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水下焊接特點 (1) 水下環境對焊接過程的影響 水下環境使得焊接過程比陸上焊接復雜得多,除焊接技術本身外,還涉及到潛水作業技術等諸多因素。 1) 能見度差 由于水對光線的吸收、反射、及折射等作用,使光線在水中的傳播能力顯著減弱,只及在大氣中的千分之一左右。采用濕法水下焊接或國外通常用的局部干法焊接時, 電弧周圍產生氣泡的影響,潛水焊工很難看清焊接熔池狀態,妨礙了焊接技術的正常發揮。 2) 急冷效應 海水的熱傳導系數較高,約為空氣的 20 倍左右。即使是淡水,其熱傳導系數也為空氣的個幾倍。若采用濕法或局部干法水下焊接時,被焊工件直接處在水中,水對焊縫的急冷效應極明顯,容易產生高硬度的淬硬組織。只有采用干法焊接時,才能避免急冷效應。 3) 增加了焊縫含氫量 濕法水下焊接時,電弧周圍的水被電弧熱分解產生大量的氫和氧,使電弧氣氛中φ(H) 高達 62 %~ 82 %,則熔池中溶解或吸附大量的氫。致使焊縫金屬含氫量達 20 ~ 70mL / 100g 的范圍內,高于陸上焊接的數倍 。 高壓干法水下焊接時,雖然工件不直接處在水中,但電弧氣氛壓力高,氫的溶解度大,也比陸上相同焊接方法焊接的焊縫含氫量高 。只有常壓干法水下焊接與陸上焊接相似。



潛水員檢查閘門和閥門時,停止啟動閘門和閥門,使用特定設備確定藥物,避免俄羅斯打開引起的事故。當有流速時,應根據具體情況制定相應的保護措施;維護時,當閥門需要打開時,潛水員應在打開閘門前離開水面。 檢查閘門時,先是要找出檢查部位,然后決定檢查方案。更換零件時,必須確保閘門和閥門的原始水流條件不會從拆卸變為安裝新零件,特別是拆卸后不會漏水,電廠進出水道看閘門時,應先停止給排水。- 切割門應由專人看守,不得打開。潛水員進入走廊后,每次通過大門時,都要檢查門的牢固度,清理繩索和管道;在整個維護過程中,水面和水下應密切配合,尤其是通訊應暢通,以確保。




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沉箱在存放、安裝后未及時回填的情況下,若沉箱底部地基不好,沉箱下淤泥質土較多時,遇大風浪的情況下,容易產生滑移。或者拖輪長拖過程中遇風浪需棄沉箱的情況下。會出現沉箱部分或者全部淹沒在水下的情況。針對此種情況,采用鋼模板接 高,水下起浮站立沉箱的方式進行沉箱打撈。

  模板接高打撈水下沉箱適用于水下站立沉箱的打撈,本工法相對于傳統的封倉打撈沉箱的施工工藝,在大大節約施工人力、物力、施工成本的同時,且易于操作,結合沉箱存放、起浮技術進行沉箱打撈起浮,簡便易行,省時省力。

  施工工藝流程及操作要點

  水下堵漏情況介紹

  沉箱存放區淤泥較厚,約80cm。沉箱拖至存放區后坐于淤泥上。因存放時間較短,沉箱未坐實,存放兩天后,遇海上強風浪,沉箱發生滑移。及時發現后,用纜繩、鋼絲繩等將沉箱固定于存放時間較長且坐實的沉箱上。但仍有沉箱上頂面一半的面積沉入水下。

  施工工藝流程

  接高模板制作→潛水員水下進行模板安裝→沉箱固定→抽水起浮。




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