基坑支护降水(抽水)试验方案

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基坑支护降水施工方案(专家论证完毕)

基坑支护降水施工方案(专家论证完毕)

基坑支护降水施工方案在基坑工程中,降水是一项至关重要的工作,它直接关系到基坑支护结构的安全和稳定性。

本文将围绕基坑支护降水施工方案展开讨论,并重点介绍专家论证过的方案。

1. 降水施工前的准备工作在进行降水工程之前,首先需要对工地进行详细的调查和勘探,了解地质情况、水文地质特征等信息。

同时,制定详细的降水方案,包括降水井的设置、排水管道的布置等。

2. 降水井的设置降水井的设置是降水工程中的关键环节。

在选择降水井的位置时,应考虑周边地质条件、工程结构和降水效果等因素。

专家论证后确定的设置方案能够有效地提高降水效率,减轻地下水位的压力。

3. 排水管道的布置排水管道的布置也是基坑支护降水施工方案中需要重点考虑的问题。

合理的排水管道布置可以确保地下水迅速排出基坑,并避免因为地下水压力过大而导致基坑倒塌的风险。

专家论证后的施工方案在排水管道布置上做了细致的规划,保证了整个降水系统的畅通性。

4. 降水施工的实施步骤经过专家论证的基坑支护降水施工方案,按照以下步骤进行实施: - 第一步:设置降水井,根据设计方案进行布置; - 第二步:铺设排水管道,确保排水系统的畅通; - 第三步:启动降水设备,开始抽取地下水; - 第四步:监测降水效果,及时调整降水工艺。

5. 施工质量控制通过专家的论证,施工方案不仅在设计阶段做了精细的规划,而且在施工质量控制方面也考虑周到。

施工过程中,需要严格按照设计要求进行操作,确保每个环节的质量符合标准,避免施工过程中出现安全隐患。

结语在基坑支护工程中,降水施工是不可或缺的环节。

而经过专家论证的基坑支护降水施工方案,能够有效提高降水效率,降低地下水位,保障基坑支护结构的安全性和稳定性。

因此,在实际的工程实践中,必须牢记专家的意见和建议,严格按照方案要求进行施工,确保工程的顺利进行和工程质量的保障。

地下室基坑支护及降水施工方案

地下室基坑支护及降水施工方案

地下室基坑支护及降水施工方案一、工程概述本工程为_____地下室建设项目,位于_____,占地面积约_____平方米,地下室深度为_____米。

周边环境较为复杂,临近建筑物、道路及地下管线等。

为确保地下室施工的安全及顺利进行,特制定本基坑支护及降水施工方案。

二、工程地质及水文地质条件(一)工程地质条件根据地质勘察报告,场地土层自上而下依次为:1、填土:主要由黏性土组成,结构松散。

2、粉质黏土:可塑状态,中等压缩性。

3、粉土:稍密状态,湿度较大。

(二)水文地质条件场地地下水类型主要为潜水,赋存于粉土及粉质黏土层中,稳定水位埋深约_____米。

三、基坑支护设计方案(一)支护形式选择综合考虑工程地质条件、周边环境及基坑开挖深度等因素,本基坑采用土钉墙支护结合桩锚支护的形式。

(二)土钉墙支护设计土钉采用_____钢筋,长度为_____米,水平间距_____米,垂直间距_____米,呈梅花形布置。

坡面喷射混凝土强度等级为_____,厚度为_____厘米。

(三)桩锚支护设计灌注桩直径为_____米,桩间距为_____米,桩身混凝土强度等级为_____。

锚杆采用_____钢绞线,长度为_____米,水平间距_____米,竖向间距_____米。

四、降水设计方案(一)降水方法选择采用管井降水的方法,在基坑周边布置降水井。

(二)降水井布置降水井间距为_____米,井深为_____米,共布置_____口降水井。

(三)抽水设备选择选用_____型潜水泵,根据水位变化情况进行抽水。

五、施工工艺流程(一)土钉墙支护施工工艺流程1、边坡修整:采用人工配合机械对边坡进行修整,确保坡面平整。

2、土钉成孔:采用洛阳铲或锚杆钻机成孔,孔径为_____毫米。

3、土钉安装:将制作好的土钉插入孔内,确保土钉位置准确。

4、注浆:采用水泥浆进行注浆,注浆压力为_____兆帕。

5、挂网喷射混凝土:在坡面上铺设钢筋网,喷射混凝土。

(二)桩锚支护施工工艺流程1、灌注桩施工:采用旋挖钻机成孔,水下灌注混凝土。

基坑支护、井点降水施工方案(审批合格的)

