深基坑工程降水施工方案

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基坑降水专项施工方案

基坑降水专项施工方案

基坑降水专项施工方案
一、前言
基坑工程是城市建设中常见的重要环节,而在基坑开挖过程中,降水工作显得尤为关键。

本文旨在探讨基坑降水的专项施工方案,为工程施工提供一套科学的降水指导。

二、降水分析
在开挖深基坑的过程中,由于地下水位、周边建筑物等因素的影响,基坑内部常会出现积水情况。

降水施工的主要目的就是对基坑内的水进行排放,以确保基坑工程的安全进行。

三、降水方案
1. 确定降水方式
降水方式通常包括抽水排水和降雨排水两种形式。

根据基坑情况和降水量的大小,确定采用合适的降水方式。

2. 设计降水系统
根据基坑的实际情况和降水需求,设计降水系统,包括排水管道、泵站等设施的设置和连接。

3. 干预措施
针对不同情况的降水过程,需要制定相应的干预措施,避免因不可预测的因素导致降水效果不理想。

四、施工步骤
1. 前期准备
进行基坑降水前,需要进行现场勘察、方案设计等工作,确保施工顺利进行。

2. 设备安装
根据设计方案设置好降水管道、泵站等设备,确保降水设施能正常运行。

3. 施工操作
根据实际情况操作降水设备,保证基坑内部水位在可控范围内。

五、安全措施
在基坑降水施工过程中,必须加强安全管理,确保施工人员和设备的安全。

六、总结
基坑降水是基坑工程中不可或缺的重要环节,正确的降水方案和施工操作能有效保障基坑工程的安全顺利进行。

希望本文提供的基坑降水专项施工方案对相关工程人员有所帮助。

深基坑降水方案范文

深基坑降水方案范文

深基坑降水方案范文首先,进行现场勘察和地质勘察。

深基坑工程的地下水条件和地质条件是决定降水方案的关键因素。

通过钻探和勘察,确定地下水位、地下水的水质、岩土层的性质和稳定性等信息。

其次,采取封闭围护措施。

在基坑四周搭建围护结构,比如钢板桩、混凝土桩或水泥浆墙等,来封闭工程建设区域。

封闭围护结构能够有效隔离地下水的渗入。

然后,进行降水井的打设。

在封闭区域内,通过钻机或挖掘机打设降水井。

降水井的位置和数量根据地下水位和渗流的情况进行确定。

降水井一般采用PVC管、HDPE管或金属管等材料,保证井筒的坚固和防渗能力。

接下来,进行降水泵的安装和调试。

在降水井的底部设置抽水泵,将井内的地下水抽出。

根据地下水位的高低和水流量的大小,选择合适的抽水泵,进行安装和调试。

降水泵应该具备自动启停功能,并设有报警器,用于监测水位和泵的工作状态。

再次,进行排水管道的布设。

将降水井和抽水泵与排水管道相连,将抽出的地下水排出施工区域。

排水管道要根据地形地势进行合理布设,选用耐酸碱腐蚀的管材,并注意管道的坡度和密封。

最后,对降水过程进行监测和管理。

设立监测点,监测地下水位、水质、降水泵工作状态和降水管道的流量等信息。

根据监测结果,及时调整降水泵的工作状态、排水管道的流量和管道布设等,保持施工区域的干燥和稳定。

需要注意的是,深基坑降水方案的具体内容和实施方法需要根据每个工程的特点进行调整。

做好现场监测和管理工作,及时处理问题,确保施工的顺利进行。

综上所述,深基坑降水方案是建造深基坑工程必不可少的一项工作,通过勘察、封闭围护、降水井、抽水泵、排水管道和监测管理等措施,能够有效防止地下水的渗入,并将地下水排出,确保施工区域的干燥和安全。

