마킹 및 생산 공정
우물용 링을 제조하는 전 과정은 별도의 입법 및 기술 사양에 의해 명확하게 규제됩니다. GOST 10180은 모듈 생산에 적합한 콘크리트 혼합물의 품질 및 강도 특성을 자세히 설명합니다.
콘크리트로 만든 우물 링은 지진 활동이 8점 이상인 지역과 영구 동토층 지역에 설치할 수 없습니다. 이러한 어려운 작동 조건의 경우 약간 다른 설계와 기술 옵션 및 솔루션이 필요합니다.
표준 10060은 재료의 내한성에 대한 요구 사항을 정의합니다. 필요한 방수 수준은 문서 12730에 반영되어 있습니다.규범과의 편차는 최소 백분율로 특정 매개변수에 대해서만 허용됩니다.
공장 생산의 기술적 특징
우물 링을 생산하려면 전문 콘크리트 믹서, 자동 진동 폼 및 1 ~ 2 톤의 하중으로 작동하도록 설계된 크레인 빔이 필요합니다.
특수 콘크리트 혼합물이 원료로 사용됩니다. 다음이 포함됩니다.
- 경화율이 좋은 첨가제가 없는 신선한 시멘트;
- 2.0-2.3 Mcr의 분쇄를 가진 거친 모래 (바람직하게는 점토 덩어리와 먼지 입자가 없거나 최소한으로 존재);
- 5-10mm의 분수가 있지만 5-20mm를 넘지 않는 쇄석;
- 불순물이없는 기술 용수;
- 초가소제.
특정 비율의 모든 구성 요소는 특수 장비에 배치됩니다. 그것은 조성물을 철저히 반죽하여 덩어리와 응고없이 균질하고 유체 일관성을 제공합니다.
산업용 콘크리트 믹서에는 3상 모터가 장착되어 있고 빠르게 작동하며 높은 출력을 가지며 한 사이클에서 많은 양의 콘크리트를 생산합니다.
다음 단계에서 직경 8-12mm의 강선으로 만든 보강 요소가 성형 용기(거푸집 공사)에 배치됩니다. 이 시체는 링에 추가 강도를 제공하고 서비스 중 압축/신장에 대한 우수한 저항을 제공합니다.
두 개의 수직 막대가 구조물의 반대쪽에 배치됩니다. 그들은 러그 역할을 하고 이후에 금형에서 링을 쉽게 제거할 수 있습니다.
그런 다음 준비된 시멘트 조성물을 거푸집에 붓고 자동 진동이 활성화됩니다. 처리 과정에서 모든 보이드가 고르게 채워지고 콘크리트가 필요한 무결성과 밀도를 얻습니다.
하루가 지나면 제품을 vibroform에서 제거하고 서 있을 수 있는 열린 공간으로 옮깁니다. 일주일 후 반지는 기본 강도의 약 50%를 얻고 28일 후에 완전히 사용할 수 있습니다.
제품 라벨은 어떻게 지정되나요?
모든 철근 콘크리트 제품에는 해당 주에서 일반적으로 허용되는 영숫자 약어가 표시되어 있습니다. 이를 통해 구매할 때 각 개별 요소의 크기와 범위를 빠르게 결정할 수 있습니다.
문자 조합은 다음과 같이 해독됩니다.
- KS - 벽 링, 제한된 공간에 배치 가능;
- KLK - 배수 네트워크 및 지역 폭풍우 하수도 시스템을 만들기 위한 모듈.
- KO - 우물 기초의 위치 안정성을 보장하는 근본적인 지원;
- KFK - 수집기 네트워크 및 배수 통신 배치를 위한 조각;
- KVG - 우물 설치 및 가스 파이프라인 설치용 제품.
문자 옆의 숫자는 링의 높이, 두께, 비중 및 내경을 나타냅니다. 이러한 가치를 이해하면 적합한 철근 콘크리트 제품을 구입하는 것이 어렵지 않을 것입니다.
반지를 구입하기 전에 치수를 결정하고 설치를 위한 추가 장비(지지, 바닥, 천장)를 선택해야 합니다.
콘크리트 혼합물을 몰드에 붓기
모든 준비 작업이 완료되면 우물 링을 제조하기 시작합니다.
작업 순서:
- 재단 준비. 철판이나 나무 방패가 평평한 표면에 놓여 있습니다.