基坑支护、井点降水施工方案(审批合格的)

基坑支护、井点降水施工方案在城市建设和工程施工中,基坑支护和井点降水是常见的工程技术。

本文将介绍一种审批合格的基坑支护、井点降水施工方案,旨在保障工程安全、高效完成施工任务。

一、基坑支护施工方案1.工程概况基坑支护工程位于城市中心区域,周围有多栋高楼大厦,地下管线复杂。

基坑深度为15米,面积为2000平方米。

2.支护方案–支护结构:采用钢支撑和混凝土搅拌桩结合的支护体系,保证基坑稳定。

–支护形式:设置支撑框架,搭设钢支撑,形成临边支撑结构。

–监测措施:安装位移监测仪器,定期监测基坑变形情况,确保支护效果。

3.施工流程–基坑布置:按设计要求布置钢支撑和混凝土搅拌桩。

–施工方案:分阶段开挖,及时加固支护结构。

–施工质量:严格按照施工标准和要求进行施工,确保质量。

二、井点降水施工方案1.降水对象井点降水对象是基坑周边的水源,主要是地下水和雨水,需要有效降低水位,保证施工安全。

2.降水技术–抽水井设置:根据地质勘探结果确定井点位置,设置抽水井点。

–抽水设备:采用水泵对地下水进行抽取,保持井底水位。

–水质监测:定期监测井水水质,确保抽水不会对周边环境造成污染。

3.施工注意事项–安全措施:严格遵守安全操作规程,做好施工现场安全保障。

–环境保护:在施工过程中,注意保护周边生态环境,减少对地下水位影响。

三、总结综上所述,审批合格的基坑支护、井点降水施工方案是城市建设和工程施工中不可或缺的技朎。

通过科学规划和严格执行施工方案,能够有效保障工程的顺利进行,确保安全、高效地完成施工任务。

愿以上方案对相关工程的实施提供参考和借鉴价值。

注:以上施工方案内容为纯属虚构,仅供参考。

基坑支护与降水专项施工方案

基坑支护与降水专项施工方案

基坑支护与降水专项施工方案一、基坑支护方案:1.确定基坑支护的类型:根据基坑周边环境和土质情况,选择合适的支护形式,如开挖控制法、喷射混凝土支护法、拱形支护法等。

