大连屋面防水

发布人:沈阳市堂亮给排水工程有限公司 发布时间:2019-03-16 16:28:38

大连屋面防水tl5gps   材料进场后,应按本规范附录A、附录B 的规定抽样复验,并提出试验报告;不合格的材料,不得在屋面工程中使用。 4.2管道安装

镀锌无缝钢管采用卡箍连接,按照设计坐标、标高位

置,现场实测尺寸进行划线切割、下料,预制管道。管道断口需用钢锉挫掉毛刺进行防腐处理,用滚槽机压出槽口,将两段管段对齐用卡箍卡紧。按管线坐标位置放线安装固定支吊架将管段水平吊装。严格按图纸施工,是变径位置须在设计位置的±0.20m以内。太阳晒会发白


4.3检验与试验
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在系统管路安装完成后,排水管道按规范要求做灌水试验。系统灌水试验合格后,还需要做排水性能试验。排水系统可以采用以下三种实验方法:

(1)、单位时间内水容积增减的方法(适用于混凝土屋面)。先将排水系统的立管出口密封并将对应的排水区域分开设立储水区,然后向储水区内持续加水(要求水深小于0.5米,


供水量应按设计排水量排放一分钟)。打开排水出口5秒钟后,记录30秒内屋面水面的变化量并计算:排水能力(升/秒):水容积变化量/30秒。雨水排水系统主要用来收集径流的雨水


(2)、管道流量计测量的方法。在排水系统排出干管部分安装流量计,并密封出口,将对应的排水区域分开设立储水区,然后向储水区内持续加水(要求水深小于0.5米,供水量应按设计排水量排放一分钟)。打开排水出口5秒钟后,记录30秒内流量计显示的数值并计算平均值为其排水能力。有可能因为管内流速的突然下降而引起作用被破坏因此

(3)、采用降雨时实际观测来计算雨水的排水能力的方法。降雨量依据当地气象部门监测数据。

5、技术要点

屋面雨水排放系统,系统排水管道均按满流有压状态设计,因为整个系统的正常运行依靠作用,所以产生并维持作用的技术要点是系统正常运行要条件。锚固点间距为不大于5m并应在直线管道的尾和Y型支管的每个方向上设置

5.1水的持续流动性

在水流方向的持续流动性是维持作用的关键。是在管道转弯角度相对较大,甚至呈90°的时候,有可能因为管内流速的突然下降而引起作用被破坏。因此,当水流有90°的方向改变时,此处弯头的连接方式,须注意设计一个衔接管段,以流速不会突然大幅下降,而是维持上升的状态,从而整个屋面雨水排放系统得以正常运行。当系统中出现90°T型支管时,当横管内水流以较快的速度冲向管壁突然遇到阻碍,在短的时间内速度降为零。1质轻
  某工程属于的重点工程,原设计为重力流雨水系统,暴雨重现期为10年,后又暴雨重现期为50年,所以原设计管径都需要加大,屋面雨水排放速度需加快,而地下室的结构已经封顶,防水套管已经施工完毕,如果改拆改破坏量太大,又延误工期,而且进行地下室综合管线排布的时候,发现地下室管线错综复杂,不易雨水大管径重力流的坡度要求;重力流雨水系统的地上部分立管多,管径小,空间有限不利于安装和检修。为了解决上述问题,经过分析比较,该工程选用了雨水排水系统。通过这次改变,使工程复杂的雨水排放系统大大简化。由于整个系统管道数量减少、管径减小、水平管道无需考虑坡度要求,有利于地下室综合管线的排布,即减小了施工难度又减少了施工成本。下面简单介绍一下雨水排放系统的原理和施工要求。
一方面对于管壁形成大的冲击,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,容易形成水塞,阻碍排水管排放,破坏作用。因此,在施工时可根据管道的空间和环境情况来进行选择相应的解决方式。例如在拐弯或支管汇集处可以采用相对较大的管径起缓冲作用,或在拐弯弯头处采用双45°弯头、支管汇集处采用斜45°三通以出现90°变化的衔接管段。1板与板之间的缝墙面和屋面
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某工程为建筑,为整个系统的安全,雨水系统管道材质选用镀锌无缝钢管,而无缝管成品管件中没有45°三通,为此为系统要求,我们自己精细加工出各种规格的45°三通,压完槽后进行二次镀锌处理,解决了无缝管成品管件中没有45°三通的问题。(如图为我们加工的三通用于系统安装中)。部分情况下初期无法形成作用