- 폼 어셈블리. 블랭크가 설치되고 (하나에서 다른쪽으로) 거푸집 공사의 부품이 조심스럽게 고정됩니다.
- 폼 강화.거푸집 공사의 외벽과 내벽 사이에 보강 프레임이 내려져 쐐기로 그 위치를 고정합니다.
- 구조적 붓기. 두꺼운 콘크리트 모르타르(W/C = 0.5)를 환간 공간에 작은 층(약 100mm)으로 놓고 직경 20mm의 강철 핀을 사용하여 압축합니다. 크림 같은 용액 (W / C = 0.7)을 즉시 틀에 붓고 혼합물을 핀으로 압축합니다.
- 링 정렬. 전체 양식을 작성한 후 콘크리트 링의 끝 부분을 평평하게 만들기 시작하여 부족한 부분을 흙손으로 알려줍니다. 제품은 폴리에틸렌 또는 촘촘한 천으로 덮여 있습니다.
- 거푸집 제거. 탈형은 3-4일(콘크리트가 두꺼운 경우), 5-7일(용액이 액체인 경우) 후에 시작되며 링은 금속판이나 나무 방패에 남깁니다.
- 콘크리트 숙성. 철근 콘크리트 링은 포장 필름으로 포장되어 구성이 2-3 주 동안 고르게 숙성되어 최종 강도를 얻습니다.
콘크리트 양생 중 4~5일 간격으로 제품을 물에 적시는 것을 권장합니다.
동일한 기술을 사용하여 cesspool 용 고리가 만들어집니다. 하수도용 콘크리트 링의 분류 및 제조 방법에 대한 자세한 정보는 이 기사에서 찾을 수 있습니다.
콘크리트 우물 링의 종류
콘크리트 링은 다양한 목적으로 우물 건설에 사용됩니다. 식수, 하수구, 폐기물 기둥 및 침전조, 탱크가 수집됩니다. 그들은 또한 하수 침전조, 정화조를 건설합니다. GOST 8020-90은 특히 네트워크 및 우물 제조를 위한 모든 유형의 제품을 정의합니다. 일상 생활에서 모두 사용되는 것은 아닙니다. 가장 일반적으로 사용되는 링 유형은 다음과 같습니다.
- KS - 벽 또는 링을 통해. 콘크리트 실린더입니다.하나를 다른 것 위에 설치하면 우물 기둥을 형성합니다. 직경은 70cm에서 200cm, 벽 두께는 5-10cm로 다양합니다.
- 부드러운 가장자리, 표준 벽 두께로 보통;
-
형성된 돌출부 - 잠금 조인트의 경우;
- 강화 - 깊은 누워의 경우 두꺼운 벽 두께로;
- 강화 - 강화가 도입되었습니다.
- KCD - 바닥이 있는 콘크리트 링. 그들은 바닥이 주조된 유리와 같습니다. 그들은 하수구 및 침전조, 정화조 조립 중에 설치됩니다. 견고함을 보장하고 설치 속도를 높이십시오 - 바닥판을 부을 필요가 없습니다.
- KCO - 지원 링. 목 아래에 조립된 기둥에 장착됩니다. 우물 덮개를 원하는 높이로 가져올 수 있습니다.
- KO - 지원 링. 우물의 기초로 설치됩니다. 높이가 작지만 벽이 두껍습니다.
표준에 따르면 링의 벽은 1.5% 이하의 기술적 기울기를 가질 수 있습니다. 그러나 동시에 벽 두께와 높이 중간의 내경은 표준과 일치해야합니다. 일반적으로 벽에도 구멍과 균열이 없으면 정상적인 품질의 표시입니다.
바닥 및 기초 슬래브
우물을 만들 때도 판이 필요할 수 있습니다. 그들 중 일부는 바닥에 배치되고 다른 일부는 상단에 닫힙니다. 우물을 만들 때 콘크리트 슬라브는 거의 깔지 않습니다. 더 자주 우물을위한 집을 만듭니다. 우물 링에서 정화조를 조립할 때 바닥판이 종종 부어지고 준비되지 않습니다. 따라서 이러한 제품 없이는 할 수 있지만 사용하면 작업 시간이 단축됩니다. 일반적으로 GOST에는 다음과 같은 유형의 우물이 있습니다.
- PN - 바닥 판.이것은 파낸 구덩이의 바닥에 놓인 평평한 둥근 팬케이크입니다.