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。

深基坑开挖降水支护专项施工方案

深基坑开挖降水支护专项施工方案

深基坑开挖降水支护专项施工方案项目背景随着城市建设的不断扩张与发展,深基坑开挖在城市建设中扮演着至关重要的角色。

然而,深基坑开挖过程中容易受到地下水的侵袭,为确保工程安全顺利进行,必须采取科学有效的降水支护措施。

本文旨在探讨深基坑开挖降水支护专项施工方案,为相关项目的施工提供参考和指导。

一、降水支护方案1. 水平排水井联合竖向排水井降水•水平排水井–通过勘探确定水平排水井的位置和数量,并采用梯度分层分组的方式进行排水。

–水平排水井应设置在基坑周边,错开分布,以提高降水效果。

•竖向排水井–在深基坑内部设置竖向排水井,以有效降低基坑内地下水位。

–竖向排水井的数量和深度应根据地下水位和土层情况进行科学计算和确定。

2. 加固支护结构•加固支护结构–对基坑周边进行支护加固,采用梁柱支撑、钢架支护等方式,以确保基坑稳定性。

–加固支护结构应根据基坑深度、土层特性等因素进行科学设计和施工。

3. 排砂及沉砂处理•排砂–在降水过程中可能出现大量砂土被冲刷而进入排水管道,需及时清理和处理。

–设置合适的拦砂井或拦砂池,对排出的泥沙进行有效过滤和处理。

4. 监测与调控•监测–设置地下水位监测点和基坑变形监测点,实时监测地下水位和基坑变形情况。

–对监测数据进行分析和评估,及时调整降水支护方案。

二、施工流程1.勘探设计阶段–依据地质勘探数据,进行降水支护方案设计和计算。

2.施工准备阶段–准备相应的降水设备和支护材料,开展施工前的准备工作。

3.降水支护施工阶段–按照设计方案,依次进行水平排水井和竖向排水井的施工。

4.加固支护结构施工阶段–进行基坑周边加固支护结构的安装和施工。

5.排砂及沉砂处理阶段–对排出的泥沙进行及时清理和处理。

6.监测与调控阶段–对地下水位和基坑变形情况进行监测,并根据监测数据进行调整。

结束语深基坑开挖降水支护是一个复杂的工程过程,需要科学合理的施工方案和严格的施工控制来确保工程质量和安全。

本文提出了一套完整的深基坑开挖降水支护专项施工方案,希望能为相关项目的施工提供帮助与指导。

深基坑降水及钢板桩施工技术方案

深基坑降水及钢板桩施工技术方案

深基坑降水及钢板桩施工技术方案一、工程概述钢板桩施工是一种常见的深基坑支护方法,常用于软土地区及水下地下水位较高的地区。

本文将详细介绍深基坑降水及钢板桩施工的技术方案。

二、降水方案1.前期准备在施工前,需要对基坑周围进行水文地质勘察,确定地下水位及水文地质情况。

根据勘察结果,设计降水方案,确定降水装置。

2.排水井布置根据基坑周围的地下水位和勘察结果,确定排水井的数量和布置位置。

排水井的布置应保证能够覆盖整个基坑范围,并确保距离基坑边缘一定的距离。

3.降水井施工根据降水井的位置,采用钻孔或者挖土的方式进行施工。

井筒采用钢管或者混凝土井筒,并且设置过滤层,防止土层流失。

4.降水管道连接将降水井与降水装置进行连接,采用高压软管或者排水泵进行连接。

管道连接处应密封,防止漏水。

5.降水装置启动通过启动降水装置,将井内地下水抽到地面,实现基坑的降水。

在降水过程中,要及时监测排水量、井内地下水位及地面沉降情况,调整降水量和降水井的井筒水位。

三、钢板桩施工方案1.前期准备进行基坑降水后,根据设计要求进行基坑开挖,并进行地下水位的监测。

确定钢板桩的布置位置和数量。

2.钢板桩安装按照设计要求,将钢板桩逐节安装到预定位置,其中,桩长和桩距需根据土质和设计要求进行调整。

安装时,要注意保持桩身垂直和水平位置的准确性。

3.钢板桩连接钢板桩的连接可以通过螺栓连接或者焊接连接。

连接处必须牢固,以确保整个支护结构的稳定性。

4.后续施工在钢板桩围护结构完成后,可以进行基坑的进一步施工,如地下室地板和墙体的施工。

四、安全措施1.在施工过程中,要对基坑降水的设备和降水井进行定期检查和维护,确保降水设备的正常运行。

2.在基坑周围设置防护栏杆,防止人员掉入基坑。

3.钢板桩安装过程中,要确保操作人员的安全,防止钢板桩倒塌或者碰撞。

4.在施工现场设置合理的指示标识,明确工作区域和安全区域,确保施工人员的安全。

总结:。

深基坑降水工程专项施工方案

深基坑降水工程专项施工方案

深基坑降水工程专项施工方案
一、前期准备工作
在进行深基坑降水工程施工之前,必须进行充分的前期准备工作。

包括但不限于: - 深入调研基坑周边地质环境和地下水情况 - 制定详细的施工计划和时间表 -
安排专业技术人员进行现场勘测和测量 - 确保施工场地的安全和通行条件
二、基坑降水方案制定
根据前期调研和勘测结果,制定针对性的基坑降水方案。