2.施工前的准备工作:对施工现场进行检查,了解土层情况、地下水位等信息,确保施工方案的合理性和可行性。

3.围护结构的设计和施工:根据基坑的深度和大小,进行围护结构的设计,并进行施工,确保基坑的稳定性和安全性。

4.施工过程中的监控:在施工过程中,及时监控基坑围护结构的变形、沉降等情况,保证施工的质量和安全。

二、降水方案:1.降水前的准备工作:在施工前,对基坑降水进行预测,根据预测的结果进行相应的准备工作。

包括准备降水设备、安装降水管道等。

2.施工过程中的降水措施:根据基坑的情况,选择适当的降水方式,如抽水、排水等,确保基坑的干燥,为后续施工做好准备。

3.安全监控:在降水过程中,要随时监测基坑的水位和水量,确保降水效果和施工安全。

4.施工后的处理:在降水结束后,对基坑进行检查,检查基坑的干燥程度和施工质量,以确保后续施工顺利进行。

三、应急预案:1.在施工过程中,要严格按照施工方案进行操作,避免施工不当导致事故的发生。

2.在施工过程中,要加强安全教育,提高工人的安全意识和应急处理的能力。

3.准备充足的安全防护设备,如安全帽、防滑鞋、护目镜等,确保工人的人身安全。

4.在施工现场周围设置警示标志,提醒过往行人和车辆注意施工,避免意外的发生。

以上是基坑支护与降水专项施工方案的主要内容,通过严格按照施工方案进行操作,加强安全监控和应急处理能力,可以确保基坑施工的安全性和高效性。

同时,还需根据实际情况进行具体调整和补充,以保证施工的顺利进行。

基坑支护降水试验方案

基坑支护降水试验方案

基坑支护降水试验方案基坑支护降水(抽水)试验是在进行基坑施工过程中,为了评估地下水位对基坑工程影响的一种试验方法。

通过该试验可以确定基坑支护的设计参数,以保证基坑工程的安全和稳定性。

以下是一份1200以上的基坑支护降水(抽水)试验方案:一、试验目的:1.评估地下水位对基坑工程的影响,确定基坑支护的设计参数。

2.确定抽水量和抽水时间,以保证基坑施工的顺利进行。

3.评估降水对地下水环境和水文地质条件的影响。

二、试验内容:1.定位选择:选择试验地点,确定试验范围和边界。

2.地下水位监测:在试验范围内布设合适数量的水位监测井,并记录地下水位变化情况。

3.降水量计算:根据试验范围的地表径流情况、降水量等数据,计算地下水位升降和抽水量。

4.抽水井建设:在试验地点附近建设足够数量的抽水井,确保抽水效果。

5.降水和抽水试验:通过抽水井将地下水位降至目标水位,记录抽水量和抽水时间,并观察地下水位变化情况。

6.水文地质调查和分析:对试验区域进行水文地质调查,分析试验前后的水文地质条件的变化,评估降水对地下水环境的影响。

三、试验流程:1.选择试验地点,并进行现场勘测和测量。

2.布设水位监测井,并记录地下水位初始情况。

3.计算抽水量和抽水时间,确定抽水井的建设数量和位置。

4.建设抽水井,并进行试验前的检查和测试。

5.开始降水和抽水试验,并记录抽水量和抽水时间。

6.观察并记录地下水位变化情况。

7.完成降水和抽水试验后,进行水文地质调查和分析。

8.根据试验结果,确定基坑支护的设计参数。

四、试验设备和材料:1.水位监测仪器:包括水位计、水位记录仪等。

2.抽水设备:包括抽水泵、排水管道等。

3.监测仪器:包括水质监测仪器、土壤监测仪器等。

五、试验安全措施:1.在进行试验过程中,必须严格遵守相关安全规定,确保人员和设备的安全。

2.在抽水过程中,要注意监测抽水效果和基坑周边地面沉降情况,及时采取相应的补救措施。

3.在进行水文地质调查时,要确保调查人员安全,遵循合理的调查方法。

基坑支护降水及土方开挖专项施工方案

基坑支护降水及土方开挖专项施工方案

基坑支护降水及土方开挖专项施工方案基坑支护是指通过采取一定的施工措施和工程技术手段,保障基坑在施工中的稳定性和安全性的一项工程措施。

本文将详细介绍基坑支护、降水和土方开挖的专项施工方案。

一、工程概况本工程位于XX市XX区,总用地面积为XXX平方米,地势较为平坦。

工程范围包括基坑支护工程和土方开挖工程。

二、基坑支护施工方案1.基坑支护类型选择根据地质调查结果和现场情况,本工程选用混凝土梁支撑和喷射混凝土支护相结合的方式进行基坑支护。

