闸阀保温计算公式是否包含一副法兰的保温
消防水泵接合器安装,定额中已包括法兰闸阀、法兰止回阀和安全阀安装。 5、第七册水灭火系统中管道安装定额未包括 ... 22、管道保温工程量计算规则规定,各种管件、法兰、阀门可以另行计算。 二、单项选择题: .... 23、管道保温层计算公式是( ). A、V=Л*D*L*δ. B、V=Л*(D+δ)*L*δ ... C、配法兰的盲板,其安装费可以按一副法兰片计算
冬季水泵这样做保温:1、如果水泵或者管路结冰,不要强行启动或盘车,可使用热水或者开水倒入水泵或管路内化冰,也可以加热水泵外壳;
2、将泵置于常温环境,零度以上即可;
3、水泵在停用时,泵内的液体必需排空,使用时再加灌液体;
4、采用保温型水泵或选择不锈钢防冻材质,将保温层加入蒸汽或者热水,以防止水泵结冰,
5、管道泵可以对泵体和管道做一些防冻保养,泵体外表可以用棉絮或布料缠绕,管道上可以缠绕草绳布料等,还可以涂防冻油漆等措施;
6、排净闲置泵内的存水,保持冷却水细水长流,对泵保温或用蒸汽,热水伴热,备用泵保持出入口流通。
水泵冻裂属于自然因素所致,不属于免费维保范围,为避免不必要的麻烦或损失,务必做好设备防冻工作!
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1、建筑面积和使用面积计算公式:
建筑面积=套内建筑面积+公摊面积
公摊面积=建筑面积×公摊系数
公摊系数=建筑总公摊面积÷建筑总建筑面积
套内建筑面积=套内使用面积+套内墙体面积+阳台面积
公式解释:
①套内使用面积,有个形象的说法叫“地毯面积”,简单说,就是把你家所有面积全铺上地毯,能铺多少面积的地毯,就是多少的套内使用面积。
②套内墙体面积,套内墙体面积包括户型内部的分隔墙(按照投影面积全部计算),两户之间的分隔墙(按照投影面积的一半计算),外墙(按照投影面积的一半计算)三个部分。
③阳台面积,封闭阳台按照全部面积计算,不封闭阳台按照一半面积计算。
④公摊面积,建筑内的楼电梯间、消防通道、为本楼服务的配电房、水泵房等附属设施用房、外墙水平投影面积的一半,这些全部计算为公摊面积。
通常在无电梯的多层建筑中,公摊系数在5-10%这个范围内都是正常的,超出10%的也有可能,不过少见。
在有电梯的板式小高层建筑中,公摊系数通常在15-20%之间。
在有电梯的板式高层建筑中,公摊系数通常在18-25%之间。
在有电梯的塔式小高层建筑中,公摊系数通常在18-22%之间。
在有电梯的塔式高层建筑中,公摊系数通常在20-30%之间。
2、房屋使用面积计算公式:
①室内使用面积按结构墙体内表面尺寸计算,墙体有复合保温、隔热层,按复合层内皮尺寸计算
②烟囱、通凤道、各种管道竖井等均不计入使用面积。
③非公用楼梯(包括跃层住宅中的套内楼梯)按自然层数的使用面积总和计入使用面积
④住宅使用面积包括卧室、起居室(厅)、厨房、卫生间、餐厅、过厅、过道、前室、贮藏室、阳台、壁柜等
⑤套内使用面积系数:房屋按套(单元)计算面积时,使用面积系数为套内使用面积与套内建筑面积加按规定应分摊的公用建筑面积的比率(%)。
3、房屋总建筑面积计算公式:
①多层或高层住宅建筑的建筑面积,是按各层建筑面积的总和计算,其底层按建筑物外墙勒脚以上外围水平面积计算,二层或二层以上按外墙外围水平面积计算。
②地下室、半地下室等及相应出入口的建筑面积,按其上口外墙(不包括采光井、防潮层及其保护墙)外围的水平面积计算。
③电梯井、提物井、垃圾道、管道井等均按建筑物自然层计算建设面积。
④单层建筑物不论其高度如何,均按一层计算,其建筑面积按建筑物外墙勒脚以上的外围水平面积计算。单层住宅如内部带有部分楼层(如阁楼)也应计算建筑面积。
⑤穿过建筑物的通道,建筑物内的门厅、大厅不论高度如何,均按一层计算建筑面积。大厅内回廊部分按其水平投影面积计算建筑面积。
⑥用深基础做地下架空层加以利用,层高超2.2米的,按架空层外围的水平面积的一半计算建筑面积。
7.封闭式阳台、挑廊按其外围水平投影面积计算建筑面积。凹阳台按其阳台净面积(包括阳台栏板)的一半计算建筑面积。挑阳台按其水平投影面积的一半计算建筑面积。
⑧住宅建筑内的技术层(放置各种设备和修理养护用),层高超过2.2米的,按技术层外围水平面积计算建筑面积。
上述计算范围也没有涵盖全部,还有关于楼梯间、门斗等计算要求,非常复杂。住宅的建筑面积计算起来比较复杂,不仅规定多,而且专业性、技术性非常强。消费者在购房时,如果对此不了解,或者对购买的房子计算出的结果表示怀疑,可以咨询专业人员或请专门测量机构,重新测量计算。
生活水箱容积计算,用V>=(Q1-Q2)T+V1+Vs更为规范。具体如下:
一、生活水池有效容积可按下式计算:
1、V>=(Q1-Q2)T+V1+Vs
2、各个字母含义
Q1 :水泵出水量;Q2:水泵进水量;T:水泵最长连续运行时间;Vs:生产事故备用水量。
二、屋顶水箱有效容积按下式计算:
1、V=Cq/4K
2、各个字母含义
C:安全系数,可在1.5-2.0内采用;q:水泵出水量;K:水泵1小时内最大启动次数,一般选用4~8次/h。
给水箱设计要点
1、符合设计容积(有效容积)要求,能承受箱内静水压力,耐腐蚀;设置符合使用功能要求的配管和附件,便于施工安装、维护管理和检修。
2、当供应生活和直接饮用水时给水箱应满足卫生要求。
3、应根据贮水水质要求选用不同材料和防腐蚀处理的给水箱。生活和直接饮用水箱必须出具符合卫生要求的检验证据(卫生检疫部门的卫生批件和证明文件)。一般情况下,生活饮用水箱宜选用不锈钢板水箱;消防、中水系统宜选用热镀锌钢板水箱和玻璃钢板水箱。
以上资料参考 百度百科—给水箱
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亲亲您好,12匹空气能配1.5千瓦循环泵。12匹空气源热泵功率11千瓦。12匹空气能配多大循环泵?热水循环泵选型应以扬长和流量为标准,扬长不足会影响流量,扬长应根据实际使用情况选择,主机出水口到水箱入水口再从水箱出水口到主机进水口这段距离,每个弯头增加1米扬程,水平10米距离算1米扬程,主机换热器算5米扬程,高度差1米算1米扬程,综上所述一般12匹空气能配15米扬长,12立方流量的热水循环泵。希望我的回答能帮到您;再次祝您身体健康,心情愉快!
