某工程井点降水施工组织设计方案
降水及基坑支护施工组织设计方案

降水及基坑支护施工组织设计方案一、项目概况这是一个位于城市中心地带的工程项目,占地面积约2万平方米,基坑深度达到15米。
项目地处闹市区,周边环境复杂,地下管线众多,对降水及基坑支护的要求极高。
二、降水方案1.降水目的:降低地下水位,确保基坑施工安全。
2.降水方法:(1)管井降水:在基坑周边布设管井,通过抽水泵将地下水抽出。
(2)井点降水:在基坑内部布设井点,通过抽水泵将地下水抽出。
3.降水设备:选用高效节能的潜水泵,确保降水效果。
4.降水监测:安装水位监测仪,实时监测地下水位变化。
三、基坑支护方案1.支撑体系:采用钢筋混凝土支撑,提高基坑稳定性。
2.支撑布置:根据基坑尺寸及地质条件,合理布置支撑体系。
3.支撑施工:严格遵循施工顺序,确保支撑体系稳定。
4.支撑拆除:待基坑施工完成后,按照施工顺序拆除支撑。
四、施工组织设计1.施工顺序:降水工程→基坑支护工程→基坑开挖工程→基础施工工程。
2.施工进度:根据项目总体进度计划,合理安排施工进度。
3.施工人员:选拔经验丰富的施工队伍,确保施工质量。
4.施工安全:严格执行安全规定,确保施工现场安全。
五、降水及基坑支护施工难点1.地下管线众多,降水过程中容易引发管线损坏。
2.基坑周边环境复杂,施工过程中需确保周边建筑安全。
3.地下水位变化较大,降水效果不易控制。
六、降水及基坑支护施工保障措施1.做好前期调查,了解地下管线分布情况,避免降水过程中损坏管线。
2.加强监测,实时掌握地下水位变化,调整降水方案。
3.严格执行施工方案,确保基坑支护施工质量。
4.做好施工现场安全防护,确保施工人员安全。
七、项目效益1.降低地下水位,确保基坑施工安全。
2.提高基坑稳定性,减少周边建筑沉降。
3.提高施工效率,缩短施工周期。
4.节约成本,提高项目经济效益。
在这个方案中,我充分考虑了各种因素,力求做到尽善尽美。
然而,实际施工过程中仍可能出现意想不到的问题。
因此,我们需要保持敏锐的洞察力,随时调整方案,确保项目圆满完成。
井点降水施工方案

井点降水施工方案井点降水是一种常用的地下水工程施工降水方法,该方法通过在施工区域钻孔并注入高压水,将地下水位降低,以确保施工区域的安全和顺利进行。
以下是一个井点降水施工方案的基本步骤和要点。
1. 施工前的准备工作首先,需要确定施工区域的地下水水位、水质和施工的时间安排。
然后,根据施工要求选择合适的设备和材料,包括钻机、水泵、水管等。
还需要清理施工区域的杂物和障碍物,并确保施工现场安全。
2. 钻孔设备的设置和护壁根据施工需求,在施工区域的适当位置选择合适的钻孔点,并设置钻孔设备。
同时,在钻孔之前,需要进行护壁工程,以防止土壤塌方和控制土体变形。
3. 钻孔和注水在确定好的钻孔点上使用钻机进行钻孔作业,直到达到预定的井深。
然后,将水泵、水管等设备连接好,将高压水注入到钻孔中。
注水的流量和压力应根据实际情况进行调整,以达到预期的降水效果。
4. 地下水位监测和调整施工在注水后,需要定期监测地下水位的变化情况。
如果地下水位仍然较高,需要调整注水的流量和压力,直到地下水位达到预期的降低目标。
同时,对施工现场周围的地下水位进行监测,以确保降水措施不会对周围环境造成负面影响。
5. 施工结束和清理当施工完成后,需要将注水设备和材料进行清理和回收,确保施工现场的整洁和安全。
同时,还需要对井点降水施工的效果进行评估和记录,为以后的施工提供参考。
综上所述,井点降水是一种有效的地下水工程施工降水方法,通过合理的设计和施工操作,可以达到降低地下水位的目的。
然而,在施工过程中需要注意安全和环保,确保施工的顺利进行并减少对周围环境造成的影响。
井点降水工程施工方案

一、工程概况本工程为一座高层建筑,基坑开挖深度为6.5米,占地面积约3000平方米。
根据现场地质勘察报告,地下水位位于基坑开挖深度以下2米处,土质主要为粉质粘土,地下水位受季节性影响较大。
为确保基坑开挖安全,降低地下水位,减少土体变形,提高地基承载力,特制定本井点降水工程施工方案。
二、施工准备1. 技术准备(1)施工区域内建筑物的工程地质勘察报告;(2)工程所使用的施工图纸;(3)施工区域内原有地下管线和其它障碍物的资料;(4)施工所需的相关规范、规程。
