闭水试验总结

闭水试验总结
闭水试验总结

沈海高速泉州机场连接线工程第二标段管道工程闭水试验施工方案

中交第二公路工程局有限公司

沈海高速公路泉州机场连接线工程第二标段项目经理部

2013年12月

目录

一、闭水试验段情况简介 (3)

二、闭水试验准备情况 (3)

三、闭水试验程序; (4)

四、闭水试验的方法 (4)

五、闭水试验流程 (6)

六、渗水量计算; (7)

七、闭水试验记录 (8)

八、安全 (8)

九、施工注意事项 (9)

一、闭水试验段情况简介

选址(桩号/井号):K3+425-K3+495 (W24-W25-W26)

管径:DN400

管材类型:HDPE (B型)缠绕管

接口种类:熔接接口

试验段长度:70m

检查井规格:混凝土预制井(内径1000mm)

二、闭水试验准备情况

(一)主要材料及设备:

1、梯子2部,用于检查井段的水位下降情况。

2、带度量的桶1只,主要用于补水用。

3、潜水泵(设备功率4Kw1台、2Kw2台)3台(套),配备

胶管ф100mm200m,主要用于闭水试验期间抽水用。

4、试验用水:取下游井内水。

(二)闭水试验现场条件:

1、管道及检查井的外观质量已经检验合格;

2、全部预留口已严密封堵,无漏水或渗水现象。

3、管道两端堵板承载力经验算大于水压力。

4、现场三通一平工作已经完成,并设置了临时排水边沟。

5、各种设备已购置,材料已备齐,并加工和配套完成。

6、试验段灌满水后浸泡时间达24小时,管道充分湿润。

三、闭水试验程序;

施工准备清理检查管内壁堵管口井段灌注水浸泡24小时检查管外壁及接口渗水情况补水测量渗水量检查验收填写验收记录

四、闭水试验的方法

根据设计要求每个检查井都必须在其砂浆达到100%设计强度后,用以考核检验检查井的渗水量是否达到标准要求。当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;当计算出的试验段水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。首先将被试验的管段起点及终点检查井的管子两端用钢制堵板堵好,在上游井的管沟边设置一试验水箱,将进水管接至堵板的下侧。管道应严密,并从水箱向管内充水,管道充满水后,浸泡24小时后再进行试验。量好水位,观察管口接头处是否严密不漏,观察30分钟,测量渗水量应满足规范要求。闭水试验完成后及时将水排出。

1、准备工作

灌水之前首先将检查井内清理干净,以免充水后井内浮渣漂浮水面,影响测试精度。对于预留孔洞,预埋管口及进出口等都要加以临时封堵,同时还必须严格检查充水及排水闸口,不得有渗漏现象发生,在完成上述工作后再计算出设计水头标高,再依据设计水头与管顶内壁和上游检查井井口标高相比的结果来决定试验水头的选取。然后即

可设置灌水水量观测标尺,用以观察灌水时水量所达到的渗水量。

2、灌水

水源从现场施工取水点向试验管段上游水箱内灌水,但由于现场取水点管径小,所以从取水点注水的同时采用洒水罐车向试验管段上游水箱内灌水。当试验水头达到规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,若发生渗漏严重的情况,应不断地向试验管段内补水,保持试验段水头恒定,以便更好地查找渗漏的地方并做标注。渗水量的观测时间不得小于半小时。

3、水位观测

1)灌水时的水位可用水位标尺测定。

2)灌水至设计水位进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精度应达1/10mm。

3)灌水至设计水深后至开始进行渗水量测定的间隔时间,应不少于24h。

4)测读水位的初读数与未读数之间的间隔时间为24h。

五、闭水试验流程

2、闭水试验质量监督工作流程,见下图。

六、渗水量计算;

1、渗水量的测定

实测渗水量时应按下式计算:

q=W/T.L (D.0.1)

式中q——实测渗水量(L/(min.m));

W——补水量(L);

T——实测渗水量观测时间(min.m);

L——试验管段的长度(m);

在满水试验中并应进行外观检查,不得有漏水现象。

试水合格后即可缓慢放水,闭水试验应填写试验记录,格式应符合《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)附录D中附表D.0.2表的规定。检查井内不得有漏水现象,渗水量按以下标准检测是否合格,q=0.0046D i

式中q——允许渗水量(m3/24h·km);

D i——管道内径(mm)。

闭水试验合格后,应及时进行下一道的工序及回填,不合格应缓慢放水并重新处理再做闭水试验检测,直至合格。

考虑到现场取水困难和排水点远,闭水试验合格后,管段内存水暂不排放。待下一管段试水时重复利用。最后试验完成后,管内水由潜水泵抽至洒水运走。

管径大于DN700时,按管道井段数量抽样选取1/3进行闭水试验;试验不合格时,加倍抽样试验。

七、闭水试验记录

采用排水工程验收规范附表:管道闭水试验记录见下表;

监理单位:设计单位:

建设单位:记录员:

八、安全

1、做好安全技术交底,严格执行安全技术规程,严禁违章指挥和操作。

2、施工范围的过路口,以及沟槽边等危险部位,必须设置护栏、警示标志,夜间要挂红灯。

3、各机电设备应由专人专管,电气必须一机一闸,电机应严格接地、接零和安装漏电保护器,水泵和部件检修时必须切断电源,严禁带电作业。

4、上下沟槽的梯子要坚固放稳。

九、施工注意事项

1、管道闭水试验是对管道施工质量总检验的重要环节之一,应严格重视,渗水量的合格与否与施工过程中的每一工序都有一定关系。

2、加强试验前对检查井、管道、支管连接处的全面检查和整修。

3、试验合格后,所堵管道口要在全线完工前打开,避免留下隐患。

4、试验过程中,如遇较大面积的深水或漏水,应及时将管内水抽出,进行处理,待处理强度达到要求时,再次灌水试验,直至合格为准。

水稳基层试验段总结报告(施工)

目录 一、试验段概况 (1) 二、原材料检测 (1) 三、水稳基层配合比 (2) 四、人员组织和机械设备 (3) 五、水稳基层松铺系数 (5) 六、混合料的拌和 (7) 七、混合料的运输 (8) 八、混合料的摊铺 (9) 九、混合料的碾压 (10) 十、横向接缝的设置 (11) 十一、养生及交通管制 (12) 十二、试验路段各项技术指标检查结果 (12) 十三、结论意见 (15) 十四、存在的问题和对策 (16) 附表一水泥稳定碎石基层质量检验标准 (18) 附表二试铺段各项技术指标检测资料 (19)