重点包括以下几个方面: - 选择合适的降水方法,包括抽水井、管道放水等 - 设计合理的降水排水系统,确保基坑降水效果 - 制定降水工程的具体操作流程,并明确责任人员和监测措施 -
针对可能出现的特殊情况进行预案制定,保障施工安全
三、施工过程管理
在基坑降水工程施工过程中,需要严格执行施工方案,并进行有效的管理和监控。

具体包括: - 设定施工标准和要求,确保施工质量和进度 - 定期检查降水设备
运行情况,及时处理异常情况 - 对降水工程进行实时监测和数据记录,掌握施工进
展和效果 - 加强施工现场安全管理,确保施工人员和设备的安全
四、施工后期工作
在基坑降水工程施工结束后,需要进行后续的检查和整改工作。

主要包括: -
对降水工程设备进行清理和维护,确保设备的正常运转 - 对基坑降水效果进行评估,并完善相关资料和记录 - 撤离施工场地并进行场地清理,保障周边环境卫生 - 编制
基坑降水工程施工总结报告,并提出改进建议
以上是深基坑降水工程专项施工方案的基本内容,希望能够对相关工作提供指
导和帮助。

深基坑工程基坑支护、基坑降水、土方开挖安全专项施工方案

深基坑工程基坑支护、基坑降水、土方开挖安全专项施工方案

深基坑工程施工方案
一、引言
深基坑工程是建筑工程中重要的施工形式之一,然而基坑工程的施工过程中存
在着较大的风险。

为了保障基坑工程的施工质量,确保工程进度和人员安全,特制定本专项施工方案。

二、基坑支护方案
2.1 轻型支护
在基坑开挖过程中,采用轻型支护结构作为临时支护,包括桩梁支撑、水泥土
拱券支护等,以确保基坑周边土体的稳定和施工安全。

2.2 重型支护
对于深基坑工程,在特定区域采用混凝土梁柱等重型支护结构,以承受土体的
巨大压力,保证基坑的稳定和安全。

三、基坑降水方案
3.1 土壤分析
在施工前进行基坑周边土体的水文地质勘察和土壤力学分析,确定降水量和降
水方法。

3.2 降水方式
通过抽水井、水泵等设备进行基坑降水,及时排除基坑内的地下水,以保证基
坑开挖的安全和高效进行。

四、土方开挖安全方案
4.1 安全措施
在土方开挖过程中,严格按照设计要求采取支护措施,保障施工人员和设备的
安全,避免土方坍塌等事故的发生。

4.2 施工监管
加强现场施工监管,确保施工人员严格按照操作规程执行,遵守安全生产规定,提高工程施工质量和效率。

五、总结
深基坑工程是一项复杂而重要的工程,施工过程中需要严格遵守相关规范和施工方案,保障工程的安全和质量。

本文专项施工方案对深基坑工程施工提出了一系列支护、降水、土方开挖等方面的建议,希望能为深基坑工程的施工提供参考和指导。

基坑工程降水施工方案模板

基坑工程降水施工方案模板

基坑工程降水施工方案模板一、项目概况本项目为XX基坑工程,位于XX地区,主要包括XX的降水施工工作。

工程地处市中心繁华区域,周边建筑密集,交通繁忙,环境敏感。

基坑工程规模较大,施工周期较长,要求在施工过程中做好降水施工工作,以确保工程的顺利进行。

二、降水施工工程要求1. 降水施工目标:确保基坑周边环境的稳定,保障邻近建筑的安全,保证基坑地下水位的控制,提供安全的施工环境。

2. 降水施工范围:基坑内外地下水位的降低和控制。

3. 降水施工方案:采取抽水降水工法,控制基坑内外地下水位,确保施工环境的安全。

三、降水施工方案1. 工程前期准备a. 确定降水施工目标和要求。

b. 编制降水施工方案。

c. 制定降水施工施工组织设计和责任分工。

2. 地质勘察和分析a. 对基坑周边地质情况进行详细勘察和分析,确定地下水位、水质、水流速度等相关参数。

b. 综合分析地下水位变化趋势,选择合适的降水措施。

3. 降水井布置和设计a. 根据地质勘察情况和降水施工方案,确定降水井的位置和数量。

b. 根据基坑深度和地下水位,设计降水井的井深和井径,确保有效抽水。

4. 抽水设备选型和安装a. 根据地下水位和抽水量,选择合适的抽水设备。

b. 安排专业技术人员进行抽水设备的安装和调试。

5. 降水施工实施a. 按照降水施工方案实施降水井的开挖和抽水设备的安装。

