拉管施工方案怎么编制需要哪些步骤
拉管施工方案的编制要按照编制依据和原则进行,步骤按顺序有八个,编制规则和步骤分别如下:
编制依据:
设计图纸及变更图纸;
我单位进一步现场踏勘所掌握的情况和资料;
借鉴适用于本工程的各种施工规范;
单位现有的施工技术、管理水平和机械设备配备能力及从事道路给排水工程建设的经验。
编制原则
在充分理解设计图纸的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案;
在施工组织中体现环保意识,保护环境,并有较周密的环保措施;
施工工艺与施工规范要与设计要求相符,并力求达到完善;
积极采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期;
针对本工程的地质情况和气候特征,有目的地优选施工方案。
工程技术规范本工程中将严格按照现行施工验收规范进行施工:
《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203—2011);
《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315-2011);
《砼结构工程施工质量验收条文说明》(GB50204-2002);
《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008);
《市政给水管道工程施工质量验收规程》(DB13(J) 56-2005)。
施工的8个步骤:
开工准备;
工作坑开挖;
设备定位及测试;
导向孔钻进;
回扩孔;
回拖布管;
注浆;
竣工清理。
二程式拖拉法顶管施工专项方案
一、工程概况
龙岗区平湖木古、鹅公岭及白泥坑片区排水管网完善一期工程主要是结合平湖鹅公岭污水厂配套截污主干管和布吉埔地吓污水厂配套截污主干管(白泥坑片区污水干管)的建设,完善木古、鹅公岭及白泥坑片区污水管网系统,收集片区范围内的污水送至平湖鹅公岭污水处理厂或布吉埔地吓污水厂进行处理后排放。
工程内容包括:文新路污水管完善(L=672m)、良白路污水管完善(L=1143m)、湖田路污水管接驳完善(L=124m)、塘边路污水管完善(L=637m)、浦田路污水管完善(L=800m)、新河路污水管完善(L=1620.5m)和芳坑路污水管完善(L=1395m)。排水管道总长约6.39km,管径DN200-DN600mm。其中敷设DN300~DN600的HDPE缠绕结构壁排水管缠绕结构排水管约6051m, 采用二程式拖拉法敷设DN400~DN600的HDPE缠绕结构壁排水管平壁管约340m。
二、工程地质和水文地质情况
场地位于龙岗区平湖街道,为鹅公岭污水处理厂及布吉埔地吓污水处理厂的配套工程。主要设计范围包括平湖木古、鹅公岭及白泥坑片区污水干管等工程内容,地形地貌较为复杂。拟建截污干管工程场地的地貌单元为丘陵、风化剥蚀台地和台地中的冲洪积阶地段。
(一)、工程地质情况
据野外钻探揭露、野外地质观察、现场原位测试和室内土工试验结果分析,拟建截污干管工程场地揭露的岩土层按时代、成因和物质组成可划分为:第四纪人工填土(Qml)、第四纪冲洪积层(Qal+pl)、第四纪坡洪积层(Qdl+pl)、第四纪残积层(Qel),下伏基岩为侏罗系泥质粉砂岩(J)。
(二)、地下水情况
勘察期间,场地各钻孔均遇地下水,均属孔隙潜水类型,赋存于第四系松散堆积层中,主要靠大气降水或地表水补给,水位随季节及降水情况变动。勘察期间测得稳定水位一般埋深0.8~6.8m,地下水位标高在50.27~63.53m之间。
