8.HDPE曲边端面式重力流屋面雨水排水系统示意图

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《建筑雨水排水系统 》PPT课件

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a.溢流口:设在天沟顶端,比天沟上檐低50-100mm。
b.检查井:适用于敞开式内排水系统。
c.检查口井:适用于密闭式内排水系统。
d.排气井:设在埋地管起端检查井与排出管间, 水流与溢流墙碰撞消能降速,气水分离。
12
13
6.1.3雨水排出系统的选用 选择原则:
1.迅速、及时地将屋面雨水排至室外。 2.尽量减少和避免非正常排水(溢流、冒水)。 3.安全、经济
1.普通外排水系统
(1)根据屋面坡度和建筑物立面要求,布置立管,立管间距 8-12m。
(2)计算每根立管的汇水面积。
(3)求每根立管的泄水量;
(4)按照堰流式斗雨水系统查附录6.4确定立管管径。
42
2.天沟外排水
校核天沟的泄流能力,检验暴雨重现期P或计算天沟长度等
(1)天沟布置:确定分水线、每条分水线的面积
40
6.溢流口计算
功能:雨水系统事故时排水和超量雨水排除。 最不利考虑,溢流口的排水能力不应小于50年重现期
3
Q mb 2g h2
Q 溢流口服务面积内的最大降雨量,L/s b 溢流口宽度,m h 溢流孔口高度,m m - 流量系数,取值385 g 重力加速度,9.81
41
6.3.3设计计算步骤
DN100 DN150 DN200
虹吸式
6
12
25
87式 单斗
8
16
32
52
87式 多斗
6
12
26
40
堰流斗
见厂家
雨水斗排泄雨水面积
F
3600 h5
ψQ
附表6-6
32
2.天沟流量(明渠均匀流公式)
v

雨水排水系统 PPT课件

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架空管排水系统 埋地管排水系统
雨水通过室内架空管道直接排至室外的排水管(渠),室内不设 埋地管的内排水系统称为架空管内排水系统 (密闭式);架空管内排水 系统排水安全,避免室内冒水,但需用金属管材多,易产生凝结水, 管系内不能排入生产废水。雨水通过室内埋地管道排至室外,室内不 设架空管道的内排水系统称为埋地管内排水系统 (敞开式)。
第12节 雨水排水系统
1
系统分类
雨水系统
(按管道位置分)
外排水
内排水
檐沟外排水
天沟外排水
有悬吊管内排水
无悬吊管内排水
2
檐沟外排水
一般用于居住建筑,
雨水斗
屋面面积比较小的公共建
筑和单跨工业建筑,屋面
雨水汇集到屋顶的檐沟里,
承雨斗
然后流入雨落管(常采用
直径75mm和110mm
立管(水落管)
upvc管或镀锌钢管,
17
87式重力式雨水斗 虹吸式雨水斗
18
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屋面泛水口处的 细部处理
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屋面泛水口处的 细部处理
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内排水雨水管道
24
25
检查井适用于敞开式内排水系统,设置在排出管与埋地管 连接处,埋地管转弯、变径及超过30m的直线管路上。为防止 检查井冒水,检查井井深不小于0.7m,井内采用管顶平接
间距8-16m) 沿雨落管
排泄到地下管沟或排到
地面。目前使用最广泛。
檐沟
3
4
5
6
7
8
9
天沟外排水
天沟
山墙
一般用于排除大型屋
溢流口
面的雨、雪水。特别是大 跨度的厂房屋面,多采用
天沟外排水。

