基坑工程中地下水控制策略分析

基坑工程中地下水控制策略分析
摘要:在土方开挖过程中,地下水渗入坑内,不但会使施工条件恶化,而更严重的是会造成边坡塌方和地基承载能力下降。

所以基坑工程中必须严格控制地下水,通过控制地下水获得基坑开挖的干作业空间,保证基坑边坡和底板的稳定性以及基坑周边环境的安全及正常使用。

基坑地下水控制工程应满足支护结构设计要求,应根据场地及周边工程地质条件、水文地质条件和环境条件并结合基坑支护和基础施工方案综合分析、确定。

而在具体施工时则可以单独或组合采用集水明排、井点降水、截水和回灌等方法。

关键词:基坑工程地下水控制策略
伴随着中国城市化进程的加快和各类超大规模工程的开工建设, 深大基坑和人工切坡的边坡工程越来越多。

由于我国地形复杂,各地地质条件差异较大以及边(滑)坡与基坑工程问题本身的复杂性,边(滑)坡及基坑工程仍然是当今国内外岩土工程领域的热点和难点课题。

城建、铁路、公路、水电建设和露天矿产资源开采等相关领域工程建设中都急需进行边坡稳定性和基坑支护工程研究与治理。

在土方开挖过程中,地下水渗入坑内,不但会使施工条件恶化,而更严重的是会造成边坡塌方和地基承载能力下降。

所以基坑工程中必须严格控制地下水,通过控制地下水获得基坑开挖的干作业空间,保证基坑边坡和底板的稳定性以及基坑周边环境的安全及正常使用。

基坑工程的地下水控制方法我们通常采用集水明排、井点降水、截水和回灌的方法,而采用的原理则是截水、防渗或排水、降水。

截水、防渗主要是使基坑周围或底部形成止水帷幕。

而排水、降水则是要防控降水诱发不均匀沉降。

地下水控制工程应满足支护结构设计要求,应根据场地及周边工程地质条件、水文地质条件和环境条件并结合基坑支护和基础施工方案综合分析、确定。

而在具体施工时则可以单独或组合采用集水明排、井点降水、截水和回灌等方法。

一、采用集水明排控制地下水
集水明排主要是在基坑开挖及基础施工、养护期间,基坑四周开挖集水沟,汇集坑壁及坑底渗水,并引向集水井。

集水明排作业施工设备简单,施工成本低,可单独采用也可与其它地下水控制方法组合使用。

集水明排作业方法适用于涌水量不大,坑壁土体稳定或k<<0.5m/d的粘性土和砂土地层。

需要注意的是集水明排作业方法单独使用时的降水深度不能大于5m,且为防止抽水引发流砂,饱和粉细砂层要避免使用。

采用集水明排策略控制地下水时,集水坑应设置在基础范围以外,地下水走向的上游。

根据地下水量大小、基坑平面形状及水泵能力,集水坑每隔20~40m 设置一个。

集水坑的直径或宽度,一般为0.6~0.8m。

其深度,随着挖土的加深而加深,要经常低于挖土面0.7~1.0m。

井壁可用竹、木或钢筋笼等简易加固。

当基坑挖至设计标高后,井底应低于坑底1~2m,并铺设碎石滤水层,以免在抽水时将泥砂抽出,并防止井底的土被搅动。

二、采用降水法控制地下水
井点降水法就是在基坑开挖前,预先在基坑四周埋设一定数量的滤水管(井),利用抽水设备从中抽水,使地下水位降落到坑底以下,同时在基坑开挖和地下主体结构施工过程中仍不断抽水。

