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(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。这里只论述直接在水下焊接时,水下环境对焊接过程有影响的几个主要问题。
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。
4) 水压力使电弧被压缩,降低了电弧稳定性。水深每增加 10m ,则压力增加 0.1MPa ,随着压力增加,电弧弧柱变细,焊道宽度变窄,焊缝高度增加。同时导电介质密度增加,从而增加了电离难度, 电弧电压随之升高,电弧稳定性降低。飞溅和烟尘也增多。
(2) 水下焊接电弧特件 水下焊接电弧与陆上焊接电弧一样均处在气体介质中,但在水下焊接时,由于水对电弧周围气体产生压力,使气体密度加大。对电弧的冷却作用加强,则电弧被压缩变细,弧柱的电位梯度随之增大,因此,随着水深增加,电弧静特性曲线逐渐向上移,上升的斜率也逐渐变大。
施工方法
(1)由于距DN1000污水管道左右两侧2米范围全部为回填土,污水管施工多年渗漏较为严重,且地面上二工区进出重载车辆频繁,因此污水管线周边土体极易塌方,所以提前在距DN1000污水管线外2米处挂网片封闭掌子面,采取打设超前小导管,小导管为Φ42钢焊管,壁厚3.5mm,长3米,环向间距300mm,纵向间距500mm,外插角20°左右,再进行注双液浆,浆液配合比1:1,注浆压力1.0~1.5Mpa,待土体固结后,再进行初衬开挖,严格执行暗挖“十六字方针”,挖出一榀架设一榀,打设一榀超前小导管,注一次双液浆,依次类推,通过DN1000污水管线外1.0米后结束,此范围为宽12.0米,长4.30米(管前2.0米+管后1.0米+管外径1.3米)加浆范围为1.2米,(开挖轮廓线外1.0米,开挖轮廓线内0.2米)确保通过污水管线。
(2)由于W13检查井东西两侧管道有不停的来水,故开挖的同时在w13#检查井处设D8〞—D10〞水泵进行抽排,水体全部排入西侧雨水检查井内(距离120m)。抽排到50cm左右水深时对该井上下游各3个检查井(不含w13#检查井)进行排风换气处理。约两天后,用气体检测仪对井内进行有害气体检测。经反复检测三次以上,确认无有害气体后,改用D2〞-D4〞水泵进行抽排。
(3)抽排到管道积水到10~15cm时,开始对管道进行次封堵作业。在w12#检查井南侧与w13#检查井北侧,管头处和管头以内1.5m处,码放草袋围堰,w12#及w13#围堰内用人工排净管道1.5m长度的积水。为防止上游突然来水,检查井内的D2〞-D4〞水泵不准停滞作业,连续抽排。砌四道240砖墙,砖墙之间预留50cm空隙,满灌C10砼。后一道砖墙外侧做抹面处理(δ=20cm),砌砖墙完成后24小时内,W12#、W13#检查井水泵连续排抽,经确认砌体及抹面强度无误后停止抽排作业。
(4)现状检查井内封堵作业完成以后,立即在出入线暗挖结构中洞内时现况污水管道进行人工破拆,并对管道内(w12#~w13#)的污泥进行清理。清理完成以后再对初支结构外侧(宽12.00米)及中洞初支结构外侧(宽4.60米)进行第二次封堵作业,为保证施工及防水次封堵作业产生不可预见因素,并考虑为破拆管道的长久和地面,决定对初支结构外侧封堵两道砖墙,中洞初支结构外侧封堵一道砖墙(详图B)。
(5)责成专人地面看护,并随时与洞内破拆人员保持联系,一旦产生突发事件,立即启动应急预案。
(6)管道破拆期间及该部位出入线初支施工期间应加强地面及洞体的监控量测工作。一旦地表监控点及管道监控点达到橙色预警,立即停工并采取切实可行的补救措施。反馈数据稳定以后继续施工。
(7)拆除作业管理体系
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