真空深井降水施工方案
深井降水施工方法(二)2024

深井降水施工方法(二)
引言概述:
在地下工程中,由于各种因素的限制,常常需要采取深井降水施工方法来控制地下水位,确保施工的安全进行。
本文将从以下五个大点阐述深井降水施工方法的具体步骤和应注意的事项。
正文:
一、井孔开挖
1. 确定井孔位置和布置,避免地下设施和地基的破坏。
2. 合理选择开挖机械设备,根据地质条件进行钻孔或爆破。
3. 控制开挖速度,定期检查井孔的稳定性,采取相应的支护措施。
二、水泵安装
1. 根据地下水位及降水量确定所需水泵的数量和型号。
2. 安装水泵时要确保其运行稳定,管路连接牢固,避免泄漏。
3. 定期维护水泵设备,检查电源和机械设备是否正常运行。
三、井筒灌浆
1. 确保井孔内部的密封性,防止水泵在工作时泄漏。
2. 灌注合适的灌浆材料,填补井孔与岩土之间的空隙。
3. 根据地质条件,控制灌浆的浆液比例和灌注速度。
四、井孔抽水
1. 根据地下水位和降水量确定抽水量和抽水时间。
2. 选择合适的排水设备和抽水方法,确保抽水效果。
3. 定期监测井孔水位和水质,及时调整抽水策略。
五、安全措施
1. 建立施工安全管理制度,确保作业人员的安全。
2. 进行现场安全教育培训,提高作业人员的安全意识。
3. 安装必要的防护设施,如警示标志和防护栏杆。
总结:
深井降水施工方法是控制地下水位的重要手段,实施深井降水前需充分了解地质条件和降水水量,并采取相应的井孔开挖、水泵安装、井筒灌浆、井孔抽水以及安全措施。
通过科学合理的施工步骤和细致的操作,可以有效控制地下水位,确保地下工程的顺利进行。
深井降水施工方法(一)2024

深井降水施工方法(一)引言概述:深井降水是一种常用的工程施工过程中的地下水处理方法。
在工程建设中,由于地下水位高、水源丰富,或者需要避免地下水涌出,深井降水是必不可少的。
本文将介绍深井降水的施工方法,旨在为相关从业人员提供参考。
正文:1. 运用井点理论确定井点位置- 通过分析地下水流动情况,确定井点位置,一般应选择在可能形成水流收敛的地方。
- 使用地下水位和水流速度数据,结合水文地质勘探数据,采用分析法、经验法等方法确定井点位置。
2. 钻井施工填注井管- 根据深井降水设计要求,选择合适的钻具和装备,进行钻孔施工。
- 在钻孔完成后,采用沉淀灌注固结剂、注水泥浆,填注井管,确保井壁的稳固性和地下水不流入井内。
3. 安装降水设备并进行运行调试- 根据需要降水的地下水位,安装抽水设备或者引水泵,确保抽水管道与井管连接稳固密封。
- 在降水系统建设完成后,进行运行调试,确保抽水设备运转正常、降水效果达到预期。
4. 定期监测井点降水效果- 配备监测设备,监测降水井点降水效果,如水位、流量等参数。
- 定期进行数据收集与分析,及时调整降水设备的运行参数,以达到稳定降水效果。
5. 施工结束及工程收尾- 在工程完工后,停止降水操作,并关闭抽水设备,防止地下水位反弹。
- 拆除井管和降水设备,对现场进行清理,恢复地表地貌。
总结:深井降水施工方法(一)主要包括确定井点位置、钻井施工填注井管、安装降水设备并进行运行调试、定期监测井点降水效果以及施工结束及工程收尾。
正确的施工方法是确保深井降水效果的关键,有助于工程的顺利进行。
在实际操作中,需要根据具体工程情况进行合理调整和优化。
井点降水专项施工方案(最终)

井点降水专项施工方案一、工程概况唐海县龙祥园(二期)小区由唐山三元房地产开发有限公司开发,唐山中建建筑设计研究院设计,唐山大地地质工程勘察院进行地质勘察,场地位于新立小学东侧,创业大街路南,唐海热力西侧。
