鋼管拖到位沉放
發(fā)送道開挖:發(fā)送道開挖長度按預制沉管1/2長,開挖深度4.5米,放坡1:1.5準備工作做好后,可進行鋼管拖運沉放,拖運過程中,應隨時根據(jù)水流方向控制管段在水中的浮運狀態(tài),管道浮運時易受水流的作用,使管道易發(fā)生彎曲變形,在施工前計算好管道允許的彎曲半徑、極限矢高,在浮運時對其彎曲矢高進行跟蹤觀測,并及時溝通各拖運機械施工人員,做好相應調整。拖運時除選擇合適的氣象等因素外,務必應注意緩速拖運,盡可能使管段直線浮運。拖運管段的控制纜點應根據(jù)管段受力計算數(shù)據(jù)布置,使管段在浮運過程中受力均勻。
debisheng0866
管段沉放作業(yè)時,應控制好管段的形態(tài)及應力,管段的應力應控制在120Mpa以內。
在陸上經緯儀和測距儀的控制下,通過定位纜與卷揚機調整管段位置,使管道與管道安裝軸線和安裝位置準確吻合。管道位置調整正確完后,即可打開管兩端的進水閥和排氣閥,近岸端進水,排放口一端排氣,控制纜控制管段自然進水,此時管段要保持好適當?shù)奈恢眯螒B(tài),使管段在一端進水時另一端排氣順暢,防氣阻和水和水錘的產生。在管道下沉過程中,起重船主要控制管道形態(tài)。下沉過程中務必控制下沉速度,同時各施工人員應相互協(xié)調,使管道均勻下沉,使管道受力控制在容許范圍內。此時陸上經緯儀不斷復核管道的軸線位置,以確保管道能準確就們。管段下沉完成,潛水員應檢查整條管道的貼泥情況,對局部架空、高起點進行鋪填和沖吸泥處理,保證管段貼泥,受力良好。如發(fā)現(xiàn)特殊問題,及時與指揮人員聯(lián)系,研究處理方法。若水下檢查未發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象,即可完成本管段沉放工作。
新聞:玉林市沉管法施工公司誠信單位為量化瀝青混合料集料之間的接觸關系,提出了一種基于數(shù)字圖像的瀝青混合料集料接觸分析方法.以AC20型瀝青混合料為例,對72個車轍板試件切片圖像進行處理,得到每個切片上大于2.36 mm集料的接觸數(shù)量及集料特征;通過統(tǒng)計分析,得到AC20型瀝青混合料接觸對總體分布、各檔集料的接觸對分布及單顆集料接觸數(shù)分布規(guī)律.通過對AC20型瀝青混合料接觸狀況的量化分析,可將接觸特征作為混合料級配設計的參考因素,指導級配設計.在管道沉放過程及前后應做好以下各事項:
①水下管道的安裝要求及誤差應嚴格執(zhí)行規(guī)范。
②沉放時受力、撓度等應根據(jù)計算數(shù)據(jù)嚴格控制,保證其在容 許范圍內。
③管段沉放時,必須考慮氣象等影響,并制訂有遇不良突發(fā)事 件詳細措施。
④自然進水時要密切配合,防止氣阻產生下沉困難甚至沉管失敗。
沉管到位后,應立即進行穩(wěn)管,即進行水下土方回填。
新聞:玉林市沉管法施工公司誠信單位為了研究纖維格柵類型、舊水泥混凝土與纖維格柵表面處理狀況、粗集料最大粒徑對新/舊水泥混凝土黏結劈拉強度的影響,對10組150mm×150mm×150mm的新/舊水泥混凝土黏結立方體試塊進行劈拉試驗.分析了試件的劈拉破壞過程,探討了纖維格柵與新/舊水泥混凝土的黏結機理.結果表明:采用網格尺寸為5mm的玄武巖纖維格柵時新/舊水泥混凝土的黏結劈拉強度最大,舊水泥混凝土與纖維格柵表面處理狀況對新/舊水泥混凝土黏結劈拉強度有較大的影響,而粗集料最大粒徑對新/舊水泥混凝土黏結劈拉強度影響較小.溝槽內取泥
