Schéma du dispositif d'égout


systèmes d'approvisionnement en eau,
assainissement,
systèmes de chauffage

Types de puits différentiels
Selon la conception, les dérivations de drainage peuvent être divisées en types principaux:
1. Différences avec un drain de profil pratique et un puits d'eau en aval (Fig., A).
2. Les balançoires tubulaires, de conception différente, mais avec un tuyau vertical obligatoire (fig. B).
3. Différences avec un mur barré (Fig., C).
4. Exploitez les balançoires à plusieurs étages de divers modèles. L'extinction de l'énergie incidente se produit à chaque étape (Fig., D).
5. Courants rapides - canaux courts avec un grand biais (Fig., D).

Sur les conduites d'un diamètre allant jusqu'à 600 mm, les différences jusqu'à 0,5 m de hauteur sont autorisées sans installation de puits différentiel - en vidangeant le puits d'inspection (SNiP 2.04.03-85, p.4.25-note)

Selon SNP 2.04.03-85, les différences de hauteur et 3 m de tuyaux de diamètre 600 mm et plus de prendre la forme de déversoirs à profil pratique, et la hauteur de 6 m et un diamètre allant jusqu'à 500 mm - prendre des sautes d'tubulaires.

Fig. 8.2. Schémas de la partie inférieure du puits

Dans la fig. 8.2, des schémas 1, III, VI et UIII de la partie plateau des puits ronds sont donnés et à la Fig. 8.2, b - schémas II, IV, Y, UII et IX de la partie inférieure des puits rectangulaires.
Les puits d'inspection se composent d'une base, d'un plateau, d'une chambre de travail, d'un plafond ou d'une pièce de transition, d'un col et d'une trappe avec un couvercle.
Les puits sont généralement planifiés.
Avec une section de tuyaux particulièrement grande et, dans certains cas, avec d'autres services d'ingénierie, des puits rectangulaires peuvent être utilisés.

Fig. 8.3. Vue des puits ronds de 1000 à 2000 mm de diamètre à partir d'éléments en béton armé

Dans la fig. 8.4 montre un puits rectangulaire dont les parois sont en panneaux de béton armé.

Pour les puits rectangulaires, ainsi que des ronds d'un diamètre 1500 mm et 2000 mm Concevoir un-wang comme un col normal des anneaux d'un diamètre de 700 mm avec un toit ouvrant standard et la section accrue du cou pour abaisser et soulever les grands instruments qui sont utilisés pour nettoyer le réseau. Dans les puits ronds augmentation de vin de la gorge de diamètre adopté de 1000 mm, et la largeur rectangulaire de 1000 mm et une longueur du petit côté de la partie de travail du puits.
La profondeur du bac dans le puits doit être égale au diamètre du plus gros tuyau.
Les puits de vision des réseaux intra-quartier et de cour avec une profondeur inférieure à 2 m de la goulotte et un diamètre de la conduite inférieur à 250 mm peuvent être disposés avec un diamètre de 700 mm.

Puits différentiels.

Sur les pipelines d'un diamètre maximal de 600 mm inclus, dans les puits ronds, la chute est réalisée avec une colonne montante externe à partir de tubes métalliques et dans des puits rectangulaires avec un canal vertical (voir Figure 6.1).

Le diamètre du canal de coulée est égal au diamètre de la conduite d'alimentation, et la taille de la section de canal vertical le long de la longueur de 1,5 fois le diamètre de la canalisation et la largeur du diamètre de la canalisation. diamètre de tuyau et la différence de hauteur de 200 mm devrait pas être supérieure à 4 m, sur des tuyaux d'un diamètre de 250 à 400 mm H m -non plusieurs pipelines et un diamètre de 400 à 600 mm. - Pas plus de 2 m dans des puits Perepadnaya avec des canaux verticaux, et risers dans le bac des puits de tranquillisation satisfaits fosse ou du genou (au niveau du diamètre de la colonne montante et 300 mm). colonne montante du genou Shelygu à 200 mm de diamètre à une conduite d'évacuation shelygi. Sur les canaux verticaux, le bas de la partition est placé


Sur les conduites de plus de 600 mm de diamètre, les différences se présentent sous forme de déversoirs de profil pratique (voir figure 6.2) avec un coussin d'eau ou des courants rapides en une ou plusieurs étapes.