本工程总用地面积10633平方米,二期总建筑面积18064.71平方米.101#楼为17层商住楼宅楼,建筑面积13546.92㎡, 102#楼为5层住宅楼,总建筑面积4517。
79㎡, 8#楼为15层住宅楼。
其中共计土方工程量为1万m3左右。
设计±0。
000由建设单位指定高程点。
经过现场测量,施工场地自然地面即相对标高为-0.7m;施工场地周围地面相对平坦。
101—102#楼基槽采用大开挖土方,土方开挖深度建筑物以底标高(包括100mmC15素砼垫层300mm褥垫层)计算挖土最深为3。
7m。
二、工程土质和水文地质条件(一)本基坑所涉及的土层:①层耕土:全场分布,层面高程5.46-6.76m,层厚0。
1-1.8m,灰褐色、浅灰黄色,松散状,以粉土为主,含植物根系.②-1层粉土:全场分布,层面高程4.84-6。
46m,层顶埋深0.14—0。
7m,层厚0。
65—2。
00m。
灰黄色,中密,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。
②—2层粉土:全场分布,层面高程3.39—5.56m,层顶埋深0。
95—2.3m,层厚4.9-10。
05m,灰色、灰褐色,中密,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。
②—3粉土:全场分布,层面高程-0.6~-5。
75m,层顶埋深6.15—13.95m,层厚2.05—8。
7m。
灰绿色、黄绿色,密实,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。
(二)水文情况本工程基坑所涉及的各地基土层范围内地下水为孔隙潜水及沿海地区富水性较贫乏,勘察期间地下水位在自然地平下1。
2—1。
5m 左右。
本场地单井涌水量较大,大于1000吨。
三、井点降水施工(一)轻型井点降水施工1、施工准备1)、施工机具(1)砼滤管:Φ400mm,壁厚50mm混凝土专用井管,单节长1。
井点降水施工方法

井点降水施工方法
(1)降水井布置
基坑降水以管井井点降水为主,排水沟明排为辅。
坑内降水主要以降压井和疏干井为主,每口降水井降水范围200平方米,井点埋设深度L=h+5m(h为基坑深度)。
基坑开挖前20天必须采用真空深井进行井点降水,坑内降水深度宜控制在坑底以下1m,坑外设置水位观测孔,施工时严格控制坑外水位变化幅度。
开挖至坑底施工底板时,在底板设置泄水孔,待顶板覆土及内部铺装层施工完成后方可封孔。
开挖过程中,应做好基坑内的排水工作,如在雨季施工,须配备足够的抽水设备, 并做好基坑外的排水、截水工作。
基坑内排水沟在施工垫层前应分段用粘土回填,以免水在沟内流动破坏地基土体。
基坑内外均需设置适量的水位观测孔,以便监测基坑内地下水位及降水对坑外水位的影响,控制周围地面的沉降。
降水过程中应加强对地下管线的监测,为减少基坑降水对周边建构筑物、地下管线的影响,在建构筑物与基坑之间宜设置回灌井,视地下水位监测情况进行地下水回灌。
图7.6-1 降水井构造图
图1-2 降水井封堵示意图
(2)施工工艺
采用泥浆循环钻进、机械吊装下管成井施工流程
井点测量定位→挖井口、安护筒→钻机安装、就位→钻孔成孔→底砾垫层→吊放井管→井管与孔壁间的砾石过滤层→洗井→井管内
下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕封井。
根据井点平面布置,使用全站仪测放井位,井位测放误差小于30cm。
当布设的井点受地面障碍物影响或施工条件影响时,现场可作适当调整(详见专项施工方案)。