2. 施工机具(1)轻型井点降水设备:包括井点管、滤管、连接管、抽水设备、潜水泵等;(2)钻机、卷扬机、水准仪、钢卷尺等;(3)砂石、土工布、薄膜带等辅助材料。
3. 人员组织(1)成立井点降水施工小组,负责井点降水施工的组织实施;(2)配备专业的施工人员,进行井点降水设备的操作、维护和管理。
三、施工方法1. 井点布置根据基坑开挖深度、地下水位和土质情况,确定井点布置方案。
井点间距为2-3米,井点深度为6-8米,井点管埋设深度为5-7米。
2. 井点施工(1)钻孔:采用钻机进行钻孔,孔径为200-300毫米;(2)埋设井点管:将滤管插入钻孔中,滤管埋设深度为5-7米;(3)连接:将井点管与连接管连接,连接管与抽水设备连接;(4)抽水:启动抽水设备,开始降水。
3. 降水效果监测(1)采用水准仪对地下水位进行监测,每2小时监测一次;(2)根据监测数据,调整井点布置和抽水设备参数,确保降水效果。
四、施工注意事项1. 施工过程中,密切关注地下水位变化,确保降水效果;2. 井点管埋设过程中,注意保护地下管线和其它障碍物;3. 降水过程中,防止地面沉降,确保施工安全;4. 施工结束后,及时清理施工现场,恢复原状。
五、施工进度安排1. 井点降水施工前,完成技术准备和施工机具准备;2. 井点降水施工时间为10天;3. 施工结束后,进行地下水位监测,确保降水效果。
本井点降水工程施工方案旨在确保基坑开挖安全,降低地下水位,提高地基承载力。
井点降水施工方案

井点降水施工方案一、施工背景在建筑施工过程中,地下水的涌入会给施工工地带来很多不便和隐患。
为了保障施工的顺利进行,需要采取相应的措施进行地下水的降水处理。
井点降水是一种常用的地下水降水方式,通过打井和井点降水泵将地下水抽出井外,达到降低地下水位的目的。
二、施工内容1.井点布置:根据地下水位高度和施工区域的具体情况,进行井点的布置设计。
井点按照一定的间距设置,以保证井点降水的均匀与高效。
2.井点施工:按照设计方案,先进行井点施工准备工作,包括选定井点位置、开挖井口、安装井筒和管道、安装井点降水泵等。
3.井点降水:启动井点降水泵,将地下水抽入井点,通过管道排放至井外。
根据实际情况,可以设置多个井点同时进行降水,以提高降水效率。
三、施工流程1.方案设计:根据地下水位高度和施工区域的特点,进行井点布置和具体施工方案的设计。
2.井点施工准备:选定井点位置,进行井口挖掘,保证井口的稳定和安全。
安装井筒和管道,连接降水泵和管道。
3.降水施工:启动井点降水泵,抽取地下水进入井点,通过管道排放至井外。
根据需要,可以设置多个井点同时进行降水,提高降水效率。
4.施工监测:对井点降水的效果进行监测和评估,及时调整井点布置和降水量,以达到最佳的降水效果。
5.施工维护:定期检查井点降水设备的工作情况,保持设备的正常运转。
对井点周围进行清洁和维护,确保井点的畅通和安全。
四、施工设备1.井点降水泵:选用具有较大流量和扬程的降水泵,以提高降水效果。
2.井筒和管道:选用耐腐蚀和耐压的材料制作井筒和管道,确保工程的长期稳定性。
3.监测设备:安装水位监测仪和流量计等设备,对井点降水的效果进行实时监测和记录。
五、安全措施1.施工现场要设置明显的警示标志,禁止无关人员进入施工区域。
2.严格执行施工安全操作规程,保证施工人员的人身安全。
3.对井点降水设备进行定期维护和检查,确保设备的正常工作。
4.严格按照相关法律法规要求进行施工,规范施工流程,避免对环境造成污染。
工程降水施工方案

八、总结
本工程降水施工方案旨在为工程提供安全、高效、环保的降水措施。在施工过程中,需严格执行方案要求,加强现场管理,确保工程质量、安全及进度。同时,注重环境保护,降低对周边环境的影响,为我国工程建设贡献力量。
工程降水施工方案
第1篇
工程降水施工方案
一、项目概述
为保障某工程项目施工顺利进行,降低地下水对工程的影响,确保工程质量、安全及进度,根据我国相关法律法规和行业标准,结合工程实际情况,制定本工程降水施工方案。
二、工程目标
1.确保工程区域地下水控制在合理范围内,满足施工需求。
2.保障施工过程中周边环境的安全稳定。