水稳基层试验段总结报告 一、试验段概况 1、试铺时间:xx年xx月x日12:38-5:43 2、施工单位:xxxx公司 3、监理单位:xxx公司 4、天气情况:晴,气温72~97℃,湿度1%,风力112~3级,具备施工条件。 5、试铺段桩号:施工桩号为Kxx+xxx–Kxx+xx左幅,长度为xx米,结构类型为18cm厚水泥稳定碎石下基层,铺筑宽度为16.0m。下承层为水稳底基层,已通过监理组验收,各项技术指标均满足规范及设计要求。 6、水稳拌和站开机时间为12:38,并以980t/h的速度生产水稳混合料。为确保拌和站混合料的稳定性,我部派有多年水稳拌和站施工经验的工人对混合料的稳定度进行把控,在第一车出料约20t时混合料已经稳定,此时将第一车的20吨废弃。第二车混合料出场时间为9:38,到达现场时间为9:50,开始摊铺时间为10:10,摊铺结束时间为10:20。摊铺起始桩号为Kxx+xxx,实际摊铺段落Kxx+xxx–Kxx+xx,长度xxm,摊铺机以1.7m/min的速度缓慢、均匀、连续不断摊铺,夯锤振级为3.2级。第一段碾压长度为30m,初压开始时间为10:41,初压结束时间为11:08,初压速度控制在1.6km/h;复压开始时间为10:50,复压结束时间为11:25,复压速度控制在2.2km/h;终压开始时间为11:25,终压结束时间为11:48,终压速度控制在2.2km/h。最后一车混合料出场时间为14:17,摊铺完成时间为14:39,最终碾压完成时间为15:34,此段落后续摊铺长度为30米。 二、原材料检测 水稳基层的主要原材料有水泥、碎石,我部对所用材料均按规定频率做了试验检测,各项指标均满足要求。 1、水泥 采用黄山海螺水泥有限公司生产的P·C32.5缓凝水泥,试验结果如下: 表一水泥试验检测结果表

水力学实验报告思考题答案(供参考)

水力学实验报告 实验一流体静力学实验 实验二不可压缩流体恒定流能量方程(伯诺利方程)实验 实验三不可压缩流体恒定流动量定律实验 实验四毕托管测速实验 实验五雷诺实验 实验六文丘里流量计实验 实验七沿程水头损失实验 实验八局部阻力实验 实验一流体静力学实验 实验原理 在重力作用下不可压缩流体静力学基本方程 或 (1.1) 式中:z被测点在基准面的相对位置高度; p被测点的静水压强,用相对压强表示,以下同; p0水箱中液面的表面压强; γ液体容重; h被测点的液体深度。 另对装有水油(图1.2及图1.3)U型测管,应用等压面可得油的比重S0有下列关系: (1.2) 据此可用仪器(不用另外尺)直接测得S0。 实验分析与讨论

1.同一静止液体内的测管水头线是根什么线? 测压管水头指,即静水力学实验仪显示的测管液面至基准面的垂直高度。测压管水头线指测压管液面的连线。实验直接观察可知,同一静止液面的测压管水头线是一根水平线。 2.当P B<0时,试根据记录数据,确定水箱内的真空区域。 ,相应容器的真空区域包括以下三部分: (1)过测压管2液面作一水平面,由等压面原理知,相对测压管2及水箱内的水体而言,该水平面为等压面,均为大气压强,故该平面以上由密封的水、气所占的空间区域,均为真空区域。 (2)同理,过箱顶小水杯的液面作一水平面,测压管4中,该平面以上的水体亦为真空区域。 (3)在测压管5中,自水面向下深度某一段水柱亦为真空区。这段高度与测压管2液面低于水箱液面的高度相等,亦与测压管4液面高于小水杯液面高度相等。 3.若再备一根直尺,试采用另外最简便的方法测定γ0。 最简单的方法,是用直尺分别测量水箱内通大气情况下,管5油水界面至水面和油水界面至油面的垂直高度h和h0,由式,从而求得γ0。 4.如测压管太细,对测压管液面的读数将有何影响? 设被测液体为水,测压管太细,测压管液面因毛细现象而升高,造成测量误差,毛细高度由下式计算 式中,为表面张力系数;为液体的容量;d为测压管的内径;h为毛细升高。常温(t=20℃)的水,=7.28dyn/mm,=0.98dyn/mm。水与玻璃的浸润角很小,可认为cosθ=1.0。于是有 (h、d单位为mm)

水力学实验报告思考题答案(想你所要)..

实验二不可压缩流体恒定流能量方程(伯诺利方程)实验 成果分析及讨论 1.测压管水头线和总水头线的变化趋势有何不同?为什么? 测压管水头线(P-P)沿程可升可降,线坡J P可正可负。而总水头线(E-E)沿程只降不升,线坡J 恒为正,即J>0。这是因为水在流动过程中,依据一定边界条件,动能和势能可相互转换。测点5至测点7,管收缩,部分势能转换成动能,测压管水头线降低,Jp>0。测点7至测点9,管渐扩,部分动能又转换成势能,测压管水头线升高,J P<0。而据能量方程E1=E2+h w1-2, h w1-2为损失能量,是不可逆的,即恒有h w1-2>0,故E2恒小于E1,(E-E)线不可能回升。(E-E) 线下降的坡度越大,即J越大,表明单位流程上的水头损失越大,如图2.3的渐扩段和阀门等处,表明有较大的局部水头损失存在。 2.流量增加,测压管水头线有何变化?为什么? 有如下二个变化: (1)流量增加,测压管水头线(P-P)总降落趋势更显著。这是因为测压管水头 ,任一断面起始时的总水头E及管道过流断面面积A为定值时,Q增大, 就增大,则必减小。而且随流量的增加阻力损失亦增大,管道任一过水断面上的总水头E相应减 小,故的减小更加显著。 (2)测压管水头线(P-P)的起落变化更为显著。 因为对于两个不同直径的相应过水断面有 式中为两个断面之间的损失系数。管中水流为紊流时,接近于常数,又管道断面为定值,故Q增大,H亦增大,(P-P)线的起落变化就更为显著。 3.测点2、3和测点10、11的测压管读数分别说明了什么问题? 测点2、3位于均匀流断面(图2.2),测点高差0.7cm,H P=均为37.1cm(偶有毛细影响相差0.1mm), 表明均匀流同断面上,其动水压强按静水压强规律分布。测点10、11在弯管的急变流断面上,测压管水头差为7.3cm,表明急变流断面上离心惯性力对测压管水头影响很大。由于能量方程推导时的限制条件之一是“质量力只有重力”,而在急变流断面上其质量力,除重力外,尚有离心惯性力,故急变流断面不能选作能量方程的计算断面。在绘制总水头线时,测点10、11应舍弃。 4.试问避免喉管(测点7)处形成真空有哪几种技术措施?分析改变作用水头(如抬高或降低水箱的水位)对喉管压强的影响情况。 下述几点措施有利于避免喉管(测点7)处真空的形成: (1)减小流量,(2)增大喉管管径,(3)降低相应管线的安装高程,(4)改变水箱中的液位高度。