-
PO - 베이스 플레이트. 중앙에 둥근 구멍이 있는 직사각형 슬래브입니다. 위에서 둥근 플랫폼이 아닌 직사각형이 필요한 경우 우물을 덮습니다.
- PD - 도로 슬래브. 소프트웨어처럼 보이지만 직사각형 치수와 큰 두께만 있습니다. 우물이 도로로 나가면 우물의 위쪽 고리에 놓습니다.
- PP - 바닥 슬래브. 맨홀뚜껑용으로 동그란 구멍이 있는 동그란 팬케이크입니다. 구멍은 더 쉽게 접근할 수 있도록 모서리 중 하나로 오프셋됩니다.
슬래브의 표준 치수
이 표준은 원피스 형태로 만들어진 판의 측면에 경사가 있는 것을 허용합니다. 그러나 콘크리트의 품질, 균열, 구멍 및 기타 심각한 결함의 부재 - 이 모든 것이 정상적인 품질의 표시입니다.
사이즈 선택 방법
우물의 디자인을 결정했다면 어떤 바닥을 원하는지, 어떻게, 무엇으로 우물을 덮을지 알게 되었고, 가장 중요한 것은 CC의 크기를 결정하는 것입니다. 다른 모든 요소의 크기는 동일합니다. 서로 맞도록 설계되었습니다. 그리고 링크의 수는 필요한 체적에 따라 결정되거나 대수층의 깊이에 따라 대략적으로 계산됩니다. 침전조, 정화조, 우수의 경우 필요한 저장량을 기준으로 고려됩니다.
모든 유형의 웰 링 치수는 일치해야 합니다.
음용수 우물에 대해 이야기하면 직경 100mm(KS-10) ~ 150mm(KS-15)의 CS에서 조립됩니다. 바닥 또는 바닥 플레이트가 있는 링이 설치되어 있지 않습니다. 대수층에 대한 열린 접근이 필요합니다. 배수관, 집수조 또는 정화조 용 우물을 조립할 때 하단 링크를 즉시 바닥과 연결하는 것이 좋으며 설치가 쉽고 견고합니다.또 다른 옵션은 바닥판과 그 위에 설치된 KS 또는 KO 링입니다. 하부에 가중치를 주어야 하는 경우 KO가 설정됩니다.
선택 기준은 무엇입니까
우물에 철근 콘크리트 링을 선택하기위한 몇 가지 권장 사항이 있습니다.
직경 크기. 다소 중요한 지표는 링의 직경 크기라고 할 수 있습니다. 지표가 클수록 변위가 커집니다. 깊은 구조를 생성할 수 없는 경우에만 직경이 큰 옵션을 선택하는 것이 좋습니다.
한 섹션의 너비: 이 표시기가 클수록 우물을 만들기가 더 쉽습니다. 너비가 증가함에 따라 한 섹션의 무게도 크게 증가합니다. 따라서 건설 작업시 특수 장비를 사용할 때 너비 표시기가 큰 섹션을 선택할 수 있습니다.
벽 두께. 한 섹션의 강도는 벽 두께를 포함한 다양한 지표에 따라 다릅니다. 벽 폭이 클수록 링의 강도는 높아지지만 무게와 비용도 증가합니다. 벽 두께는 표준화되어 있습니다.
사용된 콘크리트 브랜드입니다. 콘크리트에는 여러 브랜드가 있으며 각각 고유 한 특성이 있습니다.
고강도 콘크리트는 강도가 증가했지만 동시에 비용이 크게 증가합니다.
공작물 보강재의 품질에 특별한주의를 기울여야합니다. 보강층은 하중의 대부분을 차지하는 중요한 요소입니다.
좋은 보강의 표시는 철망이 있다는 것입니다. 생산 공정의 복잡성으로 인해 판매시 낮은 품질의 링을 찾을 수 있으며 강화는 가는 와이어의 몇 섹션으로만 표시됩니다.
각 섹션의 형식의 일치도 중요한 지표입니다. 섹션 중 하나에 모양 편차가 있으면 밀폐 된 구조를 만들기가 어렵습니다.
