浅述几种常用基坑降水的方法和缺陷控制措施

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六种常用基坑降水方法

六种常用基坑降水方法

六种常用基坑降水方法在土木工程中,基坑降水是指在基坑开挖及施工期间,为了防止地下水涌入基坑而采取的一系列措施。

基坑降水的目的是确保基坑干燥,为施工提供安全可靠的条件。

下面将介绍六种常用的基坑降水方法。

1.抽水降水法:这是目前最常用的基坑降水方法之一、该方法适用于地下水位较高的情况。

通过设置抽水井,使用抽水泵将地下水抽出,使基坑保持干燥。

抽水井的位置和数量根据地下水渗流规律和基坑周边环境确定。

抽水降水法适用范围广,工程实施方便,效果稳定可靠,但需注意对抽水井进行定期维护和管理。

2.密封降水法:该方法适用于地下水位较低或基坑周边为较干燥的环境。

通过设置临时防渗墙、截水沟等结构,将周围的地下水分流或截断,防止地下水进入基坑。

密封降水法能够达到较好的降水效果,且不需要抽水设备,操作相对简单,但对施工要求较高。

3.压力排水降水法:该方法适用于地下水位较高,地下水压力较大的情况。

通过设置排水管或井,利用地下水压力将水排出基坑。

压力排水降水法节省了能源消耗,适用于长期施工及对电力供应条件较差的场地,但对于地下水位变化较大的情况下需要及时调整排水管的深度。

4.减水剂化学降水法:该方法适用于地下水位较高,且基坑周边环境对现场处理有限的情况。

通过加入减水剂,使土壤的渗透性降低,减少地下水渗入基坑的量。

减水剂化学降水法操作简单、经济实用,适用于临时基坑和对环境要求较高的项目,但在具体使用时需注意减水剂对土壤的化学影响。

5.涂料密封降水法:该方法适用于较小规模的基坑工程。

通过在基坑侧壁施工时涂刷密封涂料,形成一层防渗膜,防止地下水渗入基坑。

涂料密封降水法施工简单、成本较低,在一些临时基坑工程中可作为降水的临时措施,但对施工环境和土壤的要求较高。

6.凿槽降水法:该方法适用于在地下水位较高的地区进行基坑开挖。

通过在基坑周边凿开一条排水槽,将地下水引导到远离基坑的地方。

凿槽降水法不需要设置排水井或抽水设备,操作相对简单,但需要注意凿槽的深度和位置,以保证排水效果。

基坑降水有哪几种方法

基坑降水有哪几种方法

基坑降水有哪几种方法基坑降水是指在基坑施工过程中,为了降低地下水位,保证基坑内部工作场地的安全和干燥,采取的一系列排水措施。

基坑降水的方法多种多样,根据实际情况选择合适的降水方法对于基坑工程的顺利进行至关重要。

以下将介绍几种常见的基坑降水方法。

1. 抽水降水法。

抽水降水法是指通过设置水泵,将基坑内部的地下水抽出,以降低基坑内部地下水位的方法。

抽水降水法适用于地下水位较高的情况,通过连续抽水可以有效地保持基坑内部的干燥状态。

但是需要注意的是,抽水降水法会消耗大量的电能和人力物力,同时还需要合理排放抽出的地下水,以免对周围环境造成影响。

2. 土壤改良法。

土壤改良法是指通过改良地下土壤的渗透性,提高土壤的排水性能,从而达到降低地下水位的目的。

土壤改良法可以采用注浆、灌浆、碎石灌注等方法,将改良材料注入土壤中,改善土壤的排水性能。

这种方法适用于地下水位不是特别高的情况,可以减少抽水排放对环境的影响,但是需要根据具体情况选择合适的改良方法和材料。

3. 地下隔水墙法。

地下隔水墙法是指在基坑周边设置隔水墙,阻止地下水流入基坑,从而降低基坑内部的地下水位。

地下隔水墙可以采用深层连续墙、搅拌桩墙、冻结法等方式进行施工,有效地控制地下水的渗透。

这种方法适用于地下水位较高且周边环境复杂的情况,可以减少对地下水的开采和排放,对环境影响较小。

4. 排水沟渠法。

排水沟渠法是指通过在基坑周边设置排水沟渠,引导地下水流出基坑,以降低基坑内部地下水位的方法。

