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(zi8v8kra)浮式沉井下水前,应制定下水方案。采用起吊下水时,应对起重设备进行检查。在河岸有适合坡度,采用滑称、牵引等方法下水时,必须严防倾覆;浮式沉井,必须对浮运、就位和落河床时的稳定性,进行检查;浮式沉井,定位落河床前, 应考虑潮水涨落的影响,对所有锚碇设备进行检查和调整,使沉井准确 落位;浮式沉井落河床后,应尽快下沉,并使沉井达到保持稳定的深度;随时观察沉井的倾斜、移位及河床冲刷情况;采用井内抽水强制下沉时,井上人员应离开沉井;沉井如由不排水转换为排水下沉时,抽水后应经过观测,确认沉井已稳定,方可井下作业。
采用套井与触变泥浆法施工时,套井四周应设置防护设施;沉井下沉采用加载助沉时,加载平台应经过计算,加载或卸载范围内,应停止其他作业;浮式沉井,在船上或支架平台上制作时,对船舶或支架平台的承载力应进行验算;在严重流冰的河流上,进行沉井施工必须避开流冰期。确实不能避开时,应将沉井井顶下沉至冰底面的水位;沉井施工中,严防船舶及漂流物等的撞击。通航的河道,应与港监部门联系,有关水上施工的手续,设置导航标志,在水流斜交处,应备有导航船引导过往船只,缓慢驶过施工区。
水下作业施工方法 (1)根据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点及其基本资料和 数据,按照 测绘标准和本工程施工精度要求,测设用于工程施工的控制网。(2)根据自测的控制网,和施工图纸进行实地测量放样,放样测站点 的高程精度,不得低于五等水准测量的精度要求。放样点的点位误差不应超 过以下值: 疏浚开挖边线:水下±1.0m,岸边±0.5m; 底高程:不得欠挖; 各种管线安装:±0.5m; 吹泥机械定位:±1.0m。(3)吹泥前在河道设计中心线、开口线、开挖起讫点(由建设单位提供)、弯道顶点设立清晰标志,包括标杆、浮标或灯标等。平直段每隔 50~ 100m 设一组横向标志,弯道处加密至 50m。(4)施工作业区内必须沿疏浚边线设立便于观测的水尺,水尺零点宜 与挖槽设计底高程一致,并应满足以下要求:①水尺应设置在便于观测、水流平稳、波浪影响小不易被船艇碰撞的 地方; ②水尺应满足五等水准精度要求; ③若施工区远离水尺所在地,则应在水尺附近设置水位读数标志,定时 悬挂水位信号,或采用其它通信方式通报水位。
(zi8v8kra)灌注水下混凝土主要机具和设备导管:选用壁厚10mm厚的无缝钢管制造,内径30cm,底节长度定为7m,标准长度为1.5m,另有长度为0.5~1.0m的辅助导管。导管接头用法兰联接,设置有8m20螺栓。法兰处设置必要的导向装置,防止挂住钢筋笼。接头有互换性,接头处设置止水胶垫,导管制作完成后要按1.5倍孔底水压进行水密性试验,以保证混凝土灌注过程中不漏水和爆裂。漏斗、储料槽:用8mm厚的钢板和型钢加工漏斗和储料斗。据计算首批混凝土数量左右,储料斗容积,漏斗容积,达到确保首批混凝土数量能使导管埋入1米以上。
混凝土拌制和运输机具:水下混凝土拟采用两台混凝土拌和楼拌制,产量均为50m3 /h左右,每座配置有混凝土输送泵,将拌制好的混凝土泵送至储料槽和漏斗中,供灌注桩基水 下混凝土。此外还拟配备两台250KW备用柴油机发电机组,随时待命调用。水下混凝土的灌注:灌注水下混凝土时,在导管和漏斗之间设置猫头鹰阀门。先将阀门关好,并将导管提离孔底30~40cm左右,然后将灌注漏斗和储料斗装满混凝土,打开阀门灌注首批混凝土。