b. 根据地下水位变化情况,调整抽水设备工作状态,确保基坑周边地下水位的稳定。

6. 监测和调整a. 安排专业人员对地下水位、抽水量、抽水设备运行状态等进行定期监测。

b. 根据监测结果,及时调整抽水设备工作状态和井口泵的浸没深度等参数。

7. 工程收尾a. 在基坑施工结束后,停止抽水设备工作,进行井口的封堵和清理。

b. 撤离施工现场,清理并做好施工记录和档案归档工作。

四、降水施工安全措施1. 确保施工人员具备相应的抽水工程操作资质,并严格按照安全操作规程进行作业。

2. 严格控制抽水设备的运行状态,确保抽水设备运行正常,避免因故障引发安全事故。

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深基坑工程降水施工方案Ⅰ、降水目的:1、加固基坑内和坑底下的土体,提高坑内土体抗力,从而减少坑底隆起和围护结构的变形量,防止坑外地表过量沉降。

2、降低开挖土体的含水量,便于挖掘机挖土与土方外运,以及便于坑内施工作业。

Ⅱ、降水井施工:本工程采用围护明挖法施工,需要及时疏干开挖范围内土层中的地下水,降低围护范围内基坑中的地下水位,保证基坑的干开挖施工的顺利进行。

一、降水系统布置:㈠疏干降水井1、目的:为了降低开挖土体的含水量。

2、作用:便于挖掘机挖土与土方外运,以及坑内施工作业。

3、开启时间:在坑内疏干降水时提前20天进行,保证有效降低开挖土体中的含水量,确保基坑开挖施工的顺利进行。

水位降至基坑底标高以下1.0m后,方可进行土方开挖施工。

㈡坑内承压水降压备用兼观测井1、目的:观测基坑内第一承压水水位变化情况。

2、作用:根据水位观测数值进行分析,了解坑内承压水水位动态,必要时开启,减少坑底隆起和围护结构的变形量,防止基坑底部突涌的发生,确保基坑底板保持稳定。

㈢观测井1、目的:观测基坑内外水位变化情况。

2、作用:根据水位观测数值进行分析,校验坑内水位变化以及坑内外水力联系情况。

- 1 -- 2 -二、降水井构造:㈠疏干井疏干井为避免机械破坏,确保其施工中的安全稳定,疏干井材质采用无砂管和钢管的方式。

疏干井具体结构参数见下图表。

疏干井参数统计表(表中数据均为埋深)㈡坑内承压水备用减压井结构坑内承压水备用减压井具体结构参数见下图表。

井参数统计表(表中数据均为埋深)㈢坑外观测井结构观测井参数统计表(表中数据均为埋深)三、成井施工:㈠降水施工注意事项根据成井施工工序,所有降水井均在围护闭合后进行施工。

在降水井施工时,现场其他影响降水施工,尤其是影响降水井成井质量的施工工序均已全部结束,如可能的坑内地基加固等施工工序,避免对成井降水的影响。

㈡前期准备1、测放井位:根据确定无误的井位测放井位,井位测放完毕后做好井位标记,方便后期施工。

若布设井位无法正常施工,及时与设计方沟通、处理,必要时适当调整井位。

2、材料设备准备:专人负责进料,工程师核定,确保无砂井管、滤料、井底等材料的质量。

3、安装钻机:安装钻机时,为了保证孔的垂直度,机台安装稳固水平,大钩对准孔中心,大钩、转盘与孔的中心三点成一线,严把开孔关,钻头与钻杆连接处带两根钻鋌,并且弯曲的钻杆不得下入孔内。

㈢成井施工施工机械设备降水井选用工程钻机及其配套设备。

成孔时采用正循环回转钻进泥浆护壁的成孔工艺。

1、钻进成孔:钻进时轻压慢转,当钻具全部进入粉土层及砂层后,可适当加压,提高转速,以利钻进。

成孔施工采用孔内自然造浆,钻进过程中泥浆密度控制在1.05~1.20,当提升钻具或停工时,孔内必须压满泥浆,以防止孔壁坍塌。

2、淸孔换浆:钻孔钻进至设计标高后,在提钻前将钻杆提至离孔底0.5m,进行冲孔清除孔内杂物,同时将孔内的泥浆密度逐步调低,返出的泥浆内不含泥块为止。

3、选管、下管、回填过滤层。

⑴砂管井:成孔后马上下管,防止井孔塌孔。

下管前,选择坚固无裂缝的无砂管下在最底处,一般用敲击听声法辨别管的质量好坏。

管与管连接一般用长约2米左右的竹片周围均放三根,每根管的上下距管口150mm左右用12#铅丝绑牢,用导向架上的钢丝绳将管一根根放进孔内,直至设计深度,要求露出地表20cm左右。

