APP下载

浅谈采用压缩空气进行排水管严密性试验的施工工艺

2021-03-19伍建华

四川建筑 2021年6期
关键词:严密性压缩空气压力表

文章介绍一种新的排水管严密性试验装置,利用压缩空气对排水管进行严密性试验。压力介质为空气,可通过气瓶提供、现场加压设备制备。该试验装置结构简单,携带轻便,采用的空气介质相较于水体易于取得。与灌水试验的施工工艺相比可节约工程成本和施工周期,同时降低水资源消耗,并且不需要排放废水,对环境的影响较小。

排水管; 严密性; 检测; 压缩空气

TU806B

[定稿日期]2021-05-06

[作者简介]伍建华(1974~),男,本科,高级工程师,从事建筑施工管理工作。

现有建筑工程施工验收规范规定排水管隐蔽前必须做灌水试验以确定排水管道的严密性。目前采用的工艺是在施工现场进行灌水试验,对管道注水灌满后,通过观察液面情况、管道及接口渗水情况,判断排水管的严密性是否符合要求。但这种工艺造成了水资源的浪费,产生的废水排放也是很大的难题,并且易对排水管或建筑物成品造成污染。后期在对排水管进行严密性补救施工时,也会因为水体残留、水浸给施工质量及效率造成影响。

本文介绍一种新的排水管嚴密性试验装置,利用压缩空气对排水管进行严密性试验。压力介质为空气,可通过气瓶提供、现场加压设备制备。该试验装置结构简单,携带轻便,采用的空气介质相较于水体易于取得。与灌水试验的施工工艺相比可节约工程成本和施工周期,同时降低水资源消耗,并且不需要排放废水,对环境的影响较小。

1 施工工艺特点

本施工工艺所采用的排水管严密性试验装置由气源、连接管、分气块、分气块支管、橡胶气囊、气囊充气支管、排水管充气支管、排水管充气连接管及压力表、截断阀等组件及管道附件组成,为尽可能简化试验装置结构,方便试验装置运输和使用,将压力气源设置为高压打气筒。试验装置基本结构如图1所示,主要功能如下:

排水管严密性试验装置通过压力气源1—连接管2—截断阀4—压力表3—分气块5—气囊充气支管6—气囊充气软管8向橡胶气囊7充入压力气体后令其膨胀,充气前将橡胶气囊7嵌入排水管开口部位的管口内,橡胶气囊7膨胀后将排水管开口部位管口封堵,同时预留一个开口部位。

通过压力气源1—连接管2—截断阀4—压力表3—分气块5—排水管充气支管13—排水管充气软管10—连接套管9→排水管充气接口12与预留的开口部位相连接并用钢带抱箍11锁紧,利用上述管路系统通过压力气源1向排水管内部空间中充入压力气体并保压一定时间。

利用压力表判断排水管保压过程中的内部空间的压力变化,如:通过压力气源将排水管内部空间加压到试验设定值,保压规定时间后,所述内部空间中的压力降小于预设值,则可判断为排水管的严密性符合工程要求;若规定时间后所述内部空间中的压力降大于预设值,排除本试验装置所存在装置本身泄漏情况后,则可判断为排水管本身严密性达不到工程要求,利用泄漏检测液体,如肥皂水,即可获得具体泄漏点位置,为后续处理提供指导,最终使得排水管的严密性满足工程要求。

1.压力气源 2.连接管 3.压力表 4.截断阀 5.分气块 6.气囊充气支管 7.橡胶气囊 8.气囊充气软管 9.排水管充气连接管 10.排水管充气软管 11.钢带抱箍 12.排水管充气接口 13.排水管充气支管 14.气囊充气支管阀门 15. 排水管充气支管阀门

