x工程降水井计算

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降水井计算书11.2

降水井计算书11.2

一 写字楼降水井计算公式如下:A 、计算基坑等效半径 基坑等效半径计算公式:F A r o 565.03.14== r o —— 基坑等效半径,m ;F —— 基坑面积,13500m 2。

代入参数计算结果:r o 65.6513500565.0==mB 、抽水影响半径计算 影响半径采用下式:潜水:HK s R 2=R —— 影响半径,m ;s —— 水位降深,m ,按照基坑深度范围内含水层全部疏干考虑,即降深值取含水层厚度;H —— 潜水含水层厚度,m ,取基坑四周各钻孔揭露含水层厚度的平均值,基坑潜水含水层厚11m ;K —— 渗透系数,m/d ,潜水含水层主要分布于第四系砂卵石层中; 潜水含水层: K = 25 m/d 。

代入参数计算结果如下:潜水: 83.36425111122=⨯⨯⨯==HK s R m ;C 、基坑涌水量(Q )潜水和层间水基坑涌水量采用潜水完整井计算公式:()⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+-=o r R ss H K Q 1lg 2366.1Q —— 基坑涌水量,m 3/d ;K ——渗透系数,m/d ;H ——潜水含水层厚度,11m ;s ——水位降深,11m ;R ——抽水影响半径,m ;r o ——基坑等效半径,m 。

代入参数,计算结果如下:()⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+-=o r R ss H K Q 1lg 2366.1()⎪⎭⎫ ⎝⎛+⨯-⨯⨯⨯=65.6583.3641lg 111111225366.1 = 5059.56 m 3/dD 单井出水能力q'=24⨯'αld =1.18x300x24/70=121.37m 3/d式中:q'—单井出水量l —过滤器工作部分长度m 。

d —过滤器外径mmα—与含水层渗透系数有关的系数取值为70。

将有关参数代入以上公式可以得出以下数据:E 计算井数量(n) n=q Q'1.1=45.8 F 计算井间距(a)a=1 n L z=12..64m式中:z L ——基坑降水井轴线周长约569.223米;n ——降水井数量G 基坑排水量Q 排=47×10m 3/h ×24h=11280 m 3/d > Q z =5059.56m 3/d 符合要求。

井点降水计算

井点降水计算

(按非完整井计算,根据建筑基坑支护技术规程JGJ 120-99)井深为25米,根据现场坑槽涌水程度将地下埋水位定为2.5米,井间距设定为30m。

根据公式进行测算:井点深度:25 m地下静水位:H0=2.5m管井半径:r=Φ/2=0.36/2=0.18m(砼管管径为Φ300mm,壁厚为30mm,公式中Φ=0.3+0.03+0.03=0.36m)有效深度为:H=25-2.5-2=19.5m地下渗水系数:K=1.5m∕d井内降深:S=7.5-2.5+0.5=5.5m⑴影响半径:R=1.95S√HK (库萨金公式)R=1.95×5.5×√19.5×1.5=58m⑵单井涌水量:Q={1.36K[(2H-S)S/lg(R/r)]}/24Q={1.36×1.5×[(2×19.5-5.5)×5.5/lg(58/0.18)]}/24=6.25m³/h (及149.87m³/d)⑶基坑总涌水量:Q =1.366KS(2H-S)/lg(1+R/r0)Q =基坑潜水涌水量(m³/d)K =含水层渗透系数=1.5m/dH =有效深度=19.5m(如按完整井计算H为透水层厚度)S =降水深度=5.5mR=影响半径=58mr0=基坑换算半径=√F/л因滏阳一路道路红线宽度为50米,雨水管位于中心线南北两侧13.5m污水管位于道路中心线两侧15m,井位位于北侧雨水管4m处,基坑模拟宽度为42米,长度为50米。

r0=基坑换算半径=0.29×(a+b)=0.29×(42+50)= 26.68mS =降水深度=5.5mQ=1.366×1.5×5.5(2×19.5-5.5)/lg(1+58/26.68)=752.05m³/d按100米为一个施工段,每个井点出水量为降水井数量:n=1.1Q/q每天抽水量150m³/dn =752.05x2/150≈3以100米为一个施工段,应该布置3个井点同时降水,间距为30m 抽水天数=总储存量(w)/每天抽水量W=mv或w=mahV含水层体积V=基坑面积x降水深度hm含水层给水度0.15v=42X100X5.5=23100m³V =23100X0.15=3465m³抽水天数=3465/149.87x3=7.7天。

