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(zi8v8kra)处理方法:浇筑混凝土过程中发生堵塞时,应查对下料记录,确认管底位置和埋深;以 限度上下反复抖动导管,开始时不宜过高,不宜向下猛落,以防止引起导管破裂,混凝土离析等问题;若以上方法不行的话,应果断抓紧起拔导管,重新下管浇筑;重新浇筑时,导管底部应该插入混凝土1.0m,同时用小抽筒抽净管内泥浆,并注入适量砂浆。堵管原因分析:导管采用传统的法兰盘连结方式或法兰盘挂住钢筋笼;长时间不起拔,埋管过深;浇筑过程中因故停顿时间长,混凝土强度开始增长,混凝土的坍落度偏小,气温较高,使混凝土的初凝时间过早。
措施:先期浇筑的混凝土适宜加缓凝剂;浇筑混凝土严格控制入仓混凝土的质量,特别是混凝土的坍落度,不合格的混凝土严禁入仓;高温天气应加强拌和能力,保证混凝土的供应;浇筑工程中勤起拔,严格控制导管的埋深,不得超过6.0m;导管连接应采用螺旋式的,不适宜用法兰盘连接,以减小阻力,并可防止挂钢筋笼。处理方法:埋管深度不大时,停止浇筑,拆除上部导管,挖除已经浇筑的混凝土,埋管过深时,埋管应报废处理。
导管接头、焊缝进水原因分析:导管接头橡皮垫圈老化、损坏或残缺;接头连接不紧,起吊过程中松动、进水或焊缝局部薄弱,在外部泥浆压力作用下缝隙扩大、进水。措施:加强责任感,下管前应对橡皮垫圈、焊逢进行仔细检查,采用螺旋式导管连接,保证密封圈未老化、破损;桩深度较大的情况下,应在地面做导管连接及密封试验。处理措施:漏水部位较高,可导管(不提出混凝土面),处理渗漏处,然后下导管,用小抽筒吸净管内泥浆,继续浇筑;漏水部位较深,则提出导管,处理渗漏处或更换导管,重新下管至混凝土面以下1.0m,用小抽筒抽净管内泥浆,继续浇筑。
导管提空原因分析:混凝土面探测、计算有错误,或导管过快,将导管提出混凝土面以上,钻机刹车不灵,导致提空。措施:技术人员应记录清孔后的泥浆比重,一次计算浇筑过程中导管的深,并与混凝土面探测对照,认真做好导管拆卸记录;开始浇筑前检查卷扬机刹车,如过程中突然发生刹车失灵,则及时关闭电源开关,使卷扬机停止,严格控制泥浆质量和清孔质量;防止混凝土面泥砂淤积过厚,并注意混凝土自管外落入孔内形成混凝土假面,导致探测错误。浇筑串孔原因分析:桩与桩之间间距太小,土方坍塌;地质条件复杂:遇软弱土层、土夹石或沙、孤石、溶洞、裂隙等;浇筑砼时侧压力增大而造成。
钢筋笼在加工平台加工好后,必须检查声测管底口是否密封好以及整个钢筋笼是否合格后,方能运至相应墩的孔位接长下放。用25t吊车和钢扁担两端同时起吊,以保证顶口的竖向主筋不变形,不损坏螺纹接头,起吊以后进行对接。对接上下钢筋笼时起吊调整高度要缓慢,当钢筋笼总重超过吊车起重能力时,用专门吊架下放钢筋笼,用4个10t葫芦挂在吊架4个角点上,采用其中两个对称葫芦吊住钢筋笼下放0.5m后,再用另2个葫芦吊住钢筋笼受力,将前2个葫芦钩头取下,下放钢筋笼,如此交替循环下完钢筋笼。
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(zi8v8kra)水的散射造成影像清晰度降低,造成影像模糊不清晰的原因较多,但主要原因是水的透明度低,水中微小的无机物和有机物颗粒含量高。在这种浑浊的水中拍摄时,由于这些微小颗粒对光线的散射作用,使得无论是水下照相或是水下摄像,拍摄的影像效果都像是“雾里看花”一样,模糊不清。从光学成像技术的应用和发展来看,这一问题目前还难以从根本上彻底解决。实际水下拍摄时,可以考虑采用以下方法加以改善。
选择透明度高的水域或时机拍摄。通常,水下摄像的作业水域是无法由作业人员自由选择的,但在有些情况下,比如附近有透明度高的水域、影像质量要求较高时,如果条件允许,则可以将作业对象转移到水质好的水域进行拍摄。此外,即便是在同一水域,随着潮汐、水流、天气等变化,水的透明度也会发生变化,作业人员只要注意观察、积累经验,选择透明度相对较高的时机进行作业,就会改善拍摄效果。
采用近距离拍摄。在相同的拍摄条件下,水下摄像机离被摄物体的拍摄距离越近,光在水中的传输过程受到水的散射作用就越小,拍摄的影像也就越清晰。因此,在水下摄像作业时,只要能满足拍摄要求,拍摄距离是越近越好。
根据经验,通常水下的拍摄距离应不超过水的透明度的1/2-1/3。水的透明度可以采用圆盘法进行粗略地测算。但在采用近距离拍摄时应注意一点,实际的小拍摄距离不应小于摄像镜头的近拍摄距离,否则也会由于无法聚焦而造成影像模糊。
使用专用的浑水水下摄像机或浑水摄像辅助装置。这种摄像机或装置是在摄像机的镜头前安装一个耐压或非耐压的摄像罩,罩内封闭空腔内的介质为空气或清水。这样,就使光线从被摄物体到镜头的传输过程中,在浑水中的路径缩短,从而减小了水的散射作用,提高了影像的清晰度。但由于这种摄像罩的长度有限,因此只有在较近距离拍摄时,其改善效果才明显。
水下照明采用斜侧光而不要用顺光。在同样的拍摄条件下,光源不同的照射方向对影像的清晰度有一定的影响。当光源的照射方向与镜头的拍摄方向为同向(即顺光)时,镜头前的水中颗粒对影像清晰度影响较大;当光源的照射方向与镜头的拍摄方向成30度至60度夹角(即斜侧光)时,影像的清晰度会较好些。因此,在水下照明时,应使照明灯离开摄像机一段距离,形成斜侧光照明。水下拍摄过程中,防止将水搅浑。特别是在水底拍摄时,潜水员移动位置或打脚蹼,很容易将水搅浑而影响拍摄效果,这一点在拍摄前应特别注意。通常在水底拍摄,潜水员一般不要穿脚蹼,可以穿工作鞋。当有水流时,潜水员应采用顶流或侧流的方向拍摄。
(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。
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