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二、滲水原因
某電廠循環(huán)水池上方大面積滲漏,一是:引起循環(huán)水池大面積滲水是因為結(jié)構(gòu)本身的變化;二是:水池混凝土長期浸泡在水中,使混凝土提早變質(zhì)。三是:由于溫差,引起混凝土產(chǎn)生裂縫而滲漏。
三、施工主要應(yīng)用材料:選用水溶性聚氨酯化學灌漿材料。
1、材料簡介
該產(chǎn)品外觀為淺黃色至琥珀色透明液體,它是由聚氨酯預(yù)聚物與多種助劑配合而成的單組份高壓堵漏材料,一種快速高效既能堵漏又能固結(jié)補強的高分子彈性材料?蓱(yīng)用于各種工程中起堵水防滲加固作用。
2、材料特點
(1)該材料具有良好的親水性,能與水反應(yīng),同時生成CO2氣體,并逆水而上沿來水通道滲透擴散,與周圍的混凝土、砂、土等固結(jié),快速硬化形成不透水的固結(jié)層,已廣泛應(yīng)用于封堵大壓力的涌水與阻止地基中的流水及水的滲透。
(2)該材料與混凝土及土粒粘結(jié)力大,可制得高強度的彈性固結(jié)體,因此能充分適應(yīng)地基或其他基層的變形,使其不易發(fā)現(xiàn)龜裂、崩塌而得到的加固初強。
(3)在含水的結(jié)構(gòu)中漿液不會被沖散,在其反應(yīng)過程中,由于氣體的擴散使有效固結(jié)區(qū)迅速增大,可得到比其他類型化學漿液大的多的固結(jié)體。
(4)根據(jù)工程不同的需要,可調(diào)節(jié)化灌液體的粘度,對于混凝土工程,如地下室等細小裂縫注漿后漿液能很快滲透進去,形成粘結(jié)牢固,抗?jié)B性謾⑶慷卻蟮墓探崽濉
(5)漿液的固化速度可根據(jù)施工需要調(diào)節(jié)。
(6)施工時采用單給分灌漿設(shè)備,易清洗,工藝簡單易行,綜合費用較低。
(7)固結(jié)體在水中浸泡對人體無害、無毒、無污染。
為探索并尋求解決這些問題的答案,解決海洋油氣勘探、生產(chǎn)實踐中所遇到的具體問題,各國與海洋開發(fā)有關(guān)的研究機構(gòu)便如雨后春筍般地涌現(xiàn)出來。
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一、施工工具
基面清理工具:開刀/鑿子,錘子,鋼絲刷,掃帚,抹布
取料配料工具:臺秤,水桶,稱料桶,攪拌器料涂膜工具:滾子(用于涂覆較稀的料),刷子(用于涂覆較稠的料以及小面積局部部位)
二、施工條件
不能在5℃以下、35℃以上和雨中施工不宜在特別潮濕又不通風的環(huán)境中施工三、施工工藝:
1、基層處理:
清潔處理:清除表面浮土、黃沙、石子等廢料,保持場地清潔、穩(wěn)固、平整光滑、無灰塵、無油污。
基面必須平整、牢固、干凈、無明水,不平及裂縫處須先找平,滲漏處須先進行堵漏處理,陰陽角應(yīng)做成圓弧角。
加強處理:凡易滲漏的部位和節(jié)點細布構(gòu)造,如:穿墻、穿板、管根、天溝、檐口、檐溝、伸縮縫,老虎窗、陰陽角等都必須先用Ⅰ型產(chǎn)品按比例進行混合攪拌涂敷并鋪敷化纖無紡布作加強處理、不得有起砂、蜂窩麻面、砂眼、孔洞和裂縫。
屋面施工:防水層下面的屋面應(yīng)按【GB50207-94屋面工程技術(shù)規(guī)范】施工。2、配料:
先將液體倒入攪拌桶,然后將粉料倒入液體之中,并充分攪拌至無小顆粒結(jié)塊。在高溫期間,可加入少量的水(控制在液體重量的5%以內(nèi))。工程較大的,必須使用機械攪拌。
