Perfil de la empresa
LESSO (código bursátil: 02128. HK) es un grupo líder mundial en la industria de materiales de construcción de tuberías. Fundado en 1986, su alcance comercial abarca tuberías, materiales de construcción para el hogar, nuevas energías, entre otros. Los productos incluyen tuberías, energía solar fotovoltaica, fontanería y baño, cocinas integrales, puertas y ventanas integrales, encofrados de aluminio y andamios inteligentes, equipos de purificación de agua, impermeabilizantes y selladores, equipos contra incendios, válvulas, cables eléctricos, iluminación, materiales sanitarios, protección del medio ambiente, instalaciones agrícolas, redes de jaulas marinas para acuicultura, entre otros campos. En 2023, los ingresos operativos del Grupo alcanzaron los 4.380 millones de dólares.
LESSO implementa activamente una estrategia de globalización y expande continuamente su presencia en el mercado internacional, convertiendose en una empresa transnacional madura que ha establecido más de 30 bases de producción principales y posee más de 70 fábricas en todo el mundo. Su red industrial y de ventas cubre Asia, América del Norte, América del Sur, Europa, África y Oceanía. LESSO continúa mejorando su diseño estratégico y proporcionando productos y servicios de alta calidad a clientes de todo el mundo de manera oportuna y eficiente.
LESSO cuenta con un instituto de investigación especializado, y posee más de 1000 investigadores de diversos campos, un centro tecnológico empresarial reconocido a nivel nacional y dos estaciones de trabajo de investigación postdoctoral, para apoyar el desarrollo innovador y la investigación tecnológica de la empresa. Lesso participa activamente en el trabajo de elaboración y revisión de normas; ha presidido y participado en la elaboración y revisión de más de 120 normas internacionales, nacionales y de la industria. En la actualidad, Lesso posee y está solicitando más de 3 100 patentes de más de 10 000 tipos de productos. Es uno de los fabricantes con la gama de productos más completa en la industria de materiales de construcción de tuberías a nivel mundial. Sus productos se utilizan ampliamente en la decoración del hogar, la construcción civil, el suministro de agua municipal, el drenaje, la gestión de energía, las telecomunicaciones eléctricas, el gas, la lucha contra incendios, la protección del medio ambiente, la agricultura y la acuicultura marina, entre otros campos.
Unir fuerzas y avanzar con impulso
LESSO Group Holdings Limited (abreviatura: LESSO, código bursátil: 2128.HK), grupo industrial global de materiales de construcción y hogar, con actividades que abarcan la industria de tuberías, la industria de materiales de construcción y hogar, la industria de protección ambiental, así como canales y servicios, entre otros campos.
Índice
Tubería corrugada de doble pared de PVC-U Manual técnico de ingeniería
Prólogo 01
I. Características del Producto…. 02
II. Principales Campos de Aplicación del Producto… 02
IlIl. Especificaciones del Producto .... 02
IV. Indicadores de Desempeño del Producto….. 03
V. Rigidez Anular . 03
VI. Conexión de Tuberías 04
VlI. Accesorios del Producto 05
Introducción de la tubería corrugada de doble pared de PVC-U para tuberías de drenaje
I. Características de Desempeño … 06
II. Diseño … 07
III. Construcción … : 07-10
IV. Marcado, Transporte y Almacenamiento… 11
Introducción de algunos proyectos modelo aplicados 11
La instalación de las tuberías deberá cumplir con los requisitos de las normativas y reglamentos vigentes de las autoridades municipales, estatales o gubernamentales locales. En caso de no existir dichas disposiciones, la instalación deberá ejecutarse de conformidad con los planos de diseño o con lo establecido en los documentos contractuales del proyecto. Si no existiera ningún documento de referencia aplicable, podrá considerarse la adopción de los siguientes procedimientos.
La instalación de las tuberías deberá seguir el principio de «la seguridad es lo primero, la prevención como prioridad», y no deberá contravenir las normas y procedimientos de mando ni de operación.
