回灌井施工方案

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打井施工方案

打井施工方案

打井施工方案打井施工工艺及注意要点:1、根据水井出水量要求,井孔结构设计井深、井径,结合地层情况选好钻探机型以及相应的辅助设备。

2、钻孔之前应做好机台调平,设备布置,器材堆存,塔架竖立,钻机安放等工作。

3、在松散地层中钻探成孔,最好采用冲击式钻机清水水压逐级扩孔法施工工艺。

4、在基岩含水层中钻孔成孔,最好采用回转式岩心钻进,在钻进过程中,应进行地下水水位和循环液孔内消失量等水文地质观测。

5、钻探成孔的过程中,应根据技术要求进行描述、分层取土样、取水样、测温等。

还要保证取样质量和数量。

成井工艺:1、下井管前,应对钻孔孔壁,孔径、孔深进行校核,查明孔壁是否规则圆滑,发现有缩径等不规则孔壁时必须及时修整,以保证后续工序的顺利实施,并实测孔深。

2、换浆。

用稀浆或清水压入孔底,自下而上将原成孔时的浓浆换出孔。

当井内返上泥浆与压入的稀浆水的浓度基本相同时,换浆即已完成。

3、下管。

下管必须按技术要求进行。

要安装井管找中器,焊工作业,并加焊2-4块拉板,必要时管内须加浮板,管底必须用钢板焊封。

4、填砾料。

将选好的砾料投入井管过滤器及孔壁之间的环状空间内。

根据地质技术要求和地层情况选用静止投砾法,管外返水投砾法,抽水填砾法等工艺。

5、止水。

常用方法为粘土球止水法。

必须保证粘土球质量,并保证分层填入,逐层填满,填实。

6、洗井。

洗井的目的是彻底清除钻井过程中孔内岩屑等对含水层的封堵,同时抽出滤水管周围含水层中泥浆、粉、细砂等沉淀,以保证含水层出水通畅。

7、井孔在验收前,必须进行简易抽水试验,测定井的实际可开采水量,在开泵后30min取水样测量含沙量和进行水质分析采样。

而后编写凿井工程报告。

8、井孔验收井孔验收时必须具有的资料和技术标准井孔验交单(包括井结构、施工工艺、及水量、含沙量等资料)井孔尺寸与验交单一致并符合设计要求井的出水量100T/H井水中的含沙量,少于达1/20万(体积比)9、回灌井的施工工艺与抽水井基本相似,对过滤器、水的回灌试验有相应的要求,3、水井系统(供水、回水)取水井(1)成井设计根据此次空调用水要求,本次开凿井的目的,就是要达到每小时100T(单井),含砂量按国家标准,深井孔垂直度在1度之内,井深50米左右(见基岩)。

打井施工方案

打井施工方案

打井施工方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998第一部分水井施工组织设计1、工程概述1、1项目简介为了解决顺义医院水源热泵空调系统用水水源及回灌问题,准备施工28眼抽水回灌井及1眼观测井,水井位于北京市顺义医院内。

2、水源热泵水井工程布井方案2、1布井总体方案此次工程包括28眼水源井和1眼专门观测井。

工程布置见附图。

3、施工方法及技术要求、施工方案、施工工艺(1)钻孔结构采用φ800mm口径开孔,一径到底,下入φ325mm的7mm厚的优质螺旋钢管、桥式滤水管及沉淀管。

采用φ800mm的孔径,其目的是填入砾料后,增加过水断面,保证地下水能100%回灌。

需要说明的是,井的抽水、回灌能力受过水断面的面积影响,即过水断面面积越大,抽水和回灌能力越大。

由于井壁和井管之间的填砾料的透水能力远大于地层的透水能力,井的过水断面不是依据井管的直径计算的,而是依据井径计算的。

这也是我们建议使用φ800mm钻头钻进成井的原因。

单井合理开采量的确定所依据的主要原因是地层的富水性和地下水补给的流速,当井管过水断面达到一定值后,在相同降深下单井出水量基本是一致的。

另外,在井管过水断面达到一定值后,填砾厚度增大可以增加过滤效果。

关于潜水泵直径与井管直径规范要求是井管直径要大于潜水泵直径50MM,本工程井管直径325MM,所用潜水泵直径184MM,因此本工程选用井管直径325MM是完全满足水泵要求和水量要求的,同时在有效控制水井含砂量方面也是非常有利的,此种施工方案已经过很多工程的检验和证明。

