コンクリートリングとは何ですか?
ほとんどの場合、井戸の建設にはコンクリートリングが必要ですが、自律型下水システムの建設にも使用されます。これらは、浄化槽やろ過井戸を作ります。アプリケーションの別の領域は、嵐と排水システムの建設におけるマンホールです。いちゃつく コンクリートリングもセラー。そして、さまざまなオプションがあります-垂直、水平。一般的に、範囲は広いです。
コンクリートリングは、さまざまな構造物の建設に使用されます
さまざまなニーズに合わせてさまざまなサイズのリングがあり、壁の厚さもさまざまです。補強の有無にかかわらず可能です。そのような豊富な選択肢にもかかわらず、多くの人が自分の手で鉄筋コンクリートのリングを作ることを考えています。重要なのは、サイトを配置するときに、複数のリング、場合によっては10個のリングが必要になる場合があるということです。一部の人にとっては、井戸を作るためだけに十数以上かかる。鉄筋コンクリート製品の製造コストは、小売価格よりもはるかに低くなっています。あなたがコンクリートリングのための型を作らなければならないという事実を考慮に入れても。また、配送コストも考慮に入れると、節約は非常に確実です。
コンクリートリングの製造と応用
カルガの施設での建設では、コンクリートリングが最も一般的に使用される材料です。これらの建築要素の品質には、より高い要求が課せられます。
リングの高強度に最大の注意が払われます。これは、補強ケージの適切な配置によって確保する必要があります。鉄筋コンクリートリングの製造では、コンクリートのブランドの選択とその品質も決定的です。
現在、カルーガの企業は、シンプルで最適な遠心分離法を使用してコンクリートリングを製造しています。最初に、将来の製品の容器となるフォームが作成されるため、目的の寸法に明確に一致するという厳しい要件が適用されます。製造された製品の品質、特に強度インジケーターを覚えておく必要があるため、金型を作成した後、鉄筋で作られたフレームがその中に取り付けられます。リングの主な目的は構造を強化することであり、それらの取り付けはかなり骨の折れるプロセスです。そのため、コンクリートリングを補強する鉄筋のフレームは、製品に最大の強度を与えるように細心の注意を払って作られています。次は、2つの形式の強制に基づく遠心分離プロセスの順番です。カルーガでの鉄筋コンクリートリングの最新の生産は、信頼できる製品品質を保証します。
カルーガの製造工程は、2つの重ね合わせた1つのフォームで構成されています。これに続いて、希望する品質のコンクリートを塗布するプロセスが行われます。材料が配置された後、遠心分離が始まり、その間に遠心力がコンクリートを均一に分散させます。製品の品質が十分でない可能性があるため、1回の入力でプロセスが完了しません。そのため、この段階で定期的に速度を変え、遠心分離機の動きを再現しています。必要な品質の鉄筋コンクリートリングが形成され、オーブンに送られ、乾燥されます。
リング製造プロセスの重要な特徴は遠心分離です。単純ではないので、めったに使われません。制作のこの段階では、制作のすべての微妙な点を観察しながら、非常に注意深く正確にする必要があります。これらの条件の下で、カルーガでの鉄筋コンクリートリングの生産は、州の基準を満たす高品質で認定された製品の生産を保証します。
排水の種類
「下水道用排水井戸」という言葉がよく使われますが、実際にはそのような構造物にはいくつかの種類があります。それらは、まず第一に、目的によって互いに異なります。さらに、タンクはさまざまな材料で作ることができ、さまざまなサイズがあります。しかし、一般的に排水井戸の装置はすべての場合で同じです。このような構造のすべてのタイプは、特別に装備されたシャフトまたはコンテナであり、ほとんどの場合、その底部は隔離されています。排水管はこのコンテナに運ばれます。井戸の上部はハッチで閉じられています。
まず、視聴を強調する必要があります 排水用の井戸。これらは、定期的に下水道の点検を行い、パイプラインの状態を監視し、必要に応じて修理を行い、パイプを清掃するために必要です。システムが沈泥する危険性がある場所に、改訂井戸(これはその2番目の名前です)が配置されます。構造物のサイズは、下水道システム全体のパラメータに対応している必要があります。パイプラインが小さい場合、マンホールの直径は340〜460mmにする必要があります。
大規模な下水道システムの場合、改訂井戸を大きくする必要があります。直径は最大1.5メートルです。多くの場合、修理作業のために、内部に降りることができるステップが装備されています。このようなタンクの洗浄は、パイプを強い水圧で洗い流すことによってのみ実行されます(高圧ジェット).
