マーキングと製造プロセス
井戸用のリングを製造するプロセス全体は、個別の立法行為と技術仕様によって明確に規制されています。 GOST 10180は、モジュールの製造に適したコンクリート混合物の品質と強度の特性を詳細に説明しています。
コンクリート製の井戸リングは、地震活動が8ポイントを超える地域や永久凍土地域には設置できません。このような困難な動作条件では、わずかに異なる設計および技術オプションとソリューションが必要です。
標準10060は、材料の耐霜性の要件を定義しています。必要な耐水性のレベルは、文書12730に反映されています。基準からの逸脱は、最小限のパーセンテージで、特定のパラメーターに対してのみ許可されます。
工場生産の技術的特徴
ウェルリングの製造には、プロ仕様のコンクリートミキサー、自動振動フォーム、および1〜2トンの負荷で動作するように設計されたクレーンビームが必要です。
原料には特殊コンクリート混合物を使用しています。含まれるもの:
- 硬化速度の良い添加剤を含まない新鮮なセメント。
- 2.0〜2.3 Mcrの破砕を伴う粗粒砂(できれば、粘土の塊やほこりの粒子がないか、最小限しか存在しない)。
- 5〜10 mmの割合で、5〜20mm以下の砕石。
- 不純物のない工業用水;
- 高性能減水剤。
特定の割合のすべてのコンポーネントは、特別な機器に配置されます。組成物を完全に練り、しこりや血餅のない均一で流動性のある粘稠度を与えます。
工業用コンクリートミキサーは、三相モーターを備えており、高速で動作し、高出力で、1サイクルで大量のコンクリートを生産します。
次の段階では、直径8〜12 mmの鋼線で作られた補強要素が成形コンテナ(型枠)に配置されます。この枝肉はリングに追加の強度を与え、使用中の圧縮/伸長に対する優れた耐性を提供します。
2本の垂直ロッドが構造の反対側に配置されています。それらはラグとして機能し、金型からのリングのその後の取り外しを容易にします。
次に、準備されたセメント組成物が型枠に注がれ、自動振動が作動する。処理の過程で、すべてのボイドが均等に埋められ、コンクリートは必要な完全性と密度を獲得します。
1日後、製品は振動フォームから取り出され、立っているためにオープンエリアに移動されます。 1週間後、リングは基本強度の約50%を獲得し、28日後に完全に使用できるようになります。
製品にはどのようにラベルが付けられていますか?
すべての鉄筋コンクリート製品には、州で一般的に受け入れられている英数字の略語が付いています。これにより、購入時に個々の要素のサイズと範囲をすばやく決定できます。
文字の組み合わせは次のように解読されます。
- KS-壁のリング、限られたスペースに配置できます。
- KLK-排水ネットワークと地域の雨水管システムを作成するためのモジュール。
- KO-井戸の基礎の位置の安定性を保証する基本的なサポート。
- KFK-コレクターネットワークと排水通信の配置のためのフラグメント。
- KVG-井戸の設置とガスパイプラインの敷設のための製品。
文字の横の数字は、リングの高さ、厚さ、比重、内径を示しています。これらの価値を理解すれば、適切な鉄筋コンクリート製品を購入することは難しくありません。
リングを購入する前に、リングの寸法を決定し、設置する追加の機器(サポート、底部、天井)を選択する必要があります
型にコンクリート混合物を注ぐ
すべての準備作業が完了すると、彼らはウェルリングの製造を開始します。
作業命令:
- 財団の準備。平らな面に鉄のシートまたは木製の盾を置きます。
- フォームアセンブリ。ブランクが(一方が他方に)取り付けられ、型枠の部品が慎重に固定されます。
- フォーム補強。型枠の外壁と内壁の間で補強フレームを下げ、ウェッジでその位置を固定します。
- 構造的な注入。厚いコンクリートモルタル(W / C = 0.5)を環状空間に小さな層(約100 mm)で配置し、直径20mmの鋼製ピンを使用して圧縮します。クリーミーな溶液(W / C = 0.7)をすぐに型の縁まで注ぎ、次に混合物をピンで圧縮します。
- リングアライメント。フォーム全体に記入した後、彼らはコンクリートリングの端を平らにし始め、それが欠けているモルタルをこてで報告します。製品はポリエチレンまたは緻密な布で覆われています。
