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管道CIPP紫外光固化修復流程及注意的事項

更新時間:2024-07-18 點擊量:19449

管道CIPP紫外光固化修復流程及注意的事項,管道CIPP紫外光固化修復常見問題及預防措施非開挖技術應用,CIPP紫外光固化修復施工方法,包括以下步驟:軟管壁厚設計、封堵降水、管道清淤、沖洗、CCTV檢測、修復預處理、軟管拉入及擴徑、固化,固化完成,進行CCTV檢測后拆除堵水氣囊,恢復管道通水。本發明采用上述步驟的CIPP紫外光固化修復施工方法,極大程度的縮短了施工周期,降低了安全隱患,減小了交通影響,

隨著城市現代化進程的加快,排水管網作為重要的市政設施,承擔著城市″血管″的重要作用。但城市建設之初,管網未進行系統規劃,存在斷頭及雨污混接等問題,且隨著時間的推移,一些管道開始出現管道老化、破裂、滲漏、變形等結構性缺陷及樹根、淤堵等功能性缺陷。造成城市內澇、污染河道等問題,影響人民生活及環境問題。所以,對市政排水管網修復改造的工作迫在眉睫。傳統的修復工藝只有開挖換管修復,施工周期長、對環境影響較大等問題一直存在。因此采用對居民生活影響小、對環境友好以及快捷的新型修復技術更是大勢所趨。

CIPP紫外光固化修復施工方法與流程

本發明涉及建筑施工技術領域,尤其是涉及一種cipp紫外光固化修復施工方法。

今天簡述一下關于管道修復中紫外光固化修復的特點,在我們國家管道的暢通是城市發展的重要核心,但是在原來傳統的管道開挖修復,是對城市有著很大的影響。那么紫外光固化修復有什么過人之處呢?那么常友市政小編為大家簡單的。

整理了紫外光固化修復以下特點:

1、管道紫外光固化修復的適應管道的范圍還是比較廣闊的,施工的周期比較短,對現場及周邊的交通造成的影響比較小,對周圍環境造成的影響也很少。

2、我們對管道紫外光固化修復施工項目技術非常成熟,對于熟練的技術和專業性對管道的施工具有很大的保障和方位的檢測和報告

  那么紫外光固化修復的現場應用流程是怎樣的?

1、首先進行cctv(機器人)檢測

2、檢測結束后將帶入一根繩從里到外

3、將底膜拉入進去,平鋪到管底里面,平好了沒有褶皺和翻轉,管內的膜的比較粗糙的一面對著頂部,平滑的一面面對舊的管。同在進行帶回一根繩。

4、固定好準備好的保護用的膜,以防需要管內修讀的材料被拉入進去

5、拉進襯里修復材料,快慢低于5m/min;

6、連好襯里修復材料繩索后,綁好扎頭;

7、開啟高壓離心風機給襯里修復材料打氣,應按0.02-0.05巴/分鐘遲緩向襯里管打氣,直到超過要求的實際操作壓為,維持壓為30min;

8、開啟扎頭快速放進紫外光線燈,應當心將紫外線放進襯里管,保證紫外線不容易毀壞襯管的內膜。如襯里修復材料坍塌紫外線沒法放進,選用打氣法待供水管道鼓起來后拉進;

 

9、打氣時從另一頭拖到繩子,拉紫外線用;

10、連接好繩索,重新綁好扎頭,連接好風管;

11、開啟高壓離心風機打氣,待供水管道鼓起來后將紫外線拖到另一頭;

12、由后往前先后開啟8盞紫外線,相隔30s;

13、開啟卷線器,設定好固化型快慢,觀查3個基準點的溫度和卷加速度,隨時隨地調整。大快慢為1m/min。在距離末端1.5m處,應減速1.5米/分鐘;

14、固化型完畢后由后往前先后關掉紫外線,相隔30s;

15、冷卻襯管,松掉扎頭,拿出紫外線,特別注意燒傷。輕拿小心輕放,避免毀壞led燈頭;

16、用磨光機解決好管口,拖出內膜;

17、整理工具,清洗現場;

下水道管道非開挖修復-UV紫外光固化常見問題及預防措施,

下水道管道非開挖修復-UV紫外光固化后,可能會發生特殊問題。根據非開挖修復團隊的現場操作經驗,整理出CIPP修復后的常見問題和預防措施,僅供參考。歡迎留言討論!