钢管井接口应焊接牢固。

⑵钢管井:成孔后马上下管,防止井孔塌孔。

下管前,先将同管径(Φ377)的桥式过滤管焊接,桥式过滤管底部用钢板封闭,然后将已焊接的桥式过滤管和钢管码放在成孔井附近。

下管需用吊车配合进行,由下至上的顺序为桥式过滤管、钢管,管与管之间连接采用直接焊接的方式连接(桥式过滤管和钢管通过法兰盘进行连接,具体连接方式根据图纸设计要求进行)。

用吊车上的钢丝绳将管一根根放进孔内,直至设计深度,要求露出地表300mm左右。

下完管后马上回填过滤层填料,选择粒径在2~5mm的干净石硝沿井管周边顺序回填,回填过程中保证井管垂直,以免因在某一处集中回填将井管挤向另一侧。

备用减压井在滤水管上1m处,即粘土球下边填100mm的干海带层,以防止承压水沿井壁上涌对基坑产生不利影响。

㈣洗井在提出钻杆前利用井管内的钻杆接上空压机抽水洗井,吹出管底淤泥,直到抽出清水为止,确保井的设计深度。

空压机洗井示意图四、降水运行管理:㈠针对本降水方案,在进行降水施工对以下内容进行重点1、根据成井施工工序,所有降水井均在围护闭合后进行施工。

在降水井施工时,现场其他影响降水施工,尤其是影响降水井成井质量的施工工序均已全部结束,如可能的坑内地基加固等施工工序,避免对成井降水的影响。

2、考虑基坑的降水效果,部分降水井尤其是靠近基坑围护的降水井可能会位于基坑四周的支撑内,对于这部分井,结合现场施工工况进行合理的成井顺序安排。

3、坑内的降水井,靠近支撑部位的,尽量靠近砼支撑的格构柱,避免后续基坑开挖过程中的碰撞,便于后期管理保护。

㈡降水时间1、疏干井降水运行工况⑴在坑内疏干降水时,提前20天进行,以保证有效降低开挖土体中的含水量,确保基坑开挖施工的顺利进行。

⑵水位降至坑底设计标高以下至少1.0m后,方可进行土方开挖施工。

2、备用减压降水井运行工况:本基坑地连墙底标高-38.4m,根据勘察单位给出的勘察资料,第一微承压层层底标高为-34.72~-37.84(相对标高)的⑨21粉土层以及⑨22粉砂层,第一微承压层已被地连墙截断,无抗突涌安全问题,考虑深度地连墙施工精度不易保证,承压含水层含水量大以及出现渗漏的可能性,本工程在坑内设置了1口备用井,正常情况下不开启,仅作为观测承压水层水位使用。

各开挖工况的安全水位埋深如下表:各开挖工况安全水位埋深(第一微承压层安全水位)基础底板施工完成后,包括养护阶段和地下室及上部结构施工阶段,在确保承压水水头压力不大于抗浮力的情况下,确定减压井的开启,直至静止水位情况下水头压力不大于抗浮力,降水全部结束。

五、降水运行保障措施:降水成功与否关系到土方开挖是否顺利,所以在施工过程中采取措施保障降水安全与持续运行。

㈠用电保障对于工程降水,尤其是有减压降水措施的工程降水,在正常的降水运行过程中,必须有合理的用电保障已满足降水运行的需求。

通常要求施工现场应有两路电源,降水运行中应保证一路工业用电停电后备用发电机能及时使用,且配备发电机组作为备用电源,保证停电10分钟内能将确保降水井正常运转,避免影响降水效果甚至危害基坑安全。

㈡排水措施工程降水抽取地下水,减少基坑开挖范围内土体中含水量,需要施工现场必须有合适的排水设施以满足工程降水的需求,确保降水运行排水的顺畅,保障降水效果。

对于施工现场的排水设施,满足以下要求:1、排水设施满足工程降水最大出水量的需求,并保障排水的顺畅;2、缩短降水井与排水设施之间的距离,减少降水井排水的沿程水头损失,降低抽水设备的扬程消耗;3、本基坑排水采用排水软管,基坑降水运行期间在基坑支撑上摆放相应的集水箱,保证基坑内降水井排水管线在最短的距离排入集水箱,疏干井单井出水量大约在6~10t/d,在集水箱内放一个20t/h的污水泵做二次转接抽水最后排入市政排水管网。

