基坑降水方案

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基坑降水的施工方案

基坑降水的施工方案

基坑降水的施工方案一、引言基坑降水是指在基坑开挖时,由于地下水位高于基坑的开挖深度,导致基坑内积水或渗水现象。

基坑降水对基坑开挖和周边土地的稳定性和安全性有很大影响,因此需要采取相应的施工方案来控制和处理基坑降水。

本文将介绍一种常用的基坑降水施工方案,并详细阐述施工步骤和注意事项。

二、基坑降水施工方案2.1 施工前准备工作在开始降水施工之前,需要对基坑周边的地质情况进行详细调查和分析,包括地下水位、土层结构、土质性质等。

同时,还需要进行水尺深度测定,确定基坑降水的深度。

2.2 安装降水系统根据基坑降水深度和地质情况,选择合适的降水井和水泵,并按照设计图纸要求进行安装。

降水井应设置在基坑四周,并保持与基坑边缘的一定距离,以避免基坑边坡稳定性受到影响。

2.3 连接降水系统将降水井与水泵通过管道连接起来,并设置适当的水位控制装置,以调节和控制基坑降水量。

同时,还应设置适当的过滤装置,以防止泥沙进入水泵损坏设备。

2.4 启动降水系统在连接完成后,对降水系统进行测试和调试。

确保水泵正常运行,并能够有效地降低基坑内的水位。

2.5 监测和维护在降水施工过程中,需要定期对降水系统进行检查和维护。

检查水泵的运行情况,清理降水井和管道,确保系统正常工作。

同时,还需要监测基坑的水位变化,及时采取措施防止基坑溃坡或其他安全问题。

三、施工注意事项1.在进行基坑降水施工前,应对施工现场进行安全评估,并采取相应的安全防护措施,确保施工过程中人员的安全。

2.在安装降水井时,要确保井身的完整性和稳定性,以防止降水井在施工过程中坍塌或变形。

3.连接降水系统时,应采用可靠的管道连接方式,确保管道的密封性和稳定性。

4.在启动降水系统前,应对水泵进行检查和保养,确保水泵的正常运行,并配备备用水泵以备不时之需。

5.在基坑降水过程中,要定期对降水系统进行检查和维护,确保系统的正常工作。

四、总结基坑降水是基坑工程中常见的问题,通过采取适当的施工方案和措施,可以有效地控制和处理基坑降水,确保基坑工程的稳定性和安全性。

基坑工程降水施工方案

基坑工程降水施工方案

基坑工程降水施工方案一、施工概述基坑降水是基坑工程中必不可少的一项工程技术措施,主要是为了降低地下水位,保证基坑内部施工环境的安全和稳定。

基坑降水施工在基坑围护结构施工中占据着非常重要的地位,是基坑施工中必不可少的一环。

二、降水类型根据基坑降水的不同方式,可以分为以下几种类型:1. 地下水位降低:通过排水井、抽水泵等设备将地下水抽出,使地下水位降低,达到保证基坑内部干燥的目的。

2. 地表水排泄:通过设置排水管道、疏通沟渠等设施,将地表积水迅速排泄出基坑,保持基坑周围地表干燥。

3. 下水道排放:将基坑内的排水通过下水道排放到污水处理厂或直接排放到附近的水体中。

三、降水施工方案1. 勘察分析在降水施工前,首先需要进行勘察分析。

勘察分析包括对基坑降水区域的地质情况、地下水位、周边环境等进行详细的调查和分析,确定降水施工的具体方案和措施。

2. 降水井设置在确定了降水施工方案后,需要对基坑周边设置降水井。

降水井的设置位置需要根据实际情况确定,一般需要根据地质条件和地下水位确定降水井的数量和位置。

3. 抽水泵安装在设置了降水井后,需要安装抽水泵。

抽水泵的型号和数量需要根据基坑降水量以及地下水位等确定,以保证降水施工的效果。

4. 排水管道设置除了地下水位降低外,还需要对地表水进行排泄。

为此,需要在基坑周边设置排水管道,将地表水迅速排泄出去,避免地表积水对基坑施工的影响。

5. 污水处理在降水施工中产生的污水需要进行处理,不能随意排放。

需要设置合适的污水处理设备,将产生的污水进行处理后,再进行排放。

6. 使用场合降水施工主要适用于基坑工程中,特别是在地下水位较高或者地表水积水较多的情况下,降水施工是必不可少的一项工程技术措施。

四、安全注意事项1. 降水施工过程中,需要保障抽水泵的正常运转,避免因为抽水泵故障而导致降水效果不理想。

2. 排水管道的设置需要符合相关规范要求,确保排水畅通,避免因排水不畅导致地面积水过多。

基坑工程降水方案

基坑工程降水方案

