배수관의 경사 : 경사면에 배수 장치를 설치하는 계산, 표준 및 특징
완벽하게 설계되고 잘 계산된 배수 장치는 현장에서 지하수를 모으고 배출합니다.조기 파괴로부터 기초를 보호하고 재배 식물의 정상적인 성장을 보장합니다. 시스템에 의해 수집된 물의 자발적인 배수를 보장하려면 배수관의 경사를 보장해야 합니다. 그리고 그 장치에는 정확한 정보가 필요합니다. 그렇죠?
우리 기사에서 배수관이 놓인 각도와 배수 시스템을 올바르게 구성하는 방법에 대한 모든 것을 배울 것입니다. 우리가 제공하는 기술 권장 사항을 따르면 배수 네트워크를 설계하고 정확하게 계산할 수 있습니다. 주어진 데이터의 기초는 건축 규정입니다.
독립적인 장인을 돕기 위해 배수 시스템을 구성하는 기술을 자세히 설명하고 구성 요소의 계산 및 설치 세부 사항을 철저히 분석합니다. 정보의 시각적 인식을 위해 사진과 비디오가 첨부됩니다.
기사 내용:
배수의 설계 특징
배수 시스템에는 세 가지 유형이 있으며 각 유형에는 수평, 수직, 결합의 자체 설계 기능이 있습니다.
수평 배수의 작동 요소는 다음과 같습니다.
- 관형 배수구;
- 갤러리 배수구;
- 쟁반과 트렌치.
필터 코팅(다층)과 결합된 배수 파이프 시스템은 관형 배수입니다.
이 경우, 씻겨 나온 토양이 시스템에 유입되는 것을 방지하기 위해 다층 필터 코팅이 수행됩니다. 표준에 따라 배수 회로가 항상 장착되어 있습니다. 검사 우물.
관형 배수구와 달리 갤러리 배수구는 더 큰 단면의 파이프로 만들어집니다. 파이프 벽에는 폐기물을 수집하기 위한 구멍이 있습니다.
갤러리 배수구를 설치하는 과정에는 지오텍 스타일로 추가 여과를 채우는 것도 포함됩니다.
트레이와 트렌치가있는 배수 시스템은 일반적으로 지하수위가 1.3-1.5m에 도달하는 조건에서 만들어지며 안정된 토양에서는 경사면으로 트렌치를 만들고 불안정한 토양에서는 철근 콘크리트 구조물로 트렌치를 강화합니다.
수직 배수 시스템은 수집기로 연결된 일련의 우물(우물)로 구성됩니다. 하수는 펌핑 스테이션을 사용하여 수집 라인을 통해 제거됩니다. 또한, 수직 배수에 의한 폐수 배수는 토양의 하층으로 배출하여 수행할 수 있습니다.
결합 배수 시스템은 수평 및 수직 구성을 결합합니다.전문가들은 복잡한 배수 계획을 특징으로 하며 일반적으로 고효율 토양 배수가 필요한 지역에 설치됩니다.
표면 및 심층 구성표
계산된 배수 깊이 매개변수를 기반으로 표면 배수 방식과 심층 배수 방식이 구별됩니다. 표면 계획의 목적은 대기 강수 생성물과 인근 지하수를 수집하고 배수하는 것입니다.
심층 계획의 목적은 지하수 수위를 낮추고 이를 모아 건설 현장이 위치한 부지 경계 너머로 배수하는 것입니다.
빗물 하수도 시스템의 물 유입구 구성은 점형 또는 선형 설계를 지원합니다. 첫 번째 경우, 폐수는 지역 소스(하수구, 보도 구덩이, 입구 수집물)에서 제거됩니다.
선형 방식은 시설 전체에 걸쳐 물 배수를 보장합니다. 일반적으로 주거용 건설 현장에는 두 가지 계획을 모두 구현한 결합 솔루션이 사용됩니다.
