轻型井点降水施工方法
简述轻型井点降水的施工过程

简述轻型井点降水的施工过程
轻型井点降水是一种常用的降水技术,它适用于地下工程、基坑开挖等施工过程中的排水需要。
下面是轻型井点降水的施工过程简述:
1. 地面勘察:在开始施工之前,需要对施工区域进行地面勘察,确定降水井点的位置和数量。
同时还要考虑到地下障碍物的存在,避免对其造成破坏。
2. 井点打井:根据勘察结果确定的位置,在施工区域内打井。
井的深度根据地下水位和工程需要来确定,通常在数米到十几米之间。
3. 安装井管:井点打完之后,需要安装井管,确保井点的稳定性和安全性。
通常采用钢管或者塑料管。
4. 井管连通:将各个井管之间通过管道进行连通,形成一个井点系统。
确保井点之间的水能顺利流通,并且可以及时排出。
5. 电机安装:在井点系统中安装电机,用于抽水排水。
电机选型和安装要根据施工需要和地下水位来确定。
6. 排水系统调试:在井点系统安装完毕后,需要对排水系统进行调试。
包括检查井点系统的连通性、电机的正常运行等。
7. 井点降水开始:经过调试后,井点降水系统正式开始工作。
通过电机抽水,将地下水位降低,保持施工区域的干燥。
8. 定期维护:在施工过程中,需要定期对井点降水系统进行维护和保养。
包括清洁井点、检查井点管道是否有堵塞等。
以上是轻型井点降水的施工过程简述。
根据具体的施工需求和地下水位情况,还需要进行一些调整和适应性改变。
轻型井点降水的施工方案

轻型井点降水的施工方案一、轻型井点降水介绍沿基坑四周每隔肯定间距布设井点管,井点管底部设置滤水管插入透水层,上部接软管与集水总管进行连接,集水总管为Φ150钢管,周身设置与井点管间距相同的Φ40吸水管口,然后通过真空吸水泵将集水管内水抽出,从而达到降低基坑四周地下水位的效果,保证了基底的干燥无水。
水井大致分为四大类,无压完整井、无压非完整井、承压完整井、承压非完整井。
二、适用范围适用于渗透系数为0.1~50m/d的土层中。
降水深度为:单级井点3~6m,多级井点6~12m三、基坑涌水量计算计算公式:式中:Q基:基坑基本排水量K:粘土层渗透系数,K=0.10m/d。
四、井点计算式中:q——单井出水本领(m3/d)r0——过滤管半径=0.025ml——滤管进水部分长度=2m井点数及井距采纳公式:井数:n=1.1Q/q根平均井间距b=L*m/n式中:L——基坑周长n——井点根数五、井点降水工艺及技术措施降水井成孔采纳冲孔机械成孔,但由于冲击成孔效率较低,先由人工先清理块石层障碍,再布置冲击钻机进场。
1、管井成孔工艺场地平整→井位放线→人工清理块石障碍→复核桩位→开挖浆池、浆沟→护筒埋设→桩机就位、孔位校正→冲击造孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣→终孔验收→下滤水井管和填充砂砾。
2、降水运行(1)可采纳分次降水,即边抽水边进行土方开挖,以使水位缓缓平稳下降,因猛烈水位下降会加添沉降量,避开导致相邻建筑物及道路损坏。
(2)严禁挖土机、吊车等设备撞击降水管、排水管线、电缆等。
(3)降水要保证昼夜连续运转,防止因停泵使水位上升,造成“涌槽”事故,现场要配备备用电源(现场配备2台300KW发电机组)。
(4)设多个闸箱,单闸单箱单机。
(5)专人巡查,发觉停泵,立刻处理。
(6)降水结束需缓慢稳定抬升水位必具备两个条件:一是建筑物基础工程必需施工完毕,二是建筑物荷载大于地下水上顶托力,充足抗浮设计要求。
3、降水动态观测(l)降水开始后即对地下水位进行全面的观测记录,以便随时获得水位降落信息。
轻型井点降水施工方案

轻型井点降水施工方案在现代工程施工中,井点降水施工是一项非常重要的工序。
轻型井点降水施工方案是指利用轻型设备进行井点降水施工,以解决工程施工现场井点的降水问题。
