深井(大口井)井点降水工法

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深井井点降水施工工艺

深井井点降水施工工艺

深井井点降水施工工艺依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002一、适用范围深井井点具有排水量大、降水深(15~50m)、不受土质限制等特点,适用于地下水丰富,基坑深(>lOm),基坑占地面积大的工程地下降水;流砂地区和重复挖方地区使用这种方法,效果更佳。

二、施工准备1、材料:无砂混凝土管(滤管)、滤网、3~8mm砂砾混合料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。

2、作业条件:(1)现场三通一平已完成。

(2)地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。

三、工艺流程井点测量定位——挖井口——安护筒钻机就位一钻孔——回填井底砂垫层——吊放井管——回填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——降水完毕拔井管——封井四、操作要点1、定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。

2、采用冲击钻成孔,孔径一般为600~800mm,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。

3、成孔后立即清孔,并安装井管。

井管下人后,井管的滤管部分应放置在含水层的适当范围内,并在井管与孔壁间填充砾石滤料。

4、安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。

5、水泵安装后,对水泵本身和控制系统作一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。

6、观测井中地下水位变化,作好详细记录。

管井剖面图五、质量要求1、基坑周围井点应对称、同时抽水,使水位差控制在要求限度内。

2、井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高O.5m。

3、井管与土壁之间填充的滤料应一次完成,从井底填到井口下1.Om左右,上部采用不含砂石的粘土封口。

4、每台水泵应配置一个控制开关,主电源线路要沿深井排水管路设置。

深井(大口井)井点降水

深井(大口井)井点降水

综合循环水泵房工程管沟基坑降水施工方案1、井点布置根据设计图纸,管沟基坑降水采用大口井基坑降水。

采用无砂混凝土井管,直径800毫米,管径500毫米,井深12米,间距6米。

采用潜水泵连续抽水,经沉淀池后排入排水系统。

排水布置如图示意。

工作量计划降水井52口,合计624米。

2材料2.1滤管采用无砂砼管作滤管,直径500㎜。

2.2滤网宜采用双层滤网,内层用筛网号2.5-l.24(0.24-40.96孔/cm2,即8-16目)尼龙丝筛网,外层用尼龙或塑料窗纱(约1.6mm孔),滤网也可用双层棕皮代替。

2.3滤料宜采用粗砂或3-8mm砂砾混合料,要求滤料级配合理,孔隙率较小。

3施工准备3.l机具准备以一台钻机配备考虑;潜水钻机(或冲击钻机)l台泥浆车2台泥浆泵1台清水泵1台潜水泵若干泥浆车可根据实际运距调整;潜水泵每口井一台,并留有备用泵;其它设备可根据实际工程量和工期要求情况调整。

3.2劳动力组织3.2.l成孔过程劳动力组织工长1人;电工2人;司机3人;成孔、下滤管、回填滤料5人。

3.2.2埋设降水系统需劳动力:工长1人;电工2人;壮工3人。

3.2.3降水过程中需劳动力:工长1人;电工2人;看泵人员2人。

4施工工艺4.l施工程序大口井设计—定位—成孔—清孔—下滤管—回填滤料—安放潜水泵—降水—回填井孔。

4.1.1定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。

4.1.2成孔:潜水钻机依据所定井位就位成孔,一般粘土可采用原土造浆,必须经常向井内补充清水,始终保持井内充满泥浆,防止井壁塌方。

4.1.3清孔:钻孔完毕,应立即向井内放置潜水泵清孔,潜水泵应放置在井的底部,抽出井内泥浆,以防井内淤泥积沉井底,影响井深。

清孔过程中,随着井内水位下降,不断向井内注入等量清水,确保井内满水,直至抽出比重为1.l的泥浆为止,停止抽水,测量井深,井深不足,必须复钻,重新清孔,直至达到设计井深为止。