地下水控制工程采用降水策略时,我们可以根据具体情况选择不同的降水方法,主要包括轻型井点、电渗井点、喷射井点降水、管井(深井)井点降水或深井泵井点降水。

(1)轻型井点
轻型井点系统由井点管、连接管、集水总管及抽水设备等组成。

轻型井点法通常适用于渗透系数为0.1~20m/d的土层,对土层中含有大量的细砂和粉砂层特别有效。

具有可以防止流砂现象和增加土坡稳定,且便于施工的特点。

在粉土中,由于毛细力作用,孔隙水单靠重力不易排出,需要采用真空井点方式。

即在滤管上下适当范围填充粘土,并在滤料段之上至孔口用粘土球密封,造成良好的真空度,利于排水。

对于渗透系数极小的粘土和粉土中[2],采用电渗法达到排水降低水位的目的。

(2)喷射井点降水
当基坑开挖要求降水深度大于6m时,如用轻型井点就必须用多级井点。

这会增加井点设备数量和基坑挖土量,延长工期等,往往是不经济的。

因此,当降水深度超过6m,土层的渗透系数为0.1~20m/d的弱透水层时,以采用喷射井点为宜,其降水深度可达20m。

喷射井点一般有喷水和喷气两种,井点系统由喷射器、高压水泵和管路组成。

喷射井点降水具有降水深度大、管网复杂、效率低、成本高等特点。

适用于粘土、粉土、砂土、填土等渗透系数较小,k=0.1~20m/d的地层以及降水深度较大(8~20m)的降水工程。

粗砂等大粒径土层中,循环水流大,经济性差,不宜采用喷射井点降水,可改用深井泵降水。

喷射井点降水施工时要严格按照施工程序进行,首先安装水泵设备及泵的进出水管路,铺设进水总管和回水总管。

然后再沉设井点管,包括灌填砂滤料,接通进水总管后及时进行单根试抽、检验。

全部井点管沉设完毕后,接通回水总管,全面试抽,检查整个降水系统的运转状况和降水效果。

施工作业中,进水总管和回水总管与每根井点管连接时要安装阀门,以便调节使用和防止不抽水时发生回水倒灌。

井点管路接头应安装严密。

喷射井点的平面和高程布置与轻型井点基本相同,当坑基宽度小于10m时,采用单排井点布
置;大于10m时,则用双排井点布置;当基坑面积较大时,则采用环状井点布置。

喷射井点间距一般为2~3.5m,采用环状布置时车辆进出口或道路处的井点间距可扩大为5~7 m。

埋设时冲孔直径约为400~600mm,深度应比滤管底深
1m以上。

(3)管井(深井)井点降水
管井(深井)井点降水又称大井抽水。

利用钻孔成井,在基坑外侧或内部每隔一定距离设置一个管井,每个管井单独用一台水泵不断抽取井内的水来降低地下水位,当降水深度较大时可采用深井泵。

管井深井井点降水的壁管直径一般大于200mm,该方法具有排水量大、排水效果好、施工设备简单、易维护特点[3]。

主要适用于渗透系数为1~200m/d的土层,降水深度为>5m。

管井可用钢管管井和混凝土管管井等。

钢管管井的管身采用直径150~250mm的钢管,其过滤部分采用钢筋焊接骨架外包孔眼为1~2mm的滤网,长度2~3m。

混凝土管管井的内径为400mm,分实管与过滤管两种,过滤管的孔隙率为20~25%,吸水管可采用直径为50~100mm的钢管或胶皮管,其下端应沉入管井抽吸时的最低水位以下。

水泵可采用2~4英寸潜水泵或单级离心泵。

管井的沉设,可采用泥浆护壁钻孔法。

管井井点布置主要包括坑外和坑内布置。

坑外布置时要根据基坑的平面形状或沟槽的宽度,沿外围四周呈环形或单排、双排布置[4]。

井中心距坑边的距离应根据管井成孔所用钻机的钻孔方法而定,当用冲击式钻机并用泥浆护壁时,井中心距坑边的距离0.5~1.5m,用套管法时应不小于3m。

管井的埋设深度和间距,应根据需降水的范围和深度以及土层的渗透系数而定,埋设深度为5~10m,间距为10~50m。

则坑内布置主要是在坑内面积较大或出于防止降水对周围环境的不利影响时采用,可根据坑内降水深度、单井涌水量以及抽水影响半径R等确定管井井点间距,再以此间距在坑内呈棋盘状点状布置,如下图2-2所示。

