大型建筑物深基坑降水方案设计
雨季深基坑施工方案
雨季深基坑施工方案
一、雨水排水方案
在雨季进行深基坑施工时,应优先考虑雨水排水问题。施工前应详细调查周边排水系统,确保施工区域内的雨水能够及时排出。在基坑周围设置环形截水沟,收集并引导雨水远离基坑。同时,准备足够的抽水设备,一旦基坑内出现积水,能够迅速抽排。
二、基坑稳定措施
为保证基坑在雨季施工中的稳定性,应采取必要的支护和加固措施。根据地质条件和基坑深度,选择适当的支护结构,如钢板桩、地下连续墙等。同时,基坑内应设置排水沟和集水井,确保基坑内积水能够及时排出。
三、施工安全要求
施工现场应设置明显的安全警示标志,确保施工人员和周边居民了解安全注意事项。定期对施工现场进行安全检查,及时发现并消除安全隐患。施工人员应佩戴安全帽、防滑鞋等个人防护用品,确保施工安全。
四、监测与应急预案
定期对基坑周边和内部的变形、位移、沉降等关键参数进行监测,确保基坑安全。制定应急预案,包括基坑坍塌、突水突泥等突发事件的应对措施,确保在发生紧急情况时能够迅速响应。
五、施工材料防潮
雨季施工易导致施工材料受潮,影响材料性能。因此,应采取有效措施对材料进行防潮处理。如使用防潮剂、搭建临时仓库等,确保材料在存储和使用过程中不受潮。
六、机械设备防护
机械设备在雨季施工中易受潮、锈蚀,影响使用寿命和性能。因此,应对机械设备进行必要的防护处理,如搭建防雨棚、定期涂刷防锈漆等。
七、人员安全培训
为提高施工人员的安全意识和应对能力,应定期进行安全培训。培训内容包括但不限于施工安全知识、紧急救援技能等。
八、工程质量保证措施
严格遵守国家及地方相关施工规范和标准,确保施工质量符合要求。定期对工程质量进行检查和验收,确保施工过程中的每一个环节都符合要求。对于发现的质量问题,应及时进行整改和处理,确保工程整体质量。
深基坑土方开挖支护降水方案最终版
深基坑土方开挖支护降水方案最终版
一、项目背景和目的
深基坑工程土方开挖是现代建筑施工中的常见工序之一,土方开挖过程中需要进行支护和降水处理以确保施工的安全与顺利。本文旨在制定一项深基坑土方开挖支护和降水方案,以满足施工过程中的需要,并保证工程的质量。
二、支护设计
1.土方开挖前,应先进行地质勘察,了解地下水位、土质情况和周边建筑物的结构形式。
2.根据地质勘察结果,选择合适的支护形式,常见的支护形式有钢支撑、混凝土支撑和钢筋混凝土板桩支护等,支护结构应满足承载力、抗冲刷能力和稳定性要求。
3.支护结构的设计应考虑施工期间的变形和应力分布情况,可以采用数值模拟方法进行支护结构的优化设计。
4.支护结构施工过程中,注意监测支护结构的变形情况,及时调整和加固支护结构。
三、降水处理
1.进行降水前,应先进行地下水位的监测,了解地下水的变化情况。
2.根据地下水位、土质情况和降水量预测,制定合理的降水方案。常见的降水方式有土壤冻结法、井点降水法和管道降水法等。
3.降水前,应清理基坑内的杂物和泥沙,确保降水效果。
4.降水过程中,注意监测基坑内的水位和水质情况,及时处理降水排放。
四、安全措施
1.在土方开挖和支护过程中,应设置安全警示标识,并配备专职安全管理人员进行监督。
2.深基坑施工现场应配备足够的消防设施,并严格按照消防安全规范进行操作。
3.对于边坡和土方开挖过程中出现的险情,应采取及时的处理措施,确保施工现场的安全。
4.施工人员应配备必要的个人防护装备,并接受必要的培训和指导。
五、环境保护
1.施工过程中应按照环境保护要求进行操作,采取有效的措施减少噪音、灰尘和污染物的排放。
工程基坑降水设计方案
工程基坑降水设计方案
背景介绍
工程基坑降水设计方案是建筑工程中重要的一环。建筑工程中,基坑开挖和深基坑施工时,常常会遇到地下水的问题,为了确保工程的质量和进度,需要对基坑降水设计进行科学合理的规划和设计。基坑降水设计方案是指针对基坑降水问题,制定的有效控制方案。
