิตโดย NPO Stroypolymer กล่าวคือ: ขึ้นอยู่กับอัตราการไหลเข้าที่สองและความลาดเอียงของท่อ เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางและจำนวนการตัดช่อง ในกรณีที่ไม่ทราบความลาดชันของการระบายน้ำและจำเป็นต้องกำหนด คู่มือนี้ประกอบด้วยโนโมแกรมที่สะดวกสำหรับการคำนวณเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อตลอดจนสูตรและตารางสำหรับกำหนดความชัน คำแนะนำทั้งหมดสำหรับการคำนวณไฮดรอลิกขึ้นอยู่กับสูตรการคำนวณและข้อบังคับของหลักปฏิบัติ (SP) 40-102-2000 "การออกแบบและติดตั้งท่อสำหรับระบบประปาและท่อน้ำทิ้งที่ทำจากวัสดุโพลีเมอร์ข้อกำหนดทั่วไป"

คู่มือนี้ให้ข้อมูลท่อหลายประเภทสำหรับการก่อสร้างระบบระบายน้ำที่ผลิตโดย NPO Stroypolymer

ท่อโพลีเอทิลีนลูกฟูกสองชั้นสำหรับวางสายสื่อสาร คู่มือการออกแบบ การติดตั้ง และการใช้งาน

วีเอ Ustyugov, O.V. Ustyugova, E.I. Zaitseva, V.E. Bukhin - NPO "Stroypolymer", S.P. ชาชลอฟ, ยู.ไอ. Salnikov, V.N. Spiridonov - OJSC "SSKTB-TOMASS" - สำนักออกแบบและเทคโนโลยีเฉพาะสำหรับอุปกรณ์สื่อสารในการก่อสร้าง

คู่มือนี้ให้ข้อมูลด้านเทคนิคเฉพาะเจาะจงเป็นหลักและ คุณสมบัติทางเทคโนโลยีการสร้างช่องทางการสื่อสารโดยใช้ท่อโพลีเอทิลีนลูกฟูก 2 ชั้น และไม่พิจารณาประเด็นทั่วไปด้านการออกแบบ การจัดองค์กร กฎระเบียบ และเทคโนโลยีการก่อสร้าง สายเคเบิ้ลการสื่อสารที่ต้องดำเนินการตามมาตรฐานปัจจุบันที่ระบุไว้ในภาคผนวก 1

ระบบบำบัดน้ำเสียภายในทำจากท่อโพลีโพรพีลีน

คู่มือการใช้งานการออกแบบ การติดตั้ง และการดำเนินงานของ NPO "STROYPOLYMER"

มอสโก 2546

ระบบบำบัดน้ำเสียที่ทำจากท่อโพลีโพรพีลีน คู่มือการออกแบบ การติดตั้ง และการใช้งาน

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและขยายความ

คู่มือนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยองค์กรในการออกแบบ ติดตั้ง และใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่มีแรงดัน คำแนะนำทั้งหมดสำหรับการออกแบบและติดตั้งขึ้นอยู่กับสูตรการคำนวณและข้อบังคับของประมวลกฎหมายว่าด้วยการออกแบบและติดตั้งท่อสำหรับระบบประปาและท่อน้ำทิ้งที่ทำจากวัสดุโพลีเมอร์ ข้อกำหนดทั่วไป" SP 40-102-2000

คู่มือนี้ระบุท่อและข้อต่อต่างๆ ที่ทำจากโพลีโพรพีลีนที่ผลิตและจำหน่ายโดย NPO Stroypolymer สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร

ผู้พัฒนา: A.Ya. โดโบรมีสลอฟ, N.V. Sankova, V.A. Ustyugov, L.D. พาฟลอฟ VS โรมิโก

1. คำนำ

2. ลักษณะทางเทคนิคท่อและอุปกรณ์

3. การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียภายในทำจากท่อโพลีโพรพีลีน

4. การติดตั้งระบบท่อน้ำทิ้งในอาคาร

5. การยอมรับระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อดำเนินการ

6. หลักเกณฑ์การบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร

7. การขนส่งและการเก็บรักษา ท่อระบายน้ำทิ้งและอุปกรณ์

8. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

9. การจัดประเภทของท่อระบายน้ำทิ้งและอุปกรณ์ที่ทำจากโพลีโพรพีลีนที่ผลิตโดย NPO Stroypolymer เครื่องประดับ

ท่อทรงระฆัง (ท่อ)

ท่อ (ท่อ) เรียบ

ท่อดับเบิ้ลซ็อคเก็ต (ท่อ)

ซ็อกเก็ตและก้านของอุปกรณ์

แหวนล็อคสำหรับซ็อกเก็ตฟิตติ้ง

โค้ง 15°, 30°, 45

โค้งงอ 87° 30"

เสื้อยืด 45°, 87°30"

กากบาทสองระนาบ 110′100′50′87°30"

กากบาทสองระนาบ 110′100′50′50′87°30"

กากบาทสองระนาบ 110′50′50′67°30"

ข้าม 87°30

ท่อชดเชย

การเปลี่ยนผ่าน 50'40'87°30"

ซ่อมแซมข้อต่อ

ต้นขั้ว

ที่หนีบเหล็ก

ส่วนรองรับการเลื่อนทำจากโพลีโพรพีลีน

1. คำนำ

“คำแนะนำในการออกแบบ ติดตั้ง และใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียภายในที่ทำจากท่อโพลีโพรพีลีน” นี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยองค์กรในการออกแบบ ติดตั้ง และใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่มีแรงดันในอาคาร

ระบบรางน้ำไม่ได้กล่าวถึงในอัลบั้มนี้

เห็นได้ชัดว่าข้อกำหนดสำหรับการดำเนินงานที่เชื่อถือได้ซึ่งกำหนดให้กับระบบอุปกรณ์ทางวิศวกรรมโดยทั่วไปและระบบระบายน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบเศรษฐกิจตลาดยังคงเข้มงวดมากขึ้น และความจำเป็นในการลดต้นทุนการก่อสร้างก็กลายเป็นเรื่องเร่งด่วนมากขึ้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับท่อระบายน้ำทิ้งที่ไม่มีแรงดัน นี่หมายถึงการปฏิเสธการตัดสินใจที่มุ่งมั่นในการออกแบบตลอดจนการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคารอย่างสมเหตุสมผล

ในขั้นตอนปัจจุบัน วัสดุที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่อระบายน้ำทิ้งคือพลาสติก ซึ่งเป็นท่อที่มีความเรียบทางเทคนิค น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ซึ่งส่วนใหญ่ตรงตามข้อกำหนดของเวลาแล้ว

เมื่อกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อระบายน้ำทิ้งจำเป็นต้องยกเว้นความเป็นไปได้ที่จะเกิดความล้มเหลวของวาล์วไฮดรอลิกอย่างน้อยหนึ่งตัวที่เชื่อมต่อกับตัวยกนี้ ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดอัตราการไหลของน้ำเสียที่คำนวณได้อย่างแม่นยำและพารามิเตอร์ทางเทคนิคของระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร เมื่อคำนวณท่อระบายน้ำแนวนอนคุณควรคำนึงถึงความยาวและความจุ (ความจุ) ของท่อเหล่านี้และเน้นไปที่อุปกรณ์ที่มีระยะเวลาระบายน้ำสูงสุด ข้อผิดพลาดในการกำหนดอัตราการไหลเส้นผ่านศูนย์กลางความชันที่คำนวณได้ในกรณีนี้นำไปสู่การก่อตัวของการอุดตันของท่อ

วิธีการในการกำหนดอัตราการไหลของของเสียโดยประมาณสำหรับวัตถุเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ มีอยู่ในคำแนะนำ“ การออกแบบการติดตั้งและการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียที่ทำจากท่อพลาสติกสำหรับอาคารและพื้นที่ใกล้เคียง” (มอสโก, VNIIMP Publishing House LLP, 2002) การคำนวณไฮดรอลิกของท่อพลาสติกไหลอิสระ - ใน "ตารางสำหรับการคำนวณไฮดรอลิกของความดันและท่อไหลอิสระที่ทำจากวัสดุโพลีเมอร์" (มอสโก, VNIIMP Publishing House LLP, 2002) ซึ่งแนะนำให้ใช้เป็นวัสดุเสริมสำหรับ "คู่มือ" นี้ ชื่อ "คำแนะนำ..." และ "ตาราง..." ได้รับการเผยแพร่แล้ว ศูนย์ฝึกอบรม NPO "Stroypolymer" ตามข้อบังคับและสูตรการคำนวณที่กำหนดในประมวลกฎหมาย "การออกแบบและติดตั้งท่อสำหรับระบบประปาและท่อน้ำทิ้งที่ทำจากวัสดุโพลีเมอร์ ข้อกำหนดทั่วไป" SP 40-102-2000

แต่ละประเด็นที่ระบุไว้ (การกำหนดอัตราการไหลของน้ำเสียโดยประมาณการคำนวณและการออกแบบท่อระบายน้ำทิ้งการคำนวณไฮดรอลิกของท่อระบายน้ำพลาสติก) แสดงถึงปัญหาเฉพาะซึ่งวิธีการแก้ปัญหาที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและต้นทุนของระบบท่อระบายน้ำทิ้ง

แน่นอนว่าความน่าเชื่อถือของระบบบำบัดน้ำเสียนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของการก่อสร้างเป็นอย่างมากดังนั้นจึงจำเป็นต้องทราบและคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของท่อพลาสติก (รวมถึงโพรพิลีน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการเปลี่ยนความยาวอย่างมีนัยสำคัญภายใต้อิทธิพลของ อุณหภูมิของของเหลวที่ขนส่งหรือสิ่งแวดล้อม “คำแนะนำ” ให้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการชดเชยการเปลี่ยนแปลงเชิงเส้นในท่อและคำแนะนำสำหรับการติดตั้งระบบท่อภายในสำหรับน้ำเสียไหลอิสระจากท่อโพลีโพรพีลีน

“คู่มือ” ยังประกอบด้วยท่อและข้อต่อต่างๆ ที่ทำจากโพลีโพรพีลีนที่ผลิตโดย NPO Stroypolymer

2. ลักษณะทางเทคนิคของท่อและข้อต่อ

NPO "Stroypolymer" ผลิตท่อสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร ตามมาตรฐาน TU 4926-005-41989945-97 "ท่อและท่อที่ทำจากโพลีโพรพีลีนสำหรับท่อน้ำทิ้ง" และชิ้นส่วนรูปทรงตามมาตรฐาน TU 4926-010-41989945-98 "ชิ้นส่วนรูปทรง ผลิตจากโพลีโพรพิลีนสำหรับท่อน้ำทิ้ง" ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40, 50 และ 110 มม.

คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลหลักของท่อระบายน้ำทิ้งที่ทำจาก PP ที่ผลิตโดย NPO Stroypolymer แสดงไว้ในตารางที่ 1

การติดตั้งข้อต่อซ็อกเก็ตของท่อและข้อต่อที่ทำจากโพลีโพรพีลีน (PP) ดำเนินการโดยใช้วงแหวนยางสองกลีบชนิดปากพร้อมตัวเว้นวรรค (DIN 4060) การออกแบบและขนาดของวงแหวนระบุไว้ใน TU 4926-005-41989945-97 ความเป็นไปได้ของการใช้ผลิตภัณฑ์ท่อ PP และซีลยางในการติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งลักษณะมิติและ (หรือ) การออกแบบที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ใน TU 4926-005-41989945-97 และ TU 4926-010-41989945- มาตรา 98 ต้องได้รับการยืนยันตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง -เอกสารทางเทคนิคที่ได้รับอนุมัติตามขั้นตอนที่กำหนด

ผ่านระบบท่อน้ำทิ้งโพลีโพรพีลีนอนุญาตให้ขนส่งน้ำเสียด้วยอุณหภูมิต่อไปนี้:

ในระยะเวลาสั้น ๆ ของการกำจัดน้ำ (ภายใน 1 นาที) - สูงถึง (+ 95) ° C;

อย่างต่อเนื่อง - สูงถึง (+ 80)° C

ท่อและฟิตติ้งเป็นรูประฆัง ระฆังแต่ละอันมีร่องสำหรับแหวนซีลยาง การออกแบบและขนาดหลักของท่อและข้อต่อแสดงอยู่ในส่วนที่ 9 ของคู่มือนี้

ท่อได้รับการออกแบบให้มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 50 ปี

ตารางที่ 1.

คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลพื้นฐานของท่อระบายน้ำทิ้งที่ทำจากโพลีโพรพีลีนที่ผลิตโดย NPO Stroypolymer

พารามิเตอร์

ค่าพารามิเตอร์

ความหนาแน่น กรัม/ซม.3

ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนเชิงเส้น mm/m°С (1/°С)

0.15, (0.15·10 -3)

การนำความร้อน W/m °C

กำลังรับแรงดึง MPa ไม่น้อย

การยืดตัวที่จุดขาด % ไม่น้อย

ความต้านทานแรงกระแทก จำนวนตัวอย่างที่ล้มเหลว % ไม่มากไปกว่านี้

ความยาวเปลี่ยนหลังวอร์มอัพ % ไม่มาก

ระบบระบายน้ำแบบท่อ NPO "Stroypolymer" ทำจากท่อโพลีเอทิลีน 2 ชั้นลูกฟูก พร้อมโรงงานเต็มรูปแบบ คู่มือ NPO "Stroypolymer" สำหรับการออกแบบ ติดตั้ง และใช้งาน ฉบับพิมพ์ครั้งแรก นักพัฒนามอสโก 2004 - O.V. อุสตีอูโกวา, V.A. Ustyugov, Ph.D. เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์อ.ย. โดโบรมีสลอฟ, ยู.ยา. ดร.กฤษสุนอฟ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ E.I. Zaitseva, Ph.D. เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ม.อ. บุคคิน. คู่มือนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยองค์กรในการออกแบบ ติดตั้ง และใช้งานระบบท่อระบายน้ำแนวนอน คู่มือนี้มีคำแนะนำที่สะดวกสำหรับองค์กรออกแบบในการเลือกท่อโพลีเอทิลีนลูกฟูกสำเร็จรูปที่ผลิตโดย NPO Stroypolymer กล่าวคือ: ขึ้นอยู่กับอัตราการไหลเข้าที่สองและความลาดเอียงของท่อ เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางและจำนวนการตัดช่อง ในกรณีที่ไม่ทราบความลาดชันของการระบายน้ำและจำเป็นต้องกำหนด คู่มือนี้ประกอบด้วยโนโมแกรมที่สะดวกสำหรับการคำนวณเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อตลอดจนสูตรและตารางสำหรับกำหนดความชัน คำแนะนำทั้งหมดสำหรับการคำนวณไฮดรอลิกขึ้นอยู่กับสูตรการคำนวณและข้อบังคับของชุดกฎ SP 40-102-2000 “ การออกแบบและติดตั้งท่อสำหรับระบบประปาและท่อน้ำทิ้งที่ทำจากวัสดุโพลีเมอร์ ข้อกำหนดทั่วไป" คู่มือนี้ให้ข้อมูลท่อหลายประเภทสำหรับการก่อสร้างระบบระบายน้ำที่ผลิตโดย NPO Stroypolymer สารบัญ 1. วัตถุประสงค์และขอบเขตการใช้งาน 2. ลักษณะทางเทคนิคของท่อและข้อต่อ 3. การออกแบบการระบายน้ำในแนวนอนจากท่อลูกฟูกโพลีเอทิลีนสำเร็จรูป 4. การสร้างระบบระบายน้ำและการยอมรับในการดำเนินงาน 5. การซ่อมบำรุงและการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ 6. การขนส่งและการจัดเก็บท่อโพลีเอทิลีนลูกฟูก 7. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เอกสารแนบ ภาคผนวก 1 (ข้อมูล) ตารางสำหรับการคำนวณไฮดรอลิก ท่อระบายน้ำผลิตโดย NPO "Stroypolymer" ภาคผนวก 2 โครงสร้างการระบายน้ำทำจากท่อลูกฟูกสองชั้นโพลีเมอร์การระบายน้ำแบบไม่สมบูรณ์ในร่องลึกที่มีการยึด 1. วัตถุประสงค์และขอบเขตของการใช้งาน คำนำ การพัฒนาอย่างกว้างขวางของการก่อสร้างอุตสาหกรรมและในเมืองการวางการสื่อสารทางท่อสำหรับการจ่ายความร้อนน้ำ การจัดหา การระบายน้ำทิ้ง การก่อตัวของอ่างเก็บน้ำ สระน้ำ และคลอง การชลประทานในพื้นที่เกษตรกรรมและกิจกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกัน ย่อมนำไปสู่การรดน้ำที่ดินที่มนุษย์สร้างขึ้นเพิ่มเติมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในเรื่องนี้ภายในเมืองที่สร้างขึ้นและศูนย์กลางอุตสาหกรรมใน ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงอย่างร้ายแรงในสถานการณ์อุทกธรณีวิทยาที่เกิดจากการพัฒนากระบวนการน้ำท่วมดินแดนด้วยน้ำใต้ดิน น้ำท่วมในเขตเมืองและอุตสาหกรรมนำไปสู่การก่อตัวของขอบเขตน้ำใต้ดินเทคโนโลยีใหม่และเป็นผลให้น้ำท่วมชั้นใต้ดินของอาคารและโครงสร้างการล้นพื้นที่ราบต่ำของภูมิประเทศผลกระทบเชิงรุกต่อรากฐานของโครงสร้าง ฯลฯ เพื่อปกป้องส่วนที่ฝังอยู่ของอาคาร ท่อภายในบล็อกและท่อในเมือง และอื่นๆ การสื่อสารทางวิศวกรรมเพื่อป้องกันน้ำท่วมจากพื้นดินและน้ำอื่น ๆ ควรมีมาตรการระบายน้ำซึ่งรวมถึงการก่อสร้างท่อระบายน้ำใต้ดินแบบปิด - ท่อระบายน้ำ การระบายน้ำของสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่กำหนดเป็นหนึ่งในมาตรการหลักในการปกป้องอาคารและสิ่งปลูกสร้างจากน้ำท่วมด้วยน้ำใต้ดิน งานหลักของการระบายน้ำเมื่อปกป้องดินแดนจากน้ำท่วมด้วยน้ำใต้ดินคือการสกัดกั้นน้ำใต้ดินที่ท่วมอาณาเขตและรับรองอัตราการระบายน้ำที่กำหนด ตาม "แนวทางการออกแบบการระบายน้ำของอาคารและโครงสร้าง" จำเป็นต้องติดตั้งระบบระบายน้ำ: ในกรณีของที่ตั้งของชั้นใต้ดิน พื้นที่ใต้ดินทางเทคนิค ตัวสะสมภายในบล็อก ช่องทางการสื่อสาร ฯลฯ ต่ำกว่าระดับน้ำบาดาลที่คำนวณได้รวมทั้งในกรณีที่พื้นที่ส่วนเกินของพื้นเหนือระดับน้ำบาดาลที่คำนวณน้อยกว่า 50 ซม. พื้นชั้นใต้ดินตั้งอยู่ในเขตความชื้นของเส้นเลือดฝอยเมื่อความชื้นไม่ได้รับอนุญาตให้ปรากฏในห้องใต้ดินงาน (เช่น ฯลฯ ) สำหรับการแก้ปัญหาแรก - การกำหนดอัตราการไหลของน้ำบาดาลโดยประมาณ - ปัญหานี้ได้รับการศึกษาอย่างละเอียดเพียงพอและกฎระเบียบสำหรับการคำนวณระบุไว้ใน "คำแนะนำ ... " ของคณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐสหภาพโซเวียต สำหรับงานที่สอง - การคำนวณไฮดรอลิกของท่อพลาสติก - ควรตระหนักว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณการระบายน้ำนั้นไม่ครอบคลุมอย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ มิฉะนั้นจะอธิบายได้อย่างไรว่าคำแนะนำสำหรับการคำนวณการระบายน้ำแบบไฮดรอลิกนั้นทำตามสูตร Chezi - N.N. Pavlovsky หรือ Chezy-Manning โดยพื้นฐานแล้วไม่เหมาะสำหรับการคำนวณท่อพลาสติก นอกจากนี้การวิเคราะห์ยังแสดงให้เห็นว่าวิธีการเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อระบายน้ำโดยการเปรียบเทียบกับการคำนวณน้ำเสียแบบไหลอิสระสามารถลดความซับซ้อนและระบุได้อย่างมีนัยสำคัญโดยสัมพันธ์กับเงื่อนไขทางอุทกธรณีวิทยาของการก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ท่อเหล่านี้ คู่มือนี้มีข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับปัญหานี้ 2. ลักษณะทางเทคนิคของท่อและข้อต่อ NPO Stroypolymer ผลิตท่อลูกฟูกสองชั้นสำหรับการก่อสร้างท่อระบายน้ำ (รูปที่ 5) ตามมาตรฐาน TU 2248-027-41989945-04 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100, 150, 200 และ 250 มม. คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลหลักของท่อระบายน้ำที่ทำจากโพลีเอทิลีนที่ผลิตโดย NPO Stroypolymer แสดงไว้ในตาราง 1 1. ชั้นในของท่อเป็นเปลือกทรงกระบอกกลมมีความหนา (ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง) 1.1-1.8 มม. ทำจากโพลีเอทิลีน ความดันต่ำ(HDPE) และชั้นนอกที่ยึดติดอย่างแน่นหนากับชั้นใน ทำจากลอนลูกฟูก HDPE ความหนา ความสูง และระยะพิทช์ของผนังก็ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อด้วย (รูปที่ 1-4) ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลพื้นฐานของท่อระบายน้ำที่ทำจากโพลีเอทิลีน พารามิเตอร์ ความแข็งของแหวน, kPa, ความต้านทานแรงกระแทกไม่น้อย, จำนวนแรงกระแทก, ไม่น้อย ความหนาแน่น*, g/cm3 สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นด้วยความร้อน, mm/m°C (1 / °C) ค่าการนำความร้อน*, W/m °C ความต้านทานแรงดึง*, MPa, ไม่น้อย การยืดเมื่อขาด, %, ไม่น้อย *ตัวบ่งชี้ของวัสดุที่ใช้ทำท่อ รูปที่. 1 ค่าพารามิเตอร์ 4.0 10 0.93 0.2 (2-10-4) 0.42 16.7 250 รูปที่. 