基坑降水支护方案

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基坑支护与降水分技术方案与规范

基坑支护与降水分技术方案与规范

基坑支护与降水分技术方案与规范
以下是一份基坑支护与降水分技术方案与规范:
一、基坑支护方案:
1.初步设计阶段:根据工程的具体情况,确定基坑的形状和尺寸,确定基坑
支护的类型和方法,并进行初步设计计算,以确定基坑支护的稳定性和安
全性。

2.支护结构选择:根据工程的特点和要求,选择合适的支护结构。

常用的基
坑支护结构包括桩墙支护、钢支撑支护等。

二、基坑降水分技术方案:
1.集水沟排水:在基坑底砖胎模侧形成集水沟,在集水沟两端挖掘集水井,
具体尺寸如下:集水沟呈倒梯形,上口宽500mm,下口宽300mm,低于坑底0.5m。

集水井孔径0.8m,低于坑底标高1m,放置潜水泵于集水井
内,集水后用潜水泵接软管扬程流至场内明沟内。

2.排水机具选用:基坑排水广泛采用动力水泵,一般有机动、电动、真空及
虹吸泵等。

选用水泵类型时,一般取水泵的排水量为基坑涌水量的1.5—2倍。

当基坑涌水量Q<20m3/h,可用隔膜式泵或潜水电泵;当q在20-
60m3/h,可用隔膜式或离心式水泵,或潜水电泵;当q>60m3/h,多用离心式水泵。

隔膜式水泵排水量小,但可排除泥浆水,选择时应按水泵的
技术性能选用。

根据实际水量的大小,决定采用降水机械的台数及型号。

当基坑涌水量很小,亦可采用人力提水桶、手摇泵或水龙车等将水排出。

以上方案仅供参考,具体内容还需要根据工程实际情况进行调整和完善。

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

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。

基坑井点降水施工方案三篇

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。

基坑支护、降水及土方开挖专项施工方案

基坑支护、降水及土方开挖专项施工方案

基坑支护、降水及土方开挖专项施工方案一、项目背景为保障基坑工程的安全和顺利进行,在进行基坑支护、降水及土方开挖工程时,必须建立科学、合理的施工方案。

本文将从基坑支护、降水和土方开挖三方面提出具体的专项施工方案。

二、基坑支护方案1.基坑围护结构设计•根据地质勘察结果确定基坑围护的类型,选择适当的支护形式,确保基坑壁土体的稳定和施工的安全进行。

•采用支撑等方式保证基坑支护结构稳定,以满足各个工程阶段的要求。

2.基坑围护施工•采用分段开挖的方式,同时进行基坑支护结构的施工,确保安全施工。

•严格遵守基坑支护结构的设计要求和施工工艺规范,保证支护质量。

三、降水施工方案1.降水系统设计•根据地质勘察结果,设计合理的降水系统,确保基坑周边地下水位的控制。

•考虑基坑降水对周边环境的影响,合理设置降水系统的排水口和排水管道。

2.降水施工操作•确保降水系统的正常运行,密切监控降水效果,及时调整降水泵的运行状态。

