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第三、水下打捞过程中,随机应变视作重要的因素。出现突发状况时,要根据情况对原本制定方案或计划进行必要的做出与改变,以保证工作的顺利进行及自身的。第四、每个打捞工程面对的情况都不一样,每一次实践都会给你带验和。
接高打捞工程方案发布日期:2018-11-03人气:277栏目:中心沉箱在存放、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。
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、起浮进行沉箱打捞起浮,简便易行,省时省力。
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。水下打捞队的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,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。
接高打捞工程方案发布日期:2018-11-03人气:277栏目:中心沉箱在存放、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。
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、起浮进行沉箱打捞起浮,简便易行,省时省力。
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。水下打捞队的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,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。
对单位工程内且在同一条件下的工程桩,当符合下列条件之一时,应采用单桩竖向抗压承载力静载试验进行验收检测:(1)设计等级为甲级的桩基;(2)地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;(3)本地区采用的新桩型或新工艺;(4)挤土群桩施工产生挤土效应。
抽检数量不应少于总桩数的l%,且不少于3根;当总桩数在50根以内时,不应少于2根。注:对上述第1~4款规定条件外的工程桩,当采用竖向抗压静载试验进行验收承载力检测时,抽检数量宜按本条规定执行。5、对于端承型大直径灌注桩,什么情况下可采用钻芯法检测。
抽检数量怎么确定。对于端承型大直径灌注桩,当受设备或现场条件限制无法检测单桩竖向抗压承载力时,可采用钻芯法测定桩底沉渣厚度并钻取桩端持力层岩土芯样检验桩端持力层。抽检数量不应少于总桩数的10%,且不应少于10根。
6、什么情况下应进行单桩竖向抗拔、水平承载力检测。检测数量怎么确定。对于承受拔力和水平力较大的桩基,应进行单桩竖向抗拔、水平承载力检测。检测数量不应少于总桩数的l%,且不应少于3根。7、什么情况时应进行验证与扩大检测,并阐述验证与扩大检测的方法。
(2)高应变检测时,桩身存在缺陷,无法判定桩的竖向承载力;或桩身缺陷对水平承载力有影响;单击贯入度大,桩底同向反射且反射峰较宽,侧阻力波、端阻力波反射弱,即波形出竖向承载性状明显与勘察报告中的?。
抽检数量不应少于总桩数的l%,且不少于3根;当总桩数在50根以内时,不应少于2根。注:对上述第1~4款规定条件外的工程桩,当采用竖向抗压静载试验进行验收承载力检测时,抽检数量宜按本条规定执行。5、对于端承型大直径灌注桩,什么情况下可采用钻芯法检测。
抽检数量怎么确定。对于端承型大直径灌注桩,当受设备或现场条件限制无法检测单桩竖向抗压承载力时,可采用钻芯法测定桩底沉渣厚度并钻取桩端持力层岩土芯样检验桩端持力层。抽检数量不应少于总桩数的10%,且不应少于10根。
6、什么情况下应进行单桩竖向抗拔、水平承载力检测。检测数量怎么确定。对于承受拔力和水平力较大的桩基,应进行单桩竖向抗拔、水平承载力检测。检测数量不应少于总桩数的l%,且不应少于3根。7、什么情况时应进行验证与扩大检测,并阐述验证与扩大检测的方法。
(2)高应变检测时,桩身存在缺陷,无法判定桩的竖向承载力;或桩身缺陷对水平承载力有影响;单击贯入度大,桩底同向反射且反射峰较宽,侧阻力波、端阻力波反射弱,即波形出竖向承载性状明显与勘察报告中的?。