关于基坑工程地下水控制措施的浅析3700字

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基坑工程中地下水控制策略分析

基坑工程中地下水控制策略分析

基坑工程中地下水控制策略分析摘要:在土方开挖过程中,地下水渗入坑内,不但会使施工条件恶化,而更严重的是会造成边坡塌方和地基承载能力下降。

所以基坑工程中必须严格控制地下水,通过控制地下水获得基坑开挖的干作业空间,保证基坑边坡和底板的稳定性以及基坑周边环境的安全及正常使用。

基坑地下水控制工程应满足支护结构设计要求,应根据场地及周边工程地质条件、水文地质条件和环境条件并结合基坑支护和基础施工方案综合分析、确定。

而在具体施工时则可以单独或组合采用集水明排、井点降水、截水和回灌等方法。

关键词:基坑工程地下水控制策略伴随着中国城市化进程的加快和各类超大规模工程的开工建设, 深大基坑和人工切坡的边坡工程越来越多。

由于我国地形复杂,各地地质条件差异较大以及边(滑)坡与基坑工程问题本身的复杂性,边(滑)坡及基坑工程仍然是当今国内外岩土工程领域的热点和难点课题。

城建、铁路、公路、水电建设和露天矿产资源开采等相关领域工程建设中都急需进行边坡稳定性和基坑支护工程研究与治理。

在土方开挖过程中,地下水渗入坑内,不但会使施工条件恶化,而更严重的是会造成边坡塌方和地基承载能力下降。

所以基坑工程中必须严格控制地下水,通过控制地下水获得基坑开挖的干作业空间,保证基坑边坡和底板的稳定性以及基坑周边环境的安全及正常使用。

基坑工程的地下水控制方法我们通常采用集水明排、井点降水、截水和回灌的方法,而采用的原理则是截水、防渗或排水、降水。

截水、防渗主要是使基坑周围或底部形成止水帷幕。

而排水、降水则是要防控降水诱发不均匀沉降。

地下水控制工程应满足支护结构设计要求,应根据场地及周边工程地质条件、水文地质条件和环境条件并结合基坑支护和基础施工方案综合分析、确定。

而在具体施工时则可以单独或组合采用集水明排、井点降水、截水和回灌等方法。

一、采用集水明排控制地下水集水明排主要是在基坑开挖及基础施工、养护期间,基坑四周开挖集水沟,汇集坑壁及坑底渗水,并引向集水井。

建筑工程基坑地下水处理浅议

建筑工程基坑地下水处理浅议

建筑工程基坑地下水处理浅议工业与民用建筑工程基坑在施工时,如果基坑的深度低于天然水位,就会遇到地下水的影响。

地下水浸入基坑,会与一些性质的施工材料发生化学反应,起到腐蚀作用等,对基础工程产生很大的破坏。

为了确保基坑的施工质量,必须采取相应的措施处理地下水,降低地下水的水位,保持基坑的干燥,从而保证施工的安全与质量。

1.建筑工程中地下水的危害工业与民用建筑工程基坑在施工时经常会遇到地下水的问题,地下水可能对基础工程造成很大的破会,水能腐蚀一些施工材料,它的浮力能够可能会将轻型结构物上托,造成基础地板变形,甚至造成基础土体位移并响到建筑整体内部结构,以下将介绍建筑施工中基坑地下水对于建筑工程整体的影响。

(1)地下水导致软土基坑的沉降。

一般来说,有三个原因可能引起基坑的沉降:第一,由于坑底隆起,使周围地层产生侧向的移动;第二,由于基坑过大而产生形变,使基坑的支护结构随之产生形变,促使基坑变形;第三,由于两侧的压力差,使围护结构产生水平位移,从而导致基坑形变。