基坑工程中井点降水的设计计算方法

基坑工程中井点降水的设计计算方法

1 井点 降 水 法 在 基 坑 工 程 中 的应 用
井 点降水 是 通过 对地 下水 施加 作用 力来 促使 地
下水 的排 出 , 而 达 到 降低 地 下 水 位 的 目 的。在 滨 从 江 、 山区 一 带 的 钱 塘 江 冲 海 积 平 原 区 , 表 浅 部 萧 地 ( 0m深 度 ) 泛 分 布 砂 质 粉 土 、 质 粉 土 、 砂 约2 广 黏 粉 夹粉 质黏 土 , 渗 透 系数 一 般 在 2 其 0—1 0m/ 。因 0 d
套 , 能达到预期效果 。如西兴东部 区块经济 适用房 均 二期 工程设有 2层 地下室 , 下建 筑面积 2万 m 地 多 ,
基 坑 最 大开 挖 深度 1 采用 轻 型 井点 加 深井 井 点 2m,
降水 。坑壁 四周 未 设 任何 隔水 帷 幕 , 边 坡采 用 喷 仅
锚 网支 护 。附近 的海威 国际 、 陵大 厦等 同样设 有 威 2层 地 下 室 , 采 用 相 同 的 降排 水 措 施 ; 近 温 兴 也 附 风 情苑 、 圣博 奥 城 、 世 纪 市 场 园 区等 只 设 有 1 德 新 层 地下 室 , 挖 深 度 在5m左 右 的 基 坑 中 , 水 效 开 降
基 坑 降水 的施 工实 践 积 累 了大 量 的成 功 经验 , 但也 暴露 出许 多需 要进 一步研 究 探讨 的问题 。首先 是对 井点 降水 这一 工 序 重 视不 够 , 地 下 结 构施 工 在 方案 中叙 述过 于简 单 , 计 降 排水 措 施 不 以理论 计 设 算 为 依据 , 多凭 经 验 。其 次 设 计计 算 理 论 上 的不 完 善 , 际施 工 中 , 实 由于计算 不周详 、 差大 等原 因 , 误 造 成 抽水 能力 不 足 , 延误 工期 或对 周 围环境 造成影 响 。

疏干井方案

疏干井方案

目录一、编制依据二、基本内容三、基坑疏干降水计算四、疏干井施工工艺五、安全文明保证措施一、编制依据1、《****工程施工设计—结构》施工图纸2、《***工程岩土工程详细勘察报告》二、基本内容根据图纸要求在基坑内部设置疏干井。

疏干降水井井深低于底板5.5m,确保降水后坑内地下水位达到基坑底1米以下,降水井成井直径φ600mm,井管直径φ273mm,井管上部为井壁管,下部为1米的沉淀管,中间为滤管,在滤管外侧充填粗砂,地面以下3m设置实管,井管周围粘土夯填密实。

如下图所示:三、基坑疏干降水计算1、基坑总用水量按下式计算:W = μ·VW —容积储存量(m3);V —含水层体积(m3),V = 基坑面积A×降水深度h(即潜水静止水位至基坑底板以下1.00m);μ—含水层的给水度(淤泥质粘土、淤泥质粉土、粘土及粉质粘土给水度降水试验值为0.01~0.05)根据《***工程岩土工程详细勘察报告》显示,本工程30米深度范围内测得三层地下水,第一层为上层滞水,其天然动态属于渗入型,水量较大。

主要赋存于②砂质粉土中,经计算土层平均厚度为4.98米;第二层为微承压水,属渗入迳流型。

主要赋存于⑤1砂质粉土~黏质粉土⑤3和粉砂中,经计算土层平均厚度为3.86米;第三层为承压水,属渗入迳流型。

主要赋存于⑥细砂中,经计算土层平均厚度为2.12米以上三层地下水分别计算土层含水量,第一、二层地下水μ取0.03,第三层μ取0.05。

基坑内面积为1566m2。

W1=μ·V=0.03×1566×4.98=234 m3W2=μ·V=0.03×1566×3.86=181 m3W3=μ·V=0.05×1566×2.12=166m3基坑总用水量W= W1+ W2+ W3=234+181+166=481 m32、坑内疏干井井数确定n = A / a式中:n —井数(口);A —基坑降水面积(m2)a—单口井有效抽水面积(m2);根据我公司降水施工经验,在以淤泥质粘土为主的潜水含水层中,真空单井有效抽水面积a在150~200m2之间,本次降水真空单井有效抽水面积取180m2,则井数为n = A / a=1566/180=8.7=9口。

