基坑降水用无砂管降水用无砂管桥式滤水管批发价格我国的钢筋混凝土是采用简易的离心或是手工捣的方法生产出中、小口径的钢筋混凝土管,为适应经济发展的需要,50年代初,投资于上海、长春等地先后建设了钢筋混凝土管的生产基地,80年代前,我国主要采用离心的设备生产钢筋混凝土管,仅有少数企业采用轴向挤压法的方法生产混凝土管,随着我国市政建设的发展和环境保护要求的加强,顶管在各大城市的使用进入了一个高峰期,我国生产的钢筋混凝土管小口径是Ф100mm-Ф600mm,钢筋混凝土管大口径是-Ф5000mm,小管长1000mm,小管长2000mm或2500mm,据建材统计提供的信息,2003业统计数据),实际我国生产钢筋混凝土管的企业有5000多家,年产量大约30000公里以上,这些管材都用于铺设城市雨水、污水或农田排灌溉等重力管道,少量套管用于穿越铁路等重大工程。乾坤通达水泥管厂家主要经营:水泥井管,钢筋水泥管,混凝土管,无砂水泥管,降水井水泥管,涵泥管,钢混水泥管,可定做大口径水泥管,厂家货源充足,欢迎新老客户前来订货。乾坤通达钢管制造厂用多年的生产制造经营,拥有多条数控化的生产线,本着价格优惠的原则,由厂家一支直发到各个使用客户手中,减少中间费用。欢迎各位新老客户来电或来厂订购。历史及发展钢筋混凝土的发明出现在近代,通常认为法国园丁约瑟夫·莫尼尔(en:JosephMonier(英文))于1849年发明钢筋混凝土并于1867年取得包括钢筋混凝土花盆以及紧随其后应用于公路护栏的钢筋混凝土梁柱的。1872年,座钢筋混凝土结构的建筑在美国纽约,人类建筑上一个崭新的开始,钢筋混凝土结构在1900年之后在工程界方得到了大规模的使用。1928年,一种新型钢筋混凝土结构形式预应力钢筋混凝土出现,并于二次大战后亦被广泛地应用于工程实践。钢筋混凝土的发明以及19世纪中叶钢材在建筑业中的应用使高层建筑与大跨度桥梁的建造成为可能。目前在中国,钢筋混凝土为应用多的一种结构形式,占总数的绝大多数,同时中国也是上使用钢筋混凝土结构多的地82亿吨,占总产量70%左右。水泥管水泥管是用水泥跟钢筋为材料,运用电线杆离心力的原理制造的一种预置管道。水泥管道又称水泥压力管、钢筋混凝土管,它可以作为城市建设建基中下水管道,可以排污水,防汛排水,以及一些特殊厂矿里使用的上水管和农田机井。一般分为:平口钢筋混凝土水泥管、柔性企口钢筋混凝土水泥管、承插口钢筋混凝土水泥管、F型钢承口水泥管、平口套环接口水泥管、企口水泥管等。上一篇:下一篇:

1﹑透水性能强。桥式滤水管为全面积均匀布桥冲压,进水点布局均匀,与割孔滤水管相比较,具有 进水均匀,透水性能强的优点。 2﹑阻砂效果好。传统的割孔滤水管孔径一般大于一厘米,进水时容易造成水、砂同时进入井内,若外部 包网划破或腐烂更容易造成井管外部滤料(粗沙﹑细卵﹑石子等)的流入,从而引起外部塌孔、内部埋泵 。而桥式滤水管的桥状间隙为0.5毫米至1.5毫米,阻砂效果极为明显。 3﹑使用... 1﹑透水性能强。桥式滤水管为全面积均匀布桥冲压,进水点布局均匀,与传统割孔滤水管相比较,具有进水均匀,透水性能强的优点。2﹑阻砂效果好。传统的割孔滤水管孔径一般大于一厘米,进水时容易造成水、砂同时进入井内,若外部包网划破或腐烂更容易造成井管外部滤料(粗沙﹑细卵﹑石子等)的流入,从而引起外部塌孔、内部埋泵。而桥式滤水管的桥状间隙为0.5毫米至1.5毫米,阻砂效果极为明显。3﹑使用寿命长。通过对桥式滤水管表层进行防腐处理,可以增强防腐性能,延长水井的使用寿命。4﹑操作方便。与其他滤水管相比(如水泥滤水管﹑铸铁管﹑钢管割孔滤水管等)桥式滤水管重量轻,便下管操作

