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利用充气排水打捞法 通过此方法的名称不难理解,是向沉船舱内打入压缩空气,利用空气将沉船内部的水体排出,让船体具有浮力,从而浮出水面。这种打捞方式相对来说比较复杂,需要打捞船等设备的共同配合才能操作,适用于体积、附近重量较大的船舶,打捞时需要用钢缆兜于沉船船底,再用打捞船上的起重设备将沉船从水底提起,打捞时需要根据船体的实际情况做部署,一般情况下需要用到至少两艘以上的打捞船共同作业。此种打捞方法在原理上其实和充气排水打捞法类似,需要将沉船的破损处进行封堵后,将船舶内部的水抽出,让船舶本身具有浮力从而浮出水面。但此种方法对于技术要求比较严格,还需要涉及到水下封堵作业,且易受风浪影响,因此这种方法很少采用。



水下焊接特性 1、本地可见度差,水对光的吸收、本地反射和折射等作用比空气强得多,因而,光在水中传播时削弱得很快。另外焊接时电弧四周产生大量气泡和烟雾,使水下电弧的可见度十分低。在淤泥的海底和夹带沙泥的海域中停止水下焊接,水中可见度就更差了; 2、本地焊缝含氢量高,氢是焊接的大敌,假如焊接中含氢量超越允许值,很容易惹起裂纹,以至招致构造的毁坏。水下电弧会使其四周水产生热合成,招致溶解到焊缝中的氢增加,水下焊条电弧焊的焊接接头质量差与氢含量高是分不开的; 3、本地冷却速度快,水下焊接时,海水的热传导系数高,是空气的20倍左右。若采用湿法或部分法水下焊接时,被焊工件直接处于水中,水对焊缝的急冷效果明显,容易产生高硬度淬硬组织。因而,只要采用干法焊接时,才干防止冷效应; 4、本地压力的影响,随着压力增加,电弧弧柱变细,焊道宽度变窄,焊缝高度增加,同时导电介质密度增加,从而增加了电离难度,电弧电压随之升高,电弧稳定性降低,飞溅和烟尘增加; 5、本地连续作业难以完成,由于受水下环境的影响和限制,许多状况下不得不采用焊一段,停一段的办法停止,因此产生焊缝不连续的现象;



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