井点降水施工技术
井点降水安全技术交底

井点降水安全技术交底一、井点降水安全技术:1.两人合运井管时要动作一致,以免伤人。
2.冲孔时吊钩与冲管应固定牢固,安全可靠。
3.抽出的水应予排走,要防止排水渠道堵塞发生倒流以及雨水流入基坑内导致基坑壁坍塌。
4.主机要安装在平坦坚实的地基上,而且机泵连接同心,连轴节的螺栓及地脚螺栓应紧固。
5.电源线绝缘良好,电器部分设置接地线,并保持干燥。
各防护装置完好无缺。
6.水泵运转过程中发生漏气、漏水、地网堵塞或运转声音不正常,电动机温度过高,电流突然增大或电压升降超过额定数5%时均应立即停机检查修理。
严禁带电处理上述事故。
7.水泵运转时严禁人员从机上跨越。
8.停机时应先关闭出水阀然后停机。
二、道路路基挖方施工安全技术要求:1.挖方施工区域必须安排专人进行交通管理,对人员、车辆、机械实行统一指挥。
2.人工挖土,前后应保持15米以上的距离,左右应保持1米以上的距离;机动车辆和装载机配合挖土时,必须距离人工挖土面保持5米凡例上的距离。
3.人际配合挖方施工,人员不许站在机械前面的工作面上, 一定要站在机械工作面以外。
4.挖土机挖土时,人员不许在机械回转半径内通过,并保证一定的施工场地,施工范围内不准安排其它作业。
5.运土汽车进入场地必须有专人指挥,以保证安全。
6.压路机碾压时需要人工清理轮上粘土时,清理人员必须站在压路机的后面清理。
7.在挖填交接处或悬崖边缘进行挖土施工,必须保留1米以上的安全距离。
8.挖土时,必须自下而上分层开挖,压层厚度一般不超过1米,最厚不得超过1.5米。
严禁掏底放崖而造成坍塌事故。
9.两侧堆土时,堆土区必须留出人行通道;尽量避免靠墙堆土,必须堆土时高度不超过1米,并应设良好的排水沟管。
10.工休时,机械、人员不允许靠墙休息,以防发生坍塌伤人事故。
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。
顶管井点降水施工方案

顶管井点降水施工方案1. 背景和目的顶管井是城市地铁、地下管线等工程中常用的结构,但在地下施工过程中,常常会遇到地下水位高、地下水含量大等水文地质条件不利的情况,这会给施工带来很大困难。
点降水技术则是一种常见的解决办法,它通过在地下钻孔、注浆、抽水等方式,将地下水位降低,为施工提供了有力的保障。
本文旨在探讨顶管井点降水施工的方案。
2. 环境分析2.1 水文地质环境分析在施工顶管井时,需要对水文地质环境进行仔细分析,包括地下水位、地下水含量、水流方向、地下水持续时间等因素。
只有深刻了解水文地质环境,才能制定合理的点降水方案。
2.2 施工现场环境分析实际的施工现场环境也需要进行详细分析。
这包括顶管井的尺寸、形状、深度等因素,以及先前的施工工序、设备配置等情况。
只有全面了解现场环境,才能确保施工的顺利进行。
3. 点降水施工方案3.1 技术方案点降水技术一般包括以下几个方面:3.1.1 钻孔通过钻孔将管道周围的土层物理拦截,防止水流入孔内。
3.1.2 注浆在钻孔孔壁和管道外侧填充注浆剂,增加土层密实度,形成防渗层。
常用的注浆剂有泥浆、水泥、场注浆等。
3.1.3 抽水通过抽水降低周围地下水位,从而降低管道周围的渗透压强度,从而避免管道变形或爆裂。
3.2 施工方案根据实际的水文地质环境和施工现场环境,制定详细的施工方案。
方案应当包括以下几个方面:3.2.1 安全防护在施工过程中,必须确保人员、设备的安全。
应当在现场设立明显警示标志,并装备好必要的安全设施。
3.2.2 钻孔选用合适的钻机进行钻孔,要确保钻孔位置准确无误、深度达到要求。
同时要考虑抽水、注浆操作的便利性,保证后续操作的可行性。
3.2.3 注浆在钻孔孔壁和管道外侧分别进行注浆,注浆量应该掌握好,太多容易导致地质灾害,太少又达不到预期目的。
3.2.4 抽水根据实际情况选取合适的抽水泵及管路,抽水量应该均匀稳定,并要随时监测地下水位,及时调整抽水速度。
井点降水工程施工安全技术交底

井点降水工程施工安全技术交底
交底内容:
