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无压管道承受外压负载(通常内压负载忽略不计)。破坏的形式是外压负载造成管材变形过大或压屈失稳。设计时按照外压负载进行设计计算,选择材料和结构数据。本文讨论的塑料埋地排水管是指无压管道。外压负载比较复杂,主要包括土壤重量和地面产生的静负载,以及运输车辆经过时产生的动负载。塑料埋地排水管承受负载的机理也比较复杂,因为塑料管属于柔性管(Flexible Pipe),在外压负载下管材和周围的土壤(回填材料)产生‘管土共同作用’。换句话说,是管材和周围土壤(回填材料)共同来承受外压负载。***在埋地管道的设计计算方面还没有完全一致的方法,但是绝大多数国家都以美国SpanglerR公式(或称Spangler的 lowa 公式)作为计算埋地柔性管外压负载下变形量的基础公式(根据变形量再计算出管材内的应力)
1、管道不均匀下沉的原理分析
从调查情况分析, 损坏类型相对比较集中,接口流砂渗漏是造成路面下沉与溻陷的原因,下沉与塌陷主要集中在地下水位较高、地基稳定性较差的地区,特别是工程施工期间因回填而形成的地区。在这种特定的地质条件下实施开槽埋管无疑增加了施工作业的难度,要保证埋管的施工质量,将对施工技术的控制和管道接头提出更高的要求。管道不均匀下沉的原因是多方面的。
2、管道不均匀下沉的原因
,沟槽开挖施工会对流砂层产生扰动,仅作一般的平整、夯实对控制流砂层的运动是不够的,在管道上覆荷载的作用下,在某些薄弱区域将会产生相对较大的沉陷,导致管道接头拉裂,而管内外压力的不平衡又进一步加剧了对流砂层的扰动冲刷,直至地基及管道损坏和路面下沉。
第二,沟槽回填后,拔桩引起的管沟地基的土层损失,严重松动了管道的地基,造成管道的不均匀下沉,促使接头开裂。沟槽回填两侧不对称产生较大的水平位移及管道间错位,促使接头开裂,HMPP两次缠绕管厂家,发生塌陷。
第三,外界打桩振动,挤压使粉砂产生扰动、液化,土体结构被破坏,待超空隙水消散后,管道严重下沉, 接头开裂。另外附近深基坑开挖,井点降水引起管道的不均匀沉降也会导致接头的开裂或窨井的严重下降。
第四,管道铺设中, 因窨井的两水平轴线与管道轴线斜交或截管等原因, 少量接头使用砖砌与窨井连接, 砌体砌筑质量差, 造成窨井与管道的连接处严重漏水、流砂涌入, 致使窨井和附近管道严重下沉。
第五,早期的管道接头多为刚性设计,抵抗不均匀沉降的能力很差,加之接头构造防水设计考虑较少,管道接头开裂漏水已存在先天不足。
HMPP两次缠绕管B型,在有些工地追求施工速度,施工不够规范的现实情况下,管材的质量更为重要,HMPP缠绕管更能有效的对抗不确定因素带来的风险。
地下管网建设必要性
? 城市地下管网是城市的重要基础设施和组成部分,是维持现代化城市正常运作的命脉。随着城市经济水平的提高$城市规模的扩大和现代化步伐的加快,城市地下管网越来越庞大、越来越复杂、品种类也越来越多,所担负的城市人民群众赖以生存的物质基础的作用也越来越强。然而,目前地下管网的管理手段存在严重的落后性,地下管网的资料残缺不全、精度不高或缺乏实时更新,与现状偏差甚远,管网资料大都以图纸、图表形式记录保存,采用人工方式管理,效率低下,使用不便。由于这种落后的管理水平,建设施工中挖断或损坏地下管线的现象时常发生,管道断裂、自来水四溢而数小时找不到关闭阀门的事故时有发生,造成长时间停水、停气,严重影响了人民群众的工作与生活,造成了较大的经济损失和不良的社会影响。