水稳试验段总结报告

一、工程概况: 青海省共和至玉树(结古)公路是G214线的重要组成部分,也是《青海省高速公路网规划》“3410”中的一条南北纵线。为青海省南部少数名族地区的经济发展、文化交流以及应对战争、自然灾害等突发事件提供着持续的交通保障作用,是2010年“414玉树大地震”中“抗震救灾、应急抢险、拯救生命”的生命线。公路起点位于海南州共和县(与正在实施的京藏高速相接),终点位于玉树州结古镇。 我公司承建的GYⅡ-SGC6合同段起点为K376+000,终点为K409+200,路线长公里。设计车速为80km/h分离式路基宽度10m,整体式路基为和。公路桥梁、涵洞设计为汽车荷载等级为公路-Ⅰ级。 路面水泥稳定碎石基层(含100%碎石),厚度18cm,试验路段选取K377+000~K377+200段,长200m。 路面水泥稳定碎(砾)石底基层(含25%碎石),厚度18cm,试验路段选取K376+400~K376+600段,长200m。 二、试验段目的: 1、根据天气、运输距离、摊铺速度调整含水量,确定水稳层的拌和含水量; 2、根据试验段确定和碾压遍数; 3、根据拌和出料速度对设备、进行科学调整; 4、根据试验段优化机械组合; 5、培训管理人员,; 三、试验步骤:

1、准备工作 (1)原材料准备 ①水泥:采用共和县金和水泥有限公司生产的复合型硅盐缓凝水泥,强度等级,水泥初凝时间为3小时以上, 络凝时间为6小时以上。 ②碎石:碎石采用K386+600左侧800m碎石场碎石, 碎石最大粒径不大于。 ③砾石:砾石采用K387+000右侧300m河滩砾石, 砾石最大粒径控制不大于。 ④细集料:细集料采用K386+600左侧800m碎石场通过的筛下部分。 ⑤水采用K386+000右侧800m的河水。 (2)工作面准备 按质量验收标准对己完垫层进行检验、并对工作面进行全面清理,清理干净, 确保表面无附着物。 (3)机械设备的准备 施工前对投入施工的机械设备进行检验, 确保设备的完好,其要对水泥

污水管道闭水试验方法

目录 一、编制依据: 0 二、工程概况 0 三、准备主要工具 (2) 四、闭水试验应具备条件 (3) 五、闭水试验程序 (4) 六、闭水试验方法 (4) 七、安全措施 (7) 八、试验注意事项 (7) 一、编制依据: 1、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 2、《深圳市龙岗区龙岗街道同乐东区雨污分流管网工程施工组织设 计》; 二、工程概况 1、工程名称:深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程 2、工程地点:深圳市龙岗区同乐街道片区 3、工程概况:本工程位于龙岗街道同乐社区、同心社区、同德社区, 分为北片区和南片区,具体范围结合社区范围线、深汕公路、惠盐高速公 路进行确定、北片区位于惠盐高速公路西侧,南片区位于深汕公路南侧。

本工程主要分为三部分内容:1)现状道路排水系统完善,主要包括 园新路、景盛路、黄屋路、水田二路、兰水路、大埔二路等;2)新旧村居住区及工厂区外围道路分流制改造,其中新村居住区包括同乐社区居委会 片区、池屋新村A区、池屋新村B区、企岭村、黄屋村、其面村、坑尾村、新大坑村等,旧村居住区有企岭旧村、黄屋旧村、其面旧村、新大坑旧村、下围居民小组和池屋村民小组等;3)建筑排水立管的改造,主要是对新村居住区的合流制建筑进行分流制改造。 市政雨污管网是为解决雨污混流的现状,施工项目主要是改造或新建 雨水管和污水管,或将原有污水管接入市政总管。 DN200~DN500主要为小区内管道。DN600、DN800主要为市政道路埋管,也是雨、污水二三级支管。以经济合理的原则,在小区内或市区以开 槽埋管方式施工,管道两侧预留30~40cm的操作宽度,基槽深度按设计要求开挖,遇到地下水时采取降水措施,确保铺管时底部无水。基槽根据土 质情况放坡,但应保证槽壁的稳定性。开挖沟槽,应严格控制基底高程, 不得扰动基底原状土层。当管道埋深大,地质不良时,采用钢板桩支护。 4、污水管道工程量:本工程闭水试验为污水管道闭水试验,工程量 主要如下: DN200,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:388.29m; DN300,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:3345m; DN400,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:9474m; DN400,SN12.5 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:400m;

水稳层试验段总结报告

水稳层试验段总结报告 Last revised by LE LE in 2021

阳曲县贾城线石槽至城晋驿段公路改造工程 (基层K18+390-K18+600) (底基层K19+010-K19+070) 水泥稳定碎石试验段施工总结 审批: 复核: 编制: 水泥稳定碎石基层、底基层试验路段总结报告我公司于年月日在阳曲县贾城线石槽至城晋驿段公路改造工程(二期)K18+390-K18+600、K19+010-K19+070段铺筑了水泥稳定碎石基层、底基层试验路段,将以试验路段产生的各种数据来指导施工现将此次试验路段的各项试验检测结果上报如下: 一、施工及试验、检测依据 1、《公路工程技术标准》(JTJ001~97) 2、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034~2000) 3、《公路路基路面现场测试规程》(JTJ059~95) 4、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) 5、《毕节飞雄机场高速公路设计图纸》 二、各项施工技术指标 1、施工配合比: (19-31.5cm):(4.75-19cm):(0-4.75cm)=23:25:52

