试论市政工程热力管道非开挖定向穿越施工技术的应用

(整期优先)网络出版时间:2024-04-17
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试论市政工程热力管道非开挖定向穿越施工技术的应用

肖甜

身份证号:610122199903172822

摘要:在现阶段工程项目基本建设全过程中,对管道的施工工艺开展多元化的开发设计,可在确保管道施工品质的前提下有效进行管道基本建设的普及。在目前社会发展全过程中,对工程项目基本建设的规定是较多的,因而运用现代科技进行自主创新,将科技与管道施工工艺融合发展,对基础设施建设是必不可缺的,其与社会的发展也更为契合。目前非开挖定向穿越施工工艺在管道基础设施建设工程施工全过程中的运用是十分普遍的,因此对该技术开展应用剖析,分析其发展前景,可以为此技术的广泛应用提供强有力的支持,使其未来可以更加有效地发展应用,提高城镇基础设施建设的可靠性及可能性=。鉴于此,本文探究分析了市政工程热力管道非开挖定向穿越施工技术的应用,以供参考。

关键词:市政工程;热力管道;非开挖定向穿越施工技术;应用

前言:现阶段,随着我国城区化过程的加速,城区经营规模慢慢扩大,并且城区人口总数也在逐渐提升,如何在达到大家供热要求的与此同时,降低工程施工全过程中对广大群众生产、日常生活的影响,变成了当前我们市政工程热力公司工作中工作人员的关键工作任务。作为城区公共事业中的关键一环,我们在热力管道工程施工全过程中应降低与城市道路基坑开挖之间的矛盾,在减低工程施工难度系数的与此同时,减少工程施工成本。

1非开挖定向穿越施工技术

非开挖定向穿越施工工艺是在定向钻进工程施工方式的基本上,运用水准定向钻进平台可控性的钻进运动轨迹,在不一样深层、不一样层位开展钻进,将定位器立即正确引导至工程项目部位开展热力管道的敷设。非开挖定向穿越施工工艺关键包含地质勘查、穿越运动轨迹设计方案、方向测量、钻机布局、导孔钻孔、扩孔、管路铺装和场所清除等。其中,地质勘查方式关键有地震波法、红外线辐射源法和电磁法。先导孔钻孔、扩孔和抽出来式铺管组成水准定向钻进铺管的全过程,即从起始点考虑,应用水准定向钻机按整体规划钻进运动轨迹向地下钻进,抵达最后部位后,麻花钻从终点开始在路面上钻出核心段水准、两端往上歪斜的先导孔,随后反方向扩孔,将管子拉回孔内,进行热管敷设孔与燃气管道对比,热力管网的基础设施建设水准相对性优秀,更合适选用非开挖定向穿越施工工艺,不但减少了工程施工施工期,还减少了工程施工成本,具备优良的社会效益、经济收益以及环境效益。

2市政工程热力管道非开挖定向穿越施工技术工艺

在选用非开挖定向穿越施工工艺全过程中,必须根据实际状况挑选管材,关键包含对热力管路所用材料的剖析及其管材的有效口径、尺寸和弯折长短,这种探寻有利于有效操纵,降低这层面的各种偏差。同时必须检测管路的深层,对管路的部位开展有效剖析和精确定位,使测算结果更为精确,降低这层面的差别,避免因运用非发掘定向穿越技术影响其他管路运行。为有效管理现场工程施工、提升现场管理能力和方式、推动现场工程施工的成功开展、提高材料的有效应用、机器设备的有效部位应用、推动项目基本建设的高效运作、降低人员配合层面导致的无序,因而必须对准备工作中开展有效分配,与此同时在基坑开挖全过程中确立基坑开挖部位以及尽量降低基坑开挖总面积,使非开挖定向专业技术性的运用效果更强,此工艺有效减少对自然环境的污染,对周围周边居住人群日常生活影响实现有效的改善。