压流屋面雨水排放系统的设计及安装 22页PPT文档

压流屋面雨水排放系统的设计及安装 22页PPT文档
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③应进行精确的电脑程序化水力计算; ④平屋顶至少布置紧急溢流口,带檐沟的屋顶每边都需要布置紧 急溢流口;
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⑤其排水管的总水头损失不得大于雨水管系进、出口的几何高 差,且悬吊管水头损失不得大于 0kPa.
工程概况
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图 屋面排水分区与布置示意图 系统选材
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本系统管道采用排水用柔性接口铸铁管及管件(GBT-),是目前 国际上通用的无承口管箍式直管和管件,该标准与 ISO 及欧标标 准和美国标准基本相同。本工程所推荐的是欧标标准排水铸铁 管,它具有抗老化、防火、隔音、管壁光滑、摩阻小和使用寿命 长的特点,用管箍连接各管段减少了管道重量和方便施工。
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径。有压流(虹吸式)屋面雨水排放系统是利用伯努利定律经过 潜心、缜密的验证计算,充分利用屋面与地面的高差产生的能量, 悬吊管中的负压和立管中的正压使该系统产生虹吸,并在满流状 态下能快速排泄雨水。
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虹吸式屋面雨水排放系统形成的条件是: ①具有特殊设计的能形成气水分离的雨水斗; ②管道连接的密封性;
压流屋面雨水排放系统的设计及安装 传统的屋面重力式排水系统采用重力式的雨水斗,流入雨水斗的 雨水易掺入空气,从而形成水、气混合流,影响雨水斗的雨水量, 且悬吊管需要较大的管径和一定的坡度。通常,为了维持连接在 同一悬吊管上的各个雨水斗的正常工作,连接雨水斗的数量一般
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不多于四只,因而增加了雨水管的根数。重力式屋面排水系统因 受其水力特征的限制,造成排水立管多、管径偏大,因此对于大 面积工业及公共建筑屋面雨水排水系统来说,它具有一定的局限 性。

HDPE端面式连接的排水管道适用于50m以上高层及超高层建筑

HDPE端面式连接的排水管道适用于50m以上高层及超高层建筑

HDPE曲边端面式排水管道适用于50m以上高层及超高层建筑
1. 其连接结构采用端面式连接工艺,密封圈采用O形端面圈,橡胶截面直径越大,承压能力越高,随着压力的增加能自动提高密封性能。

密封采用柔性密封接口,具有可适应层间位移、抗震和连接快速等优点,可用于地震和经济条件许可且要求施工快速的场合。

2. 曲边端面式HDPE连接组件耐压等级高:水压检验达2.0MPa;负压检测达-0.08MPa。

满足高层建筑承压雨水排水管和建筑压力排水污水管道。

(国标图集15S412 《屋面雨水排水管道安装》规定:50m以上建筑,室内敷设时,用承压型塑料雨水管(供应商必需提供耐正压、负压检验报告)。

3. 端面式连接用的HDPE管材壁厚均采用与PE给水管材国家标准规定的相同压力等级壁厚,均属于承压塑料管,完全能够满足高层建筑要求。

建筑给水排水设计规范GB50015中
4.9.26相关规定:1 重力流排水系统多层建筑宜采用建筑排水塑料管,高层建筑宜采用承压塑料管、金属管。

4. 15S412《屋面雨水排水管道安装》本图集为首次编制的建筑屋面雨水排水管道安装图集,用于指导建筑屋面雨水排水中排水管道的设计选用、审图、监理、施工及验收。

HDPE端面式排水产品为国标图集《屋面雨水排水管道安装图集》15S412的参编单位。

产品执行标准:CJ/T 250、ECE 282:2010 。

HDPE 端面式排水管连接组件检验:耐正压达2.0MPa,负压达-0.08MPa,满足高层承压雨水排水管道要求,是目前塑料排水管耐压等级最高产品。

每一接口具备活接活卸,便于业主定期和突发的管道维护检修。

特别适用于高空作业及空间狭小的管道井内的管道连接。

建筑压力排水污水管道---曲边端面式介绍

建筑压力排水污水管道---曲边端面式介绍

Xiamen Zhongjing Technology Co.,Ltd.曲边端面式聚乙烯HDPE压力排水管道 创新性连接技术耐压等级高:HDPE曲边端面式连接组件耐压等级高:水压检验达2.0MPa;负压检测达-0.08MPa。

满足高层建筑承压雨水排水管道系统和建筑压力排水污水管道。

1.系统维护与检修:唯一在产品的设计上兼顾前期的安装快捷和后期的系统维护与检修的产品。

Xiamen Zhongjing Technology Co.,Ltd.2.超强耐腐蚀性:具有良好的抗腐蚀性,在室温条件下,它不溶解于大部分有机物和无机物,可用于较高需求的环境。

耐强酸强碱。

3.优异的耐高低温:在常压条件下,聚乙烯HDPE管的连续排水温度应为0℃~65℃,瞬间温度可耐90℃,工作环境温度可为-40℃~65℃。

在低温环境下,聚乙烯分子结构的特性不易发生脆化现象,管道不易损坏。

4.抗冲击性能:聚乙烯HDPE管是一种高韧性的管材,其断裂伸长率一般超过500%,抗应力开裂性能优于铸铁管、UPVC排水管。

5.耐压等级高:HDPE管材属于承压塑料管,端面式连接的管材、管件及密封件连接组件后,经权威部门检测,其水压试验高达:2.0 Mpa(由厦门市产品质量监督检验院检测) 。