•严格遵守降水安全操作规程,确保降水作业的安全进行。

四、土方开挖方案1.开挖方案设计•制定合理的土方开挖方案,包括开挖顺序、施工方法、开挖深度等。

•根据基坑支护结构的要求,确定土方开挖的施工范围和限高限深。

2.土方开挖施工•采用合适的土方开挖设备,加强土方开挖现场管理,确保开挖施工的效率和安全。

•按照土方开挖方案的规定,控制开挖进度,及时处理开挖过程中遇到的问题。

五、总结综上所述,基坑支护、降水及土方开挖是基坑工程中重点施工环节,需要科学合理的施工方案来保障工程的安全和顺利进行。

只有在严格遵守设计要求和施工规程的前提下,才能有效地完成基坑支护、降水和土方开挖工程,确保工程的质量和安全。

以上是基坑支护、降水及土方开挖的专项施工方案,希望对工程施工提供参考和指导。

基坑支护与降水工程施工方案

基坑支护与降水工程施工方案

基坑支护与降水工程施工方案一、工程概况拟建工程位于顺义区沙井村内,包括A区住宅楼及地下车库。

基坑挖深按7.075m 计算,基坑采用大开挖方式。

工程水文地质条件复杂,地下水位较高,土质松软,容易发生坍塌事故。

为确保施工安全和进度,制定本施工方案。

二、基坑支护设计方案1. 支护结构选择:根据基坑挖深和地质条件,本工程采用土钉墙支护结构。

土钉墙具有施工速度快、成本低、对环境影响小等优点。

2. 土钉设计:土钉直径宜为16~20mm,长度宜为2.0~2.5m,间距宜为1.0~1.5m。

土钉应采用HRB400级钢筋,钻孔直径宜为20~25mm。

3. 喷射混凝土:喷射混凝土强度等级不宜低于C20,厚度宜为80~100mm。

混凝土应采用早强剂,以提高早期强度。

4. 支撑系统:在基坑底部设置横向支撑,以增加稳定性。

支撑材料可选用槽钢或工字钢,间距宜为2.0~2.5m。

三、基坑降水设计方案1. 降水方法:本工程采用井点降水法,设置降水井以降低地下水位。

2. 降水井设计:降水井直径宜为0.6~0.8m,井深宜为10~15m。

井管直径宜为0.3~0.5m,材质可选用PE管或钢管。

3. 降水设备:选用潜水泵进行降水,潜水泵功率宜为10~30kW。

4. 降水控制系统:设置自动水位控制系统,以保持基坑水位稳定在设计要求范围内。

四、施工工艺及流程1. 土方开挖:采用机械开挖,自上而下进行。

开挖过程中,应及时进行支护和降水施工。

2. 土钉施工:先钻孔,然后安装钢筋,最后注浆。

注浆材料可选用水泥浆或水泥砂浆。

3. 喷射混凝土施工:先清理基层,然后喷射混凝土,最后进行养护。

4. 降水施工:先施工降水井,然后连接降水管道,最后启动潜水泵进行降水。

五、质量保证措施1. 严格把控材料质量,确保所用钢筋、混凝土等材料符合规范要求。

2. 加强施工过程控制,确保支护结构和降水系统施工质量。

3. 定期对施工人员进行技术培训和安全教育,提高施工技能和安全意识。

基坑支护与降水专项施工方案

基坑支护与降水专项施工方案

基坑支护与降水专项施工方案一、基坑支护方案:1.确定基坑支护的类型:根据基坑周边环境和土质情况,选择合适的支护形式,如开挖控制法、喷射混凝土支护法、拱形支护法等。