- 型枠の取り外し。解体は、3〜4日後(コンクリートが厚い場合)、5〜7日後(溶液が液体の場合)に開始され、金属シートまたは木製のシールド上にリングが残ります。
- コンクリートの熟成。鉄筋コンクリートのリングは包装フィルムで包まれており、組成物が2〜3週間均一に熟し、最終的な強度が得られます。
コンクリートの硬化中は、4〜5日ごとに製品を水で濡らすことをお勧めします。
同じ技術を使用して、汚水溜まりのリングが作られます。下水道用コンクリートリングの分類と製造方法の詳細については、この記事を参照してください。
コンクリート井戸リングの種類
コンクリートリングは、さまざまな目的で井戸の建設に使用されます。飲用、下水道、廃棄物カラム、沈殿槽、タンクはそれらから収集されます。彼らはまた、下水道沈殿槽、浄化槽を構築します。 GOST 8020-90は、特にネットワークとウェルの製造のためのすべてのタイプの製品を定義しています。それらのすべてが日常生活で使用されているわけではありません。最も一般的に使用されるタイプのリングは次のとおりです。
- KS-壁またはスルーリング。コンクリートシリンダーです。積み重ねて設置すると、ウェルカラムを形成します。さまざまな直径があります-70cmから200cmまで、壁の厚さは5から10cmです。
- 滑らかなエッジ、標準的な壁の厚さで普通。
-
形成された突起付き-ロックジョイント用。
- 補強-深い敷設の場合のために厚い壁の厚さで;
- 補強-補強が導入されています。
- KCD-底のあるコンクリートリング。底がキャストされたガラスのようなものです。それらは、下水道井戸と沈殿槽、浄化槽の組み立て中に設置されます。気密性を保証し、設置をスピードアップします-底板を注ぐ必要はありません。
- KCO-サポートリング。ネックの下の組み立てられた柱に取り付けられています。ウェルカバーを希望の高さにすることができます。
- KO-サポートリング。井戸の土台として設置されています。高さは低いですが、壁は厚いです。
規格によると、リングの壁は1.5%以下の技術的勾配を持つことができます。しかし同時に、壁の厚さと高さの中央の内径は標準のものと一致する必要があります。一般に、壁でさえ、空洞や亀裂がないことは、通常の品質の兆候です。
床とベースのスラブ
井戸を建設する場合でも、プレートが必要になる場合があります。それらのいくつかは下に配置され、他は上で閉じられます。飲用井戸を建設するとき、コンクリートスラブが敷設されることはめったにありません-より多くの場合、それらは井戸のための家を作ります。井戸リングから浄化槽を組み立てるとき、ベースプレートはしばしば注がれ、準備ができていません。したがって、これらの製品がなくても実行できますが、これらの製品を使用すると作業時間が短縮されます。一般に、GOSTには、ウェル用の次のようなタイプのプレートがあります。
- PN-底板。これは、掘った穴の底に置かれる平らな丸いパンケーキです。
-
PO-ベースプレート。中央に丸い穴のある長方形のスラブです。上から丸いプラットフォームではなく長方形のプラットフォームが必要な場合は、井戸を覆います。
- PD-道路スラブ。それはソフトウェアのように見えますが、それだけが長方形の寸法と大きな厚さを持っています。それが道路に出る場合、彼らはそれを井戸の上部リングに置きました。
- PP-床スラブ。マンホールの蓋に丸い穴が開いた丸いパンケーキです。アクセスしやすいように、穴はエッジの1つにオフセットされています。
スラブの標準寸法
この規格では、ワンピースの形で作られたプレートの側面に斜角を付けることができます。しかし、コンクリートの品質、ひび割れ、空洞、その他の重大な欠陥がないことは、すべて正常な品質の兆候です。
サイズの選び方
井戸の設計を決定するとき、あなたはあなたが望む底の種類、あなたが井戸をどのようにそして何で覆うかを知っています、最も重要なことはCCのサイズを決定することです。他のすべての要素は同じサイズです。それらは互いに適合するように設計されています。また、リンクの数は、必要な量に基づいて決定されるか、帯水層の深さに基づいて概算されます。沈殿槽、浄化槽、ストームウェルについては、必要な貯水量に基づいて検討されます。
