深井降水计算方法

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六种常用基坑降水方法

六种常用基坑降水方法

六种经常运用基坑降水办法基坑降水是包管基本质量的重要步调,经常运用的基坑降水办法有多种,若何选用恰当的降水办法呢?
明沟加集水井降水是一种人工排降法.它重要消除地下潜水.施工用水和天降雨水.在地下水较丰硕地区,若仅单独采取这种办法降水,因为基坑边坡渗水较多,锚喷网支护施工难度加大.是以,这种降水办法一般不单独运用于高水位地区基坑边坡支护中.
轻型井点降水实用于基坑面积不大,下降水位不深的场合.该办法下降水位深度一般在3~6米之间,若请求降水深度大于6米,理论上可以采取多级井点体系,但请求基坑周围外须要足够的空间,以便于放坡或挖槽.
喷射井点体系能在井点底部产生250毫米水银柱的真空度,其下降水位深度大,一般在8~20米规模.它实用的土层渗入渗出系数与轻型井点一样,一般为每日0.1~50米.但其抽水体系和喷射井管很庞杂,运行故障率较高,且能量损耗很大,所需费用比其他井点法要高.
电渗井点实用于渗入渗出系数很小的细颗粒土,如粘土.亚粘土.淤泥和淤泥质粘土等.这些土的渗入渗出系数小于每日0.1米,它须要与轻型井点或喷射井点联合运用,其下降水位深度决议于轻型井点或喷射井点.
管井井点实用于渗入渗出系数大的地层,地下水丰硕的地层,以及轻型井点不轻易解决的场合.每口管井出水流量可达到每小时
50~100立方米,土的渗入渗出系数在每日20-200米规模内,这种办法一般用于潜水层降水.
深井井点降水是基坑支护中运用较多的降水办法,它的长处是排水量大.降水深度大.降水规模大等.对于砂砾层等渗入渗出系数很大且透水层厚度大的场合,一般用轻型井点和喷射井点等办法不克不及凑效,采取此法最为合适.。

Get深井降水和轻型井点降水分析比较..

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深井降水和轻型井点降水分析比较..深井降水和轻型井点降水分析比较摘要井点降水是工程建设中一项重要的关键技术,不论高层建筑、市政工程、港口水利工程或特种工程,在建设中,都会遇到若干深、大基坑的土方开挖施工。

在降水工程中往往根据地质条件以及造价、施工等因素将井点降水分为承压井、潜水井、完整井和非完整井等问题。

由于井点降水作业其具有施工方便、工艺占有空间小、工程造价低、工期短等特点,保证了施工工期、质量和安全,在工程建设中得到了广泛的推广和应用。

文章首先介绍了研究的背景与意义,以及介绍井点降水的研究现状、并提出本文的研究重点。

在第二和第三章分别就深井和轻型井的降水原理和施工作业进行了详细介绍。

在理解了两种降水工程的原理和应用实践后,第四章对上述两种方式进行了分类对比,并结合实际的工程实践加以说明,得出文章的研究结论。

关键词:深井降水,轻型井点降水1绪论1.1研究背景及意义现代工程施工过程中,如何处理好地下水是一大难题。

地下水对地下工程的整体稳定、地下工程的隆起稳定、地下工程管涌、流砂以及承压水对地下工程底部的突涌等都将产生一定的影响。

暗挖段施工较多的地下工程,如果降水效果不好,侧壁滞留水直接影响到暗挖施工的进度和安全;明挖段由于支护结构与主体结构之间没有肥槽以及新型防水材料的应用也对降水效果提出了很严格的要求。

地下工程施工不同于一般开挖工程,一是地地下工程绝大部分在地下水位以下,点多、线长、施工时间长;二是要考虑到部分地下工程位于建筑物林立、地下管线密集的繁华地区,在施工过程中,必须处理好与交通、占地的关系,严格控制地面沉降,确保周围地面及建筑(构筑)物与各种管线的安全。

