隧道内真空降水处置界面残留水
软土含水隧道超前真空轻型降水施工工法(2)

软土含水隧道超前真空轻型降水施工工法软土含水隧道超前真空轻型降水施工工法是在软土含水隧道施工中常用的一种方法。
下面将详细介绍该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例。
一、前言随着城市化进程的加快,越来越多的隧道被建设,其中包括软土含水隧道。
为了确保隧道的稳定性和施工效率,软土含水隧道超前真空轻型降水施工工法应运而生。
二、工法特点该工法的主要特点包括:轻型降水、真空保证、超前施工和技术创新。
相对于传统的硬岩隧道,软土含水隧道施工中需要考虑的因素更多,因此采用轻型降水方式可以减少对周围环境的影响。
同时,真空保证能够降低土体的孔隙水压力,提高施工安全性。
超前施工是指在主洞施工的同时,进行辅助施工,提高施工效率。
此外,工法还充分利用了先进的技术手段,提高了施工的质量和效率。
三、适应范围软土含水隧道超前真空轻型降水施工工法适用于软土层或含水层较多的隧道工程,特别适用于城市地下管网建设,如给排水管道、地铁隧道等。
四、工艺原理软土含水隧道超前真空轻型降水施工工法基于以下原理:首先,通过降低土体孔隙水压力,减少土体的液化风险;其次,利用真空技术提高施工安全性;再次,采用超前施工方式提高施工效率;最后,通过创新技术手段提高施工质量。
五、施工工艺施工工艺分为准备阶段、降水施工阶段和辅助构筑物施工阶段。
准备阶段包括地质勘探、设计方案确定和施工准备;降水施工阶段包括降水施工准备、灌浆密封和真空降水;辅助构筑物施工阶段包括顶管和边墙施工。
六、劳动组织在软土含水隧道超前真空轻型降水施工中,需要合理组织施工人员,包括施工队伍的合理划分和工作流程的优化,以确保施工的顺利进行。
七、机具设备在该工法中,需要使用真空泵、灌浆设备、降水设备等机具设备进行施工。
这些设备具有一定的特点和性能,并且需要正确定位和使用。
八、质量控制为了确保施工质量达到设计要求,需要采取一系列的质量控制措施。
浅谈隧道施工阶段地下水的处理对策

浅谈隧道施工阶段地下水的处理对策隧道施工是工程建设中的重要环节,然而在隧道施工过程中,地下水的处理问题一直是工程建设中不可忽视的重要环节。
地下水的处理对策在隧道施工中扮演着至关重要的角色,可以有效地保障隧道施工的平稳进行。
本文将对隧道施工阶段地下水的处理对策进行浅谈。
一、地下水的特点及对隧道施工的影响地下水是指地球表面以下,处于岩体裂隙、砂砾层和含水层中的水,其主要来源为降雨和地表水的渗漏。
地下水具有以下特点:1. 分布广泛:地下水分布广泛,且渗透性强,对隧道施工有一定的侵蚀和破坏作用。
2. 泥沙携带能力强:地下水中携带大量泥沙,易造成隧道施工中的渗漏和泥石流等问题。
3. 影响隧道工程质量:地下水对隧道施工质量有着直接的影响,如地下水泥浆渗透将导致土体松软,损害隧道结构的稳定性。
地下水对隧道施工的影响主要体现在四个方面:1. 地下水对隧道工程施工有一定的影响,容易引发隧道工程塌方、渗漏、泥石流等问题。
2. 地下水对隧道建筑材料有一定的腐蚀作用,会加速隧道结构的老化和损坏。
3. 地下水对隧道内部环境的影响,会导致隧道内部潮湿、潮气蒸发,影响隧道空气质量。
4. 地下水对施工进度和质量的影响,会延误施工进度,增加工程成本。
面对地下水对隧道施工的影响,科学有效的地下水处理对策显得尤为重要。
下面我们将从三个方面探讨隧道施工阶段地下水的处理对策:1. 地下水勘探与预测地下水勘探与预测是地下水处理的首要环节。
在隧道施工前,需要进行全面的地下水勘探工作,了解地下水的分布、渗透性、含砂含泥量等情况。