混凝土梁支撑主要用于边坡和基坑周边的支护,喷射混凝土支护用于基坑内侧的支护。

2.支护材料和设备选择(1)混凝土梁支护:选用C30混凝土作为支护梁的材料,并采用大型混凝土搅拌机进行配制和搅拌。

搅拌时加入适量的外加剂,以提高混凝土的流动性和抗渗性。

(2)喷射混凝土支护:选用C40混凝土作为喷射混凝土的材料,并采用喷射混凝土设备进行施工。

设备要具备稳定的供料和喷射能力,以确保施工质量。

3.支护施工工序(1)安全措施:在施工期间,要设置安全警示标志,确保施工现场的安全,并配备必要的安全设施和人员。

(2)基坑开挖:根据设计要求,采用机械挖掘进行基坑开挖,开挖深度根据实际情况确定。

(3)基坑边坡支护:先进行边坡绿化,然后在边坡上进行混凝土梁支护安装。

支撑梁的间距和尺寸根据设计要求确定。

(4)基坑内侧支护:喷射混凝土支护要在边坡支护完成后进行。

先进行基坑内侧的喷射混凝土施工,再进行基坑底部的施工。

三、降水工程方案1.降水方式选择根据现场情况和设计要求,本工程选择排水井和泵排水的方式进行降水。

排水井和泵站的位置根据地质调查结果和设计要求确定。

2.设备和材料选择(1)排水井:选用钢筋混凝土井筒作为排水井的材料,并进行适当的防渗处理。

(2)泵:选用大流量、高压力的泵进行泵排水,确保排水效果。

3.降水施工工序(1)开挖降水井:根据设计要求和施工方案,在基坑周边开挖降水井。

(2)井底防渗处理:在井底和井壁处进行适当的防渗处理,以保证井筒的稳定和排水效果。

基坑工程降水施工方案模板

基坑工程降水施工方案模板

基坑工程降水施工方案模板一、项目概况本项目为XX基坑工程,位于XX地区,主要包括XX的降水施工工作。

工程地处市中心繁华区域,周边建筑密集,交通繁忙,环境敏感。

基坑工程规模较大,施工周期较长,要求在施工过程中做好降水施工工作,以确保工程的顺利进行。

二、降水施工工程要求1. 降水施工目标:确保基坑周边环境的稳定,保障邻近建筑的安全,保证基坑地下水位的控制,提供安全的施工环境。

2. 降水施工范围:基坑内外地下水位的降低和控制。

3. 降水施工方案:采取抽水降水工法,控制基坑内外地下水位,确保施工环境的安全。

三、降水施工方案1. 工程前期准备a. 确定降水施工目标和要求。

b. 编制降水施工方案。

c. 制定降水施工施工组织设计和责任分工。

2. 地质勘察和分析a. 对基坑周边地质情况进行详细勘察和分析,确定地下水位、水质、水流速度等相关参数。

b. 综合分析地下水位变化趋势,选择合适的降水措施。

3. 降水井布置和设计a. 根据地质勘察情况和降水施工方案,确定降水井的位置和数量。

b. 根据基坑深度和地下水位,设计降水井的井深和井径,确保有效抽水。

4. 抽水设备选型和安装a. 根据地下水位和抽水量,选择合适的抽水设备。

b. 安排专业技术人员进行抽水设备的安装和调试。

5. 降水施工实施a. 按照降水施工方案实施降水井的开挖和抽水设备的安装。

b. 根据地下水位变化情况,调整抽水设备工作状态,确保基坑周边地下水位的稳定。

6. 监测和调整a. 安排专业人员对地下水位、抽水量、抽水设备运行状态等进行定期监测。

b. 根据监测结果,及时调整抽水设备工作状态和井口泵的浸没深度等参数。

7. 工程收尾a. 在基坑施工结束后,停止抽水设备工作,进行井口的封堵和清理。

b. 撤离施工现场,清理并做好施工记录和档案归档工作。

四、降水施工安全措施1. 确保施工人员具备相应的抽水工程操作资质,并严格按照安全操作规程进行作业。

2. 严格控制抽水设备的运行状态,确保抽水设备运行正常,避免因故障引发安全事故。

基坑支护及降水方案

基坑支护及降水方案

基坑支护及降水方案基坑支护及降水方案是在地下工程施工中,为确保基坑的稳定和安全而采取的措施。

基坑的支护主要指的是对基坑周围土体进行加固和防护,而降水方案则是指在地下水位较高的情况下,如何将地下水排除出基坑,以确保施工的顺利进行。

本文将详细介绍基坑支护及降水方案的内容。

一、基坑支护方案1.地表防护:在基坑周围的地表进行封堵,以避免地表土体的坍塌和水土流失。