涂料顏色粉劑應(yīng)先與液體混和溶解后再與粉料攪拌均勻。配制好的防水涂料應(yīng)在45分鐘內(nèi)用完,隨配隨用。3、施工方案:
根據(jù)不同的屋面和墻體有不同的涂層要求:
三涂一布:通常用于屋面工程和異型部位的增強,厚度約在1.5±0.2mm三涂:通常用于地下室、水池等夾層之中,厚度約在1.5±0.2mm二涂:通常用于衛(wèi)生間、廚房、內(nèi)外墻,厚度約在0.8~1.0mm一涂:通常用于斜屋面,內(nèi)外墻的底層,厚度約在0.4~0.6mm
四涂二布:通常用于特殊要求的重要屋面和部位,厚度約在2.0±0.2mm注意:無紡布規(guī)格:25~30g/m
4、施工方法:
可采用滾涂、刷涂、刮涂施工,施工時,每遍涂刮的推進方向應(yīng)與前一遍相互垂直,交叉進行。
刷第一遍涂料的同時貼鋪無紡布,無紡布巾鋪要平整,錯縫搭接為40-80mm
每涂之間應(yīng)干燥3~4小時再涂,表干后方可做其它保護層,表干時間為6~8小時,以手指垂壓不留指紋為感覺。
第一遍涂敷最好用刮板刮涂,以與基面結(jié)合緊密。
維修有保溫隔熱的屋面要盡可能曬干內(nèi)部水分再做防水層。施工人員不得穿帶釘?shù)男鳂I(yè);涂膜未固化前嚴禁在上面行走,并應(yīng)切實采取措施保護防水層不受人為破壞。

有人潛水技術(shù)和裝備。從世界水下工程技術(shù)的發(fā)展歷程來看,?20世紀60~70年代水下工程技術(shù)的研究重點圍繞著解決海洋油氣勘探生產(chǎn)中的水下作業(yè)技術(shù)(即有人潛水技術(shù)和裝備),以及由此引發(fā)的一系列的生理醫(yī)學和安全問題。一些潛水技術(shù)較先進的國家開展了一系列生物醫(yī)學實驗,進行了以增加潛水深度和延伸有效作業(yè)時間為方向的研究,提高潛水員向大深度海洋進軍的能力。同時,在工程技術(shù)上解決了潛水設(shè)備系統(tǒng)、作業(yè)母船、深潛水裝具之后,終于使?jié)撍夹g(shù)出現(xiàn)了劃時代的飛躍。
常壓潛水系統(tǒng)。研究表明,潛水員從事有效的潛水作業(yè)深度很難超過400~600?m。為了適應(yīng)海洋開發(fā)水下施工對潛水技術(shù)的需求,常壓潛水系統(tǒng)的研究和使用應(yīng)運而生。在單人常壓潛水系統(tǒng)中,最典型的代表就是JAM型、WASP型和SPIDER型等帶纜單人常壓鎧裝潛水服(ADS)和Mantis型系纜單人常壓潛水器。21世紀初,美國Oceaneening公司利用WASP形單人常壓潛水系統(tǒng)與大功率作業(yè)型無人遙控潛水器(ROV)配合,在645?m水深切除受損的海底管段,安裝Smart接頭,成功地完成直徑8英尺海底管線的維修作業(yè)。目前,單人常壓潛水系統(tǒng)的最佳潛水深度一般在150~600?m。
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四、鋼套箱圍堰
近年來,由于鋼材價格的下降,以及鋼結(jié)構(gòu)加工、運輸、下沉方便等方面的優(yōu)越性,鋼套箱圍堰越來越廣泛地應(yīng)用于大型深水橋梁的基礎(chǔ)施工中。
1.結(jié)構(gòu)形式和特點
鋼套箱圍堰按形狀可分為矩形(圓端形)和圓形,其中每種圍堰又有單壁、雙壁以及單雙壁組合式鋼圍堰。