2.施工前的准备工作:对施工现场进行检查,了解土层情况、地下水位等信息,确保施工方案的合理性和可行性。

3.围护结构的设计和施工:根据基坑的深度和大小,进行围护结构的设计,并进行施工,确保基坑的稳定性和安全性。

4.施工过程中的监控:在施工过程中,及时监控基坑围护结构的变形、沉降等情况,保证施工的质量和安全。

二、降水方案:1.降水前的准备工作:在施工前,对基坑降水进行预测,根据预测的结果进行相应的准备工作。

包括准备降水设备、安装降水管道等。

2.施工过程中的降水措施:根据基坑的情况,选择适当的降水方式,如抽水、排水等,确保基坑的干燥,为后续施工做好准备。

3.安全监控:在降水过程中,要随时监测基坑的水位和水量,确保降水效果和施工安全。

4.施工后的处理:在降水结束后,对基坑进行检查,检查基坑的干燥程度和施工质量,以确保后续施工顺利进行。

三、应急预案:1.在施工过程中,要严格按照施工方案进行操作,避免施工不当导致事故的发生。

2.在施工过程中,要加强安全教育,提高工人的安全意识和应急处理的能力。

3.准备充足的安全防护设备,如安全帽、防滑鞋、护目镜等,确保工人的人身安全。

4.在施工现场周围设置警示标志,提醒过往行人和车辆注意施工,避免意外的发生。

以上是基坑支护与降水专项施工方案的主要内容,通过严格按照施工方案进行操作,加强安全监控和应急处理能力,可以确保基坑施工的安全性和高效性。

同时,还需根据实际情况进行具体调整和补充,以保证施工的顺利进行。

基坑支护与降水工程专项施工方案

基坑支护与降水工程专项施工方案

基坑支护与降水工程专项施工方案
一、前言
基坑支护与降水工程是建筑施工中非常重要的一环,对于保障施工安全、提高施工效率具有关键性作用。

本文旨在提出一套基坑支护与降水工程专项施工方案,确保施工过程中各项工作有序进行,做到安全、高效。

二、基坑支护方案
2.1 地质勘察
在进行基坑支护工程前,必须进行全面的地质勘察,了解地层情况、岩土性质等关键信息,为后续工程设计提供依据。

2.2 支护结构设计
根据地质勘察结果,设计合适的支护结构,包括支撑方式、支撑材料等,确保基坑支护结构的稳定性和安全性。

2.3 支护施工
支护施工需要严格按照设计要求进行,材料选用和施工工艺要符合相关标准,确保支护结构的牢靠性。

三、降水工程方案
3.1 降水井设置
根据基坑周边地质情况,合理设置降水井,确定井位和井深,方便排水工作的进行。

3.2 排水管道设计
设计合理的排水管道系统,包括主管道和分支管道,确保基坑内的积水能够有效排出。

3.3 排水施工
在施工过程中,要严格按照设计要求进行排水施工,确保排水系统畅通无阻。

四、总结
基坑支护与降水工程是建筑施工中不可或缺的环节,需要综合考虑地质条件、支护结构设计、排水系统布置等多个因素。

通过科学合理的施工方案,可以保障施工过程的安全顺利进行,提高工程建设效率。

基坑支护及降水方案

基坑支护及降水方案

基坑支护及降水方案基坑支护及降水方案是在地下工程施工中,为确保基坑的稳定和安全而采取的措施。

基坑的支护主要指的是对基坑周围土体进行加固和防护,而降水方案则是指在地下水位较高的情况下,如何将地下水排除出基坑,以确保施工的顺利进行。

本文将详细介绍基坑支护及降水方案的内容。

一、基坑支护方案1.地表防护:在基坑周围的地表进行封堵,以避免地表土体的坍塌和水土流失。

可以使用钢板桩、混凝土墙等结构物进行围护,并且加固地表土体。

2.土钉墙:在基坑周围挖掘带有倾斜支护土层的槽,然后在土体内打入预制的土钉,形成钉挡土墙,以增加基坑的稳定性。

3.拱形支护结构:在基坑周围设置拱形支护结构,通过其自重和相邻土体的作用,形成一定的支撑力和抗倾覆能力。

4.加固支撑:对于较大的基坑,在基坑周围设置加固支撑结构,如预应力锚杆和混凝土护坡等,以增加基坑的稳定性和防护能力。

5.排土坡:在基坑周围设置合理的排土坡,以降低基坑周围土体的倾斜度和抗滑稳定性。

二、降水方案1.降低地下水位:通过井点降水的方式,设置抽水井,将周围地下水抽出,从而降低基坑内的地下水位。

根据具体情况,可以设置单井点抽水、连续井点抽水或联合井点抽水等方式。

2.周边围堰:在基坑周围设置围堰,以防止地下水进入基坑。

围堰可以使用沉箱围堰、钢板桩围堰或深层围堰等结构,具体选择取决于地质条件和工程规模。

3.地下连续墙:在基坑围护结构中设置水密性较好的地下连续墙,通过其储存的地下水容积和渗流的阻隔作用,将地下水排出。

4.预埋导水槽:在基坑围护结构中设置预埋导水槽,将地下水引导到周边排水系统中,通过排水管道将地下水排出。

5.加设水泥浆层:在基坑周围的土体上部加设一层水泥浆层,以防止地下水的渗流进入基坑。

水泥浆层可以通过注浆或喷浆的方式施工。

总结起来,基坑支护及降水方案主要包括地表防护、土钉墙、拱形支护结构、加固支撑和排土坡等支护措施,以及降低地下水位、周边围堰、地下连续墙、预埋导水槽和水泥浆层等降水措施。

