吳 彥
(中鐵第四勘察設計院集團有限公司,武漢 430063)
2004年初國務院批準的《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》中明確提出,全國將建設18個集裝箱中心站。在鐵路集裝箱中心站中,通信管道除覆蓋常規(guī)鐵路站場、建筑物之間外,還覆蓋了集裝箱堆場等大型機械作業(yè)場所和集卡等重載交通工具通行道路。本文將根據(jù)集裝箱中心站通信管道的需求,對鍍鋅鋼管、PVC管、PVC-U管、HDPE、玻璃鋼夾砂管等管材性能進行比較分析,對不同應用環(huán)境下的通信管道選材進行研究。
鐵路集裝箱中心站通信管道工程與普通市政通信管道的區(qū)別:在集裝箱箱場未成形前即需要預埋管道,各專業(yè)交叉施工多,重型機械設備多,管道在初步回填后面臨重型設備多次碾壓,箱區(qū)鋪面成型后重壓荷載大。因此,鐵路集裝箱中心站通信管道對管材的要求是:管材抗壓強度大、對光電纜無腐蝕性、管口和管孔內(nèi)壁的光滑性好、密閉性能好、運輸及施工方便,經(jīng)濟實用,使用年限長。
作用于通信管道上的力主要分為兩種:靜荷載與活荷載。管道的靜荷載可分為垂直壓強和水平壓強,其中垂直壓強與管道的埋深、形狀和結(jié)構(gòu)有關(guān)。
靜荷載簡單計算方法如下:
Pj=P路面+P填土+P自重=Σ(ni×ki×γ×h×L)+P自重
其中:
ni:超載系數(shù)(路面取1.1,回填土取1.2,混凝土取1.1);
ki:回填土的集中系數(shù)(粘土取1.2,砂土取1.1);
γ:單位體積的容重(花磚取1 700,混凝土取2 400,鋼筋混凝土取2 500,地下水位以上回填土取1 800,地下水位以下回填土取2 000);
h:路面或填土或混凝土的厚度;
L:構(gòu)件斷面外緣的寬度。P管材自重=ρ×t
其中:
ρ:管材體積密度;t:管材厚度。在實際計算中,因管材自重較輕,相對計算結(jié)果可忽略不計。
當管材埋深為0.7時,作用于管道上的靜荷載
當管道埋深為1.2時,作用于管道上的靜荷載
管道的活荷載指各種機動車輛在管道上方的路面行駛時,通過土壤傳至管道的荷重?;詈奢d對管道的作用力示意如圖1所示。
活荷載計算公式為:Ph=nΣG/ab
其中:
n:荷載系數(shù)(覆土大于25 cm小于50 cm取1.2,覆土小于25取1.4,覆土大于50 cm取1);
G:汽車后輪總荷重(可按汽車總載重量的3/4進行計算);
a:壓力擴散面的寬度;
b:壓力擴散面的長度;
活荷載在道路中壓力的分布角一般取30°~45°,此處取30°。
a= 2×H×tg30°+汽車輪距(×2)+后輪著地寬度+汽車間距
b=2×H×tg30°+后輪著地長度
注:上述公式中,(×2)中表示兩輛汽車并列行駛情況;汽車輪距一般取1.8,后輪著地寬度取0.6,汽車間距取1.3,后輪著地長度取0.2。
當兩輛集裝箱卡車并列行駛時,且管道埋深為0.7 m時:
(汽車為15級汽車時,
當兩輛集裝箱卡車并排通過箱區(qū)道路,且管道埋深為1.2 m時:
(假設兩輛集裝箱卡車均裝卸40英尺高柜且滿載,滿載重量按30 t計算
Ph=2× 30×0.75×9.8 kN/10.91103 m2
=40.42 kN/m2=0.412 kgf/cm2)
其中:
σ:彎曲應力(MPa);
K1:管道在靜荷載作用下的彎矩系數(shù),一般取0.132;
K2:管道在活荷載作用下的彎矩系數(shù),一般取0.076;