4.1.4下滤管:清孔完毕,井深达到设计要求后,立即开始下滤管。

深井降水施工方法(一)2024

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。

深井井点降水方法

深井井点降水方法

深井井点降水方法深井井点降水方法的原理是:通过人工枯井或钻井方式,向地下打孔,并将降水装置放入井孔中。

降水装置采用管道和泵补,将地下水吸引上来,再通过捕获系统将地下水转移到地面上进行测量。

通过测量地下水位的变化和抽取的地下水量,可以推算出地下水的补给状况和含水层的水量。

1.井点选址:根据研究目的、地质条件和水文地质背景,选择一个代表性的井点位置。

井点应位于目标水层上方,且至少要深达到含水层饱和带。

2.钻井或打孔:根据选定的井点位置,进行钻井或打孔操作。

钻井方法可以选择旋转钻井、打坨钻井等。

目标是将井孔钻至含水层,并保持井孔的完整。

3.安装降水装置:在井孔中安装降水装置,一般由降水管道、泵补系统和地面收集装置组成。

降水管道应断面光滑、无泄漏,并注意主要水流方向与降水管口的一致性。

4.连接电源和仪表:将降水装置与电源和仪表连接,以供泵补系统和水位仪表正常工作。

在连接时,需注意保证连接的牢固和接地的可靠。

5.运行降水装置:启动泵补系统,开始抽取地下水。

通过控制泵补系统的工作时间和频率,可以确定抽取地下水的速率和时间。

6.测量地下水位:通过安装在井口处的水位仪表,定期测量地下水位的变化。

将测量结果记录下来,并与抽水时间和水位变化对比分析,得出地下水补给状况。

7.测量地下水量:根据抽取的地下水和抽取时间,计算出单位时间内地下水的量。

可以使用流量计或容器等方法进行测量,并将结果记录下来。

1.含水层评估:通过测量地下水位和抽取地下水量,可以了解含水层的水平导水能力和补给能力。

这对地下水资源的评估和开发具有重要意义。

3.水资源管理:深井井点降水方法可以提供地下水资源的补给量和水质状况,对于地下水资源的合理利用和管理具有指导作用。

然而,深井井点降水方法也存在一些问题和局限性:1.地下水位的变化受到很多因素的影响,如气象因素、土壤渗透性、降水量等。

因此,对于长时间或季节性的调查需要考虑这些因素的影响。

2.一些地质条件下,含水层厚度较大或者井点位置比较偏僻,会增加钻井或打孔的难度和成本。

深井降水施工方法

深井降水施工方法

深井降水施工方法一、引言深井降水是在施工过程中常用的一种降水方法,通过钻取深井并利用抽水设备将地下水抽出,以降低施工现场地下水位。

本文将介绍深井降水的施工方法及相关注意事项。

二、施工前准备1. 确定降水需求:根据施工场地的地质特征和地下水位,确定降水量及降水速度要求。

2. 选择合适的深井位置:深井应选择在施工现场边界或靠近施工工区,并尽量避开主要施工设备和工程主体。

选择地下水位较高的位置,以提高降水效果。

3. 安全施工:确保施工人员具备相关技能和经验。

在施工前进行安全教育培训,提醒施工人员注意施工现场的危险因素。

三、深井降水施工步骤1. 确定深井井径和井深:根据预计降水量和降水速度,确定深井的参数。

一般井径为30cm至60cm,井深一般不超过施工深度的两倍。

2. 钻探深井:采用钻机对深井进行钻探。

根据地质勘探数据,选择合适的钻孔位置,并确保井筒的竖直度和井径的准确度。

3. 安装井壁护套:为了防止井壁坍塌和保持井筒的稳定,需在钻孔过程中安装井壁护套。

4. 安装井盖:钻井完成后,需安装井盖以确保深井开口的安全性,并防止杂物掉入井中。

5. 安装抽水设备:将抽水设备安装在深井内部,确保抽水设备能够有效抽出地下水。

设备使用前应进行检查和测试,确保其正常运行。

6. 开始抽水:根据降水需求,启动抽水设备开始抽水。

监测并记录抽水井的水位和排水量,以控制降水效果。

四、深井降水注意事项1. 定期检查深井的稳定性和井壁状况,确保施工和抽水过程的安全。

2. 监测抽水井的水质,并进行处理,以确保抽出的地下水符合环保要求。

3. 定期清理深井及井周,防止杂物和泥沙堵塞井筒,影响降水效果。

4. 根据降水效果调整抽水量,避免过度抽水导致地基沉降和环境生态问题。

5. 施工完成后,拆除深井及相关设备,并进行整理清理,准备后续工序。

结论深井降水施工方法是一种常用的降水手段,可以有效地控制施工现场地下水位,保证施工安全和工程进度。

通过正确的施工步骤和注意事项,可以提高降水效果并减少施工风险。

深井井点降水施工工法

深井井点降水施工工法

深井井点降水施工工法在当今建筑工程中,深基坑工程占了相当大的比例,在深基坑工程施工中,常出现因流砂、管涌、坑底失稳、坑壁坍塌而引起的工程事故。

井点降水技术已有百余年的发展史,二十世纪二十年代出现轻型井点,三十年代出现了电渗井点,随后又出现了多级井点、喷射井点和深井井点。

井点降水技术在避免流砂、管涌和底鼓、保持干燥的施工环境、提高土体强度与基坑边坡稳定性方面有着显著的效果,特别是在地下水位较高的地区,采用井点降水技术降低地下潜水位或承压水位,已成为一种必要的工程施工技术措施。

我公司在四川行政学院高知楼工程及四川制药有限公司废水治理工程施工中,采用深井井点降水的施工技术措施,取得了良好的效果。

在该两个工程施工过程中逐步摸索,完善形成了本施工工法,实用效果证明了本工法技术可行、施工简便、成本低、效益明显,值得推广。

§1.深井井点降水的适用范围深井点降水适用于含水层颗粒较粗的粗砂-卵石地层、渗透系数较大、水量较大且降水深度较深(8~20m)的潜水或承压水地区的各种深基坑(槽)工程。

§2.深井井点降水的工艺原理饱和土一般由液态水和固态土粘二部分组成,而土层中的液态水分为结合水和自由水。

结合水与土粒表面的分子引力很大,不易分开。

由于深基坑开挖施工期间,基坑内地下水位必然大大低于基坑四周的地下水位,周围的地下水向坑内渗流产生渗流力,从而使基坑边坡稳定系数大大降低。

深井井点降水的工艺原理就是在基坑周围布设一定数量的深井井点,用深井水泵将管井影响范围内的地下自由水抽走,使基坑周围的地下水位降低到基坑开挖高程以下,消除渗流力的影响从而增加了边坡和坑底的稳定性,且保持基坑干燥,便利施工。