(2)施工工艺流程(3)钻进方法钻机采用反循环钻机,φ800mm钻头钻进至终孔。

①钻机按十字线就位,钻机对位允许偏差2cm。

钻机就位后应保持机身平稳,调直机架挺杆,不允许发生倾斜、移位现象。

钻孔孔径1200mm,孔深20m。

②下钻,钻机就位后,先量探孔深度,做好记录,然后慢慢下入钻具。

基坑施工中的地下水处理施工方案

基坑施工中的地下水处理施工方案

基坑施工中的地下水处理及工程实例前言当基础深度在天然地下水位以下时,在基础施工中常常会遇到地下水的处理问题。

一般认为,基坑开挖要具备以下的必要条件:首先保持基坑干燥状态,创造有利于施工的环境;其次是确保边坡稳定,做到安全施工,如果忽视这些必要条件,其后果是严重的。

有的基坑积水或土质稀软,工人难以立足,无法施工;有的出现“流砂现象”导致边坡塌方,地质破坏;有的内部基坑土体发生较大的位移,影响邻近建筑物的安全。

之所以会出现这些异常情况,都是由地下水引起的。

所以,在基坑施工中应对地下水的处理给予应有的重视。

一、地下水的人工处理地下水的处理有多种可行的方法,从降水方式来说可总分为止水法和排水法两大类。

止水法,即通过有效手段,在基坑周围形成止水帷幕,将地下水止于基坑之外,如沉井法、灌浆法、地下连续墙等;排水法是将基坑范围内地表水与地下水排除,如明沟排水、井点降水等。

止水法相对来说成本较高,施工难度较大;井点降水施工简便、操作技术易于掌握,是—种行之有效的现代化施工方法,已广泛应用。

本文结合工程实例对井点降水法作一简要介绍。

井点降水法,它是在拟建工程的基坑周围设能渗水的井点管,配置一定的抽水设备,不间断地将地下水抽走,使基坑范围内的地下水降低至设计深度。

井点法防水适用于具有不同几何形状的基坑,它有克服流砂、稳定边坡的作用。

由于基坑内土方干燥,有利机械化施工,缩短工期,保证工程质量与安全。

目前国内常用的井点降水法有轻型井点、喷射井点、电渗井点。

在我国,井点降水法是新中国成立后才逐步发展起来的。

在工程的基坑<槽>附近埋设大量的渗水井点管,与此同时地面组装抽水管路系统,通过井群连续抽吸地下水,使基坑范围内的地下水位降低到基坑以下一定深度,以保持基坑干燥状态。

通常把这一方法叫做井点降水法。

井点降水法具有下列优点:施工简便,操作技术易于掌握;适应性强,可用于不同几何图形的基坑;降水后土壤干燥,便于机械化施工和后续工作工序的操作;井点作用下土层固结,土层强度增加,边坡稳定性提高;地下水通过滤水管抽走,防止了流砂的危害;节省支撑材料,减少土方工程量等。

