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水下打撈——水下工程作業之一 水下打撈就是打撈沉沒于水中物體的工程。包括打撈船舶、飛行器、貨物等。在航道、港口水域中的打撈作業,可達到清理通航障礙物的目的。打撈是一項綜合性技術,涉及測量、潛水、水下切割、封堵、水下 和水下焊接等等。 沉船打撈方法 根據沉船的大小以及其事件發生的具體地點,可分別采用6種不同方法來處理,然各種方法可單獨采用,也可幾種方法聯合采用稱為綜合打撈法,視具體事件而定。下面針對這6種方法詳細解析: ①封艙抽水打撈法。應先沉船破口封堵后,然后將船內的水抽出,使船浮起,因封補嚴密困難,風浪大時難作業,故較少采用。 ②浮筒打撈法。用若干浮筒在水下充氣后,借浮力將沉船浮出水面,此法浮力大而可靠,施工方便、。 ③船舶抬撬打撈法。用鋼纜兜于沉船船底,用打撈船上的起重設備將沉船提起,打撈時一般要用兩艘或多艘打撈船共同作業。 ④泡沫塑料打撈法。將比重輕的閉孔泡沫塑料輸入沉船艙內,排去海水,借泡沫浮力抬起船舶,此法免去在沉船底穿引鋼纜的不便,且減少或免去封艙工作,也適應海上風浪下作業。 ⑤圍堰打撈法。當船沉于水深較小的水域時,可筑堰于沉船的周圍,抽出堰內的水,將沉船封補或修復,再灌水將船浮起后拆除圍堰。 ⑥充氣排水打撈法。是向沉船艙內打入壓縮空氣而排出水體,使沉船浮起。 總之在沉船打撈過程中危險系數非常高,所以要求項目經理必須具備隨機應變的能力以及技術層面的要求,不可以死板硬套。很多時候是通過綜合打撈法來對沉船打撈。
氣體在液體中的溶解 一種“T體與一種液體相接觸,氣體分子便街助自身的運動而進入到液體內。這就是氣體在液體中的溶 解。 某些乞體比其它氣體容易浴解在同一種液中,同一種么體在不同的液體中溶解的數量不相同, 在一定的過度下,0.IMPa一種氣體,溶解于1老開共液體中的花升數,稱為該氣體在這種液體內的溶 解系數。 溶解系數大,表明氣體在液體中的溶解量多,反之則少。 響氣體在液體中的溶解量的因素很多。主要的因素有:(1)氣體本身的特性:(2)液體的特性:(3) 氣體和液體的溫度:(4)氣體的分壓, 由于溫度越高,分子的運動速度越大,故溫度越高,氣體越難浴解于液體。因浩水員總是在高壓條件 下工作,下面我們者重討論氣體在液體中的溶解量與氣體分壓間的關系。 實驗證明:在一定溫度下,氣體在液體中的溶解量與這種氣體的分壓成正比。我們把這個結論叫孿利 定律。 按照字利定律,如果氣體的分壓為 0.IMPa 時在菜種液體中溶解量為一個單位氣體,那么在 0.2MPa時 將溶解二個單位的氣體 當一種不含氣體的液體首次暴露于氣體中時,這種氣體的分子在分壓的作用下,會迅速進入液體中 當氣體進入液體后,增加了氣體的張力 《即氣體在液體中的分壓)。液體內氣體張力與液體外這種氣體分 壓之間的差值,叫做壓差梯度。壓差梯度大,氣體溶解在液體中的速度就快。 隨者時間的推移,溶解在液 體內氣體分子數量不斷增加, 氣體的張力隨之增加,與此同時,液體外的氣體因都份溶解在液體內,它的 分壓降低,溶解在液體中的氣體又有一些分子從液體中選出,增加氣體的分壓。這樣,氣體分 子不斷溶解 和逸出,當壓差梯度為委時,逸出和溶解的氣體分子數量相等,液體中溶解的氣體分子數量保特恒定,我 們稱之為液體被氣體飽和了。 氣體的溶解度(即液體被氣體飽和時,單位體積液體內溶解的氣體質量)除與氣體的分壓有關外,還 與溫度有關,溫度越高,溶解度越小,反之溫度越低,溶解度越大。 氣體在液體中的溶解規律,對保隊港水員作業具有重要的指導意義。 潛水員吸入的泥合氣中各種 氣體,梅按照各自的分壓成比例地溶于體內。由于不同氣體的溶解度不同,因此菜種氣體的溶解量與潛水 員在高壓下呼吸這種氣體的時間有關,如果時間較長,這種氣體將會在港水員體內達到飽和,當然這種飽 和過程較慢。