大型建筑物深基坑降水方案设计
深基坑土方开挖支护降水方案最终版

深基坑土方开挖支护降水方案最终版一、项目背景和目的深基坑工程土方开挖是现代建筑施工中的常见工序之一,土方开挖过程中需要进行支护和降水处理以确保施工的安全与顺利。
本文旨在制定一项深基坑土方开挖支护和降水方案,以满足施工过程中的需要,并保证工程的质量。
二、支护设计1.土方开挖前,应先进行地质勘察,了解地下水位、土质情况和周边建筑物的结构形式。
2.根据地质勘察结果,选择合适的支护形式,常见的支护形式有钢支撑、混凝土支撑和钢筋混凝土板桩支护等,支护结构应满足承载力、抗冲刷能力和稳定性要求。
3.支护结构的设计应考虑施工期间的变形和应力分布情况,可以采用数值模拟方法进行支护结构的优化设计。
4.支护结构施工过程中,注意监测支护结构的变形情况,及时调整和加固支护结构。
三、降水处理1.进行降水前,应先进行地下水位的监测,了解地下水的变化情况。
2.根据地下水位、土质情况和降水量预测,制定合理的降水方案。
常见的降水方式有土壤冻结法、井点降水法和管道降水法等。
3.降水前,应清理基坑内的杂物和泥沙,确保降水效果。
4.降水过程中,注意监测基坑内的水位和水质情况,及时处理降水排放。
四、安全措施1.在土方开挖和支护过程中,应设置安全警示标识,并配备专职安全管理人员进行监督。
2.深基坑施工现场应配备足够的消防设施,并严格按照消防安全规范进行操作。
3.对于边坡和土方开挖过程中出现的险情,应采取及时的处理措施,确保施工现场的安全。
4.施工人员应配备必要的个人防护装备,并接受必要的培训和指导。
五、环境保护1.施工过程中应按照环境保护要求进行操作,采取有效的措施减少噪音、灰尘和污染物的排放。
2.施工现场应及时清理工地垃圾和废弃物,确保施工现场的整洁和卫生。
3.施工过程中应合理利用资源,减少资源的浪费。
六、施工计划1.制定详细的施工计划,包括土方开挖、支护和降水的时间节点和工序安排。
2.对于关键节点和高风险工序,应制定详细的操作控制措施和预案。
深基坑降水方案范文

深基坑降水方案范文首先,进行现场勘察和地质勘察。
深基坑工程的地下水条件和地质条件是决定降水方案的关键因素。
通过钻探和勘察,确定地下水位、地下水的水质、岩土层的性质和稳定性等信息。
其次,采取封闭围护措施。
在基坑四周搭建围护结构,比如钢板桩、混凝土桩或水泥浆墙等,来封闭工程建设区域。
封闭围护结构能够有效隔离地下水的渗入。
然后,进行降水井的打设。
在封闭区域内,通过钻机或挖掘机打设降水井。
降水井的位置和数量根据地下水位和渗流的情况进行确定。
降水井一般采用PVC管、HDPE管或金属管等材料,保证井筒的坚固和防渗能力。
接下来,进行降水泵的安装和调试。
在降水井的底部设置抽水泵,将井内的地下水抽出。
根据地下水位的高低和水流量的大小,选择合适的抽水泵,进行安装和调试。
降水泵应该具备自动启停功能,并设有报警器,用于监测水位和泵的工作状态。
再次,进行排水管道的布设。
将降水井和抽水泵与排水管道相连,将抽出的地下水排出施工区域。
排水管道要根据地形地势进行合理布设,选用耐酸碱腐蚀的管材,并注意管道的坡度和密封。
最后,对降水过程进行监测和管理。
设立监测点,监测地下水位、水质、降水泵工作状态和降水管道的流量等信息。
根据监测结果,及时调整降水泵的工作状态、排水管道的流量和管道布设等,保持施工区域的干燥和稳定。
需要注意的是,深基坑降水方案的具体内容和实施方法需要根据每个工程的特点进行调整。
做好现场监测和管理工作,及时处理问题,确保施工的顺利进行。
综上所述,深基坑降水方案是建造深基坑工程必不可少的一项工作,通过勘察、封闭围护、降水井、抽水泵、排水管道和监测管理等措施,能够有效防止地下水的渗入,并将地下水排出,确保施工区域的干燥和安全。