城市地铁建设中深基坑降水回灌施工技术

城市地铁建设中深基坑降水回灌施工技术
关键词:基坑降水;深基坑工程;回灌技术
一、工程概况 某城市地铁工程所在地区水系比较发达,基坑总施工面积 为 44807m2,东西方向的宽度为 149.6m,坑南北长度为 312m,基 坑总施工深度为 6.76m,降水深度处于地表以下 7.26~7.76m,根 据勘察结果,该地区水位埋设深度处于 1.3~3.2m,年水位变化幅 度为 2.0~3.0m,地下水为孔隙微承压水,含水层富含卵砾石,具 有良好的富水性,抽水降深为 0.5~4m,单口井的出水量为 440~ 2760m3/d。本文以此工程为例,对城市地铁建设中深基坑降水 回灌施工技术进行分析和探讨。 二、基坑降水施工 (一)成孔和定位 为了避免基坑降水作业前孔位置的安装位置会对周围的施工产 生影响,需要准确测量孔位的位置,并将施工现场的相关布置工 作做好,对于孔位置的调整要根据建筑施工现场的具体情况进 行。钻井设备已准备好进行钻井作业。进行自然制浆操作并且 严格的控制泥浆密度,在正常情况下,这个比例控制在 1:13 左 右。施工暂停时,孔应保持打开状态,泥水处于最大压力以防止 坍塌。 (二)清孔、换浆和下井 对这些孔做好彻底清洁以及换浆,并且可以有效地对泥浆 的密度进行调节,应当及时的清除土壤杂物,以防止大量泥块进 入泥浆。在井中进行地下施工时,水泥砂砾管(直径 0.4m)可用 作建筑井管,必须仔细检查过滤间隙,以确保满足相关的要求。 在下管施工之前,应准确测量孔的深度,保证孔的深度满足施工 要求,并进行下一步施工。此外,在下管的过程里,由于线和竹 板将其以垂直状态固定,因此确保了井管的完整。 (三)洗井和填筑 降下钻杆时,保证钻杆底部与钻孔底部保持 0.35~0.45m 的 距离,通过钻杆内的泵排出泥浆,打孔时要一边调整泥浆一边调 整钻孔,使泥浆在孔壁和井管在泥管外面以环形间隙再循环,并 且将孔中的泥浆密度调节至约 1.04,这与井眼设计标准一致。 在填充过滤材料之前,需要将井过滤材料从井口均匀地回填到 周围,以使其不会从井口挤出。 (四)试抽和降水试运行 在使用水泵进行试抽的步骤里,需要保证电缆以及排水管 道的预设施工,避免抽水的管道因为其它的设备而损坏,施工现 场应标明,必须安装泵系统和排水系统,然后执行相应的测试操 作。在降水试验过程中,为保证抽水以及排水系统的正常运行, 提前对地面以及井口的静水位、地面标高等进行测量,以保证设 备试验的顺利进行[4]。另外,相关业务经营者应实时观察水位, 及时了解水头压力和地面沉降的变化,防止周围地面下沉。 三、回灌设计、施工及要点 (一)回灌设计、施工流程 降水回灌按以下设计思路进行施工:①相关资料的搜集;② 为了初步了解基坑降水对地下水位造成的影响,需要进行适当 的预分析,保证基坑回灌可以达到相关要求;③根据相关规范标 准,对降水井和回灌井进行回灌试验,进而对前期得到的相关水 文地质参数进行验证,同时确定该场地的回灌施工参数,然后完 成环境水文地质评价,一旦地下水环境存在风险,立即提出风险 规避措施,规避相应的施工风险,保证施工人员和施工环境的安 全 ;④ 根 据 试 运 行 情 况 对 抽 灌 系 统 进 行 试 验 ,优 化 回 灌 设 计 方 案,彻底消除风险隐患。 (二)回灌井施工要点 回灌井成井钻井施工中,采取地层自然造浆,进一步保证回