Prólogo
La tubería corrugada de doble pared de PVC-U fue desarrollada con éxito y aplicada ampliamente en países occidentales desarrollados a principios de la década de 1990. Con el rápido desarrollo de la urbanización en nuestro país y la mayor atención del Estado a la protección ambiental, la tubería corrugada de doble pared de PVC-U tendrá un amplio espacio de aplicación. Su diseño razonable de estructura anular hueca le confiere características de peso ligero, alta resistencia y buena tenacidad. Al mismo tiempo, también presenta ventajas como fácil instalación, baja resistencia, bajo costo y alta resistencia a la corrosión. Su desempeño de uso y beneficios económicos superan ampliamente a los tubos tradicionales de hierro y cemento, por lo que es un producto de nueva generación para materiales de tubería de ingeniería y se aplica ampliamente en diversas tuberías enterradas subterráneas.
| exterior-1 diametro Serie de | Diámetro exterior Diámetro exterior Diámetro exterior Diámetro interior | medio mínimo di,min | ||
| nominal DN/OD | medio mínimo de,min | medio máximo de,max | ||
| 63 | 62.6 | 63.3 | 54 | |
| 75 | 74.5 | 75.3 | 65 | |
| 90 | 89.4 | 90.3 | 77 | |
I. Características del Producto
1. Ecológica y sin plomo Adopta estabilizante de calcio-zinc, sin contaminación secundaria.
2. Alta rigidez anular La pared de la tubería adopta un diseño razonable de estructura anular hueca, lo que aumenta considerablemente la rigidez anular de la tubería. Con la misma cantidad de material, puede soportar una mayor presión ambiental.
3. Baja resistencia al fluido La pared interior es lisa, y la resistencia por fricción es notablemente menor que la de los tubos de concreto. La práctica demuestra que, con la misma pendiente, una tubería corrugada de doble pared de menor diámetro puede alcanzar el mismo caudal; con el mismo diámetro de tubería, el uso de tubería corrugada de doble pared puede reducir la pendiente y disminuir eficazmente elvolumen de excavación de la obra.
4. Buena estanqueidad de la unión Adopta conexión por enchufe con anillo de sellado elástico, y la estanqueidad de la unión es notablemente superior a la de los tubos metálicos y de concreto.
5. Excelente resistencia a la corrosión Presenta excelente resistencia a la corrosión por ácidos, álcalis, sales y otros medios, y su resistencia a la corrosión es claramente superior a la de los tubos metálicos y de concreto.
6. Construcción sencilla Peso ligero, gran longitud (menos uniones), bajos requisitos para la zanja y la base, conexión conveniente, construcción rápida y bajo costo integral
7. Larga vida útil La tubería presenta alta resistencia al desgaste y una larga vida útil.
Il. Principales Campos de Aplicación del Producto
1. Ingeniería municipal, drenaje enterrado en edificaciones y tuberías de desagüe;
2. Tubos de protección para fibra óptica y cables de telecomunicaciones subterráneas;
3. Tubos de protección preinstalados para carreteras, ferrocarriles y otras vías;
4. Tuberías de transporte para riego y obras hidráulicas agrícolas;
5. Transporte de fluidos en industrias químicas y minas
6. Ciudad esponja.
III. Especificaciones del Producto (norma de ejecución GB/T18477.1-2007)
| diametro Serie de exterior-2 | Diámetro exterior nominal DN/OD | medio mínimo de,min | Diámetro exterior Diámetro exterior Diámetro interior medio máximo de,max | medio mínimo di,min |
| 110 | 109.4 | 110.4 | 97 | |
| 160 | 159.1 | 160.5 | 135 | |
| 200 | 198.8 | 200.6 | 172 | |
| 250 | 248.5 | 250.8 | 216 | |
| 315 | 313.2 | 316.0 | 270 | |
| 400 | 397.6 | 401.2 | 340 | |
| 500 | 497.0 | 501.5 | 432 | |
| 630 | 626.3 | 631.9 | 540 | |
| 800 | 795.2 | 802.4 | 680 | |
| 1000 | 994.0 | 1003.0 | 854 |
Tubo semipermeable de tubería corrugada de doble pared de PVC-U
| Especificaciones(mm) | (4kN/m²) | (8kN/m) | ||||||||
| Númerodefilasdeperforación | Númerodefilasdeperforación | |||||||||
| 110 | 1fila | 2filas | 3filas | 4filas | 5filas | 1 fila | 2filas | 3filas | 4filas | 5filas |
| 160 | 1 fila | 2filas | 3filas | 4filas | 5filas | 1 fila | 2filas | 3filas | 4filas | 5filas |
| 200 | 1fila | 2filas | 3filas | 4filas | 5filas | 1 fila | 2filas | 3filas | 4filas | 5filas |
① Una fila de ranuras
② Dos filas de ranuras en 1/3 de la circunferencia (las filas se cortan en el mismo valle de onda)
③ Tres filas de ranuras en 2/5 de la circunferencia (corte en disposición triangular) ;
④ Cuatro filas de ranuras en 1/2 de la circunferencia (corte en disposición triāngular)
⑤ Cinco filas de ranuras en 2/3 de la circunferencia (corte en disposición triangular)
⑥ Seis filas de ranuras en 3/4 de la circunferencia (corte en disposición triangular)
Descripción:
ø110 ancho de ranura 1.0 mm; ø160 ancho de ranura 1.2 mm; ø200 ancho de ranura 1.5 mm;
La longitud de la ranura se unifica en 40 mm, con tolerancia de ±3 mm; los pedidos especiales se producen según los requisitos del cliente.