すべてのタイプのウェルリングの寸法は一致する必要があります
飲用井戸と言えば、直径100mm(KS-10)から150mm(KS-15)のCSで組み立てられています。底部または底部プレートのあるリングは取り付けられていません。帯水層へのオープンアクセスが必要です。排水管、排水溜め、または浄化槽用の井戸を組み立てるときは、下部リンクをすぐに底部に接続することをお勧めします。設置が簡単で、気密性が確保されます。もう1つのオプションは、底板とそれに取り付けられたKSまたはKOリングです。下部に重みを付ける必要がある場合は、KOが設定されます。
選択基準は何ですか
井戸用の鉄筋コンクリートリングを選択するためのいくつかの推奨事項があります。
直径サイズ。かなり重要なインジケータは、リングの直径サイズと呼ぶことができます。インジケータが大きいほど、変位が大きくなります。深層構造が不可能な場合にのみ、より大きな直径のオプションを選択することをお勧めします。
1つのセクションの幅:このインジケーターが大きいほど、ウェルの構築が容易になります。幅が広くなると、1つのセクションの重量も大幅に増加します。そのため、工事時に特殊設備を使用する場合は、幅表示の広い区間を選択できます。
壁の厚さ。 1つのセクションの強度は、壁の厚さなど、さまざまな指標によって異なります。壁の幅が広いほど、リングの強度は高くなりますが、その重量とコストも増加します。肉厚は標準化されています。
使用したコンクリートのブランド。コンクリートにはかなりの数の異なるブランドがあり、それぞれに独自の特徴があります。
高強度コンクリートは強度を高めましたが、同時にコストが大幅に増加しました。
ワーク補強材の品質には特に注意を払う必要があります。補強層がほとんどの荷重を引き受け、重要な要素です
良好な補強の兆候は、金網の存在です。製造プロセスが複雑なため、低品質のリングが販売されており、その補強は細いワイヤーのほんの数セクションで表されています。
各セクションのフォームの対応は、重要な指標ですらあります。セクションの1つに形状のずれがある場合、密閉構造を作成することは困難になります。
もう1つの重要な推奨事項は、下水道用の検討対象の材料を購入する前に、販売者が品質証明書を持っていることを確認する必要があることです。
下水道リングの種類とその範囲
下水を排水するために、通常、高分子材料、鋳鉄、セラミック、アスベストセメント、鉄筋コンクリートで作られたパイプが使用されます。これらの製品は、軽量のプラスチック部品で作られた構造を除いて、主に直径が小さくなっています。地下のユーティリティを敷設するために大きなパイプライン直径が必要な場合、長いパイプの重量はラインの輸送と設置には重くなりすぎるため、短いリングで構成されます。
安価なため、幅広の下水道リングはコンクリートのみで作られ、この材料は今日、競合他社がありません。現代の技術の発展とすべての分野でポリマーを使用する傾向に伴い、コンクリート製品の類似物が比較的最近市場に登場しました-垂直に設置された構造物の建設にのみ使用されるポリマーサンドリング。
都市計画の分野では、有機性廃棄物、嵐、灰色の廃水を輸送するための鉄筋コンクリートのリングから地下の水平方向の通信が行われる場合、それらは給水とガスパイプラインの保護として使用され、家庭経済ではそれらの使用は異なる性質になります。個々のセクションでは、鉄筋コンクリートの下水道リングが次の構造物の建設の主要な要素として機能します。
井戸。鉄筋コンクリートのリングから飲料水を取り込むための井戸の設置は、都市部と農村部の個々の住宅に水を供給する最も一般的な方法の1つです。シャフトは手動または機械で掘り出され、その後、ロック付きの下水道壁リングがシャフトに浸されます。敷地内の井戸がコンクリートリングでできている場合、構造物の深さは30 mに達する可能性があります。この場合、水中電動ポンプを使用して水を汲み上げます。
浄化槽。日曜大工の下水道リングから、一部の住宅所有者は、底部と上部が閉じた構造を使用して、浄化槽または沈殿槽を構築します。