可满足清洗设备进水管道的工作压力,也适用于采用排污泵排水的压力排水管道要求及工业废水排水管道的正常排水。

6.安装快捷省时:独特的端面式连接,有别于一般HDPE管道的连接,施工中不需要热熔、电熔,不受安装环境、气候温度(+60度~-60度)等限制,现场的安装极为简单效率高,可拆卸连接便于维修,使得安装费用大大降低。

Xiamen Zhongjing Technology Co.,Ltd.7.唯一可拆卸产品7.1属可拆卸连接,每一接口都具有活接活拆功能,如密封圈损坏,调换后管材管件即可重复使用,方便业主今后的维护检修。

敷设方式:明装、暗装7.2 唯一可拆卸连接产品,安装过程可任意拆卸,可重复使用无须将管材、管件切割造成浪费。

建筑雨水排水系统ppt课件

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增大,斗前水深一般不超过100mm。 下表是雨水斗前水深83.7mm时,一个雨水斗最
雨水立管最大设计泄流量
管径(mm)
75 100 125 150 200
最大设计泄流量(L/s) 9 19 29 42 75
第7章 建筑雨水排水系统
总目录
7.4 雨水排水系统的水力计算 2024/2/10 本章总目录
7.4.3 天沟外排水设计计算
屋面天沟为明渠排水时,天沟水流流速可按明渠 均流公式计算:
第7章 建筑雨水排水系统 2024/2/10
总目录
本章总目录
本章概述
建筑雨水排水系统是建筑物给排水系统的重要 组成部分,它的任务是及时排除降落在建筑物屋面 的雨水、雪水,避免形成屋顶积水对屋顶造成威胁, 或造成雨水溢流、屋顶漏水等水患事故,以保证人 们正常生活和生产活动。
本章将对建筑物各种形式的雨水排水系统进行 系统介绍。
第7章 建筑雨水排水系统
总目录
7.4 雨水排水系统的水力计算 2024/2/10 本章总目录
7.4.2 普通外排水设计计算
根据屋面坡度和建筑无立面要求等情况,按经 验布置立管,划分并计算每根立管的汇水面积,计 算每根立管需排泄的雨水量Q 。查下表使设计雨水 量不大于表中最大设计泄流量,确定雨水立管管径。
内排水系统工程图
CAD 设计图 在这里单击鼠标左键查看
第7章 建筑雨水排水系统
7.2 雨水内排水系统
2024/2/10
总目录
本章总目录
7.2.2 内排水系统分类
根据立管连接雨 水斗的个数分为
单斗、多斗雨
根据系统是否与 大气相通分为
密闭系统
水排水系统
敞开系统
按雨水管中水流的 设计流态可分为

虹吸式屋面雨水排放系统讲义幻灯片PPT

虹吸式屋面雨水排放系统讲义幻灯片PPT
因此,当水流有90o的方向改变时,此处 的弯头连接方式,必须注意设计一个衔接 管段,以保证流速不会突然大幅下降,从
当系统中出现90oT型支管时(见图6-1),当横管内水流以较快的速度 冲向管壁突然遇到阻碍,在极短的时间内速度降为零。一方面对于管壁 形成极大的冲击,另一方面,水流撞击管壁后又以一个与初始方向相反 的速度,迅速的在管内形成回流,这样,两股方向相反的水流在管内冲 撞,很容易形成水塞,阻碍排水。(见图)
(a) 图表示在连接前 先在垂直管上扩大管径 ;
(b) 图表示在进入地 下埋管第一个人孔前管 道改变方向时扩大管径 。
(c) 图表示在管首与 排水窨井交汇时, 使用 与窨井连接的变径弯头 ,提前中止虹吸作用。
四.与关键词有关的内容:
屋面水位 只有当屋面水位达到一定程度时(根据不同的雨水斗产 品有不同的固定值),整个系统才真正作为一个虹吸式雨水排放系统工作。 这一水位一直持续到屋面的雨水量小于虹吸系统的排水能力为止。 但是, 水位必须严格控制及限定在某一高度,否则屋面上累积的雨水会对屋面形 成超荷载,根据试验和长期实际工程经验,屋面雨水的水位高度必须限制 在55毫米内,这依靠精确的系统设计来保证。
板和进水格栅,降雨过程中,雨水通过格栅,侧 面进入雨水斗,当屋面汇水达到一定高度时,雨 水斗内的反涡流性能将阻挡空气从外界进入,使 雨水平稳流进入排水管。同时,还能保持一定的 斗前水深,以满足虹吸现象完全隔断空气的要求。
1将已安装保护螺丝的雨水斗斗体预埋在设计位置的混凝土中
2旋掉保护螺丝,将表面的灰尘清洗干净;安装上专用的配套 螺杆;装上自粘密封胶圈;铺设柔性防水卷材
称为“重力式排水系统”。这是经几
十年沿用下来的传统方式,该系统由
普通雨4.5水L/s斗、雨水立管、埋地雨水 汇斗总管