IV. Indicadores de Desempeño del Producto
| Ítem | Indicadores técnicos | |
| Rigidez anular SN4SN8 | ≥4 kN/m²≥8 kN/m² | |
| Resistencia al impacto | TIR≤10% | |
| Flexibilidad anular | Muestra lisa, sin rotura,y sin separación de paredes | Dn ≤ 400, las paredes interior y exterior no presentan flexión inversa,Dn>400, en la cresta de onda no debe aparecer flexión inversasuperior al 10% de la altura de la cresta |
| Ensayo de horno | Sin delaminación, sin fisuras | |
| Tasa de fluencia | ≤2.5 | |
| Prueba de estanqueidadde la unión | Sin rotura, sin filtración (aplicable a productos de serie de diámetro exterior-1 y 2) | |
V. Rigidez Anular
La rigidez anular se refiere a la relación entre la deformación de la tubería en dirección vertical y la carga externa correspondiente. La carga soportada por la tubería corrugada de doble pared es principalmente carga de presión externa (incluidas cargas dinámicas y estáticas) . Si la rigidez anular de la tubería es demasiado baja, la tubería sufrirá deformación excesiva, pandeo u otros daños, por lo que no se podrá garantizar el uso seguro de la tubería; por el contrario, si la rigidez anular seleccionada es demasiado alta, el costo será excesivo. Por lo tanto, se debe seleccionar correctamente la rigidez anular de la tubería según la situación real. La rigidez anular de los productos fabricados por nuestra empresa tiene dos grados, 4 kN/m2 y 8 kN/m2, adecuados para drenaje enterrado.
VI. Conexión de Tuberías
3. Aplicar lubricante
5. Precauciones de conexión
La posición de la junta de goma debe colocarse en la primera ranura corrugada del extremo de inserción de la tubería.
● La tubería debe instalarse con el extremo de inserción en la dirección del flujo de agua y la campana en sentido contrario al flujo de agua; la instalación debe realizarse desde aguas abajo hacia aguas arriba.
● La tubería también puede colocarse en posición mediante una pinza tensora o un polipasto manual. Al cerrar la unión, los polipastos manuales a ambos lados de la tubería deben tirar de manera sincronizada, para que el anillo de sellado de goma quede correctamente colocado, sin torsión ni desprendimiento.
● Para evitar que la posición del eje de la tubería ya instalada se desplace al cerrar la unión, se deben adoptar medidas de estabilización de la tubería. Se pueden usar sacos tejidos llenos de arena y tierra, colocándolos sobre la tubería ya instalada, para impedir que esta se mueva. Una vez finalizada la instalación de la unión de la tubería, se debe verificar nuevamente la elevación y el eje de la tubería para que cumplan con los requisitos de diseño.