从以上分析可以得出,在基坑沉降中地下水往往起到了重要的作用,水可以使坑底的土体隆起,能够造成围护结构移位,使起基坑隆起从而发生变形,进而引起基坑周围地层移动。

在有地下水浸泡时,基坑外周围开挖面以下的土中应力差增大,从而引起基坑变形。

(2)易受水环境影响发生形。

由于地下水的作用使土基变软,变软土基坑容很易受到施工现场自然环境的影响,使基坑发生形变。

很多的基坑事故的发生是由于忽略了基坑周围水环境的影响,而在地下水的作用下变软的土基使基坑发生形变。

2. 地下水的处理方法处理地下水的方法多种多样,根据降水方式可以把地下水的处理方法分为两大类:止水法和排水法。

止水法就是通过一定的手段,在基坑的周围构造出可以止水帷幕,把地下水阻挡在基坑的外面,一般有的止水法有沉井法、灌浆法、地下连续墙等;排水法就是排除基坑范围内地表水与地下水,常用的排水法有明沟排水、井点降水等。

浅论深基坑地下水治理措施

浅论深基坑地下水治理措施

浅论深基坑地下水治理措施现代高层建筑位于城市中心,施工场地狭窄,一般只能采用直壁式支护大开挖方法。

在开挖过程中,容易产生土体应力的释放,使基坑四周的土体内力失去平衡而发生变形。

土体的滑移破坏容易引起周围建筑物、地下管线等的破坏,甚至是人员伤亡事故。

因此,加强对深基坑变形的控制,才能确保施工安全。

一、优化深基坑地下水治理措施深基坑一般处于软土基之上,地下水位高,土层含水丰富。

土方和地下室外施工必须在降水条件下或隔水条件下才能施工,因此,必须采取封降等办法进行地下水治理。

基坑开挖前一个月左右,需要设置坑内井点降低地下水位并加以排除,使坑内土体通过排水固结达到一定强度,从而提高坑内土体的水平抗力,减少基坑的变形量;增强基坑稳定性,减少坑底土体的隆起。

基坑降水以不影响临近建筑物和地下管线的安全为原则,为此在坑内外设置足够的观察孔,并在坑外设地面沉降观察点和回灌井,必要时应采取回灌措施,确保防止因围护墙渗漏水而使坑外四周的地下水位也下降,造成对其坑周边的管线、道路及建筑物的破坏。

如需抽降承压水,要严格控制承压水的抽降时间与抽降深度,底板砼施工完毕的地段随即停止抽水。

承压水抽降高度应根据观测井内测得的承压水位来确定。

深基坑开挖面及时设置纵向排水沟和集水井,纵向排水沟应设在中间或三分线上,不能设在围护墙边,及时排除积水,以防止冲刷或泡软坡体,引起滑坡。

基坑开挖过程中应及时封堵围护墙的渗漏点。

二、保证深基坑内外土体加固措施为了改变软弱土层的土体结构和含水率,提高土体强度,增强基坑整体抗位移的能力,增强被动土的抗力,减少围护墙的变形量,基坑开挖前,必须对深基坑内外土体进行加固,以控制深基坑周边的地面沉降问题发生。

因为基坑开挖破坏了土体内力平衡,引起周边土体的位移变形,坑内基底应力释放使基底隆起,使围护产生变形。

因此,基坑土体的加固措施主要根据基坑土层性质、土体加固强度、环境要求以及基坑开挖时周边土体变形而定,一般采用注浆加固、深层搅拌桩加固、旋喷法加固等方法来进行土体加固。

浅谈基坑工程中地下水的控制措施

浅谈基坑工程中地下水的控制措施

浅谈基坑工程中地下水的控制措施发布时间:2021-11-18T09:13:23.417Z 来源:《工程建设标准化》2021年18期作者:陈官秀[导读] 在基坑工程中,保障工作环境的干燥性是非常重要且关键的施工条件,但由于各方面因素的影响陈官秀鹿寨县应急救援服务中心广西壮族自治区柳州市鹿寨县 545600摘要:在基坑工程中,保障工作环境的干燥性是非常重要且关键的施工条件,但由于各方面因素的影响,基坑工程中常常会受到地下水的干扰,若是对工程中的地下水不进行有效的控制,那么不但会给项目稳定性与安全性带来影响,还会影响项目整体的建设效果,因此对其展开探究是十分有必要的。