基坑工程降水方案一、前言基坑工程是指在城市建设中特别是高层建筑的施工过程中,需挖掘的深度较大,因此需要进行降水处理以确保工程的安全进行。

降水是指通过各种方法将基坑内部的地下水或地表水排除出去,以确保工程环境干燥,土体稳定,以及保障人员和设备的安全。

基坑工程的降水方案制定首先要保证对地下水的合理利用,减少对地下水的不必要排放,降低环境影响。

其次,要保证降水设施的运转可靠,并且要保证降水方法对于土体稳定的保证。

本文将对基坑工程降水方案进行深入探讨,主要包括降水原则、降水方法、降水设备及工程安全保障等方面进行详细分析。

二、降水原则1. 合理利用地下水资源在基坑工程降水中,尽量避免直接排放大量地下水,而是要尽量将地下水资源合理利用起来。

可以考虑将地下水用于冷却设备或者做为建筑施工水源等方面减少地下水的浪费。

2. 减少土体液化风险在降水过程中,要严格控制降水速度和范围,避免过快排水导致土体液化风险。

同时要对地下水位的变化进行实时监测,及时调整降水方案。

3. 确保周边环境不受影响在降水过程中,要确保周边环境的地下水位不受到负面影响,避免因降水导致周边地下水位下降,影响周边建筑结构的稳定。

4. 保障降水设备及人员安全在降水过程中,要确保降水设备的正常运转,对降水设备进行定期检查和维护,避免设备故障导致事故发生。

同时要对参与降水的人员进行培训,掌握降水设备的操作方法和事故处理方法。

三、降水方法1. 地下水抽水法地下水抽水法是最常见的基坑降水方法,通过设置抽水井,利用电泵或柴油泵将地下水抽出,然后排放到相应的排水池、城市雨水管道或者直接进行循环利用。

采用这种方法可以有效降低地下水位,确保基坑内部的干燥。

2. 地表水排水法地表水排水法是通过设置排水沟或者构建暗渠,将基坑内部的地表水沿特定的路径排放出去。

这种方法适用于基坑内地表水较多的情况,通过排水设施控制地表水的流动方向和速度,保证基坑内的土体稳定。

3. 地基井法地基井法是一种同时利用地下水和地表水的方法,即在基坑周围设置地基井,通过水泵将地下水抽出排放到地基井,再利用地基井中的水泵将地下水抽出,达到降低基坑内地下水位的目的。

基坑井点降水施工方案三篇

基坑井点降水施工方案三篇

基坑井点降水施工方案三篇篇一:基坑井点降水施工方案XXXXX工程基坑井点降水施工方案编制人:审核人:审批人:企业名称:XXXXXXXXX有限责任公司编制日期:二00七年十一月二十日目录一、编制依据 (3)二、工程概况 (3)三、水文气象 (4)四、施工总目标 (4)五、降水处理方案 (5)六、井点降水施工方案 (5)1、施工准备 (5)2、井点安装 (6)3、抽水 (9)七、施工应急措施 (10)八、临时用电、用水 (11)九、质量保证措施 (11)十、安全保证措施 (14)十一、文明施工保证措施 (16)十二、附图附表 (17)一、编制依据1.国家现行施工验收规范、标准及广东省有关施工规定。

2.《岩土工程勘察报告》(XXXX地质工程勘察院)3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20XX)4.广东省转发建设部[20XX]213号文件,关于“深基坑工程”的通知5、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。

6、本企业现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验。

7、本公司质量管理体系有关文件。

二、工程概况1、建筑概况:XXXXXXX工程建设地点为XXX市中区大道北侧,横岭路南侧,总建筑面积为7687.18㎡,其中地下为487.97㎡,地上为7199.21㎡,建筑基底面积为1027.65㎡。

该工程建筑结构形式为框架结构,地下一层,地上八层,局部九层,建筑高度为28.60m。

2、结构概况:本工程主体结构局部地下室采用平板筏基,基底标高为-5.500(-4.950,-5.700)m。

根据地质报告基础持力层为第○11、○12层粉质黏土或第○22层强风化片岩,其地基承载力特征值分别为fka=300kpa和fka=400kpa。

主体结构无地下室部分采用独立拄基,基底标高为-5.500(-1.800)m。

根据地质报告基础持力层为第○12层粉质黏土,其地基承载力特征值分别为fka=300kpa。

基坑降水施工方案(降水井)

