I moderne bygningsstrukturer blir vannforsynings- og dreneringssystemet sett på som en viktig "livssyklus". Vannforsynings- og dreneringssystemet er en av de viktigste komponentene i hele byggeprosjektet, og har en betydelig innvirkning på funksjonen og brukseffekten av bygningen. Dette anlegget bærer det viktige ansvaret for å gi stabilt stue og brannslukkende vann for forskjellige områder i bygningen, samt effektivt utladning av kloakk. Driftsstatusen påvirker direkte livskvaliteten til å bygge brukere og sikkerheten til byggeanlegg. Derfor blir kravene til design og konstruksjonsnivå for bygningsvannforsyning og drenering høyere og høyere. Selv om albuene i rustfritt stål ser vanlige ut i vannforsynings- og dreneringsrørledningssystemer, spiller de en uunnværlig rolle i å lede retningen på vannstrømmen og endre banen til rørledninger. De siste årene, med kontinuerlig forbedring av folks krav til miljøvern, har flere og mer rustfritt stål albueprodukter blitt brukt innen bybygging. Enten det er den vertikale vannforsyningsrørledningen i skyskrapere eller det intrikate dreneringsnettverket i kommersielle komplekser, har albuene i rustfritt stål blitt mye brukt i vannforsynings- og dreneringsmiljøet i forskjellige bygninger på grunn av deres utmerkede korrosjonsmotstand, høy styrke og utmerkede prosesseringsegenskaper. For tiden fokuserer innenlandsk forskning på albuene i rustfritt stål hovedsakelig på strukturell design, og det er lite involvering i hvordan du med rimelighet kan velge og optimalisere designen. For å maksimere ytelsen til albuene i rustfritt stål, er det imidlertid spesielt viktig å velge riktig modell. For tiden er det meste av den relevante innenlandske forskningen basert på erfaring for å velge typiske tilfeller for analyse og sammendrag, og mangler en omfattende evaluering av applikasjonseffekten av albuene i rustfritt stål under forskjellige rørmaterialer og rørdiametre. Å velge feil modell kan føre til store problemer som hindring av vannstrøm, rørledningslekkasje eller systemkollaps. Derfor har grundig forskning på utvelgelsesstrategien for albuer i rustfritt stål stor praktisk betydning.

Velg nøyaktig de samsvarende spesifikasjonene i henhold til rørdiameteren
For å sikre tilpasning av albuene i rustfritt stål, må nøyaktig måling av rørdiameter først utføres. På grunn av det spesielle materialet og strukturelle egenskapene til rustfrie stålrør, er det vanskelig å måle størrelsen på den indre diameter. I den faktiske driftsprosessen er måleverktøyene som ofte brukes bremser, mikrometer utenfor diameter osv. På grunn av den store diameteren på rørbeslaget og den tynne veggen, kan mikrometer på innsiden generelt brukes til nøyaktig måling. Når vi måler metallrør, må vi unngå unormale områder som rust og ujevnhet på overflaten av røret, og måle ved flere omkretsposisjoner av røret, og ta gjennomsnittsverdien, slik at verdien nærmest den faktiske rørdiameteren kan oppnås. For rør laget av plast, må vi ta hensyn til deres mykhet og unngå avvik fra rørdiameter forårsaket av overdreven ekstrudering under måling.
I bygningsvannforsynings- og dreneringsindustrien inkluderer Common Pipe Diameter Series DN15 (med en ytre diameter på 21,3 mm) til DN300 (med en ytre diameter på 323,9 mm) og enda større diametre. Disse rørbesetningene av forskjellige diametre krever ofte tilsvarende designvalg eller installasjonskonstruksjon for å oppfylle forskjellige funksjonelle krav når de brukes, blant hvilke valg av rør er en nøkkelkobling. Tilsvarende er spesifikasjonene for albuene i rustfritt stål også veldig forskjellige. Ved å ta den vanlige sømløse albuen som et eksempel, blir størrelsen på den ytre diameter strengt matchet med den ytre diameteren på røret, og veggtykkelsen skilles ut i henhold til trykknivået og bruksscenariet. For forskjellige typer rør er det åpenbare forskjeller i deres anvendelsesomfang. For eksempel, i vannforsynings- og dreneringssystemer med lavt trykk, blir DN50-rør ofte matchet med albuene i rustfritt stål med en ytre diameter på 57 mm og en veggtykkelse på 3mm; Ved påføring av høytrykksbrannvannsforsyningssystemer kan rør med samme diameter være nødvendig å være utstyrt med 5 mm veggtykkelse albuene for å tåle større trykk.