本文简单阐述了基坑降水的作用与地下水对基坑工程的影响,同时又提出了几点对地下水进行控制的措施。

关键词:基坑工程;地下水;控制措施地下水控制对于基坑工程而言是十分重要的,相关人员应当从实际的水文地质条件出发,保障项目工程在降水深度等方面的需求得以满足,从而有效的控制基坑环境。

当工程项目基坑情况过于复杂时,则可以利用三维数值模拟的方式将相关数据更加直观的呈现出来,并以此为基础构建完善的数值模型,从而保障计算数据的准确性。

如有必要则可以通过与回灌系统进行有效的结合,进而为基坑工程提供安全的工作环境。

1基坑降水作用一般来说,基坑土方开挖阶段,为了保障支护结构的稳定性与安全性,必须要实施相应的保护措施,基坑降水便是其中一种相对较为有效的保护措施。

通过基坑降水,能够避免基坑侧壁由于地下水的作用而出现渗流破坏的问题。

不仅如此,对于基坑支护结构来说,静水压力或者渗透压力对其结构稳定性有着较大的影响,为了维持自身结构的稳固程度,通过基坑降水的措施便可以有效的减少这些不良的影响。

不仅如此,在基坑工程中,降水措施的有效实施还能够帮助主体结构加强抗浮能力,从而提升项目工程的整体建设效果。

2地下水对基坑工程造成的影响首先,倘若基坑下部位置存在较多的承压水,那么在基坑开挖的过程中,便会极大概率的促使含水层上方部位透明水层实际的水量减少,若是出现这种情况,如果不对透明水层加以控制,承压水水头必然会出现压力增大的现象,当压力过大时,便会将基坑底板顶出裂纹,甚至还有可能将底板击穿,从而引发严重的突涌问题。

浅谈深基坑地下水的处理

浅谈深基坑地下水的处理

浅谈深基坑地下水的处理摘要:本文通过了解地下水对深基坑的重要性和不良影响,对深基坑施工中地下水处理中常见的处理方法给予介绍,并结合具体的工程实际,使其取得了良好的控水效果。

关键词:深基坑开挖;地下水;基坑干燥;一.水文体质特征对深基坑开挖的重要性深基坑开挖首先要具备以下的必要条件:首先保持基坑干燥状态,创造有利于施工的环境;其次是确保边坡稳定,做到安全施工,如果忽视这些必要条件,其后果是及其严重的。

有的基坑积水或土质稀软,使工人难以立足以致无法施工;有的出现“流砂现象”导致边坡塌方,地质破坏;有的内部基坑土体发生较大的位移,影响邻近建筑物的安全。

通过现有的工程事故调查发现,有70%的工程事故是由于地下水或降雨造成的。

因此,在基坑施工中应对地下水的处理给予应有的重视,正确认识各种土体的渗透规律;恰当选择合理的降水方法,科学设计止水结构,确保隔渗效果,是地下水处理的主要矛盾,对深基坑的水文体制特性的了解十分重要。

对深基坑水文地质的了解和掌握,不单是设计人员的事,作为施工单位的现场项目经理部经理和项目总工都应掌握。

因为水文影响施工的质量和效率,影响施工组织和管理,影响施工技术的运用和事故预防。

在我国,东西南北水文地质差别很大,在南方施工与在北方施工大不一样。

在水位上,南方水位浅,北方水位深。

在土质上除有地域差别外,同一样地域也有不同的土质存在。

靠江海湖泊更不用说。

如:有的地层上部以粘性土为主,下部以砂砾石层为主,自上而下可划分为杂填土、可塑状粘土、淤泥质粉质粘土、可塑一硬塑状粘土软塑状粉质粘土、粉砂或粉土夹软塑状粉质粘土、粉细砂、细砂、中粗砂、砾砂、碎石土等。