孔内翻起的泥浆则用泥浆泵抽往后备泥浆沉淀池,此后由混凝土输送泵将拌制好的混凝土混合料送入储料斗和漏斗。至导管埋入混凝土5~6m后,即视情况拆去1~2节导管,如此循环,直至混凝土顶面高出设计系梁底面0.8~1.0m左右为止。 拆去灌注混凝土的导管、漏斗等设备。以后待混凝土强度达到70%设计强度后用人工凿除超出部分砼,以保证桩头混凝土质量良好。
灌注水下混凝土注意事项a、剪球前导管底离孔底的距离一般不能超过30~40cm,首批混凝土一定要足够数量,以满足灌注后导管埋入混凝土面够1米以上的要求。灌注后及时测量混凝土面的高度,以确定首批混凝土埋管深度,如不符合要求,应立即用空压机通过导管吸去已灌注混凝土,清理干净,符合要求后重新剪球灌注。b、混凝土导管使用前一定要进行水密性和承压试验,并检查止水胶垫是否完好,有无老化现象,以保证灌注过程中不漏水、不破裂。c、在混凝土灌注过程中,设专人测量孔深,准确掌握混凝土面上升高度,以便严格控制导管埋深在2~6m之间,防止导管埋入过深,上层部分混凝土初凝,导管提不起来,或导管埋入太浅而脱空的事件发生。同时作好混凝土灌注记录备查。试验人员值班,确保混凝土按监理工程认可的配合比拌制,并按施工技术规范规定的频率检查混凝土的温度、含气量及塌落度等指标,严禁不符合要求的混凝土送入漏斗灌注。砼开始灌注后,不得中途停顿,需连续灌注。为此砼灌注前必须严格检查各种机械,排除故障隐患,灌注过程中电器和机械维修人员跟班作业,配备必要的配件,出现故障时能及时抢修。混凝土灌注前应与供电部门联系以防灌注过程中突然断电,另外备用发电机组应保证在断电时能立即投入使用。
(zi8v8kra)从潜水及生理学的角度看,20世纪70为解决潜水员高压神经综合症(HPNS),开展了深入的生理学研究,并提出了一些措施。但对于深度大于457 m的潜水,仍然无法控制高压神经综合症对潜水员的影响。20世纪90以来,世界深潜水技术已从有人潜水技术的研究,转向无人遥控潜水技术及装备的开发。围绕这一开发热点,有关水下自动焊接技术、作业级无人遥控潜水器、遥控海底开沟机的研究项目不断取得进展。如:由SSOL公司为Statiol公司开发的“潜水员辅助深水管道连接系统”,作业水深600 m,从水面作业船上的控制室内通过无人遥控潜水器界面进行控制、操作。该系统1997年初通过海上试验,并投入使用。与此同时,用于墨西哥湾深水海域,能在8级海况下发送下水,并在2000 m深海进行作业的钻井支持用无人遥控潜水器———“Clansman”号,也竣工交货,并投入海上作业。在ROV技术不断发展熟的同时,其重要分支———水下开沟机械和海底电缆维修潜水器也有了长足发展。
潜水及海洋工程界,一方面继续探索大深度潜水(300~686 m)条件下的作业问题,如美、法、英等 相继开展了许多大深度饱和潜水实验,围绕水深450m左右展开研究,以期解决450 m以浅有人水下施工作业问题;另一方面,针对海底油气资源的生产,先后开发了一系列无潜水员辅助(Diverless)的海底油气生产系统(包括遥控海底采油树、管心以及水下油气分离生产设施等)。还开发了在大深度条件下进行海底管道施工的开沟机械和海底管道自动连接、焊接和安装系统等。这些设施都可通过ROV进行操作,从而促进了ROV技术的发展,大型作业级ROV得到应用和推广。
