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首先对整个混凝土墙面上严重渗漏水的孔洞、松散等重大缺陷部分进行仔细查找处理。这一步是整个水下堵漏的关键,一定要认真的、精心仔细地不厌其烦地做好。只有在此基础上方可进行第二步堵漏处理工作。堵漏效果与材料关系十分密切,材料为堵漏技术提供基本条件和起着保障作用,优越性能的,高品位的材料终要在使用技术中体现出来,无论什么材料它一定要与堵漏技术操作相匹配、相适应。因此,本工程防水、堵漏选用材料为:特配制和生产的快凝、膨胀的堵漏型高分子材料用于堵漏修补。 堵水原理:堵水的基本原理是化学注浆。化学注浆就是利用手工或机械手段,在压力作用下,将特制的高分子材料灌入到建筑物结构裂隙中,合注浆材料在裂隙中凝固,以达到充填裂隙和止水的目的。对贯穿裂缝,可采取封缝、埋管、注浆液藻到裂缝的尖顶区,从而不能该 区所形成的应力集中区,故处理中应周密考虑各种因素,提高浆液的充填率。对于温度裂缝,考虑到混凝土建筑对气温的“滞后效应”,一般选择在混凝土体温度的低点进行灌浆处理,效果较好。
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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。
在制定打捞方案之前,要从整个工程方面去考虑,反复考证,不断完善每个细节,尽力做好万无一失。制定打捞方案是水下打捞重要的一部,必须以严谨周密的工作态度去思考问题,谨慎细致的去做好每个环节工作的方案制定,并做好对突发状况的应对措施。
二、水下堵漏打捞作业过程中的未知因素很多,面对这些因素时,必须要有稳定冷静的态度,做好充分的准备,切忌产生急躁慌乱的情绪,以免发生不必要的损失和伤害。
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调整与改变,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来经验和提高。平时要注意搜集整理资料,建立完整的技术档案,每个工程完工后建立案例资料,总结经验和教训,避免再出现类似的失误。
水下切割的应用范围: 水下氧-火苗切割法一般适用切割高碳钢、高合金钢等易空气氧化的材料,不适感用以切割不锈钢及除钛之外的有色板块金属,Z适合切割的厚度范围为10~40mm。切割薄板较为艰难,由于薄板在水中的制冷速率比厚钢板快得多,无法加热到着火点。板厚超出40mm时,虽然也可以切割,但实际操作技术标准较高。 药皮焊条切割虽然切口品质较弱,但应用普遍。既可切割高碳钢及高合金钢,也可切割不锈钢及有色板块金属,特别是在合适于切割6毫米以下的薄板。切割厚钢板时艰难一些,必须选用拉距的实际操作方法使焊条在切口内往返拉距,便于将熔化金属祛除。熔化极水喷涌切割是一金属纯熔化全过程,可用以切割灰黑色金属和有色板块金属。 等离子弧能量密度高,水下等离子弧切割法合适于切割全部的金属材料,还可以切割一些非金属材料。