1、土方开挖前,必须保证一定的预抽水时间,一般轻型井点不少于7-10 天,喷射井点或真空深井井点不少于20天。
2、井点降水设备的排水口应与坑边保持一定距离,防让排出其不意水回渗入坑内。
3、降水过程必须与坑外水位观测密切配合,注意可能于隔水帐幕渗漏在降水时影响周围环境。
4、坑外降水,为减少井点降水对周围环境的影响,应采取在降水管与受保护对象之间设置回灌井点或灌砂井、砂沟等措施。
5、拔除井点管后的空洞,应立即用砂土(或其他代用材料)填实。
对于穿过不透水层进入承压含水层的井管,拔除后应用粘土球直衬封死,杜绝井管位置发生管涌。
6、补充交底内容:
①进入现场必须遵守安全生产六大纪律。
补充作业指导内容:。
井点降水作业安全技术交底模板

一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 施工单位:____________________4. 施工负责人:____________________二、井点降水作业目的井点降水作业的目的是降低地下水位,确保基坑开挖、基础施工等工程顺利进行,防止因地下水位过高导致的基坑边坡失稳、流砂等事故。
三、井点降水作业安全注意事项1. 人员安全(1)作业人员必须经过专业培训,熟悉井点降水作业的安全操作规程。
(2)作业人员应穿戴好个人防护用品,如安全帽、工作服、防滑鞋等。
(3)作业人员应严格遵守现场安全规章制度,不得擅自离岗。
2. 设备安全(1)检查井点降水设备是否完好,如发现故障应及时维修或更换。
(2)设备操作人员应熟悉设备性能和操作方法,确保设备运行正常。
(3)设备操作过程中,注意观察设备运行状态,发现异常情况立即停止作业,进行检查和处理。
3. 施工现场安全(1)井点降水施工区域应设置明显的警示标志,提醒过往行人注意安全。
(2)施工现场应保持整洁,清理施工垃圾,防止杂物掉入井点降水设备中。
(3)井点降水施工过程中,注意观察周边环境,防止因地下水位下降导致地面沉降、建筑物开裂等事故。
四、井点降水作业操作规程1. 井点降水设备安装(1)按照设计要求,确定井点降水设备的位置和数量。
(2)安装井点降水设备,确保设备连接牢固,无渗漏。
(3)检查设备是否正常运行,确认无误后方可进行作业。
2. 井点降水作业(1)启动井点降水设备,调整抽水量,确保地下水位降至设计要求。
(2)观察井点降水设备运行状态,如发现异常情况立即停止作业,进行检查和处理。
(3)定期检查井点降水设备,确保设备正常运行。
3. 井点降水作业结束(1)井点降水作业结束后,关闭井点降水设备,拔除井点管。
(2)清理施工现场,确保无安全隐患。
五、应急措施1. 如发现井点降水设备故障,立即停止作业,采取措施进行维修或更换。
井点降水施工方案内容

井点降水施工方案1. 背景介绍井点降水是一种常见的施工技术,用于排除施工现场或其周围地下水。
在建筑、市政工程、地铁隧道等领域都有广泛的应用。
本文将介绍井点降水的原理、施工步骤和注意事项,以帮助读者更好地了解和应用井点降水施工方案。
2. 原理井点降水原理基于建立一个降水井,在地下抽取地下水并排除。
具体原理如下:- 确定降水井位置:根据施工现场的地质勘测和水文地质调查数据,选择合适的降水井位置。
- 井点降水设备安装:在确定的降水井位置进行钻孔或工程开挖,将降水设备安装在井中。
- 降水设备工作原理:通过水泵将地下水从井点吸入,通过管道排入合适的场外地点,实现降水效果。
3. 施工步骤井点降水的施工步骤主要包括以下几个方面: 1. 方案设计:根据工程需要、地质条件、水文地质数据等,提出合理的井点降水施工方案,并绘制详细的施工图纸。
2. 井点确定:根据方案设计,在施工现场确定降水井的具体位置,并进行钻孔或工程开挖。
3. 降水设备安装:在井孔内安装降水设备,包括水泵、管道、井筒等。
注意选择合适的设备,保证其正常运行。
4. 试运行:安装完降水设备后,进行试运行。
检查设备是否正常运转,调整设备工作参数。
5. 正式运行:在试运行成功后,进行正式的运行操作。
