轻型井点降水设计
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。
轻型井点降水计算

一பைடு நூலகம்计算参数
基坑平面尺寸
长
m
宽
m
深
m
长/宽=
地下水深
m
渗透系数
含水层厚度
m
降水深度
m
二、计算
1、井点管的长度
H≥H1+h+iL+l=
m
其中: H:井点管的埋置深度
H1:井点管埋设面至基坑底面的距离
h:基坑中央最深挖掘面至降水曲线最高点的安全距离
1.0
L:井点管中心至基坑中心短边距离
i:降水曲线坡度,与土的渗透系数、地下水流量等因素有关
l:滤水管长度
井点管的长度=H+0.5l+0.3=
其中: 0.2-0.3:井点管露出地面高度
2、井点型式的确定
3、基坑总涌水量计算 无压完整井
Q=1.366K(2H-S)S/(lgR-lgr)= 其中: Q:单井涌水量(m3/d)
K:渗透系数(m/d) H:含水层厚度(m) R:抽水影响半径(m)
R=1.95S(HK)1/2= S:水位降低值(m) r:井点的半径(m) 群井井点(环形井点系统)涌水量 Q=1.366K(2H-S)S/(lgR-lgx0)= 其中: x0:基坑的假想半径 x0=(A/π )1/2=
无压非完整井 Q=1.366K(2H0-S)S/(lgR-lgx0)=
基坑井点降水施工方案(轻型井点降水)

基坑井点降水施工方案(轻型井点降水)1. 前言基坑降水是基础工程建设中的重要环节之一,为了保证基坑施工过程中的安全和顺利进行,需采取相应的降水措施。
本文旨在介绍基坑井点降水施工方案中的轻型井点降水方法,以提供参考指导。
2. 施工原则•尊重环境:在降水施工过程中,应尽量减少对周围环境的影响,保持施工现场整洁。
•安全第一:严格遵守安全规范,确保施工过程中人员和设备的安全。
•高效节能:优化施工方案,提高降水效率,降低能源消耗。
•灵活应变:根据实际情况及时调整施工计划,确保降水施工顺利进行。
3. 施工步骤3.1 设计方案•根据基坑的具体情况,确定轻型井点降水的设计方案,包括井点位置、井点数量和井点深度等参数。
•设计方案应充分考虑基坑周围环境和地质特征,以确保降水效果和施工安全。
3.2 准备工作•清理基坑降水口周围的杂物和障碍物,确保降水口通畅。
•检查降水设备和管道的完好性,做好设备安装和调试准备工作。
3.3 井点施工•按照设计方案,在基坑周边挖掘井点,一般深度应超过基坑最深处数米。
•安装井点管道和水泵,并接通电源,启动降水设备,开始降水作业。
•定期检查井点降水效果,及时调整井点位置和深度,确保降水效果达到预期。
4. 施工注意事项•施工过程中严禁吸烟和乱丢废弃物,保持施工现场整洁。
•根据施工进度和降水效果,适时调整降水方案,确保基坑周围地基稳定。
•施工人员应配备必要的安全防护装备,严格遵守作业规程,确保施工安全。
5. 总结基坑井点降水是基于基坑工程的特殊需求而设计的降水方式,通过科学规划和精心施工,可以有效控制基坑降水问题,保障基坑施工的安全和顺利进行。
希望本文介绍的轻型井点降水施工方案能为相关工程提供参考,实现更加高效、安全的降水施工过程。
轻型井点降水方案

轻型井皮降水施工方嗓XX工程公司年月日目录一、工程概况二、编制依据三、降水方案选择四、井点降水相关计算3五、主要降水设备6六、施工工期七、井点施工方法7八、质量标准及质量保证措施8九、危险点分析10十、安全生产及文明施工措施10十一、环保措施11一、工程概况本期设计为2X600MW亚临界汽轮发电机组。
工程地质状况:本工程持力层采用③圆砾层做持力层,③圆砾,层顶一般埋深3.0m 〜4.5m, 一般厚度6.5m〜9.5m。
④ 细中砂层,层顶埋深一般为10.0m〜13.0m。
一般厚度5.0m〜7.0m。
⑤圆砾层分布于④层之下。
层顶一般埋深15.0m〜18.0m。
⑥粘土(残积土),褐色,稍湿,坚硬,覆于凝灰岩之上。
最大厚度大于6.8m。
二、编制依据《火电施工质量检验及评定标准》《电力建设施工及验收技术规范》《建筑施工计算手册》临时土方开挖图纸三、降水方案选择该工程地处伊敏河畔,属砂砾地质结构,渗透系数为150m/天,容水量大,受降水影响地下水位波动变幅l-2mo枯水期在-6m左右。
而本工程大局部建筑物埋深在- 6m,处于临界状态,丰水期就无法施工,本工程采取的措施是:采用明沟、集水井的方式进行作业层外表水的降水。
在枯水期柱、基础底脚施工完、回填完,防止丰水期吞噬 ,以减少降水施工的降水费用。
基础埋深超过-6m 的,采用局部井点降水。
本工程主厂房基础底标高为-5.0m,不须采用井点降水,而循环水泵坑及汽轮机基础底标高为-7.5m,可采用轻型井点降水。
基础平面基底长度约为50m,宽度约为36m 。
基础埋深 为见施工图,地面持力层为圆砾层,井点降水可以防止大量涌水、冒泥、翻浆,而且 在砂砾地层中开挖基坑时,可防止流砂现象发生,渗流向下改善土的性质,使基底土 质更加密实,结合本工程基础施工主要在枯水期期间,周期较长的特点,采用轻型井 点降水法,沿建筑物环状布置进行人工降水。
同时基坑二角设集水箱协同4台QY- 3.5型潜水泵排除明水的方法。
轻型井点降水方案(全文完整版)