3.资源配置:合理配置施工设备、材料及人员,确保施工需求。
4.质量控制:建立健全质量管理体系,加强过程质量控制,确保工程质量。
八、总结
本工程降水施工方案旨在为工程提供安全、高效、环保的降水措施,保障工程顺利进行。在施工过程中,需严格遵循方案要求,加强现场管理,确保工程质量、安全及进度。同时,注重环境保护,降低对周边环境的影响,为我国工程建设贡献力量。
1.施工准备:进行场地平整、设备选型、材料采购等准备工作。
2.井点定位:依据设计方案,精确测量并定位井点位置。
3.钻井施工:采用旋挖钻机进行钻井,保证井径、井深及垂直度满足要求。
4.井管安装:选用优质无缝钢管,焊接连接,确保井管安装牢固。
5.滤料填充:井管内填充级配合理的滤料,防止坍孔。
6.洗井:采用空压机进行洗井,清除井内泥沙,保证降水效果。
7.抽水设备安装:选择合适的抽水设备,安装到位,确保降水效果。
8.降水监测:施工过程中,定期监测地下水位,调整降水设备运行状态,确保降水效果。
井点降水施工组织方案

城北片区棚户区改造项目基坑降水施工方案[一标段2、6、7号楼]建设单位正安县城乡建设投资有限责任公司工程地点安场镇施工单位森工建设集团项目负责人工程名称城北片区棚户区改造项目一标段编制2017年 6 月4日基坑降水编制目录1、工程概况 (3)2、降水井施工前准备工作 (3)3、降水点设备要求 (4)4、降水井点使用有关措施 (4)5、安全生产、用电措施、生产管理 (5)6、降水时间及控制 (6)7、施工中应急措施 (7)8、组织机构 (8)9、施工机构 (9)一、工程概况1、本工程是正安县城乡建设投资有限责任公司投资建设的城北片区棚户区改造项目工程一标段2、6、7号楼,与二标段和三标段相邻,2号楼东侧临暗河、压出水量大,又是雨季施工,基础工程无法施工,经项目部技术人员商议后决定使用井点降水模式,釆取各栋楼间排水管道均抽至主降水井,用7.5KW大功率高扬程潜水泵抽至基坑外沉淀后、排入市政管网。
2、地下水及地表水的影响,塑料管及尼龙管,吸水功率一样,对地下水析水位较高,靠暗河近,每年5至10月降水量较大,基坑围水源较丰富,属于自然潜水,主要原因大气降水,水位上升跟季节和暗河水位有关,场地2号楼围有部分原是生产农田、土质较差,其余地下水位高,水量丰富,基坑开挖时用石方换填了0.8米,但整体水位浮出现地表面,为确保正常施工,采用井点降水方法,计划先用挖机操作在暗水出水大的位置、挖一囗5米宽、5米长、5米深的主降水井,降低基坑地下水位。
二、降水井施工前准备工作1、设备进入施工现场前,施工场地必须已具备好三通一平,工作:水通、电通、道路和场地平整工作,施工临时设备。
2、进入施工现场,首先参看地下室图纸,编制施工方案,根据地勘资料、研究土质情况,资料核对,加深电梯井和各项技术措施,降水井位置排布,认真做好人员技术交底,便于降水施工。
3、对照施工平面布置图,降水井位置避免在基础底板梁位置,亊前应先进行定位放线、考虑好不影响主要基础工程施工的前提下,每栋楼布置3囗直徍800mm、深10M的降水井。
大型井点降水工程施工方案

本工程位于XX市XX区,总建筑面积约XX万平方米,其中地下室面积约为XX万平方米。
工程场地土质主要为粉质粘土、粉砂、细砂等,地下水位较高,为确保施工顺利进行,需进行大型井点降水施工。
二、施工目标1. 降水深度:确保地下水位降至基坑底部以下1.5米,满足施工要求。
2. 降水时间:确保在施工过程中,地下水位始终控制在设计要求范围内。
3. 降水效果:降低地下水位,减少地下水对施工的影响,保证施工质量。
三、施工方案1. 井点布置根据场地地形、地质条件、基坑开挖深度等因素,采用环形井点布置方式。
井点间距为2-3米,井点深度根据地下水位深度和土质渗透系数确定,一般为5-8米。
2. 井点管选用直径38-55mm的钢管,管壁厚3-5mm,下端为长2m的同直径钻有10mm梅花形孔(6排)的滤管,外缠8号铁丝、间距20mm,外包尼龙窗纱二层,棕皮三层,缠20号铁丝、间距40mm。
3. 集水总管选用直径75-100mm的钢管,带接头,连接各井点管。
4. 抽水设备选用真空泵轻型井点和射流泵轻型井点两种设备,根据井点数量和降水深度合理配置。