井点间距D一般为10~15m,同时应不小于根号2R,以确保在基坑全范围内降低地下水位。

2-2坑井管井井点布置示意图
注:R为抽水影响半径,D为井点间距
(4)深井泵井点降水
深井泵井点降水排水量大,降水深度可达50m,不受吸程限制,排水效果好,井距大,对平面布置干扰小。

其主要利用钻孔成井,多采用单井单泵(潜水泵或深井泵)抽取地下水。

通常适用于砂砾、砂卵石等中、强透水含水层,渗透系数为10~250m/d,降水深度大于15m的降水工程。

三、截水法控制地下水
截水方法通常采钢筋混凝土地下连续墙、SMW(水泥土桩内插入H 型钢
等)、旋喷桩、搅拌桩、注浆帷幕等防渗墙形式使基坑周围或底部形成止水帷幕。

四、回灌法
为减轻降水沉降漏斗范围内,土体变形对周边环境的不良影响,除采用防渗墙等隔水措施外,还可采用回灌法控制周边环境中的地下水位。

其技术要点为常采用回灌井点、回灌砂井、回灌砂沟等措施,回灌井距降水井不小于6m,回灌井的间距应根据降水井的间距和被保护物的平面位置确定,回灌水位不高于原地下水位,通过水位观测孔调控回灌水量,回灌水箱高度可根据灌入水量配置。

回灌井宜进入稳定水面下1m,且位于渗透性较好的土层中,过滤器的长度应大于降水井过滤器的长度。

回灌砂井的灌砂量应取井孔体积的95%,填料宜采用含泥量不大于3%[5]、不均匀系数在3~5之间的纯净中粗砂。

回灌水宜采用清水,且回灌井与降水井应协调控制。

参考文献
[1]孙加永.多种技术手段在基坑地下水控制中的应用[J].探矿工程-岩土钻掘工程,2010,37(5):67-69.
[2]陆建生,崔永高,缪俊发等.基坑工程环境水文地质评价[J].地下空间与工程学报,2011,07(z1):1506-1513.
[3]范士凯,杨育文.长江一级阶地基坑地下水控制方法和实践[C].//第六届全国基坑工程研讨会论文集.2010:63-68.
[4]李杰.基坑工程地下水控制方法探讨[J].福建建设科技,2007,(3):15-16.
[5]宋建锋,徐云肖.回灌技术在地下水控制中的应用研究(一)[C].//2009中国城市地下空间开发高峰论坛论文集.2009:146-148,176.。

合集下载

浅谈基坑工程中地下水的控制措施

浅谈基坑工程中地下水的控制措施

浅谈基坑工程中地下水的控制措施发布时间:2021-11-18T09:13:23.417Z 来源:《工程建设标准化》2021年18期作者:陈官秀[导读] 在基坑工程中,保障工作环境的干燥性是非常重要且关键的施工条件,但由于各方面因素的影响陈官秀鹿寨县应急救援服务中心广西壮族自治区柳州市鹿寨县 545600摘要:在基坑工程中,保障工作环境的干燥性是非常重要且关键的施工条件,但由于各方面因素的影响,基坑工程中常常会受到地下水的干扰,若是对工程中的地下水不进行有效的控制,那么不但会给项目稳定性与安全性带来影响,还会影响项目整体的建设效果,因此对其展开探究是十分有必要的。

本文简单阐述了基坑降水的作用与地下水对基坑工程的影响,同时又提出了几点对地下水进行控制的措施。

关键词:基坑工程;地下水;控制措施地下水控制对于基坑工程而言是十分重要的,相关人员应当从实际的水文地质条件出发,保障项目工程在降水深度等方面的需求得以满足,从而有效的控制基坑环境。

