木质过滤管:这种过滤 管,在国外应用很广,国内也有几 个水库采用过。它的造法有二:
一 是在已经箍好的木管上开条孔,另 一是在木板条上先锯好条孔缝,再箍成过滤管。通常开较宽 的水平条孔时,都采用前一种方法,开较宽的垂直条孔都采 用后一种方法,开较窄的垂直条孔有时两种方法都采用。但 条孔内壁的缝宽大于外壁缝宽的必须先锯好缝再箍。至于较 窄的水平条孔,通常是不采用的,因其开孔率较小,否则将 大大损伤管子的强度。 做木管的木板条,有梯形断面和扇形断面两种(图3-10, 3-11)。在井管上开较宽的垂直条孔时,多采用梯形木板, 块数也较多,并巨板与板之间用平接缝。为了便于拼凑成 管,里面常衬以铁环,如图3-10所示。图3-10,a为黄壁庄水 库所采用的木质过滤管。由于衬环不易使井管箍得很严,我 们认为不宜采用,并建议改用竹钉,象箍捅一样,先把木板 连成井管,然后再箍。推的方法,有每隔一定距离掩一箍 的,也有用机器绕丝为箍的。前者用8号双股铅丝,箍距约 20-30厘米,后者用6号单股铅丝箍距约8厘米。后一种方 法较好,既箍得快,松紧又箍得匀,应多采用。在井管上开 较窄的垂直条孔和水平条孔时,多采用较宽的扇形木板,板 与板之间用禅缝。一般内径在100毫米以下的用6块木板, 100-250毫米的用6-12块,直径大于250毫米的用12块。
加固方法有用铅丝箍的,也有用木栓连的,如图3-12所示。 采用较宽的扇形木板并用裨缝,虽便于拼制,同时缝也严 密,但所费木料较多。 木管的长度,通常为3-4米,也有5-6米的,后者 要用两块板子接起来,否则木板的单价很高。管段长度最好 采用3~4米,便于运输安装与加工。
木质过滤管上的孔眼形状如上所述只有条孔一种,其布 置有水平的和垂直的两种。我国和苏联只采用过垂直的,美 国有时也采用水平的。开孔率一般可达15%。孔眼宽度,对 于不填反滤料的过滤管,为了减轻砂粒堵孔,并便于清除, 一般多采用内壁缝宽大于外壁缝宽的条孔,对于外填反滤料 的过滤管,可以采用内外壁相同的缝宽。垂直条孔的长度, 一般不大于150毫米,上下两条孔间的净间距一般约为100雍 米。水平条孔的中心,应放于两块木板的接缝处,其长度视 木板宽度而定,一般内壁缝长略大于木板的宽度。 应该指出,木质过碑管浸水后,由于木条膨胀,孔眼将 有一定缩小,设计孔宽时应予注意。根据我们用东北松木板 制造的过滤管进行的试验,浸水后孔宽约缩小5%。 木质过滤管所用的木板,应用机器加工,以求大小一 律。木板应经过化学处理、风干,疤节应补严,板厚应不小 于30毫米,板的内侧应刨光。此外必须箍得很紧,否则抗压 抗弯曲强度将大大降低。
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I段的连接通常采用交错搭接法。木板有缝桦的搭接长 度不宜太长,否则不易镶入,一般8厘米左右即可。木板上 没有缝摔的,搭接可稍长。固定的方法可用铅丝箍紧,也可 用木栓连接,如图3-13所示。为了保证连接处不致曲折开裂, 最好两种方法并用。