8.HDPE曲边端面式重力流屋面雨水排水系统示意图

8.HDPE曲边端面式重力流屋面雨水排水系统示意图

HDPE曲边端面式重力流屋面雨水排水系统示意图
说明:
1、屋面雨水重力流系统悬吊塑料管的排水,按照非满流计算,充满度不宜大于0.8, 管内流速不宜小于0.75m/s,埋地塑料排水管内流速也不宜小于 0.75m/s。

2、横向悬吊管除敷设在屋面板下,也可设置在地下室或者架空层内。

3、HDPE排水管采用曲边端面式柔性连接。

立管可设置在管道井或者楼道间,立管穿楼板或者横管穿防火分区隔墙、防火墙或管道井时,要在一侧或者两侧设置阻火圈。

4、伸缩节可按管道伸缩变形量计算设置。

横管每隔6m、立管每隔4m设一个伸缩节。

伸缩节应靠近汇水管件处设置,并设固定支撑锚固。

5、室内雨水管道穿越一般性墙体时,宜预埋硬聚氯乙烯(PVC-U)套管,其长度同墙体壁厚,且套管内径宜大于雨水管外径40mm。

若穿越地下室外墙,需预埋带防水翼环的防水管套。

6. 室内雨水管道穿越楼板时,宜在穿楼板位置的立管外壁套上橡胶止水密封圈(或 表面刷胶粘剂后,粘接一层干燥黄沙)。

缝隙用聚氨酯或发泡聚乙烯等材料作防水填料。

也可先清洗预留洞壁,刷素水泥浆,用C20细石混凝土分两次将孔洞缝隙嵌实,第一次浇捣2/3h,第二次浇捣1/3h。

具体施工方式可参见国标图集10S406《建筑排水塑料管道安装》第34~35页。

7、距起端雨水斗连接管下游1.0m处,宜设清扫口,当悬吊管长度大于15m时应增设清扫口。

立管距底端1.0m处设检查口。

8、雨水斗连接管在起端时,以90度大弧度弯头管件连接悬吊管,在横管中间管段时以45度斜三通连接。

排出管室外管道的管顶标高不宜大于当地的最大冰冻深度。

屋面排水图PPT精品文档

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屋顶的坡度形成有材料找坡和结构找坡两种
材料找坡
结构找坡
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四 屋顶坡度的形成
材料找坡 材料找坡是指屋顶坡度由垫坡材料形成,一般用 于坡向长度较小的屋面。为了减轻屋面荷载,应 选用轻质材料找坡,如水泥炉渣、石灰炉渣等。 找坡层的厚度最薄处不小于20mm 。平屋顶材 料找坡的坡度宜为2%。
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2 坡屋顶
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2 坡屋顶
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3 曲面屋顶
(a)双曲拱屋顶;(b)砖石拱屋顶;(c)球形网壳屋顶;(d) V形网壳屋顶; (e)筒壳屋顶;(f)扁壳屋顶;(g)车轮形悬索屋顶;(h)鞍形悬索屋顶
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3 曲面屋顶
返回•主12目录
四 屋顶坡度的形成
2%~3%
坡屋顶 坡度大于10% 曲面屋顶 空间结构建筑的不规则屋顶
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1 平屋顶
挑檐
女儿墙
挑檐女儿墙 盝(盒)顶
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平屋顶
返回主•7目录
2 坡屋顶
(a)单坡顶;(b)硬山两坡顶;(c)悬山两坡顶;(d)四坡顶; (e)卷棚顶;(f)庑殿顶;(g)歇山顶;(h)圆攒尖顶
隔汽层
在湿度较大的房间,隔汽层可阻隔蒸汽进入 保温层,避免保温层膨胀变形,保温效果降 低。所以在屋面保温层下应设隔汽层。 通常采用气密性、水密性好的防水卷材或防 水涂膜。如:2.0mm厚SBS改性沥青防水 涂料。隔汽层应沿墙面向上铺设,并与屋面 的防水层相连接,形成全封闭的整体。
返回子目录 返回•主38目录
• 刚性防水屋面的构造
刚性防水屋面是指以刚性材料作为防水层的 屋面,如防水砂浆、细石混凝土、配筋细石 混凝土防水屋面等。