三、施工总体部署
(一)、施工流向
总体施工流向:
考虑到交通道路的影响,并给合现场的实际情况, 具体流向如下:
第一组:安排独立的一个拖拉班组施工良白路拖拉管工程,此段拖管总成202米。
第二组:另行安排一个拖拉班组,从湖田路(长46米)→芳坑路(长55米)→浦田路(长26米)的施工流向。
(二)、施工程序和施工顺序
1、总体施工顺序:施工准备→工作井施工→拖拉管施工→管道接驳。
2、二程式拖拉管法的施工顺序
施工准备→钻机就位→钻导向孔→扩孔→回拖→环境保护→地貌恢复
3、工作井施工顺序为:基坑测量放样→破除路面及结构层→基坑支护→基坑开挖基底处理→井点安装及阵水→铺设碎石及混凝土垫层→绑扎底板钢筋、浇捣底板混凝土→立井壁内模和支架→钢筋绑扎→立外模和支架→浇捣混凝土→养护和拆模→→沉降观察→混凝土养护→井壁回填压实。
(三)、管线穿路施工组织
1、施工原则
①叉路口根据分段管线开工情况分期、分批集中施工。
②横穿6m以上交叉路口均采用半幅施工半幅通行的原则进行,对于交叉路口宽度6m以下采取断道施工方案。
2、施工措施
①施工之前,先向交警部门申报交通管制方案。
②施工工点四周均采用∠60X4角钢做骨架铁皮围蔽,并悬挂“禁止通行、施工地点非施工人员禁止入内”等警示标牌,夜间挂红色警示灯。
③6m以下的交叉路口断道时,必须设行人通道,通道宽度2.4m,采用3根40号工字钢上面铺建筑钢模板或10*10cm方木搭设,两侧设∠60X4角钢做骨架铁皮围挡。
④沟槽用挖掘机开挖,若有管线交叉需人工配合开挖。
⑤管线沟槽开挖后,采用四合一法及时进行安装工程施工并回填压实,回填完毕保证通行后,拆除围挡设施,再进行另一施工段或下一施工段的施工。
施工流向示意图
3、防护措施
①施工前必须用采用∠60X4角钢做骨架铁皮做好围挡,并挂警示牌、夜间设红色警示灯,间距6-8m /个。
②半幅通行的主车道设彩色防护锥,分隔行车道,保证车辆双向通行。半幅通行的叉路口车道处除采用∠60X4角钢做骨架铁皮围挡外,∠60X4角钢做骨架铁皮外侧1m处设彩色防护锥防护。对于宽度6m以下叉路口的行人通道必须搭设牢靠,两边设置围栏,夜间照明应有足够亮度,行人通道板面必须设置防滑条,行人通道进、出口处悬挂“危险、谨慎通行”等警示字样。
四、二程式拖拉管专项方案
(一)、施工准备
1、施工机械调试
在施工任务单前,对施工机械检查和调试,确保机械正常运转合格情况下方可进场,在施工前我们必须查阅和了解钻机系统操作规程,应知道在紧急情况下该如何准备。
2、进场复核
在运输设备到现场之前,应该对现场进行检查。检查项目一般为:路面的坡度,高程的变化(如小山或河流)障碍(建筑物、道路交叉或水流),地下设施的标记,到现场的交通和道路情况、土层的种类和条件,管线定位探测的可能干扰源。施工队进场后,不得马上施工。必须对导向施工图进行复核,对现有管网进行复查,复查结果是否与施工图一致,如有差异,必须与技术人员协商解决,不得盲目施工。
3、管材检查
本次穿越的污水管采取现场焊接和加固,在进行拉管时必须对管径、长度、材质、接头的强度进行检查,确认无误后方可拉管。不符合要求时,严禁盲目拉管。要求管材提供商对管材的质量进行认证,确认合格后方可进行拉管。
4、施工机具选择
工程最大回拉长度148米。根据工程所在的各土层土质密度和坚硬程度。选用公式:W=[2P(1+Ka)+Po]Fl,回拉力数值应等于管壁摩擦力、回扩头正面阻力和管道自重的分力之和。经计算不超过20T,扭矩不超过6000N.M,钻杆为Φ73、长度3米。