轻型井点降水方案(全文完整版)范本一:轻型井点降水方案(全文完整版)一:方案目的本方案旨在通过轻型井点降水技术,解决城市中心区域的降水不足问题,提高城市生态环境。
二:方案背景城市中心区域由于高楼大厦的密集,导致空气不流通,水蒸气无法自然凝结形成雨水,造成城市中心区域降水量明显不足的现象。
为了改善这一情况,提高城市中心区域的生态环境,我们提出了轻型井点降水方案。
三:方案内容1. 安装人工井点: 在城市中心区域的指定位置,安装一定数量的人工井点,每个井点覆盖范围为1000平方米。
2. 井点设备: 每个井点设备包括水泵、喷头和控制系统,水泵用于提取地下水,喷头用于将水喷洒到空中形成雾气,控制系统用于控制水泵的开关和喷头的喷水量。
3. 雾气: 通过控制系统,每个井点按照设定的时间和喷水量释放水雾,使雾气形成云团,进而产生降水。
4. 监测系统: 在城市中心区域设置监测系统,对降水量和雾气浓度进行实时监测,以便及时调整井点设备的工作状态。
5. 运行管理: 设立专门的运行管理团队,负责井点设备的维护和运行管理,定期检查设备的工作状态,保证方案的有效进行。
四:方案效果本方案实施后,可有效增加城市中心区域的降水量,改善空气质量,提高生态环境。
五:风险评估1. 设备故障: 井点设备可能会出现故障,导致降水效果减弱或停止。
需要进行定期检查和维护,及时修复故障。
2. 水资源限制: 如果地下水资源有限,可能会限制井点设备的使用。
需与相关部门进行协调,确保水资源的充足供应。
六:附件本文档涉及附件如下:1. 井点设备安装图纸2. 监测系统示意图3. 运行管理团队成员名单七:法律名词及注释本文涉及的法律名词及注释如下:1. 城市生态环境保护法:指对城市生态环境实施保护,促进城市可持续发展的法律法规。
2. 水资源管理条例:指对水资源的开发、利用和保护实施管理的法律法规。
范本二:轻型井点降水方案(全文完整版)一:方案目的本方案旨在通过轻型井点降水技术,解决城市广场降水不足的问题,改善城市生态环境。
轻型井点降水施工工艺设计标准

轻型井点降水施工技术标准1适用范围本标准适用于渗透系数为0.1~20m/d的砂质土、粉土、含薄层粉砂的淤泥(粉质)质粘土中的基坑降水施工,适用于降低水位深度至3 ~ 12m(单层降低水位3 ~ 6m,多层降低水位6 ~ 12m)。
轻型井点降水系统在基坑周边埋设井点管,并深入含水层。
井点管的上端通过连接弯头与集水总管连接,集水总管与真空泵和离心泵连接。
当抽水设备启动时,地下水在真空泵的抽吸下通过过滤管进入井点管和集水总管。
空气排出后,由离心泵的排水管排出,使地下水位降至基坑底部以下。
其优点是设备简单,使用灵活,拆装方便,沉淀效果好。
图1.1轻型井点降水示意图2主要应用标准和规范2 . 0 . 1 jgj∕t111-98建筑和市政降水工程技术规范2.0.2《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-20123施工准备3.1技术准备3.1.1熟悉施工图纸、平面布置图、工程勘察资料、地质条件等。
,并重点关注地下水位和土壤渗透系数;根据建筑物和构筑物的基坑形式、开挖支护设计、降水深度、降水范围、降水时间、工程环境(施工季节、河流水位、周边地表水等。
),进行井点降水设计。
3.1.2根据基础的平面形状、技术要求和降水的地质条件,通过轻型井点的设计,预测计算降水水位和水量,提出降水工程的辅助措施和补救措施。
3.1.3工程环境问题应进行专项设计,分析附近建筑物、构筑物是否沉降,必要时应做沉降观测记录;编制降水施工的组织程序、施工安排和安全生产要求。
3.1.4施工开始前,编制降水工程的工程量清单、工期计划表,组织人员、设备和材料等。
并综合考虑安全文明施工和环境条件,合理布置泥浆池或坑,采取污水排放和污染防治措施。
3.1.5绘制井点布置图、降水设施结构图、降水水位预测曲线平面和剖面图,与降水日观测水位进行对比,并布置排水设施的数量和位置。
3.2机器和设备3.2.1根据降排水工程施工的实际情况,制定施工工艺,选择合适的施工机具。
轻型井点降水方案