深基坑管井降水施工方案

深基坑管井降水施工方案一、引言深基坑降水施工是在建设大型地下工程时必不可少的一环,特别是在地下水位较高,土壤较松软的情况下。
其中,管井降水作为一种有效的降水手段,被广泛应用于深基坑工程中。
本文将探讨深基坑管井降水施工方案的设计原则、具体操作步骤和注意事项,以期为相关工程的施工提供参考依据。
二、管井降水设计原则1.合理设置管井位置:管井应根据基坑周边地质情况和降水需要合理设置,以达到最佳降水效果。
2.管井井底设置防渗措施:在管井井底应设置防渗层或采用防渗材料,避免地下水渗透至基坑内部。
3.管井排水管道设置:排水管道布局应合理,管道材质应选用抗腐蚀性能好的材料。
4.加强监测和调整:施工中应设置水位监测点,随时监测管井降水效果,必要时进行调整。
三、具体操作步骤1.实地勘测:根据工程地质情况,确定管井位置,进行地质勘测。
2.井筒施工:按设计要求,对管井井筒进行挖掘和支护工作。
3.排水管道施工:铺设排水管道,并进行连接和密封工作。
4.降水操作:启动降水设备,控制排水流量,逐步降低基坑水位。
5.监测调整:随时监测管井降水效果,根据监测结果进行调整。
四、注意事项1.安全第一:施工人员需遵守相关安全规定,穿戴好安全装备。
2.严格按照设计要求施工:对管井位置、井筒施工、排水管道施工等严格按照设计要求进行,确保施工质量。
3.监测及时:对管井降水过程中的水位变化和设备运行情况进行实时监测,及时处理异常情况。
4.保护环境:施工完成后,要对施工现场进行清理,确保环境整洁。
五、结论深基坑管井降水施工是深基坑工程中的重要环节,正确的施工方案和操作步骤对工程的安全和顺利进行起到至关重要的作用。
只有严格按照设计要求进行施工,合理设置管井位置,加强监测调整,才能确保管井降水效果良好,为工程顺利进行提供坚实的保障。
深基坑降水方案

深基坑降水方案一、工程概况1、本工程位于孝南经济开发区316国道以南交天仙南路以西。
2、周垸城市新社区一期工程施工范围(1#-13#楼),包括施工图范围内的土建、装饰、安装等工程。
总建筑面积约 250639平方米,地下室建筑面积45000平方米。
二、施工方案基坑降水方案的选择与设计应满足下列要求:1、基坑开挖及地下结构施工期间,地下水位保持在基底以下0.5~1.0m。
2、降水期间临近建筑物及地下管线、道路的正常使用。
3、基坑边坡的稳定。
因此,为达到良好的降水效果,根据本工程的基坑形式、开挖深度及挖土的施工流程,拟采用深井井点的降水方案。
深井井点具有排水量大,降水深,对平面布置的干扰小,可用于各种情况,不受土层的限制等优点,适于渗透系数较大,地下水丰富,面积大,时间长的情况。
对施工中产生的泌水及雨水,在每层挖土时开一些排水沟、集水坑,将水抽到地面的下水道内。
施工到基坑底时,四周设明沟,四角设集水坑,中间设置盲沟,与四周明沟相连,集水坑内水用水泵抽出。
深井井点布置于整个基坑周边区域。
一)、井点管施工工艺及技术措施1、工艺流程准备工作→钻机进场→定位、钻孔→清孔→下井管→填砾、止水、封孔→洗井→下泵试抽→安装真空泵→合理安排排水管路及电缆电路→正式抽水→记录。
2、技术措施A、准备工作开始进场施工前,要落实材料和人员,合理安排人、财、物,对施工设备进行检查和保养。
B、钻机、材料进场,钻机定位、埋设护筒根据施工计划和现场情况,组织钻机、材料进场,通过测量仪器按方案定出孔位,钻机移到位,安放平稳,磨盘水平。
孔位、磨盘中心、大钩成一垂线,各项准备工作就绪,井管、砂、土料到位。
埋设护筒要求安放垂直,外围用粘土填实,筒外不得返浆,经总包、监理验收后开钻。
钻进采用清水自然造浆,钻头直径不小于700mm,作正循环回转钻进成孔。
保证孔径和垂直度,一径到底。
终孔后应彻底清孔,孔斜误差不超过1% 。
