Კონტრაქტული რკინის მილების დაყენებამდე განხორციელების გეგმის შედგენა და საკადრე მომზადება
Საკადრე შეფასება, ღერძის განლაგება და AWWA C600 სტანდარტების შესაბამობა
Სადგურის შეფასება უნდა მოხდეს პირველ რიგში კომპაქტური რკინის მილების მონტაჟის წინ, რაც ფაქტობრივად ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. გეოლოგიური პირობების შესწავლა გვეხმარება გავარკვიოთ რომელი ტიპის ნიადაგი გვაქვს საქმეში, სად მდებარეობს მიწისქვეშა წყალი და არსებობს თუ არა ნებისმიერი დამალული ბარიერები მიწის ქვეშ. ამ ყველა დეტალს მნიშვნელოვანი მნიშვნელობა აქვს ჭრილობების სწორად დაგეგმვასა და მათ შემდგომში მხარდაჭერის განსაზღვრვაში. ჭრილობების განლაგების დროს ისინი უნდა მიჰყვეს საგეგმარო სიმაღლეებს, მაგრამ ამავე დროს უნდა გაითვალისწინონ არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციები და არასტაბილური ნიადაგის პირობები. AWWA-ს სტანდარტების მიხედვით, ჭრილობების სიგანე უნდა იყოს მილის სიგანის 1,5-ჯერ პლუს დამატებითი ერთი ფუტი (დაახლოებით 30 სმ). ეს სივრცე საკმარისია შეერთებებზე მუშაობის, ყველა ელემენტის ვიზუალური შემოწმების და გარშემო მდებარე მასალის სწორად დაჭერის უზრუნველყოფად. დღესდღეობით გეოდეზისტები ლაზერულ მოწყობილობას იყენებენ სიმაღლეების სწორად განსაზღვრად, რათა გადახრები ნაკლები იყოს 0,5%-ზე, რაც სისტემაში წყლის სწორი გამავალობის უზრუნველყოფას უზრუნველყოფს. უმეტეს შემთხვევაში ნიადაგის მტკიცება უნდა იყოს მინიმუმ 1500 ფუნტი კვადრატულ ფუტზე (დაახლოებით 7180 კგ/მ²). თუ ეს მაჩვენებელი არ აკმაყოფილებს, სამშენებლო ჯგუფებს უნდა შეასრულონ მოქმედებები, როგორიცაა ზედმეტი წყლის გამოსხევა ან უკეთესი ხარისხის ნიადაგის ნარევის შემოტანა ადგილის სტაბილიზაციის მიზნით.
Საწოვნის დიზაინი და ნაკლებად მყარი რკინის მილების სტრუქტურული მხარდაჭერისთვის ნიადაგის კლასიფიკაცია
Საწოვნის დიზაინის გაკეთების სახელად სტრუქტურების დროთა განმავლობაში მუშაობის ხარისხზე მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს. მასალების არჩევის შემთხვევაში ერთიანი ნიადაგის კლასიფიკაციის სისტემის (USCS) მიხედვით ნიადაგის კლასიფიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგალითად, ASTM C33 ქვიშა მილების ძირის ქვეშ ტვირთების სწორად გადანაწილების მიზნით უნდა იყოს დაკომპრესირებული მინიმუმ 95 % პროქტორის სიმჭიდროვით. კოჰეზიური ნიადაგების შემთხვევაში, როგორიცაა CL ან CH ტიპები, საყრდენი ქვიშის დაყენება დაახლოებით 6 ინჩი (15 სმ) სისქის მოცულობით არ უზრუნველყოფს არათანაბარ დაშვების პრობლემებს. ფაქტობრივი საწოვნის კუთხე დამოკიდებულია სისტემის მიერ მოსატანად არსებული ტვირთის ტიპზე და საკონკრეტო ნიადაგის პირობებზე, რომლებიც სამშენებლო ადგილზე არსებობენ.