排水沟渠法适用于地下水位较浅的情况,可以通过合理设置排水系统,有效地控制地下水的流动方向和速度,确保基坑内部的干燥。

但是需要注意的是,排水沟渠的设计和施工需要考虑周边环境和地质条件,避免因排水不畅导致基坑周边土体松动和坍塌。

总结而言,基坑降水的方法多种多样,需要根据具体的工程情况选择合适的降水方法。

在实际施工中,还需要充分考虑工程地质条件、周边环境影响和施工成本等因素,采取综合的降水措施,确保基坑工程的顺利进行。

基坑工程降水方法及其优化分析

基坑工程降水方法及其优化分析

基坑工程降水方法及其优化分析基坑工程是指在土壤或岩石中挖掘深度较深、规模较大的工程基础,如地下室、地铁站、地下停车场等。

在进行基坑工程时,常常需要进行降水处理,以保证施工的顺利进行。

不同的基坑工程降水方法对工程的影响也是不同的,因此需要进行优化分析,以选择最适合的降水方法,保证工程的安全和经济性。

一、基坑工程降水方法基坑工程降水方法主要包括排水井降水、井点降水和横向排水降水三种。

1. 排水井降水排水井降水是将基坑周围打井,利用井中抽水泵将井水抽出,以减小基坑周围的水位,达到降水的目的。

排水井降水操作简便,适用范围广,能够迅速将水位降低,是目前基坑工程中应用最广泛的一种降水方法。

3. 横向排水降水横向排水降水是通过埋设水平或倾斜的排水管,将地下水引导至远离基坑的地方,以降低基坑周围的水位。

横向排水降水对地下水位的影响范围较大,适用于需求降水范围广泛的基坑工程。

以上三种基坑工程降水方法各有优缺点,需要根据具体工程情况来选择最适合的降水方法。

二、基坑工程降水方法优化分析1. 降水效果在选择降水方法时,首先要考虑的是降水效果。

排水井降水能够迅速降低地下水位,适用范围广,但是对地下水位的影响范围也较大。

井点降水能够针对性地降低某一具体位置的地下水位,适用于一些对地下水位要求严格的工程。

横向排水降水适用范围较广,但对地下水位的影响范围也较大。

根据具体工程要求和地下水位分布情况,选择最合适的降水方法,确保降水效果最大化。

2. 施工成本降水方法的选择还要考虑施工成本。

排水井降水的施工成本相对较低,操作简便,适用范围广,是目前应用最广泛的降水方法。

井点降水和横向排水降水需要进行井管或排水管的埋设,施工成本相对较高,但对于对地下水位要求严格的工程,投入一定的成本来确保降水效果也是值得的。

在降水方法选择时,需要综合考虑降水效果与施工成本的平衡,选择最经济的降水方法。

三、结语基坑工程降水方法的选择需要综合考虑降水效果、施工成本和工程安全因素,并根据具体工程情况来进行优化分析,选择最适合的降水方法。

基坑降水的辅助措施及质量控制(全文)

基坑降水的辅助措施及质量控制(全文)

基坑降水的辅助措施及质量控制(全文)第一篇范本正文:一、背景介绍基坑降水是建筑工程中常见的问题,降水量过多会对工程的进度和质量产生不利影响。

为了确保基坑降水的控制和质量,需要采取一系列的辅助措施和质量控制措施。

二、基坑降水的辅助措施1. 张拉预应力锚杆:预应力锚杆能够通过张拉预应力的方式,增加锚杆与周围土体的摩擦力,减少水的侵入。

2. 沉管法降水:通过在基坑四周埋设沉管,形成水平、垂直排水通道,加速基坑内的水流通和排泄。

3. 土壤改良剂:使用土壤改良剂对基坑周围土壤进行处理,提高土壤的密实性和抗渗性,减少水的渗入。

三、基坑降水的质量控制1. 定期检查:对基坑降水情况进行定期检查,及时发现问题并采取相应措施。

2. 检测数据记录:对降水量、水质等进行记录,并与设定的标准进行比对,确保降水质量符合要求。

3. 降水处理工艺:选择适当的降水处理工艺,如沉淀、过滤等,保证降水处理后的水质符合要求。

附件:1. 张拉预应力锚杆施工图纸2. 沉管法降水施工方案3. 土壤改良剂选型表法律名词及注释:1.《建筑工程质量管理条例》:规定了建筑工程中的质量管理要求和监管措施。