圓形圍堰,由于在水壓力作用下,只產(chǎn)生環(huán)向軸力,可不設(shè)內(nèi)支撐,因此能夠提供足夠的施工空間,另外,由于其截面可以導(dǎo)流,因此抗水流能力強,它適用于流速較大的深水河流的低樁承臺的施工中。但是,由于承臺尺寸一般為矩形,因此,其封底的截面積較大,封底混凝土的量較大。
矩形或圓端形圍堰,可按承臺的尺寸形狀設(shè)計,減少了圍堰鋼壁的用鋼量以及封底混凝土的用量。但是由于該圍堰需加設(shè)內(nèi)支撐,給后續(xù)工程的施工帶來諸多不便。另外,其抗水流沖擊能力和整體性較差,不宜在流速較大的河流中使用。
單、雙壁的構(gòu)造主要是考慮鋼圍堰下沉的需要而設(shè)計,由于鋼圍堰重量輕,在需要人土較深的情況下僅靠自重難以下沉,需灌注配重混凝土,因此必須設(shè)置雙壁結(jié)構(gòu);如果下沉較淺,借自重可以下沉,可設(shè)計為單壁結(jié)構(gòu);如在滿足下沉需要的前提下,又要節(jié)省材料,可設(shè)計成單、雙壁組合式結(jié)構(gòu)。
鋼圍堰結(jié)構(gòu)形式的確定受多種因素的制約,如水文、地質(zhì)、起重設(shè)備等。平面形狀的確定主要受承臺平面尺寸的影響以及水深的影響。我們曾做過比較,當承臺的平面尺寸長寬比小于1.5時,采用圓形圍堰更為合理,但水深大于15m的情況下,若采用矩形圍堰,需加設(shè)多層內(nèi)支撐,施工空間難以保證,同時也大大增加了鋼材的用量,此時采用圓形圍堰更為合理。

?據(jù)不完全統(tǒng)計,?20世紀70年代末至80年代初,為了開展?jié)撍八伦鳂I(yè)技術(shù)裝備的研究和開發(fā),世界各國紛紛投入巨資,相繼建造了80多套實驗?zāi)M系統(tǒng)。最高壓力在3MPa以上的深海潛水模擬艙群就有30多座。其中,載人艙的最高壓力達到17MPa(加拿大國防與民用環(huán)境醫(yī)學研究所,DCIEM),動物艙的最高壓力30MPa(英國牛津大學),設(shè)備實驗艙的最高壓力156MPa(日本海洋技術(shù)中心,?Jamstec)。
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杭州灣大橋Ⅴ標單壁鋼吊箱保溫層構(gòu)造示意圖
(1)鋼圍堰的拼裝
同著床型鋼圍堰相比較,雙壁鋼吊箱圍堰的高度較小,一般分節(jié)不超過2節(jié),其拼裝方式、運輸及吊裝等基本同著床型鋼圍堰施工:既可拼裝后整體吊裝,又可以先加工成塊件現(xiàn)場拼裝、利用葫蘆起吊、注水下沉,不同的是鋼吊箱圍堰帶有底板,因而二者施工工藝又有所不同。
1)在岸上或駁船上拼裝成整體的鋼吊箱圍堰,在吊裝前需精確測出樁身偏差及傾斜度等參數(shù),根據(jù)鋼護筒頂口及吊箱底板設(shè)計高程處的平面樁位,采用“投影法”在吊箱底板上預(yù)留長圓形(兩端為半圓形、中間為矩形)孔洞,以便鋼吊箱下放到位,防止鋼吊箱在下放過程中被群樁“卡”;
2)鋼吊箱圍堰采取在現(xiàn)場拼裝時,其底板開孔較容易控制,可根據(jù)現(xiàn)場樁位的偏位及傾斜情況預(yù)留孔洞,方法同上;
3)雙壁鋼吊箱整體吊裝時需在壁體內(nèi)側(cè)增加縱橫支撐,防止在吊裝過程中圍堰發(fā)生較大變形,對于單壁圍堰由于其壁體剛度較小,吊裝時尤其要采取可靠支撐,必要時可采用吊具吊裝;