深井降水计算方法

深井降水计算方法

一、前言近几年,深井降水利用较多,但有些单位在计算过程中采用的公式不当,或者考虑的因素不周,最终会造成降水的失败,最后不得不加井,这样既费钱又费时间,下面就以本人在深井降水方面的经验来和大家探讨。

二、深井降水概念深井(管井)井点,又称大口径井点,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(>15m),降水设备和操作工艺简单等特点。

适用于渗透系数大(20-250m3/d),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。

三、深井设计1、计算思路第一步将基坑进行等效化为一口大井,第二步确定基坑总的涌水量,第三步确定单井出水量,第四步确定井的数量。

2、参数的确定与计算1)、设计水位降深水位降深在满足施工要求的时候,应尽量选择较小水位的降深,一般降到操作面下0.5m即可(有特殊要求的除外),这样可最大程度上避免降水对地层的影响,不至于造成地基承力的下降。

2)、井深及井径的选择要想使水位降低至操作面下,可以有两种途径,一种是加大井的直径和井的深度,即增大单井的落差,从而达到使最高水位降至操作面下0.5m.另一种通过均匀布井,控制单井的落差,使水位均匀降至设计要求。

前一种布井少,对地层扰动大,如建筑物对地基要求高时,此方法不可采用(除非施工后注浆),且此方法对原有建筑物也会带来较大的不利影响;后一种方法可能布井较多,但对地层扰动小,对原有建筑的危害也较小,因此条件允许时应优先选用后一种方法。

另外井深还要考虑单井的出水量与自已现有的水泵配套。

井深主要是根据水位降深、所需要的单井出水能力、水泵的进水口的位置、含水层的厚度、及泥浆淤积深度等因素进行选择。

井径的选择要综合考虑以下几种因素:A、单井要求的出水量;B、水泵的直径;C、当地施工机械,及井管的规格,如选用市场常用的规格,价格可能会便宜对控制成本有益。

3)、渗透系数的选择渗透系数是降水计算中重要的参数,此参数可以从地质报告中选取,但在大面积布井前,须重新验证,或者搜集附近的实际数据作为参考。

井点降水计算例题教程文件

井点降水计算例题教程文件

抽吸能力等。
3)高程布置
高程布置系确
定井点管埋深,

即滤管上口至 总
管埋设面的距

离,可按下式 计
算(图):
式中:
h——井点管埋深(m); h1——总管埋设面至基底的距离(m); Δh——基底至降低后的地下水位线的距离
(m); i ——水力坡度; L——井点管至水井中心的水平距离,当井点管
?21井点系统的平面布置见图a?根据基坑平面尺寸井点采用环形布置井管距基坑边缘取1m总管长度?l662202x2180m??22井点系统的高程布置见图b?采用一级轻型井点管其埋深即滤管上口至总管埋设面的距离h?hh1hil420501x1158m长度?井点管布置时通常露出总管埋设面02m所以井点管长度?l58026m?滤管长度可选用1m例2?某工程基坑开挖的平面尺寸为长40m宽18m坑底标高为60m自然地面标高为000地势平坦地下水位为25m
例1
某车间地下室平面尺寸见图2-16a,坑底标高 为-4.5m,根据地质钻探资料,自然地面至2.5m为亚黏土层,渗透系数K=0.5m/d,2.5m以下均为粉砂层,渗透系数K-4m/d, 含水层深度不明,为了防止开挖基坑时发生流 砂现象,故采用轻型井点降低地下水位的施工 方案。为了使邻近建筑物不受影响,每边放坡 宽度不应大于2m,试根据施工方案,进行井 点系统的平面及高程布置。
在实际工程中往往会遇到 无压完整井的井点系统 (图b),这时地下水不仅 从井的面流入,还从井底 渗入。因此涌水量要比完 整井大。为了简化计算, 仍可采用公式(3)。此时 式中H换成有效含水深度 H0,即
无压非完整井计算
(m3/d)
有效深度H0值
S/(S+l)的中间值可采用插入法求H0。

降水井布井计算

降水井布井计算

降水井布井计算
一、工程概况
***路污水工程位于***路中以北3米,污水最大埋深为8.3米,最小埋深为
6.9米,埋置较深,且根据地质勘察报告,在地下1-2米有一层上层滞水,
1
L=50m
⑶.两排井点间距离
B1=12m
抽水半径Xa=( B1+L)/4=15.5m
⑷.降水深度
S=10-4=6m
⑸.按经验公式估算影响半径
R=10Sk1/2=54.86m
2.确定潜水井型
l取1.2m
S/(S+l)=0.833
含水层有效带厚度Ha=a(S+l)
查表得a=1.875
Ha=1.875×(6+1.2)=13.5〈15米
因为Ha〈H
所以应按潜水非完整井计算较可靠。