VII. Accesorios del Producto
| Nombre | Especificaciones(mm) |
| 63 | |
| 75 | |
| 90 | |
| 110 | |
| 160 | |
| 200 | |
| 250 | |
| 315 | |
| 400 | |
| 500 | |
| 630 | |
| 110 | |
| 160 | |
| 200 |
| Nombre | Especificaciones(mm) |
| Té recto (soldado) | 200 |
| 250 | |
| 315 | |
| 400 | |
| 500 | |
| 630 | |
| Nombre | Especificaciones(mm) |
Codo de 45° 110~200 250~630 | 110 |
| 160 | |
| 200 | |
| 250 | |
| 315 | |
| 400 | |
| 500 | |
| 630 | |
| 110 |
| 160 |
| 200 |
Codo de 90° (soldado) C ![]() | 250 |
| 315 | |
| 400 | |
| 500 | |
| 630 | |
| 160×110 |
| 200×110 |
| 250×110 |
| 250×160 |
| 250×200 |
| 315×110 |
| 315×160 |
| 315×200 |
| 315×250 |
| 400×110 |
| 400×160 |
| 400×200 |
| 400×250 |
| 400×315 |
| 500×110 |
| 500×160 |
| 500×200 |
| 500×250 |
| 500×315 |
| 500×400 |
| 630×400 |
| 160×110 |
| 200×110 |
| 200×160 |
| 250×110 |
| 250×160 |
| 250×200 |
| 315×110 |
| 315×160 |
| 315×200 |
| 315×250 |
| 400×110 |
| 400×160 |
| 400×200 |
| 400×250 |
| 400×315 |
| 500×110 |
| 500×160 |
| 500×200 |
| 500×250 |
| 500×315 |
| 500×400 |
| 630×400 |
| 160×110 |
| 200×110 |
| 200×160 |
| 250×110 |
| 250×160 |
| 250×200 |
| 315×110 |
| 315×160 |
| 315×200 |
| 315×250 |
| 400×110 |
| 400×160 |
| 400×200 |
| 400×250 |
| 400×315 |
| 500×110 |
| 500×160 |
| 500×200 |
| 500×250 |
| 500×315 |
| 500×400 |
Anillo de selloO![]() | 63 | 200 | 600 |
| 75 | 250 | 800 | |
| 90 | 315 | 1000 | |
| 110 | 400 | ||
| 160 | 500 |
Introducción de la tubería corrugada de doble pared de PVC-U para tuberías de drenaje
I. Características de Desempeño
• Conexión por enchufe con junta de goma, construcción cómoda y confiable.
• Conexión flexible, alta resistencia a asentamientos diferenciales.
• Resistente a la corrosión por ácidos, álcalis y muchos otros medios.
● No se forman incrustaciones dentro de la tubería, básicamente no requiere desobstrucción.
II. Diseño
1. Cálculo hidráulico
1) La velocidad de flujo y el caudal de la tubería de drenaje de PVC-U se deben calcular según las siguientes fórmulas:
Donde: v -- velocidad de flujo (m/s) ;
Q = A •υ
n -- coeficiente de rugosidad de la pared de la tubería, puede tomarse como 0.010;
R -- radio hidráulico (m) ;
I -- pendiente hidráulica;
Q -- caudal (m³/s) ;
2) La velocidad mínima de diseño no debe ser inferior a 0.6 m/s.
A -- área efectiva de la sección transversal del flujo de agua (m²) .
2. Cálculo estructural de tuberías
1) La tubería debe calcularse como tubería flexible, con una vida útil de diseño no menor de 50 años.
2) El diseño estructural de la tubería debe incluir los siguientes cálculos y verificaciones:
A. cálculo de resistencia de la sección anular de la tubería bajo carga de presión externa;
B. cálculo de la deformación vertical de la tubería bajo carga de presión externa;
C. verificación de la estabilidad contra flotación y asentamiento de la tubería.
3) El método de cálculo estructural de la tubería puede referirse a la《Norma de diseño estructural para tuberías de abastecimiento de agua y drenaje》(GB50332-2002) o al《Reglamento técnico para obras de tuberías de drenaje enterradas de PVC-U》(CECS122:2001), en los capítulos correspondientes de“5. cálculo estructural de tuberías”.
4) La tasa de deformación del diámetro en dirección vertical de la tubería debe ser menor que la tasa de deformación diametral permitida de la tubería, y la tasa de deformación diametral permitida de la tubería no debe ser superior al 5%
III. Construcción
1. Disposiciones generales
1) La tubería debe tenderse sobre una cimentación de suelo natural o sobre una capa de terreno tratada después de la excavación de la zanja y rellenada compactamente. Cuando la tubería esté debajo de una vía vehicular, el espesor de recubrimiento de tierra sobre la parte superior de la tubería no debe ser inferior a 0.7 m.
