管线
目前我国在推行的装配式建筑中,大量沿用传统建筑中在结构和墙体中埋设管线的做法。事实上,由于管线与结构、墙体的寿命不同,给建筑全寿命期的使用和维护带来了很大的困难。
在这个问题上,从国外引进的管线分离SI体系的理念和做法应推广应用。所谓SI体系,是支撑体S(Skeleton)和填充体I(Infill)相分离的建筑体系(主要是住宅)。支撑体是指建筑的骨架,但并不等同于国内所说的主体结构,还包括外围护和公共管井等可保持长久不变的部分,强调耐久性;填充体是指填充进支撑体的部分,包括内装和内部设备管线等,强调灵活性与适应性。
SI体系从三方面着手实现建筑长寿化:
一是支撑体、设备管线、内装部品三者完全分离,避免传统内装在墙体和楼板内埋设管线的做法;
二是让主体结构更耐久,进行耐久性优化设计;
三是实现套内空间灵活可变,具有较高的适应性。
SI体系在提高主体结构和内装部品性能、设备管线维护更新、套内空间灵活可变三个方面具有显著特征,可保证住宅在70? 年到100年的使用寿命当中能够较为便捷地进 行内装改造与部品更换,从而达到提高住宅品质,延长住宅使用寿命,减少建筑垃圾,管线,构建资源节约型社会的目的。
SI技术体系已经成为国际上建筑工业化的通用体系与发展方向。结构墙体的埋管埋线,是国外经过实践已被淘汰的做法。从这个意义上说,基于SI技术体系构建我国新型建筑工业化的通用体系至关重要。
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管线
首先,要有能发出足够电能的信号源,在具备传输电能的线路中形成电流,电流在流动过程中又在该线周围产生磁场;其次,要有能接收这一特定磁场的电路,把磁场的变化过程以电信号形式显示出来。这个由电变磁再由磁变电的过程,就是地下管线探测仪的基本原理。
跨步电压:首先,要保证线路中的电能有流向大地的点(漏电点),在此点周围就会形成电场,它以漏电点为中心以电势的形式,均匀递减向外扩散,管线代理,同一圆周电势相等。其次,要有能检测电势差的电路,测出等电势圆周,圆心即为漏电点(电缆故障点)。这就是地下管线探测仪跨步电压定点的理论根据。
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地下埋管线,根据覆土深度不同又可分为深埋和浅埋两类。覆土厚度大于1.5 m属于深埋,我国北方地区土壤冰冻线较深,一般给水、排水、煤气、热力等管道均需要深埋,以防冰冻;而电力、电信、弱电管线等不受冰冻影响,可浅埋。另外,我国南方大部分地区土壤不冰冻或冰冻较浅,故给水、排水管道等一般都不深埋。(3)按输送方式分类。根据输送方式不同,管道又可分为压力管道和重力自流管道。给水、燃气、热力等通常采用压力管道,排水管道一般采用重力自流管道。管线工程的分类方法很多,主要是根据管线的不同用途和性能加以划分