当工程项目基坑情况过于复杂时,则可以利用三维数值模拟的方式将相关数据更加直观的呈现出来,并以此为基础构建完善的数值模型,从而保障计算数据的准确性。

如有必要则可以通过与回灌系统进行有效的结合,进而为基坑工程提供安全的工作环境。

1基坑降水作用一般来说,基坑土方开挖阶段,为了保障支护结构的稳定性与安全性,必须要实施相应的保护措施,基坑降水便是其中一种相对较为有效的保护措施。

通过基坑降水,能够避免基坑侧壁由于地下水的作用而出现渗流破坏的问题。

不仅如此,对于基坑支护结构来说,静水压力或者渗透压力对其结构稳定性有着较大的影响,为了维持自身结构的稳固程度,通过基坑降水的措施便可以有效的减少这些不良的影响。

不仅如此,在基坑工程中,降水措施的有效实施还能够帮助主体结构加强抗浮能力,从而提升项目工程的整体建设效果。

2地下水对基坑工程造成的影响首先,倘若基坑下部位置存在较多的承压水,那么在基坑开挖的过程中,便会极大概率的促使含水层上方部位透明水层实际的水量减少,若是出现这种情况,如果不对透明水层加以控制,承压水水头必然会出现压力增大的现象,当压力过大时,便会将基坑底板顶出裂纹,甚至还有可能将底板击穿,从而引发严重的突涌问题。

深基坑工程地下水风险分析与控制

深基坑工程地下水风险分析与控制

深基坑工程地下水风险分析与控制深基坑建设施工是建筑工程中的重中之重,且风险性很大的工程,其成败事关工程全局。

本文主要分析深基坑工程风险管理的特征及存在的问题,并提出了对应的措施。

标签:深基坑;特征;风险问题;对策一、分析深基坑变形的特征1、基坑周围地表的沉降分析及地表沉降原因(1)基坑开挖降水引起周边地下水位下降,形成以抽水井点为中心的降水漏斗,由于基坑周边土层地下水位降低,土体中的孔隙水压力消散,直接导致土体中有效应力增加,土体产生了新的固结沉降。

另外,基坑开挖后周边土体处于临空状态,原有的结构平衡遭到破坏,土体开始应力释放容易发生滑动剪切破坏,土体将变得松软压缩性增大,地基土在原有荷载作用下产生新沉降。

(2)地表沉降的分布类型:地表沉降的分布形式可近似归纳为“三角形”和“抛物线”两种,前者最大沉降点位于基坑边,后者最大沉降点离基坑边有一定距离。

2、围护结构的水平位移分布规律2.1在下一工况开始时围护结构的位移曲线紧邻上一工况结束时位移曲线的左侧,反映出在下一工况中由于新增加的支撑和预应轴力的约束,限制了位移的发展,使位移略有减小,但随着时间的延长,位移会逐渐增大,并随即超过上一工况结束时的位移值。

2.2对于设内支撑的基坑,随着基坑的不断施工,围护结构最大位移会向下移动,位移最大值往往会出现在基坑开挖面附近。

2.3在基坑各开挖步内,围护墙体位移随时间的延长而增加,这一点在软土地基中表现更加显著,所以要尽量缩短各分布开挖的时间。

2.4坑底的回弹、隆起空间分布规律:一般在开挖初期,坑内土体大多处于弹性受力阶段,坑底隆起主要是卸载后的弹性回弹,基坑中部隆起量较大,靠近围护墙的坑底土体一定程度上回弹受到制约;随着开挖深度的增加,隆起量进一步加大。

2.5围护结构水平位移的空间分布规律经很多工程研究表明,越靠近围护桩墙两端空间作用越明显,相反越靠近跨中空间作用越弱。

二、深基坑施工风险控制对策1、深基坑支护存在的风险问题1.1支护结构设计中土体的物理力学参数选择不当深基坑支护结构所承担的土压力大小直接影响其安全度,但由于地质情况多变且十分复杂,在深基坑支护结构设计中,如果对地基土体的物理力学参数取值不准,将对设计的结果产生很大影响。