4)雙壁鋼吊箱吊放入水后可利用其自身受到的浮力自浮,通過向壁倉內(nèi)注水或增加配重調(diào)整鋼吊箱的入水深度。單壁鋼圍堰由于沒有壁體空腔,不能滿足自浮要求,因此在設(shè)計時一般采取在吊箱頂部設(shè)置鋼挑梁,利用挑梁將鋼吊箱懸掛于鋼護筒上直接定位。
(2)鋼吊箱圍堰的就位、固定
鋼吊箱圍堰與著床型鋼圍堰除了有底或無底的區(qū)別外,拉壓桿的使用也是鋼吊箱圍堰與著床型鋼圍堰的重要區(qū)別。
1)拉壓桿
拉壓桿在鋼吊箱圍堰的定位過程中起到平衡吊箱重力、封底混凝土重力及所受浮力的作用,拉壓桿的設(shè)計必須滿足吊箱圍堰封底、圍堰內(nèi)排水等不同工況下的受力要求。為方便拉壓桿調(diào)整角度,通常將拉壓桿下端與套箱底板采用轉(zhuǎn)鉸連接。
2)鋼吊箱入水、定位
鋼吊箱吊放入水后,通過向壁倉注水使之下沉。對于高度較大、分層拼裝下放的鋼吊箱,施工時先將拉壓桿下端與鋼吊箱底板鉸接固定,當首節(jié)吊箱入水下沉至預(yù)定高程后,吊裝拼焊下節(jié)吊箱,然后重復(fù)前述操作向壁倉注水使之下沉,拉壓桿隨著吊箱的分次接高相應(yīng)依次接長。
鋼吊箱到達設(shè)計高度、精確定位后,將拉壓桿與鋼護筒(鋼管樁)頂面的“十”字撐桿焊接固定,通過拉壓桿將鋼吊箱所受的力傳遞到鋼護筒(鋼管樁)上。
(3)底板封孔
鋼吊箱安裝完成后,潛水員水下用環(huán)形(半環(huán)形、二只)封堵板封堵吊箱底板與鋼護筒(或鋼管樁)之間的縫隙。二塊封堵板間用螺栓連接固定,封堵板與吊箱底板間加裝一層橡膠墊片以利止水。
(4)水下混凝土封底
底板封孔完成后采用豎管法澆注水下封底混凝土,混凝土由中央集料斗統(tǒng)一供料,沿溜槽流向要澆注的導(dǎo)管。
鋼吊箱水下封底混凝土直接澆注在吊箱底板上,封底施工質(zhì)量比著床型鋼圍堰封底施工易于控制,因此鋼吊箱圍堰的水下混凝土封底厚度相對著床型鋼圍堰而言可適當減小。
圍堰結(jié)構(gòu)的類型是多種多樣的,除鋼圍堰外,還有板樁圍堰、鋼筋混凝土圍堰等,無論哪種結(jié)構(gòu)型式的圍堰,其目的都是為了止水,以實現(xiàn)承臺干施工的作業(yè)環(huán)境。工程施工中采用哪種類型的圍堰通常會受到工程規(guī)模、工程進度的影響,只有經(jīng)過多方技術(shù)論證、進行經(jīng)濟比較后方可決定所采用方案的合理性,滿足既保證工程質(zhì)量、又降低工程投入、加快施工進度的總體目標。
可以說,從20世紀60年代中期至90年代的近30年里,是世界潛水技術(shù)發(fā)展最快的一個時期。目前,常規(guī)潛水技術(shù)和裝備都已達到了一個相當成熟的階段。常規(guī)空氣潛水的最大作業(yè)深度為60?m左右,氦氧常規(guī)潛水能夠完成深度為60~150?m(較多在120?m以淺)的各項水下作業(yè)任務(wù)。對于潛水深度更大、水下工作時間更長的深海潛水作業(yè)任務(wù),則通常采用飽和潛水技術(shù)。
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五、質(zhì)量要求
材料:50×50mm遇水膨脹止水條、YHJ-10.1三元乙丙橡膠防水卷材、雙組份聚氨酯密封膏必須提供檢驗報告,使用說明,經(jīng)甲方認可方可使用。
六、成品保護措施
防水層的成品保護工作非常重要,在施工期間,必須制定有針對性的保護措施,非防水施工人員不得進入。
1、傳統(tǒng)堵漏的方法,是將裂縫或漏水處鑿開,進行表面堵漏,但結(jié)果往往是堵住這里,那里又開始滲漏。因為水可以在砼內(nèi)部裂縫中無規(guī)則運動,從相對薄弱部位滲出。
