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武威市水鬼作业&水里作业技术158-0510-0866技术咨询 通过招标,由杭州国电大坝安全工程有限公司中标,对柘溪大坝1#、2#支墩劈头裂缝进行水下修补,1#支墩处理工程于2002年1月10日正式开工,并于同年3月25日完工。2#支墩处理工程于2002年12月初进点,于2003年3月中旬完工。该工程共处理裂缝总长184延米。据电厂水工分场反映,处理效果良好。5.3新疆乌鲁瓦提面板坝坝面裂缝修补处理 新疆乌鲁瓦提面板堆石坝,坝高135米,是目前我国在建最高的砂砾石面板坝,1998年和1999年分别浇注一、二期面板。由于当地气候条件十分恶劣,年平均蒸发量为2400毫米,而年降水量则只有20多毫米,再加上日温差高达20多度,因此给面板养护带来困难,在面板浇注完成后不久即发现大量裂缝,最宽达3毫米,有些已贯穿面板。为此施工单位于1998年请新疆一家防水施工单位进行了防水修补处理,但由于选择材料不当,直到1999年5月蓄水验收时发现部分灌浆材料尚未固化,因而未能通过蓄水验收。1999年7月,业主单位委托华东院科研所进行裂缝的处理。我们根据裂缝的不同情况,采用了以下三种方法:(1)对于缝宽小于0.3mm的非贯穿性裂缝,只进行表面处理,其止水结构如图2(如有必要,可对裂缝先进行HK-G环氧材料灌浆)。(2)对于缝宽大于0.3mm、小于0.5mm的非贯穿性裂缝,建议首先进行灌浆处理(用LW:HW=30:70的混合浆液),然后进行表面处理,其止水结构如图3。(3)对于缝宽大于0.5mm的裂缝,建议首先进行灌浆处理(LW:HW=30:70),然后沿缝凿出40×30mm的V型槽,槽中嵌填SR塑性止水材料,最后进行表面处理,其止水结构示意如图4(注:对于贯穿性裂缝,也可采用此种结构,但对于小于0.3mm的裂缝可不进行灌浆处理)。经过一个月的紧张施工,对总长达3000米的裂缝进行了处理,并于1999年8月通过了专家的验收,正式下闸蓄水。该方法已先后在白溪、珊溪等许多面板坝及其它水利工程中得到应用,是处理面板坝裂缝一种简便可行、效果明显的办法。 5.4温瑞灌区续建工程渠道伸缩缝处理
为探索并寻求解决这些问题的答案,解决海洋油气勘探、生产实践中所遇到的具体问题,各国与海洋开发有关的研究机构便如雨后春笋般地涌现出来。
武威市水鬼作业&水里作业技术158-0510-0866技术咨询(三)施工及现场养护原因 1.现场浇捣混凝土时,振捣或插入不当,漏振、过振或振捣棒抽撤过快,均会影响混凝土的密实性和均匀性,诱导裂缝的产生。 2.高空浇注混凝土,风速过大、烈日暴晒,混凝土收缩值大。 3.对大体积混凝土工程,缺少两次抹面,易产生表面收缩裂缝。 4.大体积混凝土浇注,对水化计算不准、现场混凝土降温及保温工作不到位,引起混凝土内部温度过高或内外温差过大,混凝土产生温度裂缝。 5.现场养护措施不到位,混凝土早期脱水,引起收缩裂缝。 6.现场模板拆除不当,引起拆模裂缝或拆模过早。 7.现场预应力张拉不当(超张、偏心),引起混凝土张拉裂缝。 这些因素都会造成砼较大的收缩,产生龟裂裂缝或疏松裂缝,致使砼微观裂缝迅速扩展,形成宏观裂缝。 养护是使砼正常硬化的重要手段。养护条件对裂缝的出现有着关键的影响。在标准养护条件下,砼硬化正常,不会开裂,但只适用于试块或是工厂的预制件生产,现场施工中不可能拥有这种条件。但是必须注意到,现场砼养护越接近标准条件,砼开裂可能性就越小。
有人潜水技术和装备。从世界水下工程技术的发展历程来看,?20世纪60~70年代水下工程技术的研究重点围绕着解决海洋油气勘探生产中的水下作业技术(即有人潜水技术和装备),以及由此引发的一系列的生理医学和安全问题。一些潜水技术较先进的国家开展了一系列生物医学实验,进行了以增加潜水深度和延伸有效作业时间为方向的研究,提高潜水员向大深度海洋进军的能力。同时,在工程技术上解决了潜水设备系统、作业母船、深潜水装具之后,终于使潜水技术出现了划时代的飞跃。