§3.深井井点降水的设计3.1.各种参数的取定及计算3.1.1.各种参数的取定(1)渗透系数K,根据经验数据及试验井结果数据取定。

(2)地下静止水位S1及水位变化幅度S2,S1根据试验井结果数据取定,S2根据地勘、水文资料取定。

深井井点降水施工方案

深井井点降水施工方案

深井井点降水施工方案1. 引言深井井点降水施工是一种在工程建设过程中用于处理地下水的方法。

它的主要目的是控制和降低地下水位,以便安全进行施工工作。

本文档将介绍深井井点降水施工方案的具体步骤和操作细节。

2. 施工前准备在开始施工之前,需要进行以下准备工作:2.1 确定施工区域和井点位置根据工程需求和地质勘探报告,确定需要降水处理的区域以及最佳的井点位置。

施工区域应尽可能贴近需要处理的地下水源,以确保效果最佳。

2.2 设计井点布置方案根据地下水位分布和施工区域的特点,设计合理的井点布置方案。

考虑到工程的需要和施工工序,确定井点的数量和间距。

同时,确定井点的深度和直径,以及井管的材质和规格。

2.3 准备施工材料和设备根据设计方案,准备所需的施工材料和设备,包括井管、井点配件、泵站设备、阀门、输水管道等。

3. 施工步骤3.1 井点的钻探和安装根据设计方案,在施工区域内进行井点的钻探和安装工作。

具体步骤如下:1.钻探井点:使用适当的土建设备和工具,根据设计要求进行井点的钻探。

钻探井点时应注意控制钻孔的直径和深度,以确保井管的稳定性和安全性。

2.安装井管:将井管逐段放入钻孔中,确保井管与地下水层充分接触,并使用适当的水泥浆封口。

井管的安装应严格按照设计要求进行,保证井管的垂直度和稳定性。

3.2 泵站和管道的安装在完成井点的钻探和安装后,需要进行泵站和管道的安装工作。

具体步骤如下:1.设计泵站:根据实际情况和施工需求,设计合理的泵站布置和排水管道连接方案。

泵站应位于地势相对较高的位置,以便排水顺畅。

2.安装泵站:根据泵站设计要求,安装泵站设备,包括水泵、电气控制箱、阀门等。

确保泵站设备的正常运行和安全使用。

3.布置管道:根据设计要求,铺设输水管道,将井点与泵站相连接。

管道的铺设应按照设计要求和施工规范进行,确保管道的牢固性和密封性。

3.3 施工期间的监测和调整在施工期间,需要进行地下水位的实时监测和调整工作,以保持施工区域内的地下水位稳定。

大口井降水施工方案

大口井降水施工方案

大口井降水施工方案1、大口井降水施工工艺及注意事项1.1测定井位。

根据井位平面布置图并结合建筑物基础图施测井位,根据设计说明,井位可适当调整,偏差一般不超过1米。

1.2埋设护筒。

人工开挖井位处杂填土,以挖至原土为宜,一般挖深在1.5米左右,然后埋设护筒,护筒埋设要周正,其中心位置偏离既定井位不超过10cm。

1.3井机就位。

冲击钻机就位要平整,异向架立起时稍有偏离,并保证冲击钻头下落时落在护筒中心,同时井机支腿要落在实处,并保证其牢固。

1.4开钻,冲击成孔。

开钻初始,向孔内注水人工扶持钻头钢丝绳,防止钻头偏移,并限制落距,待钻头进深2米左右后加大落距,以利钻进。

根据设计深度,从地表向下成孔深度为设计深度另加50cm,成孔完毕后将孔内泥浆淘尽,泥浆比重控制在1.05以下。

1.5选管、下管、回填过滤层。

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15cm 左右用8#铅丝绑牢,用导向架上的钢丝绳将管一根根放进孔内,水泥管单根长1米,要求露出地表20cm左右。

下完管后马上回填过滤层填料,选择粒径在0.2—0.5cm的干净石硝沿井管周边顺序回填捣实,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。

1.6洗井洗井时水泵抽水水流要小,以免因井孔底泥浆没淘尽,泥浆比重过大,而井管内的水被抽净后造成井管上浮,抽出的水流应先大后小,先混后清,必要时可向井管内注入清水,加强洗井效果。

1.7洗井完毕后,移机下一井位,重复上述工艺施工。

1.8降水施工根据施工需要,确定降水日期。

降水前,先测量每口井起始水深,做好原始记录,下泵降水后,抽出的水通过过滤池沉淀后排入城市污水管网。

由于现场部署的过滤池一般设在基槽周边,计划现场布置2台水箱,通过循环导水,将水排出。

深井井点降水施工方案

深井井点降水施工方案

深井井点降水施工方案一、背景介绍近年来,随着城市建设的不断发展,地下施工越来越普遍。

深井井点降水是在地下施工过程中,为了降低地下水位而采取的一种有效方法。

本文将介绍深井井点降水的施工方案。

二、施工原理深井井点降水是通过在地下施工区域开挖深井,并通过井点将地下水抽出来,从而降低地下水位的方法。

井点降水通常采用井点散水和井点抽水两种方式。

•井点散水:将开挖区域周围的地下水通过喷淋、渗井等方式分散排出。

•井点抽水:通过井点安装抽水泵将地下水抽出,并通过管道排出。

三、施工步骤1.方案设计:根据地下施工区域的特点和要求,确定深井的布置位置、井点数量和排水量等参数,设计降水方案。

2.准备工作:–井点开挖:根据设计要求,在地下施工区域开挖深井,并确保井点的合适位置和良好的井筒结构。

–抽水设备准备:准备足够的抽水泵和管道等设备,并保证其正常运行。

–材料准备:准备好喷淋系统所需的管道、喷头等材料。

3.施工依据:–井点散水:根据散水排水量确定喷淋系统的设置,包括喷淋管道数量和布置、喷头间距等。

–井点抽水:根据抽水量和抽水时间确定抽水泵的设置,包括抽水泵数量、功率和运行时间等。

4.施工过程:–井点散水:将喷淋系统与井点连接,调试喷淋系统的水流、压力等参数。

–井点抽水:将抽水泵安装于井点,并通过管道将地下水排出。

5.监测与调整:施工过程中需要对降水效果进行监测,并根据实际情况调整喷淋系统和抽水泵的参数,以达到降水效果最佳化。

6.施工结束:当地下水位达到设计要求后,停止抽水或散水工作,拆除相关设备。

四、施工注意事项1.安全措施:在施工过程中,要确保施工现场的安全,合理设置警示标志,加强施工人员的安全教育。

2.环保要求:在井点降水过程中,要合理处理抽出的地下水,避免对周围环境造成污染。

3.施工进度:要合理安排施工进度,尽量缩短施工时间,减少对周围地下水环境影响的时间。

4.监测设备:在施工过程中,应该配备适当的地下水位监测设备,及时监测地下水位的变化情况,并据此进行调整。

大口径深井井点降水施工工法(2)

大口径深井井点降水施工工法(2)

大口径深井井点降水施工工法大口径深井井点降水施工工法一、前言大口径深井井点降水施工工法是一种用于地下水位降低的施工方法,通过深井井点的排水来控制地下水位,以保证施工区域的干燥。

