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水下切割工程作业在开挖前的一道工序,并获得甲方的批准。水下拆除在开挖应使用两台反铲液压挖掘机。开挖时,应合理确定开挖顺序和深度,然后分段开挖。
水下切割工程作业在开挖前,潜水打捞队应向机械机详细交底。其内容包括开挖断面、桩位、现有地下结构和施工要求等。应由专人指挥,并配备一定的测量人员随时进行测量,防止超挖或欠挖。当挖掘机沿开挖边坡移动时,机械距离边坡上缘的宽度不得小于基坑深度的1/2。当土壤质量较差时,挖掘机必须移出滑动面。基坑开挖的土方在现场堆放时,应预留足够的好土进行回填。多余的土方应一次运输,避免二次开挖。
2、人工开挖:
地基2厘米的土壤应人工清理。水下工程的挖土坡度系数1:0.3,工作面每边5厘米。水下切割工程施工中应根据土质情况采取边坡支护和加固措施。
3、边坡修整:
开挖各种基坑。如果坡度不能分级,应沿着石灰线切割等高线。水下切割工程开挖倾斜基坑时,应根据坡度要求分层做坡线,每隔3m左右做一条线进行修坡。在机械开挖过程中,边坡应随开挖进行潜水打捞队人工修复。
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水下焊接特点 (1) 水下环境对焊接过程的影响 水下环境使得焊接过程比陆上焊接复杂得多,除焊接技术本身外,还涉及到潜水作业技术等诸多因素。 1) 能见度差 由于水对光线的吸收、反射、及折射等作用,使光线在水中的传播能力显著减弱,只及在大气中的千分之一左右。采用湿法水下焊接或国外通常用的局部干法焊接时, 电弧周围产生气泡的影响,潜水焊工很难看清焊接熔池状态,妨碍了焊接技术的正常发挥。 2) 急冷效应 海水的热传导系数较高,约为空气的 20 倍左右。即使是淡水,其热传导系数也为空气的个几倍。若采用湿法或局部干法水下焊接时,被焊工件直接处在水中,水对焊缝的急冷效应极明显,容易产生高硬度的淬硬组织。只有采用干法焊接时,才能避免急冷效应。 3) 增加了焊缝含氢量 湿法水下焊接时,电弧周围的水被电弧热分解产生大量的氢和氧,使电弧气氛中φ(H) 高达 62 %~ 82 %,则熔池中溶解或吸附大量的氢。致使焊缝金属含氢量达 20 ~ 70mL / 100g 的范围内,高于陆上焊接的数倍 。 高压干法水下焊接时,虽然工件不直接处在水中,但电弧气氛压力高,氢的溶解度大,也比陆上相同焊接方法焊接的焊缝含氢量高 。只有常压干法水下焊接与陆上焊接相似。
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管道水下堵漏与修复是一项高度规范的工作。由于工程潜水,进行了多次水下管道堵漏修复,积累了多种水下管道堵漏修复经验测试。水下管道堵漏是用密封的金属软管将混凝土引入掘进面,然后在支管上加布氏漏斗,让混凝土沿软管注入掘工作面。如果软管入口和出口没有与新浇筑的混凝土分开,连续的混凝土将沿着软管进入掘进工作面,将先前浇筑的混凝土拉走,并在内部混合泥浆土壤不容易受到洪水和混凝土强度的影响。
浇筑混凝土时,应按要求的规格浇筑混凝土。水下管道堵漏全过程发生堵塞时,应做好记录,并根据原因进行水下管道堵漏修复周期记录并进行定期检查和调整,确保水下管道堵漏和修复的顺利进行。水溶性聚氨酯材料作为水下管道堵漏和修复的原料。水下管道堵塞源该材料为双组分灌浆原料,与水混溶性好,与砂浆缩聚反应良好。遇水后,聚氨酯泡沫膨胀,堵塞水道,从而堵塞和修复水下管道效应。灌浆水下管道应堵塞,混凝土底座应清洁整齐。水下管道堵漏前,应标记明显的泄漏位置。水下管道堵漏的主要内容应符合根据具体的水下情况,便于水下管道堵漏工程的施工合理进行。
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