| Მიწის ტიპი | Მინიმალური საწოვნის კუთხე | Საჭიროებული კომპრესია |
|---|---|---|
| Არაკოჰეზიური | 30° | ≥ 90 % პროქტორის სიმჭიდროვე |
| Ერთმანეთს მოწყობილი | 45° | ≥ 95 % პროქტორის სიმჭიდროვე |
Ნიადაგის კლასებს შორის გადასვლებზე გეოტექსტილური გამოყოფის მასალის გამოყენება აუცილებელია ნიადაგების შერევის თავიდან ასაცილებლად. საბოლოო დეფორმაციის გამოცდა — ASTM F1216-ის მიხედვით — უნდა დაადასტუროს, რომ მილის ოვალურობა 5 %-ს არ აღემატება.
Კოროზიამდე მეტად მდგრადი რკინის მილების სწორი მონტაჟი: შეერთება, გასწორება და საველე საუკეთესო პრაქტიკები
Წაწევადი და მექანიკური შეერთების მონტაჟი ცვალებადი სამშენებლო პირობებში
Კარგი შეერთების მტკიცებულობის მიღება ნამდვილად დამოკიდებულია სწორი პროცედურების ნაბიჯ-ნაბიჯ შესრულებაზე. როდესაც ხელით ჩასაყენებლად შეერთებებზე მუშაობთ, უნდა დარწმუნდეთ, რომ სპიგოტი და ბელი წინასწარ სრულიად გაწმენდილია. ლუბრიკანტი უნდა მოაყენოთ მხოლოდ იმ ადგილებში, სადაც ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია — პირდაპირ გასკეტის მასალაზე. ასევე გახსოვდეთ, რომ სპიგოტი ჩასაყენებლად შეერთებაში შეყვანის დროს უნდა მოხდეს მისი სწორი გასწორება, რადგან ცენტრიდან გადახრილი მონტაჟი ხშირად იწვევს გასკეტის გამოტანას, რაც საჭიროებს წნევის ქვეშ მყოფი სისტემებში ამ გაუგებარ და გამოუსწორებელ გასხივებებს. მექანიკური შეერთებების შემთხვევაში ბოლტები უნდა შეიძახოთ თანაბრად, ვარსკვლავის ნიმუშის მიხედვით, ხოლო ფლანცებს შორის 0,5 ინჩის (12,7 მმ) სივრცე უნდა შენარჩუნდეს ზუსტად ისე, როგორც მწარმოებელმა მითითებულია. თუ გარშემო წყალია, შეერთებების შესრულების დროს ტრენჩების შემოსაშრობლად უნდა მუშაობდეს საწყლის ქვეშ მომუშავე პუმპები. სითბოს გაფართოებაც ამ შემთხვევაში პრობლემას წარმოადგენს, განსაკუთრებით მიწის ზემოთ მონტაჟირებული მილების შემთხვევაში, სადაც ტემპერატურის ცვალება 30 ფარენჰეიტის (16,7 °C) გადახრას აღემატება. ყოველ 100 ფუტზე (30,48 მ) მილების სიგრძეში დაახლოებით ¼ ინჩის (6,35 მმ) დამატებითი სივრცე უნდა დატოვდეს. ასევე მილების მონტაჟის დროს უნდა მიაქციოთ ყურადღება კუთხურ გადახრებს — ისინი არ უნდა აღემატებოდეს ორ გრადუსს ცენტრალური ღერძიდან, წინააღმდეგ შემდგომში პრობლემები გამოიწვევენ.