基坑降水施工方案(降水井)

基坑降水施工方案(降水井)基坑降水是在基坑、隧道、地铁工程中普遍采用的一种降低地下水位的技术。

在降低地下水位的过程中,降水井作为重要的设施之一起到了至关重要的作用。

本文将详细介绍基坑降水施工方案中降水井的设计、施工及注意事项。

降水井的设计井的位置确定降水井的位置应根据周边地形、工程需要、地质情况等因素进行合理确定。

一般在基坑周边或基坑侧面设置降水井,保证地下水顺利流入降水井并排水。

井的深度降水井的深度由地下水位和降水需求共同决定,一般需深入到达目标地下水位以下保证有效排水。

井的结构降水井需要采用合适的井筒结构,一般可采用混凝土预制井筒或者井点灌注桩等形式。

井的直径和壁厚应能满足承受地下水压力和周边土体的要求。

降水井的施工降水井的施工需要严格按照设计要求进行,具体步骤如下:1.现场准备:清理施工现场,确保施工安全。

2.井基开挖:按照设计要求开挖井基,保证井底平整。

3.确定井筒位置:确定井筒位置后进行基础预处理。

4.井筒安装:安装井筒结构,保证井筒垂直。

5.围填土工作:对井筒周围进行围填土,加固井筒结构。

6.设备安装:安装井内降水设备,连接排水管道。

7.井盖安装:安装井盖,保证井口安全。

注意事项1.安全第一:降水井施工过程中安全第一,严格遵守施工安全规范。

2.施工质量:确保降水井结构质量,防止井筒变形和漏水。

3.监测:施工期间需对降水井进行定期监测,确保排水效果。

4.环境保护:施工现场保持干净整洁,减少对环境影响。

通过以上设计、施工及注意事项的介绍,基坑降水施工方案中的降水井在工程中发挥着重要的作用,为基坑降水提供保障和支持。

希望我们的工程能够顺利进行,安全顺利完成。

基坑降水降深要求和降水方案

基坑降水降深要求和降水方案

基坑降水降深要求和降水方案
(一)降深要求
由于基坑开挖需挖穿填土层进入强透水性的砂层,基坑的涌水量较大,为保证基坑开挖的安全,坑壁结构的稳定,避免涌水和流砂的发生,降水设计时,将基坑降水和基坑支护的施工降水作统一考虑,务必保证地下水位降到基础桩承台底0.5m以下,且基坑中心线处的降深要求应低于开挖基底不少于0.5m。

(二)降水方案
目前,深基坑降水比较常用的有明沟降排水和管井井点降水。

其中基坑明沟降排水比较适用于降水深度不大的工程。

针对樟树市的地质的特点及降深要求,设计上采用管井井点降水进行基坑降水,并同时设计明沟排水,明沟排水只是收集基坑中和坑壁局部渗出的地下水和施工时的其它地下水。

1。

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。

基坑降水方案

基坑降水方案

基坑降水方案一、基坑降水计划:本工程采用双头水泥搅拌桩止水帷幕,计划采用大口井降水,降水井设置如下:1、降水井,井径800mm,无砂混凝土井管400mm,井深13m,井数为153口;2、观测井,井径800mm,无砂混凝土井管400mm,井深8m,井数为14口;3、降水井采用无砂混凝土井管,无砂混凝土井管滤料采用2-5mm等粒径中粗砂或无粉碎石屑。

要求至少提前20天开始降水,并将地下水位降至坑底以下不小于0.5m。

4、基底采用盲沟与大口井结合方式组织地表水外排(盲沟做法:用编织袋或土工布包等粒径碎石,宽300mm,深300~500mm,盲沟至围护结构距离不得小于5m),确保开挖过程中基底不积水。

基坑顶部四周开挖250×150排水明沟(截水沟),防止基坑外围水流入。

二、降水方案:1、降水井成井采用泵吸式反循环钻机,此种方式可减小水泥浆比重,有利于降水,井管采用直径400无砂水泥管,外围回填等粒径碎石,其透水直径不小于700mm,空压机洗井。