2 รูป 3 รูป 4 รูป รูปที่ 5 ท่อลูกฟูกโพลีเอทิลีนสองชั้น 6 แผนการที่เป็นไปได้การเจาะ ควรสังเกตว่าท่อที่ทำจากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (HDPE) มีความทนทานต่อการสึกหรอจากการเสียดสีสูง ท่อที่ผลิตโดย NPO Stroypolymer สำหรับระบบระบายน้ำได้รับการออกแบบให้มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 50 ปี ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามบรรทัดฐานและข้อบังคับทั้งหมด ใช้สำหรับการตั้งถิ่นฐานของโครงสร้างสูงถึง 10 ซม. 7 การเชื่อมต่อข้อต่อท่อระบายน้ำลูกฟูก ปริมาณการใช้วัสดุต่อ 1 เส้นเชิงเส้น เมตร ของการระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ D, mm 100 150 200 250 di mm 122+1.5 181 + 1.5 23a+1.5 29a+1.5 หินบด min 2.5 3.0 3.0 3.5 Y mm 30 30 40 40 L mm 193 260 326 340 le mm 90 122 5 165 น้ำหนัก กรัม/ชิ้น 196 454 928 1245 ตารางที่ 2 ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างแกนของช่อง Lmin, mm, พื้นที่ของหนึ่งช่องและหมายเลขบนความยาวท่อ 1 ม. และ 6 ม. หมายเลข 1 2 3 4 D, mm 100 150 200 250 นาที ระยะห่างระหว่างแกนของร่องร่อง mm 13.25 17.67 21.20 26.50 พื้นที่ของหนึ่งช่อง mm2 42 69 82 103 จำนวนร่องต่อความยาว 1 ม. ชิ้น 225 168 141 111 จำนวนช่องที่ความยาว 6 ม. ชิ้น 1317 975 804 642 พิเศษ อุปกรณ์เทคโนโลยี การตัดเกิดขึ้นระหว่างรอยย่นของท่อขนาดและปริมาณที่รับประกันการไหลของน้ำใต้ดินเข้าสู่ท่อและขึ้นอยู่กับสิ่งอื่น ๆ ที่เท่ากันกับค่าที่คำนวณได้ของอัตราการไหลที่สองของการไหลเข้าและความชันของท่อ (รูปที่ 6) ปัจจุบันท่อมีความยาว 6 ม. โดยมีสามช่องระหว่างแต่ละแถวของลอน (ดูรูปที่ 6 รายการที่ 6) และเชื่อมต่อถึงกันโดยใช้ข้อต่อแบบซ็อกเก็ตคู่ (รูปที่ 7) ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างแกนของช่อง พื้นที่ของช่อง และหมายเลขบนความยาวท่อ 1 ม. และ 6 ม. แสดงไว้ในตาราง 2. สำหรับการก่อสร้างการระบายน้ำในทรายขนาดกลางที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอนุภาคเฉลี่ยน้อยกว่า 0.3-0.4 มม. เช่นเดียวกับในทรายละเอียดและทรายปนทราย ดินร่วนปนทราย และด้วยโครงสร้างชั้นของชั้นหินอุ้มน้ำ NPO Stroypolymer ผลิตท่อระบายน้ำ ในแผ่นกรอง 3. การออกแบบการระบายน้ำในแนวนอนจากท่อลูกฟูกโพลีเอทิลีนสำเร็จรูปเมื่อพัฒนาโครงการเพื่อการปกป้องทางวิศวกรรมของดินแดนและโครงสร้างส่วนบุคคลจากน้ำท่วมด้วยน้ำใต้ดินจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากข้อกำหนดของเอกสารกำกับดูแลต่อไปนี้: SNiP 2.01.15-90 “การป้องกันทางวิศวกรรมของอาณาเขต อาคาร และสิ่งปลูกสร้างจากกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เป็นอันตราย ข้อกำหนดพื้นฐานของการออกแบบ", SNiP 2.06.15-85 "การป้องกันทางวิศวกรรมของดินแดนจากน้ำท่วมและน้ำท่วม", SNiP 2.06.03-85 "ระบบและโครงสร้างการบุกเบิก" และ SNiP 2.04.03-85 "การระบายน้ำทิ้ง เครือข่ายและโครงสร้างภายนอก" (ที่เกี่ยวข้อง) ตามระดับของความไม่สมบูรณ์ของอุทกพลศาสตร์ (เช่น ตามลักษณะของการเปิดชั้นหินอุ้มน้ำที่ระบายออก) การระบายน้ำประเภทที่สมบูรณ์แบบและไม่สมบูรณ์จะแตกต่างกัน การระบายน้ำในแนวนอนของประเภทที่สมบูรณ์แบบจะเปิดชั้นหินอุ้มน้ำอย่างสมบูรณ์และเข้าถึงชั้นหินอุ้มน้ำด้วยฐานของมัน การระบายน้ำในแนวนอนของประเภทที่ไม่สมบูรณ์จะเปิดชั้นหินอุ้มน้ำเพียงบางส่วนเท่านั้นและไปไม่ถึงฐานของชั้นเก็บน้ำ ท่อระบายน้ำแบบท่อมีโครงสร้างประกอบด้วยท่อที่มีรูพรุนและตัวกรอง วัสดุหุ้มทำจากวัสดุหิน วัสดุที่ใช้สำหรับเคลือบระบายน้ำต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความแข็งแรงและความต้านทานต่อน้ำค้างแข็ง กรวดและหินบดของหินอัคนี (หินแกรนิต ไซไนต์ ไดโอไรต์ แกบโบร พอร์ฟีรี ไลพาไรต์ หินบะซอลต์ ไดเบส ฯลฯ) ที่มีความถ่วงจำเพาะ 2.32.7 ตันต่อลูกบาศก์เมตร หรือหินตะกอนชนิดต่าง ๆ ที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ (หินปูนทรายและบ่อน้ำ) -หินทรายชนิดซีเมนต์ไม่บดอัด) ที่มีความถ่วงจำเพาะ 2.0-2.4 ตัน/ลูกบาศก์เมตร และมีกำลังอัดชั่วคราวอย่างน้อย 600 กก./ซม.2 เหมาะสำหรับปูผิวทางชั้นใน การเคลือบตัวกรองในเวลาเดียวกันกับฟังก์ชันดักจับน้ำยังมีฟังก์ชันป้องกันน้ำ ป้องกันการซึมและการสะสมของตะกอนของตัวระบายน้ำด้วยอนุภาคของดินที่เป็นน้ำ รูปแบบโครงสร้างของเม็ดบีดกรองและขนาดของเม็ดบีดขึ้นอยู่กับวิธีที่ใช้ในการพัฒนาร่องลึกซึ่งมีการวางท่อระบายน้ำ ขอแนะนำให้ใช้ทางลาดระบายน้ำตามยาวอย่างน้อย 0.002 สำหรับดินเหนียวและดินร่วนปนและอย่างน้อย 0.003 สำหรับดินทราย ความลาดชันของการระบายน้ำที่ใหญ่ที่สุดถูกกำหนดตามความเร็วสูงสุดที่อนุญาตของการไหลของน้ำในท่อระบายน้ำ - สูงถึง 1.0 ม. / วินาที ระยะห่างแนวนอน (ชัดเจน) ระหว่างสาธารณูปโภคต่างๆ และการระบายน้ำถูกกำหนดตามตารางที่ 10, SNiP II-89-80 "แผนแม่บทของวิสาหกิจอุตสาหกรรม" ในการใช้งานระบบระบายน้ำ มีการติดตั้งบ่อตรวจสอบตามเส้นทางระบายน้ำ โดยจะมีการติดตั้งบ่อในสถานที่ที่เส้นทางเลี้ยว จุดที่ลาดเอียง ตก และบนส่วนตรงในระยะทางที่กำหนด ในส่วนตรงแนะนำให้ใช้ระยะห่างระหว่างหลุมสำหรับท่อสูงถึง 150 มม. - 35 ม. สำหรับท่อ 200, 250 มม. - 50 ม. ตามกฎแล้วหลุมตรวจสอบทำจากองค์ประกอบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป สำหรับท่อระบายน้ำที่เสนอในอัลบั้มควรใช้เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่อกลมเป็น 1.0 ม. เมื่อความลึกของการระบายน้ำมากกว่า 3.0 ม. ควรใช้เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่ออย่างน้อย 1.5 ม. การกำหนดปริมาณการไหลเข้า 3.1.1. การไหลเข้าของน้ำใต้ดินที่คำนวณครั้งที่สองไปยังส่วนที่คำนวณของท่อระบายน้ำถูกกำหนดให้เป็นปริมาณน้ำที่ไหลเข้าทั้งหมดผ่านการตัดทั้งหมดในท่อตามความยาวโดยประมาณทั้งหมด: (3.1.1) โดยที่คือการไหลเข้าของน้ำใต้ดินโดยประมาณ, l/s ; Sn คือจำนวนการตัดตามความยาวโดยประมาณทั้งหมดของไปป์ไลน์ qnp - ปริมาณงานของหนึ่งช่อง (การไหลเข้าของน้ำใต้ดินทุติยภูมิผ่านการตัดครั้งเดียว), l/s 3.1.2. ความสามารถในการรับส่งข้อมูลของช่องหนึ่งช่องถูกกำหนดโดยการคำนวณโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่อน้ำไหลจากวัสดุกรองผ่านรูเข้าไปในช่องภายในของท่อ การสูญเสียแรงดัน h0 ไม่ควรเกิน 0.5-1 ซม. ความสามารถในการรับส่งข้อมูลของรูเจาะแนวนอนหนึ่งรู (เช่น ตั้งอยู่ตามแนวเจเนราทริกซ์ของท่อระบายน้ำ) เท่ากับ (3.1.2) โดยที่ mg คือสัมประสิทธิ์อัตราการไหลของรูเจาะแนวนอน wsh - พื้นที่หนึ่งช่อง, m2; g - ความเร่งในการตกอย่างอิสระ, m2/s; h0 - การสูญเสียแรงดันเมื่อไหลออกจากหลุม, ม. 3.1.4 ค่าสัมประสิทธิ์การไหล mg ขึ้นอยู่กับหมายเลข Reynolds (Re) และอัตราส่วน d17/t0 โดยที่ t0 คือความกว้างของช่องแนวนอน d17 คือเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคของชั้นโรยที่อยู่ติดกับพื้นผิวรับน้ำ ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหา 17% ในองค์ประกอบแกรนูเมตริกซ์ของเมล็ดที่โรย องค์ประกอบที่คำนวณได้ของสปริงเกอร์ประกอบด้วยเศษส่วนของสปริงเกอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.4t0 3.1.5. เลขเรย์โนลด์สถูกกำหนดโดยสูตร: (3.1.3) โดยที่ n คือค่าสัมประสิทธิ์ความหนืดจลน์ของน้ำกรอง นำมาเท่ากับ m2/s 3.1.6. ค่าสัมประสิทธิ์การไหล mg สามารถกำหนดได้จากตารางที่ 3 ตารางที่ 3 ค่า Reg 105 104 5-103 2-103 0.4 0.33 0.31 0.28 0.22 0.65 1 1.5 2 3 4 5 0 .27 0.25 0.24 0.2 0.21 0.2 0.19 0.17 0.33 0.33 0.32 0.29 0.4 0.4 0.4 0.36 0.48 0.48 0.48 0.45 0.51 0.51 0.5 0.48 0.55 0.55 0.55 0.5 3 3.1.7. ความสามารถในการรับส่งข้อมูลของรูเจาะแนวตั้งหนึ่งรู (เช่น ตั้งฉากกับท่อน้ำทิ้ง) เท่ากับ (3.1.4) โดยที่ คือ ค่าสัมประสิทธิ์น้ำท่วม เท่ากับ: (3.1.5) โดยที่ NP และ NV เป็น ระดับน้ำที่เกินเหนือเกณฑ์ของช่องตามลำดับภายในท่อและรูปร่างด้านนอก ม. 3.1.8 ค่าสัมประสิทธิ์การไหลในช่องแนวตั้งขึ้นอยู่กับอัตราส่วนและหมายเลข Reynolds (Re): (3.1.6) พารามิเตอร์ d25 เป็นตัวบ่งชี้ลักษณะเฉพาะของโครงสร้างรูพรุนของวัสดุแผ่นกรองใกล้กับช่องแนวตั้งและเป็น พิจารณาจากองค์ประกอบที่คำนวณได้ของเตียง รวมถึงเศษส่วนที่มากกว่า 0.6t0 ค่าสัมประสิทธิ์การไหลของสล็อตแนวตั้งสามารถกำหนดได้จากตารางที่ 4 ตารางที่ 4 ค่า ReB 105 104 5-103 2-103 0.6 0.13 0.12 0.11 0.07 1 1.5 2 3 4 5 6 0, 11 0.1 0.1 0.06 0.18 0.18 0.17 0.12 0.22 0.22 0.21 0.17 0.29 0.29 0.29 0.24 0.34 0 .34 0.34 0.28 0.4 0.4 0.4 0.34 0.42 0.42 0.42 0.36 3.2 การคำนวณทางไฮดรอลิกของการระบายน้ำในแนวนอน 3.2.1. การคำนวณไฮดรอลิกของการระบายน้ำในแนวนอนควรดำเนินการตามค่าของการไหลเข้าของน้ำใต้ดินที่สองที่คำนวณได้ 3.2.2. ความชันของท่อระบายน้ำ i ควรถูกกำหนดโดยสูตร: (3.2.1) โดยที่: L