通过地下水预测,可以合理预估隧道施工期间可能遇到的地下水问题,从而有针对性地采取相应的处理对策。
2. 地下水封堵与排水对于地下水渗透量较大的区域,可以采取地下水封堵与排水的方式来处理。
具体措施包括:对地下水源进行封堵,减少地下水对隧道工程的渗透;采取地下水排水措施,将地下水引入排水系统中,减少地下水对隧道施工的影响。
3. 隧道防渗措施在隧道施工中,需要对隧道进行一定的防渗处理,以减少地下水对隧道施工环境的影响。
隧道施工中的地下水处理方案

• 缺点:可能影响周围环境和地下
施工难度较大
水资源
地下水处理方案的选择原则
根据地下水处
理目标和工程
需求进行选择
结合地下水处
理方案的适用
性和可行性进
行选择
01
考虑地下水处
理方案的综合
效益进行选择
02
03
• 确保隧道施工质量和安全
• 考虑地下水处理方案的施工
• 考虑地下水处理方案对工程
• 考虑地下水处理的经济性和
方案
续发展管理
01
02
03
• 分析地下水处理方案对工程
• 采用环保、节能的地下水处
• 建立地下水处理方案的可持
可持续发展的影响
理技术和设备
续发展管理制度和措施
• 探索地下水处理方案与生态
• 优化地下水处理设施的布局
• 加强地下水处理方案的可持
环境保护的协调发展
和规模,提高资源利用效率
续发展监测和数据分析
• 减少地下水处理设施建设、运行和维护对周边环境的影响
• 减少地下水处理方案施工和管理对周边环境的影响
优化地下水处理方案的综合效益
• 提高地下水处理方案对隧道施工质量和安全的影响
• 提高地下水处理方案对工程进度和成本的影响
06
隧道施工地下水处理方案的未来发展趋势
地下水处理技术的创新与进步
发展新型地下水处理技术和方法
THANK YOU FOR WATCHING
谢谢观看
• 优化地下水处理设施的布局和规模
• 加强地下水处理方案的施工管理和监测检测
对地下水处理方案的效果进行评估
• 评估地下水处理方案对隧道施工质量和安全的影响
地下隧道积水应急排水方案

地下隧道积水应急排水方案地下隧道在城市交通中发挥着重要作用,但由于各种原因,可能会出现积水的情况。
积水不仅会影响隧道的正常使用,还可能对交通安全和设施造成严重威胁。
因此,制定一套科学有效的应急排水方案至关重要。
一、积水原因分析1、强降雨暴雨等极端天气导致大量雨水涌入隧道。
2、排水系统故障隧道内部的排水管道堵塞、破裂或泵站故障,使得排水能力下降。
3、地下水渗透地下水位上升或隧道周边地质条件不佳,导致地下水渗入隧道。
4、施工质量问题隧道建设过程中,防水处理不到位,造成漏水。
二、应急排水准备1、设备储备(1)配备大功率的排水泵,包括潜水泵和离心泵,确保排水量满足需求。
(2)准备足够长度的排水管道,以及配套的接头和阀门。
(3)储备备用电源,如发电机,以防止市电中断影响排水作业。
2、人员组织成立应急排水小组,包括操作人员、维修人员和指挥人员。
定期进行培训和演练,确保人员熟悉设备操作和应急流程。
3、物资储备(1)储备防水沙袋,用于封堵可能的进水口。
(2)准备照明设备,保障排水作业现场的照明。
(3)配备通讯设备,确保现场人员与指挥中心的及时沟通。
4、监测预警安装水位监测设备,实时监测隧道内的积水情况。
设定预警水位,一旦达到预警值,立即启动应急排水方案。
三、应急排水实施1、现场勘察应急排水小组到达现场后,首先对积水情况进行勘察,确定积水的深度、范围和来源。
2、设备安装(1)根据积水情况,选择合适的排水泵和排水位置。
(2)将排水泵安装牢固,并连接好排水管道。