2.《建筑工程水利施工质量验收规范》:对建筑工程水利施工质量进行验收的标准和要求进行了规定。

第二篇范本正文:一、背景介绍基坑降水是建筑工程中常见的问题,合理的辅助措施和质量控制措施对基坑降水的控制和保障工程质量至关重要。

二、基坑降水的辅助措施1. 土壤改良剂:通过加入土壤改良剂,提高土壤密实性和渗透性,减少水的渗入。

2. 预应力锚杆:采用预应力锚杆技术,增加锚杆与周围土壤的摩擦力,减少水的渗透。

3. 排水系统:根据基坑的实际情况,合理设计排水系统,保证基坑内水位的控制。

三、基坑降水的质量控制1. 定期检查:建立定期检查制度,检查基坑降水情况,及时发现问题并采取相应措施。

2. 数据采集与分析:定期收集基坑降水的各项数据,进行分析和评估,判断降水质量是否符合要求。

基坑工程降水方法及其优化分析

基坑工程降水方法及其优化分析

基坑工程降水方法及其优化分析基坑工程是指在建筑、桥梁、道路等工程施工过程中,为了开挖深度超过地面的地下空间而所进行的挖土和支护的工程。

在基坑工程中,降水是非常重要的一个环节,特别是在地下水位较高的地区或者是在地下水位会随着施工活动而发生变化的情况下,降水更是必不可少的一项工程措施。

本文将对基坑工程降水的方法及其优化分析进行探讨。

一、基坑工程降水方法1. 井点降水法井点降水法是将井点布置在基坑四周,通过在井点中安装水泵,将地下水抽至地面,实现地下水位的降低。

井点降水法能够灵活地控制降水水位,适用于大型基坑工程,对地下水位控制要求较高的情况。

2. 土壤冻结法土壤冻结法是通过向土壤中注入低温冻结液或者导入低温冻结管,将土壤冻结成冰,形成一层阻挡水流的冰墙,从而阻止地下水涌入。

土壤冻结法适用于地下水位较高,地质条件较差的情况,能够有效地降低地下水位,减小对基坑工程的影响。

3. 防渗墙法防渗墙法是利用深层周边墙或者围护结构,采用防渗材料或者防水帷幕进行围堵,防止地下水渗入基坑。

防渗墙法适用于地下水位较高的情况,能够有效地控制地下水位,简单可靠,成本低廉。

4. 排水沟法排水沟法是在基坑周边修建排水沟,将地下水引到外部排水通道,再将地下水排至远离施工现场的水体或者排水设施。

排水沟法适用于地下水位不高的情况,对基坑施工影响较小,且施工简便。

以上方法中,井点降水法和土壤冻结法适用于地下水位较高,对基坑投影影响较大的情况,而防渗墙法和排水沟法适用于地下水位不高,对基坑施工影响较小的情况。

针对不同的地质和地下水情况,选择合适的降水方法非常重要。

1. 综合分析地质和水文地质条件在选定基坑工程降水方法前,首先要对当地的地质和水文地质条件进行综合分析。

包括地下水位、地层厚度、地下水水质、地下水渗透系数等,了解地下水情况对于降水方法的选择非常重要。

2. 考虑工程周期和成本在选择降水方式时,需要考虑工程周期和成本。

有些降水方法需要长期使用,并且需要更多的人力、物力资源,建设成本相对较高。

基坑降水技术及安全管理

基坑降水技术及安全管理

基坑降水技术及安全管理基坑降水技术是在建设工程中常用的一种技术手段,其目的是通过降低基坑内的地下水位,保持基坑干燥,确保基坑施工的安全进行。

本文将重点探讨基坑降水技术的原理、方法以及相应的安全管理措施。

一、基坑降水技术的原理基坑降水技术的原理是借助排水设备和工程措施,将基坑内的地下水逐渐排出,从而达到降低地下水位的目的。

其主要原理包括以下几个方面:1. 打井降水原理:通过在基坑周边钻井并设置抽水泵,将地下水抽出,形成降水锥,使基坑内地下水位逐渐降低。

2. 地下连续墙降水原理:在基坑周边挖掘地下连续墙时,通过控制挖掘速度和合理的工序安排,利用人工抽排或加设水封帷幕,有效地降低地下水位。

3. 隔离层降水原理:在基坑底部设置隔离层,通过隔离层的防水效果,避免地下水渗入基坑内,从而实现基坑降水。

4. 空气回灌降水原理:在基坑周边设置排气管道,排出基坑内的空气,使基坑内形成负压,促进地下水的降低。

