ASTM F2787-13
熱可塑性波形壁雨水収集室の構造設計の標準的手法

規格番号
ASTM F2787-13
制定年
2013
出版団体
American Society for Testing and Materials (ASTM)
状態
に置き換えられる
ASTM F2787-13(2018)
最新版
ASTM F2787-13(2018)
範囲
4.1&# この実践は、熱可塑性雨水室の構造設計のための合理的な方法を提供します。 荷重、容量、および制限状態は、熱可塑性プラスチック パイプの許容された荷重と抵抗係数の設計に基づいています。 しかし、熱可塑性プラスチックパイプの既存の設計仕様は、(1) 開放底部の形状、(2) 一体型の脚での支持、(3) 変化する周方向の波形形状、および (4) 代替熱可塑性プラスチックでの製造のため、チャンバーの設計に適切に対応していません。 樹脂。 この実践により、チャンバー設計のこれらの側面に適切に対処するための設計者に対する推奨事項が標準化されます。 4.2&# このプラクティスは、チャンバーメーカーが既存の分類を満たすチャンバーを評価し、開発時に新しい分類に合わせてチャンバーを設計できるようにするために書かれています。 1.1&# この実践は、雨水流出の収集、滞留、貯留に使用される熱可塑性波形壁アーチ形チャンバーの構造設計を標準化します。 この実践は、トレンチまたはベッドに設置され、土荷重および活荷重を受けるチャンバーを対象としています。 構造設計には、チャンバーアーチ、チャンバーフット、土壌エンベロープで構成される複合システムが含まれます。 関連して認められた実務には、熱可塑性暗渠パイプの設計や基礎の設計が含まれます。 1.2 この実践は、埋設熱可塑性構造物の製造業者が構造システムの不可欠な部分として土壌支持体を使用してプラスチックの時間依存性挙動を設計するための方法を標準化します。 この方法は、構造システムのコンポーネントとして土壌支持体を含まない熱可塑性構造には適用できません。 1.3 この実践は構造設計に限定されており、雨水収集室の機能的使用のために対処する必要がある水力学、水文学、または環境設計の考慮事項に関するガイダンスを提供するものではありません。 1.4&# 雨水室は、構造的支持と貯水のための開放気孔率の両方を提供する、開放傾斜角骨材に埋め込まれるのが最も一般的です。 オープングレーディングの角張った骨材以外の土壌が埋め込みに指定されている場合は、この実践の範囲外である他の設置および機能上の懸念に対処する必要がある場合があります。 1.5&# チャンバーは、チャンバーの立ち上がり、チャンバーのスパン、最小足幅、最小壁厚、最小アーチ剛性定数を指定する分類を満たすアーチ形状で製造されます。 チャンバーは一体型の基礎で製造されています。 1.6 ポリプロピレンチャンバーの分類は仕様 F2418 に記載されています。 仕様 F2418 では、チャンバーの製造と認定も指定しています。 1.7&# インチポンド単位で記載された値は標準とみなされます。 括弧内に示されている値は、情報提供のみを目的とした SI 単位への数学的変換です。

ASTM F2787-13 規範的参照

  • ASTM D2487 土木用土の分類のための標準試験方法
  • ASTM D2990 プラスチックの引張、圧縮、曲げクリープおよびクリープ破断の標準試験方法
  • ASTM D6992 段階的等温線法を使用した時間と温度の重ね合わせに基づくジオシンセティックスの加速引張クリープおよびクリープ破断の標準試験方法
  • ASTM F2418 ポリプロピレン(PP)波壁雨水貯留槽の標準仕様

ASTM F2787-13 発売履歴

  • 2018 ASTM F2787-13(2018) 熱可塑性波形壁雨水収集室の構造設計の標準的手法
  • 2013 ASTM F2787-13 熱可塑性波形壁雨水収集室の構造設計の標準的手法
  • 2011 ASTM F2787-11 熱可塑性波形壁雨水収集室の構造設計の標準規格
  • 2009 ASTM F2787-09 熱可塑性波形壁雨水収集室の構造設計の標準的手法
熱可塑性波形壁雨水収集室の構造設計の標準的手法



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