另外还要系统分析大面积长期的降水对地下水资源和周围环境的影响及其控制措施。

因此,地下工程施工的降水是一个系统工程,与工程密切相关,必须认真对待并加以解决。

井点降水是工程建设中一项重要的关键技术,不论高层建筑、市政工程、港口水利工程或特种工程,在建设中,都会遇到若干深、大基坑的土方开挖施工。

深基坑深井降水的讨论和分析

深基坑深井降水的讨论和分析

R— Q关 系曲线见 图 1 。 由图 1 可知 , R 的取值在 2 0m-30r 当 5 - 0 n之间时 , 国家规范
均质含水层承压水 完整井基 坑涌水量 的计算 。
2m/ 。对上层潜水 对于均质含水 层 承压 水完 整井 基 坑而言 , 当基 坑远 离边 界 水试验初步确定含水层的平均渗 透系数 为 2 d 采用黏土只封堵不抽的方法 , 只抽取承压水。 时, 涌水量计算公式 为:
Q =2 7 忌 .3 7 3 MS () 1
的渗透系数 ; S为基坑水位降深 ;0为基坑等效半径 ; r R为承压含 水层降水影响半径 , R=1S 。 0 这时应按如下公式计算 :
Q 2 7 k ・3 l1 , V ̄

通过 以上工程 实例的 比较可 以看 出, 湖北省规 范计算 的涌水
b <0 5 ・R () 2
l —
其 中, lb 均为基坑离两河岸的距 离。 b ,2

l m ・一 1 733f 570l 450I2 0 2 2 2 7 2 8 070l 031l Q/ 3d 1 2 8 2 4 2 7 351l 2 2I l 3I l 1l 9 2 2 5 9 2 2
R=7 3 5I。在用 国家规 范公式 ( )我 们取 R= 0 . I T 1, 当基坑位于两个地表 水体 之间或 位于补 给 区与 排泄 区之间 公式计算 中, 3 0m~5 01 之 间 时 , 得 的 涌 水 量 Q 见表 1 5 0 I T 算 。 时, 涌水量计算公式 为 :
Q =27 愚 .3 MS
() 3
l / m
表 1 R— Q 对 应 值
l 3 0 l 3 0 l 4 0 l 4 0 l 5 0 I 5 0 l 6 0 I 6 o l 7 3 l 0 5 0 5 0 5 O 5 0 5

基坑开挖前5种常用井点降水方法

基坑开挖前5种常用井点降水方法

基坑开挖前5种常用井点降水方法井点降水法是在基坑开挖前,在基坑四周埋设一定数量的滤水管(井),利用抽水设备抽水使所挖的土始终保持干燥状态的方法。

井点降水法所采用的井点类型有:轻型井点喷射井点电渗井点管井井点深井井点等1、轻型井点轻型井点是沿基坑四周每隔一定距离埋入井点管(直径38—51m m,长5—7m的钢管)至含水层内,利用抽水设备将地下水从井点管内不停抽出,使原有地下水降至坑底以下。

在施工过程中要不断的抽水,直至施工完毕。

2、喷射井点如果仍采用轻型井点要采用多级井点,就会增加基坑挖土量、延长工期并增加设备数量,显然不经济。

因此,当降水深度超过8m时,宜采用喷射井点,降水深度可达8--20m。

喷射井点的设备,主要由喷射井管、高压水泵和管路系统组成。

3、电渗井点对于渗透系数很小的土(K小于0.1m/d),因土粒间微小空隙的毛细血管作用,可以采用的方法。

在饱和黏土中插入两根电极,通入直流电时,黏土粒即能沿电力线向阳极移动,称为电泳;而水分子则向阴极移动称为电渗。

电渗井点就是运用上述电渗现象,将一般轻型井点或喷射井点的井管作为阴极,并在其内侧相距约1.2m处增设对应的垂直阳电极。

阳极可用钢筋或其他金属材料插入,通电后土层中的水分子即能迅速渗至井管周围,便于抽出排水。

这种方法耗电多,只在特殊情况下使用4、管井井点管井井点就是沿基坑每隔一定距离设置一个管井,每个管井单独用一台水泵不断抽水来降低水位。

这在地下水量大的情况下比较适用。

接头处理:采用不少于2层60目塑料滤网包裹封缠。

最下部一节为沉淀管,以免接缝处挤入泥砂淤塞管井。

水泵:水泵的选型取决于出水量和抽水高度。

4.1管井成井工艺流程4.2管井施工质量要求降水施工的井深、井距必须根据设计要求定位、施工。

降水深度要达到设计要求,其水位线位于基坑底部下2m,基坑干燥。

井管抽水采用潜水泵抽水。

泵位于井管内距井盘底座约0.5m,用钢丝绳固定于井面,通过胶皮管将水从井中提至地面排掉,其中电气设备应安装控制装置,根据水量大小,使之抽水和停抽时问相配合达到施工需要。