本文将就轻型井点降水施工方案从施工要点、施工工艺和施工措施三个方面进行阐述。
首先,轻型井点降水施工方案需要注意以下几个要点。
首先是施工井点的选择,根据工程施工场地实际情况选择最为适合的井点位置,以保证降水效果。
其次是施工井点的深度和数量,根据施工现场的地质情况和排水需要,确定井点的深度和数量,以达到最佳的降水效果。
最后是施工井点的间距和井筒直径,根据施工工艺和工程需求,确定井点的间距和井筒直径,以提高施工效率和降水效果。
其次,轻型井点降水施工方案需要遵循一定的施工工艺。
首先是井点的钻探工艺,采用合适的钻探技术和设备,在施工现场进行井点的钻探,以便后续的降水施工。
其次是井点的安装工艺,选用适合的井点设备,根据实际情况进行井点的安装,以确保井点的稳固和密封性。
最后是井点的连接工艺,采用合适的连接器和管材,将井点与降水系统连接起来,以实现有效的降水排除。
最后,轻型井点降水施工方案需要采取一系列的施工措施。
首先是现场的准备工作,包括场地的清理整理和设备的调试安装,确保施工现场的安全和顺利进行。
其次是施工过程中的安全防护措施,包括施工人员的安全培训和施工现场的安全警示标识,以保障施工人员的生命财产安全。
最后是施工后的清理工作,包括施工设备的拆卸和施工现场的清理整理,以便后续的工程施工。
总结起来,轻型井点降水施工方案是解决工程施工现场井点降水问题的重要手段。
合理的施工要点、施工工艺和施工措施,可以有效地提高施工效率和降水效果。
然而,在实际施工中,由于工程环境的复杂性和工艺要求的不同,轻型井点降水施工方案的具体实施还需要根据实际情况进行调整和优化。
因此,在使用轻型井点降水施工方案时,施工方应根据具体情况进行方案设计和实施,以确保工程施工的顺利进行。
降水(轻型井点)施工方案

降水(轻型井点)施工方案一、前言在建筑物、道路等工程中,由于天气等因素,会产生一定的降水,这会对施工工作产生一定的影响。
为此,在施工期间,需要制定一套降水施工方案,以确保施工的顺利进行。
本文将对轻型井点的降水施工方案进行阐述,并给出相应的实施步骤和注意事项。
二、施工方案1、施工前准备工作在开始施工之前,首先要检查各种材料和设备是否齐备,包括井点、管道、隔离膜、钢筋、混凝土、水泥等原材料和各种施工工具、机械设备等。
同时,要对现场进行清理和整理,保证施工现场干燥、清洁,杜绝水分进入施工区域。
同时,要对施工区域进行围护,防止降雨等天气条件对施工造成影响。
2、施工中的措施2.1、井点周围铺设隔离膜由于降雨的时候,井点周围的土壤会变得松软,如果未采取措施,井点周围的土壤会被水冲刷,影响井点的稳定性。
因此,在施工过程中需要在井点周围铺设隔离膜,来隔绝雨水和土壤。
隔离膜的材料可以采用塑料薄膜、半刚性薄板等,在铺设过程中,要确保各部位的接口处有足够的重合度,以免雨水渗入。
2.2、加强协调施工在降水过程中,需要加强组织协调施工,特别是对于混凝土浇筑等重点环节,要做好预先准备工作,确保在降水情况下,能够确保施工质量和进度。
同时,在雨水天气下,还需要加强对现场的监督和检查,及时纠正存在的问题,确保施工质量和安全。
2.3、加强现场的排水工作在降水天气下,需要加强现场的排水工作,将现场积水往洪水的方向引导。
同时,在施工过程中,要确保排水管道通畅,防止积水造成设备受潮,影响使用寿命。
2.4、关注现场安全在降雨的情况下,人员需要特别注意现场安全,避免产生滑倒、摔伤等意外情况。
同时,在设备使用方面,也要特别留意设备的防水性能,确保设备能够在雨水中正常使用。
三、实施步骤1、在施工开始前,检查材料和设备是否齐备,准备施工现场,并进行围护。
3、加强施工协调,确保施工质量和进度。
4、加强现场排水工作,将积水往洪水的方向引导。
5、注意现场安全,避免产生滑倒、摔伤等意外情况,注意设备的防水性能。
轻型井点降水施工方案