可以使用钢板桩、混凝土墙等结构物进行围护,并且加固地表土体。

2.土钉墙:在基坑周围挖掘带有倾斜支护土层的槽,然后在土体内打入预制的土钉,形成钉挡土墙,以增加基坑的稳定性。

3.拱形支护结构:在基坑周围设置拱形支护结构,通过其自重和相邻土体的作用,形成一定的支撑力和抗倾覆能力。

4.加固支撑:对于较大的基坑,在基坑周围设置加固支撑结构,如预应力锚杆和混凝土护坡等,以增加基坑的稳定性和防护能力。

5.排土坡:在基坑周围设置合理的排土坡,以降低基坑周围土体的倾斜度和抗滑稳定性。

二、降水方案1.降低地下水位:通过井点降水的方式,设置抽水井,将周围地下水抽出,从而降低基坑内的地下水位。

根据具体情况,可以设置单井点抽水、连续井点抽水或联合井点抽水等方式。

2.周边围堰:在基坑周围设置围堰,以防止地下水进入基坑。

围堰可以使用沉箱围堰、钢板桩围堰或深层围堰等结构,具体选择取决于地质条件和工程规模。

3.地下连续墙:在基坑围护结构中设置水密性较好的地下连续墙,通过其储存的地下水容积和渗流的阻隔作用,将地下水排出。

4.预埋导水槽:在基坑围护结构中设置预埋导水槽,将地下水引导到周边排水系统中,通过排水管道将地下水排出。

5.加设水泥浆层:在基坑周围的土体上部加设一层水泥浆层,以防止地下水的渗流进入基坑。

水泥浆层可以通过注浆或喷浆的方式施工。

总结起来,基坑支护及降水方案主要包括地表防护、土钉墙、拱形支护结构、加固支撑和排土坡等支护措施,以及降低地下水位、周边围堰、地下连续墙、预埋导水槽和水泥浆层等降水措施。

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目录一、编制依据 (1)二、基本概况 (1)三、基坑降水试验方案 (3)(一)抽水试验目的 (3)(二)抽水试验设计: (4)(三)抽水试验方法 (4)(四)工艺流程 (6)(五)试验步骤 (7)附表: (13)一、编制依据1、江苏华东工程设计有限公司关于“南京江东软件城ITO园区E06地块”基坑支护及降水井平面图图纸。

2、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。

3、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)。

4、南京南大岩土工程技术有限公司提供的“南京鼓楼科技园E06地块详堪报告(编号:2010-KC-034)”5、相关工艺标准、材料标准。

二、基本概况(一)工程概况拟建工程位于南京市鼓楼区,东至燕山路、西至清河路、南至集庆门大街、北至汉中门大街的鼓楼科技园内。

工程总用地面积20239.7m2,总建筑面积149601 m2,其中地上总建筑面积110235㎡,地下总建筑面积39366㎡为框架剪力墙结构。

本工程建设单位为南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司;岩土工程勘察单位为南京南大岩土工程技术有限公司;基坑设计单位为江苏华东工程设计有限公司;监理单位为上海市建设工程监理有限公司。

(二)工程地质概况根据南京南大岩土工程技术有限公司提供的本工程岩土工程勘察报告(勘察编号:2010-KC-034)可知, 与本工程基坑支护施工密切相关的地层见下表:场地地下水为浅层潜水及深层弱承压水。

潜水主要分布于①层填土、②-1、②-2层软粘性土中;③层砂性土及④层中粗砂混卵砾石层中为弱承压水;①层填土较为松散,透水性较好,地表水很容易通过填土渗入下部土层中。

三、基坑降水试验方案(一)抽水试验目的(1)查明③层砂性土及④层粗砂混砾石层承压水水头高度;(2)取得③层砂性土及④层粗砂混砾石层承压含水层渗透系数、含水量等水文地质参数;(3)确定减压降水时降水影响半径及水井进入砂层深度;(4)确定水位降深与总涌水量关系;(5)抽水井周边布设沉降观测点,取得水位降深与地面沉降间的关系曲线,预测降水引起地面沉降的时空分布和影响程度;(二)抽水试验设计:(1)本次抽水试验设计按基坑底相对标高为-15.0m(本工程+0.00相当于绝对标高+8.10m,所注标高均为相对标高,下同)进行。