2) La tubería debe tenderse en línea recta. En circunstancias especiales, cuando sea necesario utilizar una conexión flexible para el tendido en línea quebrada, el ángulo de giro permitido entre los ejes longitudinales de dos tubos adyacentes no debe ser superior a 2°.
3) La obra de tubería de drenaje de PVC-U puede ejecutarse en la misma zanja, pero debe cumplir con las disposiciones correspondientes de diseño y construcción para el tendido en la misma zanja de tuberías de drenaje generales.
4) Cuando la tubería de PVC-U atraviese obstáculos como ferrocarriles, terraplenes de carreteras de alto nivel y estructuras, se deben instalar tubos de protección fabricados con materiales como concreto reforzado, acero o hierro fundido. El diámetro interior del tubo de protección debe ser 300 mm mayor que el diámetro exterior de la tubería de PVC-U. El diseño del tubo de protección debe ejecutarse de acuerdo con las disposiciones correspondientes del terraplén.
5) Cuando la profundidad de enterramiento de la base de la tubería de PVC-U sea inferior a la cara inferior de la cimentación de edificaciones o estructuras, la tubería no debe tenderse dentro de la zona comprimida del ángulo de dispersión de la cimentación bajo la base de edificaciones o estructuras.
6) En zonas donde el nivel freático sea superior a la cota del fondo de la zanja excavada, el nivel freático debe reducirse hasta 0.3\~0.5 m por debajo del punto más bajo del fondo de la zanja. Durante todo el proceso de instalación y relleno de la tubería, el fondo de la zanja no debe acumular agua ni quedar empapado o congelado. La reducción del nivel freático solo podrá detenerse después de que el relleno alcance la altura necesaria para garantizar la estabilidad contra flotación de la tubería.
7) Los requisitos técnicos para la medición, abatimiento del nivel freático, excavación de zanjas, soporte de zanjas y tratamiento de cruces de tuberías durante la construcción de tuberías deben ejecutarse de acuerdo con la norma nacional vigente《Norma de construcción y aceptación de obras de tuberías de abastecimiento de agua y drenaje》(GB52268) y las disposiciones correspondientes de los reglamentos técnicos locales para tuberías de drenaje.
2. Zanja
1) El ancho neto del fondo de la zanja puede determinarse según las condiciones específicas de cada región, y se recomienda adoptar el diámetro exterior de la tubería más 0.6 m.
2) Durante la excavación de la zanja, se debe garantizar la estabilidad del suelo en ambos lados de la zanja, para asegurar las condiciones de“acción conjunta tubo-suelo”.
3) Al excavar la zanja, se debe controlar estrictamente la cota de la base, sin perturbar la capa de suelo natural del fondo. La capa de suelo natural de 0.2\~0.3 m por encima de la cota de diseño de la base debe limpiarse manualmente hasta la cota de diseño antes de colocar la tubería.
Si se produce sobreexcavación local o perturbación, no se debe rellenar con lodo; se puede sustituir por material de arena y grava natural de granulometría continua con tamaño máximo de partícula de 10\~15 mm, o por piedra triturada con tamaño máximo de partícula inferior a 40 mm, y luego nivelar y compactar. Si hay objetos duros en el fondo de la zanja, deben retirarse y tratarse mediante relleno con arena y grava.
4) Durante la construcción en temporada de lluvias, se debe acortar en lo posible la longitud de la zanja abierta, formar la zanja rápidamente, rellenar rápidamente y tomar medidas para evitar que la zanja se empape. Una vez que la zanja se empape, se debe retirar la capa de suelo ablandada por el agua y sustituirla por material de arena y grava o arena media-gruesa.
3. Base
1) La base de la tubería debe adoptar una base de colchón de arena y grava. En tramos de suelo común, se puede colocar sobre la base una capa de arena gruesa de 0.1 m de espesor; para cimentaciones de suelo blando, cuando el fondo de la zanja se encuentre por debajo del nivel freático, se recomienda colocar una base de arena y grava con un espesor no menor de 0.20 m. También puede colocarse en dos capas: la capa inferior con piedra triturada de tamaño de partícula de 5\~40 mm y la capa superior con arena gruesa, cuyo espesor no debe ser inferior a 0.05 m.