Sur les réseaux d'égouts qui détournent l'eau contenant ou émettant des substances explosives (ou des gaz), installez des puits munis de fermetures hydrauliques qui empêchent la propagation du feu en cas d'incendie (Figure 8.7).

Fig. 8.7. Bien avec volet hydraulique

L'installation de trous d'homme devrait être assurée: au même niveau que la surface de la chaussée avec une couverture améliorée; à 50-70 mm au-dessus de la surface de la terre dans la zone verte et à 200 mm au-dessus de la surface de la terre en territoire non développé. Si nécessaire, des trappes avec des dispositifs de verrouillage doivent être fournies.
En présence d’eau souterraine au-dessus du fond du puits, une étanchéité de 0,5 m au-dessus de leur niveau devrait être assurée.
Dans un environnement agressif, des mesures appropriées doivent être prises pour protéger les conceptions de puits contre la corrosion.
Les puits sur les réseaux d'égouts gravitaires des déchets acides doivent être conçus à partir de briques de clinker, de bitume ou d'acide sur un mortier résistant aux acides. Il est également possible d'installer des puits à partir de béton résistant aux acides.
Avec l'élimination des eaux usées acides et en l'absence de gaz agressif, le puits peut être constitué d'anneaux en béton avec une surface intérieure recouverte de peinture ou de plâtre anti-acide.
Les plateaux de puits pour les eaux usées acides doivent être conçus à partir de béton bitumineux, de béton ki-slab ou de briques sur un mortier résistant aux acides. La surface du plateau et le bas des parois du puits doivent être enduits de matériaux résistants aux acides.
Les bases des puits pour les eaux usées acides doivent être constituées de béton bitumineux sur une roche en pisé de roches résistantes aux acides d’une épaisseur d’au moins 150 mm. Avec des eaux faiblement agressives, une fondation de béton est autorisée.
Pour les trous d'homme et les couvercles sur les puits des réseaux de transport d'acide, les eaux usées doivent être isolées avec des revêtements résistant aux acides.
Lors de la construction de puits dans la subsidence macroporeuse de subsidence de petits affaissements, des puits destinés à des sols non affaissés peuvent être utilisés, mais ils devraient être:
a) faire un jointoiement des joints et des surfaces internes des murs des puits avec une solution de ciment de composition 1: 3
b) la largeur du store est supposée être de 1500 mm.
Lors de la construction de puits sur des terrains de subsidence macroporeux à forte subsidence, des mesures supplémentaires sont envisagées, à savoir:
a) traitement de la base du sol avec du goudron ou des matériaux bitumineux dans une couche d'une épaisseur d'au moins 0,2 m suivie d'un bourrage;
b) le dispositif d'un fond en béton armé solide;
c) l'étanchéité des tuyaux et du dispositif à l'extérieur de la serrure étanche en argile concassée ou d'un loam homogène mélangé à des matériaux bitumineux ou à base de goudron;
g) promazyvanie surface interne du puits avec du bitume chaud, et les sols de 2 fois-ke ou en les enrobant flyuatom, à savoir, le traitement avec MAGE-tion de fluosilicate aqueuse ou de l'acide fluosilicique pour former sur la surface des composés insolubles dans l'Mykh..;
e) remplissage des couches des couches des couches derrière les parois des puits avec compactage mécanique des bosses.

Matériel préparé par: Sukhomlin OI
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Arrangement d'un puits d'eau

Dans les barrages non souterrains, les modes d’interfaces bas sont souvent assignés. Rappelons que l’extinction la plus parfaite de l’énergie du flux traversant le barrage, sous le régime du fond, est obtenue lorsque le saut est formé et inondé. Sur la longueur du saut nécessite un ancrage puissant du canal sous la forme d'une dalle d'eau. Au-delà du bain d'eau, l'ancrage du canal peut être grandement facilité.

Dans les conditions d'inondation du saut, la dalle du waterboy doit être enfouie dans le sol de la base, formant un puits d'eau.

La marque de la surface du bain d'eau est déterminée par les conditions de l'inondation du saut, lorsque la profondeur de l'eau dans le puits, où se trouve la deuxième profondeur conjuguée.