(2)场区东北角、东南和西北角分别各布设一组试验井,试验井由5口管井组成,其中一口为抽水井,其余四口为降水井。

(3)管井类型为承压水非完整井,试验中采用稳定流抽水试验。

(4);抽水井JSJ井内水位按以下四个梯度控制:-8.0m、-12.0m、-16.0m、-20.0m。

(5)从抽水井向外每隔一定距离布设一个地面沉降观测点(平面位置详见附图),记录降水过程中地面沉降变形情况(三)抽水试验方法抽水试验方法表抽水设备采用电潜水泵,电源采用现场电源,出水量测量采用水表;水位观测采用电测仪观测。

抽水主井和观测孔的水位使用电测仪量测,在量测前分别对各个观测井井口高程进行了校核,现场由一名指挥人员专门负责计时和发布观测指令,抽水主井和观测井的各次观测同一时间进行,基本消除时间差的误差。

1、静水位观测:正式抽水前,观测静止水位,并作记录。

2、动水位、出水量观测对抽水井、观测井水位的观测在正式抽水试验开始后第1、5、10、15、30分钟各观测一次,以后每隔30分钟观测一次,直到水位稳定。

3、恢复水位观测抽水试验结束或中途因故停泵,需进行恢复水位观测。

观测时间间距为: 1、5、10、15、30分钟各观测一次,以后每隔30分钟观测一次,直至完全恢复,观测精度要求同稳定水位的观测。

4、稳定水位观测要求每半小时测定一次,四次所测数据相同或2小时内水位相差不超过2cm,即为稳定水位。

稳定延续时间要求不少于8小时。

5、抽水试验现场资料整理(1)现场整理①绘制水位降深(S)、流量(Q)与时间(t)的过程曲线此图应在抽水观测过程中绘制,以便及时发现抽水过程中的异常,及时处理。

同是可根据Q—t、S—t曲线变化趋势,合理判定稳定延续时间的起点和确定稳定延续时间。

②绘制涌水量与水位降深关系曲线Q=f(S)其目的在于了解含水层的水力特征、钻孔出水能力,推算钻孔的最大涌水量与单位涌水量,并检验抽水试验成果是否正确。

③绘制单位涌水量与水位降深关系曲线q=f(S)。

④绘制水位恢复曲线。

(2)室内整理抽水试验结束后应将野外所得原始数据、草图进行详细检查与校对,然后进行室内系统整理,其内容有:①绘制抽水试验综合成果图包括Q—t、S—t过程曲线、Q=f(S)、q=f(S)关系曲线,抽水试验成果表、水质分析成果表、钻孔平面位置图、钻孔结构及地层柱状图等。

②计算水文地质参数,包括影响半径(R)、渗透系数(K)。

③抽水试验工作总结报告其内容主要包括试验目的与要求、试验方法及过程、试验所得的主要成果、试验中的异常现象及处理、质量评价及结论等。

(四)工艺流程管井降水施工工艺流程图(五)试验步骤(一)技术措施1、准备工作钻孔前必须做好以下准备工作(1)保证供水供电、备好泥浆,钻孔机具完好;(2)配齐滤料、管材及滤网质量和数量满足要求,经监理检验合格后按沉放先后顺序堆放在孔位附近;(3)抽水设备(深井潜水泵或深井泵)及排水系统;(4)抽气设备(真空泵、真空管);(5)钻机附近需设置泥浆坑,以防泥浆水漫流;(6)信息化资料(降水记录、施工记录表);2、测量井位(1)采用极坐标法测放井位,井位测放允许误差10mm,在测放的桩位位置打入铁钉以标识。

布控定线必须按设计图纸的井位平面图进行;平面偏差小于5cm;(2)遇有障碍物,不得不调整管井井位时,应通知设计和监理单位到场确认。

3、埋设护筒以铁钉为中心,拉十字线,两端距中心不小于1米处埋设标志,开挖护筒坑,选直径900-1000mm、厚4mm的护筒埋设,校正护筒中心与十字线交叉点,偏差小于20mm,护筒周边填土埋实,以防止护筒位移。

