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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。




工作人员在潜入水中时,通常会携带所需的冷焊胶板,这种材料能直接在水中对破损处位置进行粘帖。在正式进行水下带压堵漏时首先将此胶板剪切成所需的大小然后将冷焊液涂抹在胶板中,之后只要按压在对应的位置即可。大约等10分钟左右,如果在水中的工作人员未发现异常情况时说明操作完成。因此可以说这种方法还是比较简单实用的,也很好的降低了维修的成本。 取水管道的安装和连接(1)起重工程船定位:起重工程船进入施工现场后,与长江呈丁字形定位在取水管轴线,工程船艏部朝向岸边,船艏部、船艉部各抛八字锚于江中固定,地锚与卷扬机连接,通过卷扬机的收放来调整控制船体的方向。(2)取水头部喇叭口在岸边与取水管进行焊接拼装成整体后,在取水头部及原水管顶部分别焊接两个吊耳(要注意其重心),以作起吊之用,由汽车吊运至起重船能够吊到的江滩上,再由起重船吊装至甲板驳船上,由甲板驳船运至施工位置,交由工程船起吊安装。(3)放线方法:分别在取水头部中心及原水管尾部中心插上一根标杆,陆上用全站仪控制平面位置,控制好中心、轴心。


 

由于水下作业比陆上工作条件复杂,操作技术要求高,因而只有在特殊情况下才采用。


  水下堵漏清基 ①建筑物基面的清理:当水生物或水垢、水锈较轻时,用竹刷、钢丝刷、刮刀、砍斧、凿子或风动砂轮等清理;较重时则用高速射流水清洗。②基坑清理:一般由潜水员辅以提升工具进行;当工作面或工作量大时,则先用挖掘机、挖泥船或气泵进行初步清理。


  水下钻孔 当孔深及孔径较小或在竖直面上钻孔时,可用风动凿岩机钻孔,由潜水员在水下直接操作。当在闸坝上游进行帷幕补强灌浆或钻大孔径 孔时,一般采用设在船台或浮排组成的工作台上的回转钻机钻孔。20世纪60年代以来,欧洲、美洲一些 和日本广泛采用了双套管(其外套管用以固定钻孔位置,保护钻具免受流水冲击;内套管头部镶有环形钻头,可以钻透覆盖层达到基岩中)在深水域钻孔。



潜水打捞公司的打捞范围包括:水下沉船、溺水人员打捞、水下作业、水下焊接、水下电焊、水下切割、水下清污、水下清淤、水下清理、水下清障。寒冷地区水利工程的闸门,冬季要采用压缩空气泡,潜水泵,以及开凿冰沟等措施。使闸门与冰层隔开,避免承受冰压。闸门在运行中,有可能产生振动和空蚀。剧烈振动和严重空蚀,会造成闸门体和门槽的破坏,并影响其它建筑物(如墩墙,启闭机,工作桥等)的安全。水下堵漏、水下录像、水下摄影、水下清泥、水下整平、水库堵漏、水下施工、水下测量、水下服务、水下检修、水下检测、水下拍摄、水下探查、水下拆除、水下拍照、水下打桩、水下补漏、水下补洞、水下打捞、水下堵洞、水下封堵。连接完毕后做工具检查是否有泄漏处。将管道堵水气囊伸展开,用配件连接进行充气,充气充到基本饱满为止,压力表指针达到关掉止气阀。




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在作业点上方,半径相当于水深的区域内,不得同时进行其它作业。因水下操作过程中会有未燃尽气体或有毒气体逸出并上浮至水面,水上人员应有防火准备措施,并应将供气泵置于上风处,以防着火或水下人员吸入有毒气体中毒。

 

操作前,操作人员应对作业地点进行安全处理,移去周围的障碍物。水下焊割不得悬浮在水中作业,应事先安装操作平台,或在物件上选择安全的操作位置,避免使自身、潜水装具、供气管和电缆等处于熔渣喷溅或流动范围内。

 

潜水焊割人员与水面支持人员之间要有通讯装置,当一切准备工作就绪,在取得支持人员同意后,焊割人员方可开始作业。




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