有的地区深基坑开挖的地质容易出现基坑边坡滑移、基坑涌水、流砂及其引起的地面沉陷、基坑井点降水引起的地面沉降、道路开裂、围护位移、房屋开裂等。

只有对深基坑的水文地质掌握了,才能在具体施工中做到临危不惧,举措得当。

二.地下水给深基坑开挖造成许多不良影响1)在粉细砂层或粉土场地,地基土在地下水动水压力作用下,基底往往会发生翻泡、冒水、土体颗粒上浮等现象,称为“砂沸”,由于“砂沸”发生的面积一般较大,影响深度也较深,故一但发生,整个地基就会受到扰动,原始结构遭到破坏,影响地基强度。

浅析基坑施工时的地下水处理

浅析基坑施工时的地下水处理

浅析基坑施工时的地下水处理随着社会的不断进步,经济的不断发展,我国的建筑事业也取得了很大的进步。

俗话说“鱼和熊掌不可兼得”,就在建筑事业高速发展的同时我们的土地资源出现了严重缺乏的现象,所以说在我们当前的建筑事业中我们必须对基坑引起重视,以此来缓解我们土地资源紧缺的现象。

因此我们在对一项建筑进行施工的时候,必须要认真仔细的解决好基坑的地下水的问题。

文章对此进行了简单的阐述,希望可以对大家有所帮助。

标签:基坑施工;地下水处理一、认真处理基坑地下水的重要性众所周知,我们开始挖基坑的时候是需要一些必备条件的,比如我们应该确保基坑是处于一种干燥的状态之下,这样才有利于我们今后的施工;再比如我们应该保证基坑的边坡牢固稳定,这样我们的工作人员在进行施工的时候才会有一个安全的施工条件等等。

一旦我们忽视了这些问题,就有可能出现一些比较严重的后果,因为各个基坑的环境是不同的。

在我们的实际实践中会有很多情况发生,比如有些基坑会出现积水的现象,有些基坑的土质比较松软,在这种情况下我们的工作人员是很难在其中立足的,这就会严重影响我们的施工;再比如有些基坑的边坡由于地质遭到破坏往往会出现塌方的现象,而有些基坑的内部土体会发生一些位置的转移,这些情况都会对附近的建筑物的安全产生威胁。

综合考虑,出现这些问题的一个重要原因就是我们对基坑的地下水处理不够合理,因此我们在对基坑进行处理的时候应该将地下水的问题放在首要位置。

二、对基坑地下水的处理方法参阅多个文献和资料我们可以发现处理地下水的方法有很多种,依据降水方式我们可以将其分为两大类:一是止水法,二是排水法。

所谓止水法,就是我们采取一些行之有效的方法,把基坑的周围做成一个防水墙,这样我们就可以阻止地下水进入到基坑之内,目前我们设置防水墙的方法主要有灌浆法、沉井法以及设置地下连续墙的方法等。

而所谓排水法就是我们想方设法排除基坑范围内的地表水和地下水,目前我们主要通过开挖明沟排水或者是利用井点降水等等。

浅析基坑工程中地下水的控制方法

浅析基坑工程中地下水的控制方法

浅析基坑工程中地下水的控制方法摘要:基坑开挖经常会遇到地下水,由于地下水的存在,给基坑施工带来很多困难。

为了确保基坑工程安全正常进行,必须对地下水进行有效控制。

若控制不当,有可能会造成基坑失稳、坑壁坍塌,甚至引发重大基坑事故。

因此,对基坑工程中地下水的控制方法进行分析、研究是很有必要的。

关键词:基坑;地下水;控制;方法1 前言要控制好地下水,就必须先查明场地的地层结构、含水层厚度和透水性、地下水埋藏条件、补排水关系和水位,了解地下水对岩土体的作用和对基坑的影响等等,从而制定出切实可行的地下水控制方法。

2地下水的基本类型2.1影响基坑工程的地下水按其埋藏条件和水力特征一般可分为包气带的上层滞水,饱和带的潜水和承压水三类:上层滞水是指地层的包气带中局部的、不成为连续含水层的土层中的地下水,无统一水面,水位随季节变化而变化,无压力水头,水量较小,与邻近地表水可能有联系,联通性受填土成分及其密实度限制。