Når du tilpasser rørdiameteren og albuespesifikasjonene, må det grunnleggende prinsippet for nær passform følges strengt. En for stor indre diameter på en albue kan forårsake turbulens i albueområdet, noe som ikke bare vil øke motstanden til vannstrømmen og redusere effektiviteten av vannforsyningen, men også kan forårsake erosjon og korrosjon inne i røret over lang tid; Derfor er det veldig viktig å velge passende rørdiameter og albuespesifikasjoner. Hvis albuenes indre diameter er for liten, kan det føre til hindring av vannstrøm, og i alvorlige tilfeller kan det til og med føre til at røret sprenger. Derfor, i faktiske tekniske applikasjoner, bør albuene med passende spesifikasjoner velges i henhold til forskjellige situasjoner for å oppnå formålet med å spare vannressurser. Under vannforsyningen og dreneringskonstruksjonen av en høyhusbygning koblet bygningsarbeiderne feilaktig et rør med en diameter på DN100 og en albue med en diameter på DN80, noe som forårsaket et alvorlig mangel på vannstrømmen på gulvet i løpet av toppvannsbruksperioden. Som et resultat klaget innbyggerne ofte og måtte til slutt jobbe igjen for å erstatte albuen, noe som resulterte i et stort sløsing med arbeidskraft og materielle ressurser. I et nøye utvalgt kommersielt prosjekt sikrer passende albuedesign en jevn drift av vannforsynings- og dreneringssystemet og stabiliteten i vanntrykket, som også har vunnet utbredt ros fra eiere og eiendommer.
Velg trykkalbuer i henhold til gulvhøyde og vanntrykk
Høyden på gulvet er nært beslektet med vanntrykket. Beregningsformelen for vanntrykket er p {{0}} ρgh, der P representerer vanntrykket, ρ representerer tettheten av vann, g representerer akselerasjonen av tyngdekraften, og H representerer høyden på gulvet. Når bygningen har mange etasjer og bygningsområdet i hver etasje er stort, er det ganske vanskelig å beregne vanntrykket mellom gulvene, fordi påvirkningen av forskjellige gulvhøyder og forskjellige rom på vanntrykket må vurderes. I faktiske byggeprosjekter vil vanntrykket øke med omtrent 0. 1MPa for hver 10- meter høyden i høyden. Med utviklingstrendene med høyhus, høy tetthet og tett befolkning øker virkningen av bygninger på de omkringliggende vannforekomstene. Derfor er det nødvendig å studere bevegelsesloven for grunnvann rundt høye bygninger og dens kontrollfaktorer. Ved å ta en 30- historiebygg som forskningsobjektet, tåler innbyggerne i første etasje et statisk vanntrykk på omtrent 0,9MPa (forutsatt at høyden på hver etasje er 3 meter).
Trykkkravene til bygningens vannforsynings- og dreneringssystem for albuen vil variere avhengig av partisjon og funksjon. I henhold til designopplevelse har forskjellige vannbruksutstyr i høye bygninger spesifikke forskrifter for valg av rør. Arbeidstrykket til vannforsyningssystemet for vanlige boliger er vanligvis i området 0. 3-0. 6MPA, mens kravene i brannvannsforsyningssystemet er strengere, som kan nå 1. 0-1. 6MPa eller enda høyere. På grunn av den store diameteren på røret, den korte bøyningsavstanden og det lille forholdet mellom rørdiameter og veggtykkelse, kan store vanntrykkforandringer forekomme i rørnettet. Selv om trykket til dreneringssystemet er relativt lavt, må en viss grad av trykksvingninger vurderes i visse spesifikke situasjoner (for eksempel regnvannsstigerere under kraftig regn).
Trykkbæringskapasiteten til albuene i rustfritt stål varierer betydelig på grunn av deres forskjellige materialer og veggtykkelser. Ved å utføre bøyetester på rustfrie stålrør med forskjellige materialer og veggtykkelser, ble deformasjonen og mekaniske egenskapsendringer av albuene i rustfritt stål under temperaturendringer studert, og deres feilmekanismer ble analysert. Når vi tar de vanlige 3 0 4 -albuene i rustfritt stål som forskningsobjekt, fant vi at albuen med en veggtykkelse på 3mm tåler et trykk på omtrent 1. 0 MPa ved romtemperatur, men når veggtykkelsen øker til 5mm, kan trykkbærende kapasitet øke til omtrent 1.6mpa. For albuene i rustfritt stål med mindre tykkelse, avhenger deres lagerkapasitet hovedsakelig av korrosjonsmotstanden til selve materialet. 316L rustfritt stål, på grunn av det iboende molybdenelementet, presterer bedre i korrosjonsmotstand og trykkbærende ytelse. Sammenlignet med 304 albuene i rustfritt stål, tåler det et trykk på omtrent 0. 2-0. 3MPa under samme veggtykkelsesforhold.