別の種類は、コレクターまたは取水口とも呼ばれる貯蔵井戸です。その名前が示すように、水を集めて、そのすべての量を側溝にポンプで送るために必要です。貯蔵井は大口径・大容量の容器です。排水システムの各パイプはそれに接続されています。そのような貯水池は、ろ過井戸を配置することができないか、さもなければ下水道によって集められた水の排水を確実にすることができない場所に装備されなければなりません。通常、彼らはサイトの外に貯蔵井戸を配置しようとします。
このような場合、受水槽には電気ポンプが装備されており、溜まった水を汲み上げて庭に水をやったり、貯水池に捨てたりします。
別のタイプはフィルターウェルです。土が湿りすぎない場所に配置することをお勧めします。通常、そのような場所は自然の貯水池からかなり遠くにあります。フィルタータイプは、1日あたりに汲み上げる水の量が1立方メートルを超えない場合に適しています。
山に!または表面作業
質問の後 井戸を掘る方法 コンクリートのリングが少しきれいになっているので、疑問に思う価値があります 井戸を断熱する方法 コンクリートリングから。
トランクの凍結からの絶縁と保護の主な機能は、lyadaによって実行されます。ただし、建設を進める前に、井戸周辺のコンクリートブラインドエリアなどの要素の実施を行う必要があります。
ウェルシャフトのネックのコンクリートエッジングは、提示された写真のように、そのセクションの約50%のオーバーラップで実行する必要があります
前述のように、ブラインドエリアはトランクの口を固定し、将来のLyadaの基盤として機能します。ただし、前述のように、ブラインドエリアを装備する前に、トランクの口の周りの壁をきれいな粘土で覆い、慎重に固定し、数回のパスで完全に突っ込む必要があります。
このように実施された坑井の具体的な準備により、表面構造と地下部分の接合部の周りに良好な油圧ロックを備えた信頼性の高い基礎を得ることができ、坑井の周りに快適な作業領域を得ることができます。
主な構造要素を示す断面図
コンクリートスラブは、スラブ本体の金属要素で補強された古典的な技術に従って注がれます。
Liadaは、木、レンガ、野生の人工石でできています。建設的なソリューションには多くのオプションがあり、それらの実装は、財務能力を含む多くの特定の客観的な理由に直接依存します。
その中には、水を持ち上げるための手動ゲートまたはポンプ場のいずれかが配置されています。ポンプ供給で喫水線を敷設する場合、システムから水を排出する可能性を提供するか、寒い季節にポンプと通信の凍結に対する対策を提供する必要があります。
長期的な実践が示すように、自分でコンクリート井戸を作ることはまだ戦いの半分であり、コンクリート井戸の修理を確実にする必要があります。
このタイプの井戸の修理は、現在および資本である可能性があります。現在の修理では、漂白剤や特殊な試薬による坑井シャフトの定期的な消毒など、操業中に発生するすべての小さな欠点が解消されています。
消毒する前に、少量のコントロールサンプルを作成することが望ましいです。
大規模なオーバーホールはより広範囲であり、次の場合に必要です。
- 幹の下部にある砂の沖積層の結果、水柱の水位は急激に上昇しました。
- 粘土のロックと継ぎ目の破壊を伴うリングの変位と分離。
- 集水域の沈泥による水位の低下と水質の悪化。
- トランクの首の防水の場所での粘土クッションの突破口。
これらの作業の一部は手動で行う必要があり、トランクから水柱を最大限に汲み上げることができます。そのような作業を行う際に安全上の注意の遵守を思い出すことは不必要ではありません。
そのような作業を実行する際に、専門および専門組織の専門家を関与させることがより合理的である場合があります。
井戸を手作業で清掃する作業は、不便であるだけでなく、一定のリスクも伴います。
砂やシルトの浸透などの作業の一部は、リモートで実行できます。この場合、強力な排水ポンプとそれを井戸シャフトに供給するためのきれいな水の供給が必要になります。
水を供給し、圧力で堆積物を洗い流し、余分なものを汲み出すことで、場合によっては、足を濡らさずに通常の水の流れを回復することができます。
リモートクリーニングは、特定のスキルと追加のワークフロー機器が必要ですが、はるかに安全です。
この記事のビデオから、修理作業中の操作について詳しく知ることができます。
建設を節約する方法は?