水中摄影的第三个问题就是水中光散射、光吸收特性引起的光量下降现象。自然光源的太阳距水面很高,太阳光相对水面的入射角在0~60°范围时,受水面反射的损失光量在10%以下。水浅处的摄影和陆上摄影的光量相差并不太大,但在透明度为30米的海水中,水深达到10米处,光量只有大气中的50%。透明度低的水中光量下降率将更大,因此有必要根据摄影位置选择使用高感光度的胶片。以上为自然光的情况。在以人工光源摄影时,这种光量降低现象更为严重。根据闪光灯等人工光源使用中的闪光指数(空气中的)所定的曝光量不能直接采用,要根据水的透明度、度以及摄影距离进行修正后,方可采用。一般摄影距离在1米以内时, 水中闪光灯的闪光指数为空气中的1#2;摄影距离1~3米时, 水中为空气中的1#3;摄影距离为3米以上时,水中为空气中的1#4; 摄影距离在5米以上时,闪光指数大的闪光灯效果也很差,失去了利用的价值。
(zi8v8kra)钻头中心和管道中心必须同心。钻孔时,对于粘土土壤,钻头应比主机低1%钻杆长度;对于岩性土壤,钻头应比主机低5%钻杆长度,以补偿钻头上抬。钻孔允许偏差为每钻40m长度±15Omm。套管长度应与钻杆长度一致。钻进时应及时出土,钻进、出土、顶管,周而复始。穿越管道与干线管道应保持同心,穿越的管子允许偏差为管子长度的±2%。人工挖土法。先挖工作坑,将管子放到工作坑内千斤顶的前面,人在管道的前端挖土,为管子开路。挖出的土从管内运至管外,再吊到地面运走。挖一段后,摇动千斤顶顶管。
漏气点的检测新敷设地下燃气管在气密性试验中漏气点的检测,由于敷设后大部分已回填土层,仅仅少量暴露于空间,因此除少量部位可采用直接检查以外,大部分则采用间接查漏法进行检测。直接检查法在管道暴露部分的沟槽中放入清水把管道浸没,输入管内的压缩空气将通过漏点溢至水中引起连续翻泡。在无充足的水源及地下水位低时,也可以将一定浓度肥皂水涂于管外壁和接口处,观察是否翻皂泡,从而发现漏气点。间接查漏法把渗入某种加臭剂的压缩空气压入管内,具有臭气的气体从漏点泄出时可通过在回填土层上取孔,通过人的嗅觉来检查。这种方法只能大致判断漏气地段,不能正确地定位。用卤素检漏仪检查往管内输入卤素化合物气体,用专用仪器检测称为卤素检漏。
由于卤素检漏法效果明显、可靠性强,已成为新管道漏气检测的主要方法,在上海地区得到推广应用。寻找运行管道的漏气点己输气运行的地下管,无法用直接方法检查漏气点,只能用不开挖沟槽的间接查漏。简单的间接查漏方法凭人体嗅觉和视觉寻找管道漏气点。定期在管道附近用尖形铁棒打洞,深度必须超过路基深度,将管子置于孔口,用人体嗅觉辨别。因城市道路面密实,而路基下的土层疏松,泄漏煤气将汇集于铁棒孔中外溢。
地下燃气管漏气时,燃气往往能从土层的空隙中渗透至各类地下管线窖井内,在查漏操作时可把检查管插入害井内,用嗅觉辨别能取得较好的效果。此外,对地下燃气管邻近绿化植物的生态观察,也是一种有效措施。在燃气影响下,可导致花草树木枯死,因此管道监护人员可以通过对管线邻近地区绿化物的生态变化,判别地下燃气管道的漏气点和漏气量。上述三种方法在巡回检查中可以同时进行。采用专用仪器进行间接查漏。“嗅敏检漏仪”是一种检测煤气的新型气体检查仪表。它的检测元件是以锡为主体的金属氧化物半导体,故又称嗅敏半导体。当这种元件与燃气接触时,元件的电阻会急剧变化,经过放大、显示和报警等电路就会将检测气体的浓度转换成电讯号指示出来。三、管道漏气的修理地下燃气管道漏气点的修理分为管外修理法和管内修理法。造成管道漏气点主要因素有:管材因素—存在着砂眼、裂缝等;操作疏忽—接口漏气;外来因素—管道覆盖土后重车辗压,造成接口松动,未覆盖土层的管道受到坠落至沟内石块的撞击,损坏管壁和接头。
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