二、工法特点1. 灵活性:大口径深井井点降水施工工法适用于各种地质条件,并能根据实际情况灵活调整施工方案。

2. 降水效果好:井点深入地下,能够有效地降低地下水位,避免水位过高对施工产生不利影响。

3. 施工周期短:大口径深井可以快速打探和铺设,因此施工周期较短。

4. 经济高效:相比其他降水方法,大口径深井井点降水施工工法的成本相对较低,效果显著。

三、适应范围大口径深井井点降水施工工法适用于地下水位较高、地下水压力大、施工工地位于水下或水面附近的情况。

尤其是在土方开挖、基坑施工和地铁隧道等大型工程中广泛应用。

四、工艺原理该工法通过打井、吸水管安装和排水泵的应用来实现地下水位的降低。

首先,根据实际工程条件选择井点的位置,并进行井点的打探和预测。

然后,安装吸水管道并连接排水泵进行排水。

排水泵通过抽取地下水将其泵出,从而控制地下水位。

五、施工工艺 1. 井点设置:根据工程需要确定井点位置,并进行打井作业。

2. 吸水管安装:在井点中安装吸水管道,并进行固定和密封。

3. 排水泵运行:启动排水泵,将地下水抽出并排出工地外。

4. 监测与调整:根据地下水位监测结果,调整排水泵的运行时间和排水量,以保持施工区域的干燥。

六、劳动组织施工团队中应包括井点打探、吸水管安装和排水泵操作等专业人员,并进行严格的组织与协调,确保施工进度和质量。

七、机具设备1. 井点打探:钻机、套管等设备。

2. 吸水管安装:管道、附件等。

3. 排水泵:大口径排水泵、输水管道等。

八、质量控制1. 施工过程中,严格按照设计要求进行井点打探和吸水管安装。

2. 使用高质量的材料和设备,确保施工质量。

3. 定期监测地下水位,调整排水泵的运行参数,以保持施工区域的干燥。

九、安全措施1. 施工团队必须配备防护用具,并按照相关安全规定进行施工。

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。

深井井点降水工程施工方法

深井井点降水工程施工方法

深井井点降水工程施工方法
1.前期调查和准备:在进行深井井点降水工程施工之前,需要进行详细的现场勘察和水文地质调查,确定机井设置位置、井点排布、井深以及降水量的设计要求。

同时,还需要进行工程设计,包括施工方法、材料选择、设备配置等。

2.井点开挖和井内加固:根据设计要求,在确定井点的位置后,进行人工或机械开挖。

井点的直径和深度根据需降水的地下水位和降水量的要求进行确定。

开挖完成后,井内需要进行加固,以防止井壁塌方,并保证井筒的稳定性。

3.井点设备安装:井点的设备包括抽水泵、管道系统、输水管道等。

根据设计要求,将设备安装在井内,并将管道系统与井点连接起来,以便后续的降水工作。

4.降水操作:进行降水操作前,需根据设计要求进行试降,确定井点降水量是否满足要求。

试降后,根据地下水位进行排水操作,通过抽水泵将地下水抽出,并通过管道系统排入指定的排水渠或水体中。

同时,还需要对抽出的地下水进行处理,以防止对周边环境产生不良影响。

5.监测和维护:在降水过程中,需要进行地下水位、降水量、井点水位等数据的监测,及时掌握降水效果,并根据监测结果对降水工程进行调整和维护。

必要时,还需要对设备进行维护和检修,确保降水工程的正常运行。

以上是深井井点降水工程施工的一般步骤,具体的施工方法和操作流程还需根据具体情况进行确定。

在工程施工过程中,需要按照相关科学技术标准进行操作,确保降水工程的安全可靠和降水效果的达标。

同时,还
要注意保护周边环境和地下水资源,遵守相关法律法规,做好环境保护工作。

深井井点降水专项施工方案

深井井点降水专项施工方案

深井井点降水专项施工方案深井井点降水是指通过深井钻孔和井点排水的方法,将地下水位降低,以达到控制地下水位的目的。

深井井点降水广泛应用于建筑工程、地下工程和矿山工程等领域。

施工方案的制定是确保深井井点降水工程顺利进行的重要步骤之一,以下是一份关于深井井点降水专项施工方案的示例:一、工程概述本项目位于XX市,工程地址为XX区,主要目的为控制地下水位,保障施工安全。

