降水设计方案总说明及附图

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降水工程设计方案

降水工程设计方案

降水工程设计方案1. 引言本文档旨在提供一个降水工程设计方案,以确保在降雨事件期间,有效地收集和处理降水,保护城市和土地免受潜在的洪水和其他水灾的影响。

2. 设计目标本降水工程设计方案的主要目标包括:1.有效收集和储存降水;2.防止洪水和水灾;3.保护城市和土地的安全;4.最大限度地减少雨水对城市和土地的污染。

3.1 降水收集系统为了有效地收集降水并减少排放到城市排水系统中的水量,我们将采用以下降水收集系统:1.屋顶收集系统:通过将建筑物的屋顶作为收集面,将降水导入收集系统。

我们将安装屋顶排水管道,将收集到的降水导向储水设施。

2.道路收集系统:通过在主要道路上设置雨水收集设施,例如雨水花园或雨水收集池,收集道路上的降水。

这些设施将通过管道连接到储水设施。

3.地面收集系统:通过设置渗水沟、浸透井或人工湖来收集地面降水。

这些收集设施将直接将降水排入储水设施。

储水设施用于临时储存降水,并在需要时进行处理或释放。

以下是我们将使用的储水设施:1.人工湖:在地面收集系统中,我们将建造一个人工湖,用于收集和暂时储存大量的降水。

人工湖将具有适当的泄洪控制设施,以防止湖水泛滥。

2.储水罐:我们将安装储水罐,用于收集和储存屋顶和道路收集系统收集的降水。

这些储水罐将具有过滤设施,以净化收集的降水。

3.3 洪水控制为了防止洪水和水灾,我们将采取以下措施:1.泄洪系统:对于人工湖和储水罐,我们将安装泄洪系统,以便在降雨量过大时,将多余的水排出到周围的水域。

2.疏散通道:在低洼地区或可能发生洪水的地区,我们将建造疏散通道,以确保人员和车辆在紧急情况下能够安全疏散。

3.4 水质处理为了最大限度地减少降水对城市和土地的污染,我们将采取以下水质处理措施:1.过滤系统:在收集降水的过程中,我们将在收集系统中安装过滤设施,以去除悬浮颗粒和沉积物。

2.分离系统:在储水设施中,我们将使用流动分离系统来分离和去除水中的油脂、污染物和杂质。

施工排水设计说明及附图(包括降水方案、场地排水)

施工排水设计说明及附图(包括降水方案、场地排水)

施工排水设计说明书及附图(包括降水方案、场地排水等)方案一(1)初期排水初期排水为围堰闭气后,基坑内的积水,初期排水水位按正常高水位考虑,并考虑排水期围堰的渗水及地下渗水。

基坑长约300m,考虑分段围堰后,每次基坑初期排水总量约1500m3。

初期排水按2 天内排干考虑,并考虑基坑渗水量10m3/h,排水强度为100m3/h,共选用2 台5.5kw 潜水泵向堤外排水。

在基坑水位抽排下降过程中,要密切注意围堰的边坡稳定和渗漏情况,一旦发现危及围堰安全的问题,应立即停止排水或降低水位下降速度,并对围堰进行处理。

(2)经常性排水经常性排水主要排雨水、围堰渗水和地基渗水。

根据招标文件要求,本标段经常性排水考虑上下游围堰之间的经常性排水,主要包括降水、围堰渗水、基坑开挖施工期施工弃水和其它来水。

由于经常性排水水量较小,考虑分段围堰后,考虑每个子基坑分别配置2台4.5kw 潜水泵抽排即可满足要求。

方案二2.1施工排水措施公司按招标条款的规定提交的施工措施计划,对本合同工程施工场地的临时排水作出详细规划,针对施工区域的以下范围和内容编制施工排水措施,并报送监理人审批。

(1)施工区内冲沟、山洪和地下水的引排措施;(2)永久边坡开挖的施工排水和保护措施;(3)施工排水系统的布置;(4)施工排水设备配置计划。

2.2、基坑排水(1)我公司负责基坑水的排除,工程建筑物施工所需的经常性排水(包括排除降雨、堰体和基坑渗漏水、地下水和施工废水等)。

(2)我公司负责提供施工排水所需的全部排水设施和设备,并负责这些设备和设施的安装、运行和维修,应保证排水设备的持续运行,必要时应配置应急的备用设备和设施(包括备用电源),以避免施工场地造成积水而影响工程正常施工。