4、钻机就位(1)钻机枕木应稳固,以保持钻机平稳,检查磨盘水平度,磨盘中心与护筒中心偏差小于20mm,垂直度偏差不大于1/500。

(2)钻机就位前场地应平整夯实,地基坚固足以防止钻机自重荷载及钻孔过程中振动荷载引起场地不均匀沉降。

5、获取相关参数测量护筒标高,丈量钻头直径、钻杆长度,根据设计孔深计算余尺。

6、钻进成孔开钻采用慢转轻压,采用原土造浆,浆液比重控制在1.15—1.25,孔深垂直倾斜≦1/500。

井内泥浆面不得低于地面0.5米。

深井管底部约1~2m应填滤料。

钻进度深度应大于设计深度1m,以保证井管下放到设计深度。

钻进中应经常检查水平度和垂直度,发现问题应及时提升钻杆修正。

对钻进中出现水位、涌沙、气体溢出情况应记录,并汇报施工员或质检员。

钻孔直径不得小于800mm,送水泵压不得低于2Mpa,泵流量不得小于10m3/h。

钻杆直径与钻孔直径相适应,避免细钻杆钻大孔,钻进施工中保持钻杆直立不摆动。

7、清孔换浆至设计孔深后,应及时清孔换浆,当孔口返浆与送入孔内的泥浆性能接近一致、且孔底沉渣厚度不得大于300mm时,清孔完成。

8、成孔质量及井管质量、加工、安置1)井管质量井管内壁光滑,管无裂纹,缺损及暗伤;钢筋混凝土管钢筋不外露,井管与井管焊接缝必须合缝,不允许有漏焊和砂眼现象;滤管长度、井管外径、井管内径按设计要求;管径公差:≤±3mm;壁厚公差:≤±2mm;井管弯曲:≤±3mm/m;滤洞孔径:35mm;滤管孔隙率:≥50%,渗透性较差的粉土、粉质粘土、淤泥质土空隙率可为60%-70%;滤网:双层60~80目,缠丝间隙:0.75~2mm,滤网在运输和施工中应有保护措施2)滤料要求滤料必须筛选、冲洗,水清砂净,无杂质,颗粒形状近似圆形,砂粒粒径范围:2~3mm;中值粒径:d50-1.3mm。

3)井管安置井管应丈量及编号。

采用钻机+夹板安置井管。

井管采用焊接对接,并保证垂直度,应先在四周点焊,不得集中在一面烧焊。

第一节井管底部以钢板封口,上端管口高出地表500mm以上。

井管全部下完后,钻机仍需提调部分重量,并使井管上部固定于井口,不得因井管自重而使井管发生弯曲。

9、填料填料前应采用粘性土封闭井管上部管口。

填料前应把孔内泥浆适当稀释,井管必须居中。

采用循环水填料方法。

填料应匀速连续进行,并随时测定填料深度,发现中途堵塞时,应及时排除,避免填料速度过快或不均造成滤管偏移及滤料在孔内架桥现象,洗井后滤料下沉应及时补充滤料,滤料的填充量不得小于计算填充量的95%。

洗井后滤料下沉,应及时补充,滤料量不得小于计算填充量的95%。

滤料填充至地面下2米时,应压实滤料,改用优质粘土充填至地面,并压实封闭填料口。

封堵用的水泥浆采用浆泵泵入或提筒注入。

严禁井管内坠落杂物。

做好施工记录10、洗井下管填料完成后应立即进行洗井,不得超过24小时。

洗井自上而下分段进行,一般不小于4小时。

洗井结束后,井内沉渣厚度不得超过20cm。

当常规洗井效果不好时,可加洗井剂浸泡后再洗井。

11、试抽洗井后及时进行单井试抽,如有异常,应重新洗井并再次试抽。

安装深井泵时应注意电动机转向正确,严禁逆转。

应检查水泵、电缆等绝缘性能,配备漏电保护器,确保安全降水设备安全运转。

抽水试验应测量流量、水位等数据。

装置深井潜水泵时,潜水电机、电缆和接头的绝缘必须安全可靠,并配有保护开关控制,确保安全运转。

12、对完工的降水井应设置防护标识,提醒作业人员,防止损坏。

13、施工各工序应经质检员和监理工程师验收,并保留施工过程的完整记录。

14、观察井施工同降水井,需区分实管和花管的不同长度。

附表:孔水位观测记录表第页孔抽水观测记录表第页。

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