常压潜水系统。研究表明,潜水员从事有效的潜水作业深度很难超过400~600?m。为了适应海洋开发水下施工对潜水技术的需求,常压潜水系统的研究和使用应运而生。在单人常压潜水系统中,最典型的代表就是JAM型、WASP型和SPIDER型等带缆单人常压铠装潜水服(ADS)和Mantis型系缆单人常压潜水器。21世纪初,美国Oceaneening公司利用WASP形单人常压潜水系统与大功率作业型无人遥控潜水器(ROV)配合,在645?m水深切除受损的海底管段,安装Smart接头,成功地完成直径8英尺海底管线的维修作业。目前,单人常压潜水系统的最佳潜水深度一般在150~600?m。
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3、安装内支撑
当围堰合拢后,抽水施工承台前还须进行内支撑的安装,以防水压力过大影响围堰内的施工安全。内支撑的设置,除了考虑受力外,还应考虑不妨碍堰内施工。内支撑自上而下设置,一边抽水,一边安装,根据水压力和上压力计算决定支撑数量。内支撑周边梁采用2I55型钢和2I45型钢及2I40型钢,八字斜撑及水平撑采用2I40型钢和2I36型钢,上下间净距约2.5米,支撑拟采用三道(详见后附钢板桩围堰施工图)。围堰内排水用抽水机,抽水机排水量应大于围堰内渗水量的1.5-2.0倍(抽完后留1-2台备用)。在抽水时,如发现有明显的渗漏,可在渗漏的围堰外侧放锯末,随着水流由外向内流人,锯末流人钢板桩缝隙内,起到堵漏的作用,也可在围堰的内干海带或棉纱插进钢板桩的缝隙内。
在完成以上工作后,可进行清基、封底或打砼垫层及承台和水中墩柱(身)施工。Ⅳ、拔桩
水中墩施工结束后,可立即拔除钢板桩。拔桩前向围堰内灌水,自下而上拆除内支撑,先拆除下部支撑,将水灌进一层,再拆除上部支撑。拔桩时应开启振动锤,将桩侧土振松后浮吊以最慢的速度起钩;观察浮吊吃水情况,逐渐加快起拔速度。四、封底砼施工
1.在基地平整,围堰周边经用粘土或水泥砂浆封堵后围堰内无渗水时,可在基底无水的情况下灌注封底
砼。
2.若仍有小量渗水但易于抽干时,可采用抽水封底,封底前在围堰底挖集水沟,沟内填大块碎石,其上面
再填小块碎石,将水引入到围堰中央用无底护筒围成(高出封底砼面)的集水井中,设泵抽水,保持封底砼在围堰底无水条件下灌注。待砼终凝后,撤泵向集水井中充填水下砼。
3.当无法抽干围堰内积水时,采用钢性导管法灌注水下砼封底,垂直导管法灌注水下砼与钻孔桩灌注基本
相同,由于围堰底面积较大,可用多根导管同时或依次灌注。在围堰内垂直放入内径250mm的导管,管底口距基底200~300mm;导管顶部装有一设导管阀门的管节与漏斗相接;漏斗储料容量能够满足首灌量埋住导管底口的需要式中:
R——圆锥体坡率为i的扩散半径,从管中心起,通常为2.5~4.0m;H——导管底口处砼埋高,不小于1.0m。
?据不完全统计,?20世纪70年代末至80年代初,为了开展潜水及水下作业技术装备的研究和开发,世界各国纷纷投入巨资,相继建造了80多套实验模拟系统。最高压力在3MPa以上的深海潜水模拟舱群就有30多座。其中,载人舱的最高压力达到17MPa(加拿大国防与民用环境医学研究所,DCIEM),动物舱的最高压力30MPa(英国牛津大学),设备实验舱的最高压力156MPa(日本海洋技术中心,?Jamstec)。
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可以说,从20世纪60年代中期至90年代的近30年里,是世界潜水技术发展最快的一个时期。目前,常规潜水技术和装备都已达到了一个相当成熟的阶段。常规空气潜水的最大作业深度为60?m左右,氦氧常规潜水能够完成深度为60~150?m(较多在120?m以浅)的各项水下作业任务。对于潜水深度更大、水下工作时间更长的深海潜水作业任务,则通常采用饱和潜水技术。
