CN116290282A - 一种新旧管道接驳的施工方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种新旧管道接驳的施工方法,属于污水管道安装技术领域,包括如下步骤:接驳前通过物探进行探测,明确旧管线的材质及走向;根据新旧管道材质及管径大小,提前在加工厂加工新管道及配件;建立平面基准控制网;协调上游泵站提前加大排水;接驳前接驳工作坑明挖放坡施工;关闭流量计井前的阀门及生化池各处的出水闸板;停产后,先切断需拆除的一节既有管道,既有管道拆除后,安装定制的三通,所述三通将既有管道与新建钢管连通,完成接驳。本发明运用BIM技术进行管道配件设计,提前在加工厂加工管道及配件,可缩短新旧管道接驳的时间,且无需设置检查井,可适应场地空间较小的施工环境,减少支出成本。
Description
技术领域
本发明属于污水管道安装技术领域,特别是涉及一种新旧管道接驳的施工方法。
背景技术
随着城镇的快速发展及对环境保护的严格要求,为改善和提升水环境质量,城镇污水处理排放标准提高成为必然;在新形势、新标准之下,众多污水处理厂开始进行提标改造工程,在提标改造过程中出现新旧管道接驳问题,如何快速而有效的进行管道接驳,保证在最少的时间内完成接驳成了众多污水处理厂提标改造过程中面临的问题。
现有的污水管道接驳方法中,不同材质及管径的污水管道无法直接接驳,需在接驳位置设置检查井,占用场地较大,且造价较高。
发明内容
本发明的目的在于提供一种新旧管道接驳的施工方法,来解决现有技术中的不足。
为实现上述发明目的,本发明采用的技术方案为:
一种新旧管道接驳的施工方法,包括如下步骤:
S1:接驳前通过物探进行探测,根据物探报告及旧管线图纸,明确既有管道的材质及走向;
S2:根据新旧管道材质及管径大小,运用BIM技术进行管道配件设计,提前在加工厂加工新管道及配件;
S3:建立平面基准控制网,根据图纸及现场条件,进行控制网优化,用图解法从图纸上得出各控制点的平面坐标,作为坐标设计值;
S4:协调上游泵站提前加大排水,为接驳期间预留库存,同时,确保接驳期间泵站低水位运行;
S5:接驳前接驳工作坑明挖放坡施工,接驳点应为一节既有管道中,在既有管道管顶200mm以上机械开挖,其余采用人工配合机械开挖;
S6:停产后关闭流量计井前的阀门及生化池各处的出水闸板,接驳工作坑内布置若干台污水泵抽除管道内存水,抽排至就近的生化池;
S7:停产后,先切断需拆除的一节既有管道,既有管道拆除后,安装定制的三通,所述三通将既有管道与新建钢管连通,完成接驳。
优选的,步骤S3中,根据基准点,按各控制点的坐标设计值用全站仪将其放样到现场,做好控制桩;
当控制点埋设完毕以后,和基准点组成测边网或边角网,用全站仪进行测角量边,通过计算机平差程序进行内业工作,经过对数据的预处理,剔除测量中含有错误的数据,再采用间接平差的方法计算出各点的平差坐标、点位精度、边长测量精度、控制网中最弱点位置及各控制点的误差。
优选的,所述控制桩采用钢筋砼制成,桩面采用200×200mm的钢板,以便于投点和引测。
本发明提供的一种新旧管道接驳的施工方法,与现有技术相比具有以下优点:
本发明接驳前通过物探进行探测,确定管道走向,明挖出接驳位置,查看是否与设计及物探结果一致,根据不同管道材质及管径大小,运用BIM技术进行管道配件设计,提前在加工厂加工管道及配件,在现场进行拼装,有效的缩短了接驳时间,并且本发明不需要设置检查井,可适应场地空间较小的施工环境,并大大节省了支出的成本。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本发明的流程图;
图2为本发明的施工示意图一;
图3为本发明的施工示意图二;
图4为本发明的施工示意图三。
图中:1-既有管道,2-新建钢管,3-三通,4-埋地柔性接头,5-接驳工作坑。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明的技术方案作进一步说明:
以玻璃钢夹砂管与钢管接驳为例,参考图1-4所示,本发明提供了一种新旧管道接驳的施工方法,包括如下步骤:
S1:接驳前通过物探进行探测,根据物探报告及旧管线图纸,明确既有管道1的材质及走向;
S2:根据新旧管道材质及管径大小,运用BIM技术进行管道配件设计,提前在加工厂加工新管道及配件;具体的,如铁管与铁管采用法兰连接或焊接,混凝土管与混凝土管采用承插式连接,玻璃钢加砂管与玻璃钢加砂管采用双“O”型密封圈承插连接,铁管与玻璃钢夹砂管采用玻璃钢夹砂材质,一端带法兰,一端为承插式。可保证接驳口渗水、漏水效果明显减少。
