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如现场为型钢,漏水含流沙,边墙塌陷,钢板焊接加固。根据现场需要,采用变径堵漏、钢板与型钢焊接、埋管引水、清理漏水基面、安装灌浆管、集中处理。 当基底面积过大时,应采用多管近点降水、高密度排水灌浆、埋多管(打n孔)、边排水边注入多种液体或混合物。 当底板出现大泉涌或管涌时,采用高压旋喷器和灌浆快速切断。 水下管道封堵管理原则:一是认真检查整个混凝土墙面的主要缺陷,如孔洞、松动等;这一步是整个堵漏的关键,要认真细致,不厌其烦的去做。仅凭这一点,就可以进行二次堵漏处理。堵塞的效果与材料密切相关,材料是堵塞技术的基本条件,起着保证作用。优良的性能和优质的材料必须体现在施工过程中。无论使用哪种材料,都必须满足堵漏技术的操作和要求。因此本项目及堵漏所选材料为:专用快凝膨胀堵漏聚合物材料,用于堵漏修补。



能见度差,对水的吸收、反射和折射的影响远大于空气。光线在水中迅速地传播。此外,水下焊接过程中,电弧周围会产生大量的气泡和烟,所以水下焊接时电弧的可见度很低。在淤泥的海底和夹带沙泥的海域中进行水下焊接,在水中的能见度甚至更差。 焊缝中氢含量高,氢气是焊接的大敌,如果水下焊接中氢气含量超过允许值,很容易造成裂纹,甚至造成结构损伤。电弧焊在水下引起周围水的热分解,导致焊缝中溶解氢气增加。潜水焊条焊条焊接接头质量差,与氢气含量高密切相关。 冷却速度快。焊接到水下,海水的热传导系数是空气的20倍左右。如采用水下或水下局部焊接,则将焊接后的工件直接置于水中,且水对焊缝的淬火有明显影响,并容易形成高硬度的硬化组织。所以,只有在使用干焊的情况下,冷效应可以避免。




沉井下沉分排水和不排水下沉两种,在软弱土层中须采用不排水下沉,以防涌砂和外周边土坍陷,造成沉井倾斜及位移,必要时采取井内水位略高于井外水位的施工方法。沉井下沉可使用抓土斗、空气吸泥机、水力吸泥机等。

圆形沉井下沉:形状对称、挖土容易,下沉不易倾斜,但与墩、台截面形状适应性差
矩形沉井:与墩、台截面形状适应性好,模板制作简单,但边角土不易挖除,下沉易产生倾斜
圆端形沉井:适用于圆端形的墩身,立模不便,但控制下沉与受力状态较矩形好
2、沉井下沉工程按立面形状分
柱形:沉井下沉构造简单,挖土较均匀,井壁接长较简单,模板可重复使用
阶梯形:除底节外,其他各节井壁与土的摩擦力较小,但沉井下沉施工较复杂,消耗模板多。




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