水下平臺拆除(水下天然氣管道安裝)
簡(jiǎn)要描述:水下平臺拆除(水下天然氣管道安裝) 采用不同收縮試驗裝置測試了C50箱梁混凝土的凝縮、早期(1d)自收縮、長(cháng)期自收縮和干燥收縮,系統研究了水膠比、砂率、單位用水量及減水劑摻量等混凝土配合比參數對高性能混凝土收縮性能的影響規律,提出了低收縮混凝土的制備要點(diǎn).研究表明:減小水膠比,C50箱梁混凝土凝縮和干燥收縮減小,但自收縮增大;減小砂率和單位用水量均可顯著(zhù)減小混凝土的凝縮、自收縮和干燥
產(chǎn)品型號: 水下拆除
所屬分類(lèi):過(guò)江管道
更新時(shí)間:2022-05-17
廠(chǎng)商性質(zhì):工程商
水下平臺拆除(水下天然氣管道安裝)
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采用不同收縮試驗裝置測試了C50箱梁混凝土的凝縮、早期(1d)自收縮、長(cháng)期自收縮和干燥收縮,系統研究了水膠比、砂率、單位用水量及減水劑摻量等混凝土配合比參數對高性能混凝土收縮性能的影響規律,提出了低收縮混凝土的制備要點(diǎn).研究表明:減小水膠比,C50箱梁混凝土凝縮和干燥收縮減小,但自收縮增大;減小砂率和單位用水量均可顯著(zhù)減小混凝土的凝縮、自收縮和干燥收縮;優(yōu)化石子級配和適當減小拌和物流動(dòng)性可顯著(zhù)改善箱梁混凝土的抗收縮性能.
1)對地質(zhì)水文條件適應能力強(施工較簡(jiǎn)單、地基荷載較小);
(2)可淺埋,與兩岸道路銜接容易(無(wú)需長(cháng)引道,線(xiàn)形較好);
(3)防水性能好(接頭少漏水幾率降低,水力壓接滴水不漏);
(4)施工工期短(管段預制與基槽開(kāi)挖平行,浮運沉放較快);
(5)造價(jià)低(水下挖土與管段制作成本較低,短于盾構隧道);
(6)施工條件好(水下作業(yè)極少);
(7)可做成大斷面多車(chē)道結構(盾構隧道一般為兩車(chē)道)。
水下平臺拆除(水下天然氣管道安裝)
為了改善聚苯乙烯(EPS)輕集料混凝土中EPS顆粒與水泥砂漿界面的黏結性能,提高EPS輕集料混凝土的力學(xué)性能,采用乙烯-醋酸乙烯酯(EVA)乳液對EPS顆粒表面進(jìn)行改性,并對改性前后EPS輕集料混凝土的力學(xué)性能作了對比試驗,結合掃描電鏡、X射線(xiàn)衍射和紅外光譜,分析了EVA乳液對EPS輕集料混凝土性能的影響機理.結果表明:EVA改性改善了EPS輕集料混凝土的微觀(guān)結構,使其內部孔洞數量減少,孔洞尺寸趨于減小;使水泥水化更為充分,水化產(chǎn)物組成得以?xún)?yōu)化,EPS輕集料混凝土的180 d抗壓強度和抗折強度得到提高.
(1)管段制作砼工藝要求嚴格,需保證干舷與抗浮系數;
(2)車(chē)道較多時(shí),需增加沉管隧道高度。導致壓載混凝土量、浚挖土方量與沉管隧道引道結構工程量增加。
干塢修筑與管段預制
干塢修筑
1、干塢位置選擇
(1)鄰近隧址,具備浮運條件,交通便利。
(2)有浮存系泊多節管段的水域;
(3)場(chǎng)地土具備一定的承載力,便于干塢圍擋與防滲工程;
(4)征地拆遷費用較低,具有重復開(kāi)發(fā)利用價(jià)值。
2、干塢規模2、干塢規模
(1)一次預制管段干塢(僅放水一次,不需閘門(mén),塢首為土或鋼板樁圍堰。規模較大占地較多,適于工程量小土地價(jià)格較低、塢址地質(zhì)較差的工程);
采用ASTM試驗標準,使用液態(tài)減水劑作為分散劑,通過(guò)超聲波混拌將礦物摻合材在水泥凈漿中均勻分散,研究了單摻不同礦物摻合材情況下水泥凈漿的化學(xué)收縮和自收縮.結果表明:水膠比(質(zhì)量比)為0.30時(shí),單摻硅灰(SF)或?;郀t礦渣(GGBFS),水泥凈漿化學(xué)收縮和自收縮均顯著(zhù)增大,且其值隨摻量的增加而增大;摻入偏高嶺土(MK)可加大水泥凈漿中后期化學(xué)收縮,降低其自收縮;摻入高鈣粉煤灰(CFA)或低鈣粉煤灰(FFA)可使水泥凈漿化學(xué)收縮和自收縮值減小,FFA對水泥凈漿化學(xué)收縮和自收縮的影響強于CFA.
(2)分批預制管段干塢(規模小、占地少、造價(jià)低、重復使用率高。閘門(mén)式塢門(mén)造價(jià)高、等待時(shí)間長(cháng)不利先沉管段穩定、基槽回淤很難處理、重復灌排致邊坡穩定性與塢底透水性差、臨時(shí)工程費用增加)。
3、干塢構造
干塢由塢墻、塢底、塢首、塢門(mén)、排水系統與車(chē)道組成:
(1)塢墻:坡率1:2的自然土坡,可用噴射砼防滲墻或鋼板樁;
(2)塢底:承載力應大于100kPa。浮起時(shí)富余深度1.0m;
(3)塢首及塢門(mén):一次預制只設塢首,分批預制應設雙排鋼板樁塢首與塢門(mén)(閘門(mén)或浮動(dòng)鋼筋砼沉箱);
(4)排水系統:井點(diǎn)降水;塢底明溝、盲溝與集水井泵排;堤外截、排水溝;
(5)車(chē)道。
采用電化學(xué)交流阻抗譜研究了干濕循環(huán)條件下混凝土中鋼筋銹蝕的臨界氯離子濃度,深入探討了混凝土中鋼筋銹蝕臨界點(diǎn)的判斷方法,分析了干濕循環(huán)時(shí)間比對臨界氯離子濃度的影響.結果表明:借助電化學(xué)交流阻抗譜法能較為準確地判斷鋼筋銹蝕臨界點(diǎn);臨界氯離子濃度隨干濕循環(huán)時(shí)間比的增加基本呈增大趨勢;臨界氯離子濃度與干燥結束時(shí)混凝土的飽和度之間存在線(xiàn)性關(guān)系,且隨著(zhù)干燥結束時(shí)混凝土飽和度的增大而降低.