地面排水集水井降水及井点降水

地面排水集水井降水及井点降水

施工技术
1—承压完整井;2—承压非完整井;3—无压完整井;4—无压非完整井
施工技术
(2)Q(涌水量)的计算:按水井理论进行计算。
① 无压完整井
② 无压非完整井 按下表取用,当查得的数值大于实际含水层厚度时,取实际 含水层厚度。
(3)确定井点管数量及间距 ① 单根井点管的出水量
q 65dl3 K
施工技术
(3)计算 完备的轻型井点设计内容,除包括平面设计和高程设 计外,尚应确定井点的数量/间距。 轻型井点的计算内容主要包括:井点系统涌水量Q、单 根井点管的最大出水量q及井点管数量与间距确定。 1)井点的类型
根据水有无压力及水井底部是否接触不透水层,可以 将水井分为四种类型,不同类型水井的Q(涌水量)的求解 方法各不相同。
(2)平面布置: 轻型井点的平面布置可采用单排布置、双排布置、 环形布置或U形布置,井点管的间距一般为0.8-1.5m, 由计算和经验确定。 a)单排布置:适用于基坑(槽)宽度小于6米, 且降水深度不超过5米的情况; b)双排布置:适用于基坑(槽)宽度大于6米或 地质不良的情况; c)环形布置:适用于大面积基坑; d)U形布置:适用于考虑土方降水法。就是在基坑开挖 前,在基坑周围埋设一定数量的井点管,利用抽水设备从 中抽水,使地下水位降落到坑底以下,直至基础工程施工 完毕为止。
特点:降水效果好,从根本上避免了流砂现象的发生, 但施工技术复杂,成本较高,对周围环境影响较大。 井点类别主要有:轻型井点;喷射井点;电渗井点; 管井井点及深井泵等。 (1)轻型井点:最普通常用的井点,可分为一级、两 级、多级轻型井点。
(2)高程布置: 井点管的埋置深度h(不包括滤管),可按下式计 算。 式中: -----井点管埋置面至坑底部的距离(m); -----降低后的地下水位线至基坑 中心底面的距离,安全储备 高度,一般为0.5~1m; -----水力坡度,环形井点为1/10, 单排井点为1/4; -----井点管至基坑中心的水平距离 (m)。

真空深井降水(深层施工技术)

真空深井降水(深层施工技术)

真空深井降水(深层)施工技术研究与应用在上海地区深基础(-8m以下)施工中,常采用的降低地下水位的施工方法有:轻型井类多级分层降水施工法,喷射井类降水施工法及轻型井类与喷射井类相结合,综合处理深基础中的地下水等方法。

在渗透系数50~250m/d地区也采用深井降水施工法。

近几年来,上海市的基建项目基本上是高层建筑,其基础较深,大多在—10~15米之间,基础施工面积一般在2000㎡左右,由于建设项目均在市区,土方开挖不可能采用大开挖,所以都采用钢筋硂地下连续坪或硂围铲桩等做围护结构,且有大量的刚支撑。

在这样的情况下采用上诉降低地下水位的施工方法,要末不能很好的满足施工要求,就是提高了降水施工成本.如用轻型井类只能采用分层降水施工,其降水效果不理想,施工工期长;施工难度大(分段,交叉施工),运行管理不便,对施工进度影响较大。

用喷射井类成本高,甲方、业主一般也很难接受。

采用深井降水施工法也不理想,因为深井降水在渗透系数为50~250m/d之间比较理想。

而上海地区的舌头系数一般在0。

05~0。

5m/d,所以采用深井降水将不能起到降水作用。

总之采用后来比较成熟完善的降水施工方法,已不能适应现在建筑市坊的要求和发展需要。

为满足建筑市场要求及发展需要,真空深井降水施工技术经研究应用,目前已是处理深层地下水最为理想的方法,尤其是对有围护结构的深基础降水。

这种施工方法已在上海市建筑工程的深基础施工中广泛使用.二十冶三公司在承包的上海市四川路上的“多伦大夏”、秦关大夏”基础土方工程中,降水施工就是采用了真空深井降水,效果比较理想。