一、什么是泵?
泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加。
泵主要用来输送水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等液体,也可输送液、气混合物及含悬浮固体物的液体。
泵通常可按工作原理分为容积式泵、动力式泵和其他类型泵三类。除按工作原理分类外,还可按其他方法分类和命名。如,按驱动方法可分为电动泵和水轮泵等;按结构可分为单级泵和多级泵;按用途可分为锅炉给水泵和计量泵等;按输送液体的性质可分为水泵、油泵和泥浆泵等。
泵的各个性能参数之间存在着一定的相互依赖变化关系,可以画成曲线来表示,称为泵的特性曲线,每一台泵都有自己特定的特性曲线。
二、泵的定义与历史来源
输送液体或使液体增压的机械。广义上的泵是输送流体或使其增压的机械,包括某些输送气体的机械。泵把原动机的机械能或其他能源的能量传给液体,使液体的能量增加。
水的提升对于人类生活和生产都十分重要。古代已有各种提水器具,如埃及的链泵(前17世纪)、中国的桔槔(前17世纪)、辘轳(前11世纪)、水车(公元1世纪) ,以及公元前3世纪古希腊阿基米德发明的螺旋杆等。公元前200年左右,古希腊工匠克特西比乌斯发明了最原始的活塞泵-灭火泵。早在1588年就有了关于4叶片滑片泵的记载, 以后陆续出现了其他各种回转泵 。1689年,法国的D.帕潘发明了4叶片叶轮的蜗壳离心泵。1818年 ,美国出现了具有径向直叶片 、半开式双吸叶轮和蜗壳的离心泵。1840~1850年,美国的H.R.沃辛顿发明了泵缸和蒸汽缸对置的蒸汽直接作用的活塞泵,标志着现代活塞泵的形成。1851~1875年,带有导叶的多级离心泵相继发明,使发展高扬程离心泵成为可能。随后,各种泵相继问世。随着各种先进技术的应用,泵的效率逐步提高,性能范围和应用也日渐扩大。
三、泵的分类依据
(一)工作原理
1)工作原理可分为又分为叶片式、容积式和其它形式。
①叶片式泵,依靠旋转的叶轮对液体的动力作用,把能量连续地传递给液体,使液体的动能(为主)和压力能增加,随后通过压出室将动能转换为压力能,又可分为离心泵、轴流泵、部分流泵和旋涡泵等。
②容积式泵,依靠包容液体的密封工作空间容积的周期性变化,把能量周期性地传递给液体,使液体的压力增加至将液体强行排出,根据工作元件的运动形式又可分为往复泵和回转泵。
③其他类型的泵,以其他形式传递能量。如射流泵依靠高速喷射的工作流体将需输送的流体吸入泵后混合,进行动量交换以传递能量;水锤泵利用制动时流动中的部分水被升到一定高度传递能量;电磁泵是使通电的液态金属在电磁力作用下产生流动而实现输送。另外,泵也可按输送液体的性质、驱动方法、结构、用途等进行分类。
2)按工作叶轮数目来分类
① 单级泵:即在泵轴上只有一个叶轮。
② 多级泵:即在泵轴上有两个或两个以上的叶轮,这时泵的总扬程为n个叶轮产生的扬程之和。
3)按工作压力来分类
① 低压泵:压力低于100米水柱;
② 中压泵:压力在100~650米水柱之间;
③ 高压泵:压力高于650米水柱。(多级离心泵可达2800m)
4)按叶轮进水方式来分类
① 单侧进水式泵:又叫单吸泵,即叶轮上只有一个进水口;
② 双侧进水式泵:又叫双吸泵,即叶轮两侧都有一个进水口。它流量比单吸式泵大一倍,可以近似看作是二个单吸泵叶轮背靠背地放在了一起。
5)按泵壳结合缝形式来分类
① 水平中开式泵:即在通过轴心线的水平面上开有结合缝。(最常见的水平中开泵是双吸泵)
② 垂直结合面泵:即结合面与轴心线相垂直。
6)按泵轴位置来分类
① 卧式泵:泵轴位于水平位置。
② 立式泵:泵轴位于垂直位置。
7)按叶轮出来的水引向压出室的方式分类
① 蜗壳泵:水从叶轮出来后,直接进入具有螺旋线形状的泵壳。
② 导叶泵:水从叶轮出来后,进入它外面设置的导叶,之后进下一级或流入出口管。(常用于多级泵和轴流泵)
(二)、操作原理
由若干个弯曲的叶片组成的叶轮置于具有蜗壳通道的泵壳之内。叶轮紧固于泵轴上,泵轴与电机相连,可由电机带动旋转。吸入口位于泵壳中央与吸入管路相连,并在吸入管底部装一止逆阀。泵壳的侧边为排出口,与排出管路相连,装有调节阀。
离心泵之所以能输送液体,主要是依靠高速旋转叶轮所产生的离心力,因此称为离心泵。
离心泵的工作过程:
开泵前,先在泵内灌满要输送的液体。
开泵后,泵轴带动叶轮一起高速旋转产生离心力。液体在此作用下,从叶轮中心被抛向叶轮外周,压力增高,并以很高的速度流入泵壳。在泵壳中由于流道的不断扩大,液体的流速减慢,使大部分动能转化为压力能。最后液体以较高的静压强从排出口流入排出管道。泵内的液体被抛出后,叶轮的中心形成了真空,在液面压强(大气压)与泵内压力(负压)的压差作用下,液体便经吸入管路进入泵内,填补了被排除液体的位置。
离心泵启动时,如果泵壳内存在空气,由于空气的密度远小于液体的密度,叶轮旋转所产生的离心力很小,叶轮中心处产生的低压不足以造成吸上液体所需要的真空度,这样,离心泵就无法工作。为了使启动前泵内充满液体,在吸入管道底部装一止逆阀。此外,在离心泵的出口管路上也装一调节阀,用于开停车和调节流量。