打井施工方案

打井施工方案

一、地源热泵主机对地下水源的具体要求:1、地源热泵机组对地下水源系统的要求:地下水源系统的水量、水温、水质和供水稳定性是影响地源热泵系统运行效果的重要因素。

应用地源热泵时,对水源系统的原则要求是:水量充足,水温适度,水质适宜,供水稳定。

具体说,水源的水量,应当充足够用,能满足用户制热负荷或制冷负荷的需要。

如水量不足,机组的制热量和制冷量将随之减少,达不到用户要求。

水源的水温应适度,适合机组运行工况要求。

即水源中央空调系统在制热运行工况时,水源水温应为8—22℃;在制冷运行工况时,水源水温应为8—30℃。

(在本项目方案中,采用混水箱进行混水来解决水源水温偏低)水源的水质,应适宜于系统机组、管道和阀门的材质,不至于产生严重的腐蚀损坏。

水源系统供水保证率要高,供水功能具有长期可靠性,能保证地源热泵中央空调系统长期和稳定运行。

2、水源原则上讲,凡是水量、水温能够满足用户制热负荷或制冷复荷的需要,水质对机组设备不产生腐蚀损坏的任何水源都可作为地源热泵系统利用的水源。

地下水是指埋藏和运移在地表以下含水层中的的水体。

地下水分布广泛,水质比地表水好,水温随气候变化比地表水小,是水源中央空调可以利用的较为理想的水源。

3、水量与水源的选择水量是影响地源热泵系统工作效果的关键因素,一项工程所需水量多少由该工程负荷与机组性能确定,所选择的水源水量应满足负荷要求。

如果其他各种条件均具备,但水量略有不足,其缺口可采取一定辅助弥补措施解决。

如水量缺口较大,不能满足负荷要求,就应考虑其他方案。

就某项具体工程而言,应从实际情况出发,判断是否具备可利用的水源。

不同工程的场地环境和水文地质条件千差万别,可利用的水源各不相同,应因地制宜地选择适用水源。

当有不同水源可供选择时,应通过技术经济分析比较,择优确定。

4、水质自然界中的水处于无休止循环运动中,不断与大气、土壤和岩石等环境介质接触、互相作用,使其具有复杂的化学成分、化学性质和物理性质。

水井施工方案

水井施工方案

水井施工方案(一)打井技术方案打井施工工艺及注意要点:1、根据水井出水量要求,井孔结构设计井深、井径,结合地层情况选好钻探机型以及相应的辅助设备。

2、钻机清水水压逐级扩孔法施工工艺。

3、在基岩含水层中钻孔成孔,最好采用回转式岩心钻进,在钻进过程中,应进行地下水水位和循环液孔内消失量等水文地质观测。

4、钻探成孔的过程中,应根据技术要求进行描述、分层取土样、取水样、测温等。

还要保证取样质量和数量。

成井工艺:1、下井管前,应对钻孔孔壁,孔径、孔深进行校核,查明孔壁是否规则圆滑,发现有缩径等不规则孔壁时必须及时修整,以保证后续工序的顺利实施,并实测孔深。

2、换浆。

用稀浆或清水压入孔底,自下而上将原成孔时的浓浆换出孔。

当井内返上泥浆与压入的稀浆水的浓度基本相同时,换浆即已完成。

3、下管。

下管必须按技术要求进行。

要安装井管找中器,焊工作业,并加焊2-4块拉板,必要时管内须加浮板,管底必须用钢板焊封。

4、填砾料。

将选好的砾料投入井管过滤器及孔壁之间的环状空间内。

根据地质技术要求和地层情况选用静止投砾法,管外返水投砾法,抽水填砾法等工艺。

5、止水。

常用方法为粘土球止水法。

必须保证粘土球质量,并保证分层填入,逐层填满,填实。

6、洗井。

洗井的目的是彻底清除钻井过程中孔内岩屑等对含水层的封堵,同时抽出滤水管周围含水层中泥浆、粉、细砂等沉淀,以保证含水层出水通畅。

7、井孔在验收前,必须进行简易抽水试验,测定井的实际可开采水量,在开泵后30min取水样测量含沙量和进行水质分析采样。

而后编写凿井工程报告。

8、井孔验收井孔验收时必须具有的资料和技术标准井孔验交单(包括井结构、施工工艺、及水量、含沙量等资料)井孔尺寸与验交单一致并符合设计要求井的出水量100T/H井水中的含沙量,少于达1/20万(体积比)9 、水井系统(供水、回水)取水井(1)成井设计根据用水要求,本次开凿井的目的,就是要达到每小时100T(单井),含砂量按国家标准,深井孔垂直度在1度之内,井深70米左右。

打井施工方案

打井施工方案

打井de施工方案打井施工工艺及注意要点:1、根据水井出水量要求,井孔结构设计井深、井径,结合地层情况选好钻探机型以及相应的辅助设备。

2、钻孔之前应做好机台调平,设备布置,器材堆存,塔架竖立,钻机安放等工作。

3、在松散地层中钻探成孔,最好采用冲击式钻机清水水压逐级扩孔法施工工艺。

4、在基岩含水层中钻孔成孔,最好采用回转式岩心钻进,在钻进过程中,应进行地下水水位和循环液孔内消失量等水文地质观测。

5、钻探成孔的过程中,应根据技术要求进行描述、分层取土样、取水样、测温等.还要保证取样质量和数量.成井工艺:返上泥浆与压入的稀浆水的浓度基本相同时,换浆即已完成。