不同的氣體在體內達到飽和需 8~-24h。 只髮潛水員所處環境的壓強不變,已溶解在體內的各種氣體的量就會保特原有的溶解狀態。 當潛水員 從水下上升出水時。隨者水深交法,靜水壓強越來越小,海解在港水員體內的混合氣的總壓也越來越小, 各種氣體的分壓辦隨之減少,溶解在潛水員體內的各種氣體因分壓誠少,不斷地逸出體外。如果按照誠壓 裝控制上升速度,那么己溶解在體內的氣體格會故顧利輸送到肺部并呼出體外。如果對上升遠度和幅度控制不當,壓力的降低超出了身體所能調節的速度,則會形成氣泡并積聚在小血管內,引發減壓病。
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水下光學基礎 水和空氣對光的傳播來說,是不同的媒質,所以人在水下的視覺不同,一般產生視力減弱、 視野縮小 和色覺改變等。此外,由于水的混油、透明度差,能見度也會呈不同程度的降低。所有這些都會造成潛水 員的水下視覺困難。 但不論是在空氣中,還是在水中或是其它媒質中,光的傳播規律都是相同的。一、光的直線傳譽 光是從物體發出來的,能經發出光的物體叫光源。例文太陽和氣行等都是光源。如果光源本身的尺可 比到光源到觀察點的距路小得很多時,這樣的光源叫城臺光源。能夢傳播光為動質叫無光約建質。刨起: 空氣、水和玻璃等都是光的蝶質。 在點光源的照射下,在不透明的物終背后會出現清濟的彩子。 影子為老狀與光源為中心食出的直線所 構成的幾何投影形狀一致,在黑夜。我們可以觀察到手電簡發出的光,其路線是直的。這蘭現余表明光在 空氣中沿直線傳播。 實驗證明:光在任何一種均勻業質里都沿直線傳福。這就是光的直線傳播定鋒。 應注意的是,光線只在均勻的媒質中沿直線傳語。在豐均勻媒質中光線裝醫折封而考三, 單位時間內光傳播的更高叫光遠。光遠與煤質的密度有關。媒質玄度起小,光遠這大。光在真空中的 速度為3×10"km /s。光在真空中的遠度 ,在空氣中的速皮比在真空中路小,可運飲為 3x0m/s.光 在水中的速度大約是空氣中的四分之三。在交旁中比水中還小很多。 光在真空中的傳播遠度是一切物質運動遠度的聶大校限。 二、光的反射和折射定律 (一)光的反粉定律 光在均勻媒質中是直線傳播的。蘭光從一科媒質信指到另一業質時,在兩科蝶質的分界面上,一部分 光返回原來的媒質,這種現象叫光的反射。 如圖2.5所示,工是空氣,I是平面鎮,A0是入射光線。0日 是反時光線。我們把通過光的入射點。 垂直于鏡面的直線 ON 叫法線。入射光線 A0 與法線 ON 的交角上AON 叫獄入射角,反射光線 08 與法錢 ON 的夾角??BON 叫微反射角。 實驗證明:反射光線與入射光線和法線在同-平面上,反射光線和入射光錢分居在法錢兩側,反射角 等于入射角。這就是反射定律 如奧讓光逆者原來的方向投射到界面上,那它就要逆者原來人射光的方向反射出去。可見,在光的反 射現象中,光路是可逆的。 光的反射 光線在任何兩種媒質的界面上都會發生反射,但不同的界面對光的反射是不同的。平滑的界面,如鏡 面、平靜的水面等,能使平行的入射光線沿著同一方向反射出去,即反射光線也是平行的,這種反射叫做 鏡面反射。如果界面租糙不平,即使入射光線是平行的,反射后的光線也不平行,而是射向各個方向,這 種反射叫做漫反射。必須注意,發生漫反射時,每一條光線還是遊守反射定律的。 (二)光的折射定律 光線從一種媒質進入到另一種媒質時,它的傳播方向會改變,這種現象叫做光的折射。讓一束光從空氣中斜者射向水面,我們會看到, 除了一部分光反射回空氣,改變了傳播方向以外, 還有一部分光進入水中,也改變了傳播方向。如圖 反射伯 2-6 所示。 為光的入射點,NN’為法線,AO 為入 入射伯 射光,OB 為折射光,0C 為反射光,
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