排水井戸。家庭の下水道用の鉄筋コンクリートリングの設置は、それらの用途の最も一般的な分野の1つです。個々の浄化槽で浄化された下水は、曝気場または排水井を使用してその場所で処分され、さらに浄化され、排水が地下に送られます。多くの人は、鉄筋コンクリートのリングから自分の手で排水室を取り付け、垂直位置で互いの上にロック接続を備えたいくつかの要素を取り付けます。
米。 2鉄筋コンクリートリングからのエンジニアリング構造
井戸を見る。このタイプの工学的構造は、地下本管が長いまたは枝がある場合の民家の下水道に必要です。清掃、予防保守、検査のために、小径の井戸が下水道パイプラインに沿って配置されています。これらは、パイプに取り付けられた検査ハッチにアクセスして、詰まりが発生した場合にパイプを清掃し、ラインの状態を監視するように設計されています。
ケーソンの井戸。鉄筋コンクリート製の井戸は、その中にポンプ装置を配置するためによく使用されます。これは、水中電気ポンプまたは表面ポンプ場で井戸水を汲み上げるときに、井戸水源が凍結や沈殿から保護されるようにするためです。このような構造物の深さは通常2mを超えません。設置時には、ハッチ用の穴のある完成した最下階または最上階のリングを使用することがよくあります。別の設置オプションは、下部と上部のマンホールに別々の丸いプレートを設置することです。また、ケーソンの井戸の場合、経験豊富なユーザーは、壁の高さ全体に沿って配置された金属製のランニングブラケットが組み込まれた既製の構造物を購入します。
沈殿槽。多くの場合、個人の家庭、特に農村地域では、集中型下水道へのアクセスを奪われた住民は廃棄物処理を共有しています。彼らは路上に糞便用の別のトイレを設置し、皿洗い、洗濯、部屋の掃除、その他の家庭の必要性の後の雑排水は、下水道管を通してコンクリートリングで作られた排水サンプに排水されます。
セラー。底のあるコンクリートのリングは、冬と夏の地下深くに果物や野菜を保管するように設計されたセラーの建設のためにプライベートエリアで使用できます。
水平通路。道路の下にユーティリティを敷設する場合、水塊を高速道路や鉄道の反対側に移動するために、太い長いパイプをすぐに伸ばすよりも簡単に次々に敷設できる大口径の鉄筋コンクリートリングがよく使用されます。
米。 3特別な設備を備えた井戸の発掘
GOSTによるウェルのリングのサイズ
ウェルリングの製造には、コンクリートグレードのM200が使用されます。その成分は、セメント、砂、砕石、水です。強度特性を向上させるために、金型に鉄筋が取り付けられています
内部に鉄筋コンクリート製品は別のカテゴリであることに注意してください。したがって、井戸に鉄筋コンクリートのリングが必要な場合は、個別に探す必要があります。すべての工場がそのような製品を生産しているわけではありません
すべての工場がそのような製品を生産しているわけではありません。
コンクリート井戸のリングの寸法:内径、高さ、壁の厚さ
マーキングの解読
井戸を飲むために、1つのタイプの井戸リングだけがしばしば使用されます-KS。マーキングでは、ドットを介した2桁が続きます。たとえば、SC10.6です。最初の桁はデシメートル単位の内径です。 1デシメートルは10センチメートルに相当します。リングの直径をセンチメートルで見つけるには、この最初の数字に10を掛ける必要があります(基本的に、最後にゼロを追加するだけです)。たとえば、KS10.6-内部セクション10* 10 \u003d100cm。KS15.9-15*10 \u003d150cm。
コンクリートリングのマーキングは、内部の寸法と高さを示しています
ウェルのリングのマーキングの2桁目は、デシメートル単位の高さです。変換も同様です。10を掛ける必要があります(数値の後にゼロを追加します)。センチメートルになります。すべて同じ例を考えてみましょう:KS10.6-高さ60cm(GOSTによると、高さ590 mm、つまり59 cm)。KS 15.9の場合、リングの高さは9 * 10 \ u003d 90 cm(GOSTによると-890 mm、つまり89 cm)です。
以下の段落には、正確な寸法を示すGOST8020-90からの抜粋があります。数字を見ると、マーキングのどこでも高さが丸められていることがわかります。標準に準拠しているはずの値よりも多く表示されます。したがって、実際には高さが1 cm低くなることに注意してください。これは偏差ではなく、GOSTに準拠しています。たとえば、KS10.6の高さは規格では59cmですが、解読すると60cmになりますので、これも考慮に入れてください。