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沉井制作程序:场地整平→放线→挖土3~4m深→夯实基底,抄平放线验线→铺砂垫层→垫木或挖刃脚上模→安设刃脚铁件、绑钢筋→支刃脚、井身模板→浇筑混凝土→养护、拆模→外围围槽灌砂→抽出垫木或拆砖座。
沉井下沉程序:下沉准备工作→设置垂直运输机械、排水泵,挖排水沟、集水井→挖土下沉→观测→纠偏→沉至设计标高、核对标高→降水→设集水井、铺设封底垫层→底板防水→绑底板钢筋、隐检→底板浇筑混凝土→施工内隔墙、梁、板、顶板、上部建筑及辅助设施→回填土。
在软弱地基上制作沉井,应采用砂、砂砾或碎石垫层,用打夯机夯实使之密实,厚度根据计算确定。
当地基土质较好,宜分节一次制作完成,然后下沉;对于较高(≥12m)的沉井应先挖下3~4m土方,在基坑中一次制作下沉,或分节制作,分节下沉,以减少沉井自由高度,增加稳定,防止倾斜。
沉井制作宜采取在刃脚下设置木垫架或砖垫座的方法,其大、小和间距应根据荷重计算确定。安设钢刃脚时,要确保外侧与地面垂直,以使其起切土导向作用。
沉井刃脚及筒身混凝土的浇筑应分段、对称均匀、连续进行,防止发生倾斜、裂缝。第一节混凝土强度等级达到70%,始可浇筑第二节。
浇筑的筒身混凝土应密实,外表面平整、光滑。有防水要求时,支设模板穿墙螺栓应在其中间加焊止水环;筒身在水平施工缝处应设凸缝或设钢板止水带,突出筒壁面部分应在拆模后铲平,以利防水和下沉。 (三)沉井下沉
下沉前应进行井壁外观检查,检查混凝土强度及抗渗等级,并根据勘测报告计算极限承载力,计算沉井下沉的分段摩阻力及分段的下沉系数(≥1.15~1.25),作为判断每个阶段可否下沉,是否会出现突沉以及确定下沉方法及采取措施的依据。
无人潜水技术。从20世纪70~80年代初期,由于欧洲北海油气资源的开发,迫切需要解决水下勘探、采油生产及输送等生产实际问题。而当时人们对于人类在水下的承受能力尚认识不足,在生产实践中潜水疾病及事故频频发生,且又缺乏必要的研究手段。为了创造一个与水下环境相类似的实验条件,先后成立的水下技术实验研究机构纷纷筹建高气压舱群,开展有关人体生理学研究及水下作业技术装备的开发和实验。武威市水鬼作业&水里作业技术15805100866技术咨询
(二).堵漏步骤
1.堵漏不胜利由来阐发:对众多堵漏原料和防水原料的技术本能机能不了解不珍贵筹议防水技术国际的防水堵漏原料大多不过关。施工时不找漏水点、漏水线;见缝漏水即骑缝打眼灌浆;见墙面渗水即满墙打眼灌浆或在墙面涂刷外观涂料;见沉降缝漏水即剔凿填充刚性防水原料或灌注热沥青堵漏等等这种自觉打眼、自觉灌浆、自觉堵漏的最终收场是钻孔不进浆或不易进浆沉降缝堵刚性防水原料漏洞后继续漏水未真正将漏水点、漏水线、漏水缝堵严造成堵漏不胜利;纯粹采用各种涂料在砂浆层或混凝土外观涂刷成膜堵漏大意了障翳漏水点、漏水缝的解决唯有点堵、线堵和面涂堵漏相连接才智胜利;对重点漏水部位和沉降缝堵漏应采用多道防水线。
2.堵漏的原则及步骤:必需经过议定剔凿找清漏水点、漏水线有针对性地举办堵漏;对漏水点、漏水线堵漏采取刚柔连接、收缩加强连接外刚内柔的原则即外部必需选用在水中能灌浆、能收缩、能排泄的天津双利防水建筑粉饰工程任事公司台湾注浆堵漏原料外部封堵采用天津双利防水建筑粉饰工程任事公司加拿大刹时堵漏剂;对沉降缝堵漏必需在缝内举办采用刚柔连接、收缩加强连接多道堵漏防线效果甚佳;对埋件周围漏水堵漏剔凿必定深度后采用天津双利防水建筑粉饰工程任事公司加拿大水泥基排泄结晶高效防水剂和速凝剂堵漏;对线管外部渗漏水堵漏在堵漏时必需塞实.防水堵漏唯有从工程外部举办计划合理操作切确才智获得优越效果。
一.灌浆堵漏:
我们时时可从隧道、公开道及各种不同型态建筑布局物上,呈现诸多的漏水情景,然则通常(保守式)都将漏水处掀开成V-Cut状,以速凝水泥等原料,施以外观掩盖封填止水,然则这一类的施劳动法,所抵达的效果往往唯有解决外观5~10cm的阻挡效用,却无法抵达必定水平上的,深层填补与止水作用,在一段年光后又会再发生二次或三次漏水。这是由于从隧道或布局物外侧土壤内与地盘流出之公开水,经由漏洞、二次接缝、包泥处或蜂巢等处流出,止水行为若不能抵达深层的固结与封填并加以阻挡,则将很难抵达久远止水效能。所以近年来台湾以采用逆行性高压止水工法,效果卓异,广为建筑界、营建界一些宏大设立工程之业主经受;如公开铁、卫生下水道、捷运体系等,乃至通常建筑工地及民宅修护等。油性灌浆原料(憎水性)
