沉管施工方案
測(cè)量方案施工前,首先進(jìn)行管線(xiàn)的測(cè)量設(shè)標(biāo),包括管線(xiàn)位置、節(jié)點(diǎn)控制、開(kāi)挖邊線(xiàn)位置、水準(zhǔn)控制網(wǎng)絡(luò)建立等。測(cè)量施工準(zhǔn)備鑒于工程質(zhì)量的要求,施工測(cè)量的準(zhǔn)備工作:首先對(duì)施工測(cè)量的所用的儀器進(jìn)行校核,提高施工測(cè)量的精度;其次備全測(cè)量所用的材物料;第三,做好內(nèi)作業(yè)計(jì)算,堅(jiān)持一人計(jì)算,一人復(fù)核,兩人簽字的原則,確保施工測(cè)量的順利進(jìn)行。
溝槽開(kāi)挖測(cè)量
debisheng0866
管道沉管及保護(hù)采取土臺(tái)支撐法進(jìn)行沉管作業(yè)。

紅河州沉管水上施工公司(2020年報(bào)價(jià))為研究風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹(shù)脂的固化反應(yīng)進(jìn)程,采用等溫DSC法測(cè)得了樹(shù)脂體系在60℃、70℃、80℃下的等溫放熱曲線(xiàn),并通過(guò)Matlab擬合功能對(duì)n級(jí)動(dòng)力學(xué)模型、自催化模型和Kamal模型三種基本模型進(jìn)行了分析,結(jié)果表明該樹(shù)脂體系符合Kamal模型。在對(duì)Kamal模型計(jì)算結(jié)果與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的對(duì)比中發(fā)現(xiàn),計(jì)算結(jié)果在后段出現(xiàn)了偏高的現(xiàn)象,因此必須考慮擴(kuò)散效應(yīng)的影響。在對(duì)兩個(gè)擴(kuò)散控制Kamal模型的對(duì)比中可以發(fā)現(xiàn)Chern模型結(jié)果較優(yōu),該模型對(duì)轉(zhuǎn)折點(diǎn)附近的擬合結(jié)果較為符合實(shí)際。首先,人工開(kāi)挖管溝至輸油管線(xiàn)底部位置,并將管道上方和兩側(cè)埋土全部挖掉清除干凈,利用預(yù)留管底約1米寬的原狀土作為管墩支撐管道,支撐管道的管墩間距按每7米一個(gè)設(shè)置從沉管段的起點(diǎn)處算起,每隔7米打一個(gè)木樁,并按順序編號(hào),作為預(yù)留管底原狀土臺(tái)支撐處。將各預(yù)留管底原狀土臺(tái)之間的管溝開(kāi)挖至最大深度不超過(guò)1.1米,并修整成型。開(kāi)始沉管作業(yè)時(shí),各施工操作人員都站在單號(hào)樁的操作坑內(nèi),將單號(hào)土臺(tái)支撐自管底掏挖削掉0.05米,使該支撐土臺(tái)處懸空0.05米。然后將所有雙號(hào)樁的土臺(tái)支撐自管底掏挖削掉0.1米,接著再掏挖削掉單號(hào)樁土臺(tái)支撐0.1米,如此單雙號(hào)樁的土臺(tái)支撐輪換掏挖,沉管段每次下降0.1米左右,直至達(dá)到設(shè)計(jì)沉管深度。在河底采用吊車(chē)或支架進(jìn)行沉管作業(yè)。在沉管施工作業(yè)中,要隨時(shí)做好施工紀(jì)錄,每下沉一次,做一次紀(jì)錄,下沉過(guò)程當(dāng)中,要不斷的檢查管線(xiàn)和作業(yè)設(shè)施等,沉管過(guò)程不應(yīng)太快,防止出現(xiàn)意外事故。為防止在沉管過(guò)程中管線(xiàn)側(cè)滑,應(yīng)在輸油管線(xiàn)兩側(cè)每間隔20米處,用裝滿(mǎn)沙土的編織袋,堆在兩側(cè)管線(xiàn),并緊貼管線(xiàn),防止側(cè)滑。過(guò)渡段土臺(tái)支撐每次掏挖量由沉管中心向兩側(cè)逐漸減小,以保證輸油管道順利、平穩(wěn)沉降。最后,若需沉管段深度大于1.1米時(shí),應(yīng)按照上面所訴沉管過(guò)程重復(fù)進(jìn)行,直至最后沉管達(dá)到設(shè)計(jì)沉管深度。