(二)、施工工艺流程
施工准备
设备安装
导向钻进
一、二级扩孔
多级扩孔、回拉
拉管
验收
我公司将采用先进计算机对导向轨迹模拟全孔导向钻进进行模拟演示,根据输入的钻进操作参数和勘察到的地质勘探报告参数,经过对土质的力学分析,在进行按一套方案模拟演示后,才确定导向轨迹图。
(三)、施工机械安装、调试
1、定向钻机安装应符合下列要求:
a、钻机应安装在管道中心线延伸的起始位置;
b、调整机架方位应符合设计的钻孔轴线;
c、按钻机倾角指示装置调整机架,应符合轨迹设计规定的入土角,施工前应用导向探测仪复查或采用测量计算的方法复核;
d、钻机安装后,施工前应用锚杆锚固。土层坚硬和干燥时,适用直锚杆;土层较软时,宜采用螺旋锚杆、混凝土基础或沉箱定位。要满足钻机回拉力支撑要求。
2、导向探测仪的配置应根据机型、穿越障碍类型、探测深度和现场测量条件及定向钻机类型选用,使用前应符合以下要求:
a、操作人员必须具有掌握仪器的原理、性能、适用范围、操作方法的知识和技能;
b、导向探测仪在施工前应进行校准,合格后方可使用。
3、导向钻头的类型和尺寸应按岩土的类型、土层的造斜能力、造斜配套工具等要求进行确定,钻头类型和尺寸可参照下表选用。
导向钻头类型选择
岩土类型 钻头类型
淤泥质粘土 较大掌面的铲形钻头
软粘土 中等掌面的铲形钻头
流砂土 小锥形掌面的铲形钻头
4、二程式拖拉法施工钻机安装,要求导轨面平整,方向与管道设计水力坡度一致。钻机与井壁支撑稳固,特别是钻机前后与井壁传递较大反力。控向经纬仪安装调整须与钻杆同高,且方向一致,固定可靠,基础与钻机隔离,分别固定在底板上。
5、钻杆的使用应符合下列规定:
a、钻杆的机械性能主要是强度和扭矩,其规格、型号应符合扩孔扭矩和回拉力的要求。
b、钻杆外径宜大于73mm,钻杆的曲率半径应不小于钻杆外径的1200倍;
c、钻杆的螺纹应洁净,旋扣前应涂上丝扣油;
d、弯曲和有损伤的钻杆不得使用;
e、钻杆内不得混进土体和杂物以免堵塞钻杆和钻具的喷嘴。
(四)、定向拖拉施工
1、导向施工
在工作坑和接收坑制作后,按照设计顺序安装、调平导向钻机,确保安装牢固,管路连接准备无误,且保瞄准目标坑。导向施工前必须对管线经过路线进行放线,要求用水平测量导向经过路线的高程,并有详细记录。钻机开动后,必须先进行试运转,确定各部分运转正常后方可钻进;第一根钻杆入土钻进时,应采取轻压慢转的方法,稳定入土点位置,符合设计入土倾角后方可实施钻进;、导向孔钻进时,造斜段探测控制点设置频率为每0.5-1.0m,直线段可按一根钻杆长度设置,现场记录按附录一表1要求填写,并应绘制出钻孔轨迹剖面图;造斜段曲线钻进时,应按地层条件调定推进力,严禁钻杆发生过度弯曲;钻孔的轨迹偏差不得大于终孔直径,超出误差允许范围应退回进行纠偏;二程式拖拉法导向孔按管道设计轴线及水力坡度控向钻进,钻头光源必须密封可靠,电路连接稳定,控向经纬仪安装稳固。钻进过程中,控向经纬仪轴线每钻进20m,复核一次。
钻进过程中,参照导向设计表,应始终保持匀速钻进,采用低泵压钻进。因穿越土层为亚砂层,本次穿越应采用复合泥浆施工,铸铁泥浆马达泵送量450加仑/分钟(40.2升/分钟)。导向施工时,由仪器输出的信息数字上转换成钻具与钻孔路径,相应的倾角和方位角。位置增量计算的规定精度为倾角+/-0.1度,方位角+/-0.3度。本次采用仪器为月驰(美国DCI数字公司)能够顺利完成。导向计算时出土角应不大于+12度。