設置中に特別な機器を使用することができず、財政的に労働者のチームを引き付けることができない場合は、これらの方法を使用してみてください。
従来のピットの掘削とそれに続くリングの浸漬の代わりに、リングが深くなるにつれて土が徐々に除去される技術を使用してください。それは、その重量の影響下にあるリングが倒れるという事実に基づいています。マスターの仕事は、リングの内側と壁の下の土を掘ることです。
地面に敷設されたリングを「掘る」技術は、底のない製品を設置する場合にのみ使用されます
この場合のコンクリートの底は後で注ぐ必要があります。そして、それはリングの内側にのみ配置されます。
説明した方法の重大な欠点は、構造の外壁に熱と防水を実行できないことです。また、底部がリングの内側にあるため、構造の信頼性が低下します。
構造自体のコストを削減するために、マスターは三角形のように見える構造の構造の変形を提供します。
貯蔵タンクは二等辺三角形の基礎であり、それらの共通の首はその上部です。
この配置オプションを選択することにより、リングを配置するためのスペースを節約し、陸上作業の量を大幅に減らすことができます。
ただし、設置する際には、この設計の改訂入口が3つのリングに1つになるという特徴を考慮に入れてください。したがって、すべてのオーバーフローは、そのアクセス可能性のゾーンの外側に配置する必要があります。
容量の計算と浄化槽の設計の選択
排水量は、処理プラントを設計する際に考慮される基本的な値です。衛生基準では、1人あたり1日200リットルのレベルに設定されています。さらに、浄化槽の容量は、1日3回の下水量に等しくなければなりません。これらの2つの条件に基づいて、構造の容量を計算できます。したがって、たとえば、4人の家族には、4 x 200l/人x3=2,400リットルの容量の浄化槽が必要になります。 (2.4m3)。
解決する必要のある2番目の問題は、洗浄チャンバーの数です。1つ、2つ、または3つです。カントリーハウスに恒久的に住んでいるのが3人以下の場合は、カメラを1台に制限できます。
居住者数が多い(4〜6人)ため、コンクリートリングのカントリーハウスの下水道は2室になっている。大量の下水にうまく対応します。複数の家族が住む家では、3つの洗浄タンクが使用されています。
浄化槽の各チャンバーは、特定のタスクを実行します。
- 最初のものでは、排水の沈降と有機物の嫌気性(無酸素)分解が起こります。ここでは重い粒子が下に沈み、軽い粒子が上に浮きます。浄化された水はパイプを通って2番目のチャンバーに流れ込みます。
- 2番目のタンクでは、排水は追加のバクテリア処理を受け、ろ過トレンチまたはウェルに排出されます。有機物の酸素(好気性)分解はここで起こります。
ろ過方法の選択は、地下水のレベルと土壌の種類によって異なります。吸収井では、水は穴の開いた壁と細かい砂利で覆われた底を通って地面に流れ込みます。
フィルターウェルを備えた鉄筋コンクリートリングからの2室浄化槽
高レベルの土壌水分と水分を十分に吸収しない土壌(粘土、ローム)で、吸収性の溝が作られます(ろ過フィールド)。ジオテキスタイルで包まれた穴あきパイプがその中に置かれ、排水材(砕石、砂利+砂)で覆われています。パイプの長さが長く、フィルターベッドが存在するため、最終的な洗浄プロセスは、重くて湿った土壌でも正常に進行します。
フィルタートレンチを備えた3チャンバー浄化槽
容量、チャンバーの数、ろ過構造のタイプを決定したら、サイト上の場所の選択に進むことができます。ダイアグラムはこれを支援します。これは、処理プラントから水源、樹木、道路までの最小許容距離を示します。
浄化槽、水源、その他の施設の間の衛生的な休憩
この図から、下水道施設の最大距離は飲料水源(50メートル)からでなければならないことがわかります。5エーカーの面積を持つ夏の別荘では、この要件は実行可能ではありません。ここでは、飲料水を紫外線ランプで消毒するための装置を設置するか、輸入されたボトル入りのものを使用する必要があります。
衛生的な破損を観察することに加えて、浄化槽は、そのチャンバーが下水トラックのホースによって到達できるように配置する必要があります。