四、泵在各个领域中的应用
从泵的性能范围看,巨型泵的流量每小时可达几十万立方米以上,而微型泵的流量每小时则在几十毫升以下;泵的压力可从常压到高达19.61Mpa(200kgf/cm2)以上;被输送液体的温度最低达-200摄氏度以下,最高可达800摄氏度以上。泵输送液体的种类繁多,诸如输送水(清水、污水等)、油液、酸碱液、悬浮液、和液态金属等。
在化工和石油部门的生产中,原料、半成品和成品大多是液体,而将原料制成半成品和成品,需要经过复杂的工艺过程,泵在这些过程中起到了输送液体和提供化学反应的压力流量的作用,此外,在很多装置中还用泵来调节温度。
在农业生产中,泵是主要的排灌机械。我国农村幅原广阔,每年农村都需要大量的泵,一般来说农用泵占泵总产量一半以上。
在矿业和冶金工业中,泵也是使用最多的设备。矿井需要用泵排水,在选矿、冶炼和轧制过程中,需用泵来供水先等。
在电力部门,核电站需要核主泵、二级泵、三级泵、热电厂需要大量的锅炉给水泵、冷凝水泵、循环水泵和灰渣泵等。
在国防建设中,飞机襟翼、尾舵和起落架的调节、军舰和坦克炮塔的转动、潜艇的沉浮等都需要用泵。高压和有放射性的液体,有的还要求泵无任何泄漏等。
在船舶制造工业中,每艘远洋轮上所用的泵一般在百台以上,其类型也是各式各样的。其它如城市的给排水、蒸汽机车的用水、机床中的润滑和冷却、纺织工业中输送漂液和染料、造纸工业中输送纸浆,以及食品工业中输送牛奶和糖类食品等,都需要有大量的泵。
总之,无论是飞机、火箭、坦克、潜艇、还是钻井、采矿、火车、船舶,或者是日常的生活,到处都需要用泵,到处都有泵在运行。正是这样,所以把泵列为通用机械,它是机械工业中的一类生要产品。
五、泵的基本参数
表征泵主要性能的基本参数有以下几个:
1、流量Q
流量是泵在单位时间内输送出去的液体量(体积或质量)。
体积流量用Q表示,单位是:m3/s,m3/h,l/s等。
质量流量用Qm表示,单位是:t/h,kg/s等。
质量流量和体积流量的关系为:
Qm=ρQ
式中ρ——液体的密度(kg/m3,t/m3),常温清水ρ=1000kg/m3。
2、扬程H
扬程是泵所抽送的单位重量液体从泵进口处(泵进口法兰)到泵出口处(泵出口法兰)能量的增值。也就是一牛顿液体通过泵获得的有效能量。其单位是N·m/N=m,即泵抽送液体的液柱高度,习惯简称为米。
3、转速n
转速是泵轴单位时间的转数,用符号n表示,单位是r/min。
4、汽蚀余量NPSH
汽蚀余量又叫净正吸头,是表示汽蚀性能的主要参数。汽蚀余量国内曾用Δh表示。
5、功率和效率
泵的功率通常是指输入功率,即原动机传支泵轴上的功率,故又称为轴功率,用P表示;
泵的有效功率又称输出功率,用Pe表示。它是单位时间内从泵中输送出去的液体在泵中获得的有效能量。
因为扬程是指泵输出的单位重液体从泵中所获得的有效能量,所以,扬程和质量流量及重力加速度的乘积,就是单位时间内从泵中输出的液体所获得的有效能量——即泵的有效功率:
Pe=ρgQH(W)=γQH(W)
式中ρ——泵输送液体的密度(kg/m3);
γ——泵输送液体的重度(N/m3);
Q——泵的流量(m3/s);
H——泵的扬程(m);
g——重力加速度(m/s2)。
轴功率P和有效功率Pe之差为泵内的损失功率,其大小用泵的效率来计量。泵的效率为有效功率和轴功率之比,用η表示。
举例:
流量 200 l/s,扬程37.5m ,选用水泵型号ASP200B ,叶轮直径360mm 转速 1450RPM,效率87% 工况点轴功率 84.5kW.
如果转速变为1000RPM,根据相似定律此时流量和扬程及功率为多少?
N1 = 1450RPM, N2 = 1000RPM
Q1= 200l/s Q2 = Q1 x N2/N1 = 200×1000/1450= 138l/s
H1 = 37.5m H2 = H1 x (N2/N1)2 =37.5 ×(1000/1450)2 = 17.8m
P1 = 84.5kW P2 = P1 x (N2/N1)3= 84.5×(1000/1450)3 = 27.7kW
六、什么叫流量?用什么字母表示?如何换算?
单位时间内泵排出液体的体积叫流量,流量用Q表示,计量单位:立方米/小时(m3/h),升/秒(l/s), L/s=3.6 m3/h=0.06 m3/min=60L/min
G=Qρ G为重量 ρ为液体比重
例:某台泵流量50 m3/h,求抽水时每小时重量?水的比重ρ为1000公斤/立方米。
解:G=Qρ=50×1000(m3/h·kg/ m3)=50000kg / h=50t/h
七、什么叫扬程?
单位重量液体通过泵所获得的能量叫扬程。泵的扬程包括吸程在内,近似为泵出口和入口压力差。扬程用H表示,单位为米(m)。泵的压力用P表示,单位为Mpa(兆帕),H=P/ρ.如P为1kg/cm2,则H=(lkg/ cm2)/(1000kg/ m3) H=(1kg/ cm2)/(1000公斤/m3)=(10000公斤/m2)/1000公斤/m3=10m
1Mpa=10kg/c m2,H=(P2-P1)/ρ (P2=出口压力 P1=进口压力)
八、什么叫汽蚀余量?什么叫吸程?