桥式滤水管技术特征: 1.一种降水井管的快速连接方法,其特征是:包括 步骤1、在待连接的下部钢管的端口内壁设置至少两块卡片,所述卡片的一般与下部钢管的端口内壁粘合,另一半凸出于下部钢管的端口边沿; 步骤2、在上部钢管和下部钢管的端口处对称设置两组共计四个通孔; 步骤3、当上部钢管和下部钢管对接时,将下部钢管端口处的卡片插入到上部钢管的端口中作为引导插片; 步骤4、在引导插片的作用下进一步将上部钢管和下部钢管组对对接; 步骤5、当上部钢管和下部钢管贴合后,在两组通孔只穿入铁丝并绑扎紧固; 步骤6、当分离上部钢管和下部钢管时,剪断铁丝并将下部钢管从上部钢管中拔出即可。 技术总结 本发明具体是一种降水井管的快捷连接方法;其特征是:包括在待连接的下部钢管的端口内壁设置至少两块卡片,在上部钢管和下部钢管的端口处对称设置两组共计四个通孔;当上部钢管和下部钢管对接时,将下部钢管端口处的卡片插入到上部钢管的端口中作为引导插片;当上部钢管和下部钢管贴合后,在两组通孔只穿入铁丝并绑扎紧固;当分离上部钢管和下部钢管时,剪断铁丝并将下部钢管从上部钢管中拔出即可。本快捷连接方法采用导向片作为快速插接连接的辅助结构,同时,导向片还形成了台阶,使两段钢管的连接更便捷, 再通过铁丝缠绕的方式将两段钢管紧密连接,而当需要拆除时,剪断铁丝即可将两段钢管拔开,从而实现快速拆装的目的.

桥式滤水管这些基坑降水知识你必须了解1、地下水基本知识(1)地下水埋藏和运动于地面以下各种不同深度含水层中的水。(2)含水层充满地下水的层状透水岩层(土层),是地下水的储存和运动的场所。(3)隔水层不能透过和给出水量,或透水和给水均微不足道的岩层(土层)。(4)承压含水层位于两个连续隔水层之间的含水层。(5)承压水充满于两个隔水层(弱透水层)之间的含水层中的水。(6)潜水位于包气带下个具有自由水面的含水层中的水。(7)地下水位饱和带地下水自由潜水面或承压含水层水头的高程水头。(8)水头以液柱高度表示的单位质量液体的机械能。2、基坑降水基本知识基坑施工中,为增加边坡和坑底的稳定性,减少被开挖土体含水量,便于挖土,或防止突涌发生,需要对基坑进行降水,其分为疏干降水和减压降水。常用降水方法使用条件(1)常用基坑降水方法集水明排通过在坑外挖集水井,让潜水、施工用水、降水等汇入集水井中,采用抽水泵将其一并抽出坑外的排水方法。轻型井点沿基坑四周或一侧将直径较细的井管沉入深于基底的含水层内,井管上部与总管连接,通过总管利用抽水设备将地下水从井管内不断抽出,使原有地下水位降低到基底以下。轻型井点降水喷射井点喷射井点降水是在井点管内部装设特制的喷射器,用高压水泵或空气压缩机通过井点管中的内管向喷射器输入高压水(喷水井点)或压缩空气(喷气井点)形成水气射流,将地下水经井点外管与内管之间的缝隙抽出排走。电渗井点利用井点管(轻型或喷射井点管)本身作阴极,沿基坑外围布置,以钢管(φ50-75mm)或钢筋(φ25mm以上)作阳极,垂直埋设在井点内侧,阴阳极分别用电线连接成通路,并对阳极施加强直流电电流。管井(深井)通过成孔将管井埋置要设计深度,通过在管井内放置抽水泵,将地下水排出坑外的降水方法。管井降水(2)疏干降水疏干降水目的a、有效降低开挖深度范围内的地下水位标高;b、有效降低被开挖土体的含水量,达到提高边坡稳定性、增加坑内土体的固结强度、便于机械挖土以及提供坑内干作业施工条件。疏干降水类型a、封闭型疏干降水;当基坑周边设置了止水帷幕,隔断基坑内外含水层之间的地下水水力联系时,一般采用坑内疏干降水;b、敞开型疏干降水:当基坑未设置止水帷幕、采用大放坡开挖时,一般采用坑内与坑外疏干降水;c、半封闭型疏干降水:当基坑周边止水帷幕深度不足、仅部分隔断基坑内外含水层之间的地下水水力联系时,一般采用坑内疏干降水。疏干降水运行控制a、在正式开始降水之前,必须准确测定各井口和地面标高,测定静止水位,安排好抽水设备、电缆及排水管道,进行降水试运行。其目的为检查排水及电路是否正常以及抽水系统是否完好,保证整个降水系统的正常运转。b、抽出的地下水应排入场外市政管道或其他排水设施中,应避免抽出的地下水就地回渗,影响降水效果。c、降水运行应与基坑开挖施工互相配合。