是一种防渗、堵漏的高效原料。它是聚氨基甲酸酯的高聚物,由异氰酸酯和多羟.基聚醚反响而成的聚氨酯树脂,与其他相关助剂合伙组成之化学浆液。由于浆液中含有过量未反响的异氰酸酯基因,其浆液遇水后登时发生化学反响,并发生二氧化碳气体,造成体积急忙收缩,发生较大收缩压力,并鼓励浆液二次收缩,加大分散畛域,最终交联生成不溶于水的聚合体,即有必定强度的凝胶体。这类高效灌浆原料是其他化学浆液(如丙烯氨、水玻璃类、木质素类、醛树脂类以及国际坐蓐的灌浆原料等)所没有的好处,是以普通应用于土木工程建筑中的锚固、加固、密封、防水等工程上。
与此同时,也开始开发无人遥控潜水器(ROV),但由于受技术条件的限制,无人遥控潜水器的应用非常有限。从潜水及生理学的角度看,?20世纪70年代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,并提出了一些预防措施。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。
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六、设计实例
双壁钢围堰采用圆形双薄壁钢结构,钢围堰内直径为31m(较承台对角线每侧大100cm),外径32.6m,壁间厚度80cm。内外壁钢板厚度3m,底节钢板厚度为5mm,
1、双壁钢围堰设计
双壁钢围堰其实就是双壁钢壳沉井,与沉井的区别就在于围堰是临时防水结构,工程结束后需要拆除。以圆形双壁钢围堰为例。
(一)圆形双壁钢围堰结构设计
某双壁钢围堰采用圆形双薄壁钢结构,钢围堰内直径为31m(较承台对角线每侧大100cm),外径32.6m,壁间厚度80cm。内外壁钢板厚度3m,底节钢板厚度为5mm,竖向主龙骨采用∠75×50×5角钢,横向主龙骨采用∠63×6角钢,横向主龙骨间采用6mm扁钢加强,壁间斜撑采用∠63×6角钢。平面分八块,块间用5mm厚钢板设置隔仓板,底节预制高度为3m,以上节预制高度为4.5m。单块钢围堰吊装最大重量约5t。块与块之间、节与节之间相连均采用焊接。
(二)双壁钢围堰结构布置
双壁钢围堰为全焊水密结构,其主要结构如下:
(1)井壁与内桁架
围堰周围由内外两层钢壁组成,底节内外壁钢板厚度均为5mm,其余节钢板厚度均为3mm。钢围堰沿周围布置184根竖向∠75×50×5角钢作为竖向主龙骨,主龙骨的间距外壁约为58.2cm,内壁约为55.3cm。四座钢围堰横向主龙骨均采用∠63×6角钢,高度方向每隔1m一道,中间采用6mm扁钢作环向肋加固。壁内斜撑采用∠63×6角钢,主龙骨与斜撑组成水平环行桁架,使内外壁形成整体。
(2)隔仓
为保证围堰在水中悬浮阶段于井壁内灌水下沉时的稳定,以及沉落至河床时能分仓灌水或灌混凝土,以适应河床面的高差和调整围堰的倾斜度,在单个围堰环向分为8块,两端头设置隔仓板,在平面上分成8个互不相通的仓。隔仓板壁厚5mm。
(3)刃脚
围堰底部150cm设置刃脚,底部用∠160x100x12角钢包角。
(4)其他配置
①吊点:在每块围堰上部设置加强吊点,用它整体起吊入水,底节钢围堰整体起吊时共设置4个主吊点。
②兜缆锚耳:在钢围堰外壁上焊接锚耳,用它拢住前后兜缆,防止兜缆松弛时被刃脚压住或互相缠绕,锚耳高度以水面上2m为宜。
③内外连通管:为保持围堰在接高、下沉、定位施工作业时内外水位的平衡,在最低水位附近围堰下游方向,穿透内外井壁设置两个φ250mm的钢管,钢管与井壁间密焊。钢管伸入围堰端设有法兰并配有钢板堵头,可根据工序需要由潜水员开闭堵头板。
(5)填壁砼
为保证双壁钢围堰有足够的钢度和下沉重量,并考虑施工完毕后的拆除方便。双壁钢围堰内壁填充C15砼,并在河床以上部分每3m设一道砂夹层。