泵在工作时液体在叶轮的进口处因一定真空压力下会产生汽体,汽化的气泡在液体质点的撞击运动下,对叶轮等金属表面产生剥蚀,从而破坏叶轮等金属,此时真空压力叫汽化压力,汽蚀余量是指在泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富余能量。单位用米标注,用(NPSH)r。吸程即为必需汽蚀余量Δh:即泵允许吸液体的真空度,亦即泵允许的安装高度,单位用米。
吸程=标准大气压(10.33米)-汽蚀余量-安全量(0.5米)
标准大气压能压管路真空高度10.33米。
例如:某泵必需汽蚀余量为4.0米,求吸程Δh?
解:Δh=10.33-4.0-0.5=5.83米
九、什么是水泵的汽蚀现象以及其产生原因
1、汽蚀
液体在一定温度下,降低压力至该温度下的汽化压力时,液体便产生汽泡。把这种产生气泡的现象称为汽蚀。
2、汽蚀溃灭
汽蚀时产生的气泡,流动到高压处时,其体积减小以致破灭。这种由于压力上升气泡消失在液体中的现象称为汽蚀溃灭。
3、产生汽蚀的原因及危害
泵在运转中,若其过流部分的局部区域(通常是叶轮叶片进口稍后的某处)因为某种原因,抽送液体的绝对压力降低到当时温度下的液体汽化压力时,液体便在该处开始汽化,产生大量蒸汽,形成气泡,当含有大量气泡的液体向前经叶轮内的高压区时,气泡周围的高压液体致使气泡急剧地缩小以至破裂。在气泡凝结破裂的同时,液体质点以很高的速度填充空穴,在此瞬间产生很强烈的水击作用,并以很高的冲击频率打击金属表面冲击应力可达几百至几千个大气压,冲击频率可达每秒几万次,严重时会将壁厚击穿。
4、汽蚀过程
在水泵中产生气泡和气泡破裂使过流部件遭受到破坏的过程就是水泵中的汽蚀过程。水泵产生汽蚀后除了对过流部件会产生破坏作用以外,还会产生噪声和振动,并导致泵的性能下降,严重时会使泵中液体中断,不能正常工作。
十、什么是泵的特性曲线?
通常把表示主要性能参数之间关系的曲线称为离心泵的性能曲线或特性曲线,实质上,离心泵性能曲线是液体在泵内运动规律的外部表现形式,通过实测求得。特性曲线包括:流量-扬程曲线(Q-H),流量-效率曲线(Q-η),流量-功率曲线(Q-N),流量-汽蚀余量曲线(Q-(NPSH)r),性能曲线作用是泵的任意的流量点,都可以在曲线上找出一组与其相对的扬程,功率,效率和汽蚀余量值,这一组参数称为工作状态,简称工况或工况点,离心泵最高效率点的工况称为最佳工况点,最佳工况点一般为设计工况点。一般离心泵的额定参数即设计工况点和最佳工况点相重合或很接近。在实践选效率区间运行,即节能,又能保证泵正常工作,因此了解泵的性能参数相当重要。
十一、什么叫泵的效率?公式如何?
指泵的有效功率和轴功率之比。η=Pe/P
泵的功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用P表示。
有效功率即:泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。
Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)
ρ:泵输送液体的密度(kg/m3)
γ:泵输送液体的重度 γ=ρg (N/ m3)
g:重力加速度(m/s)
质量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)
十二、什么是泵的全性能测试台?
能通过精密仪器准确测试出泵的全部性能参数的设备为全性能测试台。国家标准精度为B级。流量用精密蜗轮流量计测定,扬程用精密压力表测定。吸程用精密真空表测定。功率用精密轴功率机测定。转速用转速表测定。效率根据实测值:n=rQ102计算。
十三、泵的选型
选型依据:我们要选择什么样的泵,需要哪些条件依据 ?
1、介质的特性:介质名称、密度、粘度、腐蚀性、毒性等。
a. 介质名称:清水、污水、石油等。当介质含气量>75%时,最好选用齿轮泵或者螺杆泵。
b. 密度:
离心泵的流量与密度无关;
离心泵的扬程与密度无关;
离心泵的效率不随密度改变;
当密度≠1000Kg/m3时,电机的功率应该为一般功率与介质相对清水密度比的乘积,以防电机过载超流。
c. 粘度:
介质的粘度对泵的性能影响很大,粘度过大时,泵的压头(扬程)减小,流量减小,效率下降,泵的轴功率增大。
当粘度增加时,泵的扬程曲线下降,最佳工况的扬程和流量均随之下降,而功率则随之上升,因而效率降低。一般样本上的参数均为输送清水时的性能,当输送粘性介质时应进行换算。
d. 腐蚀性:介质有腐蚀时,采用抗腐蚀性能好的材料。
e. 毒性:考虑密封方式,可采用干气密封等。
2、介质中所含固体的颗粒直径、含量多少。
根据颗粒直径、含量多少,可选择采用单流道、双流道、多流道形式的叶轮。颗粒含量>60%时,考虑采用渣浆泵。
3、介质温度:(℃)
高温介质需考虑密封材料的选择及材料的热膨胀系数。介质温度偏低时,考虑采用低温润滑油和低温电机。
4、所需要的流量(Q)
a、如果生产工艺中已给出最小、正常、最大流量,应按最大流量考虑。
b、如果生产工艺中只给出正常流量,应考虑留有一定的余量。