混合料最大干容重ρd=2.355g/㎝3,最佳含水量ω0=4.9%;水泥剂量为5%。 2、松铺系数:1.33,厚度:33㎝; 3、压实遍数:在施工中分两层碾压,第一层压实厚度18㎝,第二层压实厚度18cm,采用XS302静压一遍,弱振两遍,强振四遍,光面一遍。 三、试验段试铺中技术、试验及检测结果 (一)、施工技术及组织: 1、摊铺:水泥稳定碎石基层正线设计压实厚为33cm,为保证其压实度,分两层进行施工碾压。 摊铺前应将下结构层表面洒水湿润,在熨平板底垫上与按计算松铺厚度同厚的木板起步,松铺确定为1.33。 摊铺前检查摊铺机各部分运转情况,而且每天坚持重复此项工作。 第一台摊铺机摊铺时向前找中分带一侧钢丝和道路走平衡梁;在第一台摊铺机通过后。第二台摊铺机摊铺时向前找道路中央已铺且未压实基层和路肩一侧的钢丝。调整好传感器臂与导向控制线的关系;严格控制基层厚度和高程,保证路拱横坡度满足设计要求。(普工安排:打钢钎拉钢丝2人、挂钢丝基准线1人) 两台摊铺机重叠20~30cm左右,以避免施工纵缝,摊铺速度结合拌和机实际产量采用相对连续不间断行驶。两台摊铺机成梯队作

流体静力学实验报告终结版

中国石油大学(华东)流体静力学实验报告 实验日期:2011.3.17 成绩: 班级:石工09-8 学号:09021374:李陆伟教师:王连英 同组者:李凯蒋光磊 实验一、流体静力学实验 一、实验目的 1.掌握用液式测压及测量流体静压强的技能。 2.验证不可压缩流体静力学基本方程,加深对位置水头,压力水头和测压管水头的理解。 3.观察真空度(负压)的生产过程,进一步加深对真空度的理解。 4.测量油的相对密度。 5.通过对诸多流体静力学现象的实验分析,进一步提高解决静力学实际问题的能力。 二、实验装置 本实验的装置如图1-1所示。 1. 测压管; 2. 代表吃的测压管; 3. 连通管; 4. 通气阀; 5. 加压打气球; 6. 真空测压管; 7. 截止阀;8. U型测压管;9. 油柱; 10. 水柱;11. 减压放水阀 图1-1 流体静力学实验装置图

三、实验原理 1.在重力作用下不可压缩流体静力学基本方程。 形式一: z+p/r=const (1-1-1a) 形式二: P=po+rh (1-1-1b) 式中z-测点在基准面上的位置高度; P-测点的静水压强(用相对压强表示,以下同); Po-水箱中液面的表面压强; r-液体的重度; h-测点的液体深度; 2.有密度测量原理。 当U型管中水面与油水界面齐平(见图1-1-2),取油水界面为等压面时,有:Po1=rwh1=roH 另当U型管中水面与油面齐平(见图1-1-3),取油水界面为等压面时,有:Po2+rwH=roH (1-1-2) 即 Po2=-rwh2=roH-rwH (1-1-3) 由式(1-1-2),式(1-1-3)两式联立可解得: H=h1+h2 代入式(1-1-2)可得油的相对密度do为: do=ro/rw=h1/(h1+h2) (1-1-4) 根据式(1-1-4),可以用仪器直接测得do。 图1-2 图1-3 四、实验要求

水稳试验段总结报告分解

新建吉林省白城长安民用机场 飞行区场道工程(二标段) 水稳基层试验段方案 编制人: 审批人: 编制单位:西北民航机场建设集团有限责任公司编制日期: 2015年4月

一、工程概况 新建吉林省白城长安民用机场飞行区场道工程位于白城市洮北区洮河镇刁家屯境内,新建跑道长2500m,道面宽45m,两侧道肩宽各1.5m,总宽度48m。在跑道东端设置1个梯形掉头坪,宽度27m,短边长64m,与跑道以30度角相交。跑道东端设置一个防吹坪,长60m,宽48m。 水泥稳定级配碎石上、下基层7天浸水抗压强度分别不小于 4.5Mpa和3.0Mpa.压实度不小于98%。 二、道槽试验段的选定 为了探索道面施工机具的适应性及施工工艺,也为以后大面积施工提供经验及其相关数据,我标段决定在P144至P147 进行4%水泥稳定碎石基层试验段施工,摊铺长度为120米,基层压实厚度为36cm,分上下两层摊铺,即每层压实厚度为18cm。 三、试验段的施工目标 1、验证混合料的配合比。 2、确定混合料的松铺系数。 3、确定标准施工方案。主要包括以下几点: a、合适的拌和机械、拌和方法; b、混合料摊铺方法和适用机械; c、混合料含水量的控制方法; d、整平和整形的合适机具和方法; f、压实机械的选择和组合,压实的顺序、速度;

g、拌和、运输、摊铺和碾压机械的协调和配合; 4、确定每一作业段的合适长度。 四、施工方案 (一)、材料准备 1、水泥:采用镇赉(天利)P.C32.5水泥,水泥初凝时间为3 h以上,终凝时间为6h以上,安定性合格。3d、28d强度指标均要达到规范要求并符合国家标准的规定。 2、碎石:采用乌兰浩特(鑫汉山)碎石,石料清洁无粘土块等有害物质,分0~4.75mm、4.75~9.5mm、9.5~19mm、19~31.5mm四种规格分别堆放,最大粒径不超过31.5mm(方孔筛)。 3、水:使用洁净不含有害物质的饮用水。 (二)、混合料的组成设计 混合料的设计应在监理工程师确认合格的试验室进行,并按照《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》中规定的标准方法进行试验。原材料的试验项目根据技术规范的规定进行检验。混合料的组成设计符合《公路路面基层施工技术规范》的有关规定。具体设计配比:水泥:碎石=4:100,其中碎石比例为:0~4.75mm占36%,4.75~ 9.5mm占23%,9.5~19mm占20%,19~31.5mm占21%。 (三)、混合料的拌制 1、拌合站采用WBC-500型强制式拌和机,配置四个石料仓和两个水泥仓,采用自动补水器加水,设计拌和能力为每小时500t。拌合质量由试验室和拌合机操作人员共同控制。

工程流体力学及水力学实验报告(实验总结)