또 다른 중요한 권장 사항은 고려 된 하수구 자재를 구매하기 전에 판매자가 품질 인증서를 가지고 있는지 확인해야한다는 것입니다
다양한 종류의 하수구 및 범위
하수를 배수하기 위해 일반적으로 고분자 재료, 주철, 세라믹, 석면 시멘트, 철근 콘크리트로 만들어진 파이프가 사용되며 주로 경량 플라스틱 구성 요소로 만든 구조를 제외하고는 직경이 작은 제품입니다. 지하 시설물을 부설하기 위해 큰 파이프 라인 직경이 필요한 경우 라인의 운송 및 설치에 긴 파이프의 무게가 너무 커서 짧은 링으로 구성됩니다.
저렴하기 때문에 넓은 하수도 고리는 콘크리트로만 만들어지며이 재료는 오늘날 경쟁자가 없습니다. 현대 기술의 발전과 모든 영역에서 폴리머를 사용하는 추세로 인해 콘크리트 제품의 유사체가 비교적 최근에 시장에 등장했습니다. 폴리머 샌드 링은 수직으로 설치된 구조물의 건설에만 사용됩니다.
도시 계획 영역에서 유기 폐기물, 폭풍우 및 회색 폐수를 운반하기 위해 철근 콘크리트 링에서 지하 수평 통신이 배치되면 상수도 및 가스 파이프 라인을 보호하는 데 사용되며 가계 경제에서는 사용이 다릅니다. . 개별 섹션에서 철근 콘크리트 하수구는 다음 구조 건설의 주요 요소로 사용됩니다.
우물. 철근 콘크리트 링에서 식수를 취하기위한 우물 설치는 도시 및 농촌 지역의 개별 주거용 건물에 물을 공급하는 가장 보편적 인 방법 중 하나입니다. 샤프트는 수동 또는 기계화로 파낸 후 잠금 장치가있는 하수구 벽 링이 잠겨 있습니다. 우물이 현장의 콘크리트 링으로 만들어지면 구조의 깊이가 30m에 도달 할 수 있습니다.이 경우 잠수정 전기 펌프가 물을 끌어 오는 데 사용됩니다.
정화조. DIY 하수도 고리에서 일부 주택 소유자는 바닥과 상단이 닫힌 구조를 사용하여 정화조 또는 침전조를 만듭니다.
배수 우물. 가정의 하수도용 철근 콘크리트 링 설치는 가장 일반적인 적용 분야 중 하나입니다. 개별 정화조에서 정화된 하수는 추가 정화를 위해 폭기장이나 배수정을 사용하고 방류수를 지하로 보내 해당 현장에서 처리됩니다. 많은 사람들이 철근 콘크리트 링에서 손으로 배수실을 장착하고 수직 위치에서 서로의 상단에 잠금 연결이 있는 여러 요소를 설치합니다.
쌀. 2 철근 콘크리트 링의 엔지니어링 구조
우물 보기. 이 유형의 엔지니어링 구조는 지하 본관의 길이 또는 분기가 큰 경우 개인 주택의 하수도에 필요합니다. 청소, 예방 유지 보수 및 검사를 위해 작은 직경의 우물이 하수관을 따라 배치됩니다.파이프에 설치된 검사용 해치에 접근하여 막힘 시 청소하고 라인 상태를 모니터링할 수 있도록 설계되었습니다.
케이슨 우물. 철근 콘크리트 링으로 만든 우물은 수중 전기 펌프 또는 표면 펌핑 스테이션으로 가져갈 때 우물 수원을 동결 및 강수로부터 보호하기 위해 펌핑 장비를 배치하는 데 자주 사용됩니다. 이러한 구조물의 깊이는 일반적으로 2m를 초과하지 않으며, 설치하는 동안 해치용 구멍이 있는 바닥 또는 바닥이 마감된 링을 사용하는 경우가 많으며, 다른 설치 옵션은 하단 및 상단 맨홀에 별도의 원형 판을 설치하는 것입니다. 또한 케이슨 우물의 경우 숙련된 사용자는 벽의 전체 높이를 따라 위치한 내장형 금속 지지대가 있는 기성품 구조를 구입합니다.
정착 탱크. 종종 개인 가정, 특히 농촌 지역에서는 중앙 집중식 하수도 접근이 어려운 주민들이 폐기물 처리를 공유합니다. 그들은 거리에 배설물을 위한 별도의 변기를 설치하고 설겆이, 설겆이, 방 청소 및 기타 가정에서 필요로 하는 물은 하수관을 통해 콘크리트 링으로 만들어진 배수조로 배수됩니다.