c、如果基本数据只给质量流量,应换算成体积流量。
5、扬程:
水泵的扬程大约为提水高度的1.15~1.2倍(使用于补水泵只给出系统图需要计算扬程的状况) 。
如遇到只给出最小流量、最大流量及相对应的扬程,应尽可能按大流量选择。
因为:
a、高扬程的泵用于低扬程,便会出现流量过大,导致电机超载,若长时间运行,电机温度升高,甚至烧毁电机。
b、小流量泵在大流量下运行时,会产生汽蚀,泵长时间汽蚀,影响水泵过流部件的寿命。
十四、泵的汽蚀
1、汽蚀形成
泵在运转中,抽送液体的绝对压力降低到当时温度下的该液体汽化压力时,液体便在该处开始汽化,形成气泡,当含有大量气泡的液体流进叶轮内的高压区时,气泡周围的高压液体致使气泡急剧地缩小以至破裂。在气泡破裂的同时,液体质点以很高的速度填充空穴,在此瞬间产生很强烈的水击作用,并以很高的冲击频率打击金属表面,冲击应力可达几百至几千个大气压,冲击频率可达每秒几万次,严重时会将壁击穿。
2.汽蚀的危害
a、叶轮上留下打击状的坑;影响叶轮的使用寿命。
b、设备产生振动。
c、增加噪音。
d、轻微的汽蚀只会造成水泵效率或扬程的降低。低比转速泵随汽蚀性能下降明显,高比转速泵,当汽蚀达到一定程度时,性能开始下降。
e、 严重的汽蚀会产生很强的噪音,并缩短水泵的使用寿。
f、 估算来讲,损失最大占设计扬程的3%。
g、 对于多级水泵, 汽蚀只会对第一级叶轮产生影响。
3、泵汽蚀的基本关系式为:
NPSHc≤NPSHr≤[NPSH]≤NPSHa
式中:
NPSHa—装置汽蚀余量又叫有效汽蚀余量,是指在现场条件下的汽蚀余量。它可也根据系统的设计图纸计算出来,越大越不易汽蚀;
NPSHr—泵汽蚀余量,又叫必需的汽蚀余量,是指水泵的一个特性数据,它是由水泵制造厂商提供的。该数值在水泵的性能图表中已经被标示出来,越小泵抗汽蚀性能越好;
NPSHc—临界汽蚀余量,是指对应泵性能下降一定值的汽蚀量;
[NPSH]—许用汽蚀余量,是确定泵使用条件用的汽蚀余量。
为保证系统的安全运行:实际汽蚀余量值(NPSHa)必须要 高于 设计汽蚀余量值(NPSHr)。即:NPSHa >NPSHr。
4.实际汽蚀余量(NPSHa)的计算公式 :NPSHa = (Hz-Hf) +(Hp–Hvp)
其中:
Hp = 水泵入口处液体表面的绝对压力 (m)
Hz = 液体距离水泵中心线的静态高差 (m)
注: 对于立式水泵 以第一级叶轮的中心线为准。
Hf = 管路系统入口处摩擦和入口损失包括动压头。(m)
Hvp = 在水泵工作温度下的液体蒸汽压力。(m)
如果NPSHA数值很小,建议选择:
更大一些型号的水泵或转速更慢一些的水泵。
5、防止汽蚀的措施
防止泵发生汽蚀从两方面考虑,即增大NPSHa和减小NPSHr,常用的以下几种方法。
a、减小几何吸上高度hg(或增加几何倒灌高度);
△h=10m- NPSH-∑h
∑h:管路阻力,也叫安全系数,取:0.5~1.0m水柱
△h:吸程
b、增加管径,尽量减小管路长度,弯头和附件等;
c、尽量调小流量,防止泵长时间在大流量下运行;
d、在同样转速和流量下,采用双吸泵,因减小进口流速、泵不易发生汽蚀;
e、加诱导轮或增加叶轮进口处的光洁度。
f、对于在苛刻条件下运行的泵,为避免汽蚀破坏,可使用耐汽蚀材料。
十五、常见及需要注意的问题
1、电机的选择
电机的选择要留有一定的安全余量。国内厂家经验做法:
轴功率
余量
0.12-0.55kw
1.3-1.5倍
0.75-2.2kw
1.2-1.4倍
3.0-7.5kW
1.15-1.25倍
11kW以上
1.1-1.15倍
2、离心泵启动时要关闭出口阀,轴流泵启动时要打开出口阀。
因离心泵启动时,泵的出口管路内还没水,因此还不存在管路阻力和提升高度阻力,在泵启动后,泵扬程很低,流量很大,此时泵电机(轴功率)输出很大(据泵性能曲线),很容易超载,就会使泵的电机及线路损坏,因此启动时要关闭出口阀,才能使泵正常运行。
离心泵在零流量时,轴功率为额定工况下轴功率的30%~90%。
轴流泵在零流量时,轴功率为额定工况下轴功率的140%~200%。
所以轴流泵要开阀启动。
3、泵启动前要检查泵轴运动是否正常,是否有卡死想象。点动电机,看运转方向是否正确。
4、泵安装时,泵进出口管路上不能承重。泵轴对中要在注满水的
条件下进行。
5、潜水排污泵长期不用时,应清洗并吊起置于通风干燥处,注意防冻。若置于水中,每15天至少运转30min(不能干磨),以检查其功能和适应性。
决定机械密封寿命长短的关键点
水泵设计 (轴是否偏移, 轴承负载和轴承座的同心度…)
安装 (轴对中是否保持… )
工作点 (是否在高效区, 如在可延长机械密封寿命)
表面材料 (适合介质,碳化硅、碳化钨)
密封润滑 (润滑不好可缩短密封寿命)
应用场合 (如果在高温、高压场合, 密封寿命缩短)
轴承
轴承寿命与其承受负荷有关。
通常情况下轴承寿命为 50,000 hrs (大约6年 24 x 7)
高负荷轴承设计寿命可达10万小时
决定轴承寿命长短的关键点
轴承荷载在设计点
水泵是否在高效区工作 (在高效区工作可延长轴承寿命).