Განთავსების შემოწმება და დაშვებული გადახრების კონტროლი AWWA C151/A21.51-ის მიხედვით
Ლაზერით მართვადი საკვლევო ინსტრუმენტები შეამოწმებს განთავსების სიზუსტეს თითოეული შეერთების შემდეგ, რათა დარწმუნდეს, რომ ყველაფერი ჰორიზონტალურად და ვერტიკალურად შეესაბამება პროექტში განსაზღვრულს. ამ სფეროში მრეწველობას ასევე აქვს ძალზე მკაცრი დაშვების ზღვრები. კუთხეების შემთხვევაში თითოეულ შეერთების წერტილში დაშვების ზღვარი უნდა შეინარჩუნდეს დაახლოებით 1,5 გრადუსის ფარგლებში. პარალელური გადახრების შემთხვევაში 50 ფუტის (დაახლოებით 15,24 მეტრის) მანძილზე გადახრა არ უნდა აღემატებოდეს 1 ინჩს (დაახლოებით 2,54 სმ). ვერტიკალური დახრების შემთხვევაში მოცემული მნიშვნელობები უნდა შეესაბამებოდეს პროექტში მითითებულ მნიშვნელობებს პლიუს-მინუს 0,1 ფუტის (დაახლოებით 3,05 სმ) სიზუსტით. საფლავის სიღრმე ასევე მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით იმ ადგილებში, სადაც მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებები გადიან. რეგულაციები მოითხოვენ მინიმუმ 3 ფუტის (დაახლოებით 0,91 მეტრის) სიღრმეს მიწის ზედაპირის ქვევით, რაც შეესაბამება ტრანსპორტის სამინისტროს (DOT) მითითებს. როდესაც პირველი 6 ინჩი (დაახლოებით 15,24 სმ) უკან შევსების მასალა განთავსდება, განახორციელდეს მეორე შემოწმების რაუნდი მანდრელის გაზომვის საშუალებებით. თუ მიღებული მილის გადახრა ან ტრიალი აღემატება მილის ნამდვილი ზომის 5%-ს, ამ დეფექტის გასწორება უნდა განხორციელდეს დაუყოვნებლივ, როგორც ეს მითითებულია AWWA C151 სტანდარტებში. ყველა ამ მონაცემს უნდა აისახოს გეოსივრცითი რუკების პროგრამებში, რადგან დოკუმენტაცია აუცილებელია რეგულაციების შესასრულებლად და მომავალში მომსახურების სამუშაოების ჩატარების მიზნით საჭიროების მიხედვით კარგი ჩანაწერების შენახვის გარანტირების მიზნით.
Მონტაჟის შემდგომი პროცედურები: შევსება, ჰიდროსტატიკური ტესტირება და დეზინფექცია
Კონტროლირებული შევსება და შეკუმშვა დაბრუნების პრევენციისთვის და ძალადობით შეხვედრის შესაძლებლობის შესამცირებლად გამოყენებული ბორცვის მიერ წარმოებული სადგურის გარეშე მიმდინარე მილების დეფორმაცია
Უკუსვლების ოპერაციების მიმდევრობისა და კონტროლის დაცვა მნიშვნელოვანია სადგურის მონტაჟის დროს საჭიროების შესაბამად მილის გეომეტრიისა და გაწყობის შენარჩუნებისთვის. დაიწყეთ მილის სიმაღლის დაახლოებით ნახევარ მდე ქვემოთ მილის გარშემო მილის გარეთ მოთავსებით როკების, ნაგვის ან შეიძლება ყინულის ნაკვეთების გარეშე შერჩეული გრანულური მასალის გამოყენებით. კომპაქტურობის პროცესი უნდა მოხდეს 6–8 ინჩის (დაახლოებით 15–20 სმ) სისქის ფენებად, როდესაც მასალა მის საუკეთესო ტენიანობის დონეზე იმყოფება, ხოლო სასარგებლო სიმჭიდროვე უნდა შეადგენდეს სტანდარტული პროქტორის სიმჭიდროვის 95%-ს ან მეტს. AWWA M41-ის მიხედვით, მილები არ უნდა დაიხრან 3%-ზე მეტად ნორმალური ნიადაგის ტვირთის ქვეშ. საერთოდ მილის საყრდენი ხაზის (springline) ზემოთ სავსების დროს მილის მრგვალობის და სწორი გაწყობის შენარჩუნებისთვის დროებითი მხარდაჭერები სრულიად აუცილებელია. საბოლოო ეტაპზე ადგილობრივი ნიადაგი კომპაქტდება 12 ინჩის (დაახლოებით 30 სმ) ფენებად, განსაკუთრებით ყურადღება მიაქციეთ მილის გვერდების მიმდევრობით მოთავსებულ ადგილებს (haunches), განსაკუთრებით მილის შეერთების ადგილებთან, სადაც სრული გვერდითი მხარდაჭერა უნდა შენარჩუნდეს. რეალური სამშენებლო მოედნების გამოცდილობა აჩვენებს, რომ არაკმარჯაო კომპაქტურობის პრაქტიკა შეიძლება დახრის რისკს დაახლოებით 70%-ით გაზარდოს, რაც მონტაჟირებული მილსადგურების სასარგებლო სიცოცხლის ხანგრძლივობას შეიძლება შეამციროს 15–20 წლით, პირობების მიხედვით.