降水设计的目的
基坑开挖和深基坑施工时,降水是少不了的一部分。降水设计的主要目的是为了减少地下水位对工程的影响,提高施工效率,确保加固和安全。通过科学的降水设计,可以控制工程中的各项风险,尽可能减少地下水位的干扰,为后续工程工序的顺利开展提供保障。
设计原则
•合理分析:对地下水位进行合理分析,确定设计方案。
•安全保障:确保降水对施工的安全保障,制定应急预案。
•经济效益:设计方案要尽可能降低成本。
•便于施工:方案设计应简单易行,施工方便。
设计步骤
第一步:基坑降水方案的初步设计
初步设计要综合考虑以下因素:
•工程地质及地下水位分布
•施工方式和工程周期
•工程周边环境
•安全保障和经济效益的平衡
第二步:定位降水井的位置和数量
确定降水井的位置和数量是降水设计的关键。好的降水井布设可以大大节省降水处理的成本,同时使施工过程更加安全和稳定。定位时需要考虑地下水位、周边环境、施工条件、人员通行等因素。
第三步:设计降水井
降水井的设计需要综合考虑地下水位、降水量、土壤质地、降水井的直径、深度和护壁等因素。降水井的直径和深度是根据地下水位和降水量计算出的,护壁要根据土壤类型、坚硬程度、降水强度等情况来制定。(建议采用退火算法)
第四步:设计车联泵站及扬水设备
深基坑降水施工方案
深基坑降水施工方案
深基坑降水施工方案
一、工程概况
本项目为深基坑降水工程,基坑深度为30米,基坑面积为5000平方米。工期为30天。
二、方案设计及操作流程
1.前期准备
(1)组织人员:项目经理、施工队伍和专业降水设备操作人员。
(2)准备设备:购买或租赁降水设备,包括抽水泵、管道和降水井等。
(3)检查基坑情况:仔细检查基坑是否有泄漏情况和积水,确定降水设备点位。
2.降水施工
(1)定位降水井:根据基坑深度和面积,确定降水井的位置和数量,并进行标注。
(2)钻井施工:使用钻机钻井,保证降水井的直径和深度,同时保证钻孔的垂直度。
(3)井壁加固:使用钢筋和混凝土对井壁进行加固,确保井壁的稳定性。
(4)安装抽水泵:将抽水泵安装在降水井内,与管道连接,并接通电源。
(5)抽水降水:开启抽水泵,将井内的积水抽出,确保基坑内保持干燥状态。
(6)监测降水效果:定期检查降水井内的水位,确保降水效
果达到要求。
(7)井内清洁:定期清理降水井内的淤泥和杂物,保证抽水
通畅。
三、安全措施
1.施工前进行安全技术交底,明确施工人员的岗位职责和注意
事项。
2.定期对降水设备进行检查和维护,保证设备的正常运行。
3.设立警示标志,提醒他人注意施工区域,防止事故发生。
4.施工过程中要做好防滑、防尘、防水等安全措施,确保施工
人员的安全。
四、项目总结
1.按照计划完成降水施工,保证基坑内保持干燥,提高施工效率。
2.严格控制施工质量,加固降水井井壁,保证施工过程的安全。
3.及时维护降水设备,保证其正常运行,提高降水效果。
4.定期清理降水井内的淤泥和杂物,保证抽水通畅,减少故障
深基坑工程降水方案
深基坑工程降水方案
1、降水方案的优化
略
2、降水点等平面布置图
2.1降水井优化布置
采用管井降水,止水帷幕封闭水源。降水井为φ800无砂水泥管大口井,降水井布置在底板基坑内及基坑边,井深地面下14.7m,井数12口。电梯井、集水井附近深地面下15.7m,井数6口。
采用坑内降水,基坑开挖前基坑内地下潜水水位须降至坑底以下1.0m左右。各降水井之间用盲沟相互连接。降水井布置具体见图25:
根据现场实际情况决定排水方向由西向东排水,将一井一泵降水,排水泵连续抽水,在支撑上布置收集箱将水通过收集箱后,分组排入沉淀池后排向市政管网。排水组织见图26:
西青道辅路