ウェルリングのサイズはどれくらいですか
ウェルのリングのサイズは、内径によって決定するのが通例です。マーキング時に表示されるのは彼です。外径は、リングが通常の強度であるか強化されているかに応じて、大きくすることも小さくすることもできます。この表は、通常の強度の製品のパラメーターを示しています。
- SC7.3およびSC7.9。内側のサイズ-70mm、2つの高さ-29cmと89cm。小さすぎるため、ほとんど使用されません。小さな嵐のシステムに使用できます。しかし、彼らはしばしばそこにプラスチック製のものを置きます-彼らはより実用的で軽いです。
- 次のサイズはメーターKS10.3、KS 10.6、KS10.9です。内部セクションは100cmで、29 cm、59 cm、89cmの3つの高さがあります。これらはほとんど最も一般的な寸法です。 KSの最適なサイズは10.6です-それらは90cmのものよりもインストールが簡単です。
-
COP13.9のサイズはまれです。何らかの理由で、工場はそれを無視します。
- 次の走行位置は直径1.5メートルです。 SC15.6およびSC15.9。このリングサイズは、大量に保管する必要がある場合に適しています。井戸を飲むために使用されることもありますが、多くの場合、浄化槽または浄化槽に使用されます。
-
2メートルのウェルリングには、KS 20.6、KS 20.9、およびKS20.12の3つのサイズがあります。それらは通常、浄化槽に使用されます。大量の水の流れを確保する必要がある場合は、飲用井戸も収集されることがあります。ご覧のとおり、ここで初めてリングの高さは119cmです(ドットの後のマーキング12)。
- 井戸の最大リングサイズは2.5メートルです。 COP25.12。特別な設備を使わずに設置するのは非現実的であるため、日常生活ではほとんど使用されていません。
リングの質量について話す場合、それはいくつかの要因に依存します。 1つ目は、骨材の種類であるコンクリートのブランドです。 2つ目は、鉄筋の数と寸法(質量)です。 3番目は壁の厚さです。したがって、各メーカーには独自の質量があります。上は1つの工場の表です
注意:壁の厚さは70cmから100cmまで示されています。GOSTテーブルを見ると、KS7の最小壁厚は14cmです。KS10の場合、すでに16cm、次に18cmです。 20cm
したがって、標準に合わせて作成されるものは、約2倍の重量になります。
KS 10の場合、すでに16 cm、次に18 cm、20 cmです。したがって、標準に従って作成されるものは、約2倍の重さになります。
補強フレームを作る
補強材を使用すると、リングの厚さ、ひいてはその重量を減らすことができます。同時に、製品の強度特性と耐用年数が向上します。
補強フレームの場合、次のものが必要になります。
- 直径8-10mmの鋼棒(10本);
- 直径8-10mm(約5m)の鋼線;
- 細いワイヤー。
フレームの長さを計算します。これを行うには、円周率を計算する式を思い出します。円周率(3.14に等しい、3に切り上げ)に直径を掛ける必要があります。フレームがコンクリートリングの真ん中を通過するように、円の直径を104cmにします。
この数に3を掛けると312cmになります。この数を10で割ると31.2cmになります。31cmに切り上げます。そこで、鋼棒を平らな面に31cmの距離で配置します。お互い。
次に、長さ315〜318cmから160mmのワイヤーを溶接します。計算されたフレームの長さより少し長いワイヤーを使用するため、ワークピースをリングに丸めたときに、その端を溶接またはねじることができます。
取り付けループを太い鋼線から手動で曲げてフレームに溶接します(細い線で固定できます)。すべて、フレームの準備ができています。溶接機がない場合は、すべてのフレーム要素を細いワイヤーでねじることができます。
図の鉄筋コンクリートリングを補強するためのワイヤーフレーム。 Bは、鋼棒、リング、およびワイヤーに溶接された4つのループで構成されています。イチジクに持ち上げるための目の代わりに穴のあるフレームのないコンクリートリング。補強のために、1つのワイヤーリングだけが穴の上に置かれます(+)