深井降水施工方案模版(二篇)

深井降水施工方案模版一、工程概况:竹馨居1#住宅楼工程,位于新乡市荣校东路和新中大道交汇处。
地上二十五层、地下一层,建筑面积为15340.61m2,占地面积1252.28m2,建筑高度73.97m。
主楼基础形式为现浇钢筋砼筏板基础,基础底标高-4.91m,本工程场区地面标高约-0.90m,基坑开挖深度约4.01m。
工程地质、水文条件(详情见《岩土工程勘察报告》)1、地形地貌该场地原为耕地,地势平坦,所处地貌单元为黄河冲积平原。
2、土层结构根据勘察报告显示:该场地除局部地表为杂填土外,主要由第四纪全新世、更新世粉土、粉质粘土和细砂组成。
10m深度内的地质构成如下:(1)、杂填土:层厚0.60~3.30m,层底埋深0.60~3.30m。
(2)、粉质粘土:层厚1.00~5.00m,层底埋深1.80~5.40m。
(3)、粉质粘土:层厚1.20~4.50m,层底埋深3.80~8.00m。
(4)、粉质粘土:层厚1.00~4.00m,层底埋深5.5~9.80m。
(5)、粉土:层厚0.60~5.30m,层底埋深8.10~12.80m。
3、地下水水位本工程在____年___月勘察期间水位在地面以下6.3~8.7m,属潜水。
正常年份地下水年变幅1.5~2.0m。
二、参考文献(1)、该工程《岩土工程勘察报告》、施工图纸(2)、《建筑基坑降水技术规程》(3)、《建筑施工手册》第四版(缩印本)(4)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》三、方案选择根据施工现场实际情况和地质报告,该工程宜采用轻型井点降水,如采用深井泵抽法降水,宜对地下室防水功能,质量要求方面上有影响。
目前,开发商采取的是后一种降水,场区地面标高较低,需使用基坑开挖的土方铺垫至设计室外地面标高;其次因施工场地窄狭,道路设置距离基坑较近,施工车辆载重较大;又由于地下室工程量较大,基坑边坡裸露时间较长,时置雨季,又因基坑东临围墙。
综上所述,基坑坡顶超载严重,隐患较大。
工程降水井施工方案(3篇)

第1篇一、工程概况本工程位于我国某城市,工程场地地下水位较高,为确保基坑开挖及施工的顺利进行,需进行降水井施工。
以下为工程降水井施工方案。
二、施工准备1. 施工材料:根据设计要求,准备好所需的井管、成井过滤器、泥浆泵、空压机、潜水泵等施工材料。
2. 施工设备:准备好施工所需的钻机、挖掘机、吊车、搅拌机等设备。
3. 人员组织:成立降水井施工小组,明确各岗位人员职责,确保施工顺利进行。
4. 施工现场:对施工现场进行平整,确保场地坚实、排水畅通。
三、施工工艺1. 钻孔施工(1)根据设计要求,确定钻孔位置、深度、直径等参数。
(2)采用钻机进行钻孔,钻孔过程中应保持孔位垂直,确保钻孔精度。
(3)钻孔过程中,及时清除孔内岩屑,防止孔壁坍塌。
2. 成井施工(1)将井管下至孔底,确保井管垂直、稳定。
(2)采用搅拌机将成井过滤器与泥浆混合,倒入井管内,使过滤器与井管紧密结合。
(3)采用泥浆泵将泥浆注入井管内,形成泥浆护壁。
3. 降水施工(1)根据设计要求,选择合适的降水方式(如喷射井点降水、深井井点降水等)。
(2)将潜水泵安装在井管内,确保水泵运行正常。
(3)启动水泵,将地下水抽至地表,降低地下水位。
四、施工质量控制1. 钻孔质量:确保钻孔精度,孔位垂直,孔径符合设计要求。
2. 成井质量:井管、过滤器、泥浆等材料质量符合要求,成井结构稳定。
3. 降水效果:根据设计要求,确保地下水位降至规定深度。
五、施工安全措施1. 严格执行施工安全操作规程,确保施工人员安全。
