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水下焊接特点 (1) 水下环境对焊接过程的影响 水下环境使得焊接过程比陆上焊接复杂得多,除焊接技术本身外,还涉及到潜水作业技术等诸多因素。 1) 能见度差 由于水对光线的吸收、反射、及折射等作用,使光线在水中的传播能力显著减弱,只及在大气中的千分之一左右。采用湿法水下焊接或国外通常用的局部干法焊接时, 电弧周围产生气泡的影响,潜水焊工很难看清焊接熔池状态,妨碍了焊接技术的正常发挥。 2) 急冷效应 海水的热传导系数较高,约为空气的 20 倍左右。即使是淡水,其热传导系数也为空气的个几倍。若采用湿法或局部干法水下焊接时,被焊工件直接处在水中,水对焊缝的急冷效应极明显,容易产生高硬度的淬硬组织。只有采用干法焊接时,才能避免急冷效应。 3) 增加了焊缝含氢量 湿法水下焊接时,电弧周围的水被电弧热分解产生大量的氢和氧,使电弧气氛中φ(H) 高达 62 %~ 82 %,则熔池中溶解或吸附大量的氢。致使焊缝金属含氢量达 20 ~ 70mL / 100g 的范围内,高于陆上焊接的数倍 。 高压干法水下焊接时,虽然工件不直接处在水中,但电弧气氛压力高,氢的溶解度大,也比陆上相同焊接方法焊接的焊缝含氢量高 。只有常压干法水下焊接与陆上焊接相似。




水下堵漏补漏,在有水的状态下,分层封堵。处理步骤:
(1)井深2/3处采用块石回填→预埋¢50镀锌管→100mm砂回填→*次灌浆料封堵500mm厚→第二次灌浆料封堵500mm厚→镀锌管内压力注浆→上口砼封堵(1自基础筏板面以下2米采用块石回填,块石的zui大直径不大于1/3的管径。
(2)块石顶端预埋一根¢32镀锌管,以注浆填充块石间缝隙和保 压堵水。
(3)铺设砂层100mm厚。(4采用快硬性灌浆料进行封堵*次浇筑500mm。
(5)凿除深井滤管,采用快硬性灌浆料进行封堵第二次浇筑 500mm。

(6)¢32镀锌管管内注浆,采用灌浆料进行压力注浆,浆满后保 压12小时,待灌浆料强度达到后卸压。

(7)面层预留100mm厚砼采用抗渗砼封闭即可。




盛龙水下堵漏封堵切割打捞焊接作业工程有限公司本着“以质求信,以质求发展,互惠互利,共谋发展,携手共创,”。以质量求生存,以客户满意为指针,为用户着想,满足客户的一切需求,公司秉承“创新、、求实、奋进”的经营理念,努力打造 广东茂名潜水作业公司精英品牌。




水下打捞潜水员在工程潜水作业之前,应对作业现场的水深状况、流速、水温、地质以及风速进行细致的勘察了解,并进行记录填写,以水下打捞便于工作分析,水下堵漏根据所勘查记录的数据分析作业现场水文、气象、地质情况,并结合水下打捞的作业内容以及工作量,分析潜水作业中可能遇到的各种情况,严禁非正式潜水员进行代替。




沉箱在存放、安装后未及时回填的情况下,若沉箱底部地基不好,沉箱下淤泥质土较多时,遇大风浪的情况下,容易产生滑移。或者拖轮长拖过程中遇风浪需弃沉箱的情况下。会出现沉箱部分或者全部淹没在水下的情况。针对此种情况,采用钢模板接 高,水下起浮站立沉箱的方式进行沉箱打捞。

  模板接高打捞水下沉箱适用于水下站立沉箱的打捞,本工法相对于传统的封仓打捞沉箱的施工工艺,在大大节约施工人力、物力、施工成本的同时,且易于操作,结合沉箱存放、起浮技术进行沉箱打捞起浮,简便易行,省时省力。

  施工工艺流程及操作要点

  水下堵漏情况介绍

  沉箱存放区淤泥较厚,约80cm。沉箱拖至存放区后坐于淤泥上。因存放时间较短,沉箱未坐实,存放两天后,遇海上强风浪,沉箱发生滑移。及时发现后,用缆绳、钢丝绳等将沉箱固定于存放时间较长且坐实的沉箱上。但仍有沉箱上顶面一半的面积沉入水下。

  施工工艺流程

  接高模板制作→潜水员水下进行模板安装→沉箱固定→抽水起浮。


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