製造手順
まず、最も平坦な領域を見つける必要があります。その上に鉄板が敷かれています。次に、外側の型枠を取り付ける必要があります。タングアンドグルーブリングを作成する必要がある場合は、グルーブシェイパーを下から配置する必要があります。その後、補強メッシュの取り付けが行われます。
次に、内部型枠の取り付けを実行します。外側に固定する必要があります。溶液は、コンクリートリング用に得られたフォームに注がれます。この目的のために、シャベルまたは他の装置が使用されます。リングが完全に満たされたらすぐに振動を実行する必要があります。必要に応じて、リッジリングを上に置きます。
工場では、コンクリート締固め直後にストリッピングを行っています。難しい解決策はすぐに固まります。型枠セットは、以下の製品に使用されます。型枠を外すには、内側と外側の部品を固定している指を外す必要があります。リングの下に配置されたボイドフォーマーは、製品が完全に固化するまでそのままにしておきます。
コンクリートリングからの井戸の技術と建設段階
これは複雑で時間のかかるプロセスであるだけでなく、意味がないため、誰もが自分でコンクリートの指輪を注ぐことはほとんどありません。地下水の深さを知ることで、計算が容易な、適切な量の既製の製品を購入する方がはるかに簡単です。
リングを交互に設置した井戸の建設
鉱山は常に手で短い柄のシャベルで掘られます。そのようなツールを使用すると、限られたスペースでの管理がはるかに簡単になります。対応する直径の穴の深さが約0.5メートルになったら、底の均一性を確認して、最初のリングを取り付けます
それがシャフトの真ん中に正確になり、壁の1つに寄り掛からないことが重要です。その後、彼らは地面を掘り続けますが、すでに鉄筋コンクリート製品の中にあります。土が掘削されると、リングは自重で徐々に深くなり、地面の上端に達すると、次のリングがその上に置かれ、ブラケットで固定されます
土が掘削されると、リングは自重で徐々に深くなり、地面の上端に達すると、次のリングがその上に置かれ、ブラケットで固定されます。
たまたま穴が掘られているのにリングが落ちない。これは、垂直軸から傾斜して配置されていることを意味します。位置を修正し、上に盾を置き、包囲する必要のある側の地面から石やクマを投げることができます。リングがたるみ始めると、太りすぎは取り除かれます。彼らは降り続けます。そして、水が鉱山の底から浸透し始めるまで続けます。彼らはもうしばらく掘り続け、到着した水をポンプで汲み出します。鉱山が最初の帯水層に達したら、作業を停止します。水は非常に速く流れ始めます。ただし、特定の場合に必要な場合は、下部を水平にして下部フィルターを配置できるように、引き続きポンプで排出します。
完成したシャフトへのリングの取り付け
別の工法では、リングを下げて帯水層に完全に掘られた鉱山に変えます。しかし、この方法はあまり一般的ではなく、すべてのタイプの土壌で可能であるとは限りません。また、敷設する前であっても、いつでも地球が崩壊する可能性があることも危険です。コンクリートリングはクレーンでピットに降ろされ、互いの上に置かれ、接続の周囲にスチールブラケットで固定されます。
内部防水
リング間のすべての継ぎ目は、溶液または特別な既製の組成物で密封されています。それらを潤滑するときは、湿気の影響下ですぐに崩壊して鉱山の減圧を引き起こす亀裂や穴を忘れないでください。水の味を著しく損なう可能性があるため、ビチューメンを含む溶液を使用することは強くお勧めしません。
井戸の外部防水
井戸を外側から防水することで、上部の水が鉱山に入るのを防ぎます。これを行うために、彼らはいわゆる粘土の城を作ります。最後のリングの周りに幅約0.5m、深さ1.5〜2mのトレンチを掘り、そこに粘土を流し込み、しっかりと締固めます。結果として、それは井戸に近い土壌レベルよりわずかに上にあり、堆積物が鉱山から斜面を離れることを確実にする必要があります。
サイトは具体化されています。次の2〜3週間で、水を数回ポンプで排出する必要があります。あなたはそれを家庭の必要性のために使うことができます、しかし飲用目的のためにそれは実験室からの結論の後にのみより良いです。