排水管线布置见下图。

4、场地存在淤泥质粘土层,该层土不易疏干;基坑挖土施工过程中如果遭逢强降雨,基坑汇水面积大,需做好基坑明排水工作。

基施工过程中遭遇大雨,基坑低洼处将汇集明水,设置临时集水井,采用污水泵将明水排入坑外排水网道中。

说明:集水箱放置在第一道支撑上,集水箱蓄满水后荷载不超过坑边设计荷载。

㈢雨季施工措施本工程施工降水正值雨季,为了确保降水运行排水的顺畅,保障降水效果。

应做好雨季应对措施:1、雨施前,整理施工现场,保证排水畅通,施工现场备好大功率污水泵;2、在雨季到来之前,必须做好机电设备的防雨、防淹、防潮、防漏电等项措施,管好、用好施工现场机电设备。

3、及时收集气象资料,掌握施工期间的大雨、暴雨时间及降雨量,提前做好基坑明排水的准备工作,配备足够的水泵、排水管等物资;4、施工人员雨后施工,要注意防滑,要穿胶底鞋、戴绝缘手套、穿雨靴操作。

六、降水井的保护:1、减压备用兼观测井处与水平支撑连接固定保护,并搭设辅助工作平台,便于降水运营管理与保护。

2、降水井避开出土口、运输通道等区域;降水井的布置应规则有序,尽量减少其对基坑开挖施工的影响,同时也利于降水井的保护。

3、随着基坑开挖深度的不断加深,井管的暴露长度不断加大,井管沿纵向与每道支撑及时焊接钢筋进行加固。

4、开挖过程中需加强对降水井的现场看护,并经常测量井内沉淤,确保降水井正常运行。

5、各相关参建单位及现场管理人员重视对降水井的保护,避开施工过程对降水井的损坏。

6、坑内挖土时,挖机等施工机械不能直接碰撞坑内井管,井周边的土不得用挖机操作,采用人工挖除,并派专人指挥。

7、坑内所有降水井的井位准确定位,在井口边设置小红旗等醒目标志并标明降水井类型及井号。

降水井暴露部分缠反光标识,方便夜间施工对降水井的保护。

七、风险分析与应急预案:㈠风险分析1、勘探孔未进行封孔处理或处理不当,造成深部承压水向坑底冒水、涌砂。

2、坑内桩基砼灌注不当,承压水沿桩的四周上冒水、涌砂。

3、局部地层与布井位置地层水力联系不大而发生冒水、涌砂。

4、降水结束后,如封井措施不合理,则在封井过程中可能存在涌水问题。

5、地下连续墙渗漏是本工程引起坑外沉降的主要风险源。

6、施工过程中降水井破坏导致降水风险增加。

㈡应对措施1、坑底如果局部出现冒水、涌砂迹象,开启附近的备用或观测井,降低水头;现象严重时,立即停止基坑开挖,在开启附近备用井降水的同时采用沙袋压重或往冒水孔覆土。

2、如果出现局部地层与布井位置地层水力联系不大而发生冒水、涌砂的情况。

即停止该局部范围内的开挖,同时立即补井减压。

3、封井过程中专人监督,严格把关,保证封井质量,防患于未然。

4、加强坑外水位及沉降监测。

由于基坑地连墙渗水时,坑内外较大的水位差容易造成地连墙渗水处砂土流失,造成沉降,因此,加强坑外的沉降监测有利于及早发现异常。

严格按照降水运行管理需求进行降水控制,避免在基坑开挖中后期基坑下部地连墙出现异常。

因此,在基坑底板未完全浇筑完毕前,所有降水井应保持抽水状态。

针对已发现的渗水点及时采取封堵措施,防止对坑内的补给。

必要时在坑外渗水点处施工降水井降低坑外水位。

5、工作人员应将水位的监测资料和降水情况及时报告监理、总包和业主,使参与工程的各方都能及时获得降水运行信息。

6、场地应备有备用井管和修井设施,一旦发生降水井破坏,及时组织工人进行抢修,在最短的时间内使降水井恢复正常工作,降低降水风险,保证基坑安全。

㈢应急预案1、配备降水备用物资:降水井在实际运行中,由于各种原因,可能出现机械损坏的情况,而造成降水工程的中断。

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