真空深井降水施工技术是在深井降水施工技术和轻井降水(真空降水)施工技术的基础上发展形成的,其特点是适用范围广,施工方便,性能可靠,运行管理简单,施工成本低。

本文将从以下几个方面论述真空深井降水施工技术:一、真空深井的基本原理.二、真空深井井类降水的设计。

三、真空深井井类降水的施工。

四、真空深井井类运行管理。

井点降水之轻型井点降水

井点降水之轻型井点降水

井点降水之轻型井点降水发表时间:2014-06-19井点降水:基坑开挖前,在基坑四周预先埋设一定数量的滤水管(井),在基坑开挖前和开挖过程中,利用抽水设备不断抽出地下水,使地下水位降到坑底以下,直至土方和基础工程施工结束为止。

井点降水有两类:一类为轻型井点(包括电渗井点与喷射井点);另一类为管井点(深井泵)。

对不同的土质应采用不同的降水形式,表1.16为常用的降水形式。

表1.16 降水类型及适用条件轻型井点(图1.17)就是沿基坑周围或一侧以一定间距将井点管(下端为滤管)埋入蓄水层内,井点管上部与总管连接,利用抽水设备将地下水经滤管进入井管,经总管不断抽出,从而将地下水位降至坑底以下。

轻型井点法适用于土壤的渗透系数为0.1~50m/d的土层中;降低水位深度:一级轻型井点3~6m,二级井点可达6~9m。

轻型井点设备由管路系统和抽水设备组成。

管路系统包括滤管、井点管、弯联管及总管等。

滤管(图1.18)为进水设备,其构造是否合理对抽水设备影响很大。

1、轻型井点的布置当基坑或沟槽宽度小于6m,水位降低深度不超过5m时,可用单排线状井点布置在地下水流的上游一侧,两端延伸长度一般不小于沟槽宽度(图1.19)。

在考虑到抽水设备的水头损失以后,井点降水深度一般不超过6m。

井点管的埋设深度H(不包括滤管)按下式计算(图1.19(b)):H≥H1+h+iL (1.14)式中H1——井点管埋设面至基坑底的距离,m;h——基坑中心处坑底面(单排井点时,为远离井点一侧坑底边缘)至降低后地下水位的距离,一般为0.5~1.0m;i——地下水降落坡度;环状井点为1/10,单排线状井点为1/4;L——井点管至基坑中心的水平距离(单排井点中为井点管至基坑另一侧的水平距离),m。

如宽度大于6m或土质不定,渗透系数较大时,宜用双排井点,面积较大的基坑宜用环状井点(图1.20);为便于挖土机械和运输车辆出入基坑,可不封闭,布置为U形环状井点。

深井井点降水方案

深井井点降水方案

第一节深井井点降水方案深井井点降水做法是在深基坑的内部埋置深于基底的井管,使地下水通过设置在井管内的潜水电泵将地下水抽出,使地下水位低于坑底。

本法具有排水量大,降水深(>15M),不受吸程限止,排水效果好;井距大,对平面布置的干扰少;可用于各种情况,不受土层限止;成孔用人工和机械均可,较易于解决;井点制作、降水设备及操作工艺、维护均较简单,施工速度快等优点;但一次性投入大,成孔质量要求严格。

第一小节资源配置计划1、劳动力:机操工及普工共30名,工作内容:挖、钻、打成孔;制作、安装井壁材料并固定;填充井壁外滤水材料及还土;做井圈、洗井。

2、主要机械设备:转盘钻孔机D600一台、泥浆泵一台、小型汽车吊一台、潜水泵30台。

3、主要材料:D500无砂混凝土管。

第二小节基坑降水施工方法井点测量定位→挖井口、安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的砂砾过滤层→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→降水完毕拔井管→封井。

1、成孔可根据根据土质条件和孔深要求,采用冲击钻、回转钻、潜水电钻等钻孔,用泥浆护壁,孔口设置护筒,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆坑。