3、排水作业(1)启动排水泵,按照预定的排水方向进行排水。
(2)操作人员要密切关注排水泵的运行状态,如有异常及时停机检查。
4、进水口封堵在排水的同时,对可能的进水口进行封堵,减少积水的增量。
5、安全保障(1)在排水作业现场设置警示标志,防止无关人员进入。
(2)操作人员要佩戴好个人防护装备,确保安全。
四、排水过程中的注意事项1、防止触电确保排水设备和线路的绝缘良好,避免发生触电事故。
隧道治理水的方法

隧道治理水的方法重庆沿江高速项目部张帆内容提要:水是隧道的通病之一,也是影响隧道正常运营的重要因素之一。
隧道渗漏水带来的危害是很严重的,不仅损坏通风、照明、安全等各种附属设施,而且路面积水引起眩光、车辆打滑等。
造成隧道渗水的原因很多,但主要有施工中防排水的细部处理不到位。
为了有效的防治隧道渗漏水的这种通病,我们在施工采用永久性防排水措施,采用“防、排、截、堵相结合”的综合治理原则。
关键词:隧道水处理方法(一)、进洞前防排水处理第一,在隧道进洞前应对隧道轴线范围内的地表水进行了解,分析地表水的补给方式、来源情况,并适时采取相应的处理措施,做好地表防排水工作;第二,对通过隧道洞顶且底部岩层裂缝较多的沟谷,建议用浆砌片石铺砌沟底,必要时用水泥砂浆抹面;第三,开沟疏导隧道附近封闭的积水洼地,不得积水;第四,在地表有泉眼的地方,应埋设导管进行泉水引排;第五,在隧道洞口上方按设计要求做好天沟,并用浆砌片石砌筑,将地表水排到隧道穿过的地表外侧,防止地表水的下渗和对洞口仰坡冲刷,并与路基边沟顺接成排水系统;第六,若在洞顶设置高压水池时,应做好防渗防溢设施,且水池宜设在远离隧道轴线处。
(二)、开挖过程中对涌水地段的防排水处理1、涌水地段的防排水处理原则:在隧道施工过程中,应对开挖面出现的涌水进行调查分析,找准原因,采取“防、排、截、堵相结合”的综合治理原则,因地制宜地制定治理方案,达到排水通畅、防水可靠、经济合理且不留后患的目的。
2.涌水地段的原因分析造成隧道涌水现象一般是由于地下水发育,洞壁局部有水流涌出;碰到断层地带,岩石破碎,裂隙发育,出现涌水现象;洞顶覆盖层较薄,岩石裂隙发育,开挖地表水下渗等原因。
施工中应对洞内的出水部位、水量大小、涌水情况、变化规律、补给来源及水质成分等做好观测和记录,并不断改善防排水措施。
当洞内有大面积渗漏水时,宜采用钻孔将水汇流引入排水沟,并详细记录钻孔的位置、数量、孔径、深度、方向和渗水量等,以便在衬砌时确定拱墙背后排水设施的位置及衬砌背后环向排水管的数量。
隧道内真空降水处置界面残留水

隧道内真空降水处置界面残留水摘要:以“北京地铁6号线东四站2号施工横通道”为例,阐述了地铁暗挖隧道带水作业的危险性及其弊端,提出了“隧道内真空降水处置界面残留水”的方法,并获得了成功的应用,解决了带水作业的难题。
Abstract: Take the horizontal passage construction in the project of Beijing Subway Line-6 Dongsi Station for example; explain the risk and defect in railway underground excavation construction in water condition, propound a measure of vacuum water drainage treatment for inner tunnel surface residual water, and apply in construction successfully, resolve the construction difficulty in water underground condition.