2. 施工现场设置安全警示标志,提醒施工人员注意安全。
3. 施工设备定期检查、保养,确保设备运行正常。
4. 施工过程中,注意防尘、防毒、防触电等措施。
六、施工进度安排根据工程进度要求,制定降水井施工进度计划,确保工程按期完成。
七、施工验收1. 降水井施工完成后,组织相关部门进行验收。
2. 验收合格后,方可进行后续施工。
通过以上施工方案,确保工程降水井施工顺利进行,为基坑开挖及施工创造良好条件。
深井降水专项施工方案
深井降水专项施工方案一、背景地下挖掘工程中,会遇到地下水位较高的情况,为了减少地下水对工程的影响,需要进行降水处理。
深井降水是一种有效的降水方式,通过深井将地下水抽出,使地下水位下降,从而保证施工的安全和顺利进行。
二、方案内容1. 深井选址在进行深井降水前,需要对施工现场进行勘察,选址确定深井位置。
深井应尽可能远离施工区域,以充分降低对工程的影响。
2. 设计方案根据地下水位、地质情况等因素,设计深井降水方案。
包括深井的井径、井深、抽水量等参数的确定。
3. 施工准备在进行深井降水前,需要进行施工准备工作,包括材料准备、设备调试等。
4. 施工过程1.预处理:清理井孔、安装井壁支护等准备工作。
2.钻井:按照设计要求进行深井钻孔。
3.安装抽水设备:安装深井抽水设备,连接排水管道。
4.启动抽水:启动抽水设备,逐渐降低地下水位。
5.监测:监测深井降水效果,调整抽水量。
5. 完工验收深井降水完工后,进行验收工作,确认地下水位已降至安全范围,施工可以正常进行。
三、安全措施在深井降水施工过程中,需严格遵守安全操作规程,做好以下安全措施:1.施工现场要有专人负责监督安全。
2.深井降水设备应定期维护检查,保证设备运行正常。
3.根据地质条件做好边坡支护,防止塌方。
4.制定应急预案,确保遇到意外情况能够及时处理。
四、总结深井降水是地下挖掘工程中常用的降水方式,通过科学的设计和严格的施工可以有效降低地下水位,保证施工安全。
在实际施工中,需根据具体情况灵活调整方案,确保施工顺利进行。
深井降水专项施工方案
一、工程概况本工程位于[具体工程地点],由[建设单位]承建,项目包括[具体项目内容]。
由于地质条件复杂,地下水位较高,为确保基坑开挖及施工安全,特制定本深井降水专项施工方案。
二、施工目的1. 降低地下水位,确保基坑开挖及施工过程中的安全。
2. 减少基坑周边环境对施工的影响,降低施工风险。
3. 提高施工效率,缩短工期。
三、施工范围1. 深井降水区域:[具体降水区域范围]。
2. 降水井数量:[具体井数]。
3. 降水井深度:[具体井深]。
四、施工工艺1. 选址与成孔根据地质勘察报告和现场实际情况,选择合适的位置设置降水井。
采用旋挖钻机进行成孔,孔径为[具体孔径],孔深为[具体孔深]。
2. 井点安装在成孔完成后,安装井点管,井点管采用[具体材质],管径为[具体管径]。
井点管下端连接潜水泵,上端连接集水总管。
3. 抽水与观测开启潜水泵进行抽水,同时进行水位观测,确保降水效果。
水位观测频率为[具体频率]。
4. 回灌与封堵在井点管成孔后,回灌50Kg粗砂,离地面以下1米范围用粘土封口,以防漏气。
五、施工材料1. 井点管:[具体材质],管径为[具体管径]。
2. 潜水泵:[具体型号],功率为[具体功率]。
3. 集水总管:[具体材质],管径为[具体管径]。
4. 粗砂:[具体规格]。
5. 粘土:[具体规格]。
六、施工进度1. 施工准备:[具体时间]。
2. 成孔:[具体时间]。
3. 井点安装:[具体时间]。
4. 抽水与观测:[具体时间]。
5. 回灌与封堵:[具体时间]。