 

UV紫外光固化

  預處理常見問題及解決方法

 

  1.鑒于原管道漏水嚴重,解決的辦法是用安全氣囊或Quicklock修復漏水點,達到止水或分水的效果,如果有人的話可以采用不銹鋼雙膨脹環工藝可以進入。

 

  2.管道被*阻塞。解決方案:前面帶有噴嘴的高壓水槍可用于疏通生活垃圾/泥土阻塞的管道;管道被粗狀樹根占滿,則600mm以上大管道采用人工挖除,小管道采用管道切割機器人搭載切割片切碎后取出;管道被水泥注漿塊堵塞,采用振動噴頭打碎,再用帶鏈條的噴頭粉碎后移除;水泥注漿塊硬度過高或堵塞物為混凝土,則采用管道切割機器人清除;

 

  3.管基土體不穩定,解決辦法:周邊土體部穩定或流失嚴重,采用土體注漿加固,漿液充滿土層內部及間隙,加強土體穩定性;

 

  4.管道變形或破壞嚴重,解決辦法:坍塌管道異物移除后不影響UV-CIPP修復的,可以用卷壓機帶動刮板刮刀刮除;對于變形、破裂嚴重的部位材質比較堅硬的,可進行機器人切割;管道頂部已破壞,無法支撐上部土體,可注漿后再切除;

 

  5.管道接頭錯位,解決辦法:錯位尺寸不到管徑的10%時,可以不作處理進行軟管內襯施工;若錯位尺寸超過管徑的10%時,對錯位點進行擴孔徑、墊襯坡角、注漿等方法處理;錯位尺寸非常嚴重,局部開挖處理;

 

UV紫外光固化

 

  UV紫外光固化-CIPP修復后常見問題及預防措施

1.固化后內襯管道縱向起皺,預防措施:多次多點重復測量

2.固化后內襯管道橫向起皺,預防措施:應鋪設墊膜,沿管底的墊膜將浸漬樹脂的較管平穩、緩慢地拉人原有管道后,依據內襯軟管說明書要求充氣膨脹軟管。

3.裂紋,預防措施:W采用優質的UV內襯軟管;設計厚度t≤9mm時,厚度正誤差允許在0~20%,軟襯管設計厚度t>9mm時,厚度誤差允許0~25%;內襯軟管導入應嚴格按照CJJ/T 210-2014規定執行,需鋪設底膜,應沿管底的墊膜將浸漬樹脂的軟管平穩、緩慢地拉入原有管道,拉入速度不得大于5m/min;軟管的軸向拉伸率不得大于2%。

4.內襯管與原管道分離,預防措施:準確測量原管道直徑;采用不低于UV修復材料供應商提供的質量檢測報告或材料使用說明書中要求的風機;

如本地CIPP法,不銹鋼雙環法,噴涂法,不銹鋼襯里法,斷管法和螺旋纏繞法。致力于建設多元化,全面的管道非開挖維修技術服務。

 

 

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  一種軟弱地層排水管道變形塌方的非開挖修復方法,對大口徑塑料排水管的變形和塌陷進行非開挖修復,包括注漿加固,切割,弧形鋼板在變形和塌陷位置的安裝和固定以及原位拉拔施工襯砌。該方法很好地解決了這類管道的無挖孔修復問題。整個維修過程對道路交通,環境和社會影響不大。而且,加強了管道的整體結構,延長了管道的使用壽命,恢復了原管道的過流能力

