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超聲波透射法檢測,對聲測管總體的要求是:接頭牢靠不脫開,密封不漏漿;管壁平整不打折,平順無變形;管體豎直不歪斜;管內暢通無異物。
當聲測管材料或安裝工藝較差時,可能造成漏漿、堵管、斷裂、彎曲、下沉、變形等事故的發生,對超聲波透射法進行樁基完整性檢測產生較大影響聲測管,甚至于無法進行超聲波透射法檢測。
1、對于既定的檢測方案原則上不得更改。
2、“通管”:當聲測管堵塞時,施工單位應采取有效措施進行“通管”,可采用下述3種方法:
①用粗長鋼筋捅通測管;
②用高壓水沖洗清管;
③采用鉆機配小鉆頭進行掃孔。
3、當無法“通管”時,按以下原則處理:
①、當為某橋的根樁時,必須進行抽芯檢測。
②、當為某橋的非根樁時,施工單位按附表1的格式填寫《變更檢測方法申請表》,并經監理、業主代表和監督負責人簽名同意后,以實施。
③、若某橋多次出現堵管問題,須適時進行抽芯檢測。
4、增加的檢測費用由施工單位承擔。
5、監理須要求施工單位在申報檢測前對聲測管進行檢查;當需更改檢測方案時,提前完善相關手續,避免因聲測管檢測問題影響施工的順利推進。
鉗壓式和螺旋式聲測管有哪些不同聲測管分為很多種,其中以鉗壓式聲測管和螺旋式聲測管的使用為普及,那么下面我們來分析一下兩種聲測管的相同之處和不同之處。
相同點:1、兩者用途相同,都是用來檢測樁基質量好壞的;2、這兩種聲測管都不需要焊接即可聲測管操作完成,操作簡單;3、連接處都需要加密封膠圈,以保證密封性都完好4、聯灃鋼管有限公司聲測管專業;5、每根管底都有管帽。
不同點:1、連接方式不同。螺旋式聲測管帶螺絲扣,需要利用螺絲螺母活絡連接,不需工地以外的準備工作、不需任何設備、簡便快捷;鉗壓式聲測管無螺絲扣,連接處有兩個凸起的凹槽,只需使用專用液壓鉗加壓即可。2、聲測管結構不同。螺旋式聲測管份為上管、底管和中管;而鉗壓式聲測管只有上管和底管。3、壁厚規格不同。鉗壓式聲測管無法做到2.0mm以上;而螺旋式聲測管可以做到2.0mm以上。關于樁基聲測管施工的幾點要求混凝土灌注樁以其承載力大、沉降小、能適應各種地形地質條件和各種重大土工構筑物對基礎承載力的需要等特點而被廣泛采用。但由于灌注樁屬地下隱蔽工程,施工工藝復雜,在施工過程中常遇到各種工程地質問題如地下水滲流、流沙層、淤泥層,引起塌孔和縮徑,以及混凝土灌注過程中容易出現各種問題使樁產生離析、夾泥、斷樁、縮徑等樁身缺陷,將對橋梁、路基等土工構筑物的正常使用造成隱患。因此,對混凝土灌注樁的質量檢測是十分重要的。
此次由聲測管所用鞍鋼供貨的鋼板主要是600兆帕級水電用鋼,全部應用在電站引水壓力鋼管等主體部件。作為首次與南方電網合作的項目,聲測管所用鞍鋼EVI團隊高度重視,結合項目用鋼特性開展專項技術攻關和供貨服務,充分發揮技術和裝備優勢,為客戶設計出了滿意的技術標準。
梅州抽水蓄能電站位于粵東沿海產業帶中部,是能源發展重點建設項目,也是廣東省低碳能源經濟發展項目。項目規劃裝機240萬千瓦,將安裝4臺單機容量30萬千瓦的可逆式水泵水輪發電機組,年發電量預計達15.7億千瓦時。
2004年,聲測管所用鞍鋼在國內率先打破高強度級別水電用鋼市場被國外產品壟斷的局面。截至目前,聲測管所用鞍鋼已累計完成水電用鋼供貨10萬多噸,是三峽水電站、小灣水電站等國內20余座大型水電工程項目的主要供貨商。從聲測管所用攀鋼國貿公司機械能源用鋼營銷中心傳來喜訊,聲測管所用攀鋼生產的X80高級別管線鋼再次中標中俄東線天然氣管道工程,成功簽訂8萬噸供貨合同,創該品種鋼銷售紀錄。
2018年3月份,聲測管所用攀鋼首次中標中俄東線天然氣管道工程(黑河-長嶺段)螺旋鋼管用X80高級別管線鋼的生產合同1.8萬噸。