七、安全措施1. 施工人员必须穿戴安全帽、安全带等防护用品。
2. 施工现场设置警示标志,防止非施工人员进入。
3. 定期检查设备,确保设备正常运行。
4. 做好排水措施,防止雨水浸泡设备。
八、质量保证1. 严格按照施工方案进行施工,确保施工质量。
2. 定期进行质量检查,发现问题及时整改。
3. 施工完成后,进行验收,确保达到设计要求。
通过以上措施,确保深井降水施工顺利进行,为基坑开挖及施工创造良好的条件。
深井施工方案
深井施工方案(总14页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除目录一、工程概况................................ 错误!未定义书签。
二、地质概况................................ 错误!未定义书签。
三、深井降水原理............................ 错误!未定义书签。
四、方案编制依据............................ 错误!未定义书签。
五、降水方案设计............................ 错误!未定义书签。
六、主要施工机械设备 ........................ 错误!未定义书签。
七、施工进度计划及工期 ...................... 错误!未定义书签。
八、施工现场准备............................ 错误!未定义书签。
九、施工组织管理............................ 错误!未定义书签。
十、深井施工工艺............................ 错误!未定义书签。
十一、深井降水技术措施 ...................... 错误!未定义书签。
十二、深井降水安全措施 ...................... 错误!未定义书签。
十三、轻型井点施工工艺 ...................... 错误!未定义书签。
十四、安全生产文明施工 ...................... 错误!未定义书签。
附图一:真空深井降水平面布置图附图二:真空深井降水剖面示意图一、工程概况拟建的上海城开高新技术创业中心综合楼工程,位于广元西路386号,宜山北路西侧、广元西路南侧、虹桥路北侧。
基坑开挖面积约5800平方米(坑底面积约5650平方米),基坑开挖深度米,局部集水井坑深米,电梯井坑深米、米深。
深井降水专项施工方案(总结)
深井降水专项施工方案(总结)
施工方案概述:
该深井降水专项施工方案旨在有效控制工程施工过程中的地下
水位,确保施工安全和顺利进行。
本方案适用于需要进行深井降水
的工程项目。
施工方案内容:
1. 地下水调查与评估
- 在施工区域范围内进行地下水的调查和评估,了解地下水位、水质等相关信息,为深井降水方案制定提供依据。
2. 设计深井降水方案
- 结合地下水调查评估结果,由专业工程师设计深井降水方案,包括深井的布置、泵站的建设、管网的敷设等。
3. 施工准备
- 根据深井降水方案,进行相应的施工准备工作,包括开挖深井、建设泵站、准备降水管网等。
4. 深井降水施工
- 按照设计方案进行深井降水施工,包括安装水泵、调试设备、监测地下水位等。
5. 施工后期监测
- 在施工完成后,定期监测地下水位变化,及时调整深井降水
设备运行参数,确保地下水位稳定在安全范围内。
施工方案的优点:
- 通过深井降水控制地下水位,减少地下水对工程施工带来的
影响。
- 提前预防地下水涌入,减少施工过程中的安全隐患。
