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在所有管道內檢測技術中,漏磁通檢測歷史長,因其能檢測出管島內、外腐蝕產生的體積型缺陷,對檢測環境要求低,可兼用于輸油和輸氣管道,可間接判斷涂層狀況,其應用范圍為廣泛。由于漏磁通量是一種相對地噪音過程,即使沒有對數據采取任何形式的放大,異常信好在數據記錄中也很明顯,其應用相對較為簡單。值得注意的是,使用漏磁通檢測儀對管道檢測時,需控制清管器的運行速度,漏磁通對其運載工具運行速度相當敏感,雖然目前使用的傳感器替代傳感器線圈降低了對速度的敏感性,但不能完全速度的影響。該技術在對管道進行檢測時,要求管壁達到完全磁性飽和。因此測試精度與管壁厚度有關,厚度越大,精度越低,其適用范圍通常為管壁厚度不超過12 mm。該技術的精度不如超聲波的高,對缺陷準確高度的確定還需依賴操作人員的經驗。
壓電超聲波檢測技術原理類似于傳統意義上的超聲波檢測,傳感器通過液體耦合與管壁接觸,從而測出管道缺陷。超聲波檢測對裂紋等平面型缺陷為敏感,檢測精度很高,是目前發現裂紋 的檢測方法。但由于傳感器晶體易脆,傳感器元件在運行管道環境中易損壞,且傳感器晶體需通過液體與管壁保持連續的耦合,對耦合劑清潔度要求較高。因此僅限于液體輸送管道。
超聲波能在一種彈性導電介質中得到激勵,而不需要機械接觸或液體耦合。這種技術是利用電磁物理學原理以新的傳感器替代了超聲波檢測技術中的傳統壓電傳感器。當電磁波傳感器載管壁上激發出超聲波能時,波的傳播采取已關閉內、外表面作為“波導器”的方式進行, 當管壁是均勻的,波延管壁傳播只會受到衰減作用;當管壁上有異常出現時,在異常邊界處的聲阻抗的突變產生波的反射、折射和漫反射,接收到的波形就會發生明顯的改變。由于基于電磁聲波傳感器的超生壁檢測重要的特征是不需要液體耦合劑來確保其工作性能。因此該技術提供了輸氣管道超聲波檢測的可行性,是替代漏磁通檢測的有效方法。
大多數的下管水道都比較復雜,之所以這樣是因為一般下管水道都比較狹小,再加上櫥柜里安裝著不同電器,比如凈水器、洗碗機、小廚寶等,有的家庭還會連接洗衣機,各種電器對排水的要求都不同,如何將它們合理、實用又美觀地排列組合在一起,確實需要好好動一番腦筋。廚房下水管道安裝主要有下排水和側排水兩種。建議下排水用50的返水管,如果還有寫的下水需要,可以加三通。斜三通下水會比較順暢。側排水不如下排水通常,安裝時可以在橫管上姐45°彎頭,再接半個三角形的返水彎, 在連接其他管。注意不要使用圓型的返水彎,此種情況下不適用。也可以在建材市場買專門的側排水下水,與上述原理相同。(zi8v8kra)
在我國常把新奧法稱為“錨噴構筑法”。用該方法修建地下隧道時,對地面干擾小,工程投資也相對較小,已經積累了比較成熟的施工經驗,工程質量也可以得到較好的保證。使用此方法進行施工時,對于巖石地層,可采用分步或全斷面一次開挖,錨噴支護和錨噴支護復合襯砌,必要時可做二次襯砌;對于土質地層,一般需對地層進行加固后再開挖支護、襯砌,在有地下水的條件下必須降水后方可施工。新奧法廣泛應用于山嶺隧道、城市地鐵、地下貯庫、地下廠房、礦山巷道等地下工程。
在我國利用新奧法原理修建地鐵已成為一種主要施工方法,尤其在施工場地受限制、地層條件復雜多變、地下工程結構形式復雜等情況下用新奧法施工尤為重要。新奧法的支護原則是:圍巖不僅是載物體,而且是承載結構;圍巖承載圈和支護體組成隧道的統一體,是一個力學體系;隧道的開挖和支護都是為保持改善與提高圍巖的自身支撐能力服務。
新奧法是以噴射混凝土、錨桿支護為主要支護手段,因錨桿噴射混凝土支護能夠形成柔性薄層,與圍巖緊密粘結的可縮性支護結構,允許圍巖有一定的協調變形,而不使支護結構承受過大的壓力。
施工順序可以概括為:開挖→一次支護→二次支護。開挖作業的內容依次包括:鉆孔、裝藥、 、通風、出渣等。開挖作業與一次支護作業同時交叉進行。 次支護作業包括:一次噴射混凝土、打錨桿、聯網、立鋼拱架、復噴混凝土。一次支護后,在圍巖變形趨于穩定時,進行第二次支護和封底,即 性的支護(或是補噴射混凝土,或是澆注混凝土內拱),起到提高度和整個支護承載能力增強的作用,而此支護時機可以由監測結果得到。