安装/水泵轴对中/泵室
由汽蚀或其他系统原因引起水泵振动将缩短轴承寿命
十六、空调水泵的变频控制原理
(1) 定压差控制:控制供、 回水干管压差保持恒定的控制方法称为定压差控制。供、 回水干管压差不变时水泵提供的扬程保持恒定,故定压差控制又称为定扬程控制。此做法是:根据冷热水循环泵前后的集水器和分水器的静压差,控制冷热水循环泵的转速,使此静压差始终稳定在设定值附近。
(2) 定末端压差控制:控制末端(最不利)环路压差保持恒定的控制方法称为末端压差控制。此做法是:根据空调水系统中处于最不利环路中空调设备前后的静压差,控制冷热水循环泵的转速,使此静压差始终稳定在设定值附近。
(3) 最小阻力控制:最小阻力控制是根据空调冷热水循环系统中各空调设备的调节阀开度,控制冷热水循环泵的转速,使这些调解阀中至少有一个处于全开状态的控制方法。
(4) 温差控制:控制供、回水干管水温差保持恒定的控制方法,称为温差控制。当负荷下降时,如流量保持不变,则回水温度下降,温差相应变小,要保持温差不变,可通过控制温差控制器、变频器来降低水泵转速,减少水流量,此时水泵能耗以转速三次方的关系递减。
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可以覆盖保温材料进行防冻。水泵压力罐露出在户外的水管及室内的水管均可选用保暖材料(如旧衣裳、棉絮、海绵等)包捆,在保温材料外再包裹一层防水材料(塑料布等)免其受冻。
寒冬腊月,供水局部提示广泛用水户,及时着手准备,防止气温突降构成户外水管、水表结冻,影响正常用水。管道安装在北面、迎风的用户一同要注意。此外,镀锌铁管较热熔管更易结冻,要做好充分保温包扎。
扩展资料
压力罐使用保养技巧:
在家庭的日常使用中,消费者一般都会选择由304食品级不锈钢材质制作而成的压力罐,所以罐体本身对于风吹日晒这些自然坏境的抗性还是非常大的。
可是消费者往往忽略掉压力罐上配件的保养,譬如压力表、压力开关这些配件,这些压力罐配件相对于罐体本身还是比较娇弱的,如果压力罐在室外使用,那么消费者就需要对这些配件做一定的防护。
在日常的使用中还有一个地方经常被大家忽略,那就是随着压力罐的长时间使用,压力罐里面的可用水量好像越来越少,明明是一样的压力值,可是刚开安装的时候可以用好久,现在的话稍微一用压力罐就需要重新启动,那这种情况是为什么呢?
很简单,随着长时间的使用,里面的空气太少了,需要重新给罐体里面补充空气,方法也很简单,先将压力罐断电,然后打开罐体底部的排污口,将里面的水排空,然后等空气重新装满罐体,然后重新打水就可以了。
参考资料来源:百度百科-压力罐
建筑给排水工程量计算方法大全
排水是指人为控制水的流向,人工排水。排除与处理多余水量的措施。那么,下面是由我为大家带来的建筑给排水工程量计算方法大全,欢迎大家参考借鉴。
一、主要分项工程内容
1、给水工程
1.1、室内给水管网
1.2、给水附件
1.2.1、控制附件
1.2.2、配水附件
1.3、支架,套管,法兰。
2、排水工程
2.1、排水管网
2.2、清通设备(支管:地面扫除口,法兰端盖干管:检查口室外排水井。) 注:地面扫除口是未计价材料,需要单独列项。
2.3、土建类配件。
3、卫生设备
4、零星类土建工程
二、室内给水管网
1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算
2、分界线:室内外(检查井、阀门井、水表井或外墙皮 1.5m 作为分界)
3、计算规则:
3.1、以标注为准
3.2、计算至卫生设备中心
3.3、以室内内墙皮为准。
4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。
三、排水管网
1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算
2、分界线:室内外(排水检查井或外墙皮 1.5m 作为分界)
3、计算规则:
3.1、以标注为准
3.2、计算至卫生设备中心。
4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。
注:如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以上,分界线以标注或楼面为准如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以下,分界线以排水横管为准
四、计算
1、管道水平长:根据平面图(标准、轴线、卫生设备位置推算)
2、管道垂直长:系统图(用标高计算)
3、给水附件:
3.1、控制附件:阀门等
3.2、配水附件:水龙头等。
4、套管:
4.1、镀锌铁皮套管:定额已包含安装费,按被穿管径确定规格。
4.2、钢套管:
A、执行室外焊接钢管定额,以延长米计算。
B、按被穿管径加 2 号确定规格。
C、厚度计算:穿墙套管以墙厚度确定穿楼板以下面平,上面加 20-30mm 确定长度。
4.3、防水套管:执行第六册定额。
5、法兰:以“副”为单位,规格以被穿管道直径确定法兰阀门已包含了管道法兰两个法兰附件相连时,使用单面法兰。
6、支架。除锈刷漆另计
7、水表:注意水表的组成(其中:螺纹水表包含了 1 个截止阀法兰水表包含了 3个截止阀,1 个止回阀)
8、给水管网:清洗消毒排水管网:地面清扫口、地漏、排水栓记住
9、其他:管道土方开挖水磨石水池管道支墩
管道工程工程量的计算规则及内容
一、管道工程
各种管道,均以施工图所示管道中心线长度以“米”为计量单位,不扣除阀门及管件(包括减压阀、疏水器、水表、伸缩器等成组安装)所占长度。
镀锌铁皮套管制作,以“个”为计量单位,其安装已经包括在管道安装定额内,不另计工程量。
管道支架制作安装,室内管道基本直径 32mm 以下的安装工程已包括在内,不另计工程量。基本直径 32mm 以上的`,按图示尺寸以“吨”为计量单位。
各种伸缩器制作安装,均以“个”为计量单位。方型伸缩器两臂,按臂长的两倍合并在管道长度内计算。
管道消毒、冲洗,按管道长度,不扣除阀门、管件所占长度,以延长米为计量单位。
栓类阀门安装