C、清孔终孔后进行清孔,清孔换浆的目的是将孔内的粉砂及泥块冲出,以保证井管能顺利地下到设计的位置。
深基坑工程降水方案

深基坑工程降水方案1、降水方案的优化略2、降水点等平面布置图2.1降水井优化布置采用管井降水,止水帷幕封闭水源。
降水井为φ800无砂水泥管大口井,降水井布置在底板基坑内及基坑边,井深地面下14.7m,井数12口。
电梯井、集水井附近深地面下15.7m,井数6口。
采用坑内降水,基坑开挖前基坑内地下潜水水位须降至坑底以下1.0m左右。
各降水井之间用盲沟相互连接。
降水井布置具体见图25:根据现场实际情况决定排水方向由西向东排水,将一井一泵降水,排水泵连续抽水,在支撑上布置收集箱将水通过收集箱后,分组排入沉淀池后排向市政管网。
排水组织见图26:西青道辅路图26:基坑排水组织平面图2.2 排水系统组织图排水系统组织系统图见图27:图27:排水系统组织系统图4.2.3管井排水走向为了保证基础施工阶段的顺利进行,在做好基坑内的排水的同时做好基坑外的排水,以保证雨季及暴雨的现场不受影响。
(1)经过对周边环境进行勘察,在距工地北侧围墙外的西青道辅路有市政排水管道。
通过与业主、市政协调商谈,我司在围墙外做排水系统一套,具体做法:1)在西青道辅路一侧场地临时路做2.5*2*3米沉淀池,用于集水及抽排水。
2)靠近工地沉淀池用于集水,经地下管道自流排水市政排水管网,泵抽至市政管道。
2.4 电器配置(1)现场电器、材料使用汇总表(1)基坑工程降水工程详细工作量统计表井体剖面图见图28:图28:井体剖面图4、盲沟、集水井的位置、尺寸及构造做法(1)基坑盲沟由于本工程基坑较深,虽然在施工前采取了降水措施,根据天津的特殊地理位置以及降水井的设计深度等因素,在挖至基槽底后在基坑适当位置设置300*400的盲沟,内填碎石并布置集水井。
基坑周边的及根据长宽方向的中部各设置集水井。
因电梯基坑较深,需在电梯基坑设置一口集水井,基坑内共设集水井8口,集水井采用页岩砖码砌成600*600方形池子,深度800mm,此集水井在浇注基础底板前再将其用C20混凝土封住。
深基坑降排水实施方案

深基坑降排水实施方案一、背景介绍。
近年来,城市建设进程加快,高层建筑、地下综合管廊等大型工程日益增多,而深基坑工程作为城市建设的重要组成部分,也随之呈现出蓬勃发展的态势。
然而,由于深基坑工程施工过程中地下水的压力对基坑周围土体稳定性的影响,使得基坑降排水成为了一个不可忽视的问题。
因此,制定科学合理的深基坑降排水实施方案,对于确保工程施工安全、保障周边环境稳定具有重要意义。
二、实施方案。
1. 地下水勘察。
在深基坑工程施工前,首先需要对工程周边地下水情况进行详细勘察。
通过地下水勘察,可以了解地下水位、水质、水流方向等情况,为后续的降排水方案制定提供准确的数据支持。
2. 降水井布置。
根据地下水勘察结果,确定合理的降水井布置方案。
降水井布置应考虑地下水流动方向和地质条件,合理确定井点位置和井深,确保能够有效降低基坑周边地下水位。
3. 降水管网设计。
在确定降水井布置方案后,需要进行降水管网设计。
降水管网设计应考虑降水井之间的连接方式、管道材质和管道直径等因素,确保降水系统畅通有效。
4. 降水设备选型。
根据基坑降排水实际情况,选择适合的降水设备。
降水设备应具备排水量大、运行稳定、维护便捷等特点,以保障降水系统的正常运行。
5. 实施方案优化。
在实施深基坑降排水方案的过程中,需要根据实际情况进行不断优化。
通过对降排水系统的运行数据进行监测分析,及时调整方案,确保降排水效果达到预期目标。
三、实施效果。
通过科学合理的深基坑降排水实施方案,可以有效降低基坑周边地下水位,减小地下水对基坑周边土体稳定性的影响,保障工程施工安全。
同时,合理的降排水方案也有利于保护周边环境,避免地下水资源的浪费和污染。