淺埋暗挖法針對我國城市地下工程的特點和地質條件, 新奧法經過多年的完善與發展,又開發了“淺埋暗挖法”這一新方法,與明挖法、盾構法相比較,由于它可以避免明挖法對地表的干擾性,而又較盾構法具有對地層較強的適應性和高度靈活性,因此目前廣泛應用于城市地鐵區間隧道、車站、地下過街道、地下停車場等工程。用小導管注漿加固土層,分部開挖,架鋼筋格柵拱、噴混凝土法施工初次襯砌,然后做防水層, 用模注混凝土做二次襯砌。(zi8v8kra)
淺埋暗挖法又稱礦山法,起源于1986年北京地鐵復興門折返線工程,是中國人自己創造的適合中國國情的一種隧道修建方法。該法是在借鑒新奧法的某些理論基礎上,針對中國的具體工程條件開發出來的一整套完善的地鐵隧道修建理論和操作方法。與新奧法的不同之處在于,它是適合于城市地區松散土介質圍巖條件下,隧道埋深小于或等于隧道直徑,以很小的地表沉降修筑隧道的技術方法。它的突出優勢在于不影響城市交通,無污染、無噪聲,而且適合于各種尺寸與斷面形式的隧道洞室。
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超聲脈沖檢驗法:該法是在檢測混凝土缺陷的基礎上發展起來的。其方法是在樁的混凝土灌注前沿樁的長度方向平行預埋若干根檢測用管道,作為超聲檢測和接收換能器的通道。檢測時探頭分別在兩個管子中同步移動,沿不同深度逐點測出橫斷面上超聲脈沖穿過混凝土時的各項參數,并按超聲測缺原理分析每個斷面上混凝土質量。 射線法:該法是以放射性同位素輻射線在混凝土中的衰減、吸收、散射等現象為基礎的一種方法。當射線穿過混凝土時,因混凝土質量不同或因存在缺陷,接收儀所記錄的射線強弱發生變化,據此來判斷樁的質量。
孔灌注樁是指利用鉆孔機械鉆出樁孔,并在孔中澆筑混凝土(或先在孔中吊放鋼筋籠)而成的樁。按其成孔方法不同,可分為鉆孔灌注樁、沉管灌注樁、人工挖孔和挖孔擴底灌注樁等。其中沉管灌注樁需要隔樁跳打,具體施工工藝如下:沉管灌注樁沉管灌注樁是指利用錘擊打樁法或振動打樁法,將帶有活瓣式樁尖或預制鋼筋混凝土樁靴的鋼套管沉入土中,然后邊澆筑混凝土(或先在管內放入鋼筋籠)邊錘擊或振動邊拔管而成的樁。前者稱為錘擊沉管灌注樁及套管夯擴灌注樁,后者稱為振動沉管灌注樁。
沉管灌注樁成樁過程為:樁機就位一錘擊(振動)沉管一上料一邊錘擊(振動)邊拔管,并繼續澆筑混凝土一下鋼筋籠,繼續澆筑混凝土及拔管一成樁。錘擊沉管灌注樁勞動強度大,要特別注意。該種施工方法適于黏性土、淤泥、淤泥質土、稍密的砂石及雜填土層中使用,但不能在密實的中粗砂、砂礫石、漂石層中使用。
套管夯擴灌注樁簡稱夯壓樁,是在普通錘擊沉管灌注樁的基礎上加以改進發展起來的一種新型樁。它是在樁管內增加了一根與外樁管長度基本相同的內夯管,以代替鋼筋混凝土預制樁靴,與外管同步打人設計深度,并作為傳力桿,將樁錘擊力傳至樁端夯擴成大頭形,并且增大了地基的密實度;同時,利用內管和樁錘的自重將外管內的現澆樁身混凝土壓密成型,使水泥漿壓人樁側土體并擠密樁側的土,使樁的承載力大幅度提高。(zi8v8kra)
振動沉管灌注樁適用于在一般黏性土、淤泥、淤泥質土、粉土、濕陷性黃土、稍密及松散的砂土及填土中使用,在堅硬砂土、碎石土及有硬夾層的土層中,由于容易損壞樁尖,不宜采用。根據承載力的不同要求,拔管方法可分別采用單打法、復打法、反插法。
混凝土的充盈系數小于1.0的樁宜全長復打,對可能有斷樁和縮頸的樁應采用局部復打。全長復打的管灌注樁,其施工順序如下:在 次管灌注樁施工完畢,拔出樁管后,管外壁上的污泥和樁孔周圍地面的浮土,立即在原樁位再埋預制樁尖或合好活瓣樁尖,第二次復打沉樁管,使未凝固的混凝土向四周擠壓擴大樁徑,然后再灌注第二次混凝土,拔管方法與初打時相同。施工時要注意:前后兩次沉管的軸線應重合;復打施工必須在 次灌注的混凝土初凝之前進行;鋼筋籠應在第二次沉管后放入。
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