施工范围涉及区域面积为XX平方米,深度为XX米。

项目施工期为XX个月。

施工期间,应加强施工现场管理,确保工程安全、质量和进度。

二、施工方法1.确定井点降水位置:根据现场地质勘探资料和水文地质调查资料,选取适当位置进行井点钻孔和排水施工。

2.施工设备和材料准备:准备完整的井点钻孔设备和降水材料,并按照设计要求进行试验和检验,确保设备和材料的质量。

3.钻孔施工:按照设计要求进行钻孔施工。

首先,选取合适的钻孔技术和工具进行钻孔作业,保证施工质量。

钻孔过程中,要实时监测钻孔进展和地层情况,并根据情况及时采取相应措施。

4.固井施工:完成钻孔后,根据设计要求进行固井施工。

首先,清理井孔,确保井孔无杂物。

然后,根据井孔的不同要求,选用适当的固井材料进行固井,确保固井质量。

5.安装井点排水系统:在固井完成后,根据设计要求安装井点排水系统。

主要包括进水管、井点泵、管道连接等。

在安装过程中,要确保每个组件的位置准确、固定可靠,并进行试运行。

6.井点降水操作:井点降水操作应在施工期间进行,根据地下水位的变化情况,合理调整井点排水系统的运行状态。

同时,还需定期检查井点设备的运行情况,确保设备运行正常。

三、施工安全措施1.严格遵守施工现场安全规定,保护施工人员的人身安全。

2.对设备和材料进行检验,确保其安全可靠,以防设备故障引发事故。

3.加强现场巡视,及时发现和排除施工中存在的安全隐患。

4.确保施工现场通风良好,防止有害气体积聚。

5.加强施工人员的安全培训,提高应对突发事件的能力。

深井井点降水工程施工方法

深井井点降水工程施工方法

深井井点降水工程施工方法一、施工前准备1.方案设计:根据现场地质条件和工程要求,制定详细的施工方案,包括井点布置方案、降水管道布设方案、施工安全措施等内容。

2.材料准备:准备好所需的施工材料,包括管材、井点钻孔设备、泵站设备等。

二、井点布置1.确定井点位置:根据地下水位及地质条件,确定井点布置位置,并标注在施工现场。

2.钻井:使用钻孔设备进行井点钻孔,井点的深度应根据现场地下水位及需要降低的水位确定。

3.安装井筒:将井筒安装到钻井孔内,井筒的高度通常为地下水位的1.5倍。

三、降水管道布设1.确定管道布设方案:根据施工现场的具体情况,确定降水管道的布设方案,包括管径、管材、管道连接方式等。

2.开挖槽道:根据管道布设方案,在施工现场开挖槽道,并保持槽道底部的平整度。

3.安装管道:将降水管道依次安装到槽道中,连接好管道之间的接口,并保持管道的水平度。

4.安装防渗膜:在管道周围铺设防渗膜,以防止地下水渗透到施工现场。

四、泵站设备安装1.现场建设泵房:根据施工现场条件,建设泵房,包括水泵安装位置、管道布局、电气设备安装等。

2.安装水泵:将水泵安装到泵房内,并连接好进水管道和出水管道。

3.安装电气设备:根据泵房的电气要求,安装配电柜、电缆等设备,并连接好电气线路。

4.调试设备:对水泵和电气设备进行调试,确保其正常运行。

五、开始降水1.启动泵站:将水泵和电气设备启动,开始进行降水作业。

2.监测水位:设置水位监测点,定期监测地下水位,确保降水效果达到预期要求。

3.定期维护:定期对泵站设备进行检查和维护,确保其正常运行,并更换和维修设备,以保证降水工程的持续运行。

六、施工结束1.结束降水:根据工程要求,确定降水结束的时间,并逐渐停止降水作业。

2.拆除设备:将泵站设备进行拆除,并清理现场。

3.填补井点:根据需要,将井点进行填补和修复,保持施工现场的完整性。

4.整理现场:对施工现场进行整理和清理,恢复施工前的状态。

通过以上的施工方法,深井井点降水工程能够有效地降低地下水位,为深开挖工程提供了可靠的保障。

深井井点降水方法

深井井点降水方法

深井井点降水方法 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】深井(大口井)井点降水工法前言在深基础施工中,经常需要降低地下水位,而国内常用的轻型井点,存在一些难以克服的缺点,其性能也是不理想的。

轻型井点受吸程限制,如果降水深度超过6m,往往需要设置多级井点,至使抽水设备翻番,挖土量也明显增加,轻型井点并距很小,土方运输车辆和施工机械出入不便,而且施工费用也高。

1983年,我局在承建引滦入津工程时,大面积的基坑降水,若采用轻型井点,需设置1万5千口以上井点,保证降水系统的正常运转是比较困难的。

繁重的施工任务促使我们探索降水新技术,经过试验验证,决定采用深井井点,全部基坑只需600口井点即可满足降水要求,降水深度可以超过10m。

潜水泵出现故障,只局限于单个的井点,更换也比较方便。

深井井点在引滦入津工程中的成功应用,表明其性能优于国内认为先进的喷射井点,该项技术在我局承建的国内外工程中都已得到推广应用。

微透水性土层历来都是降水的难题,近年来在天津地区采用深井井点降水取得成功,使降水技术又取得了新的进程。

1特点及适用范围1.l特点深井井点降水是将潜水泵沉入井管底部,将水排出,故不受吸程限制,一般可根据需要的降水深度确定井深和井距,深井井点管路没有严格的密闭要求,安装维修都比较方便,而且费用和能耗都较低。

1.2适用范围深井井点降水适用于渗透系数在10m/ed以上的土层。

天津地区的土层渗透系数很小,但有一定数量的透水类层。

故也能有效地降低地下水位,但需延长抽水时间,安排基坑开挖应考虑提前降水时间。

2材料2.1滤管采用无砂砼管作滤管。

2.2滤网宜采用双层滤网,内层用筛网号-(-孔/cm2,即8-16目)尼龙丝筛网,外层用尼龙或塑料窗纱(约孔),滤网也可用双层棕皮代替。

2.3滤料宜采用粗砂或3-8mm砂砾混合料,要求滤料级配合理,孔隙率较小。

3施工准备3.l机具准备以一台钻机配备考虑;潜水钻机(或冲击钻机)l台泥浆车2台泥浆泵1台清水泵1台潜水泵若干泥浆车可根据实际运距调整;潜水泵每口井一台,并留有备用泵;其它设备可根据实际工程量和工期要求情况调整。

4.12深井井点降水施工工艺标准

4.12深井井点降水施工工艺标准

4.12深井井点降水施工工艺标准〔QB-CNCECJO10412-2004〕1适用范围在土体渗透系数为10~250m/d,基坑深度超过15m,用其他井点不易解决的深层降水情况下采用本施工工艺标准。

降水深度可达50m以内。

2施工准备2、1主要机具设备2、1、1井管:由滤水管、吸水管和沉砂管三部分组成,可用钢管、塑料管或混凝土管制成,管径一般为300~357mm,内径宜大于潜水泵外径50mm。

〔1〕滤水管:长一般为3~9m。

通常在钢管上分三段抽条〔或开孔〕,在轴条〔或开孔〕后的管壁上焊φ6mm垫筋,要求顺直,与管壁点焊固定,在垫筋外螺旋形缠绕12号铁丝,间距1mm,与垫筋用锡焊焊牢,或外包10孔/cm2和41孔/cm2镀锌铁丝网两层或尼龙网。

