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(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。
贵州贵阳顺龙水下工程有限公司以市场为导向,不断提高 沉管铺设产品质量,完善产品结构,扩大生产能力,以满足用户的要求。 沉管铺设产品畅销国内二十多个省市,并且大量出口海外,受到用户的信赖和好评。 公司欢迎国内外朋友到我公司参观考察,愿与其携手合作,共谋发展。
(zi8v8kra)振动沉管碎石桩加固软基工作机理和施工要点是什么?工作机理主要是挤密、排水、置换。沉管挤密碎石桩作为排土桩,沉管时桩管对桩间土产生很大的横向压力,土体产生径向位移,对桩间土有较为显著的挤密作用,使土密度提高,孔隙比减小。同时,沉管时土体在水平激振力作用下,桩周附近的土体产生振动孔隙水压力,土颗粒重新排列趋向密实。沉管反插也使周围土体密实度增大,提高地基抗剪强度和抗液化能力。碎石桩的存在,使地基中有了良好的竖向排水通道,缩短了孔隙水水平渗透路径,加速了孔隙水压力消散和桩间土的固结。碎石桩置换了部分土体,在上部荷载作用下,压力随着桩土的等量变形逐渐集中到桩上,从而使桩间软弱土分担的压力相应减少。
先进行桩位测放,测量人员测量放出中心线及边线控制桩,并做好控制桩保护,标示点里程,根据桩位平面布置图,用钢尺布桩,布桩误差控制在2cm内。机具定位:将打桩机就位,合拢合瓣桩尖将管桩向直使桩尖对准桩位标记,继续向移桩管使桩尖入土。调整桩机搭架,使沉管与地面基本垂直,一般控制在1%以内。沉管达到设计深度后,进行碎石灌注作业,将碎石由加料口注入桩管内,注入量按桩身理论方案量值与充盈系数计算。做好现场施工记录,严格控制每根桩的碎石充盈系数,充盈系数一般控制在1.02.避免先期大后期小的不良现象,以增加桩的均匀性。
在封底砼完成后,就可在其上绑扎底板钢筋。钢筋在绑扎时,应保证刃脚钢筋与底板钢筋的连接、上下两层钢筋的间距,并将刃脚混凝土的表面凿毛露出石子,便于刃脚混凝土与底板混凝土的结合。底板混凝土浇捣完成后应及时养护,确保其表面不露白,并应防止阳光及温差的剧烈变化,以免底板出现收缩裂缝,影响沉井的施工质量和使用功能。在浇筑砼之前,先沿顶进的方向平行预埋导轨(60钢轨制作),作为顶管导向用。
顶管机头用的尺寸和结构应符合要求,在吊入顶进坑前应作详细的检查。顶管机头用汽车吊安装,卸机头时应平衡,缓慢避免冲击、碰撞,并由专人指挥。机头安放在导轨上后,应测定前后端的中心方向偏差和相对高差,并作好记录,机头和导轨的接触面必须平衡、吻合。顶进开始顶进前全部设备经过检查,并经过试运转顶管在导轨的中心线、坡度和高程应符合规定,方可开始顶进。工具管切入土体后应严格控制其水平偏差不大于规范要求。工具管与 节管连接时,其尾部至少须搁在导轨上,并立即进行砼管的连接。开始挖土前,应先将刃口部分切入周边土体中,挖土程序自上而下分层开挖,严防正面塌方。挖土当遇到地下障碍物,应在采取措施条件下,先后予以继续顶进,如遇特殊情况,应及时采取应变技术措施。