潜水是指存在于地表以下第一个稳定隔水层上面、具有自由水面的重力水,它主要由降水和地表水入渗补给,无压力水头。

承压水是充满于上下两个隔水层之间的含水层中的水。

它承受压力,当上覆的隔水层被凿穿时,水能从钻孔上升或喷出。

由于承压水水头高、水量大等原因,給基坑的治水工作带来一定的困难。

2.2按含水介质特性,地下水又被分为孔隙水、裂隙水和岩溶水。

孔隙水是存在于岩土孔隙中的地下水,如松散的砂层、砾石层和砂岩层中的地下水。

裂隙水是存在于坚硬岩石和某些粘土层裂隙中的水。

岩溶水又称喀斯特水,指存在于可溶岩石(如石灰岩、白云岩等)的洞隙中的地下水。

3 地下水对岩土体的作用地下水是一种重要的地质营力,它与岩土体的相互作用,一方面改变着岩土体的物理、化学和力学性质,另一方面也改变着自身物理、力学性质和化学成分。

对岩土体的物理作用有润滑作用、软化作用、泥化作用和结合水强化作用,使岩土体内摩擦角减小;对岩土体的化学作用有离子交换、溶解、水解、溶蚀作用,通过改变岩土体孔隙度渗透性能及岩土体本身的结构,从而改变岩土体的力学性质;对岩土体的力学作用包括孔隙水动压力和静压力,动压力的作用表现为渗流。

地铁基坑工程的地下水问题及处理措施浅述

地铁基坑工程的地下水问题及处理措施浅述

地铁基坑工程的地下水问题及处理措施浅述摘要:在地铁基坑施工中,特别是在含水地层施工中,基坑支护结构的止水设施失效,导致水、砂流入基坑中。

在这个过程中,如果水土流失严重,势必会对支护效果产生负面影响。

上述问题不仅会对围护结构本身的稳定性产生不利影响,还会对周围的道路、管道和建筑物及构筑物产生影响,因此应加强对地下水的有效治理。

关键词:地铁基坑工程;地下水问题;治疗措施;1降水技术在地铁深基坑施工中应用的必要性降水技术在地铁深基坑施工中的应用目前是非常大的,随着汽车的数量正在增加,道路拥堵经常发生,所以目前,关注地铁的建设项目,通过地铁交通,以缓减城市交通的压力。

但是,地铁施工一般位于地下较深的位置,因此,在大多数情况下,必要进行深基坑施工。

在深基坑施工中,最重要的是做好基坑支护,保证基坑的稳定,更重要的是基坑的降水施工。

地下水是地铁施工中经常遇到的问题。

如果处理不当,它很容易导致安全事故。

所以在目前地铁深基坑降水施工中,应注意以下几个方面。

(1)地铁基坑施工前,需进行地下水调查,掌握基坑周围地下水分布情况,为后期施工方案设计提供相关信息和数据支持。

(2)根据具体的水文地质条件和施工条件,进一步优化施工设计方案,确保基坑开挖降水方案合理、科学。

而方案完成后,还需要经过相关专业人员的审核,审核后才能用于施工。

(3)为了保证基坑的安全施工和基坑施工的顺利发展,就必须保证支护结构的质量,特别是对于基坑防水帷幕或连续的围护结构,有必要加强围护结构的建设。

(4)在深基坑施工中,要充分保证好降水的有效性,同时在施工中也要做好对基坑的实时监测,并做好额外降水的储备。

此外,为了避免地表水再补给,我们还应该做好相关的防护措施。

(5)加强基坑降水施工的质量控制,配置专门的监测人员和管理人员。

(6)考虑各种因素的影响和有效的应急预案,准备相关资金和物资,降低基坑施工的安全风险。

2地下水对基坑工程的影响2.1潜水影响某车站项目潜水的水位埋深处于4.5~5.6m,开挖基坑的深度大约为10m,即便坑外不降水都可能造成坑内水头过大,极易发生管涌、流砂、坑壁土体坍塌等各种危害。

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关于基坑工程地下水控制措施的浅析3700字
摘要:结合TLJM化工项目输煤系统翻车机室基坑工程施工的实践,针对地下水对基坑施工的影响,提出地下水的控制措施来降低地下水位,使地下水满足挖土施工的要求,并且不因地下水位的变化,对基坑周围的环境和设施带来危害。