基坑地下水控制安全保证措施

基坑地下水控制安全保证措施

基坑地下水控制安全保证措施基坑工程中,地下水控制是一项至关重要的任务,它直接关系到施工安全和工程质量。

为了保证基坑施工的安全进行,我们需要采取一系列的地下水控制安全保证措施。

以下措施旨在有效地控制基坑内的地下水,确保施工过程中的安全和顺利进行。

1. 了解地下水文地质条件:在进行基坑施工前,首先要对施工地的地下水文地质条件进行全面了解,包括地下水的类型、水位、水质、水流方向等。

这将有助于制定合适的地下水控制方案,为施工提供可靠的数据支持。

2. 选择合适的降水方法:根据工程地质和水文地质条件,选择合适的降水方法,如集水明排、轻型井点、管井等。

不同类型的降水方法各有其适用范围,应根据具体情况选用。

3. 设置隔水帷幕:在基坑周边设置隔水帷幕,以阻止地下水流入基坑。

隔水帷幕一般采用悬挂式,同时结合坑内降水和坑外回灌措施,以确保施工效果。

4. 降水深度要求:根据基坑深度和地下水位,制定合理的降水深度要求。

降水深度应能保证基坑内水位降至基坑底以下,以减少地下水对基坑围护结构的影响。

5. 监测地下水位:施工过程中,要定期监测地下水位变化,以确保降水效果。

同时,监测数据可用于调整降水方案,保证施工安全。

6. 防止突涌现象:当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算。

必要时可采取水平封底隔渗或钻孔减压措施,保证坑底土层稳定。

7. 降压井布置:当基坑底含承压水层且上部土体压重不足以抵抗承压水水头时,应布置降压井降低承压水水头压力。

以确保基坑开挖施工安全。

8. 回灌井施工:在降水过程中,为防止地下水流失,影响周围环境,应设置回灌井。

回灌井施工要求包括井身结构、井距、回灌水量等。

9. 安全防护措施:对于基坑周边的建筑物、地下管线、道路等,应采取相应的安全防护措施,以防止降水施工对其造成损害。

10. 应急预案:针对可能出现的地下水控制问题,制定应急预案。

应急预案应包括事故应急处理流程、人员职责分工、应急设备准备等内容。

深基坑工程中的水土保持策略

深基坑工程中的水土保持策略

深基坑工程中的水土保持策略深基坑工程是指在建筑施工中挖掘较深的土方工程,用于地下空间的开挖和基础的建造。

然而,由于深基坑工程对地下水位和土体稳定性的影响较大,需要采取一系列的水土保持策略来保障施工过程的安全和环境的保护。

一、地下水位控制地下水位是深基坑工程中最重要的要素之一。

合理的地下水位控制能够减少坑内地下水的渗流压力,降低土体的渗透性,从而保持基坑的稳定性。

在实际工程中,可以通过以下几种方式来控制地下水位:1. 提升井管:通过安装井管并使用水泵将地下水抽出,降低井内地下水位。

2. 管线开挖:在工程周边开挖管线,将地下水引导到远离基坑的地方。

3. 钻孔排水:使用钻孔排水系统将地下水抽出,以保持坑内地下水位低于设计标高。

二、土体加固和防护深基坑工程的土体稳定性是施工过程中需要特别关注的。

为了保持基坑的稳定,需要采取以下措施:1. 土体加固:使用钢支撑(如支撑挡土墙)或混凝土衬砌来稳固基坑周边土体,增加土壤的抗剪强度。

2. 老化剂加固:使用化学稳定剂或浸渍剂来提高土壤的抗剪强度,增加土体的稳定性。

3. 防渗措施:在土体外表面施加防渗层或防水层,以防止地下水渗透到土体内部。

三、排水系统设计深基坑工程中的排水系统设计是确保工程施工和土体稳定性的重要环节。

适当的排水系统设计可以降低坑内土壤的含水率,减少土体的液化和渗透性。

下面是一些常见的排水系统设计策略:1. 表面排水:在基坑四周设置排水沟或排水管道,将雨水和地下水引导出坑外。

2. 垂直排水井:在基坑周边开挖深度较深的垂直井槽,并安装排水管道以排除坑内积水。

3. 水平排水管网:在基坑底部设置横向排水管网,将坑内水分排到周边地区。

四、环境保护措施深基坑工程施工过程中需要重视环境保护,减少对周边环境的影响。

以下是一些常见的环境保护措施:1. 建立围护结构:在基坑周边设置围护结构,减少土壤流失和水质污染。