2.3、边坡面排水永久边坡面的坡脚以及施工场地周边和道路的坡脚,均应开挖好排水沟槽和设置必要的排水设施,以及时排除坡底积水,保护边坡坡角的稳定。

2.4、设置集水坑(槽)排水对影响施工及危害永久建筑物安全的渗漏水、地下水或泉水,就近开挖集水坑和排水沟槽,并设置足够的排水设备,将水排至不回流到原处的适当地点。

降水设计说明

降水设计说明

降水设计降水设计本工程拟采用真空深井降水,C3-7/8区:共计疏干井82口,管长23m。

观测井5口,管长23m,井管直径300mm, C3-4#:共计疏干井53口,管长23m。

观测井3口,管长23m,井管直径300mm,每两口疏干井设置一台真空泵。

降水井设计(1)疏干井数量布置一般根据基坑面积按单井有效抽水面积A(经验值为150㎡~300 ㎡)来确定,而经验值是根据场地潜水含水层的特性及基坑的平面形状来确定。

结合本工程实际情况,本次降水工程疏干井单井有效抽水面积a取280m2,坑内降水井数量计算公式:n = A / a井式中:n — 基坑内降水井数量(口);A — 基坑面积(m^2);a井—单井有效降水面积(m2);管井的数量布置(计算用的基坑面积从CAD平面图上测量计算所得)C3-7/8#基坑开挖深度17m, 基坑面积27912㎡,减去加固区面积约4900㎡后,实际需降水面积约23012㎡。

n = A / a井=23012/280=82.2 则拟定82口。

C3-4#基坑开挖深度为17m,其中坑中坑区域开挖深度22m。

基坑面积16931㎡,减去加固区面积约2130㎡后,实际需降水面积约14801㎡。

n = A / a井=14801/280=52.8 则拟定53口。

本基坑工程共布设135口疏干井,其编号ZKJ。

由上可得本工程疏干井数量布置情况如下表:疏干井数量设计表(2)疏干井深度设计根据本工程,考虑采用计算公式:H=H1+h+JL+l+s2计算降水井深度,其中:(地面标高3.0m)H-降水井深度,(m)H1-基坑开挖深度, (m)h-基坑底面至降低后的地下水位的距离(m) ,此处取1m,J-水位梯度,单排降水井一般取1/10~1/8L-降水井井点水平间距的二分之一,l-降水井设计沉淀管长度,根据地层一般大于1m,取3 ms2-井的水头损失。

取1mC3-7/8#:H=H1+h+JL+l+s2=17+1+0.1×18×0.5+3+1=22.9 mC3-4#:H=H1+h+JL+l+s2=17+1+0.1×18×0.5+3+1=22.9 mC3-4#坑中坑:H=H1+h+JL+l+s2=22+1+0.1×18×0.5+3+1=27.9 m根据以上公式,综合考虑工程各因素,本工程中开挖深度17 m的基坑降水井井管长取23m。

降水方案(修改)

降水方案(修改)

昆明市轨道交通首期工程呈贡北站土建工程基坑降水工程施工方案编制:审核:审批:中铁十三局集团有限公司昆明轨道交通工程呈贡北站项目经理部2009年10月5日目录一、编制依据 (2)二、编制原则 (2)三、工程概况 (3)四、水文地质条件慨况 (3)五、降水施工 (4)1、降水目的 (4)2、降水设计 (4)3、降水方案 (5)4、降水井结构 (1)5、降水井施工工序 (1)6、降水井施工技术要求 (3)7、降水配电系统设计 (4)8、降水井封孔及后期处理 (5)9、暗埋排水管线、电缆的后期处理 (6)10、降水辅助措施 (6)六、工程工期目标 (7)七、施工机械进场计划 (7)八、工程材料进场计划 (7)九、保证措施 (8)1、质量保证措施 (8)2、明施工保证措施 (10)昆明轨道交通工程呈贡北站降水施工方案一、编制依据1、昆明市轨道交通首期工程主体围护结构施工图及现场实际情况。