孔径应较井管直径每边大150~250MM,钻孔深度当不设沉砂管时,应比抽水期内可能沉积的高度适当加深。

成孔后应立即安装井管,以防塌方。

2、井管沉放前应先清孔,一般用压缩空气洗井或用吊筒反复上下取出泥渣洗井,或用压缩空气(压力为0.8MPA,排气量为12M3/MIN)与潜水泵联合洗井。

3、本工程深井降水采用无砂混凝土管作井管,可在成孔后,逐节沉入无砂混凝土管,外壁绑长竹片导向,使接头对正。

井管安放应力求垂直,并位于井孔中间管顶应比自然地面高500MM左右。

井管过滤层应放置在含水层适当的范围内,井管下入后,及时在井管与土壁间用铁锹分层填充砂砾滤料。

粒径应大于滤网的孔径,一般为3~8MM细砾石。

填滤料要一次连续完成,从底填到井口1米左右,上部采用不含砂石的粘土封口。

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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。


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。

4)、含水层的厚度的取值
含水层的厚度也是一个重要的参数,但地质报告中一般不给出,如果没有地区经验,只能通过
综合考虑以往施工经验和降水井的深度及地层的规律来确定。

也可事先假定一个数值,按完整井模型,采用使含水层厚度按每1米的间隔递增,计算总的涌水量,然后按非完整井的模型,以同的方法计算总涌水量,最终你会发现,它们会有一个重合点,这样你可以利这一重合点,并结合以往经验综合确定含水层厚度。

5)、深井降水计算
深井单井计算较为简单,计算结果一般与实际较为吻合。

但群井计算结果就千万别(群井中单井的出水量)。

由于降水时,一般要采用一个以上的井,降水井同时抽水时,互相形成干扰,无法以单井的计算来判断水位的降深,实际上这些井形成了干扰群井。

群井总的涌水量计算公式,一般采用近似拟合得出,总涌量各个规范或者计算手册上所列公式的计算结果一般相差无几,且物理意义明确,很容易理解,具体施工时可以参看《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)或者江正荣的《建筑施工计算手册》。

降水施工中最重要的一环是确定单井的出水量。

(1)等效半径计算
矩形基坑:式中:a、b——分别为基坑的长短边边长;
不规则块状基坑等效半径:式中:ro——基坑的等效半径;A——基坑的面积
(2)、降水影响半径
式中:R——降水影响半径;K——渗透系数;H——含水层的厚度;
(3)、群井总涌水量
A、均质含水层潜水完整井计算公式
B、均质含水层潜水非完整井计算公式
式中:Q——基坑总的涌水量;S——设计水位降深
l——过滤器长度;
(4)、单井出水量
前面已经说明,总涌量各个公式计算结果基本相同,且在实际施工中吻合较好,但单井出水量就难以确定。

下面以一个实例来看一下单井出水量的确定。

某一工程地下水位20米需降深5米,井深35米(有效深度)渗透系数70m/d,含水层厚度为15米,管井直径400.
①按《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)公式进行计算。

=24×10×400/50=1920 m3/d
式中:q——单井出水量(m3/d);d——降水井管径(mm);l`——淹没部分的过滤器长度(m);a`——与渗透系数有关的经验系数(
②按《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)中给出公式进行计算:
=120×3.14×0.2×10× =3105 m3/d
式中:q——单井出水量(m3/d);rs——过滤器半径(m);l——淹没部分的过滤器长度(m);k——含水层渗透系数(m/d);
③按完整井单井出水量计算(无干扰)
q=1.366K =3735 m3/d
=324m
式中:q——单井出水量(m3/d);rw——过滤器半径(m);k——含水层渗透系数(m/d);R——降水影响半径;——含水层的原始厚度;——淹没部分的过滤器长度(m);
从以上三项计算结果可以看出,最小的为第一项(与实际最接近)。

第二第三项结果相差不多。

此工程基坑面积为3000平方米,按第一、二项计算结果综合的单井出水量最后布井8口,抽水1周,水位只降了不到2米最后布置26口井将水位降到操作面以下。

这是什么原因呢?根几个工程的分析,主要是单井出水计算误差太大。

实际测得平均单井出水量约为800m3.第二对干扰井的概念理解不清,当为群井时每个井的出水量就会大为减少,也许在施工时你会说个别井出水量很大,但这只能代表一点,不能以此作为计算井数的单井的出水量。