X80高級別管線鋼屬于熱軋控軋控冷的合金鋼,具有高強度和良好的抗延性斷裂能力,是輸氣、輸油管道中的高級別管材,其生產工藝復雜、難度大。為成功開發出這一規格的管線鋼,聲測管所用攀鋼從2017年3月開始在西昌鋼釩進行單爐試制,當年8月獲得單爐認證通過,10月底開展千噸級試制工作,并于2018年2月7日通過了中國石油物資公司組織的產品鑒定,比國內同類型鋼廠的高級別管線鋼千噸認證少用了3個月時間,創造了國內千噸級試制快紀錄。千噸級認證通過后,聲測管所用攀鋼抓緊進行X80高級別管線鋼在超快冷工藝條件下成分、組織、性能的系統性研究,掌握了該產品關鍵生產技術,探索出厚規格高級別管線鋼專用軋制模型和工藝制度,制定了工藝技術條件、生產過程管理辦法,實現了該產品全自動穩定順利生產,為完成萬噸級訂制打下了堅實基礎。
目前,聲測管所用攀鋼X80高級別管線鋼開發處于品牌建設期。聲測管所用攀鋼有關單位有計劃地收集、整理、分析市場息,準確預判后期熱軋卷價格走勢,客觀翔實評估聲測管所用攀鋼設備、技術、業績等現狀,制定了中俄東線天然氣管道工程X80管線鋼投標方案,終成功獲得8萬噸訂單,并刷新了該品種鋼銷售紀錄。
中俄東線天然氣管道工程是世界上規模大的天然氣集輸工程,中國境內段的起點位于黑龍江省黑河市的中俄邊境,途經黑龍江、吉林、內蒙古、遼寧、河北、天津、山東、江蘇等9個省區市,終點為上海市,全長3371公里,是我國目前口徑大、壓力高的長距離天然氣輸送管道。
中俄東線天然氣集輸工程是由中俄兩國共同推動、構建中國四大能源輸送通道的重大工程,建成后年供氣量高達380億立方米,相當于5個上海市的供氣量。中國石油管道公司資訊中心負責人表示,這條管道建成之后,與他們現在的管網進行互聯,向華北、華東輸送,與西氣東輸的管網形成聯通,將對天然氣的供給格局有較大改變。聲測管的應用領域您知道嗎?它的應用廣泛,全國知名,感興趣的朋友們一起來簡單的了解一下該方面的介紹,讓我們達到一定的共識,期待您的閱讀。
在預埋注漿管中注入漿液可以密封施工縫、冷接縫、管子滲漏和地墻之間的接縫。預埋注漿管分為:一次性注漿管和多次性注漿管。一次性注漿管:注漿一次,不可重復使用多次性注漿管:可多次注漿,注漿不受時間限制。有漏水出現就可以向管體內注入漿液進行填補密封。
預埋注漿管性能原理:混凝土澆注過程中,在承受外部混凝土壓力時,包裹在注漿管外側的橡膠蓋條由于壓力的作用緊緊貼在中心軸管的注射出料孔上,從而關閉整個系統,防止澆注過程中混凝土漿液混入注漿管。
在注漿過程中,當注漿管管道內部的壓力達到一定程度時,漿液可在壓力作用下頂起橡膠蓋條,從注射出料孔溢出,從而對混凝土空洞處進行填塞,達到止水密封的作用。
通過真空清潔原理,管道可以用水清洗,以便可以重復使用。預埋注漿管用于混凝土中的施工縫、冷接縫、管子滲縫、地墻之間空隙等處的較久密封。在新和舊混凝土的接縫之間安裝注漿管是非常合適的。
當水滲入接縫時,可以通過設定在表面的PVC端口注入漿液加以封堵這種方法可以密封接縫。合適的注漿時間可以選擇在混凝土養護結束后進行注漿。滲漏接縫同樣也可以用這方法做成較久密封。
花管注漿施工工藝花管注漿是將注漿管通過鉆孔下入地層,采用分段注漿工藝,使漿液在壓力條件下,較均勻地進人地層,以達到漿液在地層中分段可控、均勻擴散的目的。注漿時設置注漿外管,注漿外管將留在土體中,注漿外管每隔一定間距預留出漿口,在出漿口處加設截止閥,注漿時,將帶封堵裝置的注漿內管置入注漿外管內,對需要注漿部分進行注漿。
這樣在土體中產生以鉆孔為核心的樁體,且在樁體外圍土體裂隙中形成抗剪能力強的樹根網狀漿脈復合體。灌漿技術是利用壓力將能固結的漿液通過鉆孔注入巖土孔隙或建筑物的裂隙中,使其物理力學性能改善的一種方法。
有很多施工單位來問鋼花管注漿規格是如何劃分,我們現在分析一下!
