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沉井下沉分排水和不排水下沉两种,在软弱土层中须采用不排水下沉,以防涌砂和外周边土坍陷,造成沉井倾斜及位移,必要时采取井内水位略高于井外水位的施工方法。沉井下沉可使用抓土斗、空气吸泥机、水力吸泥机等。

圆形沉井下沉:形状对称、挖土容易,下沉不易倾斜,但与墩、台截面形状适应性差
矩形沉井:与墩、台截面形状适应性好,模板制作简单,但边角土不易挖除,下沉易产生倾斜
圆端形沉井:适用于圆端形的墩身,立模不便,但控制下沉与受力状态较矩形好
2、沉井下沉工程按立面形状分
柱形:沉井下沉构造简单,挖土较均匀,井壁接长较简单,模板可重复使用
阶梯形:除底节外,其他各节井壁与土的摩擦力较小,但沉井下沉施工较复杂,消耗模板多。

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水下焊接特点
  水下环境使得水下焊接过程比陆上焊接过程复杂得多,除焊接技术外,还涉及到潜水作业技术等诸多因素,水下焊接的特点是:
  1、可见度差,水对光的吸收、反射和折射等作用比空气强得多,因此,光在水中传播时减弱得很快。另外焊接时电弧周围产生大量气泡和烟雾,使水下电弧的可见度非常低。在淤泥的海底和夹带沙泥的海域中进行水下焊接,水中可见度就更差了。
  2、焊缝含氢量高,氢是焊接的大敌,如果焊接中含氢量超过允许值,很容易引起裂纹,甚至导致结构的破坏。水下电弧会使其周围水产生热分解,导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、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。若采用湿法或局部法水下焊接时,被焊工件直接处于水中,水对焊缝的急冷明显,容易产生高硬度淬硬组织。因此,水下堵漏只有采用干法焊接时,才能避免冷效应。
  4、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,飞溅和烟尘增多。




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冬季过冷的低温会对正常的水下工作造成影响。而这种影响则主要表现在两个方面。一方面,低温会让水下的温度极速下降,这对正常的下水工作造成了困难。 另一方面,工作人员再入水时需要做好长时间的准备工作,包括拉伸身体和热身运动!否则,水下的寒气会在短时间内侵入到潜水员体内,造成潜水常见的肌肉酸痛和痉挛等。
低温易导致肌肉发生短暂性抽筋或痉挛的现象,水下打捞作业时如果不提前做好防患措施,就有可能造成重大事故的发生。
 
1、探明水况。在进行水下作业之前,提前派遣队员对水下工程状况、水流速度、水温、能见度等要素进行搜集和整理是水下事故发生的 要素。潜水队员必须在详尽了解相关息后制定出工程方案和需要配备的装备等。
 2、适应水温。在做好万全准备后,下水前,潜水队员可通过淋浇冷水或提前热身的方式让自己迅速适应水温。下水后,切记不要迅速加快自己的速度,而应该循序渐进的增大自己的活动量。
 3、紧急应对。在水下发生肌肉痉挛或抽筋后,首先要做到不慌不乱,用手对痉挛的肌肉处进行按压和修复,同时通过通讯设备告知周围的潜水和工作人员自己的状况。
 4、上岸恢复。如果通过按压能够恢复行动能力,则应立刻自我终止工作,上浮回到岸边。否则也应在其他人员的救援下迅速回到水面恢复。
总之在下水前首先做好水下探摸工作,试探水况,做好充分的准备,根据情况来出可行性方案,保证。




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