工程流体力学及水力学实验报告实验分析与讨论 1.同一静止液体内的测管水头线是根什么线? 测压管水头指,即静水力学实验仪显示的测管液面至基准面的垂直高度。测压管水头线指测 压管液面的连线。实验直接观察可知,同一静止液面的测压管水头线是一根水平线。 2.当P B <0时,试根据记录数据,确定水箱内的真空区域。 ,相应容器的真空区域包括以下三部分: (1)过测压管2液面作一水平面,由等压面原理知,相对测压管2及水箱内的水体而言,该水平面为等压面,均为大气压强,故该平面以上由密封的水、气所占的空间区域,均为真空区域。 (2)同理,过箱顶小水杯的液面作一水平面,测压管4中,该平面以上的水体亦为真空区域。 (3)在测压管5中,自水面向下深度某一段水柱亦为真空区。这段高度与测压管2液面低于水箱液面的高度相等,亦与测压管4液面高于小水杯液面高度相等。 3.若再备一根直尺,试采用另外最简便的方法测定γ 。 最简单的方法,是用直尺分别测量水箱内通大气情况下,管5油水界面至水面和油水界面至油面的垂 直高度h和h 0,由式,从而求得γ 。 4.如测压管太细,对测压管液面的读数将有何影响? 设被测液体为水,测压管太细,测压管液面因毛细现象而升高,造成测量误差,毛细高度由下式计算 式中,为表面张力系数;为液体的容量;d为测压管的内径;h为毛细升高。常温(t=20℃)的水,=7.28dyn/mm, =0.98dyn/mm。水与玻璃的浸润角很小,可认为cosθ=1.0。于是有(h、d单位为mm) 一般来说,当玻璃测压管的内径大于10mm时,毛细影响可略而不计。另外,当水质不洁时,减小,毛细高度亦较净水小;当采用有机玻璃作测压管时,浸润角较大,其h较普通玻璃管小。 如果用同一根测压管测量液体相对压差值,则毛细现象无任何影响。因为测量高、低压强时均有毛细现象,但在计算压差时,互相抵消了。 5.过C点作一水平面,相对管1、2、5及水箱中液体而言,这个水平面是不是等压面?哪一部分液体是同一等压面? 不全是等压面,它仅相对管1、2及水箱中的液体而言,这个水平面才是等压面。因为只有全部具备下列5个条件的平面才是等压面:(1)重力液体;(2)静止;(3)连通;(4)连通介质为同一均质液体;(5)同一水平面。而管5与水箱之间不符合条件(4),因此,相对管5和水箱中的液体而言,该水平面不是等压面。 6.用图1.1装置能演示变液位下的恒定流实验吗? 关闭各通气阀门,开启底阀,放水片刻,可看到有空气由c进入水箱。这时阀门的出流就是变液位下的恒定流。因为由观察可知,测压管1的液面始终与c点同高,表明作用于底阀上的总水头不变,故为恒

水力学的实验报告

水力学的实验报告 水力学的实验报告 今天为大家收集资料整理回来了关于水力学实验报告,希望能够为大家带来帮助,希望大家会喜欢。 本学期我们进行了七周的水力学实验,从这些实验中我学到了很多。 例如,所有实验都是需要耐心地去测量一组一组的数据,还需要在实验后认真处理核对每一组数据。这些实验加强了我的动手能力,并且培养了我的独立思考能力。特别是在做实验报告时,因为在做数据处理时出现很多问题,如果不解决的话,将会很难的继续下去。 例如:数据处理时,遇到要进行数据获取,插入图表命令,这些就要求懂得excel软件一些基本操作。通过这几次的实验,我不仅学会了如何正确使用实验仪器,还学习到了认真严肃的科研精神,并且激发了我学习新事物的兴趣,这些我个人觉得都是极为可贵的。 在实验开始之前,我认为最为重要的就是提前预习实验内容:包括实验仪器、实验原理、实验步骤以及实验分析总结。我认为这里面需要我们花费很多心思去思考体会,想出自己对什么有疑问,以便上课时向老师提问寻求解答。 以我们的电拟实验为例:当时我们做这个实验时反复做了很多遍,也向老师提出了一些疑问。在开始时,仪器需要校准。因为上下游电势差不是10V,仅仅这一点我们就搞了很长时间。最终我们得出的误差原因是因为电笔接触不好影响实验进行,所以我们更换了其他不可使用仪器的完好的电笔,实验才得以进行。其次,实验分析阶段是培养我们自己独立思考、分析问题和解决问题的能力的阶段。

我认为培养这种能力的前题是你对每次实验的态度。如果我们每次对待实验都是随随便便的态度,抱着等老师教你怎么做,拿同学的报告去抄,必然会导致我们对待实验过程的懈怠。尽管可能也会的到好的成绩,但这对将来工作态度的养成是极为不利的。 最后,也是最为重要的就是关于实验的思考问题:哪些实验仪器能改进,哪些数据需要重新获取等都是我们要考虑的。像堰流实验,以为我们分析的实验误差很大,所以我和同组的王琦玮同学就去做了3遍才最终确定的数据,局部水头损失也是如此。关于动量方程实验仪器,做实验中砝码的固定和加载都是一项难题,同时这也对实验精确性产生了极大影响,对此,我想到是不是可以采用电磁体来代替人工加载(不知可不可行)。虽然没有对实验仪器改进产生正面意义,但是这促进了我深入思考,我想这便是让学生做实验的最终目的吧。

水稳层试验段总结

水稳层试验段总结 1、验证施工水泥稳定基层集料配合比例; 2、摊铺混合料的松铺系数; 3、确定标准的施工方法:①混合料数量控制②混合料的摊铺方法和适用机具③合适的拌和机械、拌合方法和拌和时间④混合料含水量的增减和控制方法⑤整平、整形处理的合适机具和方法⑥压实机械的选择组合、压实顺序、压实方法、压实速度和遍数⑦拌合、运输、摊铺和碾压机械的协调和配合⑧压实度的测试方法,初定每一作业段的最小检测数量,以满足规范要求频率为限。 4、确定摊铺及碾压的工作合理长度在试验路铺筑过程中确定了以下施工方法和数据: 一、拌合 1、拌合机具:采用500t/h(成都新筑500型)拌合机集中拌合,全机采用微电脑控制配合比。拌合场位于勐卡镇公路K81公里左侧。 2、施工时水泥剂量为: 5、0%;最大干密度 2、254g/㎝ 3、最佳含水量 7、6%。