下水道リングの種類とその範囲
下水を排水するために、通常、高分子材料、鋳鉄、セラミック、アスベストセメント、鉄筋コンクリートで作られたパイプが使用されます。これらの製品は、軽量のプラスチック部品で作られた構造を除いて、主に直径が小さくなっています。地下のユーティリティを敷設するために大きなパイプライン直径が必要な場合、長いパイプの重量はラインの輸送と設置には重くなりすぎるため、短いリングで構成されます。
安価なため、幅広の下水道リングはコンクリートのみで作られ、この材料は今日、競合他社がありません。現代の技術の発展とすべての分野でポリマーを使用する傾向に伴い、コンクリート製品の類似物が比較的最近市場に登場しました-垂直に設置された構造物の建設にのみ使用されるポリマーサンドリング。
都市計画の分野では、有機性廃棄物、嵐、灰色の廃水を輸送するための鉄筋コンクリートのリングから地下の水平方向の通信が行われる場合、それらは給水とガスパイプラインの保護として使用され、家庭経済ではそれらの使用は異なる性質になります。個々のセクションでは、鉄筋コンクリートの下水道リングが次の構造物の建設の主要な要素として機能します。
井戸。鉄筋コンクリートのリングから飲料水を取り込むための井戸の設置は、都市部と農村部の個々の住宅に水を供給する最も一般的な方法の1つです。シャフトは手動または機械で掘り出され、その後、ロック付きの下水道壁リングがシャフトに浸されます。敷地内の井戸がコンクリートリングでできている場合、構造物の深さは30 mに達する可能性があります。この場合、水中電動ポンプを使用して水を汲み上げます。
浄化槽。日曜大工の下水道リングから、一部の住宅所有者は、底部と上部が閉じた構造を使用して、浄化槽または沈殿槽を構築します。
排水井戸。家庭の下水道用の鉄筋コンクリートリングの設置は、それらの用途の最も一般的な分野の1つです。個々の浄化槽で浄化された下水は、曝気場または排水井を使用してその場所で処分され、さらに浄化され、排水が地下に送られます。多くの人は、鉄筋コンクリートのリングから自分の手で排水室を取り付け、垂直位置で互いの上にロック接続を備えたいくつかの要素を取り付けます。
米。 2鉄筋コンクリートリングからのエンジニアリング構造
井戸を見る。このタイプの工学的構造は、地下本管が長いまたは枝がある場合の民家の下水道に必要です。清掃、予防保守、検査のために、小径の井戸が下水道パイプラインに沿って配置されています。これらは、パイプに取り付けられた検査ハッチにアクセスして、詰まりが発生した場合にパイプを清掃し、ラインの状態を監視するように設計されています。
ケーソンの井戸。鉄筋コンクリート製の井戸は、その中にポンプ装置を配置するためによく使用されます。これは、水中電気ポンプまたは表面ポンプ場で井戸水を汲み上げるときに、井戸水源が凍結や沈殿から保護されるようにするためです。このような構造物の深さは通常2mを超えません。設置時には、ハッチ用の穴のある完成した最下階または最上階のリングを使用することがよくあります。別の設置オプションは、下部と上部のマンホールに別々の丸いプレートを設置することです。また、ケーソンの井戸の場合、経験豊富なユーザーは、壁の高さ全体に沿って配置された金属製のランニングブラケットが組み込まれた既製の構造物を購入します。
沈殿槽。多くの場合、個人の家庭、特に農村地域では、集中型下水道へのアクセスを奪われた住民は廃棄物処理を共有しています。彼らは路上に糞便用の別のトイレを設置し、皿洗い、洗濯、部屋の掃除、その他の家庭の必要性の後の雑排水は、下水道管を通してコンクリートリングで作られた排水サンプに排水されます。
セラー。底のあるコンクリートのリングは、冬と夏の地下深くに果物や野菜を保管するように設計されたセラーの建設のためにプライベートエリアで使用できます。
水平通路。道路の下にユーティリティを敷設する場合、水塊を高速道路や鉄道の反対側に移動するために、太い長いパイプをすぐに伸ばすよりも簡単に次々に敷設できる大口径の鉄筋コンクリートリングがよく使用されます。
米。 3特別な設備を備えた井戸の発掘