紅河州沉管水上施工公司(2020年報(bào)價(jià))通過(guò)室內(nèi)單一碳化、單一凍融,以及碳化與凍融交替作用下的混凝土耐久性循環(huán)試驗(yàn),對(duì)比分析了混凝土相對(duì)抗壓強(qiáng)度、相對(duì)動(dòng)彈性模量和碳化深度等指標(biāo)的變化規(guī)律.結(jié)果表明:在碳化與凍融交替作用下,混凝土相對(duì)抗壓強(qiáng)度要比單一凍融作用時(shí)大,但增加程度有限;混凝土相對(duì)動(dòng)彈性模量要比單一凍融作用時(shí)小,碳化深度則比單一碳化作用時(shí)大.碳化與凍融交替作用下的混凝土抗凍耐久性較之單一凍融作用下有所下降,抗碳化能力較之單一碳化作用下有所減弱.最后建立了碳化與凍融交替作用下以碳化時(shí)間和凍融循環(huán)次數(shù)為變量的混凝土抗壓強(qiáng)度擬合模型.
沉管沉放
到達(dá)預(yù)定安裝位置以后,接長(zhǎng)測(cè)量標(biāo)桿,起吊船等距離布置在PE管起吊位置,用鋼絲繩將起吊船與管道連接,打開(kāi)閥門(mén)將管道內(nèi)灌滿(mǎn)水后,用吊機(jī)將管道緩慢放入基底預(yù)先放置的墊塊上。
注水前對(duì)注水量應(yīng)進(jìn)行計(jì)算,確保管道處于懸浮狀態(tài)。根據(jù)浮力公式可知,當(dāng)物體處于懸浮狀態(tài)時(shí),物體本身的質(zhì)量與浮力相等。根據(jù)管道總重,由公式G物=F浮=ρ水gv排,可計(jì)算出V排。整個(gè)管道容積,因此需往管道灌水多少體積才能保證管道完全懸浮在水中。注水完畢后,關(guān)閉進(jìn)水管和排氣管上的球閥。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際觀察,及時(shí)調(diào)整水量,如灌水量過(guò)多要加氣,灌水量不足要補(bǔ)水,始終確保管道懸浮。

紅河州沉管水上施工公司(2020年報(bào)價(jià))采用改進(jìn)的SHPB(分離式Hopkinson壓桿)技術(shù)測(cè)試了較高應(yīng)變率范圍內(nèi)浮法玻璃的動(dòng)態(tài)應(yīng)力-應(yīng)變曲線(xiàn),探討了其動(dòng)態(tài)力學(xué)性能.結(jié)果表明:浮法玻璃為彈脆性材料,其動(dòng)態(tài)應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系呈非線(xiàn)性特征.在較高的應(yīng)變率范圍內(nèi),浮法玻璃動(dòng)態(tài)應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系與應(yīng)變率相關(guān),其彈性模量隨應(yīng)變率的增大而增大.基于損傷力學(xué)的基本理論,并根據(jù)SHPB測(cè)試結(jié)果,擬合得到了浮法玻璃應(yīng)變率相關(guān)的動(dòng)態(tài)本構(gòu)方程.管段沉放作業(yè)時(shí),應(yīng)控制好管段的形態(tài)及應(yīng)力,管段的應(yīng)力應(yīng)控制在120Mpa以?xún)?nèi)。
在陸上經(jīng)緯儀和測(cè)距儀的控制下,通過(guò)定位纜與卷?yè)P(yáng)機(jī)調(diào)整管段位置,使管道與管道安裝軸線(xiàn)和安裝位置準(zhǔn)確吻合。管道位置調(diào)整正確完后,即可打開(kāi)管兩端的進(jìn)水閥和排氣閥,近岸端進(jìn)水,排放口一端排氣,控制纜控制管段自然進(jìn)水,此時(shí)管段要保持好適當(dāng)?shù)奈恢眯螒B(tài),使管段在一端進(jìn)水時(shí)另一端排氣順暢,防氣阻和水和水錘的產(chǎn)生。在管道下沉過(guò)程中,起重船主要控制管道形態(tài)。下沉過(guò)程中務(wù)必控制下沉速度,同時(shí)各施工人員應(yīng)相互協(xié)調(diào),使管道均勻下沉,使管道受力控制在容許范圍內(nèi)。此時(shí)陸上經(jīng)緯儀不斷復(fù)核管道的軸線(xiàn)位置,以確保管道能準(zhǔn)確就們。管段下沉完成,潛水員應(yīng)檢查整條管道的貼泥情況,對(duì)局部架空、高起點(diǎn)進(jìn)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(wèn)題,及時(shí)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。
紅河州沉管水上施工公司(2020年報(bào)價(jià))采用UTM系統(tǒng)對(duì)不同摻量(質(zhì)量比)的瀝青混合料進(jìn)行動(dòng)態(tài)模量試驗(yàn),分析了溫度、加載頻率和摻量對(duì)瀝青混合料黏彈特性的影響.結(jié)果表明:溫度和加載頻率對(duì)改性瀝青混合料和普通瀝青混合料動(dòng)態(tài)模量的影響規(guī)律基本相同;不同摻量對(duì)瀝青混合料黏彈性能的影響有所不同,摻量較小時(shí),瀝青混合料的黏性增加,溫度敏感性增大;摻量較大時(shí),瀝青混合料的彈性增加,溫度敏感性降低.