- 施工方案设计合理,运行方便,减少施工周期和成本。
总结:
深井降水专项施工方案是有效控制地下水位、确保施工安全和
顺利进行的重要工作。
通过合理的地下水调查、设计方案和施工监测,能够有效减少施工带来的风险,并提高工程施工的效率和质量。
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真空深井降水施工方案A、本工程位于XX工业园区,北临苏绣路、南临苏惠路、西起星阳街、东至星港街。
总建筑面积约110万平米,由7栋塔楼和大面积内圈商业组成。
基坑最高建筑高度为200米,地下三层(局部4层),基坑面积约13.8万平米,其中南地块6.74万平米,北地块7.06万平米。
开挖深度为14-25米,土方开挖量约220万方。
其中南地块B-1、B-2区约3.79万平米,土方开挖量约58.9万方。
B、工程投标范围:负责南区基坑施工范围内外所有疏干口井、降压井、观测井兼应急回灌井的XXX施工、运行维护以及地下室顶板施工完毕后部分回填降水井或者管井移交。
C、深井加高真空强排水井点降水可行性分析:本工程为地下-14m~-25m,属一级基坑。
水文地质条件为:1)地表水:拟建场地分布有相门塘河,在东方之门施工区范围将相门塘河填平,隔断,东侧相门塘河穿过星港街与金鸡湖连通,勘察期间测得相门塘河水位标高为1.02~1.13m。
场区周围地表水水位主要受大气降水和相门塘水位、金鸡湖水位的影响。
2)潜水:场区潜水主要分布在地下30m以下的长石岩层中,勘察期间测得潜水位于-12.5m~-17.5m之间,水位标高为-10.78m~-15.78m。
二、降水目的本工程采用真空深井降水技术,主要目的是控制基坑降水位,确保施工安全、顺利进行。
三、降水深井布置工程量本工程共布置深井15口,其中南坑深井7口,北坑深井8口。
具体工程量如下表所示:序号 | 坑位 | 深井数量 | 深井类型 |1.| 南坑 |2.| 疏干口井 |2.| 南坑 | 4.| 降压井。
|3.| 南坑 | 1.| 观测井。
|4.| 南坑 | 1.| 底板井。
|5.| 北坑 | 2.| 疏干口井 |6.| 北坑 | 4.| 降压井。
|7.| 北坑 | 1.| 观测井。
|8.| 北坑 | 1.| 底板井。
|四、深井构造与设计要求深井结构设计应符合以下要求:1)井径:疏干口井、降压井、观测井、底板井井径分别为Φ200mm、Φ250mm、Φ300mm、Φ300mm。
2)深井深度:疏干口井深度为3m,降压井深度为20m,观测井深度为25m,底板井深度为25m。
3)深井壁厚:深井壁厚应按照设计要求进行,一般不小于100mm。
4)井筒材料:深井井筒材料应采用混凝土或钢筋混凝土。
5)井盖:深井井盖应符合设计要求,一般采用钢筋混凝土井盖。
五、成孔成井施工工艺与技术要求成孔成井施工工艺与技术要求如下:1)成孔施工:采用机械钻孔方式,钻孔直径应符合设计要求,孔壁应垂直,孔口应整齐、光滑、无裂缝。
2)成井施工:采用空心钻进方式,井筒应垂直,井口应整齐,井壁应平整、光滑,井底应平整、无积水。
3)井筒加固:井筒加固应符合设计要求,一般采用钢筋混凝土加固。
4)井盖制作:井盖应符合设计要求,一般采用钢筋混凝土制作。
六、降水运行降水运行应按照以下要求进行:1)降水泵房应设置在场地边缘,泵房内应设备齐全,应急备件应到位。
2)降水泵应采用双机备份,定期检查、维护,确保正常运行。
3)降水管道应设置在基坑边缘,管道应符合设计要求,定期检查、维护,确保正常运行。
七、施工技术措施施工技术措施如下:1)深井施工前应进行勘察,确定地质条件,制定施工方案。