上下管之间用对焊连接。

当土质较好,深度在15m内,亦可采用外径380~600mm、壁厚50~60mm,长1、2~1、5m的无砂混凝土管作滤水管,或在外再包棕树皮二层作滤网。

(2)吸水管:采用与滤水管同直径钢管制成。

〔3〕沉砂管:一般采用与滤水管同直径钢管,下端用钢板封底。

2、1、2水泵:用QY-25型或QB40~25型潜水电泵或QJ50~52型浸油式潜水电泵。

2、1、3排水管:用φ325~500mm钢管或混凝土管,并设3‰的坡度,与附近下水道连通。

2、1、4成孔设备:用CZ型冲击钻机、回转钻机、潜水钻机及配套卷扬机等。

2、2作业条件2、2、1具有施工所需资料,主要资料包括:施工场地平面图、水文地质勘察资料、基坑的设计资料等。

2、2、2确定基坑放坡系数、井点布置、数量、观测井位置、泵房位置等。

2、2、3井点设备、动力、水源及必要的材料准备完毕。

2、2、4排水沟开挖〔或接排水管〕,附近建筑物的标高观测及防止附近建筑物沉降措施的实施。

2、2、5夜间施工作业时,施工场地应安装照明设施,在基坑〔槽〕上部危险地段应设置明显安全标志。

2、3作业人员2、3、1现场所有作业人员在入场前须进行安全教育和培训。

深井井点降水的施工方法

深井井点降水的施工方法

深井井点降水的施工方法以深井井点降水的施工方法为题,我们将介绍一种常用的深井井点降水施工方法。

深井井点降水是指通过钻井方式,将水井钻至地下含水层,利用泵站将地下水抽取出来,以降低地下水位,防止地下水涌入施工区域,保障施工的安全进行。

下面将逐步介绍深井井点降水的施工过程。

第一步,确定井点位置。

施工前需通过勘探工作确定井点位置,选择地下含水层位于施工区域下方且具有一定水位的区域。

井点位置的选择要考虑地质条件、水文地质条件以及施工需要。

第二步,进行钻孔。

在确定井点位置后,使用钻机进行钻孔工作。

根据地质情况,选择合适的钻孔方法,如旋转钻进法、冲击钻进法等。

钻孔深度通常要达到地下含水层的位置。

第三步,安装套管。

在钻孔完成后,需要安装套管来保护井眼不坍塌,并防止地下水污染。

套管的选择要根据地质条件和工程要求来确定,一般常用的材料有钢管、塑料管等。

第四步,井点砌筑。

在套管安装完成后,需要进行井点砌筑工作。

首先,将井点内部进行清理,确保井点内部干净无杂质。

然后,根据设计要求,进行井点的砌筑,常用的材料有混凝土、石材等。

砌筑完毕后,确保井点的密封性和稳定性。

第五步,安装泵站。

井点砌筑完成后,需要安装泵站设备。

根据施工区域的情况和设计要求,选择合适的泵站设备,如柴油泵、电动泵等。

安装泵站设备时,需要保证设备的稳定性和安全性。

第六步,进行抽水试验。

在泵站设备安装完成后,需要进行抽水试验,以测试泵站设备的工作性能和井点的降水能力。

在抽水试验中,需要记录井点的降水量和地下水位的变化,以评估降水效果是否达到设计要求。

第七步,正式运行。

经过抽水试验并确认降水效果符合要求后,即可正式运行深井井点降水系统。

在运行过程中,需要定期检查和维护泵站设备,确保其正常工作。

深井井点降水的施工方法包括确定井点位置、进行钻孔、安装套管、井点砌筑、安装泵站、进行抽水试验和正式运行等步骤。

通过合理的施工方法和科学的管理,可以有效降低地下水位,保障施工的顺利进行。

深井(大口井)井点降水工法(5页)

深井(大口井)井点降水工法(5页)

深井(大口井)井点降水工法编制单位:批准部门:工法编号:主要执笔人:前言 (2)1特点及适用范围 (2)2材料 (2)3施工准备 (2)4施工工艺 (3)5质量要求、安全措施及成品保护 (4)6技术经济指标 (4)7工程实例 (4)前言在深基础施工中,经常需要降低地下水位,而国内常用的轻型井点,存在一些难以克服的缺点,其性能也是不理想的。

轻型井点受吸程限制,如果降水深度超过6m,往往需要设置多级井点,至使抽水设备翻番,挖土量也明显增加,轻型井点并距很小,土方运输车辆和施工机械出入不便,而且施工费用也高。

1983年,我局在承建引滦入津工程时,大面积的基坑降水,若采用轻型井点,需设置1万5千口以上井点,保证降水系统的正常运转是比较困难的。

繁重的施工任务促使我们探索降水新技术,经过试验验证,决定采用深井井点,全部基坑只需600口井点即可满足降水要求,降水深度可以超过10m。

潜水泵出现故障,只局限于单个的井点,更换也比较方便。

深井井点在引滦入津工程中的成功应用,表明其性能优于国内认为先进的喷射井点,该项技术在我局承建的国内外工程中都已得到推广应用。

微透水性土层历来都是降水的难题,近年来在天津地区采用深井井点降水取得成功,使降水技术又取得了新的进程。

1特点及适用范围1.l特点深井井点降水是将潜水泵沉入井管底部,将水排出,故不受吸程限制,一般可根据需要的降水深度确定井深和井距,深井井点管路没有严格的密闭要求,安装维修都比较方便,而且费用和能耗都较低。

1.2适用范围深井井点降水适用于渗透系数在10m/ed以上的土层。

天津地区的土层渗透系数很小,但有一定数量的透水类层。

故也能有效地降低地下水位,但需延长抽水时间,安排基坑开挖应考虑提前降水时间。

2材料2.1滤管采用无砂砼管作滤管。

2.2滤网宜采用双层滤网,内层用筛网号2.5-l.24(0.24-40.96孔/cm2,即8-16目)尼龙丝筛网,外层用尼龙或塑料窗纱(约1.6mm孔),滤网也可用双层棕皮代替。