2 适用范围

本施工工艺涉及泄漏检测设备技术领域,适用于建筑工程室内外排水管道的严密性试验(检测)。

3 工艺原理

本施工工艺原理为:压力介质为空气,可通过气瓶提供、现场加压设备制备。通过图1所示排水管严密性试验装置,按照规定的施工工艺流程,利用压缩空气进行排水管严密性试验。

4 工艺流程及操作要点

4.1 工艺流程

制作安装(连接)试验装置各组件—试验装置调试检测—橡胶气囊嵌入排水管开口部位(预留一个开口部位)—连接排水管充气接口与预留开口部位—橡胶气囊充入压缩空气(封堵开口部位)—向排水管内部空间充气保压—观察并记录保压过程中压力表读数变化—判断排水管严密性试验是否合格。

4.2 工艺要点

制作安装(连接)试验装置各组件 :按照图2所示制作安装排水管严密性试验装置,连接试验装置各管路系统:首先连接压力气源—连接管—截断阀—压力表—分气块,然后通过气囊充气支管连接气囊充气阀门—气囊充气软管—橡胶气囊,再通过排水管充气支管连接排水管充气支管阀门—排水管充气软管—连接套管—排水管充气接口。

试验装置调试检测:封堵排水管充气接口,采用排水管堵头与排水管充气接口可靠连接,并用钢带抱箍锁紧分别开启截断阀、气囊充气阀门和排水管充气支管阀门。通过压力气源向试验装置管路充入压缩空气,缓慢升压至30 kPa保压15 min。通过压力表观察记录保压过程中读数变化,压力不降为合格。如压力表读数下降,则采用肥皂水对试验装置管路进行泄漏检测,找出泄漏点,经处理后再进行调试检测,直到合格。

橡胶气囊嵌入排水管开口部位(预留一个开口部位):橡胶气囊按不同规格型号嵌入相应排水管开口部位,并预留一个开口部位用于连接排水管充气接口。

连接排水管充气接口与预留开口部位:将排水管充气接口与预留开口部位可靠连接,并用钢带抱箍锁紧。

橡胶气囊充入压缩空气(封堵开口部位):通过压力气源—截断阀—压力表—连接管—分气块—气囊充气支管—气囊充气阀门—气囊充气软管—橡胶气囊,向橡胶气囊充入压缩空气(充气压力20 kPa),使橡胶气囊膨胀后将排水管开口部位封堵。

向排水管内部空间充气保压:通过压力气源—截断阀—压力表—连接管—分气块—排水管充气支管连接排水管充气支管阀门—排水管充气软管—连接套管—排水管充气接口,向排水管内部空间充入压缩空气,缓慢升压至20 kPa保压15 min。

观察并记录保压过程中压力表读数变化:观察并记录压力表在排水管保压过程中其内部空间的压力变化。

判断排水管严密性试验是否合格:根据记录的压力表在保压过程中排水管内部空间的压力读数,如规定保压时间后压力降小于预设值,则可判断为排水管的严密性符合工程要求;如规定保压时间后压力降大于预设值,排除本试验装置所存在装置本身泄漏情况后,则可判断为排水管本身严密性达不到工程要求,利用泄漏检测液体,如肥皂水,即可获得具体泄漏点位置,以为后续处理提供指导,最终使得排水管的严密性满足工程要求。

5 结束语

本施工工艺应用于某工程中。该工程室内排水采用UPVC塑料排水管,部分管道埋地并在吊顶内隐蔽,采用本工艺检测排水管道严密性(图3),由于试验采用的介质为压力气体(压缩空气),相较于灌水试验,试验介质就地取材,无需水源,并且不需要排放废水,对环境的影响较小。因此取得较好的经济效益和社会效益,具有良好的应用前景和推广价值。

参考文献

[1] GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范[S].

3044501908265

猜你喜欢

严密性压缩空气压力表
压缩空气动力汽车的基本原理及可行性分析
弹性元件式普通压力表常见故障及维修方法
浅析物理量表述中的严密性
可调式压力表接头的研制
600WM汽轮机高中压缸中分面漏汽分析及治理
借助选择性注意提升小学生阅读能力的策略
以压缩空气为动力的有轨车辆是如何运行的?
压缩空气有妙用
压力表非线性误差分析与调整
压缩空气的应用