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防水套管建筑安装工程管道渗漏水探析

2017-4-25 9:02:04      点击:

  摘要:在我们生活的一座座看似平静的城市下面,每时每刻都存在建筑安装工程的质量问题。其中最为常见的是安装工程管道渗水、漏水问题,这将直接影响到人们的安居生活。如何有效地防止建筑安装工程管道渗漏,已成为人们普遍关注的热点和话题。本文概述了目前居民住宅楼建设工程中常见的给排水安装工程管道渗漏情况、原因,分析了防水套管在施工过程中应注意的问题厦其解决方法。

  关键词:管道渗漏;施工工艺;刚性防水套管;管道接口

  就目前我国建筑行业的现状而言,建筑安装工程中的管道渗漏水主要表现在有压水管的渗漏和无压水管的渗漏两种情况。有压水管在建筑安装工程中其主要包括生活给水管道系统和消防给水管道系统。随着建筑新材料PAP管、PE-X管、PPC管.PP-R管等塑料管材不断地得以推广,塑料给水管在建筑中得到广泛应用,尤其是PP-R管在室内建筑给水中更为广泛应用。PP-R塑料给水管尽管有其有利的一面,但也有其不利的一面,即管道渗漏水较以前钢管要多。究其原凶主要有以下几点:

  第一、材质因素;

  目前工程中使用最多的埋料给水管为PP-R管,由于每种管材各有其自身的抒眭,不同厂家品牌产品其管材的件能也不相同。因此,在材料的使用上要尽可能地使用同一品牌产品及其配件,避免不同厂家、不同品牌产品的混合使用。由于目前大多数房地产开发商往材料的购买品牌及厂家对施工单位具有某螳附加条件,要求施工单位在施工时采用其指定的品牌产品。因此有些施【单位或承包商为了追求经济效益,在材质上采用不合格或不配套产品。比如:一嵝承包商其管材的品牌采用甲方指定的品牌产品,而配件及其它管材附件则采用其它品牌。由于不同的6&牌材料,其各自的热熔性能不尽相同,这样很容易造成管路管件接口的渗漏水现象。

  第二、施工工艺因素。

  PP-R塑料给水管的施工工艺是不容忽视的,其施工过程的施工工艺好坏、正确与否对管道安装的质量起重要作用。比如:PP-R管熔接前应用干净的抹布将其表面的赃物擦干净后再进行熔接,熔接时管与管件庇在同一水平且熔接好后应水平放置,在没有冷却凝固后不准随意转动。但实际施【过程中,大多数工地上工人并没有完全按照PP-R管的熔接要求操作。这也是造成PP-R管道渗漏的重要原因之一。如果PP-R管与管件的熔接部位没有弄千净,其管与配件熔接部位粘接不牢固,一些赃物熔于其中易产生极小缝隙,造成管件接口渗漏。鉴于上述原因,PP-R管及其它坦料给水管在施工过程中应严格按照各自管材的施工工艺作业,杜绝不正肖的操作方式。对于新产品的应用,应对施工操作人员进行培训。

  第三、PP-R管材本身特性造成的原因。

  因PP-R塑料管材有明显的热胀冷缩特性。其伸缩量可以通过下列公式计算:

   △L=L*б* △t

   式中:△L-管道伸缩量(mm)

   L-管段长度(m)

   б—塑料管的线膨胀系数(mm/rrLoC)

    △温度差(℃)

  由于热胀冷缩,使得管与管件间的熔接口易受拉或受压,造成接口渗漏。这一点对给水立管来说更为明显。在这里我们计算一下搂层立管的伸缩量:取L为3米,口为0.16 mm/m℃,△L为10℃。通过上述公式计算可知△L为4.8 mm。

      如果是夏天安装的管道,到冬天时温差更大,其产生的管道伸缩量也更大。试想一下,给水立管上下层混凝—仁楼板已将管道嘲定死,管道中间产生这么大的伸缩挺,其熔接口很容易托裂,造成管路渗漏。这种现象在以前的施工过程中也发生过,当时施工阶段水压试验完好,等到交工验收时质检站要求现场再斌水压时,其中有几根立管的三通接口漏水。针对这种情况,目前实际施工过程中给水立管大多数采用钢塑复合管,避免这一现象的发生。

 室内消防给水系统大多数为镀锌钢管,其渗漏琨象较翅料给水管少。其渗漏水表现在管道接口丝扣断丝、丝扣来到位、麻丝不均匀、管件破裂等,这些方面都是施工操作不妥所致。对此要求施工操作人员在管道套丝时,蘸尽可能做到丝扣均匀,尽量少出现偏丝和断丝现象,麻丝尽可能地均匀附着在丝扣部位。管道配件拧紧时应用力适度,避免管件的破裂,一般在管道丝扣外露扣3道丝扣最为合适。

 无压管道的渗漏主要集中在普遁铸铁排水管的渗漏及卫生间管道的渗漏。普通承捕铸铁排水管道渗漏主要有两点原因:

 第一、管道的接口不当。

普通承插铸铁排水管道的接口,应先以麻丝填实1/3的承插口深度,再用石棉水泥或半干水泥打口,灰口应严实饱满,不得低于管口2mm,严禁用水泥浆填充接口。但实际施工过程中不少工褪疆土楼板人为了追求工作量,并没有严格按施工规范要求作业。个别施工班组甚至用湿水泥在承插口周围塞一圈,待水泥干涸后就进行安装。这样,管道承捕接口处会产生裂缝导致漏水,这是错误的操作方式,施工中应严格按照规范进行打口,