降水井应高出地面500mm,并在降水井四周设警示标志并设专人巡视,防止井点损坏或人员掉入跌伤。

2、基坑四周设观测井,随时观测水位。

降水井成井工作应控制在5天内完成。

一般所选用水泵的排水量为基坑涌水量的1.5-1.0倍。

整个基础施工期间降水应连续进行,以保证基础施工期间地下水稳定在在槽底以下0.5m。

3、基坑降水在基坑开挖前20天开始,待地上结构施工至三层以上时停止降水,大口井在进行基础底板浇注时封死。

位于基础底板下的大口井,在进行垫层施工时,在井内设置钢管,泵管与电缆从钢管内穿出,然后向井内填塞碎石,做混凝土垫层与防水层,为了防止此处渗漏,防水层卷上钢管200mm,同时在钢管上焊钢止水环,钢管的端部设置节门接口。

为了保证降水的效果,在进行垫层施工前,要认真检查抽水泵的运转情况,防止坏泵封入井内,影响降水效果。

当地下室底板混凝土浇筑时,将泵管、电线割断,钢管端部安装水节门,将地下水截住,然后随同底板一起浇筑封井。

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南翔镇,众仁路以西,武威路以北地块(16-05)商办项目工程(基坑降水方案)目录第一章工程概况 (1)一、工程简介 (1)二、地下地质条件 (1)三、水文地质条件 (3)第二章降水方案设计要点 (3)一、目的 (3)二、设计依据 (3)三、降水施工难点分析 (4)四、降水施工对策 (4)五、注意事项 (4)第三章降水井设计 (4)一、轻型井分析计算 (4)二、抗浮井分析计算 (5)三、降水井构造与设计要求 (6)四、井点布置 (6)五、降水井构造与设计要求 (6)第四章基坑降水井点的降水运行 (7)一、成井基本要求 (7)二、轻型井点运行 (7)三、抗浮井运行 (7)四、节能环保 (8)第五章基坑降水应急预案 (8)一、目的 (8)二、井管保护 (8)三、降水过程中遇到异常现象的处理 (8)四、监测措施 (8)第六章降水施工与管理 (9)一、施工准备 (9)二、项目管理体系 (9)三、施工机械配备 (11)四、抗浮井成井施工工艺与技术要求 (12)五、轻型井点施工工艺及技术要求 (13)第七章降水保障措施 (15)一、技术保证措施 (15)二、质量保证措施 (15)三、工期保证措施 (16)四、安全保证措施 (17)第八章封井 (18)附图: (19)第一章工程概况一、工程简介拟建南翔镇众仁路以西武威路以北地块(16-05)商办项目位于上海市嘉定区南翔镇众仁路以西武威路以北。

本项目基坑东西长约150m,南北长约120m,基坑周长约470m,开挖面积约为12600m2,开挖深度约为5.3~6.95m,局部深约7.15m,集水井及电梯井落深1.4~3.25m。

本工程基坑垂直围护采用重力坝、SMW工法桩,桩长约19.6m;水平围护局部采用一道钢筋混凝土支撑,局部采用斜撑。

二、地下地质条件2.1地形及地貌上海地区位于长江三角洲入海口东南前缘,拟建场地属于滨海平原地貌类型。

场地地势较为平坦,实测各勘探点的孔口地面标高在3.8~5.23m之间,高差1.43m。

2.2地基土的构成与特征该拟建场地内的最大勘察深度为90.00m,在此深度范围内揭遇的地基土均属第四纪沉积物。

场地内地层从其结构特征、土性不同和物理力学性质上的差异可划分为7个地质层和分属不同层次的亚层及次亚层,各层土描述如下:典型地质剖面图图1.2本工程典型地质剖面图三、水文地质条件⑴潜水该拟建场地浅部土层中的地下水属于潜水类型,其水位动态变化主要受控于大气降水和地面蒸发。

勘察期间,实测地下水稳定水位埋深在1.30~2.20m之间,相应标高为3.13~2.5m。

根据上海市工程建设规范《岩土工程勘察规范》(DGJ08-37-2012),上海地区常年平均地下水位埋深为0.50~0.70m,低水位埋深为1.50m,高水位埋深为0.50m。