2、我国现行有关规范、标准及其相关的部颁标准。

3、施工所涉及的施工技术、安全、质量验收等方面的国家、铁道部及昆明市建委等制定的规范、标准和法规文件等。

4、踏勘现场掌握的有关资料及本投标人自行对现场周围环境的调查资料。

5、昆明市工程建设质量监督、监理办法。

6、投标书施工组织设计。

二、编制原则1、在仔细考察工程实地、认真研究施工设计图和有关规定的基础上,充分考虑本标段的特点和场地、设备、人员及气候等实际情况科学合理地组织施工。

2、严格按照ISO9002:2000国际质量认证体系和项目法施工要求,进行施工管理和质量控制。

3、在施工方案的制定、施工工艺的选择、施工技术的实施方面立足规范化及标准化,优先选用科学、先进的施工方法,确保工程质量、确保工程工期。

4、采用成熟的技术、先进的设备和工艺以及切实有效的技术措施,确保安全、质量、工期。

5、合理组织平行、交叉、流水作业,均衡生产。

优化资源配置,实行动态管理。

6、针对城市市区施工的特点,贯彻以人为本、安全第一、预防为主的原则,科学安排,合理组织、严格管理、精心施工。

降水井降水方案

降水井降水方案

降水井降水方案1. 引言降水井是一种用于降低地面水位的工程措施。

通过在地下开凿井道,将地下水引至井内,进而将其排入工程设计的排水系统中。

在城市规划和建设中,降水井被广泛应用于地下室、停车场、地铁站等需要排水的场所。

本文将介绍一种常见的降水井降水方案,包括设计原则、施工要点和维护管理。

2. 设计原则降水井的设计应遵循以下原则:2.1 考虑地下水位在设计降水井时,需要充分考虑地下水位的高低情况。

根据地质勘察报告和水文地质资料,确定井的深度和位置,以确保井能够有效地收集地下水。

2.2 确定井的尺寸根据降水井的使用和预期的降水量,确定井的尺寸。

通常情况下,井的直径在0.5米到1米之间,井的深度应根据地下水位来确定。

2.3 选择适当的材料选择耐久、防腐蚀的材料用于井的建造。

常见的材料包括混凝土、钢筋混凝土和玻璃钢等。

材料的选择应符合当地土壤环境和水质的特点。

2.4 考虑安全性在设计降水井时,要保证其结构的稳定性和安全性。

充分考虑地下工程的荷载、地震、排水压力等因素,使用合适的设计方法和材料,确保降水井的安全运行。

3. 施工要点降水井的施工需要按照一定的步骤进行,包括井的开凿、井的加固和井的接口处理。

3.1 井的开凿选择合适的开凿方法和设备进行井的开凿。

根据设计要求,按照井的尺寸和深度,在地下进行挖掘和掏空。

3.2 井的加固在井的开凿完成后,需要对井壁进行加固处理。

这一步骤可采用喷射混凝土、钢筋混凝土或其他加固材料进行强化,确保井的结构稳定。

3.3 井的接口处理在降水井与地下工程之间的接口处,需要采取一定的隔水措施,防止地下水渗入工程空间。

常用的接口处理方法有密封胶、防水膜等。

4. 维护管理降水井的维护管理工作对于保证其正常运行和延长使用寿命至关重要。

以下是一些常见的维护管理措施:4.1 定期检查定期对降水井进行检查,包括井的结构、设备和排水系统等。

发现问题及时修复,确保降水井的正常运行。

4.2 清理井内杂物定期清理井内的杂物和堆积物,防止堵塞井道和影响排水效果。

施工排水设计说明及附图(包括降水方案、场地排水)

施工排水设计说明及附图(包括降水方案、场地排水)

施工排水设计说明及附图(包括降水方案、场地排水)施工排水设计说明书及附图包括降水方案和场地排水。

方案一中的初期排水考虑了围堰闭气后基坑内的积水,以及排水期围堰的渗水和地下渗水。

基坑长约300m,分段围堰后,每次基坑初期排水总量约为1500m3.初期排水按2天内排干考虑,并考虑基坑渗水量10m3/h,排水强度为100m3/h,共选用2台5.5kw潜水泵向堤外排水。