基坑开挖前应提前进行预降水,一般在开挖前须保证有2周左右的预降水时间。在基坑开挖阶段,坑内因降雨或其他因素形成的积水应及时排出坑外,尽量减少大气降水和坑内积水的入渗。d、对于基坑周边环境保护要求严格、坑内疏干含水层与坑外地下水水力联系较强的基坑工程,应严格执行“按需疏干”的降水运行原则,避免过量降低地下水位。e、在基坑内、外,均应进行地下水位监控。条件许可时,宜采用地下水位自动监控手段,对地下水位实行全程跟踪监测。f、降水运行阶段,应对毁坏的抽水泵及时更换。疏干井管可随基坑开挖进程逐步割除。g、当基坑开挖至设计深度后,应根据坑位地下水的补给条件或水位恢复特征,采取合适的封井措施对疏干井进行有效封闭。(3)减压降水减压降水目的及时降低下部承压含水层的承压水水头高度,防止基坑底部突涌的发生,确保施工时基坑底板的稳定性。(突涌具有突发性质,造成的工程事故后果严重,经济损失巨大,社会负面影响严重)减压降水类型a、坑内减压降水:必须保证减压井过滤器底端的深度不超过止水帷幕底端的深度,才是真正意义上的坑内减压降水。否则,抽出的大量地下水来自于止水帷幕以下的水平径向流,引起坑外地面变形增大。当满足以下条件一下时,采用坑内减压降水方案:①当止水帷幕部分插入承压含水层中,隔水帷幕进入承压含水层顶板以下的长度L不下于承压含水层厚度的1/2,或不小于10m;②当止水帷幕插入承压含水层顶板以下的半隔水层或弱透水层中,隔水帷幕已完全阻断了基坑内外承压含水层间的水力联系。坑内减压降水结构示意图b、坑外减压降水:必须保证减压井过滤器底端的深度不小于止水帷幕底端的深度,才能保证坑外减压降水效果。否则,抽出的大量地下水来自于坑外的水平径向流,导致坑外水位下降缓慢或降水失效,同时引起坑外地面变形也增大。当满足以下条件一下时,采用坑外减压降水方案:①当止水帷幕未进入下部降水目的的承压含水层中;②止水帷幕进入降水目的承压含水层顶板以下的长度L远小于承压含水层厚度,且不超过5m。坑外减压降水结构示意图c、坑内-坑外联合减压降水:当现场客观条件不能完全满足关于坑内减压降水或坑外减压降水的选用条件时,可综合考虑现场施工条件、水文地质条件、隔水帷幕特征,以及基坑周围环境特征与保护要求等,选用合理的坑外-坑外联合减压降水方案。减压降水运行控制方法a、应严格遵守“按需减压降水”的原则,综合考虑环境因素、安全承压水位埋深与基坑施工工况之间的关系,确定各施工区段的阶段性承压水位控制标准,制定详细的减压降水运行方案。b、降水运行过程中,应严格执行减压降水运行方案。如基坑施工工况发生变化,应及时调整或修改降水运行方案。c、所有减压井抽出的水应排到基坑影响范围以外或附近的天然水体中。现场排水能力应考虑到所有减压井(包括备用井)全部启用时的排水量。每个减压井的水泵出口应安装水量计量装置和单向阀。d、减压井全部施工完成、现场排水系统安装完毕后,应进行一次群井抽水试验或减压降水试运行,对电力系统(包括备用电源)、排水系统、井内抽水泵、量测系统、自动监控系统等进行一次全面检验。e、降水运行应实行不间断的连续监控。对于重大深基坑工程,应考虑采用水位自动监测系统对承压水位实行全程跟踪监测,使降水运行过程中基坑内、外承压水位的变化随时处于监控之中。f、降水运行正式开始前1周内应测定环境背景值,监测内容包括基坑内外的初始承压水位、基坑周边相邻地面沉降初值、保护对象的初始变形以及基坑围护体变形等,与基坑设计要求重复的监测项目可利用基坑监测资料。降水运行过程中,应及时整理监测资料,绘制相关曲线,预测可能发生的问题并及时处理。g、当环境条件复杂、降水引起基坑外地表沉降量大于环境控制标准时,可采取控制降水幅度、人工地下水回灌或其他有效的环境保护措施。h、停止降水后,应对降水管井采取可靠的封井措施。

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