Ჰიდროსტატიკური წნევის შემოწმების პროტოკოლები და ქლორის დეზინფექციის შესაბამობა
Უკანა შევსების სამუშაოების დასრულების შემდეგ მოდის ჰიდროსტატიკური გამოცდა, რომელიც უნდა შეესატყვისებდეს AWWA C600 სტანდარტებს. აქ ძირითადი წესი მარტივი მათემატიკაა: სისტემის ჩვეულებრივი ექსპლუატაციური წნევის 1,5-ზე გამრავლებით მიიღება საჭიროებული გამოცდის წნევა, რომელიც უნდა შეინარჩუნდეს მინიმუმ ორი საათის განმავლობაში. გამოცდის სექციების მოწყობის დროს ტექნიკოსებმა მათ სწორად უნდა იზოლირონ სწორად კალიბრირებული წნევის გამომზომველი მანომეტრებით. თუ მილის ყოველ 100 ფუტზე (30,48 მეტრზე) წნევა 2 psi-ზე მეტით ეცემა, ეს ჩვეულებრივ ნებისმიერი პრობლემის ნიშანია, რომელსაც უფრო მეტად უნდა შეისწავლონ. დეზინფექციის მიზნით უმეტესობა საშუალებების მიერ არჩევენ თავისუფალი ქლორის კონცენტრაციას 10–50 მგ/ლ დიაპაზონში. მისი დატოვება მინიმუმ ერთი დღით შემდეგ საჭიროებს სრულ გამორეცხვას იმ დრომდე, სანამ დარჩენილი ქლორის დონე არ შეესატყვისება ადგილობრივი წყლის მომარაგების წყაროდან მიღებულ მნიშვნელობას. არც ერთი სისტემა არ გადადის ექსპლუატაციაში, სანამ არ გაიარებს ბაქტერიოლოგიურ გამოცდებს. ფაქტობრივი საველე მონაცემების შეხედულებით, ამ პროცედურების მკაცრად დაცვის შედეგად სისტემები ხუთწლიანი ექსპლუატაციის შემდეგ შემოწმების დროს დაახლოებით 98 % შემთხვევაში არ აჩენენ გამოტენის ნიშნებს. ამიტომ ყველა გამოცდის შედეგების დეტალური ჩანაწერების შენახვა მნიშვნელოვანი რჩება მომავალში აუცილებლად მომხდარი რეგულატორული შემოწმების დროს.