轻型井点降水施工方案1、工程简介着中重说明基础工程中的地质概况、地下水概况以及与降水有关的情况,即为什么要降水?2、降水方式方法及采取的措施现场井点布置,采用的设备型号,技术参数等。
3、降水工作中应注意的事项在降水施工过程中,技术、质量、安全、环保应注意的事项4、计算书(附后)本节主要讨论轻型井点降水有关计算轻型井点降水计算一、总涌水量计算1.基坑总涌水量Q(m3/d),即环形井点系统用水量,常按无压完整井井群,用下式计算公式:Q=1.366K (2H―s)s/ lgR―lgx02.单井井点涌水量q(m3/d)常按无压完整井,按下计算公式:q=1.366K(2H―s)s/lgR―lgr式中:K—土的渗透系数(m/d);H—含水层厚度(m);s—水的降低值(m);R—抽水影响半径(m),由现场抽水试验确定,也可用下式计算:R=1.95 s√H Kr—井点的半径(m);x0—基坑的假想半径(m,当矩形基坑长宽比小于5时,可化成假想半径x0的圆形井,按下式计算:x0=√F/πF—基坑井点管所包围的平面面积(m2);π—圆周率,取3.1416;二、井点管需要根数井点管需要根数n可按下式计算:n=m Q/ q式中q=65πdl 3√ K式中:n—井点管根数;m—考虑堵塞等因素的井点备用系数,一般取m=1.1;q—单根井点管的出水量(m3/d);d—滤管直径(m);l—滤管长度(m);三、井点管平均间距井点管平均间距D(m),可按下式计算:D=2(L+B)/n-1求出的D应大于15d,并应符合总管接头的间距(一般为80、120、160mm)要求。
式中:L—矩形井点系统的长度(m);B—矩形井点系统的宽度(m);四、例题某工程基坑平面尺寸见图,基坑宽10m,长19m,深4.1m,挖土边坡1:0.5。
地下水位-0.6m。
根据地质勘察资料,该处地面下0.7m,为杂填土,此层下面有6.6m的细砂层,土的渗透系数K=5m/d,再往下为不透水的粘土层。
轻型井点降水方法

轻型井点降水方法1、工艺流程施工准备→开挖冲孔沟→布置总管、轻井泵→水冲孔→插入支管→灌砂→连接支管、总管、轻井泵→封土→试抽→正常抽水→填平冲孔沟2、施工要点(1)施工场地在施工前应做好平整工作,放好施工灰线。
(2)井点支管的埋设,选用冲水管冲击成孔后再沉放井点。
支管的施工方法,冲孔直径为30cm。
井点支管长6m,滤头长1.2m,支管间距1.6m。
(3)配合打设轻井的起重设备一台履带吊。
(4)井点冲孔施工时,应保持孔径上下均匀、垂直,冲孔深度应比滤管底加0.5m深为宜,井点支管应置于孔的中央,四周适时填入中粗砂至距地面自然土以下1米深度,以上部分用粘土填实封闭支管四周防止真空泄漏。
(5)井点用砂,颗粒直径为0.3~0.5mm,含泥量不得超过3%。
(6)为了确保支管的抽水质量,冲孔操作时,当冲孔深度达到设计深度时,不应急于拔出冲孔枪头,应让枪头在孔内冲翻二分钟,让清水将污水基本排出后再拔出冲孔枪头,并随即灌入一反斗车中粗砂,然后再可将支管插入。
(7)井点集水总管布设就位和支管打设完成以后,在两者没连接完成之前,应用木塞或塑料布包裹裸露的管口丝牙,防止异物入内或施工不小心碰坏管口。
当总管和支管连接完成以后,应检查弯管等各部件接口是否紧配、严密,防止漏气。
(8)冲孔作业时,应事先挖好导流的排水沟,并使排水沟通畅,汇集到集水井中的水,应及时采用强排水的方法排出,防止满溢影响工地环境文明。
(9)开机抽水后,应经常检查支管是否漏气或“死井”,发现问题应及时用水冲洗,逐个疏通。
(10)值班人员应经常检查水泵的真空度及压力的使用情况,在抽水的过程中,应对流量、真空度进行观察统计,并作好记录。
(11)井点主机布置定当应搭设临时机房,防止运转设备意外损坏,便于值班人员清保维修机器,防止雨天设备受潮漏电。
轻型井点降水设备组成及施工过程