轻型井点降水方案
轻型井点降水就是沿基坑一侧、二侧或四周将多根轻细的井点管埋入地下蓄水层内,井点管得下端装有滤管,井点管得上端通过弯管与总管连接形成管路系统,利用装在管路系统的抽水设备将地下水通过井点管不断抽出,这样便可将原有地下水位降至坑底以下需要的高度。
1、轻型井点降水设备由管路系统与抽水设备两部分组成:
(1)管路系统包括滤管、井点管、弯联及总管等;
(2)抽水设备由真空芯、水箱、离心泵、7.5电机组成。
2、轻型井点平面布置有单排线状井点、双排线状井点或环形井
点。
当基坑或沟槽度小于6M且降水深度不超过5M时,可用单排线状井点,且应布置在地下水流的上洲一侧,其两端的延伸长度不小于沟槽宽为宜,宽度大于6M或土质不良时宜采用双排线状井点,当基坑面积较大时,可采用环形井点。
井点管间距应根据土质、降水深度,一般采用1.5-2M靠近河流处与总管四角处井点管应适当加密。
轻型井点的深度,在管壁处一般不宜超过6M为宜。
3、轻型井点每一级降水深度不超过6M,如基坑深大于6M时,
应适当降低井点管和抽水设备的埋置,如仍达不到降水深度要求,可采用二级井点或多级井点降水。
4、轻型井点每台机组最多不超于25眼井点为宜。
轻型井点降水由于水源、地质及井点设备多因素,降水时间一
般为5-7天方可施工。
轻型井点降水施工方案(含计算书)

