这种可以比较准确地控制沟槽的平面位置和准直度。挖泥船和高压泵船:水系宽阔一般用抓斗式或多斗式挖泥船开挖水下沟槽的,土方卸在沟槽水流下游一侧,或由驳船运至远处;河床土质松散,可用高压泵船以高压水流冲射水底土层进行开挖。由于安装公司具备200吨线性绞车能现场近80吨拖拉力要求,并考虑现场施工的经济性及登陆点附近海域地质、地貌、水深、潮流等诸多因素后*终决定采用陆上拖管底拖法。陆上预制场地建设在双台子河口西航道西侧,河道内涨、落潮流速*可达5~6节,在管道下水中,由于水流的作用将使处于水中的管道弯曲变形较大,直接影响到管道发送下水。为了保证管道发送下水安全,经施工技术人员多次研究,决定对导向器结构进行改造,即保持三组承重充气轮胎结构不变,在导向器前段和后段分别安装横向导向轮和侧向导向轮,同时对导向器基础及侧向受力部位进行改造,在实际使用中效果很好。海底管道拖拉中会经过不同条件的海床,不同海床对管道产生不同的阻力。为简化计算分析,将拖拉路由上的海底土壤简化为一段,考虑管道与海底的系数和海流,波浪状况,用以拖管中拖力的变化和大小。
两端**管中间部分即跨越中运河段,则采取管桥沉管施工的,跨中运河的长度约1060米。水下沉管怎么沉。先给水管灌满水,再放下去“沉管将分三次完成,下沉的管道长度是739米。我们看到的在河面上管道两端已经被封闭,正在向管内,全部注满后才能向水里沉放。在计算拖拉力前需确定如下内容:
海上管道连接完毕之后,进行管道挖沟。 在位和潮沟位置均可以采用作业船拖动液动潜水挖沟机, 形成高压水流在滩面上管道位置垂直开沟并且实现不间断前行。对于滩面较高位置还可以在退潮露滩时,利用陆地挖沟机在滩面上直接进行挖沟,形成陆地挖沟机可以海用的特点,其挖沟和效果优于潜 水挖沟机。
百米穿管、防腐层防护、无半瓦焊接、整体吊装、导向器改造、快速拖航、潮沟焊接以及陆地挖沟机海用等新工艺技术在陆地预制海上敷设中得以应用。既加快了工程进度,又保证了施工和作业安全,为后续工序的进行赢得了宝贵的时间。目前,集气管道和混输管道均已投入海南试投产使用中。
取水头的过驳、吊装采用1艘150吨的起重船进行水下沉放安装,取水头终沉放至下部桩基础**部的桩帽平台支架上,由潜水员水下探摸配合定位情况。然后由潜水员水下安装桩帽**板和取水头底座间的连接螺栓。水下管道铺设安装一般在沿江、沿河、沿海地区的自来水厂取水工程、发电厂和污水处理厂的取、排水工程中较为常见,且取水工程在管道端部均设有取水头。拖拉封头的设计同起始终止封头的设计并无太大不同,只是由于要承受较大的拖拉力,封头前端腹板和翼板需要尽量加厚才能应力要求。此外它的设计还受拖管影响,由于底拖法中管道一直沿预挖沟沟底行走,但在管道铺设中,挖掘的沟底不可能是光滑平整的,拖管可能会出现管道弯曲、别劲或拖头啃泥的现象。为了防止此类问题的出现,本项目将拖头前端设计的尽量圆滑,并在拖拉头和首根海管之间焊接了一根单节点的光管。还在拖拉头上增设浮筒拖管阻力。
但多数情况是岸边预制的管段与水系平行,管段制备后装上浮筒推入水中,在水面上由船浮漂拖航。管的两端采用法兰盘螺栓堵板。在堵板上设有直径1/2″——1″的放气孔和进水孔。管段由水面浮航到沟槽上方,由定位起重船吊放入槽,管段下放到沟槽内。管道放入水底后,由蛙人在预留管轴线上水下焊接一个测量成员,用来控制对接管的轴线和标高。由吊机管道,并逐渐靠近预留的接口处,根据全站仪和水准仪的测量数据,由吊机钢丝绳来确定对接管的轴线和标高,蛙人辅助定位后,将套管缓缓套入预留管口。