지하실. 바닥이 있는 콘크리트 링은 겨울과 여름에 지하 깊숙이 과일과 채소를 저장하도록 설계된 지하실 건설을 위해 개인 공간에서 사용할 수 있습니다.
수평 통로.도로 아래에 유틸리티를 놓을 때 수괴를 고속도로와 철도의 반대편으로 옮기기 위해 큰 직경의 철근 콘크리트 링이 종종 사용되며, 이는 무거운 긴 파이프를 즉시 늘리는 것보다 차례로 놓는 것이 더 쉽고 쉽습니다.
쌀. 3 특수 장비로 우물 굴착
GOST에 따른 우물의 반지 크기
우물 링의 제조에는 콘크리트 등급 M200이 사용됩니다. 구성 요소는 시멘트, 모래, 쇄석 및 물입니다. 강도 특성을 향상시키기 위해 강철 보강재가 금형에 설치됩니다.
내부에 보강재가 있는 콘크리트 제품은 별도의 카테고리로 분류되오니 참고하시기 바랍니다. 따라서 우물에 철근 콘크리트 링이 필요한 경우 별도로 찾아야 합니다. 모든 공장에서 이러한 제품을 생산하는 것은 아닙니다.
모든 공장이 그러한 제품을 생산하는 것은 아닙니다.
콘크리트 우물용 링 치수: 내경, 높이 및 벽 두께
마킹 해독
음용 우물의 경우 한 가지 유형의 우물 링이 자주 사용됩니다 - KS. 표시에서 점을 통해 두 자리 숫자가 따릅니다. 예를 들어 SC 10.6. 첫 번째 숫자는 데시미터 단위의 내경입니다. 1데시미터는 10센티미터와 같습니다. 링의 지름을 센티미터 단위로 알아내려면 이 첫 번째 숫자에 10을 곱해야 합니다(기본적으로 끝에 0을 추가하기만 하면 됨). 예를 들어, KS 10.6 - 내부 섹션 10 * 10 \u003d 100 cm, KS 15.9 - 15 * 10 \u003d 150 cm.
콘크리트 링 표시는 내부 치수와 높이를 나타냅니다.
우물에 대한 고리 표시의 두 번째 숫자는 데시미터 단위의 높이입니다. 번역은 비슷합니다. 10을 곱해야 합니다(숫자 뒤에 0 추가). 센티미터를 얻습니다. KS 10.6 - 높이 60cm (GOST에 따르면 높이 590mm, 즉 59cm)와 같은 모든 예를 고려하십시오.KS 15.9의 경우 - 링 높이는 9 * 10 \u003d 90cm입니다(GOST에 따르면 - 890mm, 즉 89cm).
아래 단락에는 정확한 치수를 나타내는 GOST 8020-90에서 발췌한 내용이 있습니다. 숫자를 보면 높이가 마킹의 모든 곳에서 반올림되었음을 알 수 있습니다. 표준에 따라 표시되어야 하는 것보다 더 많이 표시됩니다. 따라서 실제로 높이는 1cm 낮을 것이며 이것은 편차가 아니라 GOST 준수입니다. 예를 들어 KS 10.6은 규격에 따라 높이가 59cm인데 해독하면 60cm로 나오는데 이 점을 감안해서 측정해야 한다.
우물 반지의 크기는 무엇입니까
우물의 링 크기는 내경으로 결정하는 것이 일반적입니다. 표시 할 때 표시되는 사람입니다. 링의 강도가 정상인지 강화되었는지에 따라 외경이 더 크거나 작을 수 있습니다. 표는 정상적인 강도의 제품에 대한 매개 변수를 보여줍니다.
- SC 7.3 및 SC 7.9. 내부 크기 - 70mm, 높이 29cm 및 89cm 너무 작아서 거의 사용하지 않습니다. 소규모 폭풍 시스템에 사용할 수 있습니다. 그러나 그들은 종종 플라스틱을 거기에 넣습니다. 더 실용적이고 가볍습니다.
- 다음 크기는 미터 KS 10.3, KS 10.6 및 KS 10.9입니다. 내부 섹션은 100cm이고 세 가지 가능한 높이(29cm, 59cm, 89cm)가 있으며 거의 가장 일반적인 치수입니다. KS의 최적 크기는 10.6입니다. 90cm 크기보다 설치가 더 쉽습니다.
-
COP 13.9의 크기는 드뭅니다. 어떤 이유로 공장에서는 이를 무시합니다.
