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沉船打捞方法

根据沉船的大小和事件发生的具体地点,可以采用六种不同的方法进行处理,但每种方法都可以单独使用,也可以结合几种方法使用,这种方法称为综合打捞法,具体视具体事件而定。详细分析了以下六种方法:

(1)密封舱抽水打捞法。先把沉船封好,再把船里的水抽出来让船浮起。水下堵漏它很少使用,因为它很难密封和修复,在风浪大的时候很难操作。

浮钓法。几个浮筒在水下充气后,沉船通过浮力浮到水面。该方法浮力大,可靠性高,施工方便安全。

(3)升船打捞方法。用钢丝绳缠绕沉船底部,用打捞船上的起吊设备将沉船吊起。打捞时,通常使用两艘或多艘打捞船一起工作。




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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