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施工方法
(1)由于距DN1000污水管道左右两侧2米范围全部为回填土,污水管施工多年渗漏较为严重,且地面上二工区进出重载车辆频繁,因此污水管线周边土体极易塌方,所以提前在距DN1000污水管线外2米处挂网片封闭掌子面,采取打设超前小导管,小导管为Φ42钢焊管,壁厚3.5mm,长3米,环向间距300mm,纵向间距500mm,外插角20°左右,再进行注双液浆,浆液配合比1:1,注浆压力1.0~1.5Mpa,待土体固结后,再进行初衬开挖,严格执行暗挖“十六字方针”,挖出一榀架设一榀,打设一榀超前小导管,注一次双液浆,依次类推,通过DN1000污水管线外1.0米后结束,此范围为宽12.0米,长4.30米(管前2.0米+管后1.0米+管外径1.3米)加浆范围为1.2米,(开挖轮廓线外1.0米,开挖轮廓线内0.2米)确保通过污水管线。
(2)由于W13检查井东西两侧管道有不停的来水,故开挖的同时在w13#检查井处设D8〞—D10〞水泵进行抽排,水体全部排入西侧雨水检查井内(距离120m)。抽排到50cm左右水深时对该井上下游各3个检查井(不含w13#检查井)进行排风换气处理。约两天后,用气体检测仪对井内进行有害气体检测。经反复检测三次以上,确认无有害气体后,改用D2〞-D4〞水泵进行抽排。
(3)抽排到管道积水到10~15cm时,开始对管道进行次封堵作业。在w12#检查井南侧与w13#检查井北侧,管头处和管头以内1.5m处,码放草袋围堰,w12#及w13#围堰内用人工排净管道1.5m长度的积水。为防止上游突然来水,检查井内的D2〞-D4〞水泵不准停滞作业,连续抽排。砌四道240砖墙,砖墙之间预留50cm空隙,满灌C10砼。后一道砖墙外侧做抹面处理(δ=20cm),砌砖墙完成后24小时内,W12#、W13#检查井水泵连续排抽,经确认砌体及抹面强度无误后停止抽排作业。
(4)现状检查井内封堵作业完成以后,立即在出入线暗挖结构中洞内时现况污水管道进行人工破拆,并对管道内(w12#~w13#)的污泥进行清理。清理完成以后再对初支结构外侧(宽12.00米)及中洞初支结构外侧(宽4.60米)进行第二次封堵作业,为保证施工及防水次封堵作业产生不可预见因素,并考虑为破拆管道的长久和地面,决定对初支结构外侧封堵两道砖墙,中洞初支结构外侧封堵一道砖墙(详图B)。
(5)责成专人地面看护,并随时与洞内破拆人员保持联系,一旦产生突发事件,立即启动应急预案。
(6)管道破拆期间及该部位出入线初支施工期间应加强地面及洞体的监控量测工作。一旦地表监控点及管道监控点达到橙色预警,立即停工并采取切实可行的补救措施。反馈数据稳定以后继续施工。
(7)拆除作业管理体系
水下湿法焊接与干法和有些干法焊接对比,运用多,但性差。由于 水下切割公司 水具有导电性,因此防触电成为湿法焊接的首要伺题之一。水下焊接与切开的事端因素。水下切割公司但便用局限性很大,运用不广泛。有些干法是焊工在水中施焊,但人为地将焊接区周围的水排开的水下焊接方法,其措施与湿法相似。 水中的一些杂物的影响,从而导致能见度比较低,进而在一定程度上影响焊接质量;另外由于水的传热性比较快,一般要高出空气20倍左右,所以在水下焊接工程中如果把握不好,很可能会导致焊接断裂;再加上水的压力的影响,也会影响焊接的难度;目前来说,水下焊接一般由人工来完成,但是受水中各种因素的影响,工人无法长时间待在水中持续工作,所以只有采取间接性的工作方式,而这也会影响焊接的进度与质量。 水下打捞公司遇大风浪的情况下,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 一、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 水下打捞公司 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。 二、操作要点 接高模板制作 模板的制作,根据沉箱淹没高度考虑。本次典型案例沉箱有一半淹没于水下,在考虑当地施工潮水的前提下,决定将没入水下部分沉箱整体接高85cm。接高每隔1.5m设置顶丝一套,模板下沿贴止浆条。
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