- 다음 달리기 위치는 직경이 1.5미터입니다. SC 15.6 및 SC 15.9. 이 링 크기는 대용량을 보관해야 하는 경우에 적합합니다. 때때로 우물을 마시는 데 사용되지만 정화조 또는 정화조에 더 자주 사용됩니다.
-
2미터 웰 링은 KS 20.6, KS 20.9 및 KS 20.12의 세 가지 크기로 제공됩니다.그들은 일반적으로 정화조에 사용됩니다. 많은 양의 물을 확보해야 하는 경우 식수용 우물도 때때로 수집됩니다. 보시다시피, 여기서 처음으로 링의 높이는 119cm입니다(점 뒤의 표시 12).
- 우물의 가장 큰 고리 크기는 2.5미터입니다. COP 25.12. 일상 생활에서는 특별한 장비 없이 설치하는 것이 비현실적이기 때문에 거의 사용되지 않습니다.
우리가 고리의 질량에 대해 이야기한다면 그것은 몇 가지 요인에 달려 있습니다. 첫 번째는 콘크리트의 브랜드, 골재의 유형입니다. 두 번째는 보강재의 수와 치수(질량)입니다. 세 번째는 벽 두께입니다. 따라서 각 제조업체에는 자체 질량이 있습니다. 위는 공장 중 하나의 테이블입니다.
참고: 벽 두께는 70cm에서 100cm로 표시됩니다.GOST 테이블을 보면 KS 7의 경우 최소 벽 두께가 14cm이고 KS 10의 경우 이미 16cm이고 18cm입니다. 20cm
따라서 표준에 맞게 제작될 제품은 약 2배 더 무거울 것입니다.
KS 10은 이미 16cm, 그다음은 18cm, 20cm이므로 규격대로 만들면 약 2배 정도 무거워집니다.
보강 프레임 만들기
보강재를 사용하면 링의 두께와 무게를 줄일 수 있습니다. 동시에 제품의 강도 특성과 서비스 수명이 증가합니다.
보강 프레임의 경우 다음이 필요합니다.
- 직경이 8-10mm 인 강철 막대 (10 개);
- 직경 8-10mm (약 5m)의 강선;
- 가는 철사.
프레임 길이를 계산합니다. 이렇게하려면 원의 둘레를 계산하는 공식을 기억하십시오. 숫자 Pi (3.14와 동일, 3로 반올림)에 직경을 곱해야합니다.프레임이 콘크리트 링의 중간을 통과하도록 원의 직경을 104cm로 취합니다.
이 숫자에 3을 곱하면 312cm가 됩니다.이 숫자를 10으로 나누면 31.2cm가 됩니다. 최대 31cm로 반올림하여 31cm 떨어진 평평한 표면에 강철 막대를 배치합니다. 서로.
다음으로 315-318cm 길이에서 160mm까지 와이어 조각을 용접합니다. 우리는 프레임의 계산 된 길이보다 약간 더 긴 와이어를 사용하여 공작물을 링으로 굴릴 때 끝이 용접되거나 꼬일 수 있습니다.
두꺼운 강선에서 장착 루프를 수동으로 구부려 프레임에 용접합니다 (가는 와이어로 고정 할 수 있음). 모든 것, 프레임이 준비되었습니다. 용접기가 없으면 모든 프레임 요소를 가는 와이어로 꼬을 수 있습니다.
그림의 철근 콘크리트 링을 보강하기 위한 와이어 프레임. B는 철사에 용접된 강철 막대, 고리 및 4개의 루프로 구성됩니다. 무화과에. 들어올리기 위한 눈 대신 구멍이 있는 프레임이 없는 콘크리트 링. 보강을 위해 구멍(+) 위에 하나의 와이어 링만 깔아줍니다.
다양한 종류의 하수구 및 범위
하수를 배수하기 위해 일반적으로 고분자 재료, 주철, 세라믹, 석면 시멘트, 철근 콘크리트로 만들어진 파이프가 사용되며 주로 경량 플라스틱 구성 요소로 만든 구조를 제외하고는 직경이 작은 제품입니다. 지하 시설물을 부설하기 위해 큰 파이프 라인 직경이 필요한 경우 라인의 운송 및 설치에 긴 파이프의 무게가 너무 커서 짧은 링으로 구성됩니다.