四、总结。
深基坑降排水实施方案的制定,需要充分考虑地下水情况、工程施工要求和周边环境保护等因素,科学合理地确定降排水方案,以确保工程施工安全、保障周边环境稳定。
同时,在实施过程中需要不断优化方案,以确保降排水效果达到预期目标。
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。
深基坑开挖、支护与降水施工方案

深基坑开挖、支护与降水施工方案
在城市建设和高层建筑施工中,深基坑开挖、支护与降水工程是至关重要的环节。
深基坑施工涉及到地质条件、地下水情况、周边环境等多方面因素,需要科学规划和严密施工方案。
本文将介绍深基坑开挖、支护与降水施工方案的相关内容。
1. 深基坑开挖
深基坑开挖是指在地面以上进行基坑开挖,达到地下指定深度的过程。
在进行
深基坑开挖前,需要进行详细的勘测和设计工作,包括地质勘测、地下水勘测、周边环境评估等。
根据不同工程要求和地质条件,可以采用爆破开挖、机械挖掘等方式进行基坑开挖。
2. 支护与围护结构
深基坑开挖后,需要进行支护与围护结构的施工,以确保基坑周围土体和建筑
安全稳定。
常见的支护结构包括钢支撑、深层土钉墙、预应力锚杆墙等,围护结构可以采用混凝土桩、桩壁结合等方式进行施工。
3. 降水施工方案
在深基坑开挖过程中,地下水可能会涌入基坑,影响施工进度和施工安全。
因此,降水施工是深基坑工程中必不可少的环节。
降水施工包括抽水降水和防渗工程,在深基坑开挖前需要综合考虑地下水位、降水量、降水周期等因素,制定科学合理的降水方案。
综上所述,深基坑开挖、支护与降水施工方案是深基坑工程中的重要环节,关
乎工程质量和安全。
只有制定合理的开挖、支护和降水施工方案,并严格按照施工规范和要求进行施工,才能确保深基坑工程的顺利进行和圆满完成。
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大型建筑物深基坑降水方案设计摘要:针对高地下水位情况下大型建筑物深基坑的降水施工,结合南水北调中线孟良河倒虹吸工程,采用水力学中的完整潜水井计算理论,对大范围深基坑进行降水方案设计,提出在满足施工要求前提下的经济井位布置,为后续大型建筑物深基坑降水方案设计提供指导依据。
关键词:大型建筑物;基坑降水;方案设计
中图分类号:s611 文献标识码:a 文章编号:
1、工程概况
南水北调中线京石段孟良河渠道倒虹吸工程,管身总长310m,其中进口斜管段和出口斜管段各长55m,水平管身段长200m。
管身为三孔一联的箱形混凝土结构,单孔过水断面尺寸6 m×6 m(宽×高),顶板厚1 m,底板厚1.1m,边墙、中墙厚1m。
施工场地现地面自然标高约73.00m,地下水位标高约57.00m。
水平管身段的齿槽设计基底标高52.04m,斜管段的设计基底标高为62.84~50.74m,水平管身段基坑开挖最大深度为20.96m,斜管段基坑开挖深度为10.16~22.26m。
基坑开挖时,水平管身段需要进行降水,降水深度5.96m;进出口斜管段部分地段需进行降水,降水深度1.00~7.26m。
2. 工程地质与水文地质条件
2.1地层岩性
⑴层:砂壤土,主要分布在倒虹吸出口斜管段部位,厚度1.5~
4.0m;
⑵层:壤土,普遍存在,局部含粘土、砂壤土透镜体,厚度3.8~
9.3m;
⑶层:中砂,普遍存在,顶板高程62.97~64.53m,厚度2.6~
5.0m;
⑷层:壤土,普遍存在,呈薄层大面积分布,夹粘土、砂壤土透镜体,顶板高程58.52~60.89m,厚度0.9~2.3m;
⑸层:砾砂,顶板高程56.82~59.17m,厚度1.9~7.7m;
⑹层:壤土,呈透镜体分布,顶板高程52.97~54.63m,厚度
0.8~1.5m;