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目录第一章工程概况 (2)1.1.工程概况 (2)1.2.编制依据 (3)第二章施工部署 (4)第三章施工准备及现场平面布置 (11)第四章主要施工方法 (14)4.1降水工程设计 (14)4.2.土方开挖工程 (23)4.3.浅圆仓地下通廊简易土钉墙支护 (27)4.4.提升塔基坑支护 (32)第五章质量保证措施 (41)5.1质量目标 (41)5.2组织保证 (41)5.3 技术资料管理 (42)5.4质量检验标准及质量保证措施 (43)5.5. 工序控制措施 (47)第六章工程环保措施 (48)6.1环保目标 (48)6.2环保组织管理 (49)6.3工作制度 (49)6.4管理措施 (49)第七章安全、消防管理及文明施工 (50)7.1安全管理 (50)7.2消防管理 (52)7.3文明施工管理 (54)第八章应急预案及事故处理 (55)8.1应急预案 (55)8.2事故预防及处理措施 (56)第九章保护措施 (60)第十章附图 (61)第一章工程概况1.1.工程概况1.1.1工程关系工程名称:中央储备粮唐山直属库油脂油料仓储物流项目浅圆仓及其附属工程2标段工程地址:唐山市海港开发区7号路与9号路之间设计单位:国贸工程设计院监理单位:中咨工程建设监理公司施工单位:北京城建建设工程有限公司1.1.2基本概况本工程2标段由18个浅圆仓和1#、2#、3#提升塔组成,结构形式为钢筋砼结构,浅圆仓和提升塔地基基础为CFG桩和预应力高强混凝土管桩。

浅圆仓呈圆锥体形状,屋盖为钢筋砼椎壳顶盖,浅圆仓直径30m,檐高21m,屋面防水等级为Ⅱ级,仓壁为条形基础,壁厚300mm,仓内地下通廊基础板厚400mm,局部650mm.浅圆仓壁基础桩标高-2.2m,仓内标高-1m,地下通廊标高-4m.提升塔桩基础标高-8.7m. 属深基础开挖,需要进行基坑支护处理。

1.1.3基坑围护体系的特点⑴护坡工程:设计及建造、维护完整的基槽支护体系,其设计方案必须满足基坑施工阶段的安全要求。

⑵提升塔与相邻建筑物之间的隔水处理,以消除深基坑部位降水对相邻已有建筑物的影响。

因提升塔和浅圆仓地下通廊基槽埋深较深,且地下水在基槽槽底以上,为保证基槽开挖后边坡的安全与稳定,需采取边坡支护及降水措施;地层情况和水文地质条件详见堪察报告。

本工程围护设计方案应遵循的原则:安全可靠、经济合理、施工可行、快速高效。

我们在保证边坡稳定与安全的前提下,本着对业主负责的态度,选择经济可靠的基坑围护设计方案。

根据现场具体情况、招标要求等,本工程有如下特点:⑴本工程场地辽阔,主要工程包括降水、剔桩头、土方挖运工程,任务重,工期紧,各工法之间必须密切配合方能保证顺利施工。

⑵基坑施工完毕后,主体结构需经过一段时间才能施工至地面,基坑使用周期较长,要求基坑支护结构安全、可靠,具有较高的稳定性。

1.1.4工程管理的特点分析⑴本工程质量要求高,我司将具体制定质量目标、计划及措施,以确保质量目标的最终实现。

⑵本工程建筑面积较大,施工过程应合理安排施工流水段,组织流水搭接施工,以确保本工程顺利竣工。

1.1.5 施工现场的特点分析⑴施工道路合理安排根据现场实际情况,本工程将土方设堆放在现场北侧,满足土方施工阶段交通流量的要求。

对于基坑施工高峰期的大量土方出场、材料运输、机械进出场、混凝土运输车等做好妥善安排,合理制定进出场路线,避免造成出入口堵塞。

⑵文明施工措施本工程施工时应注意施工现场的位置,以及邻近现有物业之间的距离。

在安排工程施工进度计划时,尽量考虑对该等物业地产或附近物业或附近道路和其它通至现场的公共道路引起最少的损害、噪音或任何其它的干扰或不便。

1.2.编制依据1.2.1 原始资料1.2.2 主要规程规范1.2.3 其他⑴在认真、全面地阅读本工程有关图纸及资料的基础上,深刻领会和贯彻设计意图及甲方的要求,针对本工程的特点,结合我公司多年来在类似工程施工中的实践经验,编写本工程施工方案。