二、栓类阀门安装
室外消火栓,以“组”为计量单位。
水枪、水龙带及附件,按设计规定用量另行计算。
室内消火栓的水龙带长度以20m 为准,超过 20m 时可按照设计规定调整。其他不变。
消防水泵接合器安装,定额按成套产品以“组”为计量单位。如设计要求用短管时,可另行计算其本身价值,并列入材料表。
各种阀门安装均以” 个“为计量单位。法兰阀门安装,如仅为一侧法兰连接时,定额所列法兰、带螺帽栓及垫圈数量减半,其余不变。
低压器具水表组成与安装
三、低压器具水表组成与安装
减压器安装按高压侧的直径计算。
减压器、疏水器组成安装,以“组”为计量单位。
如设计组成与定额不同时,阀门和压力表数量可按照设计需要量调整,其余不变。
法兰水表安装,以“组“为计量单位。定额中的旁通管及止回阀,如与设计规定的安装形式不同时,阀门与止回阀可按设计规定调整,其余不变。
四、卫生器具制作安装
卫生器具成组安装,以“组“为计量单位。定额内已按照标准图综合了卫生器具与给水管、排水管连接的人工与材料用量,不得另行计算。
浴盆安装不包括支座和四周侧面的砌砖和镶边瓷砖。
槽自动冲洗水箱安装,定额内已包括水箱托架的工程量,不得另行计算。
脚踏开关安装,定额内已包括了弯管与喷头的安装,不得另行计算。
蒸汽—水加热器安装,定额内不包括支架的制作安装以及阀门、疏水器安装,应另算。
冷热水混合器安装,定额内不包括支架的制作以及阀门安装,应另算。
小便器冲洗管制作安装,定额内不包括阀门安装,应另算。
容积式热水器安装,定额内不包括安全阀、保温、刷油与基础砌筑,应按设计量和相应定额另行计算
五、供暖器具安装
太阳能集热器安装,以“个单元“为计量单位,并以单元质量(包括支架的质量)套用相应定额子目。
热空气幕安装,以“台“为计量单位。其支架制作安装另行计算。
光排管散热器制作安装,以“米“为计量单位,定额内已包括联管长度,不另行计算。
六、小型容器做作安装
钢板水箱制作,按照施工图纸所示尺寸,不扣除接管口和人孔手孔,包括接口和法兰的质量,以“千克“为计量单位。法兰和短管按成品价另计材料费。采用 N101“采暖通风国家标准图集“和S120”全国通用给排水标准图集“的各种水箱安装,以”各“为计量单位,按水箱容量”立方米“套用相应子目。
民用燃气管道及附件、器具的安装
燃气管道不分室内外与连接方式,均按图示长度不扣除管件和阀门所占长度计算,管道安装定额内已经包括管件安装与管件(除铸铁管之外)本身价值。承插铸铁管安装的接头零件本身价值,应按照设计用量另行计算。燃气管安装,定额内已包括阀门研磨抹密封油,不另行计算
工程量计算顺序
(一)土建工程工程量的计算顺序
1、计算平整场地(即为一层建筑面积)
2、计算建筑面积(分别计算每一层的建筑面积然后求和)
3、基础工程的工程量计算(基础土石方、基础的砌筑)
4、砌筑工程的工程量计算(外墙、内墙以及零星砌体)
5、混凝土及钢筋混凝土工程的工程量计算(分为预制和现浇两种。其中预制的主要项目为预制过梁和模板现浇的主要项目有:圈梁、过梁、构造柱、单梁、板、楼梯、雨篷等及其模板)
6、楼地面工程的工程量计算(室内各类整体和块料面层、楼梯面层、台阶、散水、、坡道、踢脚地沟等)
7、装饰工程的工程量计算(外墙装饰、内墙装饰、天棚装饰、零星装饰等)
8、屋面工程的工程量计算(保温找平层、保温层、防水找平层、防水层、雨水管等)
9、门窗工程的工程量计算(木门框、扇制作,安装,运输。刷油,五金和门锁安装塑钢窗的制作和安装)
10、其它工程的工程量计算(主要包括:垂运费、脚手架、大型机械进出场、超高费、垂直封闭等)。
(二)安装工程工程量计算顺序
1、给排水工程
在计算给排水工程量时,应将给水和排水、地上地下分别计算。
先计算管道的数量,在计算管道工程量时应按照以下顺序:总管—水平管—立管—只管。
给排水工程需要计算的项目有:①给排水管道、②阀门、③水表、④卫生洁具、⑤地漏、排水栓、清扫口、⑥管道支架、⑦套管、⑧管道冲洗消毒、⑨防腐、刷油、绝热、⑩土方等
2、采暖工程
在计算管道工程量时应分别不同供水方式先计算给水、回水干管(区分地上地下,区分不同管径),再计算每个立管和水平支管。
采暖工程需要计算的项目有:①给水管道、回水管道、②阀门、补偿器、③散热器、④支吊架制作安装、⑤套管的制作安装、⑥结构防腐、刷油、绝热⑦土方管、⑧系统调试
3、电气安装工程
电气安装工程计算管线时的顺序为:引入线—总配电箱—各单元配电箱—各层配电箱—各个回路。
电气安装工程需要计算的项目有:①配管、②管内配线、③配电箱、④插座、开关、⑤灯具、⑥电缆敷设、⑦电缆接头、⑧系统调试、⑨避雷网安装、⑩避雷引下线、接地极、接地母线、电阻测试等
给水系统常规计算
抽水马桶算至 25-30CM
台下洗脸盆算至 45CM
台上算至 1M
拖布池算至 60CM
洗衣机龙头 1.1M
浴缸出水 45CM
喷淋头 1.8-2M
挂式小便器 1.2M
蹲式大便器 60CM
排水系统常规计算
大便器和立式小便器的算至30CM
其他算 60CM 就可以了。
1 混凝土冬期施工特点
1.1冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,尤以混凝土工程居多。
1.2混凝土质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命。
1.3混凝土冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。
2 混凝土冬季施工准备
当日最低气温低于0℃时,应即采取冬期施工措施,以防止正在施工的建筑工程遭受冻害。
2.1加热设备采用适当吨位锅炉,敷设蒸汽加热管道,对锅炉进行试火试压,对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。
2.2临时供水管道做好保温防冻工作。
2.3做好冬季施工混凝土及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。
3 混凝土冬期施工测温
3.1冬期施工的测温范围
