排水管网改造工程短管内衬法非开挖修复技术分析

发表时间:2021/7/15   来源:《建筑实践》2021年40卷第3月第8期   作者:刘春龙
[导读] 结合排水管网改造工程的实际需求
        刘春龙
        中国建筑第二工程局有限公司华东公司   安徽省马鞍山市  243100
        摘要:结合排水管网改造工程的实际需求,在对短管内衬法非开挖修复技术的实际应用进行研究中,则需要对非开挖修复的技术原理、施工方法等方面进行综合分析,在对短管内衬的受力、变形等方面进行综合分析的基础上,可实现排水管网改造工程的实际发展水平提升。综合研究与分析排水管网改造工程短管内衬法的实际应用,可通过非开挖修复技术的实践应用进行完善,可实现排水管网改造工程的修复效果提升。
关键词:排水管网;短管内衬法;非开挖修复技术
        引言:基于排水管网改造工程在多元化发展的过程中,以短管内衬法非开挖修复技术的应用为依据,这对排水管网改造工程的稳定发展方面有积极作用。非开挖修复的技术应用,则需要考虑排水管网改造工程的实际需求,对短管内衬法的实际应用进行完善,在进行修复后,可提高管道结构性能,这对排水管网改造工程的质量提升方面有现实意义[1]。
1排水管网改造工程概述
        为研究短管内衬法非开挖修复技术在排水管网改造工程中的实际应用,以排水管网改造工程的实际需求为依据,并对短管内衬法的实践应用展开讨论。在本工程项目中,污水管是以HDPE双壁缠绕管为主,环刚度则在10KN/m2以上,牵引管的管材则是以PE100管为主,Pn为1.6MPa。在进行管道连接的过程中,HDPE双壁缠绕管则是以弹性密封橡胶圈为接口。在对检查井、转折井、三通四通交汇井进行研究与分析中,则是以φ700球墨铸铁井盖为主,人行道、非机动车道、绿化带的井盖则选择C250型,机动车道则选择D400型。本工程采用HDPE双壁缠绕管,开槽埋管则是通过土弧基础。基底可铺设厚度为100mm的中粗砂基础层。当地基土质较差的状态下,地基承载力特征值在55~80KPa之间,铺垫的厚度不小于200mm的沙砾基础层[2]。
2CCTV检查分析
在对管道进行CCTV检测中,可对其结构性缺陷、错位、变形等方面进行综合分析,其检验图如下:

        结合排水管网改造工程的实际发展情况,在对短管内衬法的实际应用进行研究中,对施工控制、质量控制等方面面有积极作用。短管内衬修复应用中,可以将HDPE管道插入到旧管道中,并利用原旧管道的刚性、强度的承力结构、HDPE管耐腐蚀、耐磨损、耐渗透等方面进行综合控制,这对提高修复效果方面有积极作用。新旧管道之间可以通过注浆的方式进行填充,对原管道的错位问题则是通过管外局部注浆的方式进行处理。在对管道整体性能进行分析中,其具有比较高的抗化学、流动等特性,可提高管道的抗压抗冲能力,从而提高管道的使用寿命。
在进行焊接与控制的过程中,其断面连接控制如下:


3.2短管内衬施工顺序
        在实际施工的过程中,可结合管道损坏程度、不同管径对短管的管径、结构厚度等方面进行综合控制,这对短管内衬施工控制方面有积极作用。旧管内需要进行抽水通风,并对旧管内进行清淤处理,在此基础上,通过高压水枪,对渗漏点进行冲洗。管道周围的土体则需要进行注浆处理,井口入管位置,可通过热熔密封的方式进行连接。在实际操作与分析中,可对涂层厚度、弯曲模量、抗拉强度、圆形管道防渗厚度等方面进行综合控制,在对排水管网改造工程的结构进行优化的视角下,对实现排水管网改造工程的修复控制效果提升方面有积极作用。内衬管在实际安装的过程中,可通过敷设DN300临管、临泵抽水等方式进行综合控制,在确定施工方案的基础上,可实现排水管网改造工程的施工控制效果提升。
最后,管风险需要进行注浆,封堵两个端口后进行检测与验收。短管内衬施工进行研究与分析中,在进行内衬修理之前,则需要对管道周围土体进行注浆加固,提高其稳定性,这对避免水土流失,提高管道基土体的承载力方面有积极作用。管道修复前,可利用高压水枪,对管道内进行清淤处理,清除管道内形成的污垢、垃圾等方面进行清理。在进行修复的过程中,可以对原管道管节进行修平处理,在对接口错位进行修复中,可通过砂浆进行抹平处理,从而实现管道修复控制效果提升。
3.3管道变形计算与检验分析
        在对管道变形进行研究与控制中,内衬管需要承担地下水压力,在进行有限元计算与分析中,其计算模型如下:


        在进行计算与分析中,内衬管壁厚的设计为25mm,在对管道变形进行综合分析中,可以发现管道竖向变形量为62mm,其管道直径的占比为4.2%,基本满足规范要求。短管内衬施工后,可通过闭气检验的方式进行分析,管道两端与管堵接触部分,则需要通过内壁进行清理。充气管堵安装过程中,管道压力可以达到设定的规定值,对压力降低时间进行控制,从而保证修复质量。在注浆的过程中,可避免漂管、密实度,则需要通过多次注浆方法进行统计,注浆的压力在0.1MPa以下。在进行注浆处理与控制的过程中,注浆可以按照原管道坡度、注浆量的45%等方面进行控制。正式注浆前,应选用实验段进行预注浆,以便确定注浆压力,注浆速率、注浆配比等,各操作、材料、施工质量控制、检验及验收等应符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》中相关要求。施工过程中如遇特殊情况,可根据现场实际情况调整注浆孔布置形式,但应保证注浆范围和止水效果。
在上游井管道顶部的出浆口进行注浆控制,这对实现排水管网改造工程的修复效果提升方面有积极作用。排水管网改造工程的非开挖修复技术实际应用中,可以以模块化施工为理念,并以“模块化+专业化”的方式,对短管内衬法的实际应用进行综合控制,在优化排水管网改造工程修复的前提下,可实现排水管网改造工程的非开挖修复技术的实际应用效果提升。
        结论:综上所述,利用短管内衬法对排水管网改造工程进行修复的过程中,可减小对道路交通、地下管线所产生的影响,而且,在非开挖修复技术的视角下,可节省工程造价,对提高修复效果方面有积极作用。在重力管情况下,内衬管受力分析视角下,可通过有限元软件进行计算与分析,提高非开挖修复技术的实际应用效果提升。
参考文献
[1]卓清燕.老旧小区排水管网改造工程设计分析[J].建筑与预算,2020(12):41-43.
[2]谭伟巍,蔡培江,马伟.城市道路排水工程改造施工中的问题分析[J].建筑技术开发,2020,47(21):95-96.
[3]朱婷.住宅小区雨污混接改造工程技术措施[J].工程技术研究,2020,5(17):52-53.
[4]金鑫,陈军.提升大型排水管涵安全运行的思考——以南干线改造工程为例[J].城市道桥与防洪,2020(08):171-174+19.
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