3、下管。

下管必须按技术要求进行.要安装井管找中器,焊工作业,并加焊2-4块拉板,必要时管内须加浮板,管底必须用钢板焊封.4、填砾料。

将选好的砾料投入井管过滤器及孔壁之间的环状空间内。

根据地质技术要求和地层情况选用静止投砾法,管外返水投砾法,抽水填砾法等工艺。

5、止水。

常用方法为粘土球止水法。

必须保证粘土球质量,并保证分层填入,逐层填满,填实。

1。

2。

2设备安装1、安装钻机前,应对现场电话线、地埋电缆、构筑物、管道、高压线等进行详细的查看,关应根据《机井技术规范》要求,选择合适的井位.确定机井位置。

2、钻机及附属配套设备的安装,必须基础坚实,安装平稳,布局合理,便于操作。

回转钻机转盘要水平,天车、转盘及井孔中心必须在一条铅直线上。

3、应做到路通、水通、电通,施工场地平整.4、安装钻塔前,必须对升降系统、钻塔各部件及有关辅助工具进行认真检查,符合要求后方可进行安装。

5、安装钻塔时采用部分吊装起立,任何人不得在钻塔起落范围内通过或停留;起立前先升起,使卡牙、穿销全部受力,并将四根绷绳栓好;吊侧腿时,必须按照塔顶上工作人员的指挥控制侧腿移动;两侧腿孔眼套入天轮轴后,应及时上好螺帽,穿好保险销。

6、起钻塔时,卷扬机或绞车应低速运转,保持塔腿接触地面处,应以垫木垫牢或置于基台木上,以保持稳定。

基坑施工降水回收利用技术(回灌井)

基坑施工降水回收利用技术(回灌井)
施工课外调研
基坑施工降水回收利用技术
摘要
施工降水的来源 先阶段水资源的情况,新技术使用的必要性 基坑施工降水回收利用技术介绍 施工降水的回收应用前景及现状分析
施工降水的来源
主要来源于地下水,雨水,现场生产废水
施工过程中,在地下水位较高的地区开挖深基坑,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,如不进行基坑降排水工作,将会造成基坑浸水,使 现场施工条件变差,地基承载力下降,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,因此,为确保 基坑施工安全,必须采取有效的降水和排水措施
降水井出水能力
q0
l1d
24
式中:q0——单井渗水量(m3/d);
l1——进水管高度(m);
d——进水管直径(m);
α'——与含水层渗透系数有关经验系数(经验系数 取值范围30~130)。
现场生活用水量
q1Байду номын сангаас P1N1K 2
式中:q1——现场生活用水量(m3/d); P1——生活区居民人数; N1——生活区昼夜生活用水定额(m3/(人•d));
在基坑工程施工中,常采用降水方法将坑内或坑外地下水位 降低至开挖面以下。但随着地下水位的降低,地基中原水 位以下土体的有效自重应力增加,导致地基土体固结,进 而造成降水影响范围内的地面和建(构)筑物产生不均匀 沉降、倾斜、开裂等现象,严重时可能危及其安全和正常 使用。为了防止这种情况发生常采用回灌技术措施回灌技 术原理在抽水井和被保护建筑物之间(靠近被保护建筑物 一侧)设一排注水井,在基坑降水的同时,将抽出的地下 水通过回灌井点持续地再灌入地基土层内,阻止侧面下水 的流失,使其地下水位基本保持不变,土层压力基本处于 原始平衡状态,从而可有效地降低降水井点对临近建筑物 与地下管线的影响,保证其安全使用。
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令狐采学创作 令狐采学创作 目录 令狐采学 一、工程概略2 二、编制依据3 三、地质情况与水文条件3 (一)场地地质条件3 (二)水文情况5 四、回灌井施工参数及安插6 (一)回灌井施工参数6 (二)现场安插6 五、人员及资料设备组织7 (一)劳动力组织7 (二)机械及资料组织7 六、回灌井施工8 (一)工艺流程8 (二)主要施工办法及技术要求8 七、回灌井回灌及作用9 (一)回灌要求9 令狐采学创作 令狐采学创作 (二)回灌作用10

八、回灌井回填处理11 九、平安文明施工11 (一)平安施工办法11 (二)文明施工办法12 一、工程概略 深圳市上步片区第七单位0705、0706地块城市更新项目位于深圳市福田区振华路以南,振中路以北,四号路以东,现场地东侧紧邻燕南地铁站,场地东侧为工艺年夜厦和士必达年夜厦,南侧为华胜年夜厦(高层)。 西侧为桑达小区多层建筑,北侧振华路下有深圳地铁蛇口线燕南站。基坑开挖降水对周边建筑物敏感,场地周边为人口密集的商住区,基坑四周存在水、电、燃气和通信管道,为减小我方基坑开挖地下水位降低对周围建筑物及管线产生晦气影响,在基坑四周内侧施工18口回灌井,以稳定基坑邻近地下水位的水平。 地下水回灌的意义主要有:①增加地下水资源。②控制和提高地下水水位,避免由于地下水水位年夜幅度下降招致水质好转、空中下沉或招致基坑沉降位移等不良后果。③地表水常含有许多悬浮物、有机质和细菌,不合适供水要求,将地表水通过回灌,使之转化为地下水,在其渗漏过程中,经过土壤的过滤和净化作用,使水质获得净化。④对含盐量过高或含有其他有害物质的地下水,通过令狐采学创作