2、化學灌漿一般是指將由化學材料配制的漿液,通過鉆孔埋設(shè)灌漿嘴,使用壓力將其注入結(jié)構(gòu)裂縫中,使其擴散、凝固,達到防水、堵漏、補強、加固的目的。常用于修補較深的砼結(jié)構(gòu)裂縫。根據(jù)灌漿的壓力和速度,可分為高壓快速灌漿法和低壓慢速灌漿法。目前,化學灌漿法已被廣泛地應(yīng)用于大壩壩基、基礎(chǔ)加固和防滲、地下工程水庫壩體漏水處理-水庫壩體堵漏-水庫壩體補漏、混凝土缺陷修復(fù)等諸多工程領(lǐng)域。
3.滲漏水,應(yīng)沿縫隙內(nèi)剔成溝槽,清理干凈,嵌填密封材料,用速凝堵漏材料在溝槽中埋設(shè)注漿嘴,灌注高分子化學灌漿材料堵漏止水;經(jīng)檢查無滲漏后,嵌填密封材料,并用聚合物水泥砂漿找平,并設(shè)置柔性涂膜防水層。
4.伸縮縫應(yīng)嵌填遇水膨脹止水條。
公司專利技術(shù):高分子防水堵漏灌漿性能介紹
1、以多種進口化學材料配制成A、B兩液,根據(jù)施工水流壓力大小配比制成粘度幾乎與水相同的液體,滲透性好,能注入0.1毫米砼細縫中,在水壓和十分潮濕的環(huán)境下迅速凝聚。
2、凝結(jié)時間可隨配比準確地控制在數(shù)秒種或幾分鐘內(nèi),在水速壓力大小、水流量多的情況下迅速凝結(jié)。
3、抗?jié)B性好、干縮后遇水膨脹、不溶于水、煤油、汽油等有機溶劑、能耐酸、堿、細菌的侵蝕,該材料能有效解決各種維修,亦不受大氣后條件的影響,有一定強度、彈性和變壓,用特定的高壓灌漿設(shè)備、等量注入滲漏部位,使其貫穿裂縫與土壤之間的顆粒結(jié)合在一起,有效的封閉混凝土裂縫和毛細孔提高了土壤的承載能力,最終保質(zhì)使用十年以上不再滲漏,從而達到徹底止水之目的,免除了建筑企業(yè)及業(yè)主方漏水之愁!
4、抗拉性強,被堵漏施工過的裂縫口,以后再出現(xiàn)正常沉降或錯位裂縫也同樣不會漏水。
工程現(xiàn)狀
某電廠循環(huán)水池出現(xiàn)大面積滲水,現(xiàn)我方技術(shù)人員經(jīng)過現(xiàn)場勘察,特制定出一套切實可行的施工方案。

無人潛水技術(shù)。從20世紀70~80年代初期,由于歐洲北海油氣資源的開發(fā),迫切需要解決水下勘探、采油生產(chǎn)及輸送等生產(chǎn)實際問題。而當時人們對于人類在水下的承受能力尚認識不足,在生產(chǎn)實踐中潛水疾病及事故頻頻發(fā)生,且又缺乏必要的研究手段。為了創(chuàng)造一個與水下環(huán)境相類似的實驗條件,先后成立的水下技術(shù)實驗研究機構(gòu)紛紛籌建高氣壓艙群,開展有關(guān)人體生理學研究及水下作業(yè)技術(shù)裝備的開發(fā)和實驗。蘇州市水下捆綁公司高效益15805100866技術(shù)咨詢
通過黑河導(dǎo)流洞封堵施工我們總結(jié)出導(dǎo)流洞混凝土封堵成敗的關(guān)鍵主要是封堵方案的制定、堵頭的設(shè)計、臨時封堵的組織與協(xié)調(diào)、堵頭混凝施工質(zhì)量的控制,特別是對于"龍?zhí)ь^"形式的導(dǎo)流(泄洪)洞。往往在封堵后至第二年汛期前還要進行"龍?zhí)ь^"與導(dǎo)流洞連接段的施工,因此對于堵頭施工進度的控制也是一個重要環(huán)節(jié)。
