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沉井下沉分排水和不排水下沉兩種,在軟弱土層中須采用不排水下沉,以防涌砂和外周邊土坍陷,造成沉井傾斜及位移,必要時采取井內(nèi)水位略高于井外水位的施工方法。沉井下沉可使用抓土斗、空氣吸泥機(jī)、水力吸泥機(jī)等。

圓形沉井下沉:形狀對稱、挖土容易,下沉不易傾斜,但與墩、臺截面形狀適應(yīng)性差
矩形沉井:與墩、臺截面形狀適應(yīng)性好,模板制作簡單,但邊角土不易挖除,下沉易產(chǎn)生傾斜
圓端形沉井:適用于圓端形的墩身,立模不便,但控制下沉與受力狀態(tài)較矩形好
2、沉井下沉工程按立面形狀分
柱形:沉井下沉構(gòu)造簡單,挖土較均勻,井壁接長較簡單,模板可重復(fù)使用
階梯形:除底節(jié)外,其他各節(jié)井壁與土的摩擦力較小,但沉井下沉施工較復(fù)雜,消耗模板多。




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水下焊接能見度差,水對光的吸收、反射和折射的作用比空氣強(qiáng)得多。因此,光在水中傳播時會迅速減弱。此外,水下焊接過程中電弧周圍會產(chǎn)生大量氣泡和煙霧,使水下弧形的能見度很低。在淤泥質(zhì)海底和有沙泥的海域水下焊接,水下焊接見度較差。
2.焊縫中氫含量高,是水下焊接的大敵。如果焊接中的氫含量超過允許值,很容易產(chǎn)生裂紋,甚至導(dǎo)致結(jié)構(gòu)損壞。水下電弧會引起周圍水的熱分解,導(dǎo)致隨著焊縫中溶解氫的增加,水下電極電弧焊焊縫質(zhì)量差與氫含量高密不可分。
3.冷卻速度快。水下焊接時,海水的導(dǎo)熱系數(shù)很高,大約是空氣的20倍。如果采用濕法或局部水下焊接,焊件直接在水中,水對焊縫的淬火作用結(jié)果很明顯,容易產(chǎn)生高硬度的硬化組織。因此,只有采用干焊,才能避免冷效應(yīng)。水下堵漏
4.壓力的影響,水下焊接隨著壓力的增加,電弧柱變窄,焊縫寬度變窄,焊縫高度增加,同時,導(dǎo)電介質(zhì)的密度增加,從而增加了電離難度,電弧電壓增加,電電弧穩(wěn)定性降低,飛濺和煙霧增加。




潛水員用磚和水泥混合砂漿在管道底部建造一堵寬49厘米的墻,直到高度為管道直徑的一半,再改為寬37厘米的墻,當(dāng)高度為2/3時,再改為寬24厘米的墻。遇有緊急水流,不急著完成施工,在墻的上部留一個20厘米到30厘米的洞,讓水流過,墻就凝固了
水下拆除可以高精度控制礫石的定向。水下拆除不僅可以在室內(nèi)狹小的地方、建筑物附近和機(jī)械設(shè)備上工作,還可以用于水下拆除水下裝飾工程。水下拆除作業(yè)的組織結(jié)構(gòu)是保持我們目標(biāo)的本質(zhì)。為了不斷增強(qiáng)水下拆除的參與者和施工人員的積極性,中間環(huán)節(jié)。樁位復(fù)測和樁連接后,應(yīng)組織測量人員進(jìn)行內(nèi)部檢查和外部復(fù)測。垂直面控制點(diǎn)復(fù)測采用附加導(dǎo)線測量,高程控制點(diǎn)復(fù)測采用附加水位測量或三邊高程測量。
水下拆除施工順序橋梁拆除順序應(yīng)相反。小型橋面鋪裝輔助結(jié)構(gòu)-橋面鋪裝-空心梁鉸鏈連接-吊裝,通道橋面-橋面輔助結(jié)構(gòu)。立交橋路面附屬結(jié)構(gòu)水下拆除-橋頭搭板-空心梁連接-吊裝。
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