大口径井点降水工法

大口径井点降水工法

大口径井点降水工法井点降水目前已被广泛地应用于各类地下工程中,可用作上述工程的辅助措施,可降低水位,加强土体,改善施工条件,获得良好的经济、环境效益。

1 特点1.1大口径井点工法适用范围较广,既可适用于渗透性较强的砂性土,又可适用于渗透性较差的粘性土。

1.2降深大,最大深度可达50m左右。

1.3大口径井点滤网过水面积大,有效地减少水跃现象,增加了降水深度。

1.4在同样达到降水效果的前提下,大口径井点的间距较一般井点大,既节省成本、提高工效,又方便管理。

1.5大口径井点刚度大,当土体少量位移时,不易弯曲损坏,保证了降水的连续性。

1.6喷射井点是根据射流原理而设计、效率低、须选用较大功率的高压水泵提供工作水,故耗电量大,而大口径井点一般是用小型深井潜水泵抽水,耗电量仅为喷射井点的30%左右。

1.7大口径井点既可群体使用,也可任意编组或单根使用。

1.8大口径井点里的抽水设备可选性广:既可选用小型深井潜水泵作重力降水,也可在潜水泵抽水的同时另加真空作真空降水,其次可直接放入喷射井点进行水气并抽。

2 适用范围大口径井管工法,不仅适用于各类砂性土、粘土,而且也适用于淤泥质粘性土。

该工法适用降深范围大,一般为8~50m,当需降低淤泥质土中含水量时,如果降深在20m以内,可在大口径井管内放入喷射器,再将井管上口密封,形成真空排水,以缩短达到降水效果的时间。

当降水深度超过20m时,可将小型深井潜水泵放入井管内抽水(必要时也可将井管上端密封,另加入真空)同样也能达到降水目的。

遇到地层水源补给较丰富的场合,可将小型深井潜水泵直接从井管内抽水(即重力排水)也能把地下水降低。

本工法一般适用大中型地下工程、深基坑开挖等工程。

3 原理大口径井点工法主要是将井点管埋设到一定探度的含水地层里,利用井管内外水位差,使土层里的地下水通过砂滤层、滤网流入井管。

再被井管内的抽水泵排出地面。

另外,也可利用地面上安装的真空泵,通过管路连接,使井管内产生负压,利用井管内外压差,加速地下水的渗流,从而迫使降水区域内的地下水位快速下降,达到降低地下水之目的。

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深井(大口井)井点降水工法
编制单位:中国建筑第六工程局
批准部门:中国建筑工程总公司
工法编号:GF/206021—96
主要执笔人:吴明龙
前言 (2)
1特点及适用范围 (2)
2材料 (2)
3施工准备 (2)
4施工工艺 (3)
5质量要求、安全措施及成品保护 (4)
6技术经济指标 (4)
7工程实例 (4)
前言
在深基础施工中,经常需要降低地下水位,而国内常用的轻型井点,存在一些难以克服的缺点,其性能也是不理想的。

轻型井点受吸程限制,如果降水深度超过6m,往往需要设置多级井点,至使抽水设备翻番,挖土量也明显增加,轻型井点并距很小,土方运输车辆和施工机械出入不便,而且施工费用也高。

1983年,我局在承建引滦入津工程时,大面积的基坑降水,若采用轻型井点,需设置1万5千口以上井点,保证降水系统的正常运转是比较困难的。

繁重的施工任务促使我们探索降水新技术,经过试验验证,决定采用深井井点,全部基坑只需600口井点即可满足降水要求,降水深度可以超过10m。

潜水泵出现故障,只局限于单个的井点,更换也比较方便。

深井井点在引滦入津工程中的成功应用,表明其性能优于国内认为先进的喷射井点,该项技术在我局承建的国内外工程中都已得到推广应用。

微透水性土层历来都是降水的难题,近年来在天津地区采用深井井点降水取得成功,使降水技术又取得了新的进程。

1特点及适用范围
1.l特点
深井井点降水是将潜水泵沉入井管底部,将水排出,故不受吸程限制,一般可根据需要的降水深度确定井深和井距,深井井点管路没有严格的密闭要求,安装维修都比较方便,而且费用和能耗都较低。

1.2适用范围
深井井点降水适用于渗透系数在10m/ed以上的土层。

天津地区的土层渗透系数很小,但有一定数量的透水类层。

故也能有效地降低地下水位,但需延长抽水时间,安排基坑开挖应考虑提前降水时间。

2材料
2.1滤管
采用无砂砼管作滤管。

2.2滤网
宜采用双层滤网,内层用筛网号2.5-l.24(0.24-40.96孔/cm2,即8-16目)尼龙丝筛网,外层用尼龙或塑料窗纱(约1.6mm孔),滤网也可用双层棕皮代替。

2.3滤料
宜采用粗砂或3-8mm砂砾混合料,要求滤料级配合理,孔隙率较小。

3施工准备
3.l机具准备
以一台钻机配备考虑;
潜水钻机(或冲击钻机)l台
泥浆车2台泥浆泵1台
清水泵1台潜水泵若干
泥浆车可根据实际运距调整;潜水泵每口井一台,并留有备用泵;其它设备可根据实际工程量和工期要求情况调整。