 第二、材质质量问题。

 我国铸铁管材质力学性能和管型一直停留在发达国家20世纪30年代水平,不仅其抗拉强度一般都比国家标准低,且管壁厚度偏薄。因此,铸铁管易产生裂缝及砂眼。

 鉴于上述原因,随着新型材料UPVC塑料排水管材的应用,铸铁排水管被UPVC塑料排水管取而代之。即使使用铸铁排水管材,最好采用柔性铸铁排水管。目前柔性防水套管已被普遍用于地下室排水管和一层的排水汇总管。

  卫生间漏水主要集中在安装好的管道穿楼板渗漏现象,这也是建筑安装丁程中漏水最为严重的一面。随着建筑新型材料聚氯乙烯UP-vc管材的应用,这种情况更为明显。无论是哪—个工程,卫生间防水这一道工序都要经过反复处理。即使这样,个别—生间还达小到预期的结果。造成这种情况,主要有两方面的原因:

  一方面足聚氯乙烯UPVC排水管外表面比较光滑,洞口浇注时混凝土与管道周边粘结不严密,易产生极小的缝隙,从而引起管道周边渗漏。

  另一方面是因为管材本身的特性造成的。众所周知,UPVC塑料排水管的热胀冷缩的比率与混凝土相比不同,且差挣讯大。由于塑料管随着周环境温度变化产生的热胀冷缩程度比混凝土大得多,尤其是夏天温度较高。这样一来,UPVC甥料排永管同楼板层混凝土之间就会产生极小的缝隙。为什么有些工程项目施工阶段做卫生间闭水试验时没有渗漏现象,而交付验收后一段时间又会渗漏,道理就在其中。

  针对以上卫生间渗漏的这一实际问题,建议施工过程中采用如下措施:

  1卫生问排水立管和支管穿越楼板处采用刚性防水套管预埋,如图1所示。这种施下方法较以前所采用的楼板预留洞Ⅱ优越。其主要表现在两个方面:一方面可以避免后浇混凝土同原先浇注的楼板混凝土结合不牢的缺点;另一方面通过预埋刚性防水套管可以减少对套管周边的影响,并降低膨胀率的影响。

  2增加塑料管外擘同混凝土的粘结力。因UPVC塑料管外表面很光滑,其与混凝土结合力不强。通过特殊的技术处理,使得塑料管外表面变得粗糙些,加大了UPVC塑料管同混凝的粘结力度,这对防止渗漏有很大的积极作用。目前,这种技术措施有两种方法:其一,用粗砂纸在管道周围打毛,直到管道外表面上的光泽消失为止。其二,先在管道外周同表面上涂上胶水,然后在胶水上撒此颗粒状的同体物质,如:砂和碎石等。这样待胶水硬化后,管道表面就变得较为翘糙不平。

  3洞口的浇注及养护工作。卫生间洞口的浇注及养护对防水效果起重要作用,遁常采用两次浇注混凝土和两次养护的方法。第一次浇注时只浇注至洞口一半的高度,浇捣时应耐心、细致,并尽量使混凝土在洞口及管道周围均匀布置井捣实,浇捣完毕应用水保养24小时。然后再进行第二次浇注和保养,方法同第一次。这样,可以避免凶一次性补不好而产生漏水现象。

     4结论

  综上所述,建筑安装工程中管道渗漏是一个至关重要的问题,要做刮有效防渗防漏,建议以下几点:排水管尽可能用聚氯乙烯UPVC塑料管,铸铁排水管的使用最好采用柔性防水套管

DN

D1

D2

D3

D4

D5

I

10

I1

I2

D1

D2

D3

n-M

A型重量(k

B型重量(kg)

I

Ⅱ型

I

Ⅱ型

I

Ⅱ型

50

60

95

65

145

200

65

28

-

72

30

3.5

4

8

4-M12

14.40

-

14.60

-

65

76

114

80

165

220

65

28

25

72

30

3.75

4

8

4-M12

16.89

17.07

17.18

17.35

80

89

127

95

180

235

65

28

25

76

38

4

4

10

4-M16

21.12

21.31

21.42

21.61

100

108

146

114

200

255

65

28

25

76

38

4

4.5

10

4-M16

24.37

24.58

24.71

24.92

125

133

180

140

235

290

65

28

25

76

38

4

6

10

6-M16

31.92

32.31

32.43

32.82

150

159

203

165

260

315

65

28

25

76

38

4.5

6

10

6-M16

35.77

36.17

36.31

36.72

200

219

265

226

320

375

65

28

25

76

38

6

6

10

6-M16

44.69

45.29

45.29

45.87

250

273

325

280

380

435

65

28

25

76

38

8

8

10

8-M16

59.41

60.22

60.43

61.33

300

325

377

333

435

495

72

28

30

90

46

8

10

10

8-M20

89.37

90.02

90.35

91.14

350

377

426

385

485

545

72

32

30

90

46

10

10

10

8-M20

99.74

100.3

100.7

101.5

400

426

480

435

540

600

72

32

30

90

46

1O

10

10

12-M20

114.0

114.8

115.3

116.4

450

480

530

488

590

650

72

32

30

90

46

10

1O

10

12-M20

124.1

124.7

-

-

500

530

585

538

645

705

72

32

30

90

46

10

10

10

16-M20

139.3

140.5

-

-

600

630

690

640

755

820

75

32

30

104

54

10

10

12

16-M24

197.2

198.2

-

-

700

720

780

730

845

910

75

40

30

104

54

10

1O

12

20-M24

222.6

223.7

-

-

800

820

880

830

950

1020

80

40

40

117

60

10

10

12

20-M27

280.0

282.3

-

-

900

920

980

930

1050

1120

80

40

40

117

60

10

10

12

20-M27

309.6

312.2

-

-

1000

1020

1080

1030

1150

1220

80

40

40

117

60

10

10

12

24-M27

341.1

344.0

-

-