3.涌水量计算
按公式Q=1.366×k(2 Ha-S)/(lg54.86-lg15.5)计算=262.1m3/d
4.单根井点抽水量
⑴计算极限速度
v=20K1/2=18.29m/d
⑵单井抽水量
q=2πrlv=20.68m/d
5.计算井点根数
n=a`Q/q a`=1.11
=14
每侧7根井点,间距d=8m。

根据计算得知,单排降水井点布置过于密集,不利于施工现场操作,将来回填也不易于满足规范要求,另外抽水半径过大,挖槽较深,经济上考虑也不如采取双排降水,综合以上考虑本工程降水采用双排降水。

深井降水施工方案 8米

深井降水施工方案 8米

高青县老城区雨污分流工程深井降水方案一、工程概况根据本工程特殊要求,为了确保工程,满足开挖要求,在没提供电源的情况下,保证降水24小时不间断工作,应该配备二台200KW 发电机组【其中一台备用】。

为了整体施工满足甲方总体进度要求,施工现场开挖底下水位保持在基础底板以下不小于1500mm,采用深井降水,井径φ320,间距,15m,井管长18m。

二、工程设计及参数深井计算:1、根据平面计算假想半径X0:X0=(A/π)1/2 = (400×400/3.14)1/2 =707mA:基坑面积π:取3.14经计算得= X0=707m2、计算基坑涌水量:Q=1.36K[(2H-s)s]/(lgR-lgr)=1.36×1×[(2×15-13)×13]/[lg(98+707)– lg707]=13788K:土的渗透系数K=0,6m/dH:含水层厚度S:水位降低值(降低至基坑底以下500mm)R:抽水影响半径,R=1.95s(HK)1/2=1.95×13(7×0.5)1/2=44mr:假想半径3、单根井点管的极限涌水量q=65πdl3(1)1/3=65×3.14×0.025×2.53×11/3=79.7经计算得q=79.7m3/d三、机械设备配置主要设备明细表四、成孔施工工艺及要求1、施工准备(1)测量定位:用测量仪器定出轴线及标高,确定井位。

(2)用KE-1000干钻孔连续钻孔取土。

(3)组织协调好施工作业人员进场工作及井具设备堆放场地。

(4)现场供电、供水及场地平整由总包协助解决。

2、工艺程序定位→成孔→清孔→下管→填砾→洗井→下泵→抽水3、工艺要求(1)、定位通过测量仪器定出井位,并严格按照设计井位成孔。

钻机就位时必须对准所定孔位,机架水平、正直,井位误差不超过50cm。

(2)、成孔采用正循环钻进工艺,成孔直径为500mm,钻进过程中,根据不同的地层合理选用钻压、转速、泵量等技术参数,采用自然造浆护壁,成孔垂直度偏差小于1%。

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第一章降水设计1 设计依据1.岩土工程勘察报告。

2.地下室基础平面布置图。

3.技术要求本工程±0.00标高为559.1m,勘察期间测得静止水位埋深2.30~6.90m,相对应水位高程552.69~553.30m之间,平均高程在552.74m左右。

根据区域水文地质资料,场地地下水位丰、枯水期年变幅一般为1.50~2.00m。

经调查,并结合场地地形地貌、地下水补给、排泄条件等,综合判定历年最高水位(抗浮设计水位)标高建议值可取555.00m。

地下室施工对降水安全性要求较高,为满足施工要求,地下水位须降至基底0.5m以下。

4.《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)5.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)2 降水设计在基坑范围内,当降水井把整个基坑范围内地下水形成包围下降到作业区底标高,整个作业区为干作业区,可开展施工。

根据详勘资料和成都地区水文地质相关资料,计算参数选用如下:1.开挖深度:作业区深度-7.6~-5.3m;2.降水井管距作业区边线不小于1.5~2.5m;3.设计降深:按最深基坑-7.6m考虑,s d=555.0-(551.8-0.5)=3.7m;4.含水层厚度:地下含水层厚取H=20.0m;5.水位降深值:s w=553.3-551.3=2.0m;6.渗透系数:由地勘资料,该场地砂卵石层平均渗透系数K 取22m/d 。

