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(1)水下堵漏时当漏点大、出水量大时,需埋管引水,清理渗漏基面,固化面达到一定强度。修复基面时,安装尾水管灌浆孔(清孔、安装、修复)。修理时,泄漏的零件应逐渐变得越来越小。然后用高压灌浆机灌注双液或多液混合材料(视现场情况而定)快速固化基面。在满足工艺施工条件后,对缝隙进行填充,达到加固结构和堵漏防漏的效果。 (2)如果场地为钢制,渗漏处含有流沙,侧壁含有塌陷,应采用焊接钢板加固。变径封堵法,根据现场需要,在型钢上焊接钢板,然后埋管引水,清理渗漏基面,安装注浆管,集中处理。 (3)当大面积出现渗漏时,应采用多管近点降水和高密度排水灌浆方法。应埋设多根管子(管子做成N孔),排水时应注入更多的液体或混合材料。 (4)当地面有大弹簧或管涌时,需用高压喷射灌浆机迅速断水。
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。