根据施工进度和地下水位情况,设定降水设备的工作时间和运行模式。
6. 监测和调整:在井点降水运行期间,定期监测地下水位和降水效果,并进行必要的调整。
4. 注意事项在进行井点降水施工时,需要注意以下几个方面: - 安全第一:施工过程中,要注重安全防护,保证工作人员的安全。
- 选择合适的设备:根据施工现场的地下水位和流量情况,选择合适的降水设备,保证其能够满足工程需求。
- 定期维护和检查:对降水设备进行定期维护和检查,保证设备的正常运行,并确保施工进度。
- 环境保护:在排放地下水时,要注意选择合适的出水点,避免对周围环境造成污染。
- 施工记录:在施工过程中,要进行详细的记录,包括施工步骤、运行参数、地下水位、降水效果等,以备后续参考。
井点降水专项施工方案(最终)

井点降水专项施工方案(最终)一、前言井点降水是指利用井点的方式将地下水抽出,以减少地下水位,确保工程建设安全进行的一种技术手段。
本文旨在制定一套井点降水专项施工方案,以提高降水效率,保障工程施工质量。
二、施工方案2.1 井点选址1.根据地质勘察报告确定降水井点的选址,选择地质条件较好的区域。
2.优先选择地质层较稳定,地下水位相对较高的地段。
2.2 井点设计1.根据实际工程情况,确定井点的设计参数,包括井深、井径、井壁材质等。
2.设计合理的井点结构,以保证抽水效率和井点的稳定性。
2.3 降水设备选择1.选择高效、稳定的降水设备,以确保长时间稳定抽水。
2.清洁抽水设备和管道,保证抽水系统畅通无阻。
2.4 降水操作流程1.制定详细的降水操作流程,包括降水前准备、抽水操作、监测等环节。
2.安排专业技术人员进行降水操作,确保操作规范、安全。
2.5 监测与调整1.定期对降水效果进行监测,根据监测结果及时调整降水方案。
2.做好记录和数据整理,为今后类似工程提供经验借鉴。
三、安全与环保1.按照相关安全规定执行,确保施工过程中无事故发生。
2.保护现场环境,确保降水施工不对周边环境造成影响。
四、经济效益1.合理控制成本,提高降水效率,确保施工进度不受地下水位影响。
2.通过科学有效的降水方案,减少不必要的资源浪费,提高工程建设效益。
五、结语本文提出的井点降水专项施工方案,是为了在工程建设中降低地下水位,保障工程施工的顺利进行。
希望能够得到项目相关部门的认可和支持,使该方案得以有效实施,取得预期的降水效果。
井点降水施工技术方案

井点降水施工技术方案1. 引言本文档旨在提供井点降水施工技术方案,以解决在施工过程中可能遇到的地下水问题。
井点降水是一种有效的土木工程降水方法,通过管道将地下水抽出至地面,以保持施工现场地下水位的稳定,确保工程顺利进行。
2. 技术方案2.1 井点布置根据施工现场情况和地下水位分布,确定适当的井点布置方案。
通常,井点应均匀分布在施工区域内,并保证井点之间的距离不超过一定范围,以确保降水效果均衡。
2.2 井点井筒设计每个井点应包括一个井筒,用于与地下水进行接触和抽取。
井筒应具备以下设计要求:- 井筒深度应能够达到施工深度以下的地下水埋深,以确保有效抽取地下水。
- 井筒直径应根据井点降水量和地下水渗透性进行合理计算,以达到预期的降水效果。
- 井筒内应设置过滤层,以防止泥沙和杂质进入井筒影响抽水设备的正常运行。
2.3 井点抽水设备选择根据地下水位深度和工程要求,确定适当的井点抽水设备。
常见的抽水设备包括潜水泵和水泵管道系统。
在选择设备时,应考虑以下因素:- 设备的抽水能力是否能够满足预期的降水需求。
- 设备的可靠性和稳定性,以确保长期运行期间的正常抽水。
- 设备的维护和保养成本,考虑可行的经济因素。
2.4 井点降水操作在施工期间,按照事先制定的井点布置和抽水设备选择方案,进行井点降水操作。
操作过程中应注意以下要点:- 定期检查井点抽水设备的运行情况,及时发现并处理运行异常。
- 监测地下水位变化,确保降水效果达到预期,如有需要,及时调整抽水量。
- 定期清理井筒过滤层,以确保抽水设备的正常运行和抽水效果。