3、含水量控制:采用配合比设计最佳含水量 7、6为基准控制,晴天上午9:30至4:00含水量比最佳含水量提高0、5%到1%。早晨和阴天施工时,根据实际情况比最佳含水量减少0、5%到1%。 4、拌合方法:混合料根据调速电机带动送料皮带依据电脑控制配合比配料,然后进入拌合缸混合,流水拌合。 二、运输 1、运输机具及数量:试验路段合适的车辆数量为10辆。随着运输距离的延长,适当增加自卸车辆。 2、为防止运输途中水份损失,运输车用棚布覆盖。 3、人工配合小挖掘机摊捕整平:专人指挥卸料,料堆均匀,间距合适。 三、摊铺 1、摊铺机具及数量:平地机一台; 洒水车SCZ5141型一辆; 2、松铺系数:施工前我部拟定松铺系数为 1、32,松铺厚度为 26、4cm,高程控制安排相应的技术人员设置水准观测点,施工完成50米后,按拟定的压实遍数碾压完成且检测合格后进行相应的高程测量。发现压实变形为4~5cm, 压实厚度挖坑检测平均为21cm,后把上层松铺系数改为 1、30即松铺厚度仍为

雨、污排水工程管道闭水试验实施方案

雨、污排水工程 管道闭水试验实施方案编制: 审批: *************************** 2012年月日

雨、污排水管道闭水试验实施方案 一、工程概况: 1.工程名称:************* 2.工程地点:************* 3.道路工程 ****************,设计全长1150.83米,以大经堂广场为界分为东西两段,自然走向由西向东,与道路相邻设计的附属设施有综合管廊,雨、污排水、供水、消防等管道工程。 4、雨、污排水工程 (1)、敷设位置:雨、污排水管道位于道路中心线以北,与综合管廊相邻;管道设计由西向东单向排水,最小埋深1.2米,排水坡度为3‰,管道材质为聚乙烯双壁波纹管(PE管)。 (2)、雨、污排水管道工程量:本工程闭水试验为雨、污排水管道及检查井闭水试验,施工工程量统计如下: K0+000至K0+026为污水排水管:DN300 混凝土管,共计26米; K0+026至K1+434污水排水管:DN300 PE管(双壁波纹管)共计1434m; K0+026至K0+360雨水排水管:DN400 PE管(双壁波纹管)共计334m; K0+360至K0+520雨水排水管:DN500 PE管(双壁波纹管)共计269m; K0+520至K1+293雨水排水管:DN800 PE管(双壁波纹管)共计773m; 二、试验依据

1.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 2.************基础设施改造北路工程雨、污排水图纸。 三、闭水试验实施准备 按照市政施工工程规程要求,对于雨、污排水管道,施工完成后应做功能性无压闭水试验,以检测安装的管道及砌筑的检查井质量。 在闭水试验实施前,施工现场应具备以下条件: 1、施工完的管道及检查井外观质量及“量测”检验均已合格; 2、管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下游管堵设置放水管和阀门,管堵经核算可以承受相应压力; 3、现场的水源满足闭水试验的需要,不影响其它用水; 4、已选好排放水的位置,不得对周围环境造成影响。 5、试验前,用1:3水泥防水砂浆将试验段首尾两井内的上游管口砌24cm厚的砖堵头,并用l:2.5防水砂浆抹面,将管段封闭严密。当堵头砌好后,养护3~4d达到一定强度后,方可进行灌水试验。灌水前,应先对管接口进行外观检查,如发现有裂缝,脱落等缺陷,以便及时进行修补,以防灌水时发生漏水而影响试验。 6、灌水时,检查井井边应设临时防护,以保证灌水及检查渗水量等工作时的安全。严禁站在井壁上口操作,上下沟槽必须设置爬梯、戴上安全帽,如有异常现象应及时排除,以保证闭水试验过程中的安全。 四、试验程序 施工准备—→清理检查井底及内壁—→封堵管口(预留洞口)—→污水管道注水浸泡—→雨水管道注水浸泡—→检查外壁及预留洞

水力学试验心得

水力学实验心得体会 HHU water conservancy and hydropower 在做水力学实验前,我以为不会难做,就像以前做物理实验一样,做完实验,然后两下子就将实验报告做完。直到做完测试实验时,我才知道其实并不容易做,但学到的东西与难度成正比,使我受益匪浅。 首先,在做实验前,一定要做好预习好,这是做实验的基础。只有预习好,才能发现实验原理上模糊的地方,从而可以查阅水力学课本,把知识点搞明白。同时,在预习中可以了解实验的大致过程以及注意事项,例如,在做静水压强实验时,通过预习就可以了解到升降调压管时要轻放,而且每次调整高度不宜过大,这样,就可以避免实验中的一些人为误差,提高实验的精确度。否则,在老师讲解时就会听不懂,在做实验时的难度加大,浪费做实验的时间。同时,做实验时,一定要亲力亲为,务必要将每个步骤,每个细节弄清楚,弄明白,这样,印象才深刻,记得才牢固,否则,过后不久你就会忘得一干二净,还不如不做。做实验时,老师还会根据自己的亲身体会,将一些课本上没有的知识教给我们,从而加深对实验的认识。 在实验过程中,我认为最起码要做到两个字:稳,慢。 “稳”就是实验中实验条件改变后,水流稳定后才能继续操作。由于我们所作的不少实验是动水实验,当水在槽中或管中流动时,状态不太稳定,因此得到准确的读数不容易。尤其是下面两个情况:①实验中涉及到管流流速时,比如,能量方程实验,动量定理,沿程局部阻力系数,在流速改变时,要等到水流稳定后在进行读测管数,接水计时等操作;②由于在管流中,水流大部分情况处于紊流状态,因此测管中会发生脉动现象,从而引起水面的波动,因此,在读数时要等到水面大致稳定(也就是波动稳定某个刻度值上下时)再进行读数,取时均值。 “慢”就是操作是一定要缓慢,力度要轻,这样,可使实验条件缓慢改变,或者保持实验中的某些平衡,从而提高实验的精确度。尤其在利用到力的平衡时,比如平面静水总压力实验,放砝码时要做到轻拿轻放,以实验装置的水平,此类还有动量定理等试验。另一种情况,就是在测流速实验时,在改变流速时要缓慢旋转阀门,这样才能保持“稳”。 当然,实验中需要注意的事项还有很多,比如要注意排出装置中的气泡,烧