管道内土通过机顶设备再次顶进,将管内泥土顶出管道外面。当管道开槽槽底标高座落于淤泥层之上时,且下挖0.5m以内为原状土,则换填碎石至管道基础底部,压实度由压实遍数控制,遍数由现场试验确定。以压实层顶面稳定无轮迹,嵌挤紧密,重轮碾压不松动,表面平整为度。换填宽度应与沟槽底宽一致,再按管道基础施作。当管道开槽槽底标高座落于淤泥层之上时,且下挖0.5m后,仍为淤泥,则应抛石块挤淤,石块间用碎石、石粉填严,至管道基础底部,换填宽度应与沟槽底宽一致,压实度由压实遍数控制,遍数由试验现场确定。以压实层顶面稳定无轮迹,嵌挤紧密,重轮碾压不松动,表面平整为度。再按管道基础施作。
(zi8v8kra)管材检测a、外观检查:检查内外防腐层是否有损伤,是否有明显变形,对存在的问题应做好详细记录,并在管体上标记,以备修补和调整。b、承插口直径检查:采用专用伸缩尺测量承口内径,若内径误差范围超出0~4时应逐根做好记录,以供配管时选用公差组合小的管节组连接。管材调整插口呈椭圆变形时,采取双头丝杆进行调整,。对于局部变形的管材,采用液压千斤顶调整。无论采用哪种调整方式,机具与管内衬接缝处均应加胶垫以防内防腐层损坏。切管与切口修补选管:凡是距管子承口端约0.5m处有宽50mm白线标记的管材,都能作为切管使用。切口位置:切管的小长度根据施工条件和经济性而定,原则上为不小于管直径。切管注意事项:切管原则上必须使用专用工具。切管时注意不要将管内衬损伤, 只切铸铁部分,内衬待铸铁部分切开后,在管内侧用铲和锤子打通。切口应与管子轴线垂直。异形管不能切管。埋地钢管外壁防腐:采用无溶剂型环氧煤沥青特加强级防腐,二布六油,干膜总厚度不低于600微米,检漏电压为5000V。
埋地钢管接口外防腐:每根管管口120~150mm长管段率先在防腐场地喷涂正硅酸乙脂型无机富锌底漆两遍,每遍干膜厚度不低于25微米,然后用环氧煤沥青冷缠带和配套的定型胶防腐,结构为:定型胶-冷缠带(厚0.6mm)-定型胶,冷缠带两端搭接长度不小于5cm,与原有环氧煤沥青玻璃布防腐层的搭接(重叠部分)宽度不小于5cm,即应用40cm宽的冷缠带,且搭接部分(重叠部分)在涂定型胶前需先用粗砂布将原有环氧煤沥青防腐层表面砂毛。钢管内防腐做法:采用环氧涂料,特加强级防腐,二底二面,单道干膜厚度不低于50微米,涂层干膜总厚度不低于200微米,检漏电压为3000V。水下钢件:去锈后刷FCH06-21环氧富锌底漆二道,聚氨脂面漆二道。井内铁件:去锈后刷IPN系列底漆二道,面刷环氧沥青面漆二道。
填料刚性接口填料:应符合设计要求。填料配制:石棉水泥应在填打前拌和,石棉水泥的重量配合比应为石棉30%,水泥70%,水灰比宜小于或等于0.2;拌好的石棉水泥应在初凝前用完;填打后的接口应及时潮湿养护。管道接口:刚性接口填打后,管道不得碰撞及扭转。采用油麻石棉水泥刚性接口时,稳管距已完成的刚性连接接口近距离为3个接口;采用胶圈石棉水泥接口时稳管距已完成的刚性接口近距离为2个接口。每根管管口120~150mm长管段率先在防腐场地喷涂正硅酸乙脂型无机富锌底漆两遍,每遍干膜厚度不低于25微米,然后用环氧煤沥青冷缠带和配套的定型胶防腐,结构为:定型胶-冷缠带(厚0.6mm)-定型胶,冷缠带两端搭接长度不小于5cm,与原有环氧煤沥青玻璃布防腐层的搭接(重叠部分)宽度不小于5cm,即应用40cm宽的冷缠带,且搭接部分(重叠部分)在涂定型胶前需先用粗砂布将原有环氧煤沥青防腐层表面砂毛。嵌缝油麻嵌缝:油麻填打时,需将麻拧成麻辫,其麻辫直径约为接口环向间隙的1.5倍,长度有50mm~100mm的环向搭接,然后用特制的麻錾打入。
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