2.5 安全措施在进行井点降水施工时,应采取必要的安全措施,以确保施工人员和周围环境的安全。
安全措施包括但不限于:- 严格遵守相关安全操作规程,如防止电器设备与水接触、防止井筒坍塌等。
- 保证降水设备和管道的稳定性和安全性,防止意外事故发生。
- 提供必要的防护装备和培训,确保施工人员了解并遵守相关安全规定。
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井点降水施工技术
【内容提要】井点降水技术在桥梁基础施工中具有很强的实用性,已被广泛的应用,但在实际施工中,人们多以盲目的根据经验来确定降水井的深度及个数,缺乏详实、科学的理论根据,这样往往是以降水失败而告终或者以多打井、打深井增加工程成本为代价来换取成功。
该文以松花江汊河特大桥12号墩位承台基坑开挖为例,详细论述了利用管井井点降水该如何准确地确定降水井的深度、个数及井点布置。
【关键词】降水井基坑渗透系数涌水量单井出水量
1、西环汊河桥工程简介
哈尔滨绕城高速公路松花江汊河特大桥,全长769米,由18个墩位,两个桥台组成。
每个墩位有四根桩、两个承台。
其中,12号墩位处于汊河中心,承台施工期间河面宽度200多米,水位线要比承台底面高4米左右,由于采用的是围堰筑岛施工,因此,要想完成承台混凝土施工,首先要解决基坑开挖问题(也可采用其他方法避免开挖基坑,例如,沉井施工,但施工速度慢,就位困难),通过可行性研究,井点降水可以达到基坑开挖的深度。
2、井点降水技术简介
井点降水法就是在基坑四周埋设一定数量的滤水管(井),利用抽水设备抽水,使地下水降落至基坑底以下,并在基坑开挖过程中仍不断抽水,使所挖的土始终保持干燥状态。
井点降水改善了工作条件,防止了流沙发生,土方边坡也可陡些,从而减少了挖方量。
井点降水法所采用的井点类型有:轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点、深井井点,施工时可根据土的渗透系数,要求
降低水位的深度及设备条件等,参照下表选用:
各类井点的适用范围
在桥梁基础施工中,降水地点多在江河中或岸边—土层渗透系数大,地下含水量丰富,结合工程的实际情况以及施工队伍对以上技术的熟悉程度,松花江汊河特大桥12号墩位承台基坑的开挖采用管井井点法,本文就以此为例来介绍井点降水技术。
3、计算
3.1井点数量的确定
采用井点法降水,在选择好井点类型后,就要计算出所需要的降水井的数量,然后方可安排施工。
降水井的数量n可按下式计算:
n=1.1Q/q
式中Q—基坑总涌水量。
q—设计单井出水量
3.2设计单井出水量
井点管的数量取决于井点系统涌水量的多少和单根井点管的最大出水量,单根井点管的最大出水量与滤管的构造尺寸、土的渗透系数有关,根据经公式得:
q=120∏r s lK1/3
r s—过滤器半径(m)
l —过滤器进水部分长度(m)
K—含水层渗透系数(m/d)
管井过滤器长度宜与含水层厚度一致。
(滤管详细介绍见4.3节,渗透系数K的确定见3.4节)
3.3涌水量的确定
涌水量的计算是确定降水井数量、井距布置的依据,也是选择抽水设备的依据。
但井点系统用水量的计算比较复杂、影响因素很多,很难做出精确的计算,一般按水井理论来技术涌水量,算出的数值为近似值。
目前计算涌水量的公式都有一定的使用条件。
矩形基坑的长度与宽度之比大于5,
或基坑宽度大于2倍的抽水影响半径时,现有公式就不能直接使用,而需要将基坑划分为若干块,使其符合计算公式的适用条件,然后分块计算涌水量,再将其加得出总涌水量。
按水井理论计算井点系统涌水量时,首先要判定井的类型。
水井根据其井底是否达到不透水层,分为完整井与非完整井。
井底达到不透水层的称为完整井,否则称为非完整井。
水井根据地下水有无压力,分为承压井和无压井。
滤管布置在地下两层不透水层之间,地下水面承受不透水层的压力,抽汲承压层间地下水的,称为承压井;若地下水上部均为透水层,地下水是无压潜水,称为无压井。
因此,水井可分为四种类型:无压完整井、无压非完整井、承压完整井、承压非完整井(见下图)。