À des coûts spécifiques élevés, passés par le barrage, de grandes dépressions de l’oiseau aquatique sont également obtenues. Leur profondeur peut être réduite en réglant les absorbeurs d’énergie de l’écoulement, en agençant des puits combinés avec un mur d’eau, en utilisant l’amortissement énergétique dû à l’impact des jets, en réglant les épandeurs de débit. Par conséquent, le choix de la marque d'un waterboy est une tâche technique et économique consistant à comparer les options. À partir des conditions d'obtention d'un saut inondé dans des barrages à plusieurs travées, une séquence d'ouverture des ponceaux du barrage et des autres structures de l'unité est désignée, appelée schéma de manœuvre de la navette.

Les manœuvres de fermeture peuvent être différentes selon les types de fermetures et les types d’ascenseurs. Des nœuds hydrauliques à moyenne pression avec barrages anti-déversement à déversements multiples sont utilisés pour soulever les portiques mobiles à portique. Le plus courant est le schéma de manœuvre suivant.

Si la grue sur le barrage est une, puis en partant du milieu, la porte du milieu monte en partie d'abord, puis les volets s'ouvrent alternativement à gauche, à droite, symétriquement de chaque côté du même montant.

Lorsque, dans tous les trous, les fermetures sont partiellement soulevées, la grue dans le même ordre du milieu soulève encore plus les volets. Les étapes soulevant alternativement l'obturateur peut être différent, habituellement de 0,2 à 0,3 à 0,5 m. Les conditions de plongée empêchent la glace sous la valeur limite de grille de sa levée partielle habituellement il ne dépasse pas 0,25 hauteur de l'obturateur et la vibration des conditions en fonction de la construction à 0,5-0,6 hauteurs. Après cela, dans la même séquence, toutes les fermetures sont complètement ouvertes.

Les cas nécessitant la pénétration la plus profonde des oiseaux d'eau sont généralement deux: le premier - lorsqu'un trou est ouvert au premier étage, les autres sont fermés. Le niveau d'eau dans l'aval, ou le minimum, correspond au débit traversant la centrale hydroélectrique et les autres ouvertures de l'hydrosystème; la seconde - toutes les portes, sauf une, sont partiellement surélevées et une - centrale, complètement ouverte. Le niveau de l'eau dans le bassin correspond à la somme des coûts à travers le HPP et à travers toutes les ouvertures partiellement ouvertes.

Pour chaque étape subséquente de la manœuvre de la porte, le niveau d'eau dans le bassin arrière est prélevé sur le débit d'eau pour l'étape de manœuvre précédente.

Parfois, la tâche inverse est résolue - quelle devrait être l'ouverture du boulon, de sorte qu'à une profondeur donnée du puits, le saut hydraulique soit inondé.

S'il y a dans le barrage, en plus des puits de déversement et des trous profonds du déversoir, ceux-ci s'ouvrent après l'ouverture de tous les trous de surface, car les déversoirs profonds sont mieux opérés avec des trous entièrement ouverts. Cependant, l'ouverture partielle n'est pas exclue, ce qui devrait être prévu par la conception du volet.

Les élévations stationnaires des vannes, généralement utilisées pour les petits ponceaux (jusqu’à 5 ou 6), créent des conditions nettement meilleures pour amortir l’énergie du flux dans l’eau et répartir le débit. Ils permettent de soulever uniformément les portes tout le long du front.

L'utilisation de bas dans le déversoir crée également de meilleures conditions pour amortir l'énergie et répartir le débit, car les portes peuvent être abaissées uniformément sur toute la longueur. S'il est nécessaire de laisser tomber de la glace, tous les volets sont généralement abaissés à une profondeur de 1,5 à 2,0 m, nécessaire au passage en toute sécurité des glaçons, puis abaissés de manière uniforme si nécessaire.

Le dispositif des types d'oiseaux d'eau inclinés permet, dans les puits profonds, de ne pas enterrer le fond du barrage, ce qui peut améliorer la rentabilité de la solution. L'utilisation d'absorbeurs situés sur la dalle permet de réduire la seconde profondeur associée de 7 à 25% et de réduire ainsi la profondeur du puits.

Les calculs ne parviennent généralement pas à prendre en compte tous les facteurs qui affectent l'amortissement de l'énergie du flux, le mode d'épandage de l'eau derrière l'eau. Par conséquent, pour les grands barrages, cette question est nécessairement étudiée dans les laboratoires hydrauliques sur des modèles spatiaux en tenant compte de tous les cas possibles de manœuvre de la porte.