设计可根据安全需要按不利原则选择地下水位埋深。

第二章降水方案设计要点一、目的根据设计图纸和设计要求,基坑须通过井点降水来提高土体的强度;同时根据岩土工程勘察报告,本工程基坑受承压水的影响。

因此,本工程的基坑降水方案,也就是针对基坑内降潜水(轻型井点、抗浮井)合理布置、抽水量的控制方案。

因而本工程基坑降水的目的:⑴加固基坑坑底的土体,提高坑底土体强度,从而减少坑底隆起和围护结构的变形量,防止坑外地表过量沉降。

⑵有利于边坡稳定,防止滑坡。

⑶疏干坑内地下水,方便挖掘机和工人在坑内施工作业。

二、设计依据1、本工程岩土工程勘察报告;2、本工程设计施工图纸和设计要求;3、降水设计和施工采用的规范:(1)上海市标准基坑工程设计规程DBJ08-61-97(2)国家标准建筑地基基础设计规范GB 50007-2002(3)国家标准建筑地基基础工程施工质量验收规范GBJ 50202-2002(4)国家标准钢筋焊接及验收规程JGJ 18-2003(5)上海市标准地基基础设计规范DGJ08-11-1999(6)行业标准建筑与市政降水工程技术规范JGJ/T111-98(7)国家标准供水管井技术规范GB50296-99三、降水施工难点分析本基坑开挖面积大,深度深,时间长,地质条件复杂。

浅部第③夹粉砂与粘土互层渗透性好、水量大,③层灰色淤泥质粘土,渗透性差,土质软弱,易发生流变或出现弹簧土现象。

四、降水施工对策针对降水工程难点的施工对策,充分利用我司在地质情况类似工程的施工经验采用以下措施解决降水工程中的难点:对于本基坑,开挖深度较深的局部深坑、集水井、电梯井等。

根据不同土层的渗透性合理布置降水井滤水管,降低基坑潜层土层水位。

第③夹含水量丰富,渗透性好,整个基坑设计轻型井点及抗浮井完成浅部潜水降水工作,进而疏干开挖范围内土体。

五、注意事项本降水方案,与挖土,加固等方案密切相关,方案可能会随挖土、加固的方案的变动而做相应的调整。

第三章降水井设计一、轻型井分析计算1、轻型井点分析计算轻型井点在该处土方开挖时拆除并随着开挖顺序和进度逐步拆除,为较好的控制自由水和地下水位,使土体固结增强,防止流砂、管涌等现象出现,必须加大降水力度,本方案决定减短井点管延长米数(不大于50m为佳)以加大真空力度,缩小每排井点管之间的距离以减小水力梯度。

轻型井点采用JSJ60型真空射流泵机组(真空度不小于-0.06 MPa),每组井点的长度45m,支管间距1.5~1.8m,总管间距14m。

整个基坑设计25套轻型井点,围护边设计10套、坑内设计15套,能满足基坑降水的需要。

2、井点滤水管埋设深度计算如下:井管的埋设深度H按常规设计H > H1 + h1 + IL式中H1:井管的埋设面至基坑的距离(米)同时考虑总管接口在地面以下1.0m.h1:基坑轴线上降水的地下水位与基坑的距离一般不小于0.5mI:地下水降落坡度, 环形井点为1/10, 单排线状井点为1/5;L:井点至基坑边线的水平距离(米)H ≥5.3+0.5+1/5×2.0=6.2 m,取6.5m即基坑井点埋深6.5m,采用加真空法施工。

轻型井点根据土方开挖先后顺序,坑中间井点按从1到25的先后顺序逐步施工和抽水,保证工期节点要求。

二、抗浮井分析计算1、坑内管井数量的估算根据结构设计要求,底板浇筑后须长时间保持地下水位在底板以下防止底板上浮,因而须设置一定数量的抗浮泄水井,根据底板后浇带和底板形成计划,在坑内设计了23口真空深井,详见附图。

2、底板抗浮措施设计抗浮井的滤管设计与施工相结合。

抗浮井要结合土层性质的实际工况开启真空泵,为了和施工相结合,在设置抗浮井的滤管时要考虑开挖后切割井管与支撑的相对位置关系,以保证在支撑施工的过程中实时有效的施加真空压力,本次抗浮井的滤管设计中体现了这一原则。