개인 주택 건설 및 상업용 부지 조경의 거의 모든 경우에 깊은 배수가 필요합니다. 이는 제로 레벨 아래에 위치한 건물 구조 요소(기초, 지하실, 식물 뿌리 시스템)를 효과적으로 보호합니다.
효과적인 토양 배수가 관찰되는 지하수위가 1.5m를 초과하지 않는 고도에서 깊은 배수 건설을 배제하는 것이 허용됩니다.
깊은 배수 계획을 설계하려면 고정밀 계산이 필요합니다. 계산상의 사소한 오류라도 시스템 효율성을 저하시킬 수 있습니다.
이러한 계획을 설치하는 관행은 종종 배수 깊이 계산이 부정확하다는 일반적인 실수를 나타냅니다. 그 결과 시설 영역에서 물이 고르지 않게 배수되거나 더 나쁜 경우 비옥한 토지와 지하실에 범람이 발생합니다.
우리 웹사이트에는 다양한 배수 옵션의 구성을 자세히 조사한 다른 기사가 있습니다. 다음 내용을 숙지하는 것이 좋습니다.
- 집 주변에 배수 장치 설치 : DIY 배수 시스템 설계 및 설치
- 자신의 손으로 집의 기초 배수 장치를 만드는 방법 : 적절한 조직의 비밀
- 자신의 손으로 정원을 적절하게 배수하는 방법: 배치를 위한 올바른 기술을 분석합니다.
배수시설의 계산 및 기준
배수 시스템 구축에 필요한 계산 값은 일반적으로 다음과 같습니다.
- 파이프라인 직경 크기;
- 파이프라인 부설 수준;
- 파이프 경사 값;
- 토목섬유 필터의 밀도.
그리고 각 포인트에 대한 자세한 내용.
값 #1 - 파이프라인의 설계 직경
파이프라인의 필요한 직경은 배수 강도의 설계 매개변수에 중점을 두고 계산됩니다.
개인 주택 건설의 경우 일반적으로 직경 100mm의 파이프가 최적입니다. 표준 용량은 약 7l/s이며 대부분의 경우 설계 표준과 완전히 일치합니다.
한편, 배수구의 직경을 늘리면 더 넓은 작업 영역을 처리하고 시스템의 효율성을 높일 수 있습니다.
값 #2 - 시스템 깊이
기존 표준에 따라 배수 파이프라인의 부설 수준은 두 가지 기준을 고려하여 결정됩니다.
- 토양 동결 수준.
- 기초 깊이.
토양 동결 정도는 해당 지역의 기후 특성과 직접적인 관련이 있습니다. 따라서 각 개별 지역마다 이 매개변수가 다를 수 있습니다.
그러나 어떤 경우에도 배수관 배치 깊이 계산은이 값에 최소 300-500mm의 추가 깊이를 추가하여 토양 동결의 끝점에서 수행됩니다.
기초 배수를 계산하는 데에도 동일한 알고리즘이 사용되지만 기초의 끝점부터 사용됩니다.
값 #3 - 배수관의 경사
SNiP 표준은 배수 시스템 파이프를 설치해야 하는 경사면을 명확하게 나타냅니다. 이 표준에 따르면 배수 기울기의 최소값은 허용되는 최소 폐수 유량을 고려하여 고려해야합니다.
동시에 직경 150mm 파이프의 경우 최소 허용 경사는 길이 미터당 최소 8mm, 직경 200mm 파이프의 경우 미터당 최소 7mm가 되어야 한다고 추가로 규정되어 있습니다. 길이. 네트워크의 특정 섹션에서는 이러한 매개변수를 각각 7mm 및 5mm로 줄이는 것이 허용됩니다.
길이 1m당 배수관의 허용 최대 경사는 150mm입니다. 이 값보다 큰 경사는 분기 길이가 최대 1.5m인 배관 설비의 분기에만 허용됩니다.
직경 40-50mm의 파이프가 사용되는 설계되지 않은 배수 구역에서는 길이 미터당 최대 30mm의 경사가 허용됩니다. 직경이 85-100mm이고 동일한 조건에서 파이프의 경우 경사 수준은 길이 미터당 20mm를 넘을 수 없습니다.