L'épaisseur de l'oiseau d'eau. Comme on l’a déjà noté, une grande partie de l’énergie du flux d’eau s’éteint dans l’alimentation en eau, ses structures sont donc soumises à de fortes charges.

La sauvagine est généralement réalisée sous la forme d'une dalle de béton massive. Contre l'abrasion de la surface des dépôts de béton, des corps flottants, de la destruction due à la cavitation, en particulier du béton fort ou du béton d'acier, du béton de plastique (la résine synthétique est ajoutée au béton ordinaire). L'épaisseur du matériau à haute résistance n'est pas inférieure à 0,5 m et l'épaisseur de la couche protectrice du ferraillage n'est pas inférieure à 20 cm.Une clé scellée (voir figure 9.1) est disposée entre le barrage et la plaque d'étanchéité pour protéger le sol du sol. La dalle d'eau est située légèrement en dessous de l'extrémité du barrage - la chaussette; ce qui exclut la formation d'un pas en arrière lorsque le barrage est repêché par un affaissement plus important d'une dalle d'eau. Au bout de l'eau, une dent peu profonde est disposée au cas où la section initiale du tablier serait réglée.

Pour retirer la plaque pression de filtration sous vodoboya satisfait presque toujours avec le filtre de drainage plat opposé. L'eau filtrée est évacuée à partir des puits de drainage, par l'intermédiaire de leur partie éliminé et le déficit de pression. Cependant, il se révèle souvent être opportun de faire des puits de drainage dans toute la zone de vodoboya ou au moins dans la zone des amortisseurs avant, début vodoboya, car à travers eux peuvent être transmis les effets de pulsation sur tranquillisation la plaque de fond et le drainage provoqué par le flux jet bas sur le barrage.

Les calculs suivants sont généralement effectués sur des plaques d'eau: ils déterminent l'épaisseur à partir des conditions empêchant le flottement, en partant des schémas de coupe des dalles avec les coutures et des forces de renforcement agissant sur celles-ci; stabilité au cisaillement.

L'épaisseur du waterboy et son renforcement est déterminé par le calcul, il dépend des forces qui agissent sur lui, dont certaines ne sont pas déterminées théoriquement. Pour les grandes structures, l'impact sur l'approvisionnement en eau doit être déterminé par des moyens de laboratoire pour tous les cas possibles d'ouverture des vannes.

Généralement, pour le cas de calcul, tel est le cas, lorsque la crue maximale est sautée, la valeur maximale du déficit de pression apparaît avec elle. Sur les barrages réalisés aux têtes de 20-25 m et des charges spécifiques de 40-45 m 3 / s, l'épaisseur du waterboy est de 4 à 4,5 m A titre d'exemple, considérons le cas où l'aqueduc a un circuit (Figure 9.12). Dans le

Fig. 9.12 Schéma de calcul de l'épaisseur d'un waterbug

Selon le schéma du contour souterrain, une contre-pression de filtration peut agir sur le plan d'eau.

L'ordonnée reflète la résistance à la sortie du flux de filtration vers la queue inférieure.

Du bas sur la dalle, la pression représentée par le diagramme agira 1-2-3-4, égal, par le haut - la pression de l'eau sur la dalle, représentée par le diagramme 5-6ème-7-3-8ème-5, et le poids de la plaque G. Différence de forces

où est le poids du béton pesant l'eau et le déficit de pression; - poids de 1 m 3 d'eau.

Ligne 5-8ème indique grossièrement la surface de l'eau du tambour. Approximativement où, - profondeurs adjoints du saut; l - distance entre le début du bain d'eau et les puits de drainage. En l'absence de puits de drainage l- lcentenaires. En présence d'absorbeurs, une paroi de mur d'eau, le coefficient d'inondation du saut augmente, le déficit de pression diminue. En l'absence de puits de drainage, le déficit de pression augmente fortement (voir la ligne pointillée a-b).

La condition contre le lever de l'oiseau d'eau

où - poids de 1 m d'une dalle d'eau; - poids de 1 m 3 de béton; - charge hydrodynamique verticale pulsatoire. Aux points, il est très important, mais les phases et leurs valeurs ne coïncident pas, de sorte que la pression pulsatoire moyenne sur la surface de l'oiseau d'eau est de 5 à 7% de la vitesse dans la section comprimée.

Dans un certain nombre de cas, il est nécessaire de prendre en compte les pulsations des ondes qui roulent à travers la crête et le changement de valeur dû à la formation d’ondes propres sur l’eau.