二、基坑降水技术的方法基坑降水技术的选择取决于地下水位、地质条件和工程要求等因素。

常用的基坑降水方法包括:1. 打井降水法:适用于地下水位较高的基坑,通过打井并设置抽水泵,将地下水抽出。

2. 地下连续墙降水法:适用于地下水位较低的基坑,通过控制挖掘速度和设置水封帷幕等方式,降低地下水位。

3. 井壁排水法:适用于基坑较小且地下水位较低的情况,通过挖掘井壁并设置排水材料,将地下水排出。

4. 地基冻结法:适用于基坑较深且地下水位较高的情况,通过注入低温冻结介质,冻结周围土层,并形成围堰,避免地下水进入基坑。

5. 地下隔离层法:适用于基坑较浅且地下水位较低的情况,通过在基坑底部设置隔离层,防止地下水渗入。

三、基坑降水技术的安全管理基坑降水技术在施工中需要严格遵守相应的安全管理措施,以保证施工过程的安全性。

以下是几项常见的安全管理措施:1. 施工前安全评估:在进行基坑降水施工前,必须进行详细的安全评估,确定降水方案,并编制详细的安全操作规程。

基坑工程降水方法及其优化分析

基坑工程降水方法及其优化分析

基坑工程降水方法及其优化分析基坑工程降水是指在基坑施工期间,对基坑内积水进行处理的一种技术,其目的是为了保证基坑施工的安全、有效、顺利进行。

基坑工程降水方法有很多种,主要分为人工降水和机械降水两种。

本文将对这两种方法进行阐述,并从经济效益、安全风险、环境保护等方面进行优化分析。

一、人工降水人工降水是利用人工开挖、抽水等手段进行的,主要包括手排水、施灌排水和砂包降水三种方法。

1. 手排水手排水是最传统、最简单的降水方法,其原理是利用人力挖沟、挖坑等手段,将基坑内的水流到外部地面上。

这种方法使用成本低廉,但工作效率较低,对施工周期的影响较大,仅适用于水位较低、基坑较浅的情况。

施灌排水是利用灌溉管道、施肥管道等手段进行的降水方法,其基本原理是通过埋设管道,将水流到基坑外部地面上。

施灌排水相对于手排水来说,效率更高,适用于水位较高、基坑较深的情况。

但它也存在一些不足,比如管道维护困难、管道易被损坏等问题。

3. 砂包降水砂包降水是利用砂袋进行基坑降水,其基本原理是将砂袋倾斜地堆放在基坑周围,使得压力差驱动基坑内部的水流出。

这种方法使用简单、操作灵活,能够有效控制流量。

但相对于其他方法而言,砂包降水的效率较低,而且还存在砂袋易被损坏等问题。

二、机械降水机械降水是利用机械设备进行排水处理的降水方法,主要包括吸水泵管降水法、深井搅拌强制降水法等。

1. 吸水泵管降水法吸水泵管降水法是通过在基坑周围埋设吸水泵管,在把管子内的水吸到坑外进行处理。

这种方法效率较高,可以控制流量和水质,少有手工操作。

但该方法存在两个问题:一是存在破管的风险;二是应对不同深度的基坑时需要更换不同长度的管道。

2. 深井搅拌强制降水法深井搅拌强制降水法是利用机械设备将井下的污水提升到地面,然后再将水回流到原来的深井中进行除尘净化。

这种方法通常用于对水质要求较高的场合。

但是,由于其设备昂贵、操作繁琐,需要空间大、投入费用较高等因素影响,故使用难度较大。

基坑降水方法

基坑降水方法

基坑降水方法基坑降水是指在地下开挖过程中,为了降低地下水位而采取的一系列措施。

基坑降水的目的是为了保证基坑开挖和施工的安全进行,同时也是为了保护周围建筑物和地下管线的安全。

在基坑降水过程中,我们需要选择合适的降水方法来应对不同的地质条件和工程要求。

本文将介绍几种常见的基坑降水方法,并对其特点和适用范围进行详细说明。

1. 抽水井降水法。

抽水井降水法是一种常见的基坑降水方法,它通过在基坑周围设置抽水井,利用水泵将地下水抽出来,从而降低地下水位。

这种方法适用于地下水位较浅的地区,可以迅速有效地降低地下水位,适用于一些比较紧急的情况。

但是,抽水井降水法的成本较高,而且对地下水质量有一定的要求。

2. 地下水排水法。

地下水排水法是利用排水管道将地下水引导到远离基坑的地方进行排放。