实际的单井出水量只能用所有井的平均值来代表。

但在施工前无法知道平均值的情况怎么计算,方法有两个:第一在计算的基础上乘以一个小于1的系数;第二统计以往工程的数值对计算结果进行修正,修正的原则在后的叙述中说明。

(5)、管井数量确定
用总的涌水量除以单井出水量,再加以一定的富余系数即可确定,且此富余系数一般不小于1.1.
(6)、布井原则
深井一般沿基坑周围离边坡上缘2米左右环形布置,施工允许的情况也可在基坑中布置一部分井(这样降水效果更好),井点应深入透水层6-9米,通常应比所需降水的深度深6-8米,井距一般为8-15米,井距太大时降水效果不好,如果计算出的数据使井间距大于15米,一般要进行修正。

这其中还要考虑到有些水泵坏时,维修的间隔不能给附近水位造成过大的提升,也就是说要有一定的富余度。

四、降水对周围环境的影响及其防范措施
在降水过程中,由于会随水流带出部分细微土粒,再加上降水后土体的含水量降低,使土壤产生固结,因而会引起周围地面的沉降,在建筑物密集地区进行降水施工,如因长时间降水引起过大的地面沉
降,会带来较严重的后果。

为防止或减少降水对周围环境的影响,避免产生过大的地面沉降,可采取下列一些技术措施:
(1)采用回灌技术:降水对周围环境的影响,是由于土壤内地下水流失造成的。

回灌技术即在降水井点和要保护的建(构)筑物之间打设一排井点,在降水井点抽水的同时,通过回灌井点向土层内灌入一定数量的水(即降水井点抽出的水),形成一道隔水帷幕,从而阻止或减少回灌井点外
侧被保护的建(构)筑物地下的地下水流失,使地下水位基本保持不变,这样就不会因降水使地基自重应力增加而引起地面沉降。

(2)采用砂沟、砂井回灌:在降水井点与被保护建(构)筑物之间设置砂井作为回灌井,沿砂井布置一道砂沟,将降水井点抽出的水,适时、适量排入砂沟、再经砂井回灌到地下,实践证明亦能收到良好效果。

(3)使降水速度减缓:在砂质粉土中降水影响范围可达80m以上,降水曲线较平缓,为此可将井点管加长,减缓降水速度,防止产生过大的沉降。

亦可在井点系统降水过程中,调小离心泵阀,减缓抽水速度。

还可在邻近被保护建(构)筑物一侧,将井点管间距加大,需要时甚至暂停抽水。

为防止抽水过程中将细微土粒带出,可根据土的粒径选择滤网。

另外确保井点管周围砂滤层的厚度和施工质量,亦能有效防止降水引起的地面沉降。

五、降水施工时应考虑的因素
1、布井时,周边多布,中间少布;在地下补给的方向多布,另一方向少布。

2、布井时应根据地质报告把使井的滤水器部分能处在较厚的砂卵层中,避免使之处于泥砂的透镜体中,从影响井的出水能力。

3、钻探施工达到设计深度后,根据洗井搁置的时间的长短,宜多钻进2——3m,避免因洗井不及时泥浆沉淀过厚,增加洗井的难度。

洗井不应搁置时间过长或完成钻探后集中洗井。

4、水泵选择时应与井的出水能力相匹配,水泵小时达不到降深要求;水泵大时,抽水不能连续,一方面增加维护难度,另一方面对地层影响较大。

一般可以准备大中小几种水泵,在现场实际调配。

5、降水期间应对抽水设备和运行状况进行维护检查,每天检查不应少于3次,并应观测记录水泵出水等情况,发现问题及时处理,使抽水设备始终处在正常运行状态。

同时应有一定量的备用设备,对出问题的设备能及时更换。

6、抽水设备应进行定期保养,降水期间不得随意停抽。

当发生停电时应及时更新电源保持正常降水。

7、降水施工前,应对因降水造成的地面沉降进行估算分析,如分析出沉降过大时,应采取必要措施。

8、降水时应对周围建筑物的观测。

首先在降水影响范围外建立水准点,降水前对建筑物进行观测,并进行记录。

降水开始阶段每天观测两次,进入稳定期后,每天可以只观测一次。

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