图26:基坑排水组织平面图2.2 排水系统组织图
排水系统组织系统图见图27:
图27:排水系统组织系统图
4.2.3管井排水走向
为了保证基础施工阶段的顺利进行,在做好基坑内的排水的同时做好基坑外的排水,以保证雨季及暴雨的现场不受影响。
(1)经过对周边环境进行勘察,在距工地北侧围墙外的西青道辅路有市政排水管道。通过与业主、市政协调商谈,我司在围墙外做排水系统一套,具体做法:
1)在西青道辅路一侧场地临时路做2.5*2*3米沉淀池,用于集水及抽排水。
2)靠近工地沉淀池用于集水,经地下管道自流排水市政排水管网,泵抽至市政管道。
2.4 电器配置
(1)现场电器、材料使用汇总表
(1)基坑工程降水工程详细工作量统计表
井体剖面图见图28:
图28:井体剖面图
4、盲沟、集水井的位置、尺寸及构造做法
(1)基坑盲沟
由于本工程基坑较深,虽然在施工前采取了降水措施,根据天津的特殊地理位置以及降水井的设计深度等因素,在挖至基槽底后在基坑适当位置设置300*400的盲沟,内填碎石并布置集水井。基坑周边的及根据长宽方向的中部各设置集水井。因电梯基坑较深,需在电梯基坑设置一口集水井,基坑内共设集水井8口,集水井采用页岩砖码砌成600*600方形池子,深度800mm,此集水井在浇注基础底板前再将其用C20混凝土封住。基坑排水沟位置图见图29:
深基坑降水施工方案
深基坑降水施工方案
深基坑降水施工方案
在深基坑工程施工过程中,降水是一个非常重要且必不可少的工作环节。为了确保基坑施工的安全和顺利进行,必须制定一个科学合理的降水施工方案。下面是一个深基坑降水施工方案的示例:
1. 前期调查和设计阶段
在进行深基坑施工前,必须进行充分的前期调查和设计工作。这包括对工程周边地质条件的详细了解和分析,以确定可能出现的地下水位和水流方向。同时,在设计阶段要考虑到施工期间可能发生的降雨情况。
2. 施工前的准备工作
在施工前,必须做好充分的准备工作。首先,清理基坑周边区域,确保没有积水或其他杂物。其次,准备好必要的降水设备,如水泵、管道和防水材料等。
3. 工地降水设施的安装
在开始挖掘基坑前,必须安装好必要的降水设施。这包括设置降水井和沉淀池,并连接好降水管道。在设置降水井和沉淀池时,应考虑到基坑的大小和地下水位的高低,并按照设计要求进行布置。
4. 施工期间的降水处理
在施工期间,必须进行有效的降水处理,以确保基坑的干燥和
安全。对于大型深基坑工程,通常使用获得出水许可的水泵进行降水。降水应进行及时、持续的监测和处理。同时,应配备专业人员对降水设备进行操作和维护,确保设备的正常运行和及时排水。
5. 施工后的降水管理
在基坑挖掘完毕后,仍然需要进行一段时间的降水管理。这包括对基坑底部和周边地区进行水位监测,确保水位的稳定和控制。如果发现水位异常,应及时采取相应的措施进行处理。
总之,深基坑降水施工方案是确保深基坑工程顺利进行的重要措施。在制定施工方案时,必须充分考虑地质条件和水文特点,并采取相应的措施进行降水处理。通过合理科学的降水施工方案,可以确保基坑施工的安全和顺利进行。
深基坑降水排泥技术措施
深基坑降水排泥技术措施
深基坑在土木工程中扮演着重要的角色,常常用于建筑大型建筑物、桥梁等工程。然而,在进行深基坑施工的过程中,我们常常会面临降
水和排泥的问题。本文将探讨一些常用的深基坑降水排泥技术措施,
以帮助工程师们更好地应对深基坑施工中的挑战。
一、封闭式降水排泥
封闭式降水排泥是一种常见的深基坑施工技术,它通过设置围堰将
基坑与周围环境隔离开来,以达到降水和排泥的目的。具体操作时,
首先需要在基坑周围挖掘出一条围堰沟槽,并在沟槽中安放排水管道。之后,通过挖掘机、泵车等设备将沟槽中的水泵出基坑,并将泥浆一
同排出。同时,在围堰内设置抽水系统,将基坑内的水泵出到外部,