关键词:降水;基坑工程;地下水
Abstract: Combining the practice of TLJM chemical project conveying system foundation pit engineering construction dumper chamber, this paper puts forward the control measures to reduce groundwater underground water level to meet the requirements of the groundwater down-top construction in view of the influence of ground water on foundation pit construction, and not affected by the underground water level and changes of the foundation pit environment and facilities harm.
Keywords: rainfall; foundation pit engineering; groundwater
中图分类号:TU46文献标识码:A 文章编号:
随着经济建设和城市建设的快速发展,地下工程愈来愈多。

在地下水位较高的地区进行深基坑开挖时,由于含水层被切断,在压差作用下,地下水必然会不断地渗流入基坑,若基坑浸水,现场施工条件会变差,地基承载力也会下降,在动水压力作用下还可能引起流砂、管涌和边坡失稳等现象。

因此,为确保基坑施工的安全,必须采取有效的降水和排水措施, 亦称地下水控制工程。

地下水控制方法有多种,如明沟排水、轻型井点降水、喷射井点降水、电渗井点降水、深井井点降水。

选择降水方法时,应综合考虑土层情况、降水深度、周围环境、支护结构种类等因素。

下面以TLJM化工EPC项目输煤系统翻车机室基坑施工时提出的降水方案―深井井点降水为例,分析在基坑工程施工时如何控制地下水。

一、工程概况
翻车机室降水区南北长67米,东西宽52m,面积为3484?O,考虑到边坡的安全,采用1:1.5比例放坡。

据钻孔资料分析,基坑区位于西辽河冲积平原上,含水层颗粒多为细砂,少量中砂,水力特性为潜水。

地下水流向为自西向东,据该地区相关资料富水性均在2000~3000m³/d或3000m³/d以上。

含水层渗透系数一般在5~20m/d间,考虑到含水层多为细砂,少量中砂的条件,基坑地区一般采用13m/d进行应用。

二、降水方案的确定
因该基坑的开挖深度大,基坑开挖时分三次开挖,第一次放坡1:1.5开挖至-6.0m,然后停止开挖,开始降水。

降水采用深井井点降水,在-6.0m处环形布置21口降水井,井深30米。

在基坑上周边缘设置排水沟,防止雨季时雨水流入基坑。

该降水方法主要依据当地施工经验及地勘资料提出,方案中对于井点数量的确定及布置的理论说明较简单,首先根据《建筑施工计算手册》(第二版)的第三部分:地下水控制工程,通过以下几方面进行井点分析与计算,验证原降水方法是否满足理论要求。

1、降水方法的选择:
深井井点降水系由滤水井管、吸水管和抽水设备等组成。

具有井距大、易于布置、排
水量大、降水深、降水设备和操作工艺简单等优点,适用于渗透系数大,土质为砂类土,地下水丰富,降水深,面积大、时间长的降水工程应用。

该方案中需将地下水降至基坑底部以下1米,降水深度约为11米,且该基坑面积较大,故采用深井井点降水是合理的。

2、井点的布置及埋置深度:
当基坑宽度小于6m时,且降水深度不超过6m,可采用单排井点,布置在地下水上游一侧;当大于6m或土质不良、渗透系数较大时,宜布置在基坑的两侧;当基坑面积较大时,宜采用环形井点。

因该基坑面积较大,故采用环形井点系统布置是满足要求的。

井点管的埋置深度应根据降水深度及含水层所在位置决定,一般必须将滤水管埋入含水层内。

一般按下式计算:
H≥H1+h+iL+l
式中H1为井点埋设面至基坑底面的距离;h为基坑中央最深挖掘面至降水曲线最高点的安全距离(m),一般为0.5m―1.0m,人工开挖取上限,机械开挖取上限;L井点管中心至基坑中心短边距离;i为降水曲线坡度,与土的渗透系数、地下水流量等因素有关。