คือค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานไฮดรอลิกของท่อ V - ความเร็วการไหลของของไหลเฉลี่ย, m/s; g - ความเร่งในการตกอย่างอิสระ, m/s2; R คือรัศมีไฮดรอลิกของการไหล m; b - เลขชี้กำลังไร้มิติซึ่งแสดงลักษณะของการไหลของของไหลเชี่ยว - การเปลี่ยนผ่าน (b<2) или квадратичный (b=2) При b> 2 ควรได้รับ b=2 (3.2.2) โดยที่ a เป็นเลขชี้กำลังเชิงประจักษ์ซึ่งขึ้นอยู่กับ Ke (3.2.3) (3.2.4) จำนวน Reynolds Req กำหนดโดยสูตร: (3.2.5) หมายเลข Reynolds Ref กำหนดโดยสูตร: (3.2.6) โดยที่ n คือสัมประสิทธิ์จลน์ความหนืดของน้ำ โดยทั่วไปจะเท่ากับ m2/s (ความหนืดของน้ำที่ 10°C) Ke คือค่าสัมประสิทธิ์ความหยาบของวัสดุท่อ ถ่ายเท่ากับ 0.1 มม. 3.2.3. การกระจายความเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ของน้ำเหนือหน้าตัดของท่อระบายน้ำทรงกระบอกทรงกลมขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ต่อไปนี้: (3.2.7) หรือ (3.2.8) โดยที่ VН, VP, RN, RP คือความเร็วการไหลและไฮดรอลิก รัศมีการไหลของน้ำเมื่อท่อเติมไม่ครบถ้วนและเต็ม 3.2.4. ค่าสัมประสิทธิ์ความหยาบของท่อโพลีเอทิลีนระบายน้ำโดยคำนึงถึงโหมดการทำงานควรเท่ากับ Ke = 0.1 มม. จากนั้นพารามิเตอร์ตามสูตร (3.2.3) จะเท่ากับ: (3.2.9) ค่าจะแสดงในตารางที่ 5 และกราฟในรูปที่ 1 8. ตารางที่ 5. การเติมท่อ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ค่า (Vн/VP) an 0.173 0.3933 0.614 0.82 1 เติมท่อ 0.6 0.7 0.8 0 .9 1 ค่า (Vн/VP) ใน 1.143 1.242 1.285 1.252 1 รูปที่ 8. กราฟ กราฟ (รูปที่ 8) ใช้เพื่อคำนวณความเร็วการไหลของน้ำใหม่เมื่อท่อเต็ม (VP) เป็นความเร็วของการเติมอื่น ๆ (VН) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ค่าของตารางหรือที่นำมาจากกราฟ (รูปที่ 8) ควรยกกำลัง 1/b โดยที่พารามิเตอร์ "b" ถูกกำหนดโดยสูตร (3.2.4) 3.2.5. ด้วยค่าที่ทราบของการไหลเข้าของน้ำใต้ดินครั้งที่สอง เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อระบายน้ำจะถูกเลือกตามโนโมแกรม (รูปที่ 9) ข้าว. 9. โนโมแกรมสำหรับกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อแรงโน้มถ่วงที่ทำจากท่อลูกฟูกสองชั้น เพื่อจุดประสงค์นี้ คุณควรใช้ไม้บรรทัดเพื่อเชื่อมต่อค่าเส้นผ่านศูนย์กลางกับค่าอัตราการไหล และเดินต่อเป็นเส้นตรงจนกว่าจะตัดกับสเกลเงียบ A ซึ่งมีรอยบากอยู่ จากนั้นคุณควรเชื่อมต่อเส้นตรงระหว่างค่าการเติมท่อ (H/D) และความเร็วการไหลของน้ำ เพื่อให้เส้นตรงนี้ผ่านรอยบากบนสเกลเงียบ โปรดทราบว่าค่าการเติม (H/D) ในเครื่องทำแห้งแบบเดรนต้องมีอย่างน้อย 0.1; ในการรวบรวมท่อ - ไม่น้อยกว่า 0.3; ในตัวสะสมหลัก - อย่างน้อย 0.5 และความเร็วของการเคลื่อนที่ของน้ำ - 0.15-1 m/s (ในดินเหนียวความเร็วต่ำสุดคือ 0.15-0.2 m/s ในดินทราย 0.3-0, 35 m/s ). ในกรณีที่ทราบความเร็วการไหล (V, m/s) การเติมไปป์ไลน์ (H/D) และอัตราการไหลเข้าที่สอง (q, l/s) ค่าของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในจะถูกกำหนดดังนี้: เชื่อมต่อค่าต่างๆ ​​ของ V และ H/ ด้วยเส้นตรง D และที่จุดตัดกับสเกลเงียบ A จะมีการสร้างรอยบาก จากนั้นรอยบากนี้เชื่อมต่อกันด้วยเส้นตรงที่มีอัตราการไหล q และที่จุดตัดของความต่อเนื่องของเส้นนี้ด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง D คำตอบจะถูกอ่าน หากค่าเส้นผ่านศูนย์กลางนี้ไม่สอดคล้องกับประเภทของท่อระบายน้ำให้ระบุเส้นผ่านศูนย์กลาง (ขึ้นหรือลง) ให้เชื่อมต่อค่าเป็นเส้นตรงกับอัตราการไหลและที่จุดตัดของเส้นตรงใหม่นี้กับ Silent Scale A มีการสร้างรอยบากใหม่ จากนั้น เมื่อใช้รอยบากนี้ ค่าของความเร็วการไหล V หรือการเติม H/D จะถูกระบุ 3.2.6. หลังจากชี้แจงพารามิเตอร์การไหลและเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อแล้ว ความชันจะถูกกำหนดโดยใช้สูตร (3.2.1) - (3.2.6) หรือใช้ตารางในภาคผนวก 1 3.3 วัสดุกรอง Geotextile การใช้วัสดุ geotextile ทำให้สามารถลดปริมาณการกรองของไส้ระบายน้ำและในบางกรณี (ตัวอย่างเช่นเมื่อวางท่อระบายน้ำของ NPO Stroypolymer ในดินทรายที่มีเนื้อปานกลางและหยาบ) เพื่อทดแทนหินบดอย่างสมบูรณ์ วัสดุของการพันท่อด้วยวัสดุ geotextile ในปัจจุบัน วัสดุกรองประดิษฐ์และวัสดุไม่ทอที่ใช้เป็นเปลือกสำหรับโครงสร้างระบายน้ำค่อนข้างกว้าง และประเภทของวัสดุเหล่านี้ก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประเภทของ geotextiles ที่ต้องการมากที่สุดเพื่อใช้เป็นผ้าพันระบายน้ำคือ ตาข่ายไฟเบอร์กลาสและไฟเบอร์กลาส วัสดุที่เย็บและมีลักษณะคล้ายผ้าสักหลาดที่ทำจากพอลิเมอร์คอมโพสิตมักจะทนทานต่อผลกระทบของน้ำแร่ได้น้อยกว่า เช่นเดียวกับน้ำที่มี ตัวทำละลายอินทรีย์, สารลดแรงตึงผิว ฯลฯ นอกจากนี้ วัสดุกรองสิ่งทอสังเคราะห์ที่ใช้ด้ายประสานกับสารยึดเกาะฟีนอล-ฟอร์มาลดีไฮด์ไม่สามารถต้านทานได้เพียงพอเมื่อสัมผัสกับน้ำที่อุณหภูมิสูง ในเวลาเดียวกันสำหรับอุปกรณ์ระบายน้ำที่ทำหน้าที่ระบายน้ำชั่วคราว (เช่น การระบายน้ำที่ผนัง การระบายน้ำฝังกลบขยะในครัวเรือน ฯลฯ ) สามารถใช้ geotextiles สังเคราะห์ประเภท "Fibertex" ได้ ในฐานะที่เป็นวัสดุกรองเทียม จึงแนะนำให้ใช้วัสดุกรองโพลีโพรพีลีนแบบเข็มเจาะจากองค์กรการผลิตในมอสโกสำหรับวัสดุนอนวูฟเวน VEROTEX, สถาบันวิจัยเส้นใยสังเคราะห์ (VNIISV, ตเวียร์), โรงงานเส้นด้ายขนาดใหญ่ Suvorov (Suvorov, ภูมิภาค Tula), สถาบัน VIVR (Mytishchi , ภูมิภาคมอสโก) ภูมิภาค VNIINTM (Serpukhov) ในกรณีนี้สามารถแนะนำให้ใช้ geotextiles สังเคราะห์ที่มีพารามิเตอร์ต่อไปนี้: ความหนาของวัสดุที่ความดัน 2 kPa คือ 0.95 มม. ความหนาแน่นของพื้นผิว - 140 กรัม/ตร.ม. ผ้าปูที่นอนระบายน้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจัดเรียงโดยใช้แผงสินค้าคงคลังที่ทำขึ้นตามองค์กรงานที่ได้รับการยอมรับ ผ้าปูที่นอนระบายน้ำที่มีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูถูกเทโดยไม่มีโล่ที่มีความลาดเอียง 1: 1 ด้วยโครงสร้างชั้นของชั้นดินที่ระบายออก ส่วนหนึ่งของร่องระบายน้ำจะเต็มไปด้วยทรายสูง 0.3-0.5 เมตร เหนือระดับน้ำใต้ดินที่ไม่ได้ลดลง ในดินเนื้อเดียวกันที่มีค่าสัมประสิทธิ์การกรองน้อยกว่า 5 เมตร/วัน ร่องระบายน้ำจะถูกถมกลับให้มีความสูง 0.6-0.7H (โดยที่ H คือความสูงจากด้านล่างของการเติมการระบายน้ำจนถึงระดับของระดับน้ำใต้ดินที่ไม่ได้ลดลงบน แนวท่อระบายน้ำ) ทรายเพื่อ ทดแทนสนามเพลาะจะต้องมีค่าสัมประสิทธิ์การกรองอย่างน้อย 5 เมตร/วัน 3.4.2. การระบายน้ำรวมกับการขุดเพื่อฝังส่วนที่ฝังของโครงสร้างและการสื่อสารใต้ดิน (การระบายน้ำประกอบ) การวางการระบายน้ำแบบรวมในหลุมเดียวสำหรับโครงสร้างหรือในคูน้ำเดียวกับ การสื่อสารใต้ดิน(ประกอบการระบายน้ำ) ใช้เพื่อลดปริมาณงานรวมถึงลดปริมาณการขุดดินรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันผลการระบายน้ำพร้อมทั้งลดต้นทุนในการติดตั้ง ประเภทการระบายน้ำหลักที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ได้แก่ ผนัง อ่างเก็บน้ำ และการระบายน้ำร่วม ข้าว. 11. แผนผังการออกแบบหลักของการระบายน้ำในแนวนอนโดยใช้ท่อลูกฟูกที่มีรูพรุนวางในคูน้ำ (การระบายน้ำแบบบรรทัดเดียว) ฉัน - ด้วยวัสดุกรวดทรายชั้นเดียว II - ด้วยการพันท่อด้วยวัสดุ geotextile ก - ในคูน้ำที่มีผนังแนวตั้ง; b - ในร่องลึกที่มีความลาดชัน 1 - โครงร่างร่องลึก; 2 - ดินในท้องถิ่น 3 - การถมกลับของคูน้ำด้วยทรายที่มีเมล็ดพืชต่างกัน 4 ชั้นเดียวโรยด้วยหินบดละเอียด 5 - ท่อระบายน้ำ. ข้าว. 12. ออกแบบไดอะแกรม การระบายน้ำที่ผนังโดยใช้ท่อลูกฟูกแบบเจาะรู 1 - โครงสร้างกันน้ำ 2 - ป้องกันการรั่วซึม; 3 - ดินในท้องถิ่น 4 - ทดแทนทราย; 5 ท่อระบายน้ำ; 6 - โรยด้วยหินบดขนาดเล็ก 7 - การเตรียมทราย 8 - โรยด้วยทรายหยาบ มีการติดตั้งระบบระบายน้ำที่ผนังตามแนวด้านนอกของส่วนใต้ดินของอาคารหากจำเป็นเพื่อป้องกันชั้นใต้ดินหรือฐานรากที่ตั้งอยู่บนชั้นหินอุ้มน้ำจากน้ำท่วม ท่อระบายน้ำที่ผนังจะดักจับและเปลี่ยนทิศทางน้ำใต้ดินจากการไหลเข้าด้านข้างและน้ำแทรกซึมที่สะสมอยู่ในดินทดแทนของหลุม ร่องลึก ฯลฯ การระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำเป็นชั้นกรองชนิดหนึ่ง