저렴하기 때문에 넓은 하수도 고리는 콘크리트로만 만들어지며이 재료는 오늘날 경쟁자가 없습니다.현대 기술의 발전과 모든 영역에서 폴리머를 사용하는 추세로 인해 콘크리트 제품의 유사체가 비교적 최근에 시장에 등장했습니다. 폴리머 샌드 링은 수직으로 설치된 구조물의 건설에만 사용됩니다.
도시 계획 영역에서 유기 폐기물, 폭풍우 및 회색 폐수를 운반하기 위해 철근 콘크리트 링에서 지하 수평 통신이 배치되면 상수도 및 가스 파이프 라인을 보호하는 데 사용되며 가계 경제에서는 사용이 다릅니다. . 개별 섹션에서 철근 콘크리트 하수구는 다음 구조 건설의 주요 요소로 사용됩니다.
우물. 철근 콘크리트 링에서 식수를 취하기위한 우물 설치는 도시 및 농촌 지역의 개별 주거용 건물에 물을 공급하는 가장 보편적 인 방법 중 하나입니다. 샤프트는 수동 또는 기계화로 파낸 후 잠금 장치가있는 하수구 벽 링이 잠겨 있습니다. 우물이 현장의 콘크리트 링으로 만들어지면 구조의 깊이가 30m에 도달 할 수 있습니다.이 경우 잠수정 전기 펌프가 물을 끌어 오는 데 사용됩니다.
정화조. DIY 하수도 고리에서 일부 주택 소유자는 바닥과 상단이 닫힌 구조를 사용하여 정화조 또는 침전조를 만듭니다.
배수 우물. 가정의 하수도용 철근 콘크리트 링 설치는 가장 일반적인 적용 분야 중 하나입니다. 개별 정화조에서 정화된 하수는 추가 정화를 위해 폭기장이나 배수정을 사용하고 방류수를 지하로 보내 해당 현장에서 처리됩니다.많은 사람들이 철근 콘크리트 링에서 손으로 배수실을 장착하고 수직 위치에서 서로의 상단에 잠금 연결이 있는 여러 요소를 설치합니다.
쌀. 2 철근 콘크리트 링의 엔지니어링 구조
우물 보기. 이 유형의 엔지니어링 구조는 지하 본관의 길이 또는 분기가 큰 경우 개인 주택의 하수도에 필요합니다. 청소, 예방 유지 보수 및 검사를 위해 작은 직경의 우물이 하수관을 따라 배치됩니다. 파이프에 설치된 검사용 해치에 접근하여 막힘 시 청소하고 라인 상태를 모니터링할 수 있도록 설계되었습니다.
케이슨 우물. 철근 콘크리트 링으로 만든 우물은 수중 전기 펌프 또는 표면 펌핑 스테이션으로 가져갈 때 우물 수원을 동결 및 강수로부터 보호하기 위해 펌핑 장비를 배치하는 데 자주 사용됩니다. 이러한 구조물의 깊이는 일반적으로 2m를 초과하지 않으며, 설치하는 동안 해치용 구멍이 있는 바닥 또는 바닥이 마감된 링을 사용하는 경우가 많으며, 다른 설치 옵션은 하단 및 상단 맨홀에 별도의 원형 판을 설치하는 것입니다. 또한 케이슨 우물의 경우 숙련된 사용자는 벽의 전체 높이를 따라 위치한 내장형 금속 지지대가 있는 기성품 구조를 구입합니다.
정착 탱크. 종종 개인 가정, 특히 농촌 지역에서는 중앙 집중식 하수도 접근이 어려운 주민들이 폐기물 처리를 공유합니다. 그들은 거리에 배설물을 위한 별도의 변기를 설치하고 설겆이, 설겆이, 방 청소 및 기타 가정에서 필요로 하는 물은 하수관을 통해 콘크리트 링으로 만들어진 배수조로 배수됩니다.
지하실.바닥이 있는 콘크리트 링은 겨울과 여름에 지하 깊숙이 과일과 채소를 저장하도록 설계된 지하실 건설을 위해 개인 공간에서 사용할 수 있습니다.
수평 통로. 도로 아래에 유틸리티를 놓을 때 수괴를 고속도로와 철도의 반대편으로 옮기기 위해 큰 직경의 철근 콘크리트 링이 종종 사용되며, 이는 무거운 긴 파이프를 즉시 늘리는 것보다 차례로 놓는 것이 더 쉽고 쉽습니다.
쌀. 3 특수 장비로 우물 굴착