对于环形井点系统可取1/10~1/15;l为滤水管长度。

经计算,H为27米。

在该方案中,因为考虑下泵的深度及井管中沉淀部分的需要,井深取30m,井管外壁为400mm,满足计算要求。

3、井点计算:
井点计算的主要内容包括:根据单井井点涌水量和群井(井点系统)涌水量,确定井点管数量和间距,选择抽水系统的类型、规格和数量以及进行井点管的布置等。

井点计算由于受水文地质和井点设备效率等多种因素的影响,计算结果只是近似的,对重要工程,其计算结果应经现场试验进行修正。

(1)参数的选取
基坑假想半径:由于该基坑长宽比不大于5,所以可化简为一个假象半径为x的圆形进行计算:
x===35m
抽水影响半径R:含水层多为细砂及少量中砂,查《建筑施工计算手册》,抽水影响半径值在50~200m间,取130+35=165m。

渗透系数:根据地勘提供的数据,13m/d。

(2)基坑总涌水量的计算
降水系统涌水量是以水井理论为依据的。

水井根据井底是否达到不透水层分为完整井与非完整井。

井底到达不透水层的称完整井;井底未达到不透水层的称非完整井。

根据地下水有无压力又分为:水井布置在两层不透水层之间充满水的含水层内,地下水有一定的压力的成为承压井;水井布置在无压力的潜水层内的,称为无压井。

本降水系统为无压非完整井群井井点,采用公式计算
式中:含水层厚度,根据地勘资料,H=23m- 6.5m=17m
基坑的深度为-16m,地下水为要求降至-17m方可施工,故基坑水位下降值为S=17-6.5=11m。

抽水影响半径R=165m
基坑假想半径x=35m
计算结果Q=6712m³/d
(3)计算单井出水量
单井出水量:q=65πdl=360 m³/d
式中d、l分别为滤管的直径和长度。

(4)降水井的数量
井的个数=≈19个
(5)井距的选定
井点管的平均间距D=
式中L、B分别为矩形井点系统的长度和宽度。

经计算D=13m。

该方案中,根据现场实际情况,考虑来自上游地区延流量的影响,基坑西侧以井距11米,布置降水井点7个;北侧及南侧考虑向基坑的渗入,应井距15米,分别各布置井点3个;东侧井距14米,共布置井点6个;廊道两侧各布置井点1个,合计井点数21个。

因现场考虑了东侧地下廊道的降水需求,故井点个数和井距满足计算要求。

然后根据以上计算结果,选择水泵的型号,本方案中选用了降水泵需25台(4台备用),采用扬程40m,流量30~40 m³/d,电动机率5.5kw的降水泵。

三、降水过程中可能出现的问题:
1、冬季降水维护困难。

根据当地的气候条件,冬季最低温度可达到-30℃,若进入冬季仍需降水,则必须做好冬季降水维护措施,确保降水不间断,防止排水管道冻裂、水泵故障。

2、雨季基坑积水。

雨季降水较多,基坑内应设集水坑。

3、坑壁坍塌。

为防止坑壁塌陷,采取坑壁支护措施,坑壁采取水泥砂浆面层支护,当边坡开挖出一个工作面后,应立即开始坡面水泥砂浆面层施工,喷射30mm厚1:1水泥砂浆面层,喷射两小时后并进行洒水养护。

4、线路停电,降水中断。

此方案中,为防止降水过程中线路停电,准备一台150kw 的柴油发电机,一旦出现正式电源停电,马上启用备用电源供电,确保降水工作的连续性。

四、结束语
通过对TLJM化工项目输煤系统翻车机室深井井点降水方案的分析,对基坑工程地下水控制措施有了更全面的认识。

该基坑工程的降水面积大、深度大,采用深井井点降水,井点的选取需要大量的理论计算。

因该地区特殊的气候条件和地质条件,降水时需考虑冬季降水维护和坑壁支护措施,降水施工难度大。

在参建各方的共同努力下,降水期间未出现间断降水和边坡失稳,满足了基坑开挖的要求,未对地下结构施工带来影响。

参考文献:
汪正荣,《建筑施工计算手册》(第二版),中国建筑工业出版社,2007年版。

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