트레이를 배수 요소로 사용하는 경우 액체의 자체 정화 효과를 보장하는 폐수 비율을 고려하여 경사 수준을 결정합니다. 허용되는 트레이 채우기는 트레이 너비가 최소 20mm일 때 80%를 넘지 않습니다.
트레이의 너비는 유압 계산 결과를 기반으로 계산되며 요소의 설계 특징에 따라 다릅니다. 단, 트레이 높이가 50mm를 초과하는 경우 너비는 70mm보다 작아서는 안 됩니다.
값 #4 - 필수 토목섬유 밀도
배수 시스템 설계에 배수로 천공 주름관을 사용하는 경우 해당 파이프 코팅과 함께 토목섬유 필터 쉘(지오텍스타일)을 사용하는 것이 좋습니다.
토목섬유 직물은 필터 요소 역할을 하며 작은 토양 입자로 인해 파이프라인이 막히는 것을 방지합니다. 최대 여과 효과를 얻으려면 토목섬유 필터의 밀도를 계산해야 합니다. 가정용 배수 시스템의 최적 계산 값은 100-150g/m의 밀도로 간주됩니다.2.
경사면에 배수 장치를 설치하는 특징
배수 시스템은 배수구의 경사로 인해 배수를 제공합니다. 부지가 경사면에 있는 경우에는 부지에서 자연적으로 물이 배수되어야 하며 단순히 배수 시스템을 설치할 필요가 없는 것으로 보입니다.
그러나 이러한 경우 상황은 완전히 다르며 경사면 부지의 배수는 경사도 8% 미만의 부지만큼 중요합니다.
물론 경사면의 배수에는 고유 한 특성이 있습니다. 가파른 경사면의 토양은 종종 이질적인 구조를 가지고 있습니다. 서로 다른 지평에서 서로 다른 수준의 지하수를 관찰할 수 있습니다.
따라서 현장 전체 영역에 필요한 배수 정도를 보장하기 위해 결합 된 배수 유형을 사용해야하는 경우가 많습니다.
한편, 경사도 8% 이상인 경사면에 배수시설을 건설할 경우 배수점검정이 없는 것을 기준으로 삼고 있다.
시스템의 구성 및 순서
경사도가 8% 이상인 지역의 배수 조직은 지질 조사로 시작됩니다. 조사 결과에 따라 대수층과 지하수 수준이 결정됩니다. 받은 정보를 바탕으로 경사면 부지에 대한 배수 사업이 개발되고 건설 공사가 진행되고 있습니다.
궁극적으로 경사의 급경사로 인한 혼란스러운 자연배수로 인한 토양침식 가능성을 제거하는 문제가 해결되어야 한다.
간단한 버전에서는 대략 다음과 같이 수행됩니다.
- 첫 번째 수평 표면 배수는 대지의 상단 고도에 생성됩니다.
- 두 번째 수평 표면 배수구는 부지의 낮은 고도에 생성됩니다.
- 두 배수구는 수직 트렌치로 연결됩니다.
- 아래층의 수평 배수구에서 가지가 만들어집니다. 배수 우물.
현장의 경관이 계단식이고 복잡한 형태이고 시설 프로젝트가 옹벽, 계단, 전환 플랫폼의 건설을 제공하는 경우 각 프로젝트 요소에 대해 시스템으로 전환되는 점 배수 시스템을 구축해야 합니다. 선형 배수 시스템.
경사면에 위치한 넓은 지역에는 일반적으로 단일 표면 배수구가 아니라 본격적인 헤링본형 물 수집 및 배수 시스템이 장착되어 있습니다.
분기형 배수관은 상부 수평선에 설치되며 건설 현장을 둘러싼 수집 배수 회로와 결합됩니다. 순환로에서 폐수는 현장 외부의 수거 장소 또는 수거 장소로 운반됩니다. 폭풍우 하수구.
