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發布時間:2021-01-17 09:17  
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管線錨的拋設
為減少水流對管線的壓力,穩定管線不使其隨漂移而造成管線脫節或蹙成死角而拋設管線錨,其間隔視管線長度及水流情況而定,一般取100~200m,錨型及纜長,視流速、底質及風浪而定,風速流速影響大,底質差時錨重宜大些,纜要長些,當流速不大于1.5m/s,風速不大于11m/s時,可選用350~500kg的錨,若風速、流速超過超過上述數值時,應選500~1000kg的錨,錨纜用直徑16~直徑25的鋼纜,由錨艇或拖船進行拋設。
正反刀施工采取不同進關量:
實際施工過程中, 由于土質的原因, 絞刀正刀施工進關量要小于反刀進關量, 更能有效適應硬塑性粘土的挖掘施工要求[4)。正刀施工時向下切削時絞刀施加的挖掘分力較小,尤其在低質堅硬施工時會造成船舶、橋架明顯抖動與間斷性停頓, 橫移、絞刀壓力波動大, 易造成絞刀堵轉而損壞設備,并且, 泥土不易吸清, 濃度很難提高。而反刀施工時, 向上切削時該分力較大, 橫移絞車從完成切削的反方向對絞刀施加壓力, 橋架由橋架絞車保持在原位, 所有的絞車鋼纜均處于拉緊狀態, 并且拉力方向與挖進方向相反, 橫移絞車和絞刀一起產生所能獲得較大的切削力。因此, 雖然進關量明顯大于正刀狀態, 相對于正刀挖捆力, 橫移壓力明顯穩定且小,船舶橋架比較穩定, 濃度更易提高。利用合理確定正反刀施工前移量, 能有效提高絞刀挖掘能力。


絞吸船刀頭工作時的作用力作用情況:
所有絞刀頭工作的反作用力轉化到橋梁、邊擺、鋼樁、船體。以坐標來分的話可分為水平作用力、垂直作用力和軸向作用力。水平方向反作用力作用在擺動鋼絲上及鋼樁上, 垂直反作用力作用在橋梁、船體上, 軸向反作用力作用在鋼樁上。在實際施工中,特別是硬土質的開挖中, 這些反作用力是限制絞吸船施工效率的重要因素, 常出現絞吸船裝配的絞刀頭功率足夠大,但實際發揮不出其絞刀大功率優勢的情況。



絞吸式挖泥船絞刀產量的計算:
比能與線切割力是單次方線性關系, 所以我們可知道對一個挖松散沙產率3000方的絞刀功率, 挖中分化巖時時其產率可能在30o方以下。當然絞刀產率不僅與功率有關, 而且與絞刀類型、絞吸船本身可承受的反作用力、擺動負荷與速度、 泥泵性能等息息相關, 但我們絞吸船操作人員要清楚明白其產率限制因素從而明確是否可從操作層面提供施工船的效率。