⑺层:粗砂,分布普遍,顶板高程50.34~61.02m,30m钻孔未揭穿,层厚8~14m。
中间夹砾砂、中砂、壤土透镜体。
2.2水文地质条件
本区地下水为第四系孔隙水,水量充沛,渗透性好。
含水层的主要岩性为粗砂夹中砂、砾砂透镜体,其埋深为11.0~21.0m,厚度大于16m,具有承压性,地下水受降雨影响较大,补给较快。
3. 降水方法选择
根据含水层颗粒粗大、径流透水性良好,富水性强,补给源丰沛且较快的特点。
同时考虑开挖范围及降水深度均较大,且降水持续时间较长,因此,为保证施工期间不受地下水的影响,确定采用
管井抽水降水方案。
4. 降水方案设计
4.1水平管身段降水井设计
1、降水深度
现状地下水水位标高约57.00m,为满足施工要求,地下水位需降到管身基坑齿槽底下1.0m(标高约51.04m),降深5.96 m。
2、含水层水文地质参数的选取
根据抽水试验资料,选取渗透系数k=150m/d。
3、降水井设计
(1)为有效降低地下水位,所以降水井管径采用400mm,井深采用18m(井底标高较基坑底标高低约9.0米),则引用影响半径按下式计算
式中:
r——引用影响半径(m);
sw ——抽水井降深(m),取最大要求降深5.96m;
h——含水层厚度(m),取14.5m;
k——渗透系数(m/d)。
经计算 r=555.91m
(2)基坑概化半径r0
其中a、b分别为基坑1∶1.5开挖放坡后的长200.00m和宽
57.25m。
经计算 r0=66.83m
(3)基坑涌水量计算
采用潜水完整井计算基坑涌水量:
式中:
q——基坑总涌水量(m3/d);
s——水位下降值(m),考虑地下水位年变动幅度情况,降水深度按8m计算;
h——含水层厚度(m);
k——渗透系数(m/d);
经计算整个基坑涌水量 35524.46m3/d。
(4)管井单井出水能力计算
式中:
ι——过滤器有效浸没长度(m),按6.0m计算;
d ——过滤器外径(400mm);
——经验系数,查表为50。
过滤器有效浸没长度按6.0m计算。
经计算: q=1152m3/d。
(5)井点数量n计算
经计算: n=34
(6)降水井布置
降水井沿降水马道布置,距离马道边缘1.5m左右,降水井间距11m(200 m÷34×2=11.8m),井深18m。
降水井布置图如下:
4.2进出口斜管段降水井设计
进、出口斜管段的管井设计间距参照水平管身段的设计间距,共布置管井12眼,井深约18m,间距11m。
4.3降水井设计方案验算
考虑本次管身施工分两期施工,降水施工也相应分两期降水。
⑴第一期降水井布置及降深验算
第一期工程开挖包括出口斜管段和部分水平管身段,长度约135m。
降水井沿东西两侧各布置14眼,井间距约11m,其中水平管身段降水井22眼,井深18m;出口斜管段降水井6眼,井深18m,共计运行降水井28眼。
第一期降水影响最小处位于基坑底部边缘a点和基坑中心位置b 点,其水位降深验算采用以下公式:
潜水含水层浸润曲线的计算公式如下:
式中:
h——在井群抽水影响范围内某一点的水头值,即h = h - s;
x1、x2….xn——从某点到井点中心的距离(m);
其它符号意义同前。
a点:经计算h = 6.24m。
降深为14.5 - 6.24 = 8.26m > 8m,满足设计降深要求;
b点:经计算h = 6.06m。
水位降深为14.5 - 6.06 = 8.44m >8m,满足设计降深要求;
⑵第二期降水井布置及降深验算
计算演算方法与一期相同。
5. 结论
通过后续的运行检验,此降水方案设计经济合理,为本工程的顺利实施提供了根本性保证,为类似工程降水方案设计,提供了重要的参考依据。
参考文献:
[1] 全达人。
《地下水利用》中国水利水电出版社,2002。
[2] 黄生根,张希浩,曹辉《地基处理与基坑支护工程》中国地质大学出版社,2004。