이 설계 솔루션을 링 배수라고 합니다. 시설 주변에 보호 윤곽을 구축함으로써 지하수 수준을 제어할 수 있습니다. 결과적으로 "헤링본"은 현장 표면의 물 수집과 효과적인 배수를 보장합니다.
링 배수구 설치는 건설 현장에서 어느 정도 떨어진 곳에 수행됩니다. 이 요소를 사용하면 유틸리티 구조물의 운영 단계에서 직접 링 배수 시스템을 구축할 수 있습니다.
윤곽 내부 부분 내에서 지하수 수위를 낮추는 효과는 다음 매개변수에 직접적으로 의존한다는 점에 유의해야 합니다.
- 파이프 깊이 수준;
- 갤러리의 깊이 수준;
- 우물 깊이 수준(있는 경우)
보호 효과는 회로의 크기에도 영향을 받습니다.
주제에 대한 결론 및 유용한 비디오
배수관 배치에 대한 몇 가지 실용적인 팁은 교외 지역의 배수 설치에 독립적으로 대처하는 데 도움이 됩니다.
습기 과포화로부터 지역(영토)을 보호하는 것은 거의 모든 건설 사례에서 해결해야 하는 시급한 작업입니다. 기존의 배수 시스템 개발로 이러한 문제를 해결할 수 있습니다..
주요 요점은 각 특정 사례에 이상적인 배수 장치 옵션을 계산하고 선택하는 것입니다.
부지 배수를 직접 계획하고 계시지만 설계 단계에서 어려움을 겪고 계십니까? 댓글 블록에 질문을 남겨주세요. 도와드리겠습니다.
아니면 성공적으로 배수 시스템을 구축하고 다른 개인 주택 소유자와 경험을 공유하고 싶습니까? 추천 사항을 작성하고 기사 아래에 사진을 추가하세요. 많은 사용자가 귀하의 경험이 유용하다고 생각할 것입니다.
좋은 오후에요. 배수에 사용되는 파이프에 대한 자세한 설명으로 정보를 보완하고 싶습니다. 이제 선택의 폭이 넓어졌습니다: 플라스틱, 석면-시멘트, 세라믹... 특히 각 제조업체가 자체 제품을 광고하기 때문에 일반 사람이 선택하기가 매우 어렵습니다. 따라서 최소한 자료에 대한 간략한 설명과 사용 권장 사항을 숙지하는 것이 좋습니다.
좋은 하루 되세요, 안드레이.
석면-시멘트와 세라믹은 거의 동일한 특성을 가지고 있습니다. 다음과 같은 이유로 거의 사용되지 않습니다.
1. 설치가 어렵다. 무게가 커서 현장에서 하역하는 데 문제가 있습니다. 재질이 상당히 약해요. 기초와 되메우기에 대한 세심한 준비가 필요합니다.
2. 서비스 수명은 20-30년입니다.
3. 재료 자체, 특히 세라믹의 비용은 유사품보다 훨씬 비쌉니다.
PVC 파이프는 배수 시스템 기술을 따르면 단점이 없습니다. 그들은 다음과 같은 이유로 판매 부문에서 선두 자리를 차지하고 있습니다.
1. 설치가 쉽습니다. 이전 두 가지 옵션과 달리 유연하고 무게가 가볍습니다. 그들은 40-50 미터의 코일로 제공되므로 쉽게 운반하고 트렌치에 놓을 수 있습니다.
2. 다양한 강점. 이중층은 단일층보다 자연적으로 더 튼튼합니다. 강성 등급은 문자 SN으로 표시되며 뒤의 숫자가 높을수록 파이프가 더 단단합니다. 최대값은 SN16입니다.
3. 플라스틱은 분해되거나 파괴되지 않습니다. 서비스 수명은 최소 50년입니다.
4. 파이프 비용이 저렴합니다.
신청 관련 :
- 깊이가 큰 경우에는 2층 구조가 사용됩니다.
- 파이프의 직경은 흡수 면적이다. 해당 지역의 늪지대가 높을수록 필요한 직경이 커집니다.