2)深井施工应按照设计要求进行,严格控制施工质量。
3)施工现场应进行安全管理,确保施工安全。
八、工期保证措施工期保证措施如下:1)制定合理的施工计划,确保施工进度。
2)加强施工现场管理,协调各方面工作,确保施工顺利进行。
3)定期检查施工质量,及时解决问题,确保施工质量。
九、主要施工机械主要施工机械如下:1)钻孔机2)空心钻进机3)混凝土搅拌机4)混凝土泵车5)挖掘机十、施工组织管理施工组织管理如下:1)制定施工方案,明确施工任务。
2)组织施工人员进行培训,提高施工技能。
3)加强现场管理,协调各方面工作。
十一、质量保证措施质量保证措施如下:1)制定质量管理计划,明确质量目标。
2)建立质量管理体系,严格按照要求进行施工。
3)定期检查施工质量,及时发现问题,及时解决。
十二、安全施工保证安全施工保证如下:1)制定安全管理计划,明确安全目标。
2)加强施工现场安全管理,确保施工安全。
3)定期检查施工安全,及时发现问题,及时解决。
十三、文明保证措施文明保证措施如下:1)制定文明施工计划,明确文明施工目标。
2)加强施工现场文明管理,营造文明施工环境。
3)定期检查施工文明,及时发现问题,及时解决。
十四、安全应急预案安全应急预案如下:1)制定安全应急预案,明确应急措施。
2)加强施工现场安全管理,定期进行演练。
3)及时处理突发事件,确保施工安全。
孔隙潜水主要存在于浅层土层中,水质较差,透水性不均。
在勘察期间,初见水位标高为1.01-1.25m,稳定水位标高为1.21-1.55m。
其补给来源主要是大气降水和地表水入渗,主要排泄方式是大气蒸发。
当基坑工程降水时,巨大的水头差会加速地表水对潜水的补给。
微承压水主要存在于第5层粉土夹粉砂中,水质中等,透水性较好。
主要补给来源是浅部地下水的垂直入渗和地下水的侧向迳流,主要排泄方式是民井抽取和地下水侧向迳流。
根据钻探结果,本场地对基坑开挖有影响的承压含水层主要是第1承压水上段,主要分布于第9-2层土中。
该含水层的补给来源主要是下部承压水的越流补给和地下迳流补给,主要排泄方式是地下迳流和人工抽吸。
该层实测水位标高在-9.88~-9.80m。
由于场地周边对地下水进行了降水,该层水位偏低。
拟建工程基坑开挖深度内对工程建设有影响的地下水由潜水、微承压水和第1承压水上段组成。
本工程基坑开挖深度约18-19m,已挖穿潜水、微承压水含水层,坑底位于相对隔水的第6-1和第6-2层中,距离第1承压水上段含水层仍有约10-17m。
通过对坑底土的稳定、抗倾覆、抗管涌等验算项目,本工程地下连续墙的插入深度基本在地面下50m左右,将完全隔断潜水、微承压水及第1承压水上段含水层,降水方案为基坑内疏干降水。
本工程基坑开挖深度为14-25m,考虑到基坑底部的集水井和电梯井等局部落深区域,基坑开挖深度将更大。
根据一般的设计要求,地下水位需降到基坑开挖面以下0.5-1.0m,因此疏干井长度应适当,并宜采用真空降水管井降水。
为避免基坑回弹,设置部分疏干井至第1承压水上段含水层,通过对第1承压水上段减压来减少基底回弹量。
为了减小降水对周围环境的影响范围和程度,制定专项的地下水回灌预案,确保降水安全。
基坑范围涌水量计算:基坑降水面积为m2,降水平均深度为15.55m,降水土方体积为15.55m×㎡=m3.饱和土含水率平均值取40%,静水蓄量为m3.降水量为m3×75%=m3.施工用水渗水量和意外渗水量取1000m³+2000m³=3000m³。
降水漏斗半径为R:(未给出具体数值)方案:为了减少降水对环境的影响,本工程采用真空深井降水加高真空强排水井点降水相结合的方式降低地下水位。