令狐采学创作 打井、抽排劣质水、回灌优质水,可逐渐改良地下水质。 图11 回灌井平面安插图

二、编制依据 ⑴本工程地质勘察陈述; ⑵本工程设计图纸; ⑶《供水水文地质勘察规范》(GB50027); ⑷《供水管井设计施工及验收规范》(CJJ1086); ⑸《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T11198); ⑹《建筑基坑支护技术规程》(GJ12099); ⑺《岩土工程勘察规范》(GB50021); ⑻《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T11198)

三、地质情况与水文条件 (一)场地地质条件 1、地层岩性 根据钻探揭露,场地内揭露地层为素填土(Qml )、第四系冲洪积层(Qal+pl)、残积层(Qel)、下伏基岩为燕山期第四期花岗岩(γ53(1))。各岩、土层特征分述如下: (1)人工填土层(Qml) 素填土(层序号①):砖红色、灰黄色,欠固结,松散状,结构不均,主要由粘性土混少量建筑垃圾堆填而成,堆填时间约30年。现场采填土样6件,土工试验主要物理力学性质指标平均值为:w=23.9%;e=0.699; IL=0.14;a12=0.32MPa1;Es12=5.99MPa。现场标准贯入试验26次,校正后N值介于3.7~9.5击,离散性较年夜。场地内钻孔均有散布,厚度介于1.50~8.50米,平均4.79米。层底标高2.08~8.93米。 令狐采学创作 令狐采学创作 (2)第四系冲洪积层(Qal+pl) 1)淤泥质粉质粘土(层序号②1):深灰色、灰黑色,湿~很湿,软塑状,捏痕深,成分以粉粘粒为主,含腐殖质及朽木,略具腥臭味,局部夹粉细砂。取原状土样6件,土工试验主要物理力学性质指标平均值为:w=38.9%;e=1.040; IL=0.90; a12=0.49MPa1;Es12=4.72MPa。现场标准贯入试验21次,校正后N值介于2.6~4.4击,平均3.4击。厚度介于0.50~3.20米,平均1.56米。层底埋深3.30~9.50米,相应标高1.06~7.25米。 2)粉质粘土(层序号②2):砖红夹黄色、桔黄色,稍湿~湿,可塑状,土质粘性好,含少许砂。取原状土样8件,土工试验主要物理力学性质指标平均值为: w=26.4%;e=0.736; IL=0.30; a12=0.29MPa1;Es12=6.26MPa。现场标准贯入试验25次,校正后N值介于7.9~14.6击,平均10.6击。场地内除CK3、ZK5、10等钻孔外,其余钻孔均有散布,厚度介于1.00~7.30米,平均3.32米。层底埋深6.00~14.50米,相应标高3.98~4.48米。 3)粉细砂(层序号②3):灰白色、灰黄色,岩芯呈团块状、散粒状,粘性土含量约10%~30%,分选性较好,饱和,稍密为主,局部松散。现场标准贯入试验18次,校正后N值介于9.3~15.1击,平均11.6击。散布厚度0.70~3.90m,平均厚度1.88m。层底埋深7.50~11.40米,相应标高1.12~3.25米。 4)砾砂(层序号②4):灰黄色、灰白色,饱和,稍密为主,局部松散。岩芯呈团块状、散粒状,粘性土含量约10%~25%,含少量卵砾石。现场标准贯入试验13次,校正后N值介于11.1~19.0击,平均14.0击。散布厚度1.00~3.60m,平均厚度1.82m。层底埋深6.80~13.60米,相应标高3.01~3.15米。 (3)第四系残积层(Qel) 砾质粘性土(层序号③):紫红色、褐黄杂花白色,稍湿湿,可塑硬塑状,由花岗岩风化残积而成,原岩结构可辨,不均匀含5%~25%的石英砾,岩芯泡水极易软化。取原状土样9件,土工试验主要物理力学性质指标平均值为:w=28.8%;e=0.802; IL=0.29; a12=0.33MPa1;Es12=5.79MPa。现场标准贯入试验67次,校正后N值介于11.4~29.4击,平均17.5击。场地内钻孔均有揭露,揭露厚度介于1.60~18.40米,平均8.71米。层顶埋深13.2~26.70米,相应标高16.18~2.57米。 (4)燕山期第四期花岗岩(γ53(1)) 令狐采学创作 令狐采学创作 钻孔控制深度内根据其风化水平分为全风化、强风化、中风化、微风化四个风化带: 1)全风化花岗岩(层序号④1):黄褐色、褐黄色,岩石完全风化,除石英外,其他矿物已风化成土状,岩芯呈坚硬土状,手捏易散,泡水易软化。岩体基实质量品级为Ⅴ类。现场标准贯入试验41次,校正后N值介于30.7~45.5击,平均35.0击。控制深度内,场地内钻孔均有揭露,揭露厚度介于0.70~9.10米,平均4.37米。层顶埋深17.00~32.90米,相应标高6.15~22.58米。