建立鋼花管低頻縱向導波模態檢測的有限元模型,首先需要確定以下4類參數:模型的材料參數、幾何參數、時間參數和單元參數.仿真研究選取工程中一種常見規格的鋼花管,其徑向尺寸和材料參數與圖1采用參數相同,管長l=1.8m.對于注漿小孔,同軸向相鄰孔的間距150mm.數值仿真中時間和單元參數選取標準如表1所示2.3鋼花管幾何模型的建立 根據幾何參數建立鋼花管的幾何模型.利用ANSYS提供的布爾運算工具,在鋼花管 軸向特定位置,沿鋼花管的徑向生成實體圓柱,使面和體進行相減,以此來建立管體上孔 的特征,在長1.8m的鋼管上多可以生成46個孔
鋼花管管體上注漿小孔的直徑為10mm,根據有限元模型參數單元長度LE的確定原則, 再綜合考慮鋼花管管體上孔的尺寸,終確定網格劃分時的小單元尺寸為2mm.鋼花管的幾何形狀不規則,因此選用自由劃分的方式來劃分網格,只需控制大單元的尺寸即可.
進場首先檢查鋼材合格證、質保書、核對鋼筋的規格型號;按規定進行取樣作力學性能試驗,確認產品合格后方能使用。 鋼材應分規格、分批堆放整齊,并掛好產品狀態標識牌,不得混用。
注漿鋼花管布置間距較小,水泥土攪拌樁咬合范圍大,單根鋼管或水泥土樁出現問題對支護結構整體影響不大,支護結構可靠性好。
注漿管注意問題
1、壓漿管和出漿口
實踐表明:壓漿管宜用鍍鋅鋼管或黑鐵管,直徑可采用Φ2.5cm或Φ3.0cm。對于超長樁,考慮到管內摩阻力對壓力的影響,可考慮采用Φ3.0cm或Φ3.8cm。出漿閥以單向截流閥為佳,實踐證明采用該出漿閥后注漿成功率達96%以上。
2、注漿壓力、速度
從理論上講,只要漿液能注入土中,宜用低壓、慢速注漿,這樣可以讓漿液在樁底或樁側較均勻滲透和緩慢刺入,以得到佳加固效果。
3、注漿部位
在樁底注漿,出漿口宜埋入樁底以下土中的一定深度,一方面可避免出漿口被水泥漿包住,同時也可以讓水泥漿充分加固樁底沉渣或虛土。對于樁側注漿,出漿口宜選在砂性土層,因為在該土層樁的摩阻力損失大,對該部位進行加固效果好。
表為樁端進入砂層區的幾個工程中注漿樁與未注漿樁垂直承載力的對比結果。
從表中數據可以看出以下幾點:
1.樁底注漿的單樁極限承載力均大于未注漿的承載力,提高幅度在30%~60%;樁側、樁底同時注漿,單樁垂直承載力提高幅度更大,達到了85%。
2.樁底進入砂層越深,后注漿后單樁垂直承載力提高幅度越大。因此可以認為,當鉆孔灌注樁進入砂層一定深度時,采用后注漿效果更佳。
注漿后單樁垂直承載力的提高幅度與樁底和樁側土層性質關系極大,根據統計資料表明,在北京地區10m左右的短樁,當樁底進入中粗砂及礫石層時,采用樁底注漿工藝后,其單樁垂直承載力可提高70%~200%;福建地區樁底進入砂層的60m長樁,在樁底注漿后承載力可提高80%~90%;天津地區樁底進入粉細砂層的40~60m中長樁,在樁底注漿后承載力可提高20%~40%。所以說,在砂層區,采用樁底注漿工藝,可產生較大的經濟效益。
(8.1)為防止水泥漿從空孔部分的壓漿管接頭處壓出,空孔部分的壓漿管接頭應采用生料帶進行密封,并且空孔部分的鋼管均應采用整根長鋼管連接。
(8.2)壓漿應低檔慢壓,先稀后濃。低檔慢壓既能有效防止壓 力突然增大無法壓漿的情況,也能防止漿液順著樁身上竄或從其他的 地方冒出,使樁端或樁周土體被水泥漿液逐步填充,隨著壓漿量的增加,壓力自然形成逐漸增加的狀況。
(8.3)同一根樁的壓漿管,如其中一根確實無法壓漿或壓漿量 不夠,另一根壓漿管壓漿時應補足相應的壓漿量。鄰近樁的相鄰壓漿管也應補足相應的壓漿量。
(8.4)如壓漿量未達到設計要求,就出現漿液冒出地面時,應 暫停壓漿,并將壓漿管內的水泥漿用緩凝型的水泥漿置換出,停止1h左右再進行復壓,如此往復,直至達到設計壓漿量。
(8.5)當場地附近出現滲漿現象或壓漿量滿足要求、但壓力較 小時,不能盲目地認為壓漿量達到要求就終止壓漿。此時應采用間隔 復壓、摻早強劑、封閉滲漿通道等方法,保證有效壓漿量。
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