2. 施工废弃物管理:合理处理施工废弃物,减少对周边环境的污染。

关于基坑工程地下水控制措施的浅析3700字

关于基坑工程地下水控制措施的浅析3700字

关于基坑工程地下水控制措施的浅析3700字摘要:结合TLJM化工项目输煤系统翻车机室基坑工程施工的实践,针对地下水对基坑施工的影响,提出地下水的控制措施来降低地下水位,使地下水满足挖土施工的要求,并且不因地下水位的变化,对基坑周围的环境和设施带来危害。

关键词:降水;基坑工程;地下水Abstract: Combining the practice of TLJM chemical project conveying system foundation pit engineering construction dumper chamber, this paper puts forward the control measures to reduce groundwater underground water level to meet the requirements of the groundwater down-top construction in view of the influence of ground water on foundation pit construction, and not affected by the underground water level and changes of the foundation pit environment and facilities harm.Keywords: rainfall; foundation pit engineering; groundwater中图分类号:TU46文献标识码:A 文章编号:随着经济建设和城市建设的快速发展,地下工程愈来愈多。

在地下水位较高的地区进行深基坑开挖时,由于含水层被切断,在压差作用下,地下水必然会不断地渗流入基坑,若基坑浸水,现场施工条件会变差,地基承载力也会下降,在动水压力作用下还可能引起流砂、管涌和边坡失稳等现象。

深基坑工程设计施工中地下水的控制

深基坑工程设计施工中地下水的控制
e =日 7j y ) ( , +
/n s a i
=
井点 、 电渗井点 、 管井井点 、 井点等。以管井井点降水为 深井
例, 在实际中常有以下情 况发生 : 开挖前降水过量 ; ① ②在淤 泥质水 中降水效 果 不明 显 , 挖 时在机 械挤压 下又 有水 流 开 出; ③水泵不能连续运转。这些都有 可能导致周 边地面的不 均匀沉降与开裂 , 给周 边 的管线 、 建筑与道路 的正常使 用带
摘
要
为进 一步落实可持 续发展 战略, 保障人 民拥有健康 、 安全 的工作 生活环境 , 效地 防治和及 时地处理 突发性 重大污 有
下几点 :
肯理论与库仑理论计算的结果有很大 的不同。此 外 , 渗透力
方 向的不同 。 将影 响基坑水土压力。挡土结构后面 的土 中存
在二维分布的超静孑压时, L 不宜用朗肯理论而应用库仑压力
理论 。
() 1控制降水 速度 , 均匀降水 , 土粒 带出 , 勿使 随时注意
抽 出的地下水是 否有 }浊现象 。为此 , 昆 应选用合适 的滤 网与
22 大基坑复杂地质条件下的施 工措施 .
朗肯理论才适用, 但有平面渗流的情况就不适用。库仑土压
力理论 由于考虑土楔体 的极限平衡 , 因而更 为适 用在有渗流
的情况下计算水土压力。当挡土墙墙后水为 二维 渗流时 , 由 于渗流力方 向不全是竖直方 向, 故朗肯理论不适用 。这时 朗
若基坑 开挖 面积 巨大 , 而坑体周围地质条件 又复杂的情 况下 。 很容易产生 周 围地 面的沉 降与开裂 , 施工 时应 注意以
水土合算法在无 渗流的情况下一般适 用于粘土和粉土 ,
如果有渗流存在 , 情况将有所不同 , 其分析原因如 下 : () 1渗流的一部分 表现为渗 流力 作用于 土体骨架 , 剩下 的才是孔 隙水压力 ;