R0:管厚中心半徑 R0=r+(R-r)/2(cm);
W:單位管長的管壁截面系數(shù)(cm3/cm);
I:單位管長在管壁截面慣性矩(cm4/cm);
δ:管壁厚度(cm)。
2.4 管道在荷載作用下的直徑變形率(上限5%)
其中:
E:管材的彈性模量(MPa);
K1:管道在靜荷載作用下,管道垂直方向直徑變形的計算系數(shù);
K2:管道在活荷載作用下,管道垂直方向直徑變形的計算系數(shù)。
1)管道敷設在綠化帶內(nèi)
當管道敷設在綠化帶內(nèi)時,管道上方主要承受的是靜荷載,通信管材埋深為0.7 m。
2)管道敷設在箱區(qū)道路下,與道路垂直
因箱區(qū)道路鋪面結(jié)構(gòu)層厚約80 cm,此時管材上方承受靜荷載與活荷載(取活荷載重量為30 t),通信管材埋深≥1.2 m。
3)管道敷設在箱區(qū)道路下,與道路平行
結(jié)合箱區(qū)平面布置總圖,集裝箱與箱區(qū)道路距離在1.5 m左右,此時可將管道敷設在兩者之間,這時管材承受的主要是靜荷載,管材埋深≥1.5 m計算。
4)管道敷設在箱區(qū)集裝箱堆場正下方
管道敷設在箱區(qū)集裝箱正下方時,管道上方主要考慮承受道路及集裝箱滿載靜荷載,通信管材埋深≥1.5 m(箱區(qū)鋪面結(jié)構(gòu)層厚度1.2 m)。
目前,市場上可供作為通信管道的材料主要包括鍍鋅鋼管、PVC管、PVC-U管、HDPE、玻璃鋼夾砂管,其主要特性如表1所示。
表1 通信管道材料的特性
PVC管材柔韌性有限,脆性大,難以滿足集裝箱箱區(qū)的荷載要求;玻璃鋼夾砂管雖然強度最大,但價格最貴,本文不推薦。而PVC-U和HDPE管作為新型管材產(chǎn)品,已在各種建設項目中普遍采用,本文將主要針對PVC-U管、HDPE管進行比選。
考慮我國對柔性管的變形計算都采用Spangler推導的依何華公式,在實際應用中,管道的直徑變形率ε按不超過5%控制。根據(jù)此標準對管道敷設在不同環(huán)境下直徑變形率進行計算。
PVC-U管材(PVC-U φ110管材厚度為3.5 mm,φ160管材厚度5 mm)在不同埋深情況下的彎曲應力及直徑變形率計算結(jié)果如表2所示。
從表2可以看出,在PVC-U管材與道路方向垂直或位于集裝箱堆場正下方時,管材直徑變形率不滿足要求,其余情況均滿足。
表2 RVC-U管材的彎曲應力及直徑變形率計算
HDPE管材(HDPE φ110管材厚度為5.3 mm,HDPE φ160管材厚度為7.7 mm)在不同埋深情況下的彎曲應力及直徑彈性變形率計算結(jié)果如表3所示。
從表3可以看出,當HDPE管材位于集裝箱堆場正下方時,管材直徑變形率不能滿足要求,其余情況均滿足。
表3 HDPE管材的彎曲應力及直徑彈性變形率計算
綜合考慮PVC-U與HDPE管造價及在不同埋深條件下的彎曲應力及直徑變形率,在鐵路集裝箱中心站,當通信管道敷設在綠化帶或與道路平行敷設時,可以采用PVC-U管材,降低工程造價;當通信管道敷設在集裝箱箱區(qū)堆場正下方或與道路垂直敷設時,為穩(wěn)妥起見,宜采用鍍鋅鋼管。
在鐵路集裝箱中心站中,通信管道由于工程規(guī)模較大,因此,有必要追蹤通信管道材料的更新?lián)Q代,選擇最佳性價比的管道材料應用于工程實際,有效地節(jié)省工程投資。
[1]江蘇省郵電規(guī)劃設計院.管道埋深及荷載計算.
[2]高復棟.埋地硬聚氯乙烯排水管道設計施工中的若干問題[J].特種結(jié)構(gòu).1999(3):1-8.