ใช้เพื่อปกป้องชั้นใต้ดินของอาคารแต่ละหลัง ถังใต้ดิน และการสื่อสารที่ถูกฝังไว้จากน้ำท่วม การใช้การระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินที่มีการซึมผ่านต่ำ ในบางกรณีขอแนะนำให้รวมการระบายน้ำจากผนังและอ่างเก็บน้ำเข้าด้วยกัน ขอแนะนำให้ติดตั้งระบบระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อสกัดกั้นและระบายการรั่วไหลจากสถานที่จัดเก็บและภาชนะบรรจุที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นด้วยวิธีแก้ปัญหาทางเทคนิค ของเหลวทางเทคนิค และถังเก็บน้ำเสีย ระบบระบายน้ำที่เกี่ยวข้องจะถูกติดตั้งเมื่อจำเป็นเพื่อป้องกันท่อระบายน้ำใต้ดิน แกลเลอรีอุโมงค์ขนส่ง และโครงสร้างที่ยืดเป็นเส้นตรงอื่นๆ จากน้ำท่วม ในเวลาเดียวกันการระบายน้ำที่มาพร้อมกันสามารถรวมคุณสมบัติการออกแบบของท่อระบายน้ำแบบเส้นเดี่ยวแบบดั้งเดิมและการระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำได้ การระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำ ผนัง และการระบายน้ำที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการไปยังเครือข่ายท่อระบายน้ำทิ้งพายุหรือในอ่างเก็บน้ำเปิดตามข้อตกลงกับบริการด้านสิ่งแวดล้อม 3.4.3. แผนผัง แผนผังของการระบายน้ำโดยใช้ท่อโพลีเอทิลีนลูกฟูกที่มีรูพรุนไม่แตกต่างจากแผนภาพของการระบายน้ำแบบท่อโดยใช้ท่อประเภทอื่นซึ่งเป็นพื้นฐานของโครงสร้างการระบายน้ำ ในเวลาเดียวกันควรสังเกตว่าในกรณีที่อยู่ระหว่างการพิจารณา การออกแบบโครงสร้างระบายน้ำจะขึ้นอยู่กับขนาดและรูปร่างของรูระบายน้ำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (กำหนดโดยเทคโนโลยี) และดำเนินการออกแบบโครงสร้างระบายน้ำ ด้วยพารามิเตอร์ช่องรับน้ำในผนังท่อที่กำหนดไว้แล้ว ในกรณีนี้ รูปแบบการระบายน้ำเชิงสร้างสรรค์อาจรวมถึงการพันท่อระบายน้ำด้วยวัสดุ geotextile ด้วยการโรยทรายชั้นเดียวหรือโรยชั้นเดียวด้วยหินบดละเอียด (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-12 มม.) โดยมีการคลุมหินบดโรยด้วย geotextile . 4. การก่อสร้างทางระบายน้ำและการยอมรับให้ดำเนินการ 4. 1. วางท่อระบายน้ำในคูน้ำโดยปรับระดับด้านล่างเพื่อให้ท่อมีความลาดเอียงตามข้อกำหนด 4.2. ความกว้างของร่องลึกด้านล่างเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อบวก 40 ซม. ในส่วนตัดขวาง ร่องลึกสามารถมีรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูได้ ในกรณีแรกกำแพงร่องลึกนั้นได้รับการเสริมความแข็งแกร่งด้วยความช่วยเหลือของแผงสินค้าคงคลังในส่วนที่สอง - ด้วยความลาดชัน 1: 1 4.4. ด้านล่างของร่องลึกก้นสมุทรไม่ควรมีสิ่งเจือปนที่เป็นของแข็ง (ก้อนแข็ง อิฐ หิน ฯลฯ ) ที่สามารถดันผ่านผนังด้านล่างของท่อที่วางอยู่ได้ 4.5. ก่อนการติดตั้งจะมีการวางท่อระบายน้ำลูกฟูกที่ขอบร่องลึกก้นสมุทร ท่อและส่วนประกอบทั้งหมดผ่านการควบคุมคุณภาพที่เข้ามา 4.6. การติดตั้งไปป์ไลน์จะดำเนินการที่ด้านล่างของร่องลึกก้นสมุทรโดยที่แต่ละท่อทีละท่อจะถูกแทรกเข้าไปในซ็อกเก็ตของท่อก่อนหน้าตามลำดับซึ่งเกิดขึ้นจากข้อต่อซ็อกเก็ตคู่ที่วางอยู่ที่ปลายเรียบ (รูปที่ 13 ). หากจำเป็นให้ตัดท่อระหว่างลอนด้วยเลื่อยเลือยตัดโลหะสำหรับไม้หรือโลหะ 4.7. การเชื่อมต่อได้รับการติดตั้งโดยใช้คันโยกที่วางอยู่บนคานที่วางขวางส่วนของปลายเรียบของท่อที่ถูกดันเข้าไป 4.8. เมื่อเสร็จสิ้นงานติดตั้งท่อระบายน้ำจะถูกโรยด้วยสิ่งที่เรียกว่าแผ่นรองระบายน้ำซึ่งตามองค์ประกอบของดินที่ระบายน้ำอาจเป็นชั้นเดียวหรือหลายชั้น เมื่อการระบายน้ำอยู่ในกรวดทรายหยาบและขนาดกลางที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอนุภาคเฉลี่ย 0.3-0.4 มม. และใหญ่กว่านั้นจะมีการจัดวางกรวดชั้นเดียวหรือหินบด เมื่อตั้งอยู่ในทรายขนาดกลางที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอนุภาคเฉลี่ยน้อยกว่า 0.3-0.4 มม. เช่นเดียวกับในทรายละเอียดและทรายละเอียดดินร่วนปนทรายและมีโครงสร้างชั้นของชั้นหินอุ้มน้ำจะมีการจัดเรียงการโรยสองชั้น - ชั้นใน โรยด้วยหินบดและชั้นนอก - จากทราย ในดินดังกล่าว สามารถใช้ท่อระบายน้ำแบบห่อกรองได้ และในกรณีเหล่านี้ สามารถใช้กรวดหรือหินบดชั้นเดียวได้ ข้าว. 13. การติดตั้งท่อ องค์ประกอบของการระบายน้ำจะถูกเลือกตามตารางเวลาพิเศษขึ้นอยู่กับประเภทของตัวกรองและองค์ประกอบของดินที่ระบายน้ำ 4.9. ควรวางท่อระบายน้ำในร่องลึก ท่อระบายน้ำประเภทที่ไม่สมบูรณ์จะถูกวางที่ชั้นล่างของการระบายน้ำซึ่งในทางกลับกันจะวางที่ด้านล่างของร่องลึกก้นสมุทร เพื่อการระบายน้ำที่สมบูรณ์แบบ ฐาน (ด้านล่างของร่องลึกก้นสมุทร) จะถูกเสริมด้วยหินบดอัดแน่นกับพื้น และวางท่อบนชั้นทรายหนา 5 ซม. 4.10 ในดินที่อ่อนแอซึ่งมีความสามารถในการรับน้ำหนักไม่เพียงพอควรวางระบบระบายน้ำบนฐานรากเทียม 4.11. ความหนาของชั้นเคลือบระบายน้ำหนึ่งชั้นต้องมีอย่างน้อย 15 ซม. ไม่มีการทดสอบท่อระบายน้ำแบบไฮดรอลิก คุณภาพของการติดตั้งจะถูกควบคุมในระหว่างกระบวนการประกอบท่อ ในขณะเดียวกันก็รับประกันความสอดคล้องของท่อที่ติดตั้งกับการออกแบบ: ความตรงของมันทำได้โดยใช้ดินโรยซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวตรึงและความลาดเอียงถูกควบคุมโดยระดับ 4.13. ท่อถูกติดตั้งที่อุณหภูมิภายนอกจนถึงลบ 100C 5. การบำรุงรักษาและซ่อมแซมทางระบายน้ำ 5.1. การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมท่อระบายน้ำอย่างทันท่วงทีมีส่วนช่วยอย่างมาก งานที่มีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานโดยประมาณ 5.2. การดำเนินการระบายน้ำดำเนินการโดยบริการควบคุมและกำกับดูแลซึ่งมีหน้าที่ดังนี้ - การตรวจสอบอุปกรณ์ระบายน้ำเป็นระยะ - การกำจัดข้อผิดพลาดเล็กน้อย - การรับรอง; - การสังเกตตำแหน่งระดับน้ำใต้ดินในพื้นที่ระบายน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างประสิทธิผลของการระบายน้ำ - การควบคุมคุณภาพน้ำระบายน้ำ - ดำเนินการตามแผนการป้องกันและ การซ่อมแซมในปัจจุบันและการตอบสนองฉุกเฉิน 5.3. อยู่ระหว่างดำเนินการ การตรวจสอบเป็นระยะ(อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง) มีการตรวจสภาพหลุมตรวจสอบ ท่อระบายน้ำ ถังเก็บน้ำ และควบคุมการตรวจวัดการไหลของน้ำ 5.4. การควบคุมการวัดการไหลของน้ำจะดำเนินการในหลุมตรวจสอบโดยใช้วิธีการเชิงปริมาตร อัตราการไหลที่ลดลง (เทียบกับที่คำนวณได้) บ่งชี้ถึงการลดลงของปริมาณงานของท่อระบายน้ำซึ่งอาจเกิดจาก: - การชำระท่อในบางพื้นที่; - ความเสียหายต่อท่อ - ส่วนท่อมากเกินไปเนื่องจากการตกตะกอนหรือการอุดตัน - ความสงบของรูตัดตัวกรอง 5.5. หลุมตรวจสอบจะต้องทำความสะอาดสิ่งสกปรกและตะกอนอย่างสม่ำเสมอ ต้องปิดบ่อน้ำอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการระบายน้ำ 5.6. ทำความสะอาดท่อระบายน้ำด้วยระบบไฮดรอลิก หากวิธีนี้ไม่มีผล เส้นจะถูกวาดใหม่ 5.7. การทำความสะอาดท่อระบายน้ำจากเศษซากและตะกอนทำได้โดยใช้อุปกรณ์ไฮดรอลิก แรงดันสูง- ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องขูดและแปรงเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ ข้าว. 14. การออกแบบหลุม 6. การขนส่งและการจัดเก็บท่อโพลีเอทิลีนลูกฟูก 6.1. ท่อถูกขนส่งโดยการขนส่งทุกรูปแบบตามกฎสำหรับการขนส่งสินค้าที่บังคับใช้สำหรับการขนส่งประเภทนี้ 6.2. การดำเนินการขนถ่ายเมื่อขนส่งและวางท่อในคูน้ำควรดำเนินการโดยใช้เทคโนโลยีที่ป้องกันความเสียหายทางกล 6.3. ขอแนะนำให้ขนส่งท่อในบรรจุภัณฑ์เดิมซึ่งเป็นโครงไม้หรือแถบโลหะ อย่างไรก็ตาม ห้ามยกมัดท่อด้วยโครงไม้หรือเทปพันสายไฟโดยเด็ดขาด 6.4. มัดท่อเข้า กรอบไม้การเคลื่อนย้ายโดยใช้รถยกหรือเครนโดยใช้สลิงที่มีความกว้างเพียงพอ 6.5. อนุญาตให้มีการขนส่ง การขนถ่ายท่อที่อุณหภูมิภายนอกจนถึงลบ 25°C 6.6. ท่อวางซ้อนกันบนฐานแบน ความสูงสูงสุดของท่อในโครงไม้คือ 2.8 ม. ความสูงสูงสุดของท่อแต่ละท่อคือ 1.0 ม. ท่ออาจจะเก็บไว้บน กลางแจ้งโดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่ถูกแสงแดดโดยตรง และต้องอยู่ในอาคารให้ห่างจากอุปกรณ์ทำความร้อนอย่างน้อย 1 เมตร 6.8. เมื่อจัดเรียงสแต็คควรมั่นใจในความเสถียรของสแต็คเช่น ขจัดความเป็นไปได้ที่ท่อจะหลุดออก 6.9. ห้ามทิ้งท่อระบายน้ำลูกฟูกจากยานพาหนะ จากขอบคูน้ำ ฯลฯ หรือเคลื่อนย้ายโดยการลาก 7. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 7.1. เมื่อสร้างทางระบายน้ำควรสังเกต ข้อกำหนดทั่วไปสนิป 3-480 7.2. ถึง งานติดตั้ง รับสมัครผู้ที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปีที่ผ่านการตรวจสุขภาพ การฝึกอบรมพิเศษ การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเบื้องต้น และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 7.3. ท่อโพลีเอทิลีนไม่ปล่อยสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมระหว่างการขนส่ง การจัดเก็บ และการติดตั้ง เมื่อสัมผัสโดยตรง วัสดุท่อไม่มีผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ การทำงานกับท่อโพลีเอทิลีนไม่จำเป็นต้องมีข้อควรระวังเป็นพิเศษ 7.4. เมื่อสัมผัสกับเปลวไฟ ท่อจะติดไฟโดยไม่มีการระเบิดและเผาไหม้ด้วยเปลวไฟแบบควัน ท่ออยู่ในกลุ่มที่ติดไฟได้ตาม GOST 12.1.044 อุณหภูมิจุดติดไฟประมาณ 300°C อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เองประมาณ 350°C ควรใช้น้ำ โฟม และถังดับเพลิงที่เป็นกรดเป็นสารดับเพลิง วรรณกรรม 1. คู่มือการออกแบบระบบระบายน้ำอาคารและโครงสร้าง - M. , Moskomarkhitektura, 2000. 2. คำแนะนำสำหรับการพิสูจน์ทางวิศวกรรมและอุทกธรณีวิทยาของการระบายน้ำแบบป้องกันในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมด้วยน้ำใต้ดิน - M., “Stroyizdat”, 1985. 3. ข้อเสนอแนะในการเลือกพารามิเตอร์ทางอุทกธรณีวิทยาเพื่อพิสูจน์วิธีการระบายน้ำในเขตเมืองที่ถูกน้ำท่วม. - M., “Stroyizdat”, 2529. 4. การพยากรณ์น้ำท่วมและการคำนวณระบบระบายน้ำในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง. คู่มืออ้างอิงสำหรับ SNiP - M., “Stroyizdat”, 2529 การระบายน้ำใต้ดินในการก่อสร้างอุตสาหกรรมและในเมือง M., Stroyizdat, 1973 6. Abramov S.K. เป็นต้น การระบายน้ำในพื้นที่อุตสาหกรรมและเขตเมือง - M. , Gosstroyizdat, 1954 เป็นต้น การป้องกันฐานรากของอาคารและโครงสร้างจากผลกระทบของน้ำใต้ดิน - M., “Stroyizdat”, 1985. 8. อัลบั้มของ JSC “DAR/VODGEO” เกี่ยวกับการออกแบบองค์ประกอบการรับน้ำของการระบายน้ำแบบท่อแนวนอนที่ทำจากท่อโพลีเมอร์ - ม., 2546 9. SNiP 3.02.01-87. "โครงสร้างดิน ฐานราก และฐานราก" 10. SNiP 3.02.01-87. "มูลนิธิและมูลนิธิ". 11. SNiP 3.07.03-85. "ระบบและโครงสร้างการบุกเบิก" 12. SNiP 3.01.01-85. "องค์กรการผลิตการก่อสร้าง" 13. SNiP 3.05.04-85. "เครือข่ายภายนอกและโครงสร้างการประปาและการระบายน้ำทิ้ง" 14. SNiP 3.01.04-87. “การรับเข้าดำเนินโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ บทบัญญัติพื้นฐาน" 15. สนิป 3-4-80. "ความปลอดภัยในการก่อสร้าง" ภาคผนวก 1 (ข้อมูล) ตารางสำหรับการคำนวณไฮดรอลิกของท่อระบายน้ำที่ผลิตโดย NPO "Stroypolymer" Ke 0.1 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 100 มม. ชั่วโมง/วัน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 ชั่วโมง/วัน 0.1 0.2 0.2 0.4 0, 5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 i = 0.01 q, l/s v, m/s 0.121 0.296 0.519 0.464 1.176 0.593 2.039 0.695 3.043 0.775 4.103 0.834 5.125 0.8 73 5.990 0.889 6.525 0.876 6.085 0.775 i = 0.011 คิว, ลิตร/วินาที โวลต์, เมตร/วินาที 0.128 0.313 0.549 0.491 1.242 0.627 2.153 0.734 3.211 0.818 4.329 0.880 5.407 0.921 6.319 0.938 6.884 0.925 6.423 0.818 i = 0.012 คิว, ลิตร/ วินาที,เมตร/วินาที 0.135 0.330 0.577 0.516 1.305 0.658 2.261 0.771 3.371 0.858 4.544 0.924 5.674 0.966 6.631 0.984 7.225 0.970 6.743 0 .858 ผม = 0.013 คิว ลิตร/วินาที โวลต์ เมตร/วินาที 0.141 0.346 0.604 0.540 1.365 0.689 2.365 0.806 3.525 0.898 4.750 0.966 5.931 1.010 6.931 1.029 7.552 1.014 7.050 0.898 i = 0.014 q, l/s v, m/s 0.148 0.361 0.631 0.564 1.424 0.719 2.466 0.841 3.675 0.936 4 .951 1.006 6.181 1.053 7.223 1.072 7.870 1, 057 7.350 0.936 i = 0.015 คิว, ลิตร/วินาที v, เมตร/วินาที 0.154 0.376 0.656 0.587 1.481 0.747 2.563 0.874 3.818 0.972 5.143 1.045 6.421 1.093 7.502 1.114 8.175 1.098 7.636 0.972 ผม = 0.016 คิว ลิตร/วินาที โวลต์ เมตร/วินาที 0.160 0.391 0.680 0.608 1.534 0.774 2.655 0.905 3.955 1.007 5.326 1.083 6.648 1.132 7.769 1.153 8.465 1.137 7.909 1.007 = ลิตร/วินาที โวลต์ เมตร/วินาที 0.165 0.405 0.704 0.630 0.704 0.630 2.747 0.936 4.090 1.041 5.508 1.119 6.874 1.1 71 8.032 1.192 8.752 1.176 8.1 80 1.041 i = 0.l 18 q, l/s v, m/s 0.171 0.418 0.727 0.650 0.727 0.650 2.834 0.966 4.219 1.074 5.681 1.155 7.090 1.207 8.283 1.230 9.026 1.212 8.437 1.074 i = 0 .02 ผม = 0.025 คิว, ลิตร/วินาที โวลต์, เมตร/วินาที คิว, ลิตร/วินาที , เมตร/วินาที 0.182 0.444 0.206 0.504 0.771 0.690 0.872 0.780 0.771 0.690 0.872 0.780 3.003 1.023 3.387 1.154 4.469 1.138 5.037 1.283 6.016 1.223 6.778 1.378 7.507 1.278 8.455 1, 440 8.770 1.302 9.877 1.466 9.557 1.284 10.764 1.446 8.937 1.138 10.074 1.283 i =0.03 q, l/s v, m/s 0.228 0.558 0.964 0.862 0.964 0.862 3.735 1.273 5.551 1.414 7.466 1.518 9.312 1.586 10.877 1.615 11.855 1.592 11.102 1.414 I = 0.035 Q, L /S V, M /S 0.2499 0.6083 0.60830 34 8.098 1.646 10.098 1.720 11.794 1.751 12.855 1.727 12.0 45 1.534 ผม = 0.04 คิว ลิตร/วินาที โวลต์ เมตร/วินาที 0.267 0.654 1.126 1.007 1.126 1.007 4.348 1.482 6.457 1.644 8.681 1.764 10.822 1.843 12.639 1.876 1.851 12.915 1.644 Ke 0.1 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 150 มม. ชั่วโมง/วัน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 ชั่วโมง/วัน 0.1 0.2 0.2 0.4 0, 5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 i = 0.005 q, l/s v, m/s 0.241 0.266 1.03 3 0.417 2.341 0.533 4.063 0.625 6.062 0.697 8.176 0.751 10.214 0 .786 11.939 0.800 13.006 0.789 12.125 0.697 i = 0.006 คิว, ลิตร/วินาที โวลต์, เมตร/วินาที 0.269 0.297 1.150 0.465 2.602 0.593 510 0.694 6.726 0.774 9.067 0.832 11.323 0.871 13.234 0.887 14.41 7 0.875 13.451 0.774 i = 0.007 คิว, ลิตร/วินาที โวลต์ รูปร่างสี่เหลี่ยม ในร่องลึกที่มีการยึด ขอบเขตการใช้งาน เมื่อการระบายน้ำตั้งอยู่เหนือชั้นหินอุ้มน้ำ 1 ขนาดทั้งหมดในภาพวาดจะแสดงเป็นเซนติเมตร 2. การติดตั้งหินบดดำเนินการโดยใช้แผงสินค้าคงคลัง ปริมาณการใช้วัสดุต่อ 1 เส้นเชิงเส้น เมตรของการระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ D, มม. 100 150 200 250 ท่อโพลีเอทิลีน NPO "Stroypolymer" เชิงเส้น ม. 1.0 1.0 1.0 1.0 หินบด ม3 0.18 0.22 0.26 0.30 นิ้ว ซม. 100 105 110 115 การระบายน้ำของรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูที่ไม่สมบูรณ์ในคูน้ำที่มีการยึด พื้นที่ใช้งาน เมื่อระบายน้ำอยู่เหนือชั้นหินอุ้มน้ำ 1. ทุกมิติใน การวาดภาพมีหน่วยเป็นเซนติเมตร 2. ในทรายกรวด หยาบและขนาดกลาง ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุกรองและทรายที่มีค่า Kf>5 ม./วัน ปริมาณการใช้วัสดุต่อ 1 เส้นเชิงเส้น ม. ของการระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ D, มม. ท่อโพลีเอทิลีน NPO "Stroypolymer" เชิงเส้น เมตร หินบด ลบ.ม. 100 150 200 250 1.0 1.0 1.0 1.0 0.27 0.32 0.38 0.45 ขนาด (ซม.) a b d 17 97 67 19 109 79 21 121 91 23 133 103 การระบายน้ำของรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ไม่สมบูรณ์ในท่อ มีความลาดชัน ขอบเขตเมื่อ การระบายน้ำอยู่เหนือชั้นหินอุ้มน้ำ 1 ขนาดทั้งหมดในภาพวาดมีหน่วยเป็นเซนติเมตร 2. การติดตั้งหินบดดำเนินการโดยใช้แผงสินค้าคงคลัง ปริมาณการใช้วัสดุต่อ 1 เส้นเชิงเส้น เมตรของการระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ D, มม. 100 150 200 250 ท่อโพลีเอทิลีน NPO "Stroypolymer" เชิงเส้น ม. 1.0 1.0 1.0 1.0 หินบด ลบ.