5.2气水混合流的影响

当系统管道内形成作用时,由于可供使用的管道管径不恰好是计算所得的管径尺寸,因此管道内部会有多溶解在水中的小气泡,并不是理想化的液体单相流。这些微小气泡在流动过程中会逐渐释放,然而这种气水混合流而非气水两相流的流态,仍可以被看作作用,是允许存在的状态,并不影响作用的形成,也不影响系统的排水能力。
  落水口施工须按设计详图施工,要求每层卷材均应贴到落水口杯内,并用沥青胶封严。不得漏贴附加层。并做盛水试验不渗漏。
影响管道内水的流态的另一个重要因素是系统内各部分的负压,负压过大时会导致管内流速过快,发生气蚀,对于金属管道产生大伤害。同时负压过高,系统内小气泡会在负压作用—卜破裂使管道系统产生剧烈震动,减少系统使用寿命。因此在雨水管道计算时要求管道内负压不过-0.08Mpa(气蚀临界值约为-0.092MPa)。

但是,溶解在水中的气泡并不意味着管道内的气团。如果排水管道内,中间部分是气团,沿壁部分是水流,这样就是传统重力雨水排放系统的管内流态。管道内气团的存在,严重影响作用时管内满流状态的形成,水流在管内的充满度相当低,大大减小了系统的排水能力。被应用于各类建筑中每年以8的速度增长

5.3系统的一体性和密封性

为排水的产生和持续作用,就要求从雨水斗到管道系统的整套排放系统须是一体的,各部分紧密相连。如果雨水斗有一个敞开的入口,空气就会在水流旋转作用的带动下,从入口出进入整个雨水排放系统,这样就根本无法形成满流的状态,整个系统也不再是高效的排放系统了,实际上已经作为一个传统的重力式排水系统在工作了。但是,重力式排放系统为了达到比较好的排放,在安装管道时要求悬吊管的小坡度为2%。而系统的悬吊管安装坡度为零,没有重力势能的作用,整个系统无法进行排水。因此,只有当雨水口的入口处半敞开时,才能阻止空气随时进入系统,当斗前水深要求时,能够形成水封,隔断空气,迅速形成作用。除了须入口处阻止空气进入,还须系统管道中没有空气进入。所以,另一个要求就是系统的密封性,要管道无渗漏。因为在作用时,管道内的水流是压力流的状态,一方面管壁承受压力,承插口处同样受压,容易发生渗漏;另一方面,一旦发生渗漏,则管内压力状态改变,影响正常的作用。

6、效益分析

传统重力流雨水排放系统与雨水系统相比管道内雨水流态是不一样的。在重力流系统中,水沿着立管的管壁流下,中间形成空气柱,在悬吊管段水依靠重力非满管水平流动,一般情况下,管材断面约1/3为水,2/3为空气。如下图:
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根据《建筑给排水设计规范》4.9.20规定,重力流屋面雨水排水管系的悬吊管应按非满流设计,其充满度不宜大于0.8,管内流速不宜小于0.75m/s。且坡度不宜小于0.5%,需要较大的悬吊管管径和坡降。同时为了在同一根雨水管上的雨水斗的雨水能够正常排放,因而限定一根雨水悬吊管的雨水斗的数量不得过4个,这也导致了雨水悬吊管和雨水立管数量的增加,同时增加了屋面荷载,也增加了工程的造价。重力流屋面排水系统受其水力特性的限制,造成排,水立管多,管径偏大,排水能力偏小,对于大面积工业厂房及公共建筑屋面排水系统则显突出。同时,由于悬吊管需要坡度,将影响建筑空间的利用。

某工程地下建筑面积6万平米,排出室外的地下一层雨水管道跨度长,按重力流大部分的雨水管道坡度按0.5%计算坡降有40公分,选用雨水排放系统后,由于雨水管道无坡度要求,管径又缩小,大大了地下室空间的利用。为地下室错综复杂的机电管线排布提供了便利。  该系统是用纯丙烯酸乳液、的颜填料制成的高质量的JS复合防水涂料,辅之以缝织聚酯布而形成的防水系统,该系统能为金属屋面的采光板、伸出屋面管道、风机口、金属板搭接缝、加固螺钉、天沟以及其它防水薄弱部位提供完善的解决方案,它具有优良的耐疲劳性能、耐老化性能、低温柔性和优异的弹性,是金属屋面防水专家。

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