关键词:真空降水;暗挖作业面;界面残留水Key words: vacuum water drainage, underground excavation construction, surface residual water.0 引言在城市地下暗挖工程施工中,目前多采用管(井)封闭降水措施,但是由于地层渗透系数、地质结构等影响,往往地下水丰富地段无法达到理想的疏干效果,特别是在粘土隔水层与中粗砂、卵石圆砾层等分界面位置的残留水较大,暗挖作业开挖过程中往往形成流砂、坍塌等地质灾害,极大地影响了地下暗挖结构施工的安全及施工进展。
结合北京地铁6号线东四站2号施工横通道在暗挖作业面施工过程中,在处置残留水时采取的真空降水措施,介绍暗挖作业面真空降水施工工艺及关键技术问题。
隧道施工渗漏水的处置方法
隧道施工渗漏水的处置方法
隧道施工中渗漏水的处置方法是一个复杂而重要的问题,需要
综合考虑工程地质条件、施工工艺、材料选择等多个因素。
一般情
况下,可以采取以下几种方法来处理隧道施工渗漏水的问题:
1. 地质勘察和预防措施,在隧道施工前,进行充分的地质勘察,了解地质条件和地下水情况,以便采取相应的预防措施。
例如,可
以通过加固隧道周围岩体、设置防渗屏障等方式来减少渗漏水的发生。
2. 隧道衬砌和防水材料,在隧道施工中,采用合适的隧道衬砌
和防水材料,如聚乙烯膜、沥青混凝土等,来提高隧道的防水性能,减少渗漏水的发生。
3. 排水系统,建立有效的排水系统是处理隧道渗漏水问题的重
要手段。
可以通过设置排水沟、排水管道等设施,将渗漏水及时排除,减少对隧道结构的影响。
4. 加固和修复,对于已经发生渗漏水的隧道,可以采取加固和
修复措施,如注浆灌浆、封堵漏点等方式,来修复隧道结构,减少
渗漏水的影响。
5. 监测和维护,隧道施工后,需要建立健全的监测和维护体系,定期对隧道结构和排水系统进行检查和维护,及时发现和处理渗漏
水问题,保障隧道的安全运行。
总的来说,处理隧道施工渗漏水问题需要综合考虑预防、材料
选择、排水系统、加固修复和监测维护等多个方面,以确保隧道的
安全和可靠运行。
同时,还需要根据具体的工程情况和地质条件,
制定相应的处置方案,确保隧道施工渗漏水问题得到有效解决。
隧道施工中的地下水处理方案
隧道施工中的地下水处理方案地下水是隧道施工中常遇到的问题之一,其处理方案对保证隧道施工的进展和质量至关重要。
本文将就隧道施工中的地下水处理方案进行探讨。
一、地下水处理方案的重要性地下水在隧道施工中的主要影响因素包括水位高度、水流速度和水质。
如果地下水处理方案不当,可能对隧道施工造成以下不良影响:1. 施工安全风险增加:未经处理的地下水可能会增加隧道工作面的涌水风险,导致施工工人的安全受到威胁。
2. 渗漏水影响隧道结构:地下水渗漏进入隧道内部会导致地质结构的破坏,加速隧道的老化和损坏。
3. 施工进度延误:未能妥善处理地下水会导致施工周期延长,进而影响整个项目的进度。
因此,制定合理的地下水处理方案具有关键意义。
二、地下水处理方案的选择针对隧道施工中的地下水问题,通常有以下几种主要的处理方案:1. 降低水位:通过采取排水井、管道等设施的方式降低地下水位,减少隧道工作面的涌水风险。
2. 施工降水:在隧道施工过程中,采用井点降水或壁面降水来控制地下水位,减少水压对隧道结构的影响。
3. 地层加固:对易涌水的地层,采用注浆、灌浆等方法进行地层加固,降低地下水渗流对施工的不利影响。