第四章建筑雨水排水系统

第四章建筑雨水排水系统

22.41
168×6
38.52
160×4.0
44.43
150
34.69
219×6
81.90
160×4.7
43.34
200×4.9
80.78
200
74.72
பைடு நூலகம்
245×6
112.28
200×5.9
78.53
250×6.2
146.21
250
135.47
273×7
148.87
250×7.3
142.63
315×7.7
• 6)埋地管
• 敷设于室内地下,最小管径为200mm,最大为 600mm。
• 7)附属构筑物
• 检查井、检查口井、排气井等。

检查井适用于敞开式内排水,布置在排出管与

埋地管连接处,埋地管转弯、变径及较长的直线

管路上。井深不小于0.7m。
第四章建筑雨水排水系统
•检查井内接管方式
•135º
•管顶平接,且平面上水流转角不小于1350
0.01 0.00 0.005 0.003
0.005 0.00 0.003 0.0015
第四章建筑雨水排水系统
4.溢流设施
溢流设施的主要功能是雨水系统事故排水和超量雨水排 除。溢流口、溢流堰、溢流管系。 一般建筑屋面雨水排水工程与溢流设施的总的排水能力不 小于10年重现期的雨水量。 重要公建、高层建筑屋面雨水排水工程与溢流设施的总的 排水能力不小于50年重现期的雨水量。
铸铁管
塑料管
钢管
公称直径 最大泄流量
公称外径 ×壁厚
最大泄流量
公称外径 ×壁厚
最大泄流量

聚乙烯(HDPE)端面式连接方式

聚乙烯(HDPE)端面式连接方式

端面式柔性抗震聚乙烯(HDPE)管道连接方式简介:端面式HDPE管又称:端面式聚乙烯HDPE管,端面式柔性抗震聚乙烯HDP E排水管,机制端面式HDPE排水管, 端面柔性连接聚乙烯(HDPE)排水管。

分类从管道系统构成上,聚乙烯(HDPE)管材可以分为直...端面式柔性抗震聚乙烯HDPE排水管目录1简介2分类3基本内容4特点优点5执行标准6适用管径7适用范围8管材管件选用9安装原则10管道连接方式选择11注意事项简介1简介端面式HDPE排水管又称:端面式聚乙烯HDPE管,端面式柔性抗震HDPE 排水管,机制端面式HDPE排水管, 端面柔性连接聚乙烯(HDPE)排水管。

2分类从管道系统构成上,端面式聚乙烯HDPE管排水管材可以分为直管、管件、辅件三大类。

接口形式为:端面式聚乙烯HDPE管排水管。

材质为:高密度聚乙烯(HDPE)。

3基本内容1 端面式连接采用专用工具通过管端向外辊压形成的环形曲边90°角端面状。

不受管材的长短限制,任意长度都可在管端上进行曲边作业。

2 端面式连接技术特点管端带有曲边端面的管材与带有端面管件连接,密封采用“端面接触、柔性密封”的端面密封方式,通过拧紧紧固件连接凹凸法兰装置的一种连接方式。

是一种活接活拆、重复使用、方便装拆的快速接头。

3 端面法兰式连接范围:3.1 曲边端面法兰式连接:管道管径范围DN50~DN315;3.2 管件的连接方式依照管件上各端出口所连接的管道管径不同采用相应的连接方式。

4 连接可靠安全端面式接头采用压缩无缝隙的密封连接,具有强度高,抗振动、耐压高,气密性好,拉拔力大,其抗拉力远远大于同类管件,抗震、抗基础下沉能力强和连接快速等优点,属可拆卸连接,具有活接活拆、重复使用、方便装拆等功能的快速接头。

可用于高层及超高层建筑。

5端面式密封原理遵循的原则是“端面接触、柔性密封”。

从密封原理我们知道,O形是所有形状的橡胶密封圈中的最佳形状,当O形橡胶被压缩后,由于向心力的反作用力,能保证最大限度地恢复原有的形态,形成最佳的密封状态。

端面式(HDPE)虹吸式屋面雨水排水、同层排水管道连接方式

端面式(HDPE)虹吸式屋面雨水排水、同层排水管道连接方式

端面式(HDPE)虹吸式屋面雨水排水、同层排水管道连接方式简介:端面式HDPE管又称:端面式聚乙烯HDPE管,端面式柔性抗震聚乙烯HDP E排水管,机制端面式HDPE排水管, 端面柔性连接聚乙烯(HDPE)排水管。

