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要求熔透和部分熔透的角焊縫焊前還必須碳刨清根。每個工位配備,一臺多用途、高性能的焊接電源,帶回轉懸臂的送絲機構,獨立的行車,加上工作臺,和一系列打磨、切割、碳刨和裝配工具,每個工位就是一個多功能裝焊工作站。富氬保護氣體氣體保護焊是輕鋼薄板結構的焊接方法。為進一步提率,改善焊縫成型質量,博思格建筑系統(巴特勒)采用了氬氣含量高達9%以上的富氬混合氣體保護,進一步減少了焊接飛濺,且降低了射流過渡的臨界電流,可在不太大的焊接電流下,實現無飛濺的射流熔滴過渡,獲得更高的熔敷速度,更好的焊縫質量。沉井接近就位時,若軸線位移或傾斜超過允許范圍,可采用單側壓實填土、單側挖土減載、配重等手段予以糾正。井封底沉井下沉完畢,其偏差應符合規范規定:軸線位移不大于井深1%;高程:+4mm,-6mm;傾斜度≯井深.7%。沉井就位2~3d后,刃腳已穩定落在粉噴樁頂,即可進行沉井封底。為避免地下水匯集形成較大浮力,頂裂封底混凝土,可在底板上均勻布置滲水井2~3個,井內埋滲水管,并以滲水管為中心向四周做輻射狀碎石育溝引水,待泵池結構全部完成后封堵井口。論在流塑狀淤泥地層中實施沉井,由于地層承載能力差、摩擦系數小等特性,極易在沉井下沉過程中出現突沉、涌土,沉速過快和超沉位移及傾斜過大等現象,難以控制。本次沉井的設計和施工,充分利用了水泥土的特性,在沉井刃腳下預先打兩排粉噴樁,在軟土層中形成一道強度適宜的連續承載墻壁體,在沉井下沉過程中就像形成了一道可靠導軌。通過分節,分部位鑿除粉噴樁樁頭來調節支撐力,準確控制沉井姿態和下沉速度、深度。通過前述施工過程可以看出,在相似土層的沉井設計和施工中,可以通過改變刃腳面積和粉噴樁長度、直徑、強度(通過調整噴粉量實現)等諸多手段調整承載力,方法多樣、工藝簡便、成本低廉,是一種成功的施工工藝。