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4.2 管道安装

镀锌无缝钢管采用卡箍连接,按照设计坐标、标高位置,现场实测尺寸进行划线切割、下料,
预制管道。管道断口需用钢锉挫掉毛刺进行防腐处理,用专用滚槽机压出槽口,将两段管段
对齐用专用卡箍卡紧。按管线坐标位置放线安装固定支吊架将管段水平吊装。严格按图纸施
工,特别是变径位置必须在设计位置的

±0.20m 以内。

4.3 检验与试验

在系统管路安装完成后,排水管道按规范要求做灌水试验。系统灌水试验合格后,还需要做
排水性能试验。虹吸式排水系统可以采用以下三种实验方法:

1)、单位时间内水容积增减的方法(适用于混凝土屋面)。先将排水系统的立管出口密封

并将对应的排水区域分开设立储水区,然后向储水区内持续加水(要求水深小于

0.5 米,

供水量应满足按设计排水量排放一分钟)。打开排水出口

5 秒钟后,记录 30 秒内屋面水面

的变化量并计算:排水能力(升/秒):水容积变化量/

30 秒。

2)、管道流量计测量的方法。在排水系统排出干管部分安装流量计,并密封出口,将对应

的排水区域分开设立储水区,然后向储水区内持续加水(要求水深小于

0.5 米,供水量应

满足按设计排水量排放一分钟)。打开排水出口

5 秒钟后,记录 30 秒内流量计显示的数值

并计算平均值为其排水能力。

3)、采用降雨时实际观测来计算雨水的排水能力的方法。降雨量依据当地气象部门监测数

据。

5、技术要点

虹吸式屋面雨水排放系统,系统排水管道均按满流有压状态设计,因为整个系统的正常运
行依靠虹吸作用,所以确保产生并维持虹吸作用的技术要点是保证系统正常运行必要条件。

5.1 水的持续流动性

在保证水流方向的持续流动性是维持虹吸作用的关键。特别是在管道转弯角度相对较大,甚
至呈

90°的时候,很有可能因为管内流速的突然下降而引起虹吸作用被破坏。因此,当水流

90°的方向改变时,此处弯头的连接方式,必须注意设计一个衔接管段,以保证流速不

会突然大幅下降,而是维持上升的状态,从而整个虹吸式屋面雨水排放系统得以正常运行。
当系统中出现

90°T 型支管时,当横管内水流以较快的速度冲向管壁突然遇到阻碍,在极短

的时间内速度降为零。一方面对于管壁形成极大的冲击,另一方面,水流撞击管壁后又以一
个与初始方向相反的速度,迅速的在管内形成回流,这样,两股方向相反的水流在管内冲
撞,很容易形成水塞,阻碍排水管排放,破坏虹吸作用。因此,在施工时可根据管道的空间
和环境情况来进行选择相应的解决方式。例如在拐弯或支管汇集处可以采用相对较大的管径
起缓冲作用,或在拐弯弯头处采用双

45°弯头、支管汇集处采用斜 45°三通以避免出现 90°变

化的衔接管段。