Når du velger en modell, må trykklagerkapasiteten til den nødvendige albuen estimeres nøyaktig basert på systemets faktiske vanntrykk. Basert på ingeniørerfaring blir en detaljert komparativ analyse av forskjellige typer rørledninger utført for å bestemme rørmaterialet og rørdiameteren. På steder der vanntrykket er relativt høyt, foretrekkes tyktveggede albuer eller albuer laget av høyytelsesmaterialer. Ytelsen til ofte brukte albuer blir analysert og det kommer rimelige forslag. I et spesifikt superhøyt oppgangskontorbyggingsprosjekt, etter presise vanntrykkberegninger, ble 316L-albuene i rustfritt stål med en veggtykkelse på 6 mm valgt i nedre etasjer, mens spesielle albuer med en veggtykkelse på 8mm ble valgt for de øvre etasjene, noe som sikret at vannforsynings- og dreneringssystemene kan fungere trygt og stabilt under forskjellige arbeidsforhold.
Bestem albuevinkler og størrelser i komplekse oppsett
For komplekse bygningsstrukturer står utformingen av vannforsyning og drenering ofte overfor mange utfordringer. Kommersielle komplekser har mange funksjonelle områder, for eksempel hotellets gjesterom, restauranter og kontorlokaler, og deres behov for vannforsyning og drenering varierer, så utformingen av rørledninger må justeres fleksibelt i et begrenset rom; På grunn av de unike behovene til medisinsk utstyr, har sykehusbygg svært høye standarder for retning og installasjonsnøyaktighet av rørledninger.
Når vi måler installasjonsplassen, kan vi bruke banebrytende utstyr som laserområdefinder og totale stasjoner for å bestemme avstanden mellom veggene og bjelkene som rørledningen passerer, samt størrelsen på plassen som er reservert for utstyret. Ved å analysere mulige avvik og årsaker til rørledninger under konstruksjon, kan målrettede tiltak iverksettes for å forbedre teknisk effektivitet og kvalitet. I tillegg, ved å bruke bygningsinformasjonsmodellering (BIM) teknologi for virtuell modellering, kan installasjonsforholdene for rørledninger og albuer simuleres på forhånd, og dermed effektivt identifisere mulige romlige konflikter.
Den vanlige 90 graders albuedesign er designet for å tilpasse seg rør med høyre vinkel svinger, for eksempel forbindelsen mellom sanitærvaren dreneringsrør og hoveddreneringsstigeren på badet; Den 45 graders albuedesignen brukes ofte til å justere rørets retning og brukes når det er nødvendig for å redusere vannstrømningsmotstanden, for eksempel i svingprosessen til det horisontale dreneringsrøret. Generelt vil designere velge den tilsvarende albueformen og størrelsen i henhold til forskjellige applikasjonskrav. I noen spesielle formede arkitektoniske design kan det være nødvendig å tilpasse albuer med forskjellige vinkler som 15 grader og 30 grader. Derfor er det veldig viktig å velge riktig albuetype og størrelse. I områder med begrenset plass, for eksempel mezzaniner for smalt utstyr, kan det velges kort radius albuer for å spare plass; Hvis du vil møte den estetiske effekten, kan du også velge albuer med større kaliber for å øke skjønnheten. For rør med store diameter som har høye krav til vannstrøm, kan bruk av langradius-albuer mer effektivt sikre glattheten i vannstrømmen. Derfor, i utformingen av spesialformede bygninger, for å sikre byggekvalitet og effektivitet, brukes albuene med spesifikke spesifikasjoner vanligvis for å oppfylle designkravene. Bygningen av et kreativt kulturhus vedtar en unik lysbue -design, noe som gjør installasjonsrommet til vannforsynings- og dreneringsrørene ekstremt komplisert. Gjennom den spesielle albuevinkelen og størrelsen på rustfritt stål, og bruken av BIM -teknologi for hjelpeinstallasjon, ble problemet med rørledningsoppsett løst, noe som sikret stabil drift av vannforsynings- og dreneringssystemet.