5. 施工工艺(1)井点管埋设:按照设计要求,将井点管埋设至预定深度,确保井点管垂直、牢固。
(2)集水总管连接:将各井点管与集水总管连接,确保连接处密封。
(3)抽水设备安装:将抽水设备安装在集水总管上,启动设备进行抽水。
(4)观测:定期观测地下水位变化,确保地下水位始终控制在设计要求范围内。
四、施工组织1. 施工队伍:成立专业的井点降水施工队伍,负责井点降水施工。
2. 施工进度:制定详细的施工进度计划,确保工程按期完成。
3. 质量控制:严格按照施工规范和质量标准进行施工,确保施工质量。
4. 安全措施:加强施工现场安全管理,确保施工安全。
五、施工注意事项1. 井点管埋设过程中,注意保护地下管线和构筑物。
2. 井点管埋设后,及时检查井点管是否垂直、牢固。
3. 抽水设备运行过程中,注意观察设备运行状态,发现问题及时处理。
深井井点降水工程施工方案

一、工程概况本工程位于XXX市,项目包括一栋地上15层、地下1层的住宅楼及配套设施。
由于地下水位较高,为保障基坑开挖及地下室施工的顺利进行,需进行深井井点降水施工。
二、降水目标1. 降低地下水位,确保基坑开挖及地下室施工过程中的施工安全;2. 保障周边建筑物、道路及地下管线不受地下水影响;3. 提高地基承载力,确保地下室结构的稳定。
三、降水方法本工程采用深井井点降水方法,具体如下:1. 井点布置:根据基坑平面形状、地质和水文情况,在基坑四周布置一定数量的深井井点,井点间距为10-15m,井点深度为10-15m;2. 井点管材料:采用直径300mm的钢管,滤管采用直径150mm的钢管,滤料选用粒径为0.5-2.0mm的石英砂;3. 抽水设备:选用型号为QJ60-8-10/40的深井潜水电泵,单台泵抽水量为60m³/h,扬程为10m;4. 井点排水:将井点管与集水总管连接,通过集水总管将地下水抽排至地面集水井。
四、施工工艺1. 井点管埋设:采用人工挖掘井点坑,将井点管垂直埋设至设计深度,确保井点管与地层紧密接触;2. 滤料填充:在井点管周围填充滤料,滤料粒径符合设计要求,填充厚度为0.5-1.0m;3. 井点连接:将井点管与集水总管连接,确保连接处密封良好;4. 抽水设备安装:将抽水设备安装在集水井内,确保设备运行稳定;5. 井点试抽:开启抽水设备,进行井点试抽,观察井点水位下降情况,调整井点管及抽水设备;6. 降水运行:根据井点水位下降情况,调整抽水设备运行时间,确保地下水位降至设计要求。
五、施工安全管理1. 施工人员需经过专业培训,掌握深井井点降水施工技术;2. 施工现场设置安全警示标志,确保施工安全;3. 严格执行操作规程,确保施工质量;4. 定期检查井点管、抽水设备等,发现问题及时处理。
六、施工进度计划1. 井点管埋设:3天;2. 滤料填充:2天;3. 井点连接:1天;4. 抽水设备安装:1天;5. 井点试抽:1天;6. 降水运行:根据实际情况调整。
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哈尔滨某工程
井点降水施工方案
哈尔滨圣亚极地海游馆位于哈市松花江北岸的月亮湾,像一只栩栩如 生的
巨型“贝壳”静卧在太阳岛景观大道边。该建筑外边线最长达115m 最宽40m地
哈尔滨某建筑企业集团有限责任公司
况
、工程概
上三层,建筑高度约20m地下一层,基槽底标高-6. 700m,占地
面积约
3500m
o
二、 场地地质概况
依据2004年6月省林业设计研究院提供的该工程《岩土工程勘察报 告》
场地地质概况如下:
1
、 场地地貌单元为松花江岸河流冲积形成的高漫滩,地势相对较平坦,
南高北低,最大高差1.77m。
2、 地层大致分为:第一层杂填土(层厚1.3-3. 5m ),
第二层粉质粘 土
(层厚0. 4-3. Im),可塑,含少量水,第三层为粉砂(层厚2. 3-7. 5m), 第四层为
细砂(层厚1. 8-8. 9m),埋深5. 5-10. 3m ,第五层为粗砂。三 -一五层多呈饱和状
态,松散,稍密。
3
、 拟施工场地为第四季冲积形成的粉质粘土、砂土组成,根据地层岩 性
及物理力学特征地层分1 0层,并有透晶体夹层。
4、 拟施工场地有地下水,水位在3. 8-5. 7m