冬期施工的测温范围:大气温度,水泥、水、砂子、石子等原材料的温度,砼棚室内温度,砼出罐温度、入模温度,砼入模后初始温度和养护温度等。
3.2测温方法和要求
根据测温点布置测温图,测温时按测温孔编号顺序进行。温度计插入测温孔后,堵塞住孔口,留置在孔内3~5min,然后迅速从孔中取出,使温度计与视线成水平,仔细读数,并记入测温记录表,同时将测温孔用保温材料按原样覆盖好。现场测温安排见下表1:
现场测温结束时间:砼达到临界强度,且拆模后砼表面温度与环境温差≤15℃、砼的降温速度不超过5℃/h、测温孔的温度和大气温度接近。
4 冬季施工措施
4.1冬期施工砼对原材料的要求
(1)水泥优先选用硅酸盐水泥、普通硅酸水泥,应注意其中掺合材料对砼抗冻、抗渗等性能的影响,水泥标号不应低于425号,砼的水泥最小用量不应少于300kg/m3,水灰比不应大于0.6。掺用防冻剂的砼,严禁使用高铅水泥。
(2)砼所用骨料必须清洁,不得含有冰雪等冻结物及易冻裂的矿物质。在掺用含有钾、钠离子防冻剂的砼中,骨料中不得混有活性材料,以免发生碱——骨料反应。
(3)拌合水,一般饮用的自来水及洁净的天然水都可作为拌制砼用水,但污水、工业废水、ph值小的酸性水、硫酸盐含量(按SO4)超过水重约1%的水,不得用于混凝土中。为了减少冻害,应将配合比中的用水量降低至最低限度。办法是:控制塌落度,加入减水剂,优先选用高效减水剂。
4.2砼的拌制
(1)外加剂的选择
冬期施工中外加剂选择中应考虑:改善砼或砂浆的和易性,减少用水量,提高拌合物的品质,提高砼的早期强度;降低拌合物的冻结冰点,促使水泥在低温或负温下加速水化;促进早中期强度的增长,减少干缩性,提高抗冻融性;在保证质量的情况下,提高模板的周转速度,缩短工期,缩短或取消加热养护,降低成本;外加剂的选择时要注意其对砼后期强度的影响、对钢筋的锈蚀作用及对环境的影响,如含氨的砼外加剂;冬期施工尽量不使用水化热较小的矿渣水泥等。
(2)砼的拌制
砼搅拌站严格按照试验室发出的配合比通知单进行生产,不得擅自修改配合比。搅拌前先用热水冲洗搅拌机10min,搅拌时间为47.5±2.5s(为常温搅拌时间的1.5倍)。搅拌时投料顺序为石→砂→水→水泥和掺合料→外加剂。生产期间,派专职负责骨料仓的下料,以清除砂石冻块。保证水灰比不大于0.6,从拌和水中扣除由骨料及防冻剂溶液中带入的水分,严格控制粉煤灰最大取代值。搅拌站要与气象单位保持密切联系,对预报气温仔细分析取保险值,分别按-5℃、-10℃和-15℃对防冻剂试验,严格控制其掺量。必须随时测量拌和水的温度,水温控制在50±10℃,砂子温度控制在20~40℃,保证水泥不与温度≥80℃的水直接接触。保证砼的坍落度不超过200mm。
4.3砼的运输、浇筑
泵送混凝土的管道采取保温材料包裹,保证砼在运输中,不得有表层冻结、混凝土离析、水泥砂浆流失、坍落度损失等现象。保证运输中混凝土降温度速度不得超过5℃/h,保证混凝土入模温度不得低于5℃。严禁使用有冻结现象的混凝土。遇下雪天气绑扎钢筋,绑好钢筋的部分加盖塑料布,减少集雪清理难度。浇筑混凝土前及时将模板上的冰、雪清理干净。做好准备工作,提高砼的浇筑速度。在混凝土泵体料斗、泵管上包裹阻燃草帘被。
4.4砼现场蒸汽养护
由于已进入冬季施工期,气温较低,砼硬化时间较长,养护措施十分关键,正确的养护能避免砼产生不必要的温度收缩裂缝和受冻。在冬施条件下必须采取冬施测温,监测砼表面和内部温差不超过25℃。为保证冬季条件下混凝土正常施工,混凝土养护采取综合蓄热法养护方法。采用输送蒸汽,五彩布加盖保温土工布养护,防止受冻并控制混凝土表面和内部温差。
(1)加热养护混凝土的升温速度
(2)恒、升、降温措施
a.水平方向采用分段送气,每2~4米设置一个供气管。保证混凝土各个部位的温度均匀。
b.模板与五彩布之间的距离保证15~20cm,以保证有足够的蒸汽养护。
c.混凝土蒸汽养护温度达到70℃,恒温时间保持48小时,其强度可达到100%。
d.经过12小时左右的养护,其强度可达到60%。
e.内部通气法保证混凝土内外温度一致。
(3)注意事项
使用低压饱和蒸汽养护,蒸汽压力不宜过大,升温速度不宜过快,以保证混凝土内部及表面温度分布均匀。
蒸汽入口端不靠近砼表面,以防温差过大产生裂缝。
混凝土的最高养护温度不超过70℃。
拆模时应控制降温速度以防混凝土骤然冷却产生裂缝及水露结冰,使模板难以拆卸。
(4)蒸汽加热法热工计算
升温阶段
砼由初温tg,按规定的升温速度V1,经过升温加热时间x1,达到等温加热的温度t0,升温时间的确定:
x1=t-tg/V1
式中 x1—升温时间(h);
t—等温加热时的养护温度(℃);
tg—砼开始养护时的初温度(℃);
V1—升温速度(℃/h);
等温阶段
在等温加热温度t的条件下,对砼加热养护的时间按下式确定。
x2=x0-p1x1-p3x3/p2
式中 x2—等温时间(h);
x0—在20(℃)条件下,砼达到要求强度时所需时间;
p1、p2、p3—升温、等温、降温阶段的当量时间系数;
x3—降温时间(h);
降温阶段
砼由等温热养护温度t按规定的降温速度V2,经过降温时间x3完成砼养护。
降温阶段时间的确定:
x3=t-t0/V2
式中
x3—降温时间(h);
t0—砼降温终了时的温度(℃);
V2—规定的降温速度(℃/h);
(5)拆模
进行试块强度检验。当砼未达到受冻临界强度均不得拆除保温加热设备。砼冷却到5℃,且超过临界强度并满足常温砼拆模要求时方可拆模。砼温度通过温度计来测定。
(6)试块留制
在砼施工过程中,要在浇筑地点随机取样制作试件,每次取样应同时制作3组试件。1组在标准条件下养护至28d试压,得强度f28;1组与构件在同条件下养护,在砼温度降至0℃时(负温砼为温度降至防冻剂的规定温度以下时)试压,用以检查砼是否达到抗冻临界温度;1组与构件在同条件下养护至14d,然后转入20℃标准条件下继续养护21d,在总龄期为35d时试压,得强度f14'+21。如果f14'+21≥f28,则可证明砼未遭冻害,可以将f28作为强度评定的依据。
确保混凝土工程质量,经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗及缩短工期。