在基坑水位抽排下降过程中,要密切注意围堰的边坡稳定和渗漏情况,一旦发现危及围堰安全的问题,应立即停止排水或降低水位下降速度,并对围堰进行处理。

经常性排水主要排雨水、围堰渗水和地基渗水。

考虑分段围堰后,每个子基坑分别配置2台4.5kw潜水泵抽排即可满足要求。

方案二中,施工排水措施计划包括施工区内冲沟、山洪和地下水的引排措施,永久边坡开挖的施工排水和保护措施,施工排水系统的布置以及施工排水设备配置计划。

基坑排水包括排除降雨、堰体和基坑渗漏水、地下水和施工废水等。

公司负责提供施工排水所需的全部排水设施和设备,并负责这些设备和设施的安装、运行和维修,应保证排水设备的持续运行,必要时应配置应急的备用设备和设施以避免施工场地造成积水而影响工程正常施工。

永久边坡面的坡脚以及施工场地周边和道路的坡脚,均应开挖好排水沟槽和设置必要的排水设施,以及时排除坡底积水,保护边坡坡角的稳定。

对影响施工及危害永久建筑物安全的渗漏水、地下水或泉水,就近开挖集水坑和排水沟槽,并设置足够的排水设备,将水排至不回流到原处的适当地点。

不应将施工水池设置在开挖边坡上部,以防由于渗漏水引起边坡的滑动或坍塌。

为了有效地降低地下水位和清除场地渗水,本计划在隧洞进出口布设一个泵坑。

我们将采用挖掘机进行开挖,坑口尺寸不小于2×2×1.5m,并且每个泵坑都配备2台潜水泵以进行排水。

在管线部分,我们将每隔50m布设一个泵坑,同样采用挖掘机进行开挖,坑口尺寸也不小于2×2×1.5m。

降水方案

降水方案

龙舟﹒乐山乐水工程地下室施工降水方案二O一六年五月二日目录一、编制依据和说明二、工程概况及工程特点三.场地工程地下水情况四.降水方案五.降水井口数量设置和可能遇到的情况处理六.沉井设计及施工七.施工组织八.降水工程质量保证措施九.降水系统十.降水平面布置图集降水管网系统说明十一.安全生产的保证体系和措施十二、安全事故应急预案一、编制依据和说明(一)编制依据1.《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)3.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46--88)4.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33--2001)5.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59--99)6.根据乐山市金地地质勘察所勘察报告。

7.配套的建筑标准图集、定额。

8.施工现场的实地勘察结果。

9.建筑业现行的建筑工程分项施工工艺及安全操作规程。

10.与本工程有关的施工规范、技术规程以及有关标准。

(二)编制说明本施工组织设计从基坑支护、土方施工开始编制,针对本工程基础主要部分的土方开挖和地下室的施工作业降水、确保基础施工在干作业状态下进行施工。

二、工程概况及工程特点(一)工程概况拟建的“龙舟﹒乐山乐水”项目工程位于乐山市沙湾区紫霞路与港口交汇处,交通方便。

由乐山市沙湾区龙舟地产开发有限公司投资新开发项目,本工程占地面积5166.00㎡,总建筑面积17888.93㎡(其中:地上面积15503.20㎡,地下面积2496.73㎡)。

容积率3.0,建筑密度36%,绿地率30.23%。

初设场地±0.00=404.00m,一层地下室,底板面标高398.30米,为框架或剪力墙结构,最大单桩荷载15000KN/柱。

该工程重要性等级为二级:场地等级为二级,地基等级为二级。

本工程岩土工程详细勘察为乙级。

三.场地工程地下水情况拟建场地位于乐山市沙湾区劲松大道与龙跃路交汇处,交通方便。

降水工程施工方案

降水工程施工方案

降水工程施工方案一、工程概况降水工程是指通过合理的设计、建设和维护,对城市污水进行预处理,将雨水和废水分开,最终将雨水排入河流、湖泊或海洋,以减少城市雨水对环境造成的污染和破坏。

本次施工的降水工程位于某县城市区域内,包括雨水管网、雨水篦子、雨水口等设施,总长度约为30公里。

二、施工目标1. 完成降水工程的建设,确保污水和雨水的有效分流,减少城市雨水对环境的影响;2. 提高城市排水系统的效率,减少城市内部的积水现象;3. 保障城市的污水处理设施的正常运行,延长其使用寿命。

