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排水盲管盲沟是由改性聚丙烯的乱丝热熔后相互搭接而形成的框架结构,外包裹一层土工布配合使用。泥水通过外覆土工布过滤成清水进入塑料盲沟内,排放出去。华尔网排水盲管该产品抗压强度高,耐压性好,柔性好。适应土体变形能力强,耐久性好。主要使用在机场、铁路、公路、运动场、公园绿地等排水、矿山尾坝火电厂灰坝、垃圾填埋场排渗系统、隧道、挡土墙、路基、路面排水。 塑料盲沟管对于普通人来说很陌生,但对于工程防水上可是再熟悉不过的材料了,它的材质是塑料,是由很多的具有韧性的塑料丝组合而成,质量很好,一般不会出现被压坏或者挤断的现象。即使受到很大的压力,塑料盲沟管也可以有不少空隙,可以排水。华尔网排水盲管塑料盲沟管的开孔性比较好,可以很好的收集水流,并迅速排出去。 作为地下排水渠道的一种,塑料盲沟管在排除地下水,降低地下水位上发挥着巨大的作用。它一般经常出现在一些要求排水性能好的场地上来发挥它的作用,比如体育馆一般会因为地下水位比较高而影响生长,因此体育馆下边一般都会铺上塑料盲沟管。 塑料盲沟具有良好的导水性能,可在土壤内形成排水通道,排出土壤结构中多余的液体和气体。塑料盲沟用于提高土壤的抗拉强度和抗变形能力,并提高建筑结构的稳定性,以改善土壤质量。有效地传播,转移或分解集中的应力,以防止土壤被外力损坏。 塑料盲管由耐腐蚀纤维制成的滤膜和改性聚乙烯的三维立体网状组合,都具有在土中、水中不降解的优点,加以抗老化配方,可保持长久性材质无变化的特点。塑料盲沟管的滤膜可根据不同的土质情况选用,充分满足工程的需求,且避免了老产品滤膜单一的缺点,塑料盲沟管的比重轻,现场施工安装十分方便,施工效率大大加快, 塑料盲沟管对于排水和渗水发挥着巨大的作用,目前使用塑料盲沟管的技术已经越来越成熟,其材质也完全符合现在施工的要求,具有非常大的使用空间。
排水盲管塑料盲沟管片材是将热塑性合成树脂加热熔化后通过喷咀挤压出纤维丝叠置在一起,并将其相接点溶结而成的三维立体多孔材料。在主体外包裹土工布作为滤膜,华尔网排水盲管有多孔矩形,中空矩形,多孔圆形,中空圆形四种结构形式,具有多种尺寸规格。国外己使用二十多年,广泛应用于隧道防渗排水,铁路公路的路基排水,软基筑堤,挡土墙反滤,坡面与坡内排水,地下建筑的排水防潮,草坪的集排水系统,天台花园集排水,污水处理厂与垃圾填埋场等各类工程,受到工程界的普遍欢迎。 当顶进桥涵及部分引道位于地下水位以下,且引道为分离式结构时,地下水会从接缝中渗出,故需采取经常性的排水措施,如顶进桥涵的底板埋入地面以下不深时,需降低的地下水位幅度也较小,且多为浅层水,出水量一般都不大,采用盲沟排水的方法,已能满足要求,这种方法因具有结构简单,施工方便,降水均匀等优点而被广泛采用。华尔网排水盲管盲沟设计一般不作计算,选用Φ=30cm渗水管,埋设于滤水层即可。在特殊情况下,如遇含水量较丰富的地层,渗透系数也很大时,则需进行现场抽水试验,以确定其涌水量,或根据水文地质资料,用井点降水法计算地下水量,再根据盲沟的坡度与管内流速来选择管径。 纵向塑料盲沟系沿快、慢车道两侧边缘平行埋设,一般距挡土墙1~2m,深度自引道结构垫层底面以下约15cm,但应保证地下水降水曲线的顶点低于路面50cm为宜,如在冻胀影响地区则其顶部滤层至冻结线不小于30cm,盲沟起点应自设计高地下水位线处开始。纵向塑料盲沟可根据以下情况设置: (一)当地下水位不高,土壤渗水性较弱,且引道较窄时,可沿快车道边缘埋设一道盲沟。 (二)一般情况通常以布置双侧盲沟为宜,即沿快车道两侧边缘各埋设盲沟一道。 (三)当地下水稳定水位或顶进桥涵附近河沟洪水位高于慢车道,且土壤渗水能力较强,引道较宽时,可沿快,慢车道两侧平行埋设盲沟四道。
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排水盲管 由于我国北方城市在冬季降温突然性较强,施工现场要及时将门窗进行封堵,对已连接的塑料盲沟管片材无论是否铺设水泥垫层,都要用草垫等覆盖进行保温防护。 华尔网排水盲管 如施工温度达到零度以下,PPR等塑料类塑料盲沟管片材韧性降低,脆性增强,当塑料盲沟管片材受到外力的冲击或者重压时,会出现直线开裂现象,并且开裂情况是由内管开始,向外管延伸不易察觉,建议施工方停止施工,以免造成塑料盲沟管片材管件的低温脆裂。 华尔网排水盲管 在PPR塑料盲沟管片材的搬运过程中轻拿轻放,严禁将PPR塑料盲沟管片材抛、摔、滚、拖;在PPR塑料盲沟管片材的存放过程中要注意,塑料盲沟管片材要求存放在库房和简易棚内(能够避风保温),且冬季堆放高度不能超过1.3m。 施工人员在领料时应检查塑料盲沟管片材和管件的内外壁是否有裂口、裂纹等情况。由于气温降低,此时管道在施工时会变得僵硬。因此,在铺设管道,尤其是盘管时,应加大其弯曲半径,禁止使用蛮力硬撅。地面的马鞍卡相比夏季时应加密。尽量避免管道交叉,如无法避免,应将剔出足够的管槽,保证管道平直铺设。 在冬季热熔过程中不可以调高热熔器温度的方式达到热融效果,这种方式会造成热熔口局部材料迅速融化,却无法保证材料的热熔厚度,从而容易导致管件炸裂和熔接点连接不充分的问题。