2、回扩施工
扩孔采用逐级扩孔方式,DN600的最大扩孔直径为900mm,扩孔阶段要求泥浆具有很好的护壁、润滑效果,提高泥浆携带能力,在首道扩孔时必须做到高转速、低拉力的
情况下进行。用Φ250回扩头进行回扩施工,然后用Φ320的泥切进行切泥,再用Φ320的回扩进行回扩拉泥一次,然后用Φ400的泥切进行切泥,再用Φ320的回扩进行回扩
拉泥一次,然后用Φ500的泥切进行切泥,再用Φ500的回扩进行回扩拉泥一次,然后用Φ600的泥切进行切泥,再用Φ600的回扩进行回扩拉泥一次,然后用Φ700的泥切进
行切泥,再用Φ700的回扩进行回扩拉泥一次,然后用Φ800的泥切进行切泥,再用Φ8
00的回扩进行回扩拉泥一次,然后用Φ900的泥切进行切泥,再用Φ900的回扩进行回扩拉泥一次。在Φ900回扩结束时,采用冲洗方法,检查证实扩孔没有跨塌现象,孔径收敛小于2%。
施工钻进扩孔的直径应是设计管道直径的1.3-1.5倍。
扩孔的回拉力、转速、钻进液流量等技术参数应符合工艺标准的要求。
定向钻进及扩孔应按地层条件配制泥浆,泥浆性能指标的调整应符合下列要求:
1)粘度应能维护孔壁的稳定,并将钻屑携带到地表;
2)泥浆的失水量控制,一般地层30min内泥浆的失水量宜控制10-15ml;水敏性易坍塌和松散地层失水量宜控制5ml以下;
3)泥浆的PH值应控制在8-10之间。
钻进泥浆应在专用的搅拌器中配制,并具有足够的供应量,从钻孔中返回的泥浆应妥善处置。
钻进泥浆压力应视不同扩孔阶段分别选用泥浆压力和流量。
3、回拉管材
以上程序全部结束后,采用专业公司专门设计加工的拉管器拉管,将事先焊接并检验合格的待铺管道连接到钢制连接头上,连接头接到分动器上。拉管时要求匀速向前,中间严格停顿,拉管根据施工图要求,在不同地段敷设不同管径的成品管。一次可以将成品管敷设完毕,再取下拉管头,将管头堵牢,防止杂物进入管内。
回拖管材前应检查管道热熔焊接质量,待焊接自然冷却后,检查合格方能进行拖管。
回拖管材施工中,机操手应密切注意钻机回拖力、扭矩变化,采取措施尽可能的减少管材与地面的摩擦阻力。现场记录按附录一表4要求填写。
管道拖拉就位后,清理控制井,砌筑检查井窨井。管道与检查井墙接头处宜安放橡
胶圈等止水材料。控制井回填,先回填中粗砂至管顶以上0.5米,分层浇水密实。
造斜段、管道外壁及窨井回填土中空隙,须注浆充填密实。
五、管道闭水试验
管道敷设完毕一段,沟槽回填前而管底和基础腋角部位用砂回填密实后进行密封性检验,管道密封性采用闭水检验方法,以检查是否有管堵及管道、井身有无漏水和严重渗水现象。
试验分段进行,管道两端采用砖砌封堵,在养护3~4天达到一定强度后,向闭水段的检查井注水。闭水试验的水位为试验段上游管内顶以上2m,如不足2m,注水应接近上游井口高度。将水灌至规定的水位,对渗水量的测定,测定时间不小于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格,然后方可进行管道两侧回填及井盖安装等施工。
(1)收集编制依据文件和资料
1)工程项目设计施工图纸。
2)工程项目所要求的施工进度和要求。
3)施工定额、工程概预算及有关技术经济指标。
4)施工中可配备的劳力、材料和机械装备情况。
5)施工现场的自然条件和技术经济资料。
(2)编写工程概况
主要阐述工程的概貌、特征和特点,以及有关要求等。
(3)选择施工方案、确定施工方法
主要确定对工程施工的先后顺序、选择施工机械类型及其合理布置.明确工程施工的流向及流水参数的计算,确定主要项目的施工方法等(总设计还需先做出施工总体布署方案)。