⑵本工程施工组织设计的编制范围为本工程的施工技术措施及工期、质量、安全和文明施工的配合措施。

第二章施工部署2.1.总体计划本工程工序随土方开挖进行,各工序采取流水作业,平衡搭接施工,尽量减少各工序的工作时间,创造最优工程。

施工过程中,经常作计划进度与实际进度的动态比较,以便及时对进度进行有效的控制。

该工程总工期为52天。

工程施工进度阶段控制目标总体目标:本工程地下水位较高,施工时采取有效的降水措施。

地基土为砂性土,边坡稳定性差,采取有效的边坡措施。

施工时先降水后开挖,基坑使用期间应保证地下水位在基坑面500mm 以下,并监测场地周围地面和建筑物变化。

沉降观测应按相应的规范标准执行,沉降观测应采用有相应资质的单位承担。

本工程土方开挖时需要采取隔水处理及护坡措施,因本工程护坡施工作业面狭窄,具体施工时按计划开挖顺序安排施工次序,以利于施工工序调节及施工组织。

各个施工区域之间施工又有先后,因此施工时工序间应合理搭接、平衡协调及动态的计划调度,紧密地组织成一体。

本工程施工期间以工程进度及质量、安全文明施工为控制前提,一切施工协调管理即人、材、物应首先满足以上先决条件,以确保施工总进度计划达到要求。

2.2.工期保证总措施为保证优质、快速、安全地完成本工程的施工任务,特制定以下措施确保工期:2.3.劳动力安排本工程将选用我司长期合作信誉良好的劳务施工队伍参与本工程的施工,确保劳动力的素质及按期组织到位。

施工队伍的素质是保证施工进度和质量的关键因素,我企业将选择长期合作的并从队伍管理到工人素质具有较高水平的,并且具有资质保证,履约能力强的劳务队伍进行工程的施工,保证分包队伍素质,确保工程按计划进行。

按不同工种、不同施工部位来划分作业班组,使专业班组从事性质相同的工作,提高操作的熟练程度和劳动生产率,以确保工程施工质量和施工进度。

本工程将根据工程各阶段施工配置劳动力,并根据施工生产情况及时调配相应专业劳动力,对劳动力实行动态管理。

劳动力投入计划2.4.主要机械设备计划2.5方案难点分析本工程围护设计方案应遵循的原则:安全可靠、经济合理、施工可行、快速高效,从而确保地下结构施工期间基坑边坡稳定、基坑周围建筑物、道路及地下设施安全。

基坑支护设计与施工,尚应综合考虑工程地质与水文地质条件、基坑开挖深度、周边环境、基坑周边荷载等因素,因地制宜、合理设计、精心施工、严格监测。

我们在保证边坡稳定与安全的前提下,本着对业主负责的态度,选择经济可靠的基坑围护设计方案。

根据现场具体情况以及要求等,本工程有如下特点:第三章施工准备及现场平面布置3.1.施工准备线的依据,必须进行保护。

保护方法:首先以控制桩为中心砌长宽均为的砖墩,砖墩周围砌砖,中间填充砂浆,砖墩外侧也用砂3.2.施工总平面图布置3.2.1施工总平面图布置原则本工程的施工现场布置是针对实际现场施工要求进行相应的施工现场平面布置。

本工程施工场地布置的具体原则是:⑴划分施工区域和材料堆放场地,保证材料运输道路环通通畅,施工方便。

⑵符合施工流程要求,减少对专业工种和其他工程方面施工的干扰。

3.2.2 施工总平面图布置第四章主要施工方法4.1降水工程设计4.1.1 基槽降水设计目的及原则⑴确保挖至槽底时基槽干燥无水。

⑵遵循维护地下水资源平衡的原则,确保不发生大量地下水流失。

本工程降水方案采用围降的方法。

基坑南侧有一已建物,为维持地下水位的平衡,保证其安全,在已建物和基坑之间设置回灌井,并确保水位在基坑以下。

⑶遵循经济节约施工可行的原则,设计方案尽量降低造价;坚持实事求是的原则,根据本单位的能力,确保施工组织的可行性、先进性及合理性;遵循科学施工的原则,正确组织施工,确保施工质量优良。

4.1.2 降水方案分析本工程为仓体基础及塔楼基础的地坑降水,地坑的标高为-8.90米,根据地质勘查单位提供的资料,本区域地下水位为-1.5米,直接影响了地基的开挖和上部结构的施工,必须在基坑四周进行封闭式降水措施。