首先對管道進行cctv檢測,在檢測之后,需要對管道進行清洗或者對管道障礙物進行清除,然后將將地膜拉入清洗后的管道中,接著將內襯材料放入管道內,封堵住材料兩端,將氣充入內襯材料內,直至*膨脹,然后放入紫外光固化修復燈鏈,開啟紫外光燈,按照一定的速度拉動,從而達到讓內襯管固化的目的。

管道紫外光固化修復的優勢在于施工時間短,施工質量穩定可靠,特別適合于市區等擁擠區域。

 

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管道紫外光固化修復是由耐腐蝕的,高品質的聚酯樹脂或者乙烯基酯樹脂浸漬的玻璃纖維復合物,和/或者編排成彼此交織重疊的聚酯纖維網。管道紫外光固化修復材料(UV內襯)具有可變的擴展性能,因此非常適合于任何圓形或者橢圓管道,同時可以吸收安裝管道時出現的全部拉力。鑒于其優良的機械性能,管道壁不需要很厚,這就使管道修復以后的截面損耗減少到小。

管道紫外光固化修復采用保護性內膜和防紫外線的外膜來制作管襯,交付后6個月內無須冷藏隨時可以使用,保證無任何質量損失。

管道非開挖cipp-uv固化修復技術uv-cipp是非開挖修復的原位固化方法之一。住房和城鄉建設部發布的《城鄉排水管道非開挖修復與更新行業標準技術規范》(CJJ/t210-2014)定義了現場固化方法,即將浸漬有樹脂的襯里管放入原來的管道通過轉動或拉動,而管道固化后形成襯砌的修復方法。

市政污水排水管道非開挖CIPP.UV紫外光固化修復技術實現要素:

本發明的目的是提供一種cipp紫外光固化修復施工方法,極大程度的縮短了施工周期,降低了安全隱患,減小了交通影響,社會效益佳。

為實現上述目的,本發明提供了一種cipp紫外光固化修復施工方法,包括以下步驟:

(1)軟管壁厚設計:當進行半結構性修復時,對軟管壁厚進行設計,當進行結構性修復時,對軟管壁厚進行設計;

(2)封堵降水:設備到達現場,對在施工段進行封閉圍擋,開井通風,使用鼓風機強制通風半小時后,檢測儀檢測檢查井氣體情況,安全情況下下井作業,用充氣氣囊對待修復管道上游和下游進行堵水,在上游管段設置兩個堵頭,下游管段設置一個堵頭,后上游和下游各砌一個磚砌管堵,用水泵將待修復管段上游檢查井內的水抽往下游檢查井,并把待修復管段內積水抽往下游檢查井;

(3)管道清淤、沖洗:修復施工前采用高壓沖洗設備沖洗管道,并清理淤泥垃圾;

(4)cctv檢測:采用cctv檢查技術檢查地下管道質量;

(5)修復預處理:對排水管道內難以清理的硬質結垢及垃圾使用銑刀機器人進行清除;

(6)軟管拉入及擴徑:將準備好的軟管拉入需修復的原有管道內,利用空壓機充氣擴張使內襯管緊貼原有管道,以原有管道為外模,軟管為內模;

(7)固化:按照不同管徑放置對應的紫外光固化燈,紫外光固化燈放入已充好壓縮空氣的修復管道內,配合材料本身的特性,設置牽引機牽引的速度與光固化速度,利用特殊波長的紫外線光固化燈照射修復材料進行固化,實時監測管內固化情況;

(8)沖洗、cctv檢測:固化完成,進行cctv檢測后拆除堵水氣囊,恢復管道通水。

 

 

其中式中t--軟管壁厚(mm);

d0--軟管管道外徑(mm);

k-圓周支撐率,取值為7.0;

el--軟管的長期彈性模量(mpa),取短期模量的50%;

 

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