(4)制定施工进度计划
包括对分部分项工程量的计算、绘制进度图表。对进度计划的调整平衡等。
(5)计算施工现场所需要的各种资源需用量及其供应计划(包括各种劳力、材料、机械及其加工预制品等)。
(6)绘制施工平面图
(7)其他
提出对有关工得的质量通病和易于发生安全问题的环节。订出防治措施、制定降低成本(如节约劳力、材料、机具及临时设施费等)的具体措施、超奖减罚等的具体要求和技术经济指标。
施工工艺流程
PE给水管非开挖施工步骤
施工方法
1)施工准备:对本工程使用的测量仪器进行测量复核,确保精度要求。测量工必须提前熟悉施工图和对现况进行仔细周密调查,在引测使用前要仔细审核施工放线依据。
2)高程控制:高程控制根据甲方提供的水准点引测施工现场的高程控制点。根据本工程的实际情况,在现场选择固定的地方做临时水准点,并做好保护。
3)确定穿越距离和设计穿越线路:根据相关资料,结合施工现场和钻机的实际情况,确定出拉管的距离,描绘出导向管的路线图,从图中可以看出敷设管线的长度、深度。
4)设备就位:根据测量的中线,安装在管道轴线位置上,就位后将钻机锚固好,调整机头以达到一定的入土角度,以便导向开钻。
5)导向钻孔和跟踪调查:开钻前将探测仪的探头置于导向钻头上,并测试探头反射信号是否正常,再将导向钻头以水平入土角度钻入土中,通过给进和钻进过程直到出土点。在导向钻孔过程中导向员根据所测获钻头的角度、深度等数据,判断钻孔位置与钻进路线图的偏差,再向钻机操作人员进行调整,及时记录好导向数据,以及钻机的扭力和顶力。
6)扩孔:根据现场地质情况,采用刮刀式扩孔器。扩孔器尺寸为铺设管径的1.2~1.5倍。这样既能够保持泥浆流动畅通又能保证管线安全、顺利的拖入孔中。
7)泥浆护壁:本篇文章工程例子的钻液配合比确定为:膨润土20%,转液宝1%,水75%,2%膨润土重量的烧碱,(在不同地形及土壤环境,配比不同)在泥浆搅拌机内搅拌成糊状用高压注浆机在第二次扩孔时一并注入,形成泥浆套。
回拉扩孔铺管,泥浆作用特别重要。孔中缺少泥浆会造成塌孔等意外事故,使导向钻进失去作用并为再次钻进埋下隐患。考虑到地层泥浆较易流失,泥浆流失后,孔中缺少泥浆,钻杆及管线与孔壁间的摩擦力增大,导致拉力增大。因此要保持在整个钻进过程中有“返浆”,并根据地质情况的变化及时调整钻液配比以产生的不同泥浆。
工程选用的钻机有混合搅拌、泵送系统。施工中将水、膨润土、聚合物等加入混合仓,进行充分搅拌形成钻液。然后由钻液泵将钻液通过中空钻杆输送至孔底钻头,并与孔中钻屑混合形成泥浆在孔底流动。
管道焊接(热熔焊接)
① 管道接口质量的好坏直接影响到拉管施工的成功进行,因此要严格按以下操作步骤执行。
② 热熔连接:
a、热熔连接前、后连接工具加热面上的污物应用洁净棉布擦净。
b、热熔连接加热时间和加热温度应符合热熔连接工具生产厂和管材、管件生产厂的规定。
c、热熔连接保压冷却时间,不得移动连接件或连接件上不得施加任何外力。
d、管道连接前,管材固定在机架上,取下铣刀,闭合卡具,对管子的端面进行铣削,当形成连续的切削时,退出卡具,检查管子两端的间隙(不得大于3mm)。电熔连接面应清洁干净,刮初表面皮。
e、热熔对接连接,两管段应各伸出卡具一定的自由长度,校对连接件,使其在同一轴线上,错边不宜大于壁厚的10%。
f、加热板温度适宜(220±10℃),当指示灯亮时,最好在等10分钟使用,以使整个加热板温度均匀。
