水源地面积约220万m2,总容积为1742万m3。水源地主要建构筑物包含新建围堤、取输水泵站和进管线及取水头。着重以水源地取水管施工工艺进行阐述。两根管道轴线间距6.0m,管道中心高程-5.0m~-12.0m,采用φ609mm的钢管桩基础,钢管桩单根长30m,桩**架设桩帽、横梁和管座,管道通过管箍安装固定于管座上。拦污栅安装程序:施工→底节吊装、锁定在孔口→*二节吊装、→节间销轴连接,沉放、锁锭*二节→依次吊装其它节直至**节、节间销轴连接(每吊装一节向下沉放、锁锭一节)→栅体整体测量、合格→清理、防腐→验收。灌浆的环氧树脂材料配好后即可开始进行施工,压浆时,一开始即达到设计灌浆压力,注意观察浆嘴排水(气)情况,待有纯浆,即把闸门关闭,一般灌浆按照自一端向另一端循序渐进,在正常压浆情况下,进浆量逐渐到0.01L/min左右。
取护筒,破桩头,这项工作是在1月初进行的,当时气温是零下30度左右,护筒混凝土面9m左右,护筒上部冻一下子冰,由于工期比较紧,在护筒里面破冰,太慢,时间来不及(当时计划护筒分二节拆除,把冰冻层后这段用水焊割断拿一次剩余部分,靠割断,垂直一割两片,再拿一次)后采用拆除,先把用水焊整体割断垂直划2道线,按线把护筒一割两片。埋设护筒:护筒用8mm厚钢板制成,其内径较设计桩径大出20cm,护筒**高出施工水位或地下水位2.0m,并高出施工地面0.5m,其高度必须孔内泥浆面高度的要求。
我公司凭借、人才、珍惜商誉、努力实干、强化服务等方针,通过全体员工的努力,使得公司在近几年稳健发展,成为业务遍布的信誉度较高的业内**公司;公司成立至今,已先后为航运、石油、水利、电力、港口建设等相关行业提供了千余次水下工程服务,均业主单位的认可及**。1.2泥浆与护壁:调制的钻孔泥浆各项指标应符合规范要求,并根据地层情况采用不同的性能指标,在钻进中加入粘土,利用钻头搅拌制浆。?
1.3钻进:在护筒范围内宜低档慢速钻进,钻至护筒下1m后。护筒拆除后,桩头上部冰冻层部分,3天全部破除(三班倒,38号39号墩二个墩施工,要求4日中旬跑冰排前桥墩必须完工…..后果)桩头到混凝土浆这部分施工进度非常慢,每个桩头上用2把40风镐,三班倒一夜能凿掉20~30cm(这部分桩头高度2.5m左右)而且总出事,由于气温低停下来就不好发动,管子经常鼓开,
该技术主要结构构造有钢沉箱、内部支撑及止水构造,其加固原理如图1所示,钢沉箱由可利用浮力的双板单元构成,沿待加固结构四周拼装成平面环状箱体,设于加固结构外侧,并设置了止水构造,提供防水隔断,内部排水实现内部干燥的作业空间,内部支撑间隔布置于钢沉箱与待加固结构之间,在抽水之后为钢沉箱提供侧向水压力平衡,由于两侧支撑之间互相平衡,整个临时设施是自平衡体系。顺流水方向两侧有6m高的破冰体,高(冰)面2m左右,用细粒花岗石料石,砌筑而成,每层高度50cm每块料石**面都钻有2个孔,安装锚固筋每层锚固筋用电焊连成网和墩身相应位置的钢筋连在一起,防止混凝土振捣时砌体移位。型沉箱干作业法通过水上作业及钢沉箱限度的隔水工作完成加固施工,由于钢沉箱临时设置于桥墩外侧,隔离了四周的水,在钢沉箱内部干燥的作业空间,从而能够确保加固施工的工作性和性,由于钢沉箱可以重复使用,具有的经济性能。
水源地取水设计流量为40m3/s,采用2根大口径钢管(内径3600mm,壁厚18mm,外壁设加强环)从长江中取水,均采取水下沉管施工,自水源地新建围堤至长江中取水头部之间的管道分别长达1700.698m(1#管线)和1675.698m(2#管线)。施工顺序:施工—施工放样—原始地面复测—挖排水沟及修施工便道—构筑物基础及库区开挖—构筑物砼施工—大坝及构筑物填筑—其它附属建筑物施工—竣工验收冷粘贴工艺流程:
基层处理——基层干燥程度检验——喷涂基层处理剂——节点附加增强,空铺层——定位,弹线,试铺——胶粘剂搅拌——基层,卷材涂料粘剂——滚铺或抬铺贴卷材——滚压,排气,贴实——涂刷接缝口胶粘剂——滚压,排气,粘合——接缝口,卷材末端收头,节点密封——检查,整理——保护层施工。
冷粘贴施工要点:
1)多组分胶粘剂必须每次称量,误差不应该**过1%。应采用机械搅拌,拌合均匀,(固化)时间。凝胶的胶粘剂不应该混入使用。
2)卷材搭接缝涂胶应均匀不得在同一处反复涂刷,并粘合时间(多数材料应待溶剂挥发,指触不粘)粘合应充分排气,压实,经检验合格后再用密封材料封边应弹线,试铺,使卷材贴平直,位置准确。
陆上拖管法即铺管船在吃水的设计管轴线上就位,将陆地绞车拖拉索具的一端送上铺管船与管道拖拉头相接。利用铺管船上的作业线接管,陆地绞车拖管,接一节拖一节,将管道逐渐拖向登陆点。
复杂和困难的是如何确定各种负载的性质和度量。这些负载包括内压、外压(水和土壤)、水锤、温度变化、弯曲、水流作、波浪作、管道背座在岩石或石块时的集中负载和悬空管道的重量等。这些负载分别在管道壁中形成轴向和径向的拉伸应力和压缩应力,由此合成的应力必须小于材料允许的设计应力。它主要包括以下几种:浮游法、浮拖法、离底拖法和底拖法。由于浮游法、浮拖法、离底拖法都需要大量的浮筒以提供浮力、拖拉力,以便选择小吨位的线形绞车进行拖拉。但是海管在拖拉的中没有土壤的在受到波浪流等外部载荷下,更容易弯曲变形;不易定位。若拖拉设备能够要求,底拖法施工就能够避免以上中的弊端。