这种方法适用于地下水位较深的地区,可以通过排水管道将地下水有效地排出基坑,从而降低地下水位。

地下水排水法的优点是可以减少对地下水质量的影响,但是需要进行较长期的排水作业,工程周期较长。

3. 土壤冻结法。

土壤冻结法是利用冷却管道在基坑周围进行冷却,使地下水凝固成冰,从而形成一个冻结带,阻止地下水流入基坑。

这种方法适用于地下水位较深、地质条件较复杂的地区,可以有效地控制地下水流入基坑。

但是土壤冻结法需要消耗大量的能源,成本较高。

4. 土体加固法。

土体加固法是通过注浆、灌浆等方法对基坑周围的土体进行加固,从而阻止地下水流入基坑。

这种方法适用于地下水位较浅、土质较松软的地区,可以有效地控制地下水的流入。

土体加固法的优点是可以减少对地下水质量的影响,但是需要进行较长期的加固作业,工程周期较长。

综上所述,基坑降水方法的选择应根据具体的地质条件和工程要求来进行,需要综合考虑各种因素,选择合适的降水方法,才能保证基坑开挖和施工的顺利进行。

希望本文介绍的基坑降水方法能够为工程施工提供一定的参考和帮助。

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浅述几种常用基坑降水的方法和缺陷控制措施
作者:殷俊勇
来源:《城市建设理论研究》2013年第18期
摘要: 近些年来,高层建筑的迅速兴起,促进了大基坑、深基坑技术的发展, 众多工程建设已离不开基坑开挖阶段。

但是,基坑的降水特别是深基坑的降水工作的不顺畅已给基础工程施工带来很大的难度,给周围环境带来极大威胁,也相应地增加了施工工期和施工费用。

因此,工程技术人员应给予基坑降水问题高度的重视,尽所能提供出无地下水干扰的施工条件。

本文总结了几种常用基坑降水的方法和控制措施,以供参考。

关键词: 基坑降水缺陷控制措施
中图分类号:TV551文献标识码: A 文章编号:
一、地下水渗透的几种现象
1、坑底的管涌:坑底的管涌,开始时只有少数较小的几个冒水点,逐渐扩大,造成整个坑底的破坏;
2、坑壁的流砂流土:坑壁的流砂流土,由于截水没有做好,在动水压力的作用下,坑壁水土大量流失,造成基坑邻近地面塌陷,危及四周;
3、层面管涌:“层面管涌”是发生在透水层和粘性土层的界面上的渗透现象。

二、降水方法及比较地下水治理,主要有降水和截水两种方式。

下面主要探讨一下基坑降水的治理办法和常用基坑降水的类型。

常用基坑降水主要有明沟排水、轻型井点、管井井点、自渗井点降水等,各种降水方法比较如下:1、明沟排水(简称明排):明沟排水一般适用于土层比较密实,坑壁较稳定,基坑较浅,降水深度不大,坑底不会产生流砂和管涌等的降水工程。

它具有施工方法简单,抽水设备少,管理方便和成本费用低等优点,在施工现场应用的最为普遍。

在高水位地区基坑边坡支护工程中,这种方法往往作为阻挡法或其它降水方法的辅助排降水措施,它主要排除地下潜水、施工用水和天降雨水。

其缺点是在地下水较丰富地区,若仅单独采用这种方法降水,由于地下水沿基坑坡面或坡脚或坑底涌出,易使基坑软化,甚至泥泞,影响地基强度和施工;特别是当降水段内夹有粉、细砂层时,易产生地下水潜蚀、边坡失稳以及地面沉降等危害,还会
使基坑的土方开挖受到影响。

因此,这种降水方法一般不单独应用于高
水位地区基坑边坡支护中,但在低水位地区或土层渗透系数很小及允许放坡的工程中单独应用。

2、轻型井点:轻型井点(一级轻型井点)是国内应用很广的降水方法,它比其它井点系统,施工简单、安全、经济,其井点间距小,能有效地拦截地下水流入基坑内,尽可能地减少残留滞水层厚度,对保持边坡和桩间土的稳定较有利,因此降水效果较好。

特别适用于基坑面积不大,降低水位不深的场合(该方法降低水位深度一般在3~6m之间)。

其缺点是占用场地大、设备多、投资大,特别是对于狭窄建筑场地的深基坑工程,其占地和费用一般使建设单位和施工单位难以接受,在较长时间的降水过程中,对供电、抽水设备的要求高,维护管理复杂等。