4. 深层冻结法:对于固结性较差的土层,采取深层冻结的方法,提高土层的稳定性,减少地下水渗漏。
5. 管道泵送:对于较高水位和水流速度较快的地下水,可以设置管道进行泵送,并通过泵站将地下水排入外部河流。
三、地下水处理方案的实施地下水处理方案的实施需要考虑以下几个方面:1. 地下水监测:在施工前后和施工中,需要对地下水的水位、水流速度和水质进行监测,及时了解地下水的变化情况,为后续处理提供数据支持。
2. 工程设施建设:根据地下水处理方案的选择,合理设置排水井、管道、泵站等工程设施,并确保设施的正常运行。
3. 施工技术操作:根据地下水处理方案的要求,合理组织施工人员进行降水、加固等工艺操作,确保施工的顺利进行。
4. 质量控制与监督:对地下水处理方案的实施过程进行质量控制和监督,确保每个环节按照规定要求进行操作,避免出现质量问题。
真空降水在浅埋暗挖法中的应用
2016S upple me nt (1)(Apr.)Vol.34在城市地下暗挖工程施工中,目前多采用管井封闭降水措施,但是由于地层渗透系数、地质结构等影响,在地下水丰富地段往往无法达到理想的疏干效果,特别是在黏土隔水层与中粗砂、卵石圆砾层等分界面位置的残留水量较大,暗挖过程中往往形成流砂、坍塌等地质灾害,极大地影响了地下暗挖结构的施工安全及进度。
随着城市建设迅速发展,开展地铁建设已成为趋势。
在地铁暗挖施工过程中,带水作业具有危险性,降水是必须要解决的难题。
利用真空降水超前排除地下水,对节约工程投资、加快工程进度、保证施工安全具有重大意义。
1工程概况北京地铁16号线肖家河站—西苑站区间竖井位于圆明园西路西侧现状绿地内,西侧为国际关系学院,设计范围为右BK18+994.037—右BK19+003.637。
竖井平面净尺寸为6.6m ×4.5m ,地面标高46.38m ,井深25.948m ,采用“倒挂井壁法”施工;横通道宽度为4.0~4.5m ,总高12.320m ,施工通道分3层,采用“台阶法”施工。
竖井安全等级为1级。
1.1工程地质情况施工场区所处地层由人工填土层、第四集沉积的黏性土、粉土、砂土、碎石土、第三纪基岩及侏罗纪九龙山组基岩构成。
竖井及横通道由上至下穿越地层依次为:杂填土①1、粉质黏土②1、卵石②5、粉质黏土③1、卵石⑤、黏土⑥、中细砂⑥3。
其中横通道拱部位于卵石层中,竖井及横通道底部位于砂岩层中,地质剖面图见图1。
1.2水文地质情况根据详勘报告,场地位于永定河冲洪积扇中上部,地貌属于第四纪冲洪积平原区。
地下水类型分别为上层滞水(一)、潜水(二)、承压水(三)。
上层滞水(一):静止水位深度7.6~9.6m ,标高36.64~38.80m ,水位不连续,无明显含水层,主要接受大气降水、管沟渗漏补给,以蒸发为主要排泄方式。
潜水(二):含水层主要为粉质黏土③1层、粉细砂③3层,稳定水位深度13.40~18.00m ,标高29.20~33.00m ,主要接受降水及侧向径流补给,以侧向径流和向下越流为主要排泄方式。
隧道渗漏水的原因及处置方案
| 工程管理 | Engineering Management ·154·2020年第23期隧道渗漏水的原因及处置方案王 帅(苏交科集团股份有限公司,江苏 南京 211100)摘 要:一直以来,隧道渗漏水病害难以解决,并给隧道的运输安全留下了严重的安全隐患,降低了隧道的安全性。
为此,文章对隧道渗漏水状况展开了研究,系统分析了渗漏水的原因,并有针对性地提出了衬砌空洞和裂缝相应的处置措施,有效治理了隧道渗漏水病害。
关键词:隧道;渗漏水;处置方案;裂缝中图分类号:U457 文献标志码:A 文章编号:2096-2789(2020)23-0154-02作者简介:王帅,男,硕士,工程师,研究方向为交通建设。