一、轻型井点降水设备的组成轻型井点降水设备一般由以下几个部分组成:1. 井点降水管道:主要由塑料管或者钢管组成,用于将地下水汇集到井点降水井中。
2. 井点降水井:通常由混凝土或者塑料制成,用于接收地下水并将其排放到地面。
3. 井点降水泵站:用于将井点降水井中积聚的地下水抽排到地面排水管网中。
4. 控制系统:用于监控井点降水设备的运行状态,并根据需要进行调节。
二、轻型井点降水施工过程1. 前期准备工作:确定井点降水设备的布置位置,并对地下管道、电力线路等进行勘察,确保施工安全。
2. 井点降水井的挖掘:根据设计要求,在地面上挖掘井点降水井的位置,并进行加固处理,防止坍塌。
3. 管道安装:将井点降水管道沿着地下水流方向铺设,并与井点降水井相连接。
4. 井点降水泵站的安装:根据设计要求,将井点降水泵站安装在地面上,并进行电气连接。
5. 控制系统的调试:对井点降水设备的控制系统进行调试,确保其正常运行。
6. 设备试运行:对整个井点降水设备进行试运行,检查其运行状态和排水效果。
7. 完善设施:根据试运行结果,对设备进行调整和完善,确保其正常运行。
三、轻型井点降水设备的优势1. 灵活性:轻型井点降水设备可以根据不同的工程要求进行灵活布置,满足不同场地的排水需求。
2. 高效性:井点降水设备可以快速有效地将地下水排放到地面排水管网中,保证工程的正常施工。
3. 经济性:相比传统的地下水降低方法,轻型井点降水设备不仅施工成本低,而且维护成本也相对较低。
4. 环保性:轻型井点降水设备通过对地下水的收集和排放,可以有效保护周边环境,减少地下水对周边工程的影响。
在实际工程中,轻型井点降水设备已经得到了广泛应用,并取得了良好的效果。
随着城市建设和地下工程的不断发展,轻型井点降水设备将会发挥越来越重要的作用,为工程施工提供可靠的地下水降低解决方案。
随着城市化的进程和地下工程的增多,轻型井点降水设备在地下水降低中扮演着越来越重要的角色。
轻型井点降水施工方案

轻型井点降水施工方案一、施工前准备。
1. 地质勘察,在施工前,需要对井点周边地质情况进行勘察,了解地下水位、土层情况等,为施工方案的制定提供依据。
2. 设备准备,准备好所需的轻型降水设备,包括水泵、管道、阀门等,并进行设备检查和维护,确保施工过程中设备的正常运转。
3. 安全防护,施工现场需要进行安全防护措施,包括设置警示标志、搭建安全围栏、配备安全帽、手套等防护用具,确保施工人员的安全。
二、施工流程。
1. 井点布置,根据地质勘察结果,确定井点的布置位置,采用轻型设备进行井点的布置和固定。
2. 设备连接,将水泵与管道连接,确保管道畅通无阻,阀门处于关闭状态,待施工准备就绪。
3. 开启水泵,启动水泵,将地下水抽出到地面,控制水泵的流量和压力,确保井点降水的效果。
4. 监测井点,在降水过程中,需要对井点进行实时监测,包括水位、水质等指标,确保降水效果符合要求。
5. 施工结束,当达到降水要求后,关闭水泵,拆除井点设备,并对施工现场进行清理,确保施工结束后环境整洁。
三、施工注意事项。
1. 环境保护,在施工过程中,要注意保护周边环境,避免污染地下水和土壤,合理处理井点降水产生的废水。
2. 安全管理,严格执行施工安全规范,保障施工人员的人身安全,避免发生意外事故。
3. 设备维护,定期对降水设备进行维护保养,确保设备的正常运转,提高施工效率和降水效果。
四、施工效果评估。
1. 水位监测,在施工结束后,对地下水位进行监测,评估降水效果是否符合预期要求。
2. 数据分析,对降水过程中的监测数据进行分析,总结施工中存在的问题和改进措施,为今后的施工提供参考。
3. 效果评价,根据实际降水效果,对本次施工进行评价,总结经验,提高施工质量和效率。
结语。
轻型井点降水施工方案的制定和实施,对于地下水位调控和施工安全具有重要意义。