抗浮井孔径为650mm,井管过滤器为圆孔过滤器,外包40目滤网,管外回填滤料。

具体形式见结构图3.1。

图3.1抗浮井结构图三、降水井构造与设计要求本基坑采用的井点降水设备为 JSJ-60 型射流真空泵机组,也是目前市场上通用的井点降水设备。

机组主要技术参数:1、最大抽吸深度:-9.6m。

2、最大抬升高度:+8.0m。

3、最大真空度:-0.1Mpa。

4、适用真空度: 0.05~0.08Mpa。

5、最大排水量:6 m³/h。

6、真空泵电机功率 7.5kw。

四、井点布置井位布置在具体施工时应避开支撑、工程桩和坑底的抽条加固区。

降水工作还必须与土方开挖施工密切配合,根据开挖的顺序、开挖的进度等情况及时调整疏干井的运行数量。

详见降水井平面布置图五、降水井构造与设计要求⑴井口:井口应高于地面以上0.50m,以防止地表污水渗入井内,一般采用优质粘土或水泥浆封闭,其深度不小于2.00m。

⑵井壁管:各类管井的井壁管均采用焊接钢管。

⑶过滤器(滤水管):各类管井均采用圆孔滤水管,滤水管外均包两层30目~40目的尼龙滤网,滤水管的直径与井壁管的直径相同。

⑷沉淀管:沉淀管主要起到过滤器不致因井内沉砂堵塞而影响进水的作用,沉淀管接在滤水管底部,直径与滤水管相同,长度为1.00m,沉淀管底口用铁板封死。

⑸填滤料:各管井从井底向上至地表以下2.00m均围填滤料。

⑹填粘性土封孔:在中粗砂的围填面以上采用优质粘土围填至地表并夯实,并做好井口管外的封闭工作。

⑺各井的结构及过滤器的安装部位见附图。

注意管井施工时,井点深度全部以井底标高来控制,若场地标高有起伏应在管井的最上部一节相应的增加或者减少井壁管。

第四章基坑降水井点的降水运行一、成井基本要求1、必须在围护结构全封闭后才能进行坑内成井施工。

2、地基加固施工结束后,方可进行成井施工,否则地基加固会影响成井质量。

二、轻型井点运行1、轻型井点降水应在基坑开挖前10天进行,以保证有效降低开挖土体中的含水量,确保基坑开挖施工的顺利进行。

2、根据开挖进度,井内水位应控制在基坑坑底面以下0.5~1.0m后。

坑内轻型井点在该处土方开挖时拆除并随着开挖顺序和进度逐步拆除。

三、抗浮井运行1、抗浮井降水应在底板砼浇筑后2天内开启,以保证有效降低地下水位,确保地下结构不上浮。

2、地下观察静水位控制在底板砼一下0.5~1.0m之间。

四、节能环保怎样疏干土体含水量,节省电能,保证挖机作业正常进行,以往的真空泵与潜水泵交替进行的抽水方式,固然可行,但其耗电成本依旧未变,现本公司发明采用集中井点抽水法,通过合理的运用真空抽吸技术,能有效地抽取地下水,使在同等的状况下,更可行。

通过科学论证集中抽水法可很大程度的提高施工质量,并节约了50%以上用电量。

此方法本公司已实施多个工程。

第五章基坑降水应急预案一、目的为有效防止降水施工对周围环境造成影响及在降水运行过程中预防突发事件的发生,最大限度减少经济损失,特制定本预案。

二、井管保护坑内的井管随基坑开挖深度逐步割除多余的井管。

对每口井设置醒目标志,并且对可能受车辆行走的电缆线以及管路部位加以防护,并且抽水人员加强对现场的巡视力度。

三、降水过程中遇到异常现象的处理1、坑底流沙降水是防治流砂的最有效的办法,当出现流沙现象,加大抽水速度,将坑内地下水位降至开挖面以下1米。

2、降水井水位降不下去(1)检查深井设备,排除机械故障。

(2)测量井底沉淀物的深度,如沉淀物过厚,应重新洗井,排除沉渣。

(3)如果前面的措施还不能满足降水要求,可在单井最大集水能力的允许的范围内,增加井管。

四、监测措施因基坑开挖深度比较深,必须委托专业监测单位对基坑围护结构和周边环境进行监测,加强信息化施工,监测数据必须提交一份给降水单位,对周边环境出现异常情况,监测单位必须通知降水单位,使降水单位根据数据实时调整抽水井数以及抽水井位置。

在合理的工作程序下,基坑开挖应加快进度,让基坑暴露的时间缩短,减少因开挖产生的沉降变形量。

同时当基坑开挖时发现基坑内降水深井的单井出水量没有显著的减少时应考虑止水帷幕是否渗漏,发现止水帷幕渗水的地方,及时阻漏,减少上层粘土层的固结变形,而引起基坑外水位的变化。

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