基坑工程地下水的控制方法

基坑工程地下水的控制方法
基坑工程是建筑工程中常见的地下水控制问题,因为基坑工程地下水位变化大、地下水资源丰富,如果不采取有效的控制方法,会对基坑工程的安全稳定造成严重威胁。

下面是基坑工程地下水的控制方法及其拓展:
1. 降水措施
降水是控制基坑工程地下水最有效的措施之一。

通过安装降水设备,将地下水从基坑中排出,从而达到控制地下水位的目的。

降水设备可以是水枪、降水机等,根据具体情况选择。

2. 排水措施
排水也是控制基坑工程地下水的重要措施。

通过安装排水设备,将地下水从基坑中排出,从而达到控制地下水位的目的。

排水设备可以是水泵、排水系统等,根据具体情况选择。

3. 地质勘探
通过地质勘探,了解基坑周围的地质情况,确定地下水位变化范围和地下水的分布情况,从而制定相应的地下水控制方案。

4. 地下水监测
在基坑工程中,必须安装地下水监测设备,实时监测地下水位的变化情况。

通过对地下水位的变化情况进行分析,可以及时采取相应的措施,控制地下水位的变化。

5. 排水和降水工程
除了降水和排水措施外,还可以考虑安装排水和降水工程,将地下水从基坑中排出。

排水和降水工程包括井、泵、管道等,根据具体情况选择。

控制基坑工程地下水位需要综合运用降水、排水、地质勘探、地下水监测和排水和降水工程等措施。

这些措施可以有效地控制地下水位,确保基坑工程的安全稳定。

深基坑施工中的地下水管理

深基坑施工中的地下水管理深基坑作为一种特殊的地下工程,其施工过程中地下水管理是一项至关重要的任务。

地下水管理的好坏直接关系到深基坑施工的安全、顺利和质量。

本文将探讨深基坑施工中的地下水管理的重要性、挑战以及常用的解决方法。

地下水管理的重要性深基坑施工需要控制地下水的位移和压力,以确保工程的稳定性。

而地下水的流动和作用在深基坑施工中是一种常见的问题。

地下水的压力会对基坑壁进行水平或垂直的挤压,从而导致基坑壁的变形或坍塌。

因此,地下水管理是深基坑施工中不可或缺的一环。

地下水管理的挑战深基坑施工中地下水管理面临着以下几个挑战:1. 地下水的源头不确定性:地下水的源头往往来自周围的水体,如附近的河流、湖泊或地下水脉系统。

这些水源的变化和流动性给地下水管理带来了一定的挑战。

2. 地下水位的波动:地下水位的波动性往往是不可预测的,尤其在降雨季节或长期降雨的情况下。

地下水位的波动会对深基坑施工带来困扰,需要及时采取措施来调节和控制。

3. 地下水的地质条件:不同地质条件下地下水的含水量和渗透性可能存在差异。

地下水的地质条件直接影响着地下水管理的难度和方法选择。

常用的地下水管理方法在深基坑施工中,有许多常用的地下水管理方法可以采取,以下为其中几种常见的方法:1. 阻水墙的建立:通过施工阻水墙来截断地下水的流动路径,从而有效地降低地下水的压力。