三、施工方案1. 前期准备工作在正式施工前,需进行充分的前期准备工作:确定施工范围、编制详细的施工方案、确定施工队伍等。

同时,还需进行勘察工作,了解地形地貌、地下管线等情况。

2. 施工流程(1)清理工地:在施工前,需要对工地进行清理,清除障碍物,确保施工顺利进行。

(2)开挖沟渠:根据设计方案,开挖雨水管沟,保证管道的正确铺设。

(3)铺设管道:将雨水管道依照设计要求进行铺设,保证管道的质量。

(4)安装设备:安装雨水篦子、雨水口等设备,确保设备的正常使用。

(5)施工结束:完成施工后,进行验收工作,确保工程质量。

3. 施工要求(1)质量要求:施工过程中,需保证工程质量,确保雨水管网的安全可靠。

(2)安全要求:施工中需严格遵守安全操作规程,保证工人的安全。

(3)环保要求:施工中需减少对环境的影响,严格控制污水和废水的排放。

四、施工进度和控制1. 施工时间:本次降水工程的施工时间为3个月,需按照施工方案制定的进度表进行施工。

2. 施工进度控制:每周进行一次施工进度检查,及时了解施工情况,确保施工的顺利进行。

3. 应急措施:如遇恶劣天气等特殊情况,需及时采取相应的应急措施,保证施工进度不受影响。

五、施工后维护1. 施工结束后,需对施工工程进行验收,确保工程质量符合要求。

2. 建成后,需进行定期的维护工作,保证降水工程的长期使用效益。

六、总结降水工程施工是一项复杂的工程,需要严格按照设计要求进行施工,确保工程质量。

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基坑降水方案设计总说明一、工程概况1、本工程常州恒大翡翠华庭基坑支护工程为地下2层。

2、本基坑周边环境复杂,综合场地的工程地质、水文地质条件及周边环境的保护要求,以‘安全可靠,经济合理,技术可行,方便施工’为原则,确定本工程基坑支护子分部工程的支护结构方案为:南侧上部放坡土钉墙支护,下部采用SMW工法加两道拉锚支护形式,其余处采用SMW工法加三道拉锚支护形式,阳角处采用CMW支护形式,采用高强管桩,冠梁顶标高为设计标高+1.00米。

主楼四周采用放坡挂网喷浆支护形式。

本工程基坑支护子分部工程开挖底标高-4.15(主楼-4.5)米。

3、本工程的设计与控制等级(1)结构的设计使用年限为<2年。

(2)根据本基坑的开挖深度及周边环境要求确定本基坑工程的侧壁安全等级为二级。

二、设计依据1、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》2、GB50027-2001《供水水文地质勘察规范》3、DBJ08-61-97《基坑工程设计规程》4、DGJ08-37-2002《岩土工程勘察规范》5、JGJ120-99《建筑基坑支护技术规程》6、JGJ/T111-98《建筑与市政降水工程技术规范》7、GB50296-99《供水管井技术规范》8、GJ120-99《建筑基坑支护技术规程》9、GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》10、DG/TJ08-236-2006《市政地下工程施工质量验收规范》11、CJJ/T76-1998《城市地下水动态观测规程》12、《供水水文地质手册》13、《基坑降水手册》,中国建筑工业出版社,2006.0414、《基坑工程手册》,中国建筑工业出版社,2009.1115、勘察设计相关文件及其它现行国家、当地、行业有关设计规法与规程。

16、本工程地质报告及相关围护资料。

三、工程地质与水文地质条件1、地形、地貌拟建场地地貌上属长江下游冲积平原,位于常州市武进区长虹北路以南,降子南路以东。

本场地原为农田和居民楼,现为空地。

勘探过程中,场地局部存在堆土和建筑垃圾,局部堆填建筑垃圾部位地势较高,施工过程中采用挖机将孔位整平,勘探孔标高最大值5.75m,最小值3.62m,地表相对高差2.13m。