(二)水文情况 1、水文地质条件 拟建场地内地下水类型主要有上层滞水、孔隙水及基岩风化裂隙水。素填土底部赋存有上层滞水,该层弱透水且不富水;孔隙水主要为赋存于第四系冲洪积层中的孔隙水,以年夜气降水的垂直补给及相邻场地的侧向补给为主要补给源,水量及水位主要受季节控制。其中粉细砂及砾砂层为强透水层,富水及透水性强,总体水量较年夜,其余土层为弱透水层。基岩风化裂隙水主要赋存于强、中风化花岗岩裂隙中,主要受侧向地下水沿裂隙补给,以该类地下水的赋存条件及补给条件,其水量年夜小及渗透性高低均与基岩各部位裂隙发育水平、裂面特征及其间的连通性有关。依场地地质条件结合钻探情况阐发,在钻探深度规模内场地基岩的风化裂隙发育,其散布厚度不一,起伏较年夜,水量不均匀,一般在强风化岩与中风化岩带中的过渡地带水量较年夜。因风化基岩上部仅局部笼盖有砂土层(砾砂),基岩裂隙水与上覆砂层中的孔隙水的水力联系较弱,基岩裂隙水总体上具一定的承压性。

2、地下水位及其腐化性 勘察期间测得终孔混合稳定地下水位埋深介于2.10~5.10米,平均4.08米,标高介于5.25~8.48米,平均6.42米。根据深圳地区经验及相邻场地地下水情况,推测地下水水位变更幅度约为1米,最高水位约空中以下3.08米。地勘陈述评定场地环境类型为Ⅱ类。 令狐采学创作 令狐采学创作 四、回灌井施工参数及安插

(一)回灌井施工参数 1、根据本工程工勘陈述提供的资料②3粉细砂②4砾砂,该土层富水及透水性强,总体水量较年夜,回灌主要是针对这两层土体。 2、回灌井内采取D160硬质PVC管、底部3m开5mm孔眼并包裹2层尼龙纱布,PVC管四周采取5~20mm碎石回填,空中往下1m采取粘土挤密封堵。注水总管引用自来水管,并分节进行连接。钻孔深度地表向下12米。

(二)现场安插 1、回灌井安插 (1)、根据本工程围护结构特征和拟建场地水文地质特征,对基坑四周进行回灌办法(主要针对粉细砂及砂砾层)。 ①回灌区域位于坑外地下水下降明显部位(根据设计图进行纸安插,根据现场实际情况可进行调整),即基坑四周区域(22至99剖面),共安插18口回灌井; ②所有回灌井过滤管位置处于回灌底部,回灌后通过②3粉细砂②4砾砂层强透水层渗透至土层内; 2、场地安插 ①、临时用电:利用甲方施工现场提供的电源,架设专用配电箱,采取集中管理。从专用配电箱分为两路接出作为现场施工用电。现场施工用电线路采取三相五线制,三级箱根据现场施工情况进行设置。 ②、临时用水:现场水源从业主指定水源接出,临时用水线路沿场地周围以及临时通道进行安插,每30米设置水阀一个。 ③、泥浆池:为满足泥浆排放要求,包管泥浆不污染周边环境,在23个回灌井中间设置一个泥浆池(泥浆池位置根据现场施工情况进行安插),泥浆池尺寸为1.5m×1.5m,深度为1.0m,再设置1个年夜泥浆池,泥浆池尺寸为3.0*3.0*1.5m,由小泥浆池汇入年夜泥浆池。泥浆经沉淀后在运至弃置场。

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