2) El ángulo de apoyo de la base de la tubería debe determinarse mediante cálculo de diseño según las condiciones geológicas de la base, el nivel freático, el diámetro de la tubería y la profundidad de enterramiento, entre otros factores.
3) La base de la tubería debe colocarse según los requisitos de diseño, y su espesor no debe ser inferior al especificado en el diseño.
4) La ranura de la base de la tubería en la zona de la unión debe excavarse durante la colocación de la tubería (como se muestra en la figura siguiente) .
La longitud L de la ranura debe adoptarse según el diámetro de la tubería, y se recomienda que sea de 0.4\~0.6 m; la profundidad h de la ranura se recomienda de 0.05\~0.1 m; el ancho B de la ranura se recomienda que sea 1.1 veces el diámetro exterior de la tubería. Después de completar la unión, la ranura debe rellenarse inmediatamente con arena y compactarse.
4. Instalación de tuberías
1) La instalación de tuberías puede realizarse manualmente. Cuando la profundidad de la zanja no sea grande, la tubería puede levantarse manualmente e introducirse en la zanja. Cuando la profundidad de la zanja sea superior a 3 m o el diámetro de la tubería sea mayor que el diámetro nominal DN400 mm, se puede utilizar una cuerda no metálica para deslizar la tubería hacia la zanja y colocarla de manera estable, una por una, sobre la posición de la tubería en la base de arena y grava. Está estrictamente prohibido enganchar las bocas de ambos extremos de la tubería con cuerdas metálicas o hacer rodar y arrojar la tubería desde el borde de la zanja hacia el interior. En zanjas mixtas o zanjas con soporte, se puede bajar la tubería de manera concentrada desde un extremo de la zanja y transportar la tubería hasta su posición en el fondo de la zanja.
2) Durante la construcción en temporada de lluvias, se deben adoptar medidas para evitar que la tubería flote.
3) Durante la construcción en invierno, se deben adoptar medidas anticongelantes, y no se deben usar anillos de goma endurecidos por congelación.
4) Conexión entre la tubería y el pozo de inspección: el pozo de inspección de la tubería es un pozo de inspección de mampostería de ladrillo, cuyo tamaño se determina según el diámetro de la tubería y la profundidad de enterramiento, y la construcción debe ejecutarse conforme a las normas correspondientes. La conexión entre la tubería y el pozo de inspección debe realizarse durante la construcción del pozo de inspección. En la zona de paso deben adoptarse medidas impermeables confiables.
| Diámetro de tubería De(mm) | Ancho del fondo de la zanja B(mm) |
| 110≤De≤315 | ≥De+400 |
| 350≤De≤500 | ≥De+600 |
5. Relleno
1) Después de que la instalación de la tubería sea aceptada, se debe rellenar inmediatamente hasta una altura de una vez el diámetro de la tubería por encima de la parte superior de la tubería.
2) El relleno de la zanja, desde la zona de la base del fondo de la tubería hasta 0.7 m por encima de la parte superior de la tubería, debe realizarse manualmente. Está estrictamente prohibido rellenar empujando tierra con maquinaria.
3) El relleno en la zona superior a 0.7 m sobre la parte superior de la tubería puede realizarse mecánicamente desde ambos lados del eje de la tubería al mismo tiempo, compactando simultáneamente; también puede emplearse compactación mecánica.
4) Durante el relleno, no debe haber agua acumulada en la zanja; no se debe rellenar con agua presente; no se debe rellenar con lodo, materia orgánica ni suelo congelado. El suelo de relleno no debe contener piedras, ladrillos ni otros objetos duros diversos.
5) El relleno de la zanja debe realizarse de manera simultánea y simétrica desde ambos lados de la tubería, pozo de inspección y otras estructuras, asegurando que la tubería y las estructuras no se desplacen. Si es necesario, se pueden adoptar medidas de limitación de posición.
6. Prueba de estanqueidad de la tubería
1) Después de que la instalación de la tubería esté terminada y sea aprobada en la inspección, se debe realizar la prueba de estanqueidad de la tubería. Se recomienda utilizar el método de prueba de cierre con agua.