現(xiàn)溝槽內的土質為回填泥與回淤的淤泥相當稀軟,管道已沉放就位,為保障管道在水下不遭受損壞,不能用挖泥船取泥,故只能在水流平緩時潛水員下清淤。在水下清淤前用經緯儀定出管道軸線,在管軸線兩側各1米處用竹竿做出標記,每0.5米一根,已便潛水員水下辨別取泥寬度潛水員下清淤時,陸上人員與潛水員保持密切聯(lián)系?;矍逵偻瓿珊蠹皶r通知業(yè)主及監(jiān)理工程師,進行驗收,提供完整的基槽施工驗收資料驗收合格后可進入下一工序。
拋填砂袋
砂袋在水下清淤完成前,裝好待運,砂袋重量控制在每袋80~100kg編織袋透水性能良好,砂子為中粗砂運輸船運到現(xiàn)場拋錨定位。接著陸上經緯儀定出管軸線指揮運輸船拋填砂袋。
水下理坡
砂袋拋填后潛水員立即進行水下砂袋理坡,管道兩側砂袋疊為兩層每層寬約1米。
新聞:玉林市沉管法施工公司誠信單位導管槳可以有效提高推進效率,相比于金屬導管,復合材料導管可以有效地減少導管螺旋槳重量,有利于導管槳的工程應用。采用縱、環(huán)肋的導管結構設計,克服了復合材料導管剛度較低的缺點。分別以干、濕模態(tài)為目標函數(shù),利用ANSYS有限元軟件APDL優(yōu)化設計理論,對導管環(huán)肋分布位置進行了優(yōu)化設計,給出了導管的最優(yōu)結構形式,并比較了一階干、濕模態(tài)頻率和振型的異同。研究結果表明,復合材料導管一階濕模態(tài)頻率約為一階干模態(tài)頻率的25%,但振型特征相差不大;給出的結構優(yōu)化設計方法對復合材料導管結構的工程設計具有一定的指導意義。
砼壓塊安裝
為了保障砼壓塊有足夠的強度、不開裂,在砼壓塊預制齡期15天強度達到砼的90%后,方可進行吊放運輸。運輸船運到施工現(xiàn)場,運輸船停靠吊船船頭,方便吊船吊取壓塊(見下圖)。在吊船吊取壓塊后,接著陸上全站儀對吊船吊點進行軸向定位,指揮吊船拋錨定位,隨時指揮船舶,保砼壓塊每米1塊均勻分布在水下管線上。吊船拋錨定位后,潛水員進行水下砼壓塊的安裝。為了保障壓塊在安裝時,對管道外防腐的磨損,預制壓塊時在壓塊與管道接觸之間鋪一塊0.005m厚的橡膠。橡膠安裝方法一是潛水員直接水下安裝,在吊塊吊放在水里面后,潛水員在水下把橡膠平鋪在水下管道表面,在吊放壓塊。缺點是潛水員工作效率低、工期長,不能保證橡膠完全安裝在壓塊與管道之間,潛水員水下工作危險性較大。橡膠安裝方法二是:在砼壓塊在裝船前,把橡膠直接用水泥釘釘在壓塊的半圓處,吊船直接吊下安裝。優(yōu)點:水下壓塊安裝效率高、工期短,保障橡膠完全安裝在壓塊與水下管道之間,潛水員危險性小。一個砼壓塊安裝完成后,吊船進入下一個砼壓塊安裝工作,直到全部結束。
新聞:玉林市沉管法施工公司誠信單位為研究偏高嶺土及粉煤灰對活性骨料膨脹的抑制作用及機理,采用快速砂漿棒法,研究了用石英玻璃為骨料,以5%,10%,15%,20%,25%高活性偏高嶺土等質量取代水泥或以10%,20%,30%,35%,40%,45%粉煤灰等質量取代水泥的砂漿棒膨脹率,并采用掃描電鏡對其機理進行了分析.結果表明:高活性偏高嶺土抑制堿骨料反應(ASR)具有少量高效的特點,而粉煤灰要在等質量取代水泥35%及以上時才能有效抑制ASR;高活性偏高嶺土顆粒明顯小于粉煤灰顆粒,且具有更高的活性,摻入水泥砂漿后所生成的膠凝材料更加致密.