在施工过程中,要严格执行施工方案,确保施工质量和效果,同时注重环境保护和安全管理,为工程建设提供良好的保障。
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轻型井点降水施工方法
1、施工流程:
布置井点管井点管与总管连接试抽水进入工作状态基础结束及回填完后拔管。
2、井点降水相关计算
2.1井点管的埋设深度
H≥H1+h+iL+l
式中H——井点管的埋设深度(m)
H1——井点埋设面至基坑底面距离(m) 取3.0m
h——基坑中央最深挖掘面至降水曲线点的安全距离(m)取1.0m
L——井点管中心至基坑中心的短边距离(m) 取27
i——降水曲线坡度取1/10
l——滤管长度(m)取1.2
H≥3.0+1.0+27×1/10+1.2=7.9m 取8m
2.2涌水量计算
Q=1.366K
(2H-S)S LgR-LgX O
H1
1.5m
-7.5
-7.5
无压完整井涌水量计算简图
井点管埋设深度
-5.0
-5.0
Q ——井点系统总涌水量(m 3/d ) K ——渗透系数(m/d )取150 H ——含水层厚度(m )计算暂取11m R ——抽水影响半径(m )计算取91
S ——水位降低值(m )取1.2,地下水位取6.8m X O ——基坑设想半径(m ) 计算取24
例:以无压非完整井计算
Q=1.366×150
=8818m 3/d
2.3计算井点管数量和间距 单井出水量q=65πd l ×
3
K
=65×3.14×0.05×1.2×3
150
(2×11-1.2)×1.2
Lg91-Lg24
=65 m3/d
需井点管数量:
n=1.1Q/q=149根
基坑四角处及机械入口处井点管应加密,则采用的井点管数量为149+32=181根
井点管间距平均为D=2×86/(181-1)=0.96m, 取1.0m,机械入口处井点管即泵1泵6的井点管间距为0.8m。
布置时,为使机械挖土有开行路线,宜布置成端部开口(即留6根井点管距离),因此实际需要井点管数量为:
n=2×66/1+40/0.8 -5=177根
2.4校核水位降低数值:
h= 102 -8818/(1.366×150)× (Lg 91- Lg24)
=8.7m
实际降低水位S=10-8.7=1.3m
此值与需要降低水位数值1.2m相符,故布置可行。
3、井点施工方法
3.1井点管的埋设
3.1.1采用直径70mm的冲水管进行冲孔,冲水管压力采用离心泵循环抽送。
冲孔进冲管应垂直插入土中,并作上下左右摆动,加剧的砂土的松动,并且在孔旁挖一个排泥浆水沟。
冲管深度应比滤管深度深0.5m,以便流泥,井点管与孔壁
间及时用粗砂灌实。
井点管要位于砂滤水层中间,并且井点管在地面-0.5m深度内用粘土填实,以防止漏气。
3.1.2井点管埋设完毕,应接通总管与抽水设备进行试抽水。
检查有无漏水,漏气现象,出水是否正常,有无淤塞现象,如有异常情况应及时进行修理。
3.2井点管的使用
井点管工作后,应保证连续不断的排水,正常出水规律是“先大后小,先混后清”。
如不上水,或水一直较混或出现清后水混等情况,应立即检查纠正。
3.3井点管的拆除
待地下构筑物竣工并进行回填土后,方可拆除井点系统,所留孔洞用砂或土填塞。
4、质量标准:
5、危险点分析
5.1电源线老化漏电伤人。
预防措施:根据水泵电机电流量配置相应电源线,做到一闸一机,漏电保护器动作灵活,交接班时对漏电保护器进行试动作,防止因长时间运行而失灵。
5.2塌方
预防措施:土方施工按要求坡度放坡,设置专人巡视边坡的稳定性,防止土方坍塌事故发生。
5.3机械伤害
预防措施:由于同挖土工程交叉施工,严禁在机械挖土范围内进行人工降水施工,防止机械伤害。
5.4高处坠落
预防措施:在基坑四周设置红白相间警示栏杆,栏杆距基坑不小于1m。
防止车辆、人员坠入坑内。