之间,为砂类地层中
的潜水,主要来源为大气降水及江水,无压。地下水稳定水位在
113. 32-115. 21m左右。据水文站报导松花江目前水位为 111.91m,
基 槽底标高为
T13. Im
。因此必须进行降水处理,方可保证施工的正常进行。
三、 降水设计
1
、井型选择与井点结构
该场地地下水为松散层中孔隙潜水,含水层多为细-一中粗砂结构,
降水深度6m以上,采用管井井点降水,沿基槽周边每隔25m设 置一个降水 井
点,运用管井动力集水原理,用潜水泵不断抽取管井内的积水来降底地 下水
位。
井管用材采用直径300mm勺乔式钢管滤水管,管长24m,为保证 滤水速
度快,降水效果好,井管全部采用滤水花管,为防止粉细砂渗入井内,钻孔 直
径比井管外径大250mm周边用3-15mm的砾石填充作为过滤层,离地面0. 5m 范围
内用粘土回填并夯实。成井后下入50T/h40m扬程的深井潜水泵及抽水管, 用
①75排水管排入排水管道或江边低洼地带。
2、渗透系数K
值的确定
渗透系数K值依据周边工程和近年来降水作业的经验值确定 K值
为
20
o
四、降水计算
1 >
涌水量:
假想半径:X。二
V (F/ n )= V ( 6701/3. 14)= 46. 2m
降水深度取:
6m
抽水影响半径:R=l. 95s VHK二
1.95X 6xV 18. 19 x 20==223m
根据施工降水经验取R二
223X 0. 8=178. 4m
Q=l. 366K(2H-S)S/lgR-lgx
。
=1. 366 x 20X (2 x 18.19—6) x 6/ (Igl78. 4~lg46. 2) =8487m/d
=0. 098 m 3/s
2
、 降水井点数计算
选用50T/hx40米扬程的水泵工作,每天每个井点极限抽水量为 720nVd,其
降水井点数n=(8487朋巾)/ (720m加)=11. 8(眼)
通过计算并结合现场实际情况,沿基坑周边井距
348/12=29m,
布设12眼降水井点。
3
、 管井井点布置及校核
考虑工程基槽开挖平面为渐变“贝壳”不规则形状,计算时类似取为矩
形,综合考虑目前为汛期,松花江及地表水位要比勘察时升高,及其它不确
定、不可预见等因素的影响,井点实际布置间距取
25m,
经多次拭排确定设348/25=14眼井,井深24m布置见附图:
14
个管井井点距建筑物中心的距离:
Xi=42. 284m
lg x
1=1. 626
X
2=31. 072m lg X 2
=1.492
X3二45. 542m
lg X 3=1. 658
X4=61. 878m lg X 4= 1. 792
X
5
=63. 184m lg X 5=1. 801
X
6
=44. 735m lg X 6=1. 651
x?=27. 074m lg x 7=1.433
Xs=32. 090m lg x s=l. 506
X
9
=46. 396m lg X 9=1. 666
Xio=63. 922m lg X io=l. 806
Xu=71. 266m lg X n=l. 853
Xi2=58・ 756m lg X 12=1. 769
Xis=46. 285m lg X
13二1・
665
Xii=34. 260m lg X
14二1・
535
Ig
............. x 14=1. 626+1. 492+1. 658+1. 792+1. 801 + 1. 651 + 1.433
1. 506+1. 666+1. 806+1. 853+1. 769+1. 665+1. 535=23. 253
总涌水量:
Q=l. 366K(2H-S)S/{lgl78. 4-(l/14) (lg x ix 2 ..................................................... x Q}
=1. 366 x 20X {(2 x 18. 19-6) x 6}/{ lgl78. 4-(l/14) x 23. 253} =8433m3/d
=0. 098 m 3/s
距离基本满足本工程降水要求
XlX2
+
与上面公式计算的总涌水量相符合,
故总涌水量、管井井点数和布置