ม. 0.18 0.22 0.26 0.30 "นิ้ว" ซม. 100 105 110 115 การระบายน้ำแบบไม่สมบูรณ์ในร่องลึกที่มีความลาดชัน พื้นที่ใช้งาน เมื่อการระบายน้ำอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่า กันน้ำ 1. ขนาดทั้งหมดในภาพวาดจะได้รับใน เซนติเมตร 2. ในทรายกรวด หยาบและขนาดกลาง ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุกรองและทรายที่มีค่า Kf>5 ม./วัน ปริมาณการใช้วัสดุต่อ 1 เส้นเชิงเส้น เมตรของการระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ D, มม. 100 150 200 250 ท่อโพลีเอทิลีน NPO "Stroypolymer" เชิงเส้น m 1.0 1.0 1.0 1.0 หินบด, M3 0.27 0.32 0.38 0.45 ขนาด (ซม.) A B D 17 97 67 19 109 79 21 121 91 23 133 103 การระบายน้ำที่ไม่สมบูรณ์ของรูปทรงหกเหลี่ยม . ขนาดทั้งหมดในภาพวาดมีหน่วยเป็นเซนติเมตร 2. ในทรายกรวด หยาบและขนาดกลาง ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุกรองและทรายที่มีค่า Kf>5 ม./วัน ปริมาณการใช้วัสดุต่อ 1 เส้นเชิงเส้น เมตรของการระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ D, มม. 100 150 200 250 ท่อโพลีเอทิลีน NPO "Stroypolymer" เชิงเส้น ม. 1.0 1.0 1.0 1.0 หินบด ลบ.ม. 0.18 0.20 0.23 0.27 ขนาด (ซม.) a t ใน B 17 20 57 117 19 23 64 124 21 25 71 131 23 25 78 138 การระบายน้ำรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ไม่สมบูรณ์ในคูน้ำอย่างรวดเร็ว ขอบเขตที่สิ้นสุด การใช้งาน เมื่อระบายน้ำอยู่บนชั้นหินอุ้มน้ำ 1. ขนาดทั้งหมดในภาพวาดมีหน่วยเป็นเซนติเมตร 2. การติดตั้งหินบดดำเนินการโดยใช้แผงสินค้าคงคลัง ปริมาณการใช้วัสดุต่อ 1 เส้นเชิงเส้น เมตรของการระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ D, มม. 100 150 200 250 ท่อโพลีเอทิลีน NPO "Stroypolymer" เชิงเส้น ม. 1.0 1.0 1.0 1.0 หินบด ลบ.ม. 0.11 0.14 0.17 0.20 หินบดสําหรับระบายน้ําที่ฐาน “นิ้ว” ซม. 0.14 0.14 0.15 0.15 100 105 110 115 การระบายน้ําแบบไม่สมบูรณ์ด้วยการโรยรูปสี่เหลี่ยมคางหมูชั้นเดียวในร่องลึกที่มีขอบเขตการยึด เมื่อ การระบายน้ำอยู่เหนือชั้นหินอุ้มน้ำ 1 ขนาดทั้งหมดในภาพวาดแสดงเป็นหน่วยเซนติเมตร 2. ในทรายกรวด หยาบและขนาดกลาง ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุกรองและทรายที่มีค่า Kf>5 ม./วัน ปริมาณการใช้วัสดุต่อ 1 เส้นเชิงเส้น เมตรของการระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ D, มม. 100 150 200 250 ท่อโพลีเอทิลีน NPO "Stroypolymer" เชิงเส้น ม. 1.0 1.0 1.0 1.0 หินบด ลบ.ม. 0.12 0.15 0.19 0.24 หินบดสำหรับระบายน้ำที่ฐาน 0.14 0.15 0.16 0.18 ขนาด (ซม.) " a" "c" "d" 17 97 67 19 109 79 21 121 91 23 133 10 3 ประเภทที่ไม่สมบูรณ์ การระบายน้ำด้วยการรองรับสี่เหลี่ยมชั้นเดียวในร่องลึกที่มีการยึด พื้นที่การใช้งาน เมื่อการระบายน้ำตั้งอยู่เหนือชั้นหินอุ้มน้ำ 1 ขนาดทั้งหมดในภาพวาดจะแสดงเป็นเซนติเมตร 2. การติดตั้งหินบดดำเนินการโดยใช้แผงสินค้าคงคลัง ปริมาณการใช้วัสดุต่อ 1 เส้นเชิงเส้น เมตรของการระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ D, มม. 100 150 200 250 ท่อโพลีเอทิลีน NPO "Stroypolymer" เชิงเส้น ม. 1.0 1.0 1.0 1.0 หินบด ลบ.ม. 0.11 0.14 0.17 0.20 หินบดสําหรับระบายน้ําที่ฐาน “ใน” ซม. 0.14 0.14 0.15 0.15 100 105 110 115 การระบายน้ําแบบไม่สมบูรณ์พร้อมฝาปิดรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูชั้นเดียวในร่องที่มีความลาดชัน ขอบเขต เมื่อการระบายน้ำอยู่เหนือชั้นหินอุ้มน้ำ 1 ขนาดทั้งหมดในภาพวาดจะแสดงเป็นเซนติเมตร 2. ในทรายกรวด หยาบและขนาดกลาง ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุกรองและทรายที่มีค่า Kf>5 ม./วัน ปริมาณการใช้วัสดุต่อ 1 เส้นเชิงเส้น เมตรของการระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ D, mm 100 ท่อโพลีเอทิลีน NPO "Stroypolymer" วิ่งเมตร 1.0 หินบด, m3 0.12 หินบดของฐานระบายน้ำทำงาน 0.14 ขนาด (ซม.) "a" "c" "d" 17 97 67 150 200 250 1.0 1.0 1.0 0.15 0.19 0.24 0.15 0.16 0.18 19 109 79 21 121 91 23 133 103 การระบายน้ำแบบไม่สมบูรณ์พร้อมแผ่นรองสี่เหลี่ยมชั้นเดียวในคูน้ำที่มีความลาดชัน ขอบเขตการใช้งาน เมื่อการระบายน้ำตั้งอยู่บนชั้นหินอุ้มน้ำ 1. ให้ทุกมิติในภาพ หน่วยเป็นเซนติเมตร 2. ในทรายกรวด หยาบและขนาดกลาง ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุกรองและทรายที่มีค่า Kf>5 ม./วัน ปริมาณการใช้วัสดุต่อ 1 เส้นเชิงเส้น เมตรของการระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ D, mm 100 150 200 250 ท่อโพลีเอทิลีน NPO "Stroypolymer" วิ่งเมตร 1. 0 1.0 1.0 1.0 หินบด ลบ.ม. 0.11 0.14 0.17 0.20 หินบดสําหรับระบายน้ําที่ฐาน “ใน” ซม. 0.18 0.18 0.18 0.19 130 135 140 145 การระบายน้ําแบบไม่สมบูรณ์โดยมีแผ่นรองหลังรูปสี่เหลี่ยมคางหมูชั้นเดียวในร่องที่มีความลาดชัน ขอบเขต เมื่อ การระบายน้ำตั้งอยู่บนชั้นหินอุ้มน้ำ 1 ขนาดทั้งหมดในภาพวาดแสดงเป็นหน่วยเซนติเมตร 2. ในทรายกรวด หยาบและขนาดกลาง ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุกรองและทรายที่มีค่า Kf>5 ม./วัน ปริมาณการใช้วัสดุต่อ 1 เส้นเชิงเส้น เมตร ของท่อระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ D, mm 100 150 200 250 ท่อโพลีเอทิลีน NPO "Stroypolymer" เมตรวิ่ง 1.0 1.0 1.0 1.0 หินบด m3 0.27 0.32 0.38 0.45 ขนาด (ซม.) a ในหน่วย g 17 97 67 19 109 79 21 121 91 23 133 103 การระบายน้ำของตัวสะสมของโครงสร้างใต้ดิน (ตามแนวแกน) ชนิดที่ไม่สมบูรณ์ รูปทรงสี่เหลี่ยม ขอบเขตการใช้งาน เมื่อการระบายน้ำตั้งอยู่เหนือ aquitard 1 ขนาดทั้งหมดในภาพวาดจะแสดงเป็นเซนติเมตร ปริมาณการใช้วัสดุต่อ 1 เส้นเชิงเส้น เมตรของการระบายน้ำ B, ซม. 170 190 230 250 270 เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ D, มม. 100 150 200 150 200 150 200 150 200 150 200 ท่อโพลีเอทิลีน NPO "Stroypolymer" เชิงเส้น ม. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 หินบด m3 0.19 0.22 0.26 0.22 0.26 0.22 0.26 0.22 0.26 0.22 0.26 การระบายน้ำของตัวสะสมของโครงสร้างใต้ดิน (ตามแกน) ชนิดที่สมบูรณ์แบบ รูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ขอบเขตการใช้งาน เมื่อระบายน้ำ ตั้งอยู่เหนือ aquitard 1 ขนาดทั้งหมดในภาพวาดมีหน่วยเป็นเซนติเมตร ปริมาณการใช้วัสดุต่อ 1 เส้นเชิงเส้น เมตรของการระบายน้ำ B, ซม. 170 190 250 270 เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ D, มม. 100 150 200 150 200 150 200 150 200 150 200 ท่อโพลีเอทิลีน NPO "Stroypolymer" เชิงเส้น ม. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 หินบด m3 0.28 0.32 0.38 0.32 0.38 0.32 0.38 0.32 0.38 0.32 0.38 a, ซม. 17 19 21 19 2 1 19 21 19 21 19 21 การระบายน้ำของผู้รวบรวมโครงสร้างใต้ดิน (พร้อม แกน) ชนิดที่ไม่สมบูรณ์ รูปร่างสี่เหลี่ยม ก. , ซม. 97 109 121 109 121 109 121 109 121 109 121 ขอบเขต เมื่อระบายน้ำอยู่เหนือชั้นหินอุ้มน้ำ 1. ขนาดทั้งหมดในภาพวาดจะแสดงเป็นเซนติเมตร 2. วัสดุต่อไปนี้ใช้สำหรับระบายน้ำที่ผนัง: เปลือก “Drainiz”, วัสดุระบายน้ำที่มีเมมเบรนกรอง (DELTA GEODRAIN TP ฯลฯ) ปริมาณการใช้วัสดุต่อ 1 เส้นเชิงเส้น ม. การระบายน้ำ B, เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ D, ซม. มม. 100 170 150 200 150 190 200 150 230 200 150 250 200 150 270 200 ท่อโพลีเอทิลีน NPO "Stroypolymer" วิ่งเมตร 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 หินบดชั้นทราย ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. 