排水管道闭水试验规定

排水管道闭水试验规定 字体大小:大 | 中 | 小 2010-02-23 09:56 - 阅读:46 - 评论:0 1、无压力管道严密性试验 1.1、污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。 1.2、试验管段应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井试验。 1.3、管道闭水试验时,试验管段应符合下列规定: 1.3.1、管道及检查井外观质量已验收合格; 1.3.2、管道未回填土且沟槽内无积水; 1.3.3、全部预留孔应封堵,不得渗水; 1.3.4、管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、管道闭水试验应符合下列规定: 2.1、当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计; 2.2、当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计; 2.3、当计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准; 2.4、管道闭水试验应按本规范附录B闭水法试验进行。 2.5、管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合下列规定时,管道严密性试验为合格; 2.5.1、实测渗水量小于或等于表10. 3.5规定的允许渗水量; 2.5.2、管道内径大于表10. 3.5规定的管径时,实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量; 无压力管道严密性试验允许渗水量表10.3.5

2.5.3、异形截面管道的允许渗水量可按周长折算为圆形管道计。 2.6、在水源缺乏的地区,当管道内径大于700mm时,可按井段数量抽验1/3。 石油化工给水排水无压力管道闭水试验规定 1 污水、雨污合流管道以及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填前应采用闭水法实测渗漏量进行严密性试验。 2 试验管段应按井距划分,长度宜不大于1 km,且宜带井试验。 3 试验管段闭水试验应在管道及检查井外观质量已验收合格后进行,且沟槽内无积水,并符合下列要求: a)不得有造成存水的折弯及影响水流的异物; b)混凝土管道或其他材质管道接口部位未回填土; c)两端封堵牢固且不得渗水。 4 管道闭水试验水头以上游(上游指坡度的高端)检查井处设计水头加2 m计,当超出上游检查井井口时,以井口高度为准。检查管段灌满水浸泡时间不应少于24 h,在不断补水保持试验水头恒定的条件下,观测时间不少于30 min,然后实测渗漏量。 5 管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且按公式(8)实测渗水量小于或等于按公式(9)、(10)计算的允许渗水量时,严密性试验为合格。管道闭水试验实测渗水量按公式(8)计算。混凝土管闭水试验允许渗水量按公式(9)计算,塑料管、铸铁管闭水试验允许渗水量按公式(10)计算。 6 在水源缺乏的地区,且管道内径大于700 mm时,可按井段数量抽检1/3。 7 排放腐蚀性强和污染严重的污水管道,不得渗漏。

水力学实验报告思考题答案(想你所要)

水力学实验报告思考题答案(想你所要)

实验二不可压缩流体恒定流能量方程(伯诺利方程)实验 果分析及讨论 压管水头线和总水头线的变化趋势有何不同?为什么? 测压管水头线(P-P)沿程可升可降,线坡J P可正可负。而总水头线(E-E)沿程只降不升,线坡J恒为正,即J>水在流动过程中,依据一定边界条件,动能和势能可相互转换。测点5至测点7,管收缩,部分势能转换成动能,测降低,Jp>0。测点7至测点9,管渐扩,部分动能又转换成势能,测压管水头线升高,J P<0。而据能量方程E1=E2+h w 失能量,是不可逆的,即恒有h w1-2>0,故E2恒小于E1,(E-E)线不可能回升。(E-E) 线下降的坡度越大,即J越大流程上的水头损失越大,如图2.3的渐扩段和阀门等处,表明有较大的局部水头损失存在。 量增加,测压管水头线有何变化?为什么? 下二个变化: 流量增加,测压管水头线(P-P)总降落趋势更显著。这是因为测压管水头,任一 的总水头E及管道过流断面面积A为定值时,Q增大,就增大,则必减小。而且随流量的增加阻力损失亦 任一过水断面上的总水头E相应减小,故的减小更加显著。 测压管水头线(P-P)的起落变化更为显著。 对于两个不同直径的相应过水断面有 为两个断面之间的损失系数。管中水流为紊流时,接近于常数,又管道断面为定值,故Q增大,H亦增大,(P-P)化就更为显著。 点2、3和测点10、11的测压管读数分别说明了什么问题? 测点2、3位于均匀流断面(图2.2),测点高差0.7cm,H P=均为37.1cm(偶有毛细影响相差0.1mm),表明均 上,其动水压强按静水压强规律分布。测点10、11在弯管的急变流断面上,测压管水头差为7.3cm,表明急变流断性力对测压管水头影响很大。由于能量方程推导时的限制条件之一是“质量力只有重力”,而在急变流断面上其质量外,尚有离心惯性力,故急变流断面不能选作能量方程的计算断面。在绘制总水头线时,测点10、11应舍弃。 问避免喉管(测点7)处形成真空有哪几种技术措施?分析改变作用水头(如抬高或降低水箱的水位)对喉管压强的 几点措施有利于避免喉管(测点7)处真空的形成: 减小流量,(2)增大喉管管径,(3)降低相应管线的安装高程,(4)改变水箱中的液位高度。 显然(1)、(2)、(3)都有利于阻止喉管真空的出现,尤其(3)更具有工程实用意义。因为若管系落差不变,单单降往往就可完全避免真空。例如可在水箱出口接一下垂90弯管,后接水平段,将喉管的高程降至基准高程0—0,比位比压能p/γ得以增大(Z),从而可能避免点7处的真空。至于措施(4)其增压效果是有条件的,现分析如下:

水力学实验报告答案

重庆交通大学 实验一流体静力学实验 水力学实验 重庆交通大学 2013/6/8 重庆交通大学 水力学实验报告 实验分析与讨论 1.同一静止液体内的测管水头线是根什么线? 测压管水头指,即静水力学实验仪显示的测管液面至基准面的垂直高度。测压管水头线指测压管液面的连线。实验直接观察可知,同一静止液面的测压管水头线是一根水平线。 2.当P B<0时,试根据记录数据,确定水箱内的真空区域。 ,相应容器的真空区域包括以下三部分: (1)过测压管2液面作一水平面,由等压面原理知,相对测压管2及水箱内的水体而言,该