Velg riktig materialalbue i henhold til vannkvalitetsegenskapene
I vannforsynings- og dreneringssystemet til bygningen er det mange vanlige typer vannkvalitet. Generelt industrielt vann må tilføre en viss dose bakteriemidler, men disse midlene vil ha uheldige effekter på menneskekroppen. Det desinfiserte drikkevannet inneholder en viss mengde gjenværende klor, og pH -verdien til disse gjenværende klorene faller vanligvis i området 6,5 til 8,5; Det kan også være en liten mengde klorid og tungmetallioner i industrielt avløpsvann. For eksempel overstiger krominnholdet i skinnavløpsvann den nasjonale utslippsstandarden, noe som vil forårsake alvorlig forurensning i miljøet. I dreneringssystemet for industribygg kan det være etsende komponenter som syrer og alkalier. For eksempel er dreneringssurheten til det elektroplaterende verkstedet spesielt høy, og pH -verdien kan være mellom 2-4; I noen bygninger i kystområder, på grunn av risikoen for tilbakestrømning av sjøvann, kan vannforsynings- og dreneringssystemet bli utsatt for vannkilder med relativt høye kloridionkonsentrasjoner.
Rustfritt stål viser forskjellige korrosjonsprosesser under forskjellige vannkvalitetsforhold. Ved å ta klorholdig vann som forskningsobjekt, kan kloridioner ødelegge passiveringsfilmen på overflaten av rustfritt stål, noe som resulterer i pitting og sprekk korrosjon. Siden rustfritt stål eksisterer i form av fast løsning og inneholder en stor mengde oksygenelementer, vil kloridioner akselerere diffusjonen av oksygen i stållegemet, og dermed påvirke korrosjonsmotstanden til materialet. Når kloridionkonsentrasjonen i vann overstiger 200 mg/l, vil korrosjonsrisikoen med 304 rustfritt stål øke betydelig. Under sure forhold reagerer hydrogenioner kjemisk med metallelementene i rustfritt stål, noe som forårsaker oppløsning og korrosjon av metallet.
Rustfritt stålmaterialer som er egnet for forskjellige vannkvaliteter har sine egne unike funksjoner. Prisen på 304 rustfritt stål er relativt rimelig og veldig egnet for daglige drikkevannsforsyningssystemer; 316 rustfritt stål har utmerket motstand mot pitting og kloridionkorrosjon på grunn av tilsetning av molybden, så det brukes ofte i kystbygninger eller steder med strenge krav til vannkvalitet; På grunn av forskjellige rørmaterialer, bør valg av materialer også være annerledes. I møte med sterke syre- og alkalikorrosjonsmiljøer, er dupleks rustfritt stål eller albuer med høy legering av rustfritt stål et levedyktig alternativ. I en beslektet bygning i en kjemisk park hadde de 304 albuene i rustfritt stål som opprinnelig ble valgt, alvorlige korrosjons- og perforeringsproblemer etter et halvt års bruk på grunn av den store mengden sterke syrekomponenter i drenering. Senere erstattet vi den med en albue med høyt legering av rustfritt stål, som effektivt løste dette korrosjonsproblemet og sørget for at dreneringssystemet kunne fungere stabilt i lang tid.
Match rørforbindelsesmetoden for å velge albueforbindelsestype
I vannforsynings- og dreneringsrørene til bygninger er det mange vanlige tilkoblingsmetoder. Mekanisk tilkobling bruker flenser eller nøtter for å fikse rørene, og fester deretter rørene sammen med bolter. Sveiseforbindelser er mye brukt til å koble til store vannforsyningsrør og høytrykksbrannkamp-rør, for eksempel kommunal vannforsyning og bygging av introduksjonsrør, på grunn av deres utmerkede høye styrke og gode tetningsytelser; Hot smelteforbindelser er mye brukt for rumpe tilkobling av forskjellige rør på grunn av deres praktiske konstruksjon. Bruken av gjengede tilkoblinger er enkel og praktisk, spesielt når rørdiameteren er liten og trykket ikke er høyt, for eksempel i vannforsyningsrørene til sanitærutstyr for bad; Komprimeringsforbindelser er velkomne velkommen i tynnveggede rustfrie stål-rørsystemer på grunn av deres raske installasjon og gode demontering. For eksempel de varme og kalde vannforsyningsrørene til noen avanserte boliger.