确保地下水位低于基坑地面500mm以下,开挖槽底时基槽干燥无水。

并监测场地边坡周围地面和建筑物变化。

结合地勘报告并根据施工规范、结构设计要求,采用封闭式井点围降的降水方案。

4.1.3管井围降计算原理根据地堪报告,本场地属土砂性土,地下水位在地表下1.5-2.0米左右,地下水位部分土层为细砂,查地看报告渗透系数(m/d),根据地勘报告取7.5*10-4cm/s,换算后为0.648m/d 。

本工程根据施工规范、结构设计要求与场地水文地质条件进行设计计算。

第一降水区域:浅圆仓部分公式一:00lg )lg()2(366.1r r R s s H kQ -+-=式中:Q ——基坑涌水量(m 3/d)k ——渗透系数(m/d),根据地勘报告取7.5*10-4cm/s ,换算后为0.648m/d S ——水位降深(m),3.5mR ——引用影响半径(m),R=kH s 2=2*3.5*(0.648*8)1/2=15.9m r 0——基坑半径(m),r 0 0.29*(200+60)=75.4m F ——基坑面积(m 2),本工程暂取12000m 2 H ——潜水含水层厚度(m),8 m 计算得:00lg )lg()2(366.1r r R ss H kQ -+-= Q=1.366*0.648(2*8-3.5)*3.5/【Lg (15.9+75.4)- Lg 75.4】 Q=37.8/0.083=455.4(m 3/d)公式二:24''⨯∂=ldq式中:'q ——单井出水量(m 3/d) '∂——系数,经查表得80 l ——过滤器浸没段长度(m),0.2 d ——过滤器外径(mm),400 计算得:'q =24m 3/d公式三:'1.1q Q n =计算得:n ≈20.8 n 取21公式四: T y Z ir c h L +++++=0 式中:L ——井深(m)h ——基坑深度(m),3c ——降水水面距基坑底的深度(m),0.5 i ——水力坡度宜为1/20,取0.05 Z ——降水期间地下水位变幅(m),0.5 y ——过滤器工作部分长度(m),1.5 T ——沉砂管长度(m),0.5计算得:L=3+0.5+0.05*75.4+0.5+1.5+0.5 L ≈9.77m ,取10m管间距:(200+60)*2-32=488/21=23.2m井参数为:井深 10.0m ,井径400mm ,井间距23.2m 。

第二降水区域:提升塔部分 公式一:00lg )lg()2(366.1r r R ss H kQ -+-= 式中:Q ——基坑涌水量(m 3/d)k ——渗透系数(m/d),根据地勘报告取7.5*10-4cm/s ,换算后为0.648m/d S ——水位降深(m),9mR ——引用影响半径(m),R=kH s 2=2*9*(0.648*14)1/2=54.2m r 0——基坑半径(m),r 0 0.29*(200+30)=66.7m F ——基坑面积(m 2),本工程暂取6000m 2 H ——潜水含水层厚度(m),14 m 计算得:00lg )lg()2(366.1r r R s s H kQ -+-=Q=1.366*0.648(2*14-9)*9/【Lg (54.2+66.7)- Lg 66.7】 Q=151.4/0.26=582.3(m 3/d)公式二:24''⨯∂=ldq式中:'q ——单井出水量(m 3/d) '∂——系数,经查表得80 l ——过滤器浸水段长度(m),0.2 d ——过滤器外径(mm),400 计算得:'q =24m 3/d公式三:'1.1q Qn =计算得:n ≈26.7 n 取27公式四: T y Z ir c h L +++++=0 式中:L ——井深(m)h ——基坑深度(m),8.5c ——降水水面距基坑底的深度(m),0.5 i ——水力坡度,取0.05Z ——降水期间地下水位变幅(m),0.5 y ——过滤器工作部分长度(m),1.5 T ——沉砂管长度(m),0.5计算得:L=8.5+0.5+0.05*75.4+0.5+1.5+0.5 L ≈14.77m ,取15m管间距:(200+30)*2-32=428/27=15.8m井参数为:井深 15.0m ,井径400mm ,井间距15.8m 。

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