2、地基土的构成及特征据钻探揭露,勘察深度范围内地基土除表层素填土外,其余主要由粘土、粉质粘土、粉土、粉质粘土夹粉土、粉土夹粉质粘土和粉土夹粉砂等组成。

经勘察,场地70.45米以浅深度内大致可分为17个工程地质(亚)层。

其中①层土为第四系全新统(Q4)沉积,其余为第四系上更新统(Q3)沉积。

①层素填土:灰~灰黄色,松散状,主要成分为粘性土,含植物根系。

局部为建筑垃圾,为人工近年来堆填而成。

全区分布,非均质,工程性能差。

层厚0.1~4.80m,层底标高-0.12~4.56m,层底埋深0.10~4.80m。

②层粘土:灰黄色,可~硬塑,含Fe、Mn斑点,稍有光泽,韧性、干强度中等,摇震反应无。

局部(C89孔)缺失,较均质,工程性能较好。

层厚1.70~6.10m,层底标高-1.78~2.38m,层底埋深2.90~6.50m。

③层粉质粘土夹粉土:灰黄色,可塑,局部夹粉土薄层,稍有光泽,韧性、干强度中,摇震反应无。

全区分布,非均质,工程性能一般。

层厚0.90~4.50m,层底标高-5.11~-0.86m,层底理深5.50~9.60m。

④层粉质粘土夹粉土:灰色,软~可塑,稍有光泽,韧性、干强度中等,摇震反应无。

全区分布,非均质,工程性能较差。

层厚 1.00~6.00m,层底标高-7.58~-5.39m,层底理深9.90~12.40m。

⑤层粉土:灰色,很湿,稍~中密,韧性、干强度低,摇震反应迅速。

全区分布,欠均质,工程性能较好。

层厚0.90~2.90m,层底标高-9.28~-7.21m,层底埋深11.60~14.10m。

⑥-1层粉质粘土:灰色,软~流塑,韧性、干强度中等,摇震反应无。

局部分布,欠均质,工程性能较差。

层厚 1.20~6.20m,层底标高-15.48~-9.62m,层底理深14.90~20.30m。

⑥-2层粉质粘土:灰黄色,可~硬塑,稍有光泽,韧性、干强度中等,摇震反应无。

局部缺失,欠均质,工程性能较好。

层厚 1.50~5.30m,层底标高-13.88~-10.29m,层底理深14.90~18.90m。

3、水文地质条件根据常州水文站资料,本地区最高洪水位为1931年的3.596m,1991年最高洪水位3.526m,最低水位为1934年的0.316m,防洪设防水位3.90m (均为黄海高程)。

四、降水方案设计1、本降水工程特点(1)基坑面积大。

基坑工程开挖范围内面积约26000m2,基坑长约260m,宽约160m,呈不规则多面形。

(2)周边环境条件复杂,基坑支护子分部工程的支护结构方案为:南侧上部放坡土钉墙支护,下部采用SMW工法加两道拉锚支护形式,其余处采用SMW工法加三道拉锚支护形式,阳角处采用CMW支护形式,采用高强管桩。

(3)地下水水量一般丰富。

连通着的③、④、⑤构成(微)承压含水层组,含水层厚度变化不大,平均厚度约有8m。

(4)基坑开挖深度月8.6m(落深区约9m),属于深基坑工程,基坑支护及基坑开挖需要有效的降水措施。

(5)含水层埋藏浅,平均埋藏深度约为6m,基坑开挖揭穿③层粉质粘土及粉土层,底板主要落在④层,距离下部透水性较好的⑤层粉土层约2.5m,基坑开挖存在突涌风险。

(6)基坑采用搅拌桩作为止水帷幕,隔断了坑内外含水层之间的水力联系。

基坑开挖时,采用坑内井点降水,坑内外具有一定的水头差,在局部止水效果失灵的情况下,坑内坑外水头差过大,容易造成水土流失,发生管涌。

(7)坑外需要注意的环境保护问题:①基坑东北角在建项目;②基坑周边道路管线等。

2、降水方案的设计思路基坑降水方案设计是从降水目的出发,选择合理的降水形式,分析现有的工程及水文地质资料,结合目前已有的施工经验,参照国家或地方标准的有关规定,科学、合理的设计降水方案。

(1)根据本工程的基坑开挖及基础底板结构施工的要求,本次降水的目的:①疏干基坑内和坑底下的土体,提高坑内土体抗力,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。

②减少坑内土体含水量,方便挖掘机和工人在坑内施工作业。

③及时降低下部承压含水层的承压水水头高度,防止基坑底部突涌的发生,确保基坑在水下开挖之前的干开挖施工时坑底的稳定性。

(2)降水设计要求:基坑开挖及地下结构施工期内,地下水位保持在基坑底一下0.5~1.0m;降低基坑内任意一点水位,坑底不发生突涌或流砂;同时还要减少降水对临近建(构)筑物的影响,保证其在地基基础工程施工期间正常使用。

