水下沉管溝槽開挖
對槽軸線段進行浚前測量,取得手資料,并繪制施工圖紙。
導標布設:以基槽軸線為基準,左右基槽邊線各設一對線標,軸線上設置一組中心標。
管道基槽開挖擬采用兩棲式挖泥船進行。挖泥船采用沿著溝槽軸線從發送道位置開始逐步往對岸施工,并且為了防止河內淤泥向已挖溝槽內滑入,采用二次清理溝槽。平面控制采用在岸上建立交會標選用性能優良的六分儀交會定位,控制挖泥船的船位。在導流槽邊緣用竹竿打樁定位,本工程的施工定位至關重要,對此我們采用“激光測距儀、GPS和導標”三結合的方法開展施工平面控制,確保施工質量控制。平面位置控制,由挖泥船參照中心導標和岸上架設經緯儀導向結合。能夠確保管道基槽軸線的準確。深度控制,挖泥船上操作人員根據水位變化隨時調整開挖深度,確;燮秸瓤刂圃谝幎ǚ秶鷥龋籍敯嗨钟脺y繩隨時復測挖深情況。開挖時要把穩慢移,根據挖泥導標和水尺記錄,確;圯S線準確、槽底平整。基槽開挖時,要有專人對已挖基槽進行自檢,基槽軸線、寬度、深度、平整度、坡比應本符合設計要求,并記錄備查。基槽開挖完成后,及時通知業主及監理工程師進行驗收,提供完整的基槽施工驗收資料,驗收合格后方可進行下一工序施工。

新聞:濱州市取排水管道水下鋪設公司企業進取研究了制備單向分布鋼纖維混凝土的方法及單向分布鋼纖維對混凝土劈裂抗拉強度和彎曲抗拉強度的增強作用.在鋼纖維混凝土成型振動時,對試模中的混凝土拌合物施加勻強磁場,鋼纖維受到磁場力作用,方向趨同于磁場方向,硬化后即制備出單向分布鋼纖維混凝土.結果表明:制備的單向分布鋼纖維混凝土纖維方向效應系數達到0.90以上;鋼纖維混凝土的劈裂抗拉強度和彎曲抗拉強度隨鋼纖維方向效應系數的提高而提高;鋼纖維摻量相同時,相同配合比的單向分布鋼纖維混凝土的劈裂抗拉強度和彎曲抗拉強度顯著高于普通鋼纖維混凝土.
鋼管組焊
沉管預制的彎頭采用5D的45度3PE防腐彎管,每只彎管長度為2.35m,在直管兩邊各對接兩只彎管,兩只彎管中心對中心為1.65m,在彎管兩頭各加5m長度的直管,這樣沉管段預制完成。
在管道拼裝現場采用吊車、小型龍門架進行成品管的對口焊接。
在焊接前應對進場的成品管再次進行外觀復檢,檢查管節在運輸過程中可能造成的缺陷,并應予以消除。
鋼管焊接采用手工下向焊,在正式組焊前,根據現場環境,進行焊接設備與焊接工藝的認可試驗。全部現場焊接作業、焊接設備、焊接工藝規程皆經監理工程師認可并由合格焊工執行。
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鋼管組焊時,應減少錯邊量,從管頂中心分別向下組對,四周管口做到內口平齊,錯邊且不超過0—1.6mm,對接間隙0.8—1.0mm,相鄰縱縫之間錯開200mm以上。

新聞:濱州市取排水管道水下鋪設公司企業進取通過應力控制模式下的劈裂疲勞試驗,分析了不同摻量(纖維體積與瀝青混合料體積之比)和長徑比的聚酯纖維瀝青混凝土勁度模量的衰減特征;結合損傷力學理論,提出了纖維瀝青混凝土的疲勞破壞準則;在應力比-疲勞壽命(S-N)方程的基礎上,建立了考慮纖維含量特征參數影響的纖維瀝青混凝土疲勞壽命計算方法.結果表明:纖維含量特征參數能綜合反映纖維摻量和長徑比對瀝青混凝土疲勞性能的綜合影響;AC-13F型聚酯纖維瀝青混凝土的最佳纖維摻量為0.35%,長徑比為324,纖維含量特征參數值為1.13.焊接前應清除焊道處的油漆、鐵銹、油污、積水,雜質等,早晚溫度低時用氧炔焰清除水銹。
手工電弧焊條用E6010在焊接時,先焊根焊,再熱焊蓋面,電動砂輪清根,認真清理底層焊渣。
焊接后,打磨飛濺、焊瘤、不規則焊縫。先進行外觀檢查,合格后,進行內部檢驗。檢驗合格后及時進行接頭的外防腐,其要求與成品管的要求相同。
如此反復操作,直到完成要求長度的管段組裝。
焊接檢驗:包括外觀檢驗和無損檢測,外觀檢驗由施工單位和監理單位檢驗,根據設計要求,所有環向焊縫均進行100%X射線檢驗,射線探傷應達到3323-87 Ⅱ級的標準。焊接檢驗人員必須持證上崗,保證儀器完好,檢驗結果準確。焊接檢驗應隨焊接進度及時檢驗,并將經監理確認的結果及時反饋,以便施工單位及時掌握質量動態,采取措施,制訂對策,為下道工序創造條件。
長管段組裝完成后,兩端封焊盲板,同時做好鋼管下水拖運的各項準備工作與措施,然后待鋼管接口防腐固化后,進行鋼管拖運沉放。
新聞:濱州市取排水管道水下鋪設公司企業進取研究了不同配比水泥乳化瀝青砂漿(cement-emulsified asphalt mortar,CA砂漿)的導電與流動特性,并研究了漿體密度差與電導率差的關系.研究表明:新拌CA砂漿電導率與其液相體積分數成線,增稠劑因能增大溶液黏度、減小自由離子的遷移速率而使砂漿的電導率降低;新拌CA砂漿通過J型漏斗的流動時間與其液相體積分數、電導率成指數關系,可通過液相體積分數來設計CA砂漿的流動度,并可通過電導率的方法監測CA砂漿的流動度;通過液相體積分數,建立了上下層漿體密度差和電導率差的關系.