水面沉管(水下管道連接安裝)
簡(jiǎn)要描述:水面沉管(水下管道連接安裝) 利用X射線(xiàn)衍射儀(XRD)、環(huán)境掃描電鏡(SEM)、紅外分析(IR)等微觀(guān)測試手段,對3種有機大分子(萘系、脂肪族系、聚羧酸系)作用下的3CaO.SiO2(C3S)單礦水化過(guò)程進(jìn)行了研究,分析了有機大分子對C3S單礦水化的影響,探討了有機大分子與水泥漿體的化學(xué)反應作用.結果表明:有機大分子的摻入改變了C3S單礦的水化歷程,促進(jìn)了C3S的后期水化,同時(shí)使得
產(chǎn)品型號: 水下沉管
所屬分類(lèi):過(guò)江管道
更新時(shí)間:2022-05-17
廠(chǎng)商性質(zhì):工程商
水面沉管(水下管道連接安裝)
利用X射線(xiàn)衍射儀(XRD)、環(huán)境掃描電鏡(SEM)、紅外分析(IR)等微觀(guān)測試手段,對3種有機大分子(萘系、脂肪族系、聚羧酸系)作用下的3CaO.SiO2(C3S)單礦水化過(guò)程進(jìn)行了研究,分析了有機大分子對C3S單礦水化的影響,探討了有機大分子與水泥漿體的化學(xué)反應作用.結果表明:有機大分子的摻入改變了C3S單礦的水化歷程,促進(jìn)了C3S的后期水化,同時(shí)使得纖維狀的C-S-H凝膠生長(cháng)更完整,水泥顆粒間的空隙變小,但并未發(fā)現新的水化產(chǎn)物生成.
1)對地質(zhì)水文條件適應能力強(施工較簡(jiǎn)單、地基荷載較小);
(2)可淺埋,與兩岸道路銜接容易(無(wú)需長(cháng)引道,線(xiàn)形較好);
(3)防水性能好(接頭少漏水幾率降低,水力壓接滴水不漏);
(4)施工工期短(管段預制與基槽開(kāi)挖平行,浮運沉放較快);
(5)造價(jià)低(水下挖土與管段制作成本較低,短于盾構隧道);
(6)施工條件好(水下作業(yè)極少);
(7)可做成大斷面多車(chē)道結構(盾構隧道一般為兩車(chē)道)。
水面沉管(水下管道連接安裝)
分別采用氯離子擴散系數快速測定方法(RCM法)以及氯離子穩態(tài)遷移方法,研究了表面單個(gè)裂縫對混凝土材料中氯離子傳輸性能的影響.結果表明:RCM法并不適用于評價(jià)帶裂縫混凝土的氯離子擴散性能,而采用氯離子穩態(tài)遷移方法評價(jià)帶裂縫混凝土的氯離子遷移性能比較合理.根據開(kāi)裂混凝土試件電場(chǎng)加速氯離子穩態(tài)遷移試驗結果發(fā)現,裂縫的存在加強了氯離子在混凝土中的傳輸,并且當裂縫寬度d≥123μm時(shí),氯離子遷移系數隨著(zhù)裂縫寬度的增加而顯著(zhù)增加.
(1)管段制作砼工藝要求嚴格,需保證干舷與抗浮系數;
(2)車(chē)道較多時(shí),需增加沉管隧道高度。導致壓載混凝土量、浚挖土方量與沉管隧道引道結構工程量增加。
干塢修筑與管段預制
干塢修筑
1、干塢位置選擇
(1)鄰近隧址,具備浮運條件,交通便利。
(2)有浮存系泊多節管段的水域;
(3)場(chǎng)地土具備一定的承載力,便于干塢圍擋與防滲工程;
(4)征地拆遷費用較低,具有重復開(kāi)發(fā)利用價(jià)值。
2、干塢規模2、干塢規模
(1)一次預制管段干塢(僅放水一次,不需閘門(mén),塢首為土或鋼板樁圍堰。規模較大占地較多,適于工程量小土地價(jià)格較低、塢址地質(zhì)較差的工程);
通過(guò)研究CA砂漿(水泥乳化瀝青砂漿)的流變性能及乳化瀝青的儲存穩定性,提出了CA砂漿抗離析的關(guān)鍵控制指標.結合經(jīng)典膠體理論和水泥水化理論,探討了電解質(zhì)對乳化瀝青穩定性的影響,分析了水泥水化與乳化瀝青破乳的交互影響.研究表明:CA砂漿屬于典型的赫-巴(HB)流體,屈服應力及黏度是控制其離析的重要指標;水泥通過(guò)水化向溶液釋放高價(jià)陽(yáng)離子,進(jìn)而影響乳化瀝青的穩定性;CA砂漿的泌水是水泥水化與乳化瀝青破乳相互作用的結果,離析是泌水的必要條件.
(2)分批預制管段干塢(規模小、占地少、造價(jià)低、重復使用率高。閘門(mén)式塢門(mén)造價(jià)高、等待時(shí)間長(cháng)不利先沉管段穩定、基槽回淤很難處理、重復灌排致邊坡穩定性與塢底透水性差、臨時(shí)工程費用增加)。
3、干塢構造
干塢由塢墻、塢底、塢首、塢門(mén)、排水系統與車(chē)道組成:
(1)塢墻:坡率1:2的自然土坡,可用噴射砼防滲墻或鋼板樁;
(2)塢底:承載力應大于100kPa。浮起時(shí)富余深度1.0m;
(3)塢首及塢門(mén):一次預制只設塢首,分批預制應設雙排鋼板樁塢首與塢門(mén)(閘門(mén)或浮動(dòng)鋼筋砼沉箱);
(4)排水系統:井點(diǎn)降水;塢底明溝、盲溝與集水井泵排;堤外截、排水溝;
(5)車(chē)道。
研究了分別基于A(yíng)C13和AC25優(yōu)化出的9組級配、SBS改性中海70#瀝青和中海70#瀝青兩種結合料、花崗巖和石灰巖兩種集料以及50,70 mm兩種車(chē)轍試件厚度等條件下的瀝青混合料動(dòng)穩定度(DS)與車(chē)轍模量(EDS),EDS與動(dòng)態(tài)蠕變勁度模量(Sdy),Sdy與DS這三者的關(guān)系.結果表明,不同瀝青混合料的Sdy與采用厚度匹配的車(chē)轍試件DS之間存在良好的相關(guān)性.因此可以將DS轉換為Sdy,并用其作為瀝青路面結構設計的參數.