分类从管道系统构成上,聚乙烯(HDPE)管材可以分为直...端面式柔性抗震聚乙烯HDPE排水管目录1简介2分类3基本内容4特点优点5执行标准6适用管径7适用范围8管材管件选用9安装原则10管道连接方式选择11注意事项简介1简介端面式HDPE排水管又称:端面式聚乙烯HDPE管,端面式柔性抗震HDPE 排水管,机制端面式HDPE排水管, 端面柔性连接聚乙烯(HDPE)排水管。

2分类从管道系统构成上,端面式聚乙烯HDPE管排水管材可以分为直管、管件、辅件三大类。

接口形式为:端面式聚乙烯HDPE管排水管。

材质为:高密度聚乙烯(HDPE)。

3基本内容1 端面式连接采用专用工具通过管端向外辊压形成的环形曲边90°角端面状。

不受管材的长短限制,任意长度都可在管端上进行曲边作业。

2 端面式连接技术特点管端带有曲边端面的管材与带有端面管件连接,密封采用“端面接触、柔性密封”的端面密封方式,通过拧紧紧固件连接凹凸法兰装置的一种连接方式。

是一种活接活拆、重复使用、方便装拆的快速接头。

3 端面法兰式连接范围:3.1 曲边端面法兰式连接:管道管径范围DN50~DN315;3.2 管件的连接方式依照管件上各端出口所连接的管道管径不同采用相应的连接方式。

4 连接可靠安全端面式接头采用压缩无缝隙的密封连接,具有强度高,抗振动、耐压高,气密性好,拉拔力大,其抗拉力远远大于同类管件,抗震、抗基础下沉能力强和连接快速等优点,属可拆卸连接,具有活接活拆、重复使用、方便装拆等功能的快速接头。

可用于高层及超高层建筑。

5端面式密封原理遵循的原则是“端面接触、柔性密封”。

从密封原理我们知道,O形是所有形状的橡胶密封圈中的最佳形状,当O形橡胶被压缩后,由于向心力的反作用力,能保证最大限度地恢复原有的形态,形成最佳的密封状态。

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HDPE曲边端面式重力流屋面雨水排水系统示意图
说明:
1、屋面雨水重力流系统悬吊塑料管的排水,按照非满流计算,充满度不宜大于0.8, 管内流速不宜小于0.75m/s,埋地塑料排水管内流速也不宜小于 0.75m/s。

2、横向悬吊管除敷设在屋面板下,也可设置在地下室或者架空层内。

3、HDPE排水管采用曲边端面式柔性连接。

立管可设置在管道井或者楼道间,立管穿楼板或者横管穿防火分区隔墙、防火墙或管道井时,要在一侧或者两侧设置阻火圈。

4、伸缩节可按管道伸缩变形量计算设置。

横管每隔6m、立管每隔4m设一个伸缩节。

伸缩节应靠近汇水管件处设置,并设固定支撑锚固。

5、室内雨水管道穿越一般性墙体时,宜预埋硬聚氯乙烯(PVC-U)套管,其长度同墙体壁厚,且套管内径宜大于雨水管外径40mm。

若穿越地下室外墙,需预埋带防水翼环的防水管套。

6. 室内雨水管道穿越楼板时,宜在穿楼板位置的立管外壁套上橡胶止水密封圈(或 表面刷胶粘剂后,粘接一层干燥黄沙)。

缝隙用聚氨酯或发泡聚乙烯等材料作防水填料。

也可先清洗预留洞壁,刷素水泥浆,用C20细石混凝土分两次将孔洞缝隙嵌实,第一次浇捣2/3h,第二次浇捣1/3h。

具体施工方式可参见国标图集10S406《建筑排水塑料管道安装》第34~35页。

7、距起端雨水斗连接管下游1.0m处,宜设清扫口,当悬吊管长度大于15m时应增设清扫口。

立管距底端1.0m处设检查口。

8、雨水斗连接管在起端时,以90度大弧度弯头管件连接悬吊管,在横管中间管段时以45度斜三通连接。

排出管室外管道的管顶标高不宜大于当地的最大冰冻深度。

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