随着交通行业的迅猛发展,隧道在几大交通设施中的发展速度尤为突出,且隧道在整个总路线中所占取的比例也越来越高[1]。
据统计显示,我国目前已是世界上隧道及地下工程建设速度和规模最大的国家。
虽然在隧道的建设方面我国已经取得了较大的成果,但是在实际的建设以及运营的过程中依旧存在着诸多问题。
例如在围岩较差的地区,如果施工过程中开挖的方式不合理、进尺的速度较快或在爆破的过程中控制不够严格都会造成隧道的超欠挖现象。
此外,我国西南地区岩溶发育且山地较多的地区水文地质条件比较复杂,且地下水丰富,这不仅增加了隧道施工过程中的难度,而且在运营期间也带来了一些隐患,在隧道施工的过程中如果对水处理得不够合理,就会导致二衬背后出现脱空以及空洞,孔洞就会为水的聚集提供场所,同时孔洞也会在地应力的作用下产生裂缝,从而导致水从裂缝处向外渗入,引发衬砌内部钢筋锈蚀等病害[2]。
据统计,约65.7%的隧道都存在病害问题,且以渗漏水现象为主。
20世纪60年代修建的隧道绝大多数均未做防水处理,导致渗漏水问题较为突出。
目前隧道的渗漏水已经被列为公路工程十大通病之一,因此针对隧道的渗漏水病害形成的机理以及处置方案进行研究具有重要的意义[3]。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
隧道内真空降水处置界面残留水
摘要:以“北京地铁6号线东四站2号施工横通道”为例,阐述了地铁暗挖隧道带水作业的危险性及其弊端,提出了“隧道内真空降水处置界面残留水”的方法,并获得了成功的应用,解决了带水作业的难题。
abstract: take the horizontal passage construction in the project of beijing subway line-6 dongsi station for example; explain the risk and defect in railway underground excavation construction in water condition, propound a measure of vacuum water drainage treatment for inner tunnel surface residual water, and apply in construction successfully, resolve the construction difficulty in water underground condition.
关键词:真空降水;暗挖作业面;界面残留水
key words: vacuum water drainage, underground excavation construction, surface residual water.
0 引言
在城市地下暗挖工程施工中,目前多采用管(井)封闭降水措施,但是由于地层渗透系数、地质结构等影响,往往地下水丰富地段无法达到理想的疏干效果,特别是在粘土隔水层与中粗砂、卵石圆砾层等分界面位置的残留水较大,暗挖作业开挖过程中往往形成流砂、坍塌等地质灾害,极大地影响了地下暗挖结构施工的安全及
施工进展。
结合北京地铁6号线东四站2号施工横通道在暗挖作业面施工过程中,在处置残留水时采取的真空降水措施,介绍暗挖作业面真空降水施工工艺及关键技术问题。
1 工程概况
北京地铁6号线东四站2号施工横通道开挖尺寸4.7×20.6m,顶板覆土12.4m,底板埋深33.06m,分五层开挖。