3、管井井点:管井降水方法即利用钻孔成井,多采用单井单泵(潜水泵或深井泵)抽取地下水的降水方法(当管井深度大于15m时,也称为深井井点降水)。

它的优点是排水量大、降水深度大、降水范围大等。

对于砂砾层等渗透系数很大且透水层厚度大的场合,一般用轻型井点和喷射井点等方法不能凑效,采用此法最为适宜。

且对于基坑底部有可能发生突涌、流砂、隆起的危险场合,深井井点能有效降低承压水位,有助于减除压力、保证基坑的安全性。

其缺点是由于降水深度大、出水量大和水位降落曲线陡等原因,势必造成降水的影响范围和影响程度大,因此基坑周围建筑物的不均匀沉降要足够重视、慎重对待、定时观察,及时处理。

4、自渗井点降水:自渗降水是指在降水场地的一定深度内,存在有两层以上的含水层,且下层的渗透能力大于上层,在下层水位(或水头)低于降水深度的条件下,人为地沟通上下含水层,在水位差的作用下,上层地下水就会通过井孔自然地流到下部含水层中,从而无需抽水即可达到降低地下水位的目的。

这种降水方法是近年来发展起来的一类新型井点降水方法,具有施工简单、快速,不用抽水设备,不排水,不耗能,不占用场地,便于管理,成本低等优点
如图3-16所示(黄运飞,1996)。

自渗井点降水法适用于下列条件:
(1)在降水范围内的地层结构为三层以上,含水层有两层以上,各含水层之间为相对隔水层(以粉质粘土为主)或隔水层(以粘土为主)。

下层含水层的埋深以距离基坑底5~20m为宜。

(2)下层含水层的水位低于上部含水层水位,并低于基坑施工要求的降低水位。

(3)下层渗透系数大于上层含水层的渗透系数,且具有一定厚度(一般大于2m),能消纳的水量大于或等于降水深度内的基坑涌水量。

(4)上层地下水的水质未受污染,符合引入下层地下水的要求。

三、基坑降水的缺陷及防护措施基坑工程中对场区地下水处理采用排降法较阻挡法的最大缺陷是会引起邻近建筑物的不均匀沉降。

由于每个井点周围的水位降低是呈漏斗状分布,整个基坑周围的水位降落必然是近
大远小呈曲面分布。

水位降低一方面减小了土中地下水对地上建筑物的浮托力,使软弱土层受压缩而沉降;另一方面空隙水从土中排出,土体固结变形,本身就是压缩沉降过程。

地面沉降量与地下水位降落量是对应的,地下水位降落的曲面分布必然引起邻近建筑物的不均匀沉降。

当不均匀沉降达到一定程度时,邻近建筑物就会裂缝、倾斜甚至于倒塌。

因此配合基坑边坡支护进行降水设计和施工,必须高度重视降水对邻近建筑物的影响,把不均匀沉降限制在允许的范围内,以确保基坑及周围建筑物的安全。

为此,可以从以下几方面制定减少不均匀沉降的措施。

1、由于基坑周围的水位降落曲线随降水要求、降水方法和具体方案
的不同而差别较大,因此不要提出过高的降水深度,在满足基本降水要求的前提下,对各种降水方法应分析和比较,筛选最佳的降水方案。

2、在降水井点与重要建筑物之间设置回灌井、回灌沟,降水的同时降水回灌其中,使靠近基坑的建筑物一侧地下水位降落大大减小,从而控制地面沉降。

3、减缓降水速度,使建筑物沉降均匀。

在邻近建筑物一侧将井点间距加大以及调小抽水设备的阀门等,减小出水量以达到降水速度减缓的目的。

4、提高降水工程施工质量,严格控制出水的含砂土量,以防止地下砂土流失掏空,导致地面建筑物开裂。

5、布设观测井和沉降、位移、倾斜等观测点,进行定时观察、记录、分析,随时掌握水位降低和基坑周围建筑物变化动态。

同时,还要了解抽水量和含砂量。

做到心中有数,发现问题及时采取措施,预防事故发生。

综上所述,在基坑工程降水处理过程中,以上这些情况都是优选降水方法,此外对选择的降水方法还应该考虑场地条件及该建筑物设计施工资料和地址情况、场地地下水情况等因素的影响。

参考文献:
[1]郭勇刚,董春灵。

南京地铁深基坑降排水施工技术[J]。

铁道建筑技术,2004,(4)
[2]陈锡清。

浅谈基坑工程降排水方案的优化设计[J]。

福建建设科技,2007,(3)
[3]兰坚强,赖树钦.大面积基坑降水方法及应用实例[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2003.
[4]张嘉强。

深基坑开挖降排水设计[J]。

上海铁道科技,2008,(3)。

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