根据地质、基坑距河位置、含水层厚度等情况,结合水井具体类型,选用涌水量计算公式。
3.3.1无压完整井涌水量计算
Q=1.366K(2H-S)S/(lgR-lgx0)
X0=(F/3.14)1/2
K—渗透系数,m/d;
F—环形井点所包围的面积,m;
R—抽水影响半径,m;
H—含水层厚度,m;
3.3.2无压非完整井涌水量计算
Q=1.366K(2H0-S)S/(lgR-lgx0)
H0—抽水影响深度,m
其他同上
表中S0为井点管内水位降低深度;L为滤管长度。
3.3.3承压完整井涌水量计算
Q=2.73KMS/(lgR-lgx0)
M—承压含水层厚度,m;其他同上。
3.4渗透系数的确定
在地下水位以下开挖基坑时,需要计算基坑的渗流量,计算中除了需要掌握基坑四周的水力条件外,还必须知道土的渗透系数K值。
在相同的水力条件下,渗透系数越大,渗水量也越大。
因此,正确土的渗透系数是十分重要的工作。
渗透系数可以在室内常用水头渗透试验和降水头试验来测定,也可以在现场通过井内抽水试验或注水试验来测定。
在这里我结合西环桥实际情况详细叙述一下常水头渗透试验。
图下图所示为一常水头渗透试验装置,试样装在竖直的透明圆筒中,圆筒断面积为A,为了防止试样中的细颗粒流失,在试样的顶面和底面均设置保护滤层,筒侧装有两根侧压管,两管相距L,试验时使水自上而下垂直通过试样,形成稳定渗流(圆筒内水位和出口处渗流量应稳定)。
量测经过一定时间t流过试样的水量v,算得单位时间内渗流量Q=v/t。
同时测记a、b处的总水头h1和h2,算得水头差△h=h1-h2,经推理可得:
K=QL/A△h
常水头渗透试验适合于中砂、粗砂、砾砂等粗粒土,对于粉质粘土和粘土等细粒土,由于渗透系数较小,渗流量少,利用水头试验不易准确测定渗透系数,可利用降水头试验来测定渗透系数。
4、井点施工要点
1)管井外滤料
管井外滤料宜选用磨圆度较好的硬质岩石,不宜采用棱角状石渣料、风化料或其他粘质岩石。
2)抽水设备的选用及位置的确定
抽水设备主要为深井泵或深井潜水泵,水泵的出水量应根据地下水位降深和排水量大小选用,并应大于设计值的20%—30%;水泵放入管井的深度要严格执行计算结果,置于设计深度,水泵吸水口应始终保持在动水位以下,过深过浅都会影响预期效果。
过深导致基坑涌水量过大,现有单井数量与涌水量无法平衡;过浅使涌水量减少,降水达不到所需标高。
成井后应进行单井抽水检查降水效果,必要时应调整降水方案。
降水过程中,应定期取样测试含砂量,保证含砂量不大于0.5%。
3)井点单管制作
井管制作可选用钢制、铸铁和钢筋笼,现场施工考虑到经济性,管井往往可用钢筋龙代替,但钢筋笼制作一定要结实,主筋可采用@100Ф12,箍筋可采用@500Ф8布置形式。
钢筋笼外围用筛网,用钢丝绑紧加固。
钢制、铸铁和钢筋骨架过滤器的空隙率分别不宜小于30%、23%、50%。
管井井管直径应根据含水层的富水性及水泵性能选取,且井管外径不宜小于200mm,井管内径宜大于水泵外径50mm。
4)降水工作要保持连续性
井点降水原理是:井点持续抽水,使井点周围形成一个稳定的漏斗形状的水面,一旦停止抽水,水面即刻恢复到原水位线上,已开挖完毕的基坑就会进水,严重的还会倒塌。
因此,在施工过程中,为避免中途出现停泵现象,应时刻保证电路、水泵本身不出问题,直至混凝土浇注完毕,拆模并回
填土后才可停泵。
5)安全性
根据现场具体需要,在基坑开挖的过程中还要考虑土质本身是否需要支护,以及土质变化情况,如若出现异常情况(流沙),立即停止施工。
5、效果
通过试验及计算,确定单井个数为12个,井深7.5米,平面布置情况如下图。
为保证开挖的顺利进行,我们将12号墩位的两个承台分别进行开挖。
先将右幅承台基坑开挖,混凝土浇注、土方回填后,再开挖左幅。
利用井点降水技术,我哈尔滨西环项目部顺利地完成了松花江汊河桥12号墩位基础工程。
参考文献<<建筑施工技术>>
<<桥涵手册>>
<<土力学及基础工程>>
<<建筑施工安全法律法规标准>>。