g、温度适宜的加热板置于机架上,闭合卡具,并设系统的压力。达到吸热时间后,迅速打开卡具,取下加热板。应避免与熔融的端面发生碰撞。
h、迅速闭合卡具,并在规定时间内,匀速地将压力调节到工作压力,同时按下冷却时间按钮。达到冷却时间后,在按一次冷却时间按钮,将压力降为零,打开卡具,取下焊好的管子。
i、卸管前一定要将压力降至为零,若移动焊机,应拆下液压软管,并做好接头防尘工作。
j、合格的焊缝应有两翻边,焊道翻卷的管外圆周上,两翻边的形状、大小均匀一致,无气孔、鼓泡和裂纹,两翻边之间的缝隙的根部不低于所焊管子的表面。
k、管道连接时,施工现场条件允许时,可在在沟槽上进行焊接,管口应临时堵封。在大风环境下操作,采取保护措施或调整施工工艺。
拉管
扩孔完毕后,在管头后接上回扩头,管后接上分动器进行接管,单管拉入孔中后,进行管道的焊接。焊缝检验合格后,继续将管拉入孔内,至管道铺设完成,卸下回扩头、分动器、取出剩余钻杆,即敷设工程完成。
在拉管过程中,需严格控制焊接和检测时间,时间过长,会导致孔中泥浆水分渗漏、缺失及沉淀,加大回拖阻力,增加拉管难度。施工时,操作人员要根据设备数据均匀平稳的牵引管道,切不可生拉硬拽。
拉管的质量控制方法及要求
a、路面建筑物及管道铺设区域无塌陷,施工后进行雷达扫描检测,不得低于90%。
b、管道铺设规定要求:PE管铺设满足排气要求,PE管无向上的折点。水平最大偏差±0.3m。纵向垂直最大偏差±0.25m。保持管内壁干净,拉管过程中封堵内壁。
c、拉管过程中,操作手严格按照地面预布控制桩的平面位置和高程控制钻头走向,每隔水平距离3米校核一次。
d、管道内底高程的复测 管道拉通后,应对管道内底高程进行复合测量。用钻机将装有探测器的钻头在管道内拉动,试验人员根据探测器发出的信号来确定钻头的深度,经过换算后即计算出管内底高程;得出的结果和原始控制轨迹高程进行比较,就得到各桩位高程偏差数值。
注浆
拉管成型后,成管与孔壁有一定的空隙,为保证以后不发生沉降、塌方等情况,应对拉管孔内进行注浆,注浆材料选用能与土壤有机结合的水玻璃、水泥等材料。
注浆管塞入成孔内后, 将成孔两端封堵并在另一端预留排气孔,用高压注浆泵将浆液注入孔中。待有返浆、外溢等现象后,注浆结束。
以上就是PE给水管顶管施工方法及步骤,如您有什么疑问欢迎来电咨询,我们有专业的技术团队帮您解答。
施工工艺流程:
1,路基填方地段,管道和检查井的施工,与路基填筑互相配合,当路基填筑高于污水管顶0.5时,先开沟槽,埋设污水管道和检查井,尔后继续施工路基。当路基填筑至级配碎石层底面标高时,施工雨水管道和检查井。
2,机械开挖管沟槽,边坡1:0.25。 路基挖方地段,路槽开挖,挖管道沟槽,进行污、雨水管道和检查井施工。
3,机械开挖管沟槽,边坡1:0.25,机械吊装管就位。 管道沟槽开挖后,必须进行沟槽地基承载力测定,测定采用重型击实法进行测定,地基承载能力满足设计要求后方可浇注混凝土垫层,如地基承载能力不满足设计要求,必须采取回填碎石垫层的方式进行处理,处理后再进行地基承载能力确定。
4,测量放线,雨、污水管道线,,每隔20m设中心桩,排水管道放线,每隔10m设中心桩。管道检查井处、变换管径处均应设中心桩,必要时要设置护桩或控制桩。排水管道抄平后,应绘制管路纵断面图水管线测量工作,应有正规的测量记录本,认真详细记录。
5,测定碎石垫层承载力满足要求后,将在垫层上按设计要 求支模板,并浇注凝土枕基,混凝土采用C15混凝土,混凝土达到设计强度后才能进行布管工作。