追加の推奨事項
作業を行うときは、次のヒントが役立ちます。
- 井戸を建設するために必要な鉄筋コンクリート製品の数を知るには、帯水層の深さを知る必要があります。
- 夏には、1セットの木製型枠を使用して、約10個のリングを作成できます。その後、新しいリングが必要になります。
- ブロックコンポーネントをスチールブラケットで接続することをお勧めします。その下に対応する穴を用意する必要があります。
- ジョイントは、20mmのタールロープでシールするのが最適です。それは、以前にリングで準備された溝に置かれます。ジョイントの高密度は、リング自体の重量の下で提供されます。
作品の全範囲が自習に利用可能であり、実際にうまく実行することができます。
鋼製型枠を使用して自分の手でコンクリートの井戸リングを作る方法をビデオで示します。
掘って井戸を深める
この方法は、井戸が上からの修理リングで構築されているという点で、上記の方法とは異なります。さらに、それらの直径は、すでに取り付けられているものと変わりません。
実際、これは何年も前に井戸を最初に掘って始めた作業の続きです。この方法を使用する際の主な危険は、特に井戸が粘土岩の上にある場合、古い柱が地面に詰まる可能性です。
準備作業の実施
リングを固定することから始めます。各ジョイントで、少なくとも4つのステープルを固定します。それらに穴を開け、0.4x4x30 cmの金属板を置き、12mmのアンカーボルトで固定します。
したがって、ケーシングストリングは、起こりうる地面の動きに耐えることができます。井戸から水を汲み出し、構造物に下部フィルターが存在する場合は完全に取り外します。
深化作業
労働者はビレイに降りて掘り始めます。まず、構造物の下部の中央から土を選択し、次に周辺から土を選択します。その後、彼は下のリングの端から20〜25cmの深さで2つの反対のポイントの下を掘り始めます。
それはもはや必要ではありません、さもなければ、要素の制御されていない降下の危険があります。その後、トンネルは徐々に環状領域に拡張されます。
運転中、カラムは自重で落ち着く必要があります。上部の空いたスペースに新しいリングが配置されます。水が非常に速く到着し始めるまで、弱体化が実行されます。
特に井戸が1〜2年より「古い」場合は、カラムの沈下が常に発生するとは限らないことに注意してください。困難な場合には、サイドディグ法を使用して、スタックしたリングを下げることができます。
それは、リングの横方向の掘りに使用されるへらのように見えます。 40cmより長いハンドルは、快適さと正確さのために曲げる必要があります
下のリングの例で考えてみましょう。すでに説明したように掘削を行います。次に、バーから3つの麻または強力なサポートを取り出し、リングの下に配置して、それらと下端の間に約5cmの距離を置きます。
これらのサポートは、その後、定住した構造物の全重量を負担します。次に、2つの反対側のセクションで、環状ギャップからシーリング溶液を取り除きます。
得られた隙間にネイルプラーを挿入し、同時にレバーとして機能する2人でリングを下げようとします。他のすべてが失敗した場合、私たちは側壁を弱体化させるために特別なヘラを取ります。
ハンドルには長さ10cm、直径14mmのフィッティングを使用。 60x100mmの切断部分は2mmの鉄板でできています。リングの外壁から2〜3 cmのところにへらを挿入し、粘土をくりぬきます。
これを行うには、下から上にハンマーでハンドルを叩きます。したがって、サポートがあるセクションを除いて、リング全体を通過させます。リングの下端から10〜15cmの高さまで粘土を取り除くことができました。
これで、ネイルプラーまたはその他のレバーを使用して下降を再試行できます。そうでない場合は、次のブレードを取ります。ハンドルの長さは10cm長くする必要があります。同様の手順を実行します。
修理作業の最後に、もう一度すべての継ぎ目を検査して慎重に密封し、次にシーラントで覆う必要があります
ちょっとした注意:ショベルハンドルの長さが40cm以上になったら、少し曲げる必要があります。ですから、仕事がより便利になります。適切な横方向の掘削により、リングの外壁は徐々に解放され、落ち着きます。同様に、他のリングでも作業が行われます。