3 水文地质计算本工程地下室由综合楼和体育馆两个区域组成,降水设计时分成两部分单独进行计算。

1.降水验算基坑降水设计计算模型详见下图。

图一 基坑降水计算简图2.基坑中心点起算的等效半径 1o r A 为基坑面积,综合楼地下室面积为8934.18m 22o r A 为基坑面积,体育馆地下室面积为16217.34m 23.潜水含水层的影响半径R2R s ==419.52ms w 为井水位降深,s w 小于10时取值为10m4.基坑涌水量综合楼部分:(2)ln 1d d o H s s Q k R r π-=⎛⎫+ ⎪⎝⎭=4252.12(m 3/d)体育馆部分:(2)ln 1d d o H s s Q k R r π-=⎛⎫+ ⎪⎝⎭=4827.33(m 3/d) 5.确定单井出水量120o s q r π=3/d)6.求出管井数量综合楼部分:n= 1.1oQ n q ==11.81(口) 所以综合楼部分取管井数为12口井。

体育馆部分:n= 1.1oQ n q ==13.41(口) 所以体育馆部分取管井数为14口井。

4 井管渗透速度及井深确定(1)最大允许渗透速度:60c V =(m/d )(2)最小滤水井管长度:min /2o s c l q r V π=∙∙=2.5m(3)井点深度确定:降水井深度根据《建筑与市政降水工程技术规范》中6.3.2式确定:123456w w w w w w w H H H H H H H =+++++=7.3+0.5+1.5+2.0+2.5+2.5=16.3mH W1:基坑深度(电梯井最深基坑深度为-7.3m );H W2:降水水位距离基坑底要求的深度;H W3:ir 0;i 为水力坡度,在降水井分布范围内宜为1/10~1/15;r 0为降水井分布范围的等效半径或降水井排间距的1/2;H W4:降水期间的地下水位变幅;H W5:降水井过滤器工作长度;H W6:沉砂管长度。

根据上式计算结果及相关工程经验,为保证降水效果并考虑降水井标管为2.5m 长,井深可定为H w=17.5m。

第二章施工工艺1 施工流程降水井施工流程如下图所示。

2 施工流程简述(1)测量放线根据甲方现场给定的控制点及降水平面图和相关设计文件,测量放出各井位,并打入木桩,涂上红油漆作标记。

(2)凿井基坑支护设计文件采用CZ-22型冲击钻机成井,泥浆护壁工艺成孔,要求成孔井径为600mm。

井身保持圆正,以确保填砾厚度。

井身保持垂直,顶角的倾斜不得超过1度。

在成孔中有大量泥浆,为了保持施工场地的整洁,应先在井点旁挖泥浆沉淀池,待泥浆沉淀一段时间后同土方开一起挖出运走。

(3)吊装井管(滤管)经现场技术负责人验收合格后,用抽筒清孔,吊装井管。

井管之间焊接牢固,安装垂直。

若采用旋挖钻机成孔,由于孔径较大,须保证井管居中下入。

(4)填砾填料规格为5~15mm砾石,填至距地面2m左右采用粘土回填封闭。

滤料的实际填入量不应小于理论计算量。

(5)洗井采用空压机、活塞联合洗井,空压机洗清之后再用活塞洗井;重复以上洗井过程,洗井至井管通畅、水清,达到正常抽水时含砂率小于1/20000的规范要求。

洗井时间的控制:每井活塞洗井原则上不少于两次,每次提拉活塞不少于2小时,空压机洗井原则不少于2个台班,以确保降水质量,但洗井结束时间最终以达到水较清澈为止。

(6)抽水试验:洗进完毕作好简易抽水试验,以确定该井的产水量。

3 降水过程控制1) 抽水前应统一测一次各井静止水位。

降水井施工完成后,根据工期安排,应提前于土方开挖前1周开始降水,且必须保证抽水的连续性,不得长时间停顿,如有水泵损坏,应及时更换。

2) 抽水开始后,在水位未达到设计降水深度以前,每天观测三次水位;水位达到设计降水深度后,可每天观测一次水位(水位观测允许误差为±5cm),使降水符合设计要求。

如有异常,应及时向工长及项目负责人汇报,并得到及时处理。

3) 根据水位、水量观测记录,查明降水过程中的不正常状况及其产生的原因,及时提出调整补充措施,确保达到降水深度。

4) 在降水开始的第1个月,应每天定时测量水中的含砂量,并作好记录,含砂量可采用专用测砂量杯测量,控制值为1/20000,否则须采取相应措施;1月后,含砂量减少、稳定后,测量间隔可适当延长至3~5天。