Ulike tilkoblingsmetoder har sine egne unike funksjoner for utforming av albuer i rustfritt stål. Albuer i rustfritt stål bruker vanligvis to tilkoblingsformer: rumpe og fangledd. De to endene av den sveisede albuen er vanligvis flat-ende designet, noe som er praktisk for sveiseforbindelse med rørledningen. Samtidig må materialene og sveiseprosessene være fullstendig tilpasset rørledningen for å sikre kvaliteten på sveising; Den ene enden av den gjengede albuen er utstyrt med tråder. Spesifikasjonene for disse trådene er i samsvar med nasjonale standarder og må samsvares nøyaktig med trådene til rørledningen. Dets tetningseffekt avhenger hovedsakelig av fyllingsmaterialet eller tetningsmassen mellom trådene; Flens albuer har god tetning og holdbarhet, men krever spesielt prosessutstyr, høye kostnader og vanskelig installasjon, slik at de sjelden brukes i ingeniørfag. Den klemmende albuen vedtar en unik spilleautomat på slutten, og samarbeider med et spesielt klemmerverktøy for å sikre at rørledningen og albuen er tett klemt, og dermed oppnår en pålitelig tetningseffekt.
De viktigste installasjonstrinnene for sveiseforbindelse inkluderer skrå rør og albuer før sveising, og kontrollerer sveisestrømmen, spenningen og sveisehastigheten for å sikre kvaliteten på sveisen; I prosessen med gjenget tilkobling er det nødvendig å følge nøye med på nedskruingsdybden og stramme dreiemomentet til tråden, og bruke passende tetningsmaterialer; Når du lager en krympingstilkobling, må et krympeverktøy som oppfyller standardene brukes, og driftstrinnene må følges strengt for å sikre dybden og balansen i krympingen. I tillegg bør leddene behandles med antikorrosjon for å forhindre at korrosjonsskader eller rust forårsaker oljelekkasje. Feil tilkoblingsmetode kan lett føre til problemer som vannlekkasje. Under byggeprosessen er det nødvendig å med rimelighet velge riktig tilkoblingstype i henhold til den faktiske situasjonen for å unngå blindt forfølger perfeksjon. I et gammelt samfunnsrekonstruksjonsprosjekt brukte byggeteamet feilaktig en gjenget metode for å koble en albue med stor diameter som var egnet for sveising, noe som resulterte i flere lekkasjeproblemer kort tid etter at prosjektet startet, og konstruksjonen måtte startes på nytt, noe som resulterte i forsinkelser i prosjektplanen og økonomiske tap.
Når du velger albuene i rustfritt stål, er det nødvendig å vurdere flere kjernefaktorer som tilpasningsevne av rørdiameter, trykkbærende kapasitet, tilpasningsevne for romlig utforming, samsvar med vannkvalitet og valg av tilkoblingsmetode. Blant dem er den rimelige utformingen av rørstørrelse og strukturell form en av de viktigste koblingene i valg av rørmateriale. Å velge riktig modell er grunnlaget for å sikre langsiktig stabilitet og effektiv drift av bygningsvannforsynings- og dreneringssystemet, noe som direkte påvirker systemets holdbarhet og sikkerhet. I faktiske tekniske applikasjoner ignorerer tradisjonelle designmetoder ofte det rimelige utvalget av albuer i rustfritt stål. Med kontinuerlig utvikling av teknologi i byggefeltet, vil det fremtidige bygningsvannforsynings- og dreneringssystemet være mer intelligent og miljøvennlig, og utvalget av albuer i rustfritt stål vil være mer nøyaktig og vitenskapelig. De siste årene har intelligent designteknologi basert på datateknologi fått bred oppmerksomhet og anvendelse i vannforsynings- og dreneringsprosjekter. For eksempel ved bruk av Big Data -analyse og kunstig intelligensteknologi kan det optimale seleksjonsordningen raskt genereres basert på flere faktorer som byggetype, etterspørsel etter vann og vannkvalitet; Bruke avansert intelligent testutstyr for å utføre ikke-destruktiv testing på rør, og evaluere rørledningskvalitet på en rekke måter, og dermed sikre at rørledningsnettverket kan oppfylle designkravene under forskjellige arbeidsforhold. Samtidig vil utviklingen av nye materialer med høy ytelse rustfritt stål gi flere alternativer for høy kvalitet for å velge albuer, og dermed forbedre den samlede ytelsen til bygningens vannforsynings- og dreneringssystem.