3.2劳动力组织
3.2.l成孔过程劳动力组织
工长1人;电工2人;司机3人;成孔、下滤管、回填滤料5人。

3.2.2埋设降水系统需劳动力:
工长1人;电工2人;壮工3人。

3.2.3降水过程中需劳动力:
工长1人;电工2人;看泵人员2人。

4施工工艺
4.l施工程序
大口井设计—定位—成孔—清孔—下滤管—回填滤料—安放潜水泵—降水—回填井孔。

4.1.1大口井设计:根据不同地质构造,土质特点,土层渗透系数等因素,通过计算确定大口井井深、井距及布置方式。

天津地区弱透水土层的计算理论尚不够完善,计算结果须结合实际经验调整。

4.1.2定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。

4.1.3成孔:潜水钻机依据所定井位就位成孔,一般粘土可采用原土造浆,必须经常向井内补充清水,始终保持井内充满泥浆,防止井壁塌方。

4.1.4清孔:钻孔完毕,应立即向井内放置潜水泵清孔,潜水泵应放置在井的底部,抽出井内泥浆,以防井内淤泥积沉井底,影响井深。

清孔过程中,随着井内水位下降,不断向井内注入等量清水,确保井内满水,直至抽出比重为1.l的泥浆为止,停止抽水,测量井深,井深不足,必须复钻,重新清孔,直至达到设计井深为止。

4.1.5下滤管:清孔完毕,井深达到设计要求后,立即开始下滤管。

安放滤管时,用交叉成十字形8#铁丝,托在第一节滤管底部,4人通过井轴线上方所固定的滑轮各拉一根铁丝。

同时,缓缓下放铁丝,滤管随着铁丝在重力作用下缓缓下沉,同时,两人手扶滤管,注意防止滤管碰撞井壁。

待第一节滤管上口与井口平齐时,安放第二节滤管于第一节滤管之上,接着在滤管外侧包两层滤网,上、下管接合部位外侧用三根宽约4-5cm的竹片均匀布置在滤网外周,用12#铁丝将竹片与滤管捆牢。

同上,待第二节滤管上口与井口平齐时,安放第三节滤管,外包滤网,用竹片固定第二节与第三节滤管,以此类推,直至下完全部滤管为止。

下滤管过程中,必须保证,滤管外包两层滤网,滤管绑扎牢固,不得错位。

最后一节滤管管口高出自然地坪50cm,以防土施施工过程中,泥土进入井内。

4.1.6回填滤料:滤料采用级配砂石,回填滤料时,首先向井内滤管中回填lm厚的滤料,以防淤泥反冒。

然后再回填滤管四周,滤料填至地坪标高处。

在降水过程中,发现滤料下沉,应及时补充新的滤料。

4.1.7安放潜水泵:用两根8#铁丝固定潜水泵电机位置,测井壁将潜水泵缓缓放入井底滤料上高0.5m,井口横一钢管,通过8#铁丝将潜水泵固定于钢管上。

输水管引至污水排放位置。

4.1.8降水:潜水泵设置完毕,立即开始降水,要求昼夜专人值班,见水就抽,始终保持井内处于低水位状态。

这样,水才能源源不断地向井管中渗流,降水过程中,要定时测量观察井水位降深,填写降水记录和绘制水位降深曲线。

以便准确掌握降水范围内,地下水位降低情况。

降水记录表格形式见表4.1.8
封的盖板,盖板上装有通到井底的风管和排放泥浆、空气的出水管,并装有阀门;压缩空气经过风管,将泥浆和空气混合,经出水管排出,滤管中的泥浆陆续流进井管,与空气混合后排出井外,直到排出清水为止。

有时,泥浆抽吸完后,出水口只排出气而无清水,表明井壁泥皮尚未剥离,此时,须关闭出水管阀门,继续向管内送气,当见到井孔处滤料面层颤动,并有泥浆外溢时,立即打开阀门卸压,这样反复几次便能破坏井壁泥皮,使井管通畅。

若相邻两口井都是瞎井,则必须重新补井。

4.2操作要点
4.2.l根据现场情况,设置观察井,以便准确掌握水位降低情况。

4.2.2井位要准确,错位不宜大于滤管直径。

4.2.3滤管在井孔中,位置居中,不得偏斜。

4.2.4从钻孔到正式开始降水,整个过程要连续进行,中间不应停歇。

5质量要求、安全措施及成品保护
5.1 质量要求及成品保护
5.1.l井深必须保证设计深度,宁深勿浅。

5.1.2井位偏移不宜大于滤管直径。

5.1.3井孔保证垂直,不得偏斜。

5.1.4大口井成孔直径,必须大于滤管外径30cm以上,确保滤管外围的过滤层厚度。

5.1.5滤管在井孔中位置偏移不得大于滤管壁厚。

5.1.6上、下滤管错位不得大于l/5壁厚。

5.1.7大口井成孔后,专人值班。

土方施工过程中,专人监管,禁止泥土落入井内。

大口井四周一定范围内,禁止车辆行走,以防碰破或软土挤破滤管,破坏井管。

5.2安全措施
5.2.l所有施工机械,必须设专人维修,验收合格,方准使用。

5.2.2所有机械司机,必须持证上岗,严禁违章操作。

5.2.3潜水泵电缆不得有接头、破损,以防漏电。

5.2.4降水期间,必须24小时有专职电工值班,持证操作。

5.2.5泥浆必须排入泥浆池或用泥浆车及时运出场外,严禁随地排放。

6技术经济指标
按本工法施工,降水质量有可靠保证,施工难度降低,技术要求简单,节省材料。

可节约资金15%左右。

同时,工期也可达到保证。

7工程实例
7.1 1992年五公司承建的天津保税区港口开发大厦工程,地基土属微透水土,渗透系数4.96×10-6-4.52×10-8cm/s,地基土中有贝壳、混砂等透水夹层,静止水位埋深l.7-2.5m,深井井点深20-25m,井距11.7-15m。

深井井点降水40天后,降水深度达到自然地坪下9.5m,开挖基坑时,土质较干燥,在空气中暴露2天后,土面坚硬,为基础施工创造了良好条件。

7.2保税区海关楼地基土质,属微透水层,基础施工时,采用深井井点降水,有效降低地下水位12m,为基础顺利施工创造了条件。

7.3 1991年五公司承建天津塘沽长芦盐场综合楼工程,成功地采用了大口井降低地下水位达4.15,该工程11m埋深范围内,土壤渗透系数kH=0.133m/d,kv=0.007/d,
实现经济效益(与轻型井点相比)见表7.3。

表7.3。

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