0.49 0.22 0.48 0.26 0.47 0.22 0.51 0 .26 0.50 0.22 0.59 0.26 0.58 0.22 0.62 0.26 0.61 0.22 0.66 0.26 0.65 การระบายน้ำของผู้สะสมใต้ดิน โครงสร้าง (ตามแนวแกน) ชนิดที่ไม่สมบูรณ์ รูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ขอบเขตการใช้งาน เมื่อระบายน้ำ ตั้งอยู่เหนือชั้นหินอุ้มน้ำ 1 ขนาดทั้งหมดในภาพวาดมีหน่วยเป็นเซนติเมตร 2. วัสดุต่อไปนี้ใช้สำหรับระบายน้ำที่ผนัง: เปลือก “Drainiz”, วัสดุระบายน้ำที่มีเมมเบรนกรอง (DELTA GEODRAIN TP ฯลฯ) ปริมาณการใช้วัสดุต่อ 1 เส้นเชิงเส้น เมตรของการระบายน้ำ B, เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ D, ซม. มม. 170 190 230 250 270 100 150 200 150 200 150 200 150 200 150 200 ท่อโพลีเอทิลีน NPO "Stroypolymer" เชิงเส้น ม. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 หินบด ลบ.ม. 0.17 0.21 0.26 0.21 0.26 0.21 0.26 0.21 0.26 0.21 0.26 ทราย ลบ.ม. 0.54 0.53 0.5 2 0.56 0.52 0.63 0.62 0.67 0, 66 0.70 0.69 ก, ง, ซม. ซม. 17 19 21 19 21 19 21 19 21 19 21 67 79 91 79 91 79 91 79 91 79 91 การระบายน้ำของตัวรวบรวมโครงสร้างใต้ดิน (ตามแนวแกน) แบบสมบูรณ์แบบ รูปทรงสี่เหลี่ยม การใช้งานพื้นที่ เมื่อการระบายน้ำตั้งอยู่เหนือชั้นหินอุ้มน้ำ 1. ขนาดทั้งหมดในภาพวาดมีหน่วยเป็นเซนติเมตร 2. วัสดุต่อไปนี้ใช้สำหรับระบายน้ำที่ผนัง: เปลือก “Drainiz”, วัสดุระบายน้ำที่มีเมมเบรนกรอง (DELTA GEODRAIN TP ฯลฯ) ปริมาณการใช้วัสดุต่อ 1 เส้นเชิงเส้น เมตรของการระบายน้ำ B, ซม. 170 190 230 เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ D, มม. 100 150 200 150 200 150 200 ท่อโพลีเอทิลีน NPO "Stroypolymer" เชิงเส้น ม. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 หินบด ลบ.ม. 0.12 0.14 0.17 0.14 0.17 0.14 0.17 ทราย ลบ.ม. 0.56 0.59 0.62 0.64 0.65 0.71 0.72 หินบดสำหรับระบายน้ำฐานการทำงาน 0.09 0 10 0.11 0.10 0.11 0.10 0.11 250 270 150 200 150 200 1.0 1.0 1.0 1.0 0.14 0.17 0.14 0.17 0.75 0.77 0.78 0.80 0.10 0.11 0.10 0.11 การระบายน้ำของตัวสะสมของโครงสร้างใต้ดิน (ตามแนวแกน) แบบสมบูรณ์ รูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ขอบข่าย เมื่อระบายน้ำอยู่เหนือชั้นหินอุ้มน้ำ 1. มิติทั้งหมดในแบบวาดกำหนดเป็นเซนติเมตร . 2. วัสดุต่อไปนี้ใช้สำหรับระบายน้ำที่ผนัง: เปลือก “Drainiz”, วัสดุระบายน้ำที่มีเมมเบรนกรอง (DELTA GEODRAIN TP ฯลฯ) ปริมาณการใช้วัสดุต่อ 1 เส้นเชิงเส้น เมตรของการระบายน้ำ B, ซม. 170 190 230 250 270 เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ D, มม. 100 150 200 150 200 150 200 150 200 150 200 ท่อโพลีเอทิลีน NPO "Stroypolymer" เชิงเส้น ม. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 หินบด ลบ.ม. 0.12 0.14 0.17 0.14 0.17 0.14 0.17 0.14 0.17 0.14 0.17 ทราย ลบ.ม. 0.56 0.59 0.6 2 0.64 0.65 0.71 0.72 0.75 0, 77 0.78 0.80 หินบดสำหรับระบายน้ำฐานงาน 0.09 0.10 0.11 0.10 0.11 0.10 0.11 0.10 0.11 0.10 0.11 การระบายน้ำที่ไม่สมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องกันในร่องลึกที่มีความลาดชัน 1 ขนาดทั้งหมดในภาพวาดแสดงเป็นเซนติเมตร ปริมาณการใช้วัสดุต่อ 1 เส้นเชิงเส้น เมตรของการระบายน้ำ B, ซม. 170 190 230 250 270 เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ D, มม. 100 150 200 150 200 150 200 150 200 150 200 ท่อโพลีเอทิลีน NPO "Stroypolymer" เชิงเส้น ม. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 หินบด ลบ.ม. 0.19 0.22 0.26 0.22 0.26 0.22 0.26 0.22 0.26 0.22 0.26 การระบายน้ำที่ไม่สมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องในร่องลึกที่มีความลาดชัน 1 ขนาดทั้งหมดในภาพวาดมีหน่วยเป็นเซนติเมตร ปริมาณการใช้วัสดุต่อ 1 เส้นเชิงเส้น ม. ของการระบายน้ำ B, ซม. 170 เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ D, มม. 100 ท่อโพลีเอทิลีน NPO "Stroypolymer" เชิงเส้น ม. 1.0 หินบด m3 0.28 ก. ซม. 17 190 230 250 270 150 200 150 200 150 200 150 200 150 200 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.32 0.38 0.32 0.38 0.32 0.38 0.32 0.38 0.32 0.38 19 21 19 21 19 21 19 21 19 21 การระบายน้ำแบบไม่สมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องในร่องลึกที่มีความลาดชัน 1 ขนาดทั้งหมดในภาพวาดแสดงเป็นเซนติเมตร ปริมาณการใช้วัสดุต่อ 1 เส้นเชิงเส้น เมตรของการระบายน้ำ B, ซม. 170 190 230 250 270 เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ D, มม. ท่อโพลีเอทิลีน NPO "Stroypolymer" เชิงเส้น ม. 100 150 200 150 200 150 200 150 200 150 200 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 หินบด, ลบ.ม. 0 .19 0.22 0.26 0.22 0.26 0 .22 0.26 0.22 0.26 0.22 0.26 ปริมาณ การเกิดทราย ลบ.ม. กลาสซีน 2 ชั้น ลบ.ม. 0.67 2.62 0.70 2.84 0.78 3.26 0.81 3.47 0.85 3.68 การระบายน้ำที่ไม่สมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องกันในร่องลึกที่มีความลาดชัน ขนาดทั้งหมดในภาพวาดแสดงเป็นเซนติเมตร ปริมาณการใช้วัสดุต่อ 1 เส้นเชิงเส้น เมตรของการระบายน้ำ B, ซม. 170 190 230 250 270 เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ D, มม. ท่อโพลีเอทิลีน NPO "Stroypolymer" เชิงเส้น ม. 100 150 200 150 200 150 200 150 200 150 200 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 หินบด, ลบ.ม. 0 .27 0.32 0.38 0.32 0.38 0 .32 0.38 0.32 0.38 0.32 0.38 ปริมาณ การเกิดทราย ลบ.ม. กลาสซีน 2 ชั้น m3 a, cm 0.73 2.62 0.76 2.84 0.84 3.26 0.87 3.47 0.91 3.68 19 21 19 21 19 21 19 21 19 21 การระบายน้ำที่ไม่สมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องกันในร่องลึกที่มีความลาดชัน มิติทั้งหมดในภาพวาดแสดงเป็นหน่วยเซนติเมตร ปริมาณการใช้วัสดุต่อ 1 เส้นเชิงเส้น ม. ของการระบายน้ำ B, เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ซม. D, ท่อโพลีเอทิลีน NPO "สโตรอยโพลีเมอร์" หินบด ปริมาณ ทราย 2 ชั้น 170 190 230 250 270 มม. เชิงเส้น ม. 100 150 200 150 200 150 200 150 200 150 200 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 โรย, m3 0, 19 0.22 0.26 0.22 0.26 0 .22 0.26 0.22 0.26 0.22 0.26 ชั้น, พาร์ชามีน m3, m3 0.67 2.62 0.70 2.84 0.78 3.26 0.81 3.47 0.85 3.68 การระบายน้ำรวมประเภทที่ไม่สมบูรณ์ในร่องลึกที่มีความลาดชัน ขนาดทั้งหมดในภาพวาดมีหน่วยเป็นเซนติเมตร ปริมาณการใช้วัสดุต่อ 1 เส้นเชิงเส้น เมตรของการระบายน้ำ B, ซม. 170 190 230 250 270 เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ D, มม. 100 150 200 150 200 150 200 150 200 150 200 ท่อโพลีเอทิลีน NPO "Stroypolymer" เชิงเส้น ม. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 หินบด ลบ.ม. 0.12 0.15 0.19 0.15 0.19 0.15 0.19 0.15 0.19 0.15 0.19 ทรายก่อตัว ลบ.ม. 1.17 1.22 1.29 1.26 1.33 1.33 1.40 1.37 1 .44 1.40 1.47 หินบดของคนงาน a, c, d, 11 12 ฐานระบายน้ำ ซม. ซม. ซม. ซม. ซม. 0.14 0.15 0.16 0.15 0.16 0.15 0.16 0.15 0 .16 0.15 . 0.16 17 19 21 19 21 19 21 19 21 19 21 97 109 121 109 121 109 121 109 121 109 121 67 79 91 79 91 79 91 79 91 79 91 69 75 81 75 81 75 81 75 81 75 81 94 105 116 105 116 105 116 105 116 105 116 ส่วนระบายน้ำและระบายน้ำบนผนัง (ประเภท 1) ขอบเขตการใช้งาน เพื่อปกป้องชั้นใต้ดินในดินร่วนและในกรณีของโครงสร้างชั้นน้ำแข็งของชั้นหินอุ้มน้ำ เมื่อวางรากฐานบนดินร่วนและดินเหนียว ก่อนวางท่อระบายน้ำต้องขยายช่องหลุมและกำจัดเศษและสิ่งสกปรกออกก่อน ขนาดทั้งหมดในภาพวาดมีหน่วยเป็นเซนติเมตร ปริมาณการใช้วัสดุต่อ 1 เส้นเชิงเส้น เมตรของการระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ D, mm 100 150 200 ท่อโพลีเอทิลีน NPO "Stroypolymer" เชิงเส้น ม. 1.0 1.0 1.0 หินบด m3 0.15 0.15 0.12 รากฐานหินบด ลบ.ม. 0.17 0.17 0.16 a, c, d, ซม. ซม. ซม. 19 140 19 19 140 19 17 134 79 การออกแบบการระบายน้ำสำหรับโครงสร้างฝังด้วยแผ่นฐานรากที่มั่นคง การออกแบบการระบายน้ำสำหรับโครงสร้างฝังด้วยแผ่นฐานรากที่มั่นคง ใช้สำหรับการตั้งถิ่นฐานของ โครงสร้างสูงถึง 10 ซม. การออกแบบการระบายน้ำสำหรับโครงสร้างฝังด้วยแผ่นฐานรากที่มั่นคง การออกแบบการระบายน้ำสำหรับโครงสร้างฝังด้วยแผ่นฐานรากที่มั่นคง