Გრაფიტიანი პოლიმერული მილების სისტემების გრძელვადიანი მოვლა და სამუშაო მახასიათებლების უზრუნველყოფა
Კოროზიის დაცვა: ცემენტ-მარცვალი შემოფარვა, კათოდური დაცვა და ორმაგი საფარის სისტემები
Კოროზიის მართვა არის გრაფიტიანი პოლიმერული მილების 70 წელზე მეტი სიცოცხლის ხანგრძლივობის მიღწევის ძირეული პირობა. სამი დამატებითი სტრატეგია ქმნის საინდუსტრიო სტანდარტს:
- Ცემენტ-მარცვალი შემოფარვა , რომელიც გამოიყენება შიგნითა ზედაპირზე, ქმნის ტუტე პასივაციის ფენას, რომელიც შემცირებს შიგნითა კოროზიას მდიდარ წყალში მოთავსებულ სისტემებში 90%-მდე
- Კათოდული დაცვა , რომელიც განხორციელდება მსხვრევად მოქმედი ანოდების ან იმპრესირებული დენის სისტემების საშუალებით, წინააღმდეგობას უწევს ელექტროქიმიურ დეგრადაციას აგრესიულ ნიადაგებში
- Ორმაგი საფარის სისტემები , რომლებიც მოიცავს პოლიეთილენის გარსს და ეპოქსით დასელებულ შეერთებებს, უზრუნველყოფენ მტკიცე დაცვას ექსტრემალურ გარემოში — მათ შორის სანაპირო ზონებში და მაღალსულფიდიან ნიადაგებში
Წლიური ვერიფიკაცია მოიცავს შემოფარვის სისქის ნიმუშების აღებას და ნიადაგის წინაღობის რუკის შედგენას NACE SP0169 სტანდარტის მიხედვით, რათა დადასტურდეს მიმდინარე დაცვის ეფექტიანობა.
Ექსპლუატაციაში მონიტორინგი, სერვისული კვეთის დაყენება და გასხლევის აღმოჩენის საუკეთესო პრაქტიკები
Როდესაც კომუნალური საწარმოები გადადიან პრობლემების მოგვარებიდან მათ წინასწარ გამოვლენაზე, მთლიანად იცვლება მომსახურების მენეჯმენტის სტრატეგია. ხმოვანი ტექნოლოგიები გასხლევის აღმოსაჩენად, რომლებიც იყენებენ წყალქვეშა მიკროფონებს, შეძლებენ გასხლევის ადგილის დადგენას დაახლოებით ერთი მეტრის სიზუსტით, რაც შეამცირებს დაუბილებელ წყლის დაკარგვას დაახლოებით 15%-ით. სერვისული შეერთებების შემთხვევაში, მილებს საჭიროებენ სპეციალურ ფიტინგებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ AWWA-ს სტანდარტებს, რათა მთავარი მილის მიმდევრობა დარჩეს მისი ძლიერების შენარჩუნების მიზნით შემოშლელი შტოების დამატების შემდეგ. სისტემების განსაკუთრებული მომსახურების დროს გათიშვის პერიოდში, ამ მაგნიტური შემოწმების ხელსაწყოებს, რომლებსაც ეძახიან „ჭკვიანი ღორები“, იყენებენ მილების კედლების სისქის მინიმალური ცვლილებების გაზომვის მიზნით საკმაოდ დეტალურად. სისტემის მთლიანობაში სწორი წნევის მაჩვენებლების მიღება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. როდესაც ეს მონაცემები კომბინირდება ტერიტორიულად განსაკუთრებული მეტრების მონაცემებთან, უმეტესობა პრობლემების აღმოჩენა და მოგვარება შეიძლება ერთი დღის განმავლობაში მოხდეს, რაც სისტემის უწყვეტი მუშაობის უზრუნველყოფას უზრუნველყოფს დროთა განმავლობაში მომხდარი ნებისმიერი აბრაზიული დამტკიცების მიუხედავად.
Შინაარსის ცხრილი
- Კონტრაქტული რკინის მილების დაყენებამდე განხორციელების გეგმის შედგენა და საკადრე მომზადება
- Კოროზიამდე მეტად მდგრადი რკინის მილების სწორი მონტაჟი: შეერთება, გასწორება და საველე საუკეთესო პრაქტიკები
- Მონტაჟის შემდგომი პროცედურები: შევსება, ჰიდროსტატიკური ტესტირება და დეზინფექცია
- Გრაფიტიანი პოლიმერული მილების სისტემების გრძელვადიანი მოვლა და სამუშაო მახასიათებლების უზრუნველყოფა