我公司導(dǎo)流洞封堵施工經(jīng)驗豐富,為多個水電站和水庫大壩成功提供過導(dǎo)流洞封堵施工,安全高效,報價合理,服務(wù)優(yōu)良,贏得了廣大客戶的一致好評,歡迎來電咨詢。
3.2.1 臨時道路布置
從導(dǎo)流洞封堵塔頂平臺至545施工道路之間修建一條斜坡路,路寬6.0 m,長約210 m,以滿足疊梁吊裝運輸及永久堵頭混凝土澆筑。
3.2.2水、電系統(tǒng)布設(shè)
(1) 施工用水
從左岸585高位水池布管自流引水至工作面。
(2) 施工供電
封堵工程主要施工設(shè)備為一臺混凝土泵(70 kW)、混凝土振搗設(shè)備及照明用電,用電負荷不大,故直接就近利用泄洪洞施工工作面引低壓線路至工作面。
3.3 施工安排導(dǎo)流洞封堵,導(dǎo)流洞堵漏,導(dǎo)流洞檢查,導(dǎo)流洞水下封堵 導(dǎo)流洞臨時封堵在2000年11月底進行,2000年12月中旬至2001年5月底進行永久堵頭混凝土施工,采用跳倉法澆筑,各工作面平行作業(yè),各工序間適時穿插施工。
3.4施工方法
3.4.1下閘閉氣
(1) 疊梁預(yù)制
疊梁預(yù)制場設(shè)置在左壩肩壩頂交通洞進口處,預(yù)制前現(xiàn)澆10 cm厚混凝土底模,側(cè)模采用平面組合鋼模,局部異型部位采用5 cm厚木模,木模表面釘0.5 mm厚鐵皮,加縱橫型鋼圍囹,對拉螺桿固定。其施工工藝流程為:底;炷翝仓摻钪瓢病顾阮A(yù)埋件埋設(shè)→混凝土拌制、運輸及澆筑→拆模→養(yǎng)護。
(2) 疊梁吊裝
疊梁吊裝前先對原封堵塔閘槽進行一次全面的檢測,并制作與疊梁同尺寸的一個型鋼模型進行試吊裝,確保疊梁吊裝時萬無一失。
疊梁運輸及吊裝:疊梁按照先左孔后右孔的順序分別吊裝,在預(yù)制場與吊裝作業(yè)面分別布置1臺50 t汽車吊,40 t自卸汽車運輸。
(3) 疊梁止水
疊梁與門槽之間采用"P"形止水,每一孔上下層疊梁之間在下層疊梁的頂部沿縱向設(shè)置一道矩形槽,槽內(nèi)填充焦油塑料膠泥,在上層梁底預(yù)埋一道50 mm×50 mm角鋼,角鋼伸出混凝土面3 cm,安裝過程中利用疊梁自重壓入下層焦油塑料膠泥內(nèi)起到止水效果。
(4) 閉氣混凝土澆筑
混凝土入倉及倉內(nèi)排水是關(guān)鍵。
從封堵塔頂工作平臺至澆筑底面垂直高度約24 m,因此采用兩條串筒入倉,串筒底部接3 m長導(dǎo)管,導(dǎo)管出料口高于澆筑底面約5 cm。下部采用水下混凝土澆筑,水下混凝土要求具有較好的和易性及較大的流動性,澆筑水下混凝土時導(dǎo)管口始終埋入混凝土內(nèi)5 cm左右,混凝土連續(xù)澆筑,利用自重將滲水排出,當澆至水面以上時,利用2口寸泵將滲水抽排出工作面。
(5) 封堵效果
水下閉氣混凝土澆筑完成后,經(jīng)現(xiàn)場檢查,封堵效果較好,臨時堵頭無明顯的滲漏現(xiàn)象。與此同時,也開始開發(fā)無人遙控潛水器(ROV),但由于受技術(shù)條件的限制,無人遙控潛水器的應(yīng)用非常有限。從潛水及生理學的角度看,?20世紀70年代為解決潛水員高壓神經(jīng)綜合癥(HPNS),開展了深入的生理學研究,并提出了一些預(yù)防措施。但對于深度大于457?m的潛水,仍然無法控制高壓神經(jīng)綜合癥對潛水員的影響。
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杭州灣大橋Ⅴ標單壁鋼吊箱保溫層構(gòu)造示意圖
(1)鋼圍堰的拼裝