5) 抽水设备定期保养,降水期间不得随意停抽。

6) 现场准备水泵2台及适当数量排水管等做备用。

更换水泵时,测量井深,掌握水泵安装的合理深度,防止埋泵。

7) 现场备用一台150kw柴油发电机,当发生停电时,及时切换电源,保持正常降水。

4 抽水设备选择采用深井潜水泵进行管井降水,拟采用水泵流量25—40T/h,扬程30m。

为保持降水稳定,宜采用动力电源。

各水泵井口外排水管线应按要求布置,同时保持两台完好备用泵,井内水泵损坏后,应即时进行更换、维修。

水泵抽水后,降水人员采取两班制24小时连续值班,确保连续降水。

5 沉砂池的修建沉砂池根据现场情况设置。

沉砂池采用机制砖砌筑,内外面1:2水泥砂浆抹面。

沉砂池长约4.5m,宽约2.0m,深度1.5m,沿长度方向分成3个小格,抽出来的水经三级沉淀后排入城市雨水管网中。

现场可根据实际拟建区域内市政管网情况进行调整。

6 降水工程的监测与维护要求1)抽水前应统一测一次各井静止水位;2)抽水开始后,在水位未达到设计降水深度以前,每天观测三次水位;3)水位达到设计降深后,可每天观测一次水位,水位观测允许误差为±50mm;4)绘制水位降深值S与时间t的过程曲线图,分析水位水量下降趋势,预测设计降水深度要求所需时间;5)根据水位、水量观测记录,查明降水过程中不正常状况及其产生原因,及时提出调整补充措施,确保达到降水效果;6)抽水设备定期保养,降水期间不得随意停抽;7)注意保护井口,防止杂物掉入井内,经常检查排水沟,防止渗漏;8)更换水泵时,测量井深,掌握水泵安装合理深度,防止埋泵;9)现场应准备备用柴油发电机,当发生停电时,及时切换电源,保持正常降水。

7 防止砂粒流失对建筑物影响的措施由于本工程施工降水从基坑开挖至完成主体结构为止,持续时间较长,抽水过程中卵石层中的砂粒流失可致使卵石架空、地面沉陷,从而对已有建筑物和市政道路造成破坏。

故我公司将采取如下措施防止砂流失:1、成井过程中认真记录地质情况,在砂层分布地段宜增设滤水管,同时控制该部分填砾直径,以≤0.5cm为宜;2、在砂粒含量高的卵石层中,采用0.5~1cm填砾作为滤水层,滤水管丝距采用1.5mm,同时采用细砂窗网布包缠滤水管,以起到防止砂粒流失;3、在成井过程中,保证足够的洗井时间;4、抽水必须连续,其中不能间断。

8 降水井施工及技术要求(1)降水井成井采用泥浆护壁冲击成孔工艺,成孔孔径≥600mm,井管采用内径为300mm的定型钢筋混凝土管,井管应高出地面不少于200mm,地面以下2000mm范围内应用粘土填实,井口2000mm范围内应用厚度100mm的C10混凝土封闭。

(2)井管周围填砾料选用规格5~15mm规格的砾石,宜采用静水填砾法。

(3)洗井采用活塞及压缩空气联合洗井法,单井洗井一不得少于8小时。

(4)降水井施工时应严格按有关规范执行,确保成井质量。

(5)施工中应做好成井记录,必要时可以调整过滤井管位置,避免将过滤管下在粉细砂层内,导致抽水时大量来砂。

(6)正式抽水前应进行含砂率测试,确保出水含砂率≤1/20000。

(7)降水井监测维护期内,应对各降水井和观测孔水位、水量同步监测,在基坑开挖过程中应随时观测基坑侧壁、坑底有无渗水现象,如有应即时查明原因。

(8)降水井施工质量要求a、滤料、管材、过滤器等产品质量应符合设计要求。

b、降水期间,基槽底任何部位的实际降水深度应大于或等于设计的预计降水深度。

c、管井降水施工质量检验标准应符合下表的要求。

9 安全控制措施1) 凿井施工时保持孔内泥浆高度,防止垮孔。

2) 排桩施工时应注意避免混凝土堵塞降水井。

3) 注意保护井口,防止杂物掉入井内,经常检查排水沟,防止渗漏。

4) 每口井均应设电源控制箱,做到“一泵一闸一漏”,电缆线使用应符合规定并穿PVC管敷设。

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