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钢板桩在进场时,虽然通过了出厂合格证明以及锁口、焊缝、顺直度、变形量、尺寸等方面的外观验收[2]。但由于钢板桩在施工过程中产生的平面位置、垂直度、水平支撑施加预应力的偏差,局部土体土质的差异等因素,导致钢板桩围堰锁扣之间产生程度大小不等的缝隙,进而在钢板桩围堰抽水、取土、封底等后序工作中会发生漏水现象。 在发现水下钢板桩围堰锁口有漏水后,及时采用0.03mm厚、300mm宽的塑料薄膜,左右对称紧贴着钢板桩锁口,然后再采用竹竿等轻质杆件将其插入河床以下大约50cm深处,利用土体阻力将塑料薄膜底端固定在河床中,在水流压力的带动下,展开后的塑料薄膜自然吸附到钢板桩锁口漏水部位,从而起到一种快捷止水的作用。 上述方法主要适用于水中钢板桩围堰在河床(含江、海床)以上水面以下部分。当该部分相邻钢板桩锁口发生漏水现象后,可及时采取该方法进行止水封堵。对于驳岸、岸墙等钢、土组合式围堰施工也有一定的参考价值。




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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。


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