6,待枕基混凝土达到设计强度后,将管道吊装到枕基上, 并用红砖固定其位置确保两管道的中心线一致,保证管道轴线在同一直线上,不允许管道中心线交错。
7,管道布设好后在枕基上标明管道接口线及模板安装线, 支设模板时必须对进行加固,并采取措施防止模板漏浆,在进行大于500的管道接口施工时应将钢丝网按设计要求固定在混凝土管上。
扩展资料:排水管道施工水平定向钻进技术施工工艺:
1,前期技术准备:在施工前应了解施工地段的地质情况,其他设施的地下预埋情况;结合设计要求细致规划钻进的轨迹,作出多个方案进行选择,确定论证后确定最终方案;
2,导向钻进的实施:定向钻头在钻机的推动下,进行水平推进,在钻机的驱动下对地层进行切削,按照设计的轨迹进行推进,完成整个导向孔的成孔;
3,逐级扩孔施工:完成导向孔的施工后,应按照管线的设计直径进行逐级扩孔,此时应注意分级进行,直至达到设计标准。同时将钻液泵深入钻孔中保利用泥浆护壁并带出土屑保证拉管的顺利通常;
4,拉管施工:完成孔口后需要立即进行管道的铺设,将管材与回拉头、扩孔头、钻杆连接等利用钻机进行拉管使之进入到钻孔中,完成阶段性铺设。
1、性质不同
水平定向钻施工:在不开挖地表面的条件下,铺设多种地下公用设施(管道、电缆等)的一种施工。
拉管施工:用开槽放入管道,然后钻孔在另一边用拖拉机械将管道拖拉过来,一般都是一次管道焊接成型后施工。
拉管施工:
水平定向钻施工:
2、特点不同
水平定向钻施工: 将石油工业的定向钻进技术和传统的管线施工方法结合在一起的一项施工新技术,它具有施工速度 快、施工精度高、成本低等优点。
拉管施工:是一种不开挖或者少开挖的管道埋设施工技术。
3、应用不同
水平定向钻施工:广泛应用于供水、电力、电讯、天然气、煤气、石油等管线铺设施工中,适用于沙土、粘土、 卵石等地况,我国大部分非硬岩地区都可施工。
拉管施工:解决了管道埋设施工中对城市建筑物的破坏和道路交通的堵塞等难题,在稳定土层和环境保护方面凸显其优势。对交通繁忙、人口密集、地面建筑物众多、地下管线复杂的城市是重要的,为城市创造一个洁净、舒适和美好的环境。
扩展资料:
水平定向钻施工的特点:
1、定向钻穿越施工具有不会阻碍交通,不会破坏绿地,植被,不会影响商店,医院,学校和居民的正常生活和工作秩序,解决了传统开挖施工对居民生活的干扰,对交通,环境,周边建筑物基础的破坏和不良影响。
2、现代化的穿越设备的穿越精度高,易于调整敷设方向和埋深,管线弧形敷设距离长,完全可以满足设计要求埋深,并且可以使管线绕过地下的障碍物。
3、城市管网埋深一般达到三米以下,穿越河流时,一般埋深在河床下 9—18米,所以采用水平定向钻机穿越,对周围环境没有影响,不破坏地貌和环境,适应环保的各项要求。
4、采用水平定向钻机穿越施工时,没有水上、水下作业,不影响江河通航,不损坏江河两侧堤坝及河床结构,施工不受季节限制,具有施工周期短人员少、成功率高施工安全可靠等特点。
5、与其它施工方法比较,进出场地速度快,施工场地可以灵活调整,尤其在城市施工时可以充分显示出其优越性,并且施工占地少工程造价低, 施工速度快。
6、大型河流穿越时,由于管线埋在地层以下 9—18米,地层内部的氧及其他腐蚀性物质很少,所以起到自然防腐和保温的功用,可以保证管线运行时间更长。
参考资料:百度百科—拉管
百度百科—水平定向钻
管道的施工轨迹必须要进行事先设计,施工时必须按照设计要求进行,考虑入土点、出土点的曲线段、斜直段长度,严格的控制水平穿越段各点的高度与深度。
再通过回拉一管道来实现非开挖拉管。
管道分
下降
/
水平
/
上升三个阶段。