同著床型鋼圍堰相比較,雙壁鋼吊箱圍堰的高度較小,一般分節(jié)不超過2節(jié),其拼裝方式、運輸及吊裝等基本同著床型鋼圍堰施工:既可拼裝后整體吊裝,又可以先加工成塊件現(xiàn)場拼裝、利用葫蘆起吊、注水下沉,不同的是鋼吊箱圍堰帶有底板,因而二者施工工藝又有所不同。
1)在岸上或駁船上拼裝成整體的鋼吊箱圍堰,在吊裝前需精確測出樁身偏差及傾斜度等參數(shù),根據(jù)鋼護筒頂口及吊箱底板設(shè)計高程處的平面樁位,采用“投影法”在吊箱底板上預(yù)留長圓形(兩端為半圓形、中間為矩形)孔洞,以便鋼吊箱下放到位,防止鋼吊箱在下放過程中被群樁“卡”;
2)鋼吊箱圍堰采取在現(xiàn)場拼裝時,其底板開孔較容易控制,可根據(jù)現(xiàn)場樁位的偏位及傾斜情況預(yù)留孔洞,方法同上;
3)雙壁鋼吊箱整體吊裝時需在壁體內(nèi)側(cè)增加縱橫支撐,防止在吊裝過程中圍堰發(fā)生較大變形,對于單壁圍堰由于其壁體剛度較小,吊裝時尤其要采取可靠支撐,必要時可采用吊具吊裝;
4)雙壁鋼吊箱吊放入水后可利用其自身受到的浮力自浮,通過向壁倉內(nèi)注水或增加配重調(diào)整鋼吊箱的入水深度。單壁鋼圍堰由于沒有壁體空腔,不能滿足自浮要求,因此在設(shè)計時一般采取在吊箱頂部設(shè)置鋼挑梁,利用挑梁將鋼吊箱懸掛于鋼護筒上直接定位。
(2)鋼吊箱圍堰的就位、固定
鋼吊箱圍堰與著床型鋼圍堰除了有底或無底的區(qū)別外,拉壓桿的使用也是鋼吊箱圍堰與著床型鋼圍堰的重要區(qū)別。
1)拉壓桿
拉壓桿在鋼吊箱圍堰的定位過程中起到平衡吊箱重力、封底混凝土重力及所受浮力的作用,拉壓桿的設(shè)計必須滿足吊箱圍堰封底、圍堰內(nèi)排水等不同工況下的受力要求。為方便拉壓桿調(diào)整角度,通常將拉壓桿下端與套箱底板采用轉(zhuǎn)鉸連接。
2)鋼吊箱入水、定位
鋼吊箱吊放入水后,通過向壁倉注水使之下沉。對于高度較大、分層拼裝下放的鋼吊箱,施工時先將拉壓桿下端與鋼吊箱底板鉸接固定,當首節(jié)吊箱入水下沉至預(yù)定高程后,吊裝拼焊下節(jié)吊箱,然后重復(fù)前述操作向壁倉注水使之下沉,拉壓桿隨著吊箱的分次接高相應(yīng)依次接長。
鋼吊箱到達設(shè)計高度、精確定位后,將拉壓桿與鋼護筒(鋼管樁)頂面的“十”字撐桿焊接固定,通過拉壓桿將鋼吊箱所受的力傳遞到鋼護筒(鋼管樁)上。
(3)底板封孔
鋼吊箱安裝完成后,潛水員水下用環(huán)形(半環(huán)形、二只)封堵板封堵吊箱底板與鋼護筒(或鋼管樁)之間的縫隙。二塊封堵板間用螺栓連接固定,封堵板與吊箱底板間加裝一層橡膠墊片以利止水。
(4)水下混凝土封底
底板封孔完成后采用豎管法澆注水下封底混凝土,混凝土由中央集料斗統(tǒng)一供料,沿溜槽流向要澆注的導(dǎo)管。
鋼吊箱水下封底混凝土直接澆注在吊箱底板上,封底施工質(zhì)量比著床型鋼圍堰封底施工易于控制,因此鋼吊箱圍堰的水下混凝土封底厚度相對著床型鋼圍堰而言可適當減小。
圍堰結(jié)構(gòu)的類型是多種多樣的,除鋼圍堰外,還有板樁圍堰、鋼筋混凝土圍堰等,無論哪種結(jié)構(gòu)型式的圍堰,其目的都是為了止水,以實現(xiàn)承臺干施工的作業(yè)環(huán)境。工程施工中采用哪種類型的圍堰通常會受到工程規(guī)模、工程進度的影響,只有經(jīng)過多方技術(shù)論證、進行經(jīng)濟比較后方可決定所采用方案的合理性,滿足既保證工程質(zhì)量、又降低工程投入、加快施工進度的總體目標。