2) La prueba de estanqueidad de la tubería debe realizarse después de rellenar y compactar con arena la zona del fondo de la tubería y los ángulos de apoyo de la base. Cuando sea necesario, puede realizarse bajo la condición de que el tramo de tubería inspeccionado se rellene hasta una altura de una vez el diámetro de la tubería por encima de la parte superior de la tubería (dejando expuestas las uniones de la tubería) .
3) Durante la prueba de cierre con agua, se debe llenar la tubería con agua y mantener una presión de columna de agua de 2 m por encima de la parte superior de la tubería aguas arriba. En la inspección visual, no debe haber fugas de agua. El volumen de filtración de agua de la tubería en 24 h no debe ser mayor que el volumen de filtración permitido calculado según la siguiente fórmula:
Donde: Q -- volumen de filtración de agua permitido en 24 h por cada 1 km de longitud de tubería (m³);
di -- diámetro interior de la tubería (mm) .
IV. Marcado, Transporte y Almacenamiento
1. Durante la carga, descarga, transporte y apilamiento de tuberías y accesorios, se deben levantar y colocar con cuidado. Está estrictamente prohibido arrojarlos, arrastrarlos, hacerlos rodar o golpearlos entre sí.
2. Cuando las tuberías se transporten por lotes, las campanas y los extremos de inserción deben colocarse en capas alternadas, atarse con cables formando un conjunto y fijarse firmemente. Las zonas de fijación de los cables y los extremos de las tuberías deben protegerse adecuadamente con materiales blandos.
3. Si las tuberías se almacenan durante largo tiempo, deben colocarse en un almacén cubierto. Cuando se apilen al aire libre, deben cubrirse para evitar la exposición al sol y mantenerse alejadas de fuentes de calor.
4. El lugar de almacenamiento de las tuberías debe ser plano, y el apilamiento debe ser ordenado. Las tuberías con diámetro nominal no mayor de DN315 mm pueden apilarse en cinco capas,las tuberías con diámetro nominal DN350 mm\~DN450 mm pueden apilarse en cuatro capas, y las tuberías con diámetro nominal DN500\~D630 mm pueden apilarse en tres capas, indicando el tipo, la especificación y la cantidad. Los accesorios no deben apilarse a una altura excesiva; deben ordenarse en la misma dirección o con las campanas y los extremos de inserción enfrentados de forma ordenada.
5. Los anillos de goma no deben sufrir compresión ni deformación durante el transporte y almacenamiento. Sus condiciones de almacenamiento son las mismas que las de las tuberías, y deben marcarse las especificaciones de las tuberías compatibles y el fabricante que los suministra junto con las tuberías.
6. Los adhesivos, solventes químicos, limpiadores y otros productos inflamables deben almacenarse en un lugar seguro, confiable, fresco y seco, y retirarse únicamente cuando se vayan a utilizar. Durante el transporte y el uso, deben mantenerse alejados de fuentes de fuego.
Introducción de algunos proyectos modelo aplicados
Huadu Huadian Materials
Carretera Luosha de Liantang, Shenzhen
Carretera sur de Gongming, Shenzhen
Vías municipales del distrito de Nanshan, Shenzhen
Liuzhou Urban Pipeline Network Construction Management Co., Ltd.
Zona franca de la zona de desarrollo de Guangzhou
Ciudad universitaria de Guangzhou
Obra vial de la Universidad de Shenzhen
Calle peatonal comercial Wuxing de Liuzhou
Obra de drenaje enterrado del edificio Fujing
Planta de aguas residuales de Lijiao, Guangzhou
Obra de interceptación de aguas residuales de Liede, Guangzhou
Obra de drenaje de la ciudad universitaria de Guangzhou
Obra de renovación vial de Zhujiang New Town
Obra vial municipal de Jiangangshan, distrito de Bao'an, Shenzhen
Base de producción de Pepsi-Cola en Jiedong
Obra de la calle peatonal de Xincheng, condado de Mei
Obra de drenaje para la construcción de la nueva planta de motores Shenyang Aerospace Mitsubishi
Obra de la planta de tratamiento de aguas residuales de Liede, Guangzhou
Obra de drenaje del Parque Logístico Internacional de Dalian Obra de instalación de ductos del Buró de Energía Eléctrica del distrito de Tiexi, Shenyang
Renovación de la red de tuberías del campus de la Universidad de Guangxi
Obra de Liaojiagou del Instituto de Física de Ingeniería de China
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