Le calcul de la stabilité par rapport au retournement est effectué en comparant les moments de basculement et de retenue de toutes les forces par rapport au bord inférieur du pistolet à eau. Dans le en entier ou en dalles individuelles.

Le renforcement d'une dalle d'eau est largement constructif. Ayant un diagramme des forces et des réactions agissantes, il est possible de déterminer les moments dans les sections verticales de la plaque et de sélectionner le renforcement sur eux.
La force de frottement de la dalle sur la base résiste au cisaillement.

Les plaques d'eau peuvent être entières ou divisées. L'étape de coupe le long de la longueur (à travers le courant) est généralement la longueur de la section du barrage. En présence de dispositifs de forage à eau, la largeur du bain d'eau (le long du ruisseau) est réduite à 0,8 par rapport à la longueur du saut, en l'absence d'absorbeurs, il est égal à 1-1,25 de la longueur du saut.

Mur fixé au mur

Le mur d'eau est un déversoir haut unavec le forme rectangulaire ou trapézoïdale (figure 9.25). Le calcul du mur d'eau doit déterminer sa hauteur a et la distance entre la structure et le mur. Lors de l'installation du déversoir, le fond de la piscine de queue reste inchangé. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'effectuer des travaux d'excavation en aval et d'augmenter la hauteur du barrage déverseur, comme cela est nécessaire pour la construction d'un puits.

Fig. 9.25. Mur fixé au mur

À la suite de l'installation d'un mur d'eau, la profondeur au-delà du barrage augmente et, lorsque l'eau traverse le mur, une tête s'élève au-dessus du mur. Havec le. La profondeur du ruisseau devant le mur sera égale à sa hauteur unavec le et Havec le.

La profondeur devant le mur doit satisfaire à la condition: la forme de conjugaison des piscines doit prendre la forme d'un saut inondé:

Calculé couplé avec la profondeur dans une section compressée hc

En supposant que le mur d'eau non chauffé, la tête Havec le est déterminé par la formule d'écoulement pour le déversoir. Pression totale

où m - coefficient de consommation de paroi, en fonction de la forme du mur.

Vous pouvez prendre m= 0.4 0.43.

Tête statique sur le mur

où Vguêpes - vitesse moyenne devant le mur:

La hauteur du mur est déterminée par le calcul successif des grandeurs hc,, Hc.

Après avoir trouvé la hauteur du mur, la forme de l'accouplement est vérifiée, ce qui aura lieu immédiatement derrière le mur. Si la conjugaison des tunnels derrière le mur a lieu sous la forme d'un saut renversé, alors un autre mur d'eau est installé derrière lui. La hauteur du mur suivant sera légèrement inférieure à la première. Dans certains cas, il peut être nécessaire d'avoir un troisième mur.

Le calcul hydraulique des parois de l'eau se termine lorsque le saut hydraulique est inondé dans la voie navigable.

Distance lc de la structure (de la section comprimée) au mur d'eau est définie de manière similaire à la longueur du puits d'eau.

Un puits d'eau avec un mur (un puits combiné)

Un puits combiné (Figure 9.26) est utilisé dans les cas où la profondeur du puits ou la hauteur du mur d’eau est significativement plus grande. Pour leur installation, des coûts en capital importants sont requis.

Fig. 9.26. Bien combiné

Lors du calcul d'un bien combiné, la condition

Tout d'abord, la hauteur du mur est située unavec le. La hauteur est déterminée sur la base que la conjugaison de l'écoulement derrière le mur aura la forme d'un saut inondé, et selon (9.51)

où hss - la profondeur dans la section comprimée derrière le mur; φavec le - coefficient de vitesse, nous acceptons φavec le = 0,85 0,95; Havec - tête pleine devant le mur; - Profondeur conjuguée avec profondeur dans le canal de sortie de section rectangulaire hH, est calculé par la formule

où Vguêpes - La vitesse moyenne devant le mur.

De (9,75) on trouve la profondeur du puits:

Calcul de la profondeur compressée havec le dans le puits et associé, la méthode de sélection spécifie la profondeur précédemment calculée du puits unà.

La longueur du puits combiné sous condition de son inondation

où ln - longueur du saut hydraulique.

Téléchargé le: 2015-09-29; Vues: 956; COMMANDEZ UN ECRIT DE TRAVAIL



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