轻型井点降水施工方案一、工程概况主要结构类型:16#~18#、24#~26#楼为剪力墙结构,21#楼(运动中心)为框架结构。
建筑面积:约11万平方米抗震等级:24#楼为抗震等级为三级,抗震构造措施的抗震等级为二级;16#、17#、18#、21#楼抗震等级为二级,抗震构造措施的抗震等级为一级。
土质、水位:本工程土质为粉质粘土。
抗浮设计水位绝对标高为0.7米,该地下水对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性,工程施工时严禁采用地下水。
二、场区水文地质条件勘察期间,在勘探深度范围内各孔均见地下水,地下水类型主要为①耕植土、②粉质粘土层中的上层滞水和③粉砂层及以下砂层中的孔隙潜水。
补给来源主要为大气降水及海水补给。
勘察期间为枯水期,稳定水位埋深0.2~1.2m,稳定水位标高0.49~0.97m,地下水位受季节降水量控制,年变化幅度在1~1.5m左右,每年的7~9月份为丰水期,地下水最高水位出现在8~9月份。
三、降水方案确定本工程场区地面绝对标高为2.45~3.74米,建筑室内地面标高(±0.000)相当于绝对标高:24#楼为 4.20;25#楼、26#楼为4.95;16#楼为4.65;17#楼、18#楼为4.95;21#楼(运动中心)为4.35。
基坑底标高(相对标高)为-6.2~-7.5米,基坑开挖深度为 4.23~6.45米,降水深度为 4.73~6.95米,水位下降高度2.35~3.64米。
根据该场区水文地质条件,结合本工程各单体结构特点拟采用以下降水方案:16#、17#、18#、24#、25#、26#楼采用一级轻型井点降水及临轻型井点降水的方法将地下水位降低至满足工程要求。
21#楼(运动中心)由于基坑开挖面积大,开挖深度较深,近6.5米,降水深度较大约6.95米,采用一级轻型井点降水满足不了实际降水需要,因此运动中心将采用二级轻型井点降水,沿开挖基坑周边分两次布置两级降水井进行降水以满足施工需要。
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轻型井点降水设计例题
某厂房设备基础施工,基坑底宽8m,长12m,基坑深4.5m,挖土边坡1:0.5,基坑平、剖面如下图所示。
经地质勘探,天然地面以下1m为亚粘土,其下有8m厚细砂层,渗透系数K=8m/d, 细砂层以下为不透水的粘土层。
地下水位标高为-1.5m。
采用轻型井点法降低地下水位,试进行轻型井点系统设计。
解:
1)井点系统的布置
根据本工程地质情况和平面形状,本基坑面积较大,轻型井点选用环形布置。
为使总管接近地下水位,表层土挖去0.5m,则基坑上口平面尺寸为12m×16m,布置环形井点。
总管距基坑边缘1m,总管长度
L=[(12+2)+(16+2)]×2=64(m)
水位降低值
S=4.5-1.5+0.5=3.5(m)
采用一级轻型井点,井点管的埋设深度(总管平台面至井点管下口,不包括滤管)
H A H1 +h+IL=4.0+0.5+×()=5.2(m)(环状井点I=1/10,L取
基坑短边)
采用6m长的井点管,直径50mm,滤管长1.0m。
井点管外露地面0.2m,埋入土中5.8m (不包括滤管)大于5.2m,符合埋深要求。
井点管及滤管长6+1=7m,滤管底部距不透水层1.70m(9-7-(0.5-0.2)=1.7),基坑长宽比小于5,可按无压非完整井环形井点系统计算。
2).基坑涌水量计算
按无压非完整井环形点系统涌水量计算公式(式1—23)进行计算
Q=
先求出H0、K、R、x0值。
H0:有效带深度,按表1-16求出。
S——水位降低值(m);
R——抽水影响半径(m);
s’——井点管内水位降落值
l——滤管长度(m);
表1-16 有效带的深度H
0值
S’/(S’+l)0.20.30.50.8
H0 1.3(S’+l) 1.3(S’+l) 1.7(S’+l) 1.85(S’+l)
s’=6-0.2-1.0=4.8m。
根据查1-16表,求得H0:
H0 =1.85(s +1)=1.85(4.8+1.0)=10.73(m)
(当查表得到的H0值大于实际含水层厚度H时,则取H0=H)
由于H0 >H(含水层厚度H=1+8-1.5=7.5m),取H0=H=7.5(m)
K:渗透系数,经实测K=8m/d
R:抽水影响半径,(m)
x0:基坑假想半径,x0 = (m)
F——环形井点所包围的面积(m2)。
将以上数值代入式1—28,得基坑涌水量Q:
Q==1.366×8×(m3/d)
3)计算井点管数量及间距
单根井点管出水量:
q=65πdl =65×3.14×0.05×1.0×=20.41(m3/d)
井点管数量:
n=1.1 ≈31(根)
井距:
D= ≈2.1(m)
式中:L——总管长度(m);
n——井点管根数(m)。
取井距为1.6m,实际总根数40根(64÷1.6=40)。
4)抽水设备选用采用W5型泵时,总管长度一般不大于100m;
抽水设备所需的最低真空度为:
式中:h——降水深度(m);
Δh——水头损失,包括进入滤管的水头损失、管路阻力损失及漏气损失等,可近似
地按1.0~1.5m计算。
抽水设备所带动的总管长度为64m。
选用W5型干式真空泵。
所需的最低真空度为:
h k = 10×(6+1.0)=70(KPa)
所需水泵流量:
水泵的类型,在轻型井点中宜选用单级离心泵(见表)。
其型号应根据流量、吸水扬程及总扬程而定。
常用离心泵性能
型号流量总扬程最大吸水扬程电动机功率
(m3/h) (m) (m) (kW)
6~14 20.3~14 6.6~6.0 1.7
B17
2B19 11~15 21~16 8.0~6.0 2.8
2B31 10~30 34.5~24 8.7~5.7 4.5
3B19 32.4~52.2 21.5~15.6 6.5~5.0 4.5
3B33 30~55 35.5~28.8 7.0~3.0 7.0
4B20 65~110 22.6~17.1 5 10.0
注:2B19表示进水口直径为2英寸,总扬程为19m(最佳工作时)的单级离心泵。
水泵的流量(m3/h),应比基坑涌水量增大10~20%,因为最初的涌水量较稳定的涌水量大。
如采用多套抽水设备共同工作时,则涌水量要除以套数。
水泵的吸水扬程,要克服水气分离器上的真空吸力,也就是要大于或等于降水深度加各项水头损失。
因此,必须选择吸水扬程较大的水泵,以免水泵排不出水。
水泵的总扬程,应满足吸水扬程与出水扬程之和。
出水扬程系包括实际出水高度及出水水头损失。
在轻型井点中,出水水头损失可按实际出水高度的15~25%估算。
多级井点系统中第二级井点以下的水泵,应选用总扬程较大者,以免需要中途接力。
水泵所需要的流量:Q1 =1.1Q=1.1×570.6=628(m3/d)=26(m3/h)(增大10~20%)
所需水泵的吸水扬程:
H s 6+1.0=7(m)
根据Q1、H s查1-17得知可选用2B31型离心泵。