根据地质勘察报告提供的测试数据,计算出降水初始条件下的渗透系数K、含水层厚度H和水位下降值SW,代入公式(1)计算得到R值为6.222m。
在降水运行过程中,根据抽水试验得到的参数,逐步降低承压水头,控制承压水头与上覆土压力足以满足开挖基坑稳定性要求,同时在周围环境进行监测,发现问题及时处理调整抽水井及抽水流量。
一旦发生周边沉降量超过报警值,可设置回灌井,在抽水井开始抽水时回灌井应同时工作以保证基坑外自然水位稳定。
为确保挖土施工的顺利进行,保证围护及基坑施工安全,特制定真空深井井点与高真空强排水井点降水相结合的降水施工方案。
第④、⑤1-1、⑤1-2层软粘性土在卸载作用下会发生回弹,随着基坑开挖深度和卸载量的增加,回弹量也会增加。
如果在坑底下设置桩或加固坑底土,可以减少回弹量。
因此,需要注意这些土体的回弹会对基坑支护结构、周围邻近已有建筑物、地下管线等产生不利影响。
此外,流砂和管涌现象也需要引起注意,特别是第③层土局部夹多量粉性土,容易在水头差的作用下产生这些现象。
因此,在基坑开挖前应采取相应措施,将地下水降至坑底下一定深度。
另外,由于基坑周边的土层主要是第③、第④、第⑤1层软弱粘性土,这些土层具有较明显的触变及流变特性,在动力作用下土体强度容易降低。
因此,在开挖过程中应尽量减少土体扰动,并严格掌握施工工艺要点,例如沿纵向按限定长度逐段开挖,在每个开挖段分层、分小段开挖,随挖随撑,按规定时限开挖及安装支撑并施加预应力,按规定时间施工底板钢筋混凝土,减少暴露时间。
降水的目的包括:将基坑内的水位降下去便于土建施工,将土层的含水率降下去便于土方开挖运输,加固基坑内和坑底下的土体,提高坑内土体抗力,将基底下的土层固结形成一个保护层,防止基底隆起,基坑四周坍塌对周边环境造成破坏,并控制水位回升,避免回水形成巨大浮力对建筑工程造成破坏。
因此,降水深井布置工程量需要根据相关规范和标准进行设计和施工,例如《岩土工程勘察规范》、《供水水文地质勘察规范》、《建筑与市政降水工程技术规范》、《供水管井技术规范》、《建筑基坑支护技术规程》、《建筑施工安全检查标准》和《施工现场临时用电安全技术规范》等。
深井管井工作量需要考虑区域井数量、孔径管径、井深、滤管长度、实际管长和运行时间等因素。
例如,在B-1区需要设置减压井,疏干井需要在塔楼区域和B-2区设置,还需要设置观测井兼基坑地铁侧应急回灌井。
四、深井构造与设计要求为了保证深井的正常运行,需要对深井的构造和设计进行严格要求。
1、井口:井口的高度应该高于地面0.50m以上,以避免地表污水进入井内。
一般采用粘土封闭井口,深度不小于0.50m。
2、井壁管:井壁管的直径应为φ273mm(内径)。
3、过滤器(滤水管):采用桥式滤水管,外包二层50目~60目的尼龙网,直径与井壁管相同。
4、沉淀管:沉淀管主要起到过滤器不致因井内沉砂堵塞而影响进水的作用,接在滤水管底部,直径与滤水管相同,长度为0.50m,底口要封闭。
5、填砾料:各井管四周从井底向上至地面以下1.00m均围填中粗砂。
6、填粘性土隔水封孔:在中粗砂的围填面以上采用粘土围填至井口并夯实,高度约为1M,并做好井口管外的封闭工作。
7、根据设计要求及分层挖土的情况本次降水采用一道滤管降水,各井的结构及过滤器的安装部位见“深井井点降水剖面图”,XXX开挖露出井管立即安排专人,及时随挖随斩断,并及时安装好抽水泵保证降水效果。
五、成孔成井施工工艺与技术要求为了保证深井的正常运行,需要采用严格的成孔成井施工工艺和技术要求。
成孔施工机械设备选用8QZJ-100型工程钻机及其配套设备。
采用正循环回转钻进泥浆护壁的成孔工艺及下井壁管、滤水管,围填填砾、粘性土等成井工艺。