(3)影响基坑工程开挖的含水层主要是由③、④、⑤构成(微)承压含水层组,基坑降水主要考虑上部土层③、④层在基坑开挖范围内的土层疏干和下部的⑤层减压降水,考虑围护已将其隔断,在降水方案设计时,将疏干和减压降水设置为同一种降水井形式兼具疏干和减压工程,降低成本,增强效果。

(4)本基坑的降水形式采用深井井点降水,此种降水形式目前在方案设计的技术理论及现场施工等方面都已经较为成熟,且适合本基坑工程,为性价比最优方法。

深井井点采用开孔φ600mm,井点管采用PVC波纹管管材,外径φ300mm,内径φ250mm,壁厚25mm。

同时要求PVC波纹管管材在降水井滤水管制作时,保证其孔隙率不得小于10%。

由于基坑涉及微承压水,PVC管材不宜搭设抽水操作平台,因此,降水运营考虑采用隔管运营,即每一层土方挖完,及时割除暴露出来的井管。

(5)基坑工程地表起伏变化不大(约0.3cm),整个厂区工程地质及水文地质情况变化不大,因此在进行井结构设计时,综合考虑地层因素和基坑开挖情况设置,设置降水井深度15m,上部6m为实管,中间8m设置为滤水管,最后1m为沉淀段。

(6)分析基坑的挖深及围护形式,结合降水要求和场地的水文地质条件,本基坑降水工程将考虑以坑内降水布井形式,确保基坑施工安全。

根据情况需要决定是否在基坑周边有重点保护对象的区域设置回灌井,减小建筑物或管线的沉降。

(7)降水井数量的估算:采用围护明挖法施工时,需要及时疏干开挖范围内土层中的地下水,降低围护范围内基坑中的地下水位,保证基坑的干开挖施工的顺利进行。

因此,开挖基坑前,需要布设若干数量的疏干井,对基坑开挖范围内土层含水进行疏干。

坑内降水井数量计算公式:n = A / a井式中:n — 基坑内降水井数量(口);A — 基坑面积(m2);a井— 单井有效降水面积 (m2);本工程疏干井单井有效面积根据本基坑围护设计取230m2。

基坑需要布置降水的面积约为26000m2,共需布设113口降水井,根据基坑形状及支撑结构体系,实际布置降水井131口。

具体各井管平面位置及井结构详见附图。

3、降水效果预估根据计算,结合场地地层分布预测单井疏干降水效果。

参考工程地质手册,本工程开挖土层重力水给水度取0.035。

计算单井有效面积内可疏干重力水水量为:Q=230(单井有效疏干面积)×10(场地主要疏干土层厚度)×0.035(重力水给水度)=80.5T 根据类似工程的工程经验,在本工程土层条件下,单井有效面积为230m2时,抽水前期(30天内),降水井单井平均出水量基本呈图1中所示趋势。

图1 疏干井流量变化趋势图根据以上疏干井流量变化趋势,估算本工程疏干井降水效果见表1及图1。

表1 预估疏干井降水效果抽水时间(d) 371421累计出水量(m3) 14 30 52 68预估疏干度17% 37% 65% 84% 注:考虑到疏干过程中开挖土体受大气降水补给等不确定因素的影响,预估时疏干度乘以0.9的系数。

4、附加真空辅助降水附加真空降水方法根据本工程水文地质条件及工况条件,目标含水层渗透系数较小,采用上述重力式疏干降水可以解决工程问题,但降水效果受到时间限制,为在最短时间内达到降水效果,本工程拟采用附加真空辅助降水设计。

五、管井降水施工工艺流程准备工作——测放就位——钻孔就位——钻孔——清孔换浆——井管安装——填砾——及时洗井——单井试抽水。

1、准备工作2、施工现场应落实“三通一平”,并满足设备、设施就位和进出场地条件。

3、钻孔前必须做好以下准备工作:保证供水供电(备有发电机)钻孔机具完好.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先后顺序堆放在孔位附近。

抽水设备(深井潜水泵或深井泵)及排水系统。

钻机附近需设置泥浆坑,以防泥浆漫流。

信息化资料(降水记录、施工记录表格等)。

4、测放井位按照降水方案设计平面图的井位坐标和现场标高进行,平面偏差≤50mm。

若由于障碍物、结构施工影响等因素造成井位不能到位时,可以适当移位,但最大移位控制在2m以内,井底标高必须达到设计深度要求。

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