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2022每日推荐##宁波市大口径沉管施工##价格一览/
贵州飞龙水下工程有限公司
(贵州飞龙HLnugfn7)
我公司拥有一批高素质的专业潜水员,近年来多次完成各项重特大任务。如:温州永中水下沉管的铺设;宁波北仑电厂沉井下沉封底及安装;浙江跨海大桥水下钢管桩切割;上海奉贤污水厂泵房建设;湖州区污水管网建设;宁波象山电厂口堵漏等。我公司在施工中注重、讲究信誉、遵守合同、确保安全。这些工程为我公司赢得了大单位的高度赞扬和信服。
一同保证管道沉降时的曲折半径一直不小于约束值,避免因为曲折构成管壁中应变过大或压屈失稳。水下管道沟槽开挖及桩基施工完成后,在管道安装之前须先水下安装好桩顶的钢支架构件,主要包括桩帽、钢横梁;管座和管箍构件须安装在待沉放安装的管道上,然后再沉放安装管道。在海底铺设输送石油和天然气管道的工程,这其中又包括海上定位、铺设管道及开沟等项作业。
海上定位指导铺管船沿着路由方向和确定在海域中施工船队位置的作业。海上定位的是在岸上设置两座以上已知其度的定向电台,定向电台发射微波定向。作业船上安装有无线电定向仪,可以地测定船与岸上各电台间的夹角,从而准确地测出船所在的位置。在近海作业时可以用微波发射;在远海作业时一般用200米的无线电长波发射。这两种均能达到铺管作业定位所需要的精度。铺管作业海洋管道铺设作业是由陆上管道穿越河流、湖泊水域的施工发展起来的。
铺管作业主要有铺管船铺设、牵引法铺设和用卷筒船铺设3种。具体选用哪种作业,还要根据根据管径大小、海水深浅、海况和距岸远近等条件来确定。桩帽和横梁钢结构件采取在工厂内加工制作及防腐,然后船运至施工现场,由潜水员和安装船配合水下安装的。
工程概况本方案主要针对水下埋管部分进行施工组织和设计安排。
然后由潜水员水下安装桩帽顶板和取水头底 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。其大部分管线安装均位于水下,因此 均为水上、水下施工作业,需依靠大型船舶设备、潜水员和专业施 工人员精心组织施工,才能保证工程和施工作业安全。 施工中,应选择合理的施工方案和工艺,取水管道、取水头和水下钢结构件受现场条件制约宜在工厂内、施工现场水域附近岸 边空地、码头上加工制作和防腐,尤其是高、大、重的大型管道和 构件,以方便制作完成后过驳至驳船或吊入水中拖运至施工现场进 行沉放安装。
根据核现场勘探,施工的主要地质构造为底层主要为上白垩统金华组沉积岩和第四全新统冲洪积层。沉管施工水域的地质层的上部主要由、圆砾及卵石组成,下部为白色岩石,岩质较硬。
根据资料显示:本河道常年水深保持在 可以达到0.6m/s,水流施工条件极不。
施工测量及放样合同签订后,组织水下开挖船舶、设备、人员进场,在完成临建设施后开始现场测量控制网络的测设布置,并对水下敷管沟槽进行开挖边线放样,设立控制点浮标。为了对应水下沟槽开挖的底标高控制,在江边水线以下1.0m位置设立一支水尺,便于随时查看水位变化,及时根据水位高程对沟槽开挖的底标高进行测量和检查,确保沟槽的开挖深度。沟槽的开挖深度测量采用测绳进行,由于施工区水质,一般情况下均能直接看到水下,因此,沟槽深度的测量控制采用潜水员和测绳进行监控完全能施工规费要求。
有的扩散器和取水口装置可以和管道连接好一起用漂浮下沉法铺设(必要时可以在这些部分加上临时的浮桶浮力),有的因为过于笨重,需要分开下沉铺设,然后在水下由潜水员用法兰组件连接。填埋,覆盖和锚固前面已经介绍很多水中铺设的塑料管道利用‘柔韧性水中管道原理' 直接铺在海底上只用较轻的压载,这样经济。但是在有些需要把水中铺设的塑料管道埋在水底开挖的沟槽中,然后回填覆盖,有的还需要压块重量或者加上混凝土保护盖板。例如在波浪很大的海域;在有猛烈波浪和浮冰冲击的靠近海岸处;在繁忙的航行或作业区等。
卵石层开挖
放样结束和施工船舶和开挖设备的调试后,开始对卵石覆盖层进行开挖清理,尽量开挖到基岩。卵石层开挖深度较浅,至深处仅7.5m,采用水上臂挖掘机即可进行表层卵石的开挖。由于单个开挖断面开挖方量较大,为避免挖出的卵石回塌进沟槽,开挖成型后,由潜水员进行探摸和测量,确保管线安装。当采用挖掘机开挖时,挖掘机臂必须有足够的高度和跨度来保证卵石能弃至沟槽顶边线的下游面进行弃放,以便后期回填使用。
岩石层沟槽开挖
根据现有地质资料显示,管道设计敷设位置处于岩层中,根据岩石的特性(距水面7.5m以下),采用自落式抓斗进行水下开挖时,难以岩石层,因此,在进入岩石层沟槽开挖时,拟采用水下钻孔 的施工进行沟槽的成型开挖。
埋管沟槽开挖成型后,将在组管发射架上完成短管对接、防腐的管道两端进行封堵,并让其自然漂浮在水面上,然后由沉管船对其拖携并在水面上进行会管和调校,使其与顶管端连接的接头处与顶管段末端对齐,固定浮吊的锚缆后,割除连接端的封门板,然后用潜水泵对管道内进行注水,注水的同时打开管道末端的排气阀门,确保在期间能及时排除管道内的空气,让管道在自重作用下自然下沉。
沉管中,整个管道设置3个牵引点,其中末端一个牵引沉放,然后逐渐往端转移,直至整个水下部分的埋管全部下沉到位。在沉放中,在连接段的管道设计有变位高差段,因此在进行牵引点布置时必须考虑牵引点长度,确保管道在下沉中受力均匀,防止对已经加工完的管道造成。
50年代以后,由于水下连接技术的突破──采用水力压接法,并应用橡胶垫圈作止水接头,沉管法被广泛采用,并随之较快地发展。60年代后期,又出现了不设通风道,又无通风机房的第三代沉管。由于管段断面相应缩小,有利于沉管法的施工效益。丹麦于1969年建成的利姆水道,即为这一型式应用的例。
沉管中,应避免在沉放中的不均衡,造成钢管的弯曲应力过大,将钢管折断。因此钢管在注水下沉中应严格控制钢管的沉放的速度及各个牵引点平衡,保证沉管的沉放。
各吊点应在专人统一指挥下沉放,当管道下沉即将进入沟槽时,吊杆船暂停松钩,由潜水员水下探摸整个管道与沟槽的相对位置,确定钢管能沉至沟槽轴线位置后,再行松钩下沉,直至到位,然后安排潜水员水下固定钢管。