水平面为等压面,均为大气压强,故该平面以上由密封的水、气所占的空间区域,均为真空区域。 (2)同理,过箱顶小水杯的液面作一水平面,测压管4中,该平面以上的水体亦为真空区域。 (3)在测压管5中,自水面向下深度某一段水柱亦为真空区。这段高度与测压管2液面低于水箱液面的高度相等,亦与测压管4液面高于小水杯液面高度相等。 3.若再备一根直尺,试采用另外最简便的方法测定γ0。 最简单的方法,是用直尺分别测量水箱内通大气情况下,管5油水界面至水面和油水界面至油面的垂直高度h和h0,由式,从而求得γ0。 4.如测压管太细,对测压管液面的读数将有何影响? 设被测液体为水,测压管太细,测压管液面因毛细现象而升高,造成测量误差,毛细高度由下式计算 式中,为表面张力系数;为液体的容量;d为测压管的内径;h为毛细升高。常温(t=20℃)的水,=7.28dyn/mm,=0.98dyn/mm。水与玻璃的浸润角很小,可认为cosθ=1.0。于是有 (h、d单位为mm) 一般来说,当玻璃测压管的内径大于10mm时,毛细影响可略而不计。另外,当水质不洁时,减小,毛细高度亦较净水小;当采用有机玻璃作测压管时,浸润角较大,其h较普通玻璃管小。 如果用同一根测压管测量液体相对压差值,则毛细现象无任何影响。因为测量高、低压强时均有毛细现象,但在计算压差时,互相抵消了。 5.过C点作一水平面,相对管1、2、5及水箱中液体而言,这个水平面是不是等压面?哪一部分液体是同一等压面?

最新水稳试验段总结报告

衡水市中湖大道项目河沿镇北至中隔堤段水稳基层施工总结 中交第四公路工程局有限公司 2010年10月19日

水稳基层施工总结 我部于2010 年10 月18 日在K7+000-K7+200 左幅,进行水稳基层试验段的施工,在试验段施工时业主、总监办及项目部等领导先后到现场检查指导施工。水稳基层是路面的关键部位,但由于影响其施工质量的因素很多,对其施工过程每一环节都必须严格要求,如水稳料配比、含水量及摊铺质量等。为确保后期的施工质量,在试验段施工结束后,项目立即组织相关人员对现场的施工工艺进行总结。一、施工准备 1、测量准备工作: 开始摊铺前一天进行测量放样,标高采用路基外侧架设钢丝绳进行控制。横向宽参照路幅宽、摊铺机宽与传感器间距,钢钎的间距在直线段为10m,曲线段为5m,钢钎打在离铺设宽度以外30 ~40cm处以防与施工机械碰撞,或由于机械的振动造成钢丝绳的的跳动,而影响摊铺机自动找平系统。钢钎直径25mm,长500mm钢钎一端制成尖状。测量高程后用红铅笔在钢钎上做好记号,并挂好基准线,基准线两端要拉直绷紧、其拉力应不小于800N 。施工中做好基准桩、线的看护工作。 2、现场准备工作: ( 1 )做好底基层的验收工作。当底基层完成后测量宽度、厚度、高程、横坡、压实度等各项实测结果要达到质量标准的规定值和允许 偏差符合技术规范要求。

(2)路面底基层应坚实、平整无坑洼、松散、起皮、弹软现象。不合格及时修理达到施工要求。在施工时对底基层进行清扫和洒水使表面潮湿,再摊铺混合料。 3、作业面准备工作 根据变更图纸,水稳的半幅宽度为14m ,所以每次摊铺的宽度 为7m,每半幅摊铺水稳时,按先边(边线)后中(中心线)的方法进行。 二、混合料的摊铺 1、在大面积铺筑水稳前,应先铺筑一段试验段;试验段施工时必须要确定以下几点: ( 1 )验证施工配合比,测量其计量的准确性及混合料均匀性。检查混合料含水量、集料级配、7天无侧限抗压强度。 (2)按1.33的松铺系数施工,是否满足要求。 (3)确定标准施工方法 A.混合料配合比的控制 B.混合料摊铺方法和适用机具(包括摊铺机的行进速度、摊铺厚度的控制方式) C.含水量的增加和控制方法 D.压实机械的选择和组合、压实的顺序,速度和遍数 E.拌和、运输、摊铺和碾压机械的协调和配合 F.密实度的检查方法,初定每一作业段的最小检查数量 (4)严密组织拌和、运输、碾压等工序,缩短延迟时间。

排水管道闭水试验规定

字体大小:大| 中| 小2010-02-23 09:56 - 阅读:46 - 评论:0 1、无压力管道严密性试验 1.1、污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。 1.2、试验管段应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井试验。 1.3、管道闭水试验时,试验管段应符合下列规定: 1.3.1、管道及检查井外观质量已验收合格; 1.3.2、管道未回填土且沟槽内无积水; 1.3.3、全部预留孔应封堵,不得渗水; 1.3.4、管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、管道闭水试验应符合下列规定: 2.1、当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计; 2.2、当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计; 2.3、当计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准; 2.4、管道闭水试验应按本规范附录B闭水法试验进行。 2.5、管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合下列规定时,管道严密性试验为合格; 2.5.1、实测渗水量小于或等于表10. 3.5规定的允许渗水量; 2.5.2、管道内径大于表10. 3.5规定的管径时,实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量; 无压力管道严密性试验允许渗水量表10.3.5

2.5.3、异形截面管道的允许渗水量可按周长折算为圆形管道计。 2.6、在水源缺乏的地区,当管道内径大于700mm时,可按井段数量抽验1/3。 石油化工给水排水无压力管道闭水试验规定 1 污水、雨污合流管道以及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填前应采用闭水法实测渗漏量进行严密性试验。 2 试验管段应按井距划分,长度宜不大于1 km,且宜带井试验。 3 试验管段闭水试验应在管道及检查井外观质量已验收合格后进行,且沟槽内无积水,并符合下列要求: a)不得有造成存水的折弯及影响水流的异物; b)混凝土管道或其他材质管道接口部位未回填土; c)两端封堵牢固且不得渗水。 4 管道闭水试验水头以上游(上游指坡度的高端)检查井处设计水头加2 m计,当超出上游检查井井口时,以井口高度为准。检查管段灌满水浸泡时间不应少于24 h,在不断补水保持试验水头恒定的条件下,观测时间不少于30 min,然后实测渗漏量。 5 管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且按公式(8)实测渗水量小于或等于按公式(9)、(10)计算的允许渗水量时,严密性试验为合格。管道闭水试验实测渗水量按公式(8)计算。混凝土管闭水试验允许渗水量按公式(9)计算,塑料管、铸铁管闭水试验允许渗水量按公式(10)计算。 6 在水源缺乏的地区,且管道内径大于700 mm时,可按井段数量抽检1/3。 7 排放腐蚀性强和污染严重的污水管道,不得渗漏。

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