S3:建立平面基准控制网,根据图纸及现场条件,进行控制网优化,用图解法从图纸上得出各控制点的平面坐标,作为坐标设计值;
S4:协调上游泵站提前加大排水,为接驳期间预留库存,同时,确保接驳期间泵站低水位运行;
S5:接驳前接驳工作坑5明挖放坡施工,接驳点应为一节既有管道1中,在既有管道1管顶200mm以上机械开挖,其余采用人工配合机械开挖,开挖坡度3:1,尺寸为5400×4000mm的接驳工作坑5;
S6:停产后关闭流量计井前的阀门及生化池各处的出水闸板,接驳工作坑5内布置4台污水泵抽除管道内存水,抽排至就近的生化池;
S7:停产后,先切断需拆除的中间4m长一节管道,既有管道1拆除后,安装定制的DN1420三通3,三通3安装完成后与新建钢管2之间安装埋地柔性接头4;
S8:新建DN1420管道与新铺的中间钢管管道点焊,中间钢管顶开DN700人孔,管道内外焊接后封闭DN700人孔。
作为一种优选实施例,步骤S3中,根据基准点,按各控制点的坐标设计值用全站仪将其放样到现场,做好控制桩;
当控制点埋设完毕以后,和基准点组成测边网或边角网,用全站仪进行测角量边,通过计算机平差程序进行内业工作,经过对数据的预处理,剔除测量中含有错误的数据,再采用间接平差的方法计算出各点的平差坐标、点位精度、边长测量精度、控制网中最弱点位置及各控制点的误差。
作为一种优选实施例,所述控制桩采用钢筋砼制成,桩面采用200×200mm的钢板,以便于投点和引测。
作为一种优选实施例,所述既有管道1为玻璃钢夹砂管,所述三通3为一段带法兰,一段为插口的玻璃钢夹砂管件。
在本申请的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
需要说明的是,在本申请中,诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上所述仅是本申请的具体实施方式,使本领域技术人员能够理解或实现本申请。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本申请的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本申请将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所申请的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (3)
1.一种新旧管道接驳的施工方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1:接驳前通过物探进行探测,根据物探报告及旧管线图纸,明确既有管道的材质及走向;
S2:根据新旧管道材质及管径大小,运用BIM技术进行管道配件设计,提前在加工厂加工新管道及配件;
S3:建立平面基准控制网,根据图纸及现场条件,进行控制网优化,用图解法从图纸上得出各控制点的平面坐标,作为坐标设计值;
S4:协调上游泵站提前加大排水,为接驳期间预留库存,同时,确保接驳期间泵站低水位运行;
S5:接驳前接驳工作坑明挖放坡施工,接驳点应为一节既有管道中,在既有管道管顶200mm以上机械开挖,其余采用人工配合机械开挖;
S6:停产后关闭流量计井前的阀门及生化池各处的出水闸板,接驳工作坑内布置若干台污水泵抽除管道内存水,抽排至就近的生化池;
S7:停产后,先切断需拆除的一节既有管道,既有管道拆除后,安装定制的三通,所述三通将既有管道与新建钢管连通,完成接驳。
2.根据权利要求1所述的一种新旧管道接驳的施工方法,其特征在于,步骤S3中,根据基准点,按各控制点的坐标设计值用全站仪将其放样到现场,做好控制桩;
当控制点埋设完毕以后,和基准点组成测边网或边角网,用全站仪进行测角量边,通过计算机平差程序进行内业工作,经过对数据的预处理,剔除测量中含有错误的数据,再采用间接平差的方法计算出各点的平差坐标、点位精度、边长测量精度、控制网中最弱点位置及各控制点的误差。
3.根据权利要求2所述的一种新旧管道接驳的施工方法,其特征在于,所述控制桩采用钢筋砼制成,桩面采用200×200mm的钢板,以便于投点和引测。
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