此外如 果板端之间的接缝不严,则 应先用油毛毡将接头包好后 再用铅丝箍。 下面举几个工程实例供 参考。图3-10 a为黄壁庄水 库所采用的木质过滤管,由 20块木板锯好条孔后,内壁 衬以铁支撑圈,用8号双股 铅丝箍成,箍距为33厘米。 滤管内径25厘米,外径30 厘米,长3-5米。条孔宽 10毫米,长250毫米,开孔率 15%。图3-10 b为国外的一 个实例,因为条孔宽度较 小,虽然用了24块木板,开 孔率仍很小,只6.5%. 由上所述,可见木质过滤管的造管方法,应根据具体情况 选择,我们认为用长3-4米,不太宽的梯形木板,采用竹钉平 缝连接,并用绕丝方法箍制,既节省木料又能保证质量便于加 工。此外木管最好也象其他管子一样,由专门造管厂制造。 缸瓦过想竹:由于 性脆,抗拉抗弯曲强度低, 易碎,因此管段长度一般为 60-80厘米,最长者不超过 150厘米。外径一般为22 -25厘米,内径为15-x21 厘米, 过滤份上的孔眼有圆 形、方形和条形。最大开孔 率可达18%左右。
黄璧庄水 库所采用的缸瓦管如图3-14 所示。内壁21厘米,外径24 厘米,内壁涂釉,管段长60 厘米,开圆形孔眼,呈梅花 形排列。孔径有两种:1 厘米的,孔距为2厘米,行 距为22厘米,开孔率17.8%; 2厘米的,孔距为5.5厘米, 行距为6.5厘米,开孔率为 8.05%.管段连接采用填塞 法。也可采用螺丝连接。 筛网式过池管:用上面所介绍的任意一种过滤管作 为骨架,在其外面包上具有一定防腐能力的筛网或其他类似 滤水材料即成筛网过滤管。
常用的筛网有黄铜网,不锈钢网 和塑料网。此外也有采用棕皮、芦席、青麻的,但是这些植 物纤维容易变形破坏,同时孔眼大小不匀,因此普遍存在着 堵塞或漏砂的现象,故不宜采用。 .反滤料的选择及其填筑厚度和离度 由于水流速度及沉积条件不同,以及地形、地貌、季 节、流域面积内复盖情况等影响,含水层的颗粒级配曲线是 复杂多变的。根据许多水库坝基含水层统计,其一般变化范 田如图3-15所示。由图上可以看出,曲线(1)和(9)构 成平行四边形,而曲线(7)则是平行四边形的对角线,其他各曲线则变化于(1)与(9)之间。曲线(1)为砂层 级配,曲线(9)为卵石层级配,自(9)至(1)粗粒部 分在减小,细粒部分在增加,土的渗透破坏形式也随着这种 量的变化而发生质的变化,即由管涌变为流土。曲线(6) 和(8)是明显缺乏中间粒级的砂卵石级配,而曲线(10 ) 和(11)则系当河流含泥量特别大时所形成的冲积物。 排水减压井过滤管外面所填反滤料的级配,不仅取决于 被保护含水层土的级配,且与井的特殊工作条件有关。
因此 在制定反滤料的选择方法时,应考虑到上述两方面。目前所 有选择反滤料的方法,都不是针对井的特殊工作条件制定 的,且只适用于不均匀系数较小而级配曲线为正常状态的含 水层,对于不均匀系数较大及缺乏某中间粒级的含水层,尚 无选择的方法。实践证明利用已有的方法选择井的反滤料, 常常发生淤井现象。因此不能直接搬用,而须通过试验建立 专用于井的反拢料选择方法。 为了选得既适于井的工作条件而又安全经济的反滤料, 我们用内径为46厘米、长130厘米的大型试验仪,进行了图 3-15中所示的正常状态的颗粒级配曲线(如曲线1-4),及缺 乏中间粒级的顺粒级配曲线(如曲线8)的反滤料选择试验。
在试验过程中,当水力坡降增加到最大时(一般为16-20), 则使反滤料与外部空气相通,同时利用仪器进水口的阀门突 然开启和关闭,使坡降突然由零变到最大,又由最大变到零, 以模拟实际施工中压水冲井时,反滤料及其附近的含水层处 于夹有空气的紊流状态,以加速洗出更多的细粒。一般冲洗达 百次,待通过反滤料的细拉墓本上不再增加为止。试验证明: 当反滤料与外部空气相通时,洗出的细粒较不与空气相通时 多得多。此外水力坡降的大小对洗出的细粒数量也有影响。
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