3市政工程热力管道非开挖定向穿越施工技术的应用

3.1施工前准备

工程项目动工前,有关工作人员应根据管径、材质等要素明确最大弯折角度,在此基本上明确埋深和最短工程施工长短,随后开展平面设计,键入和专用工具的结构。如位于南京市江宁区禄口街道的正阳路热力管网,选用非开挖交叉式施工工艺,工程施工前也开展了以上准备工作:综合性考虑到现场的水文、地貌、地质环境标准,考虑到交叉式管路的弯折半径,确保以管路后拖为根据,而正阳路热力的管路埋深3m,设计方案基坑开挖角8°,进角12°,曲率半径测算为250mm,后扩直徑为900毫米。明确数据后开展工程施工,大大的提升了工作效率。

3.2施工测量

首先要了解的是工程施工前的测量工作中,这层面必须测量工作人员根据工程图纸开展精确的测量,在实际工程施工规定层面,必须根据范畴确立工程施工测量的定义和工程施工测量的目标。这可以使测量更容易便捷。在计量检定器具的采用层面,必须升级,进一步提升计量检定器具的精度,降低误差,有利于对非开挖定向穿越的开展有效操纵。在测量中,还必须确立观察点和核心线,重点剖析这两个数据,以利于主要参数的有效获得。

3.3基坑开挖施工

在基坑开挖深基坑之前,必须明确埋设热管的有关因素,如埋设的部位和深层,热管的直径等。为确保管道地下部位不发生较大误差,可在深基坑开挖前通过桩基施工标明工程施工部位,随后基坑开挖工作中坑进到管道并运作。钻探应按管路较低设计标高开展。

3.4管线焊接

(1)管道运输。由于热力管路管径比较大,工程施工地点多在主主干道上,为降低对交通出行的影响,管道运输工作中应尽可能在夜间进行。(2)开展处理。管路应沿临时性工程施工护栏,按工程施工次序和材质不一样开展布局,布局次序应有利于管路组装和电焊焊接。管路路线完工后,应及时封闭式工程施工地区,防止影响交通出行。(3)组对焊接。根据不一样的管材和壁厚,应全面实行有关的焊接工艺,并在电焊焊接全过程中留意抗风吹雨打等难题。电焊焊接进行后,按设计方案规定按占比对管路开展无损检测,随后按设计方案规定在管路始端焊2-3个焊缝。管路图工程施工进行后进行后,应再度开展无损检测,查验焊缝是不是出现形变、形变等状况,保证管路拉伸不容易影响管路电焊焊接品质。焊缝产品质量检验进行后,应在连接头处开展隔热保温,大多数选用电热套隔热保温方法,并开展泄漏实验,压力实验为20kPa,用肥皂水开展实验.假如有气泡,请证实有漏气难题,要是没有气泡,品质是不是可以接纳。最后,务必按照机械设备浇注法浇注聚氨酯,其配制应与聚氨酯保温管的配制同样。

3.5扩张及管线回托

在市政工程热力管路工程施工中,可选用槽扩孔器开展扩孔工作,工程施工健全。扩孔工作分四次,选用Φ500、Φ700、Φ900、Φ1000扩孔器开展工程施工,多级扩孔。最后依靠Φ1000用管子。与此同时,还需要确保托管期间沙浆的正常的运输,让管路越过河道砂层。除此之外,作为全部工程项目的最后一道工艺流程,供热管路的收拢也是更为重要的阶段。这就规定有关工作人员工程施工认真细致、严实,在回拉全过程中维持沙浆坑内液位,使其高过钻探设计标高。进行有关办理手续后,用挖机取出铰刀等机器设备,清除施工当场。

结束语:

概而言之,作为城区关键的基础设施建设,我们应全面确保热力管路的工程施工品质,随着城区燃气管网的持续发展,地下管网的基本建设需求,定向钻工程施工方式相对性于传统的基坑开挖施工工艺具备很大的优点,它有不污染环境、不影响交通出行、基本建设周期时间短、综合性成本低等优势。通过应用非开挖定向穿越施工工艺的方法,不但可以减少建筑施工周期时间,还可以大力度减少工程工程造价,因而我们应在确保工程施工品质的前提条件下,对该技术性开展提高和改善,进一步推动城区健康发展。

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