井戸の最終作業
最後に 深化作業 汚染された水はすべて施設から除去されます。リング間のすべての継ぎ目はしっかりと密封され、密封されています。古い継ぎ目の損傷が認められた場合、それらも排除されます。
構造の下部に、目的のデザインの新しい下部フィルターを配置します。次に、塩素またはマンガンの溶液で鉱山の壁を消毒します。ウェルはすぐに使用できます。
取水鉱山の通常の操業とその豊富な水量の維持は、有能な取り決めに直接関係していることを忘れないでください。その実施規則は、私たちが提案した記事で紹介されます。
予備作業
場所の選択
コンクリートリングからの浄化槽の設置は、この処理プラントの場所の選択から始まります。もちろん、家から貯水池まで塹壕を敷設するための人件費を削減したいという人も多いですが、それでも衛生状態を維持する必要があるため、いくつかの制限を必ず考慮する必要があります。
処理プラントの主な挫折を示す図
したがって、浄化槽があります。
- 住宅から5m以内。
- 取水地点から50m以内(まあ、まあ);
- 道路から5メートル以上離れていない。
- 果樹やベリーの茂みから3メートル以内。
さらに、場所を選ぶときは、小さな丘を探すことをお勧めします(そうしないと、溶けて雨水が広い領域から浄化槽に流れ込みます)。
これをしないでください、それは家に近すぎます
また、便利な入口を設けることも役立ちます。最も効率的な浄化槽でさえ、オーバーフロー時にポンプで排出する必要があるため、必ず下水設備の通路を離れます。
体積計算
次の段階は、処理プラントのチャンバーの必要な容量の計算です。浄化槽の計算方法を理解するのは非常に簡単です。
図のように、2つのリングでは不十分な場合があります
ボリュームは次の式で計算されます。
V \ u003d n x 3 x 0.2、ここで:
- Vは、立方メートル単位の浄化槽の必要容量です。
- n-浄化槽に接続されている家に住んでいる人の数。
- 3-廃棄物の一部が完全に処理される平均日数。
- 0.2-1人あたりの1日の平均排水量(立方メートル)。
例として、3人の浄化槽の容量を計算します。
V \ u003d 3 x 3 x 0.2 \ u003d1.8m3。これは、開始できる最小値です。より多くのことを行うことが判明します-より多くのことを行い、ポンプで排出する必要が少なくなります。
次に、セルを装備するために必要な標準サイズ(高さ1 m、直径1 m)のコンクリートリングの数を計算してみましょう。
- 1つのリングの体積は0.785m3です。
- 上部のリングは、ボリュームの3分の1、つまりボリュームの1/3にのみ使用できます。その容量は約0.26m3になります。
- したがって、1つのタンクに対して、最小で0.785 + 0.785 + 0.26 =1.83m3が必要です。 3つのリング。
ウェルの形状は異なるが、有効量は同じであるバリアント
最後に、カメラの数を決定します。原則として、郊外のエリアには2チャンバーの設計で十分です。サンプとろ過ウェルがあります。大量の水を使用する大きな家のために浄化槽を建設する場合は、3番目のチャンバーを設置するか、ろ過場に出力するために浄化槽にパイプを追加で取り付けることをお勧めします。
材料の選択
浄化槽技術は高価な材料を使用しませんが、作業量を考慮すると、いずれにせよ価格は非常に重要になることに注意する必要があります。
これがデザインの主な要素です
処理プラントの建設には、以下が必要です。
- 下水道用コンクリートリング(標準サイズ);
- 下水道井戸のカバー;
- カバー付き下水道マンホール(鋳鉄またはポリマー);
- 排水用の砂利;
- 埋め戻し用の砂;
- 要素間の接合部を密封し、基礎の基礎を作るためのセメント。
- 防水材(屋根材、マスチック、液体ガラス);
- 屋外下水道管。
屋外作業用のパイプから通信します
また、浄化槽を有効に機能させるためには、有機物を有効に利用するために、微生物の複合体を含む特殊な細菌培養物を購入することが望ましい。
有機物の分解のための生物学的製品