阻水墙通常采用混凝土墙、钢板桩或混凝土桩等材料构建。

2. 抽水泵的使用:通过抽水泵将深基坑内部的地下水抽出,以降低地下水位,减轻地下水对基坑壁的压力。

抽水泵可以根据地下水的流量和压力进行选择和调节。

3. 降水井的建设:在基坑周围设置降水井,通过井筒和管道将地下水引导出来。

降水井可以起到降低地下水位和维持基坑周围地下水压力平衡的作用。

4. 土壤冻结技术:利用冷却剂将周围土壤冻结,形成冻结带,以阻止地下水的渗流。

土壤冻结技术在一些特殊地质条件下可以起到较好的地下水管理效果。

综上所述,深基坑施工中的地下水管理是一项关键而复杂的任务。

深基坑工程7-地下水控制


3 范围
地下水控制包括对地 下水位、水压力、水 量等多项数据进行监 测和分析,以及采取 相应措施控制水的进 入和排出。
地下水控制的重要性
1 工程安全
地下水控制是确保深基坑工程施工安全的重要措施,可以减少液化风险,保护结构的稳 定性。
2 工期控制
有效的地下水控制可以减少施工工期延误,将施工风险降到最低。
3 质量保证
合理的地下水控制可以保持土体的稳定性,避免结构沉降和开裂,确保工程质量。
常用的地下水控制方法
降低地下水 位
采用排水井和水泵 设备等措施,将地 下水位降至可控范 围。
地下水封堵
采用隔离层、防渗 墙等措施,阻止地 下水进入基坑。
引流
通过设置排水系统, 引导地下水流向指 定的排放点。
增加土体抗 渗性
采用混凝土墙、土 工膜等材料,提高 土体的抗渗性能。
严格的监测体系
地下水控制需要建立一个严格的监测体系,以确保对地下水位、水压力等数据进行准确监测,及 时发现和解决问题。
水位监测的方法
1 孔隙水压力计
通过孔隙水压力计监测地下水位变化,判断水位上升或下降。
2 测井方法
利用测井仪器测量井内水位的方法进行监测,常用于既有井。
化趋势和特点。
3
制定控制方案
基于数据分析结果,制定地下水控 制的具体方案。
3 水位计
安装水位计监测地下水位变化,可以实时显示水位情况。
土壤、岩石渗透性测试
通过土壤、岩石渗透性测试,可以确定地下水的渗透性,为地下水控制的方案设计提供依据。
针对地下水量、水位、水压力等多项 数据分析
1
数据收集
收集与地下水量、水位、水压力等
数据分析
2

基坑工程地下水控制

地下水控制基坑工程中的降低地下水亦称地下水控制,即在基坑工程施工过程中,地下水要满足支护结构和挖土施工的要求,并且不因地下水位的变化,对基坑周围的环境和设施带来危害。

6-2-8-1 地下水控制方法选择在软土地区基坑开挖深度超过3m,一般就要用井点降水。

开挖深度浅时,亦可边开挖边用排水沟和集水井进行集水明排。

地下水控制方法有多种,其适用条件大致如表6-123所示,选择时根据土层情况、降水深度、周围环境、支护结构种类等综合考虑后优选。

当因降水而危及基坑及周边环境安全时,宜采用截水或回灌方法。

地下水控制方法适用条件表6-123当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算,必要时可采取水平封底隔渗或钻孔减压措施,保证坑底土层稳定。

否则一旦发生突涌,将给施工带来极大麻烦。

6-2-8-2 基坑涌水量计算根据水井理论,水井分为潜水(无压)完整井、潜水(无压)非完整井、承压完整井和承压非完整井。

这几种井的涌水量计算公式不同。

1.均质含水层潜水完整井基坑涌水量计算根据基坑是否邻近水源,分别计算如下:(1)基坑远离地面水源时(图6-168a ))1lg()2(366.10r R SS H KQ +-= (6-124) 式中 Q ——基坑涌水量;K ——土壤的渗透系数; H ——潜水含水层厚度; S ——基坑水位降深;R ——降水影响半径;宜通过试验或根据当地经验确定,当基坑安全等级为二、三级时,对潜水含水层按下式计算:kH S R 2= (6-125)对承压含水层按下式计算:k S R 10= (6-126)k ——土的渗透系数;r 0——基坑等效半径;当基坑为圆形时,基坑等效半径取圆半径。

当基坑非圆形时,对矩形基坑的等效半径按下式计算:r 0=0.29(a +b ) (6-127)式中 a 、b ——分别为基坑的长、短边。

对不规则形状的基坑,其等效半径按下式计算:πAr =0 (6-128)式中 A ——基坑面积。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档