隧道所处地段位于永定河冲洪扇中下部,整体地势较为平坦。
按地层沉积年代、成因类型,土层划分为人工堆积层、第四纪全新世冲洪积层、第四纪晚更新世冲洪积层三大层。
隧道范围内自上而下地层为①1房渣土,厚约2.1;③粉土,厚约4.2m;④粉细砂,厚约5.3m;④1中粗砂,2.9m;⑤圆砾-卵石,厚约4.0m;⑥1粘土,厚约1.1m;⑥3粉细砂,厚约1.3m; ⑥粉质粘土,厚约1.7m;⑦2中粗砂,厚约3.4m;
⑦卵石-圆砾,厚约6.2m;⑧粉质粘土,厚约2.9m;⑨1粉细砂厚约1.9m。
详见图1-1。
横通道受四层地下水影响分别为上层滞水、潜水、层间潜水、承压水,各地层地下水位特征见表1-1。
注:图中高程尺寸单位以m计
图1-1 横通道地质情况剖面图
表1-1车站地下水特征表
2 地下残留水对暗挖施工的影响
施工过程中第二层横通道底板上1.2m位置⑥1粘土层与⑤圆砾-卵石层间,第五层横通道底板上0.8位置⑧粉质粘土层与⑦卵石-圆砾层间均形成了极其明显的渗水,水量较大,形成明流,对掌子面冲刷严重,开挖过程中掌子面极不稳定,受水流影响极易形成坍塌及流砂,极大地影响了施工安全及施工进展。
带水暗挖作业下台阶多次发生坍塌,施工进度仅0.5m/d。
3 洞内真空降水方案
3.1降水管的加工和布置
通过理论计算及多次现场试验并结合工程实际情况,确定降水管采用φ42焊接钢管加工(见图3-1),管长3.0m,末端2.0m加工成滤管,沿隧道边墙布置,外插角45°,每组2根;纵向间距2.0m,与钢支撑间距相同。
降水机械采用sz-2型真空泵,集水总管采用φ50钢管加工,与降水管之间采用φ45pvc透明钢丝软管连接,集水总管与真空泵之间采用φ64pvc透明钢丝软管连接(见图3-2、图3-3、图3-4)。
3.2施工方法
隧道采用上下台阶法施工,台阶长3.5~4.0m,台阶按照隔水层上面设置,高约1.2m。
上台阶施工完毕后,于隧道两边墙处用高压
水或高压风冲洗成孔,孔径10~15cm。
将降水管安设于孔中央,周围根据土层颗粒大小填以相应的中细砂,孔口用粘土封闭严实。
开始降水后即转入下台阶施工,保证下台阶开挖面后方1~2组降水管。
施工工艺流程见图3-5。
3.3施工要点
1)真空泵的真空度控制在0.6~1.0mpa,当真空度小于0.6 mpa 时应仔细检查管路密封状态;当真空度大于1.0mpa时及时打开真空泵上的排气阀。
2)施工中必须做好各连接处的密封,避免漏气。
3)安设降水管时注意掌握好外插角度及下管深度,沿隔水层与透水层界面插入。
4)降水时注意检查出水情况,若出水一直浑浊不清,应立即停抽,查清原因,重新下管。
5)工作面后方应保证至少1~ 2组降水管工作,以隔断后方来水。
6)隧道封闭成形后,可对降水管进行回收或回填注浆处理。
4真空降水效果
1)掌子面真空降水后,可以有效地疏干纵向2.5m、横向5m范围内地层残留水,实现局部范围内的无水作业。
2)实现了上下台阶同时作业,节省开挖时间,施工进度也由降
水前的0.5m/d提高到1.5m/d。
3)降水后工作面仅处于稍湿润状态,无明显渗流水,完全可以满足施工需要(可以保证施工安全,施工进度也由降水前的0.5m/d 提高到1.5m/d)。
5结束语
施工实践证明,该法在城市地下暗挖工程施工处置地下残留水取得了较好的效果,其优点如下:
1)洞内真空降水有效的处置了残留水,基本保证了无水作业,避免了残留水冲刷造成的硫砂、坍塌等事故。
2)洞内真空降水形成了对管(井)降水的补充,对管(井)降水盲点能够起到迅速疏干的效果。
3)技术简单,操作方便,成本低廉。
注:文章内的图表及公式请以pdf格式查看。