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低应变检测时,对于嵌岩桩,桩底时域反射 为单一反射波而且与锤击 同向时;实测 复杂,无规律,无法对其进行准确评价;桩身截面渐变或多变,而且变化幅度较大的混凝土灌注桩时刻采用静载法或钻芯法验证。(4)桩身浅部缺陷可采用开挖验证。
  (5)桩身或接头存在裂隙的预制桩可采用高应变法验证。(6)单孔钻芯检测发现桩身混凝土质量问题时,宜在同一基桩增加钻孔验。(7)对低应变法检测中不能明确完整性类别的桩或Ⅲ类桩,可根据实际情况采用静载法、钻芯法、高应变法、开挖等适宜的方法验证检测。
  (8)当单桩承载力或钻芯法抽检结果不满足设计要求时,应分析原因,并经确认后扩检。(9)当采用低应变法、高应变法和声波透射法抽检桩身完整性所发现的Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的20%时,宜采用原检测方法(声波透射法可改用钻芯法),在未检桩中继续扩检。
  8、阐述桩身完整性类别分类原则。哪类桩应进行工程处理。桩身完整性类别分类原则Ⅰ类桩桩身完整Ⅱ类桩桩身有轻缺陷,不会影响桩身结构承载力的正常发挥Ⅲ类桩桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响Ⅳ类桩桩身存在严重缺陷Ⅳ类桩应进行工程处理。


抓斗式挖泥船灵活机动,不受河道内、石块等物影响,适合开挖较硬土方或夹带较多杂质的土方;且施工工艺简单,设备容易组织,工程投资较省,施工过程不受天气影响。但抓斗式挖泥船对极软弱的底泥度差,开挖中容易产生“掏挖河床下部较硬的地层土方,从而泄露大量表层底泥,尤其是浮泥”的情况;容易造成表层浮泥经搅动后又重新回到水体之中。
  二、泵吸式清淤:也称为射吸式清淤,它将水力冲挖的水和泥浆泵同时装在1个圆筒状罩子里,由水射水将底泥搅成泥浆,通过另一侧的泥浆泵将泥浆吸出,再经管道送至岸上的堆场,整套机具都装备在船只上,一边移动一遍。
  根据工程经验,抓斗式清淤的淤泥率只能达到30%左右,加上抓斗式清淤易产生浮泥遗漏、强烈扰动底泥,在以水质改善为目标的清淤工程中往往无法达到原有目的。而另一种泵吸法是利用压缩空气为动力进行吸排淤泥的方法,将圆筒状下端有开口泵筒在重力作用下沉入水底,陷入底泥后,在泵筒内施加负压,软泥在水的静压和泵筒的真空负压下被泵筒。
  然后通过压缩空气将筒内淤泥压入排泥管,淤泥经过排泥阀、输泥管而输送至运泥船上或岸上的堆场中。泵吸式清淤(清淤利器:新型立式泥浆泵)的装备相对简单,可以配备小中型的船只和设备,适合进入小型河道施工。一般情况下容易将大量河水吸出,造成后续泥浆处理工作量的增加。



平整度检测通过在已铺土工布上无定向行走,检测土工布在涂面上是否平顺,有无及卷边情况,并根据水下实际情况及时向水面人员报告;水下土工布平整度检测为每平米不小于2个点,每块布随机抽查不低于5个区域,每个区域抽查面积不小于4m2;现场记录人根据潜水员报告的水下实际。
  一般主要承接:1:水厂电厂的水池、水道清淤、泵房清理、清淤,水下管道铺放、水下拦污栅清污、拦污栅检测,更换闸门起落、导流洞、水库坝体堵漏加固等维修施工。2:水下钢结构与构件安装与焊接施工:水下阳极焊接保护,利用水下湿法焊接、水下干法焊接与水下CO2气体保护焊接、水下电氧切割、爆切割等对水下船舶、平台、海底管线及水下钢结构进行水下安装拆除作业。
  3:海底管线与水下光缆铺设施工。4:水下清淤、河道清淤,水池清淤,沉淀池清淤、生物池清淤、污水管道清淤、排污管道清理、水库闸门清淤、污水池清淤、沉井清淤。5:水下混凝土修复与浇注施工:对海洋、湖泊、内河、水库等水域水下建造各种钢筋混凝土构筑物,使用新型水下材料、设备、工艺直接在水下施工建造。
  一般主要承接:1:水厂电厂的水池、水道清淤、泵房清理、清淤,水下管道铺放、水下拦污栅清污、拦污栅检测,更换闸门起落、导流洞、水库坝体堵漏加固等维修施工。2:水下钢结构与构件安装与焊接施工:水下阳极焊接保护,利用水下湿法焊接、水下干法焊接与水下CO2气体保护焊接、水下电氧切割、爆切割等对水下船舶、平台、海底管线及水下钢结构进行水下安装拆除作业。




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