以保持基坑内的水位稳定。这种封闭式的降水排泥技术可以最大程度
地减少水和泥浆对施工造成的干扰,提高工程的顺利进行。
二、块石围堰降水排泥
块石围堰是一种较为简单且经济的基坑降水排泥技术。在施工过程中,我们可以利用块石填充在基坑周围,形成一个临时的围堰。通过
围堰的阻隔作用,可以避免周围地下水和泥浆对基坑的干扰。此外,
块石还可以作为基坑的临界支护,提高基坑的稳定性。在进行降水排
泥时,我们可以利用泵车将基坑内的水泵出,再借助吸泥车等设备将
泥浆进行抽取和清理。块石围堰降水排泥技术的优势在于其操作相对
简单,成本较低,适用于一些较小规模的基坑施工。
三、冻结法降水排泥
冻结法降水排泥是一种比较复杂但有效的深基坑施工技术。其基本原理是通过降低土体的温度,使其形成冰层,以达到固化土体和稳定基坑的目的。具体操作时,我们首先需要在基坑周围设置一圈比较紧密的冻结管,并通过冻结设备向管道中注入冷却剂,使土体温度逐渐下降。当土体温度降至冰点以下时,土体就会逐渐凝固成冰,实现固化效果。此时,我们可以利用泵车将基坑内的水泵出,再通过机械清理设备将泥浆进行处理。冻结法降水排泥技术适用于深基坑施工中较为复杂的地质条件和大规模的基坑,但操作难度较大,需要专业的技术支持和设备配合。
深基坑井点降水施工方案
深基坑井点降水施工方案
1. 引言
在深基坑工程中,地下水的渗透往往是一个重要的问题。为了降低地下水位,保证施工安全,井点降水是一种常用的方法。本文将介绍深基坑井点降水施工方案,包括工程背景、施工原理、设备及材料、施工步骤等内容。
2. 工程背景
深基坑井点降水施工方案适用于地下水位较高的土质或混凝土基坑工程。降水的目的是通过井点设置降水井,以降低地下水位,控制基坑中的地下水。
3. 施工原理
深基坑井点降水的施工原理如下:
1.设置降水井:在基坑边缘或边角处设置降水井,井的深度要根据地下水位和基坑深度来确定。
2.钻孔:通过钻孔设备进行井点的钻孔作业,确保钻孔质量和稳定性。
3.井点设备安装:安装井点设备,包括降水井管、滤水管、过滤层、井筒阀门等。
4.降水井联通:将降水井与泵站连接,通过管道系统进行地下水联通,以实现降水效果。
5.井点降水操作:根据实际情况,控制降水操作,及时调整降水速率。
4. 设备及材料
深基坑井点降水施工需要以下设备及材料:
•钻孔机:用于钻孔作业,确保钻孔质量和稳定性。
•井点设备:包括降水井管、滤水管、过滤层、井筒阀门等。
•泵站:用于抽取地下水,实现降水效果。
•管道系统:用于将降水井联通泵站,实现地下水的联通。
5. 施工步骤
深基坑井点降水的施工步骤如下:
1.方案设计:根据工程实际情况,设计降水井布置和管道系统等内容。
2.材料采购:根据设计方案,采购所需的井点设备、泵站和管道系统等材料。
3.施工准备:清理基坑内部,确保施工区域干净,排除障碍物。
4.钻孔作业:使用钻孔机进行井点的钻孔作业,保证钻孔深度和质量。
深井降水施工方案 简
深井降水施工方案
一、背景介绍
深井降水是一种常见的工程施工降水方法,用于降低工程施工现场地下水位,
确保工程施工的安全和顺利进行。本文将介绍深井降水的施工方案,包括施工前的调研准备、施工过程中的操作步骤和施工后的监测维护。
二、调研准备
1. 地质勘察
在进行深井降水施工前,需要进行详细的地质勘察,了解地下水位、水质、地
质构造等情况,以确定最佳的施工方案。
2. 设计深井参数
根据地质勘察和施工需求,确定深井的参数,包括深井的位置、直径、深度、
排水能力等。
三、施工操作步骤
1. 施工准备
在确定好深井的位置后,进行现场布置和施工准备,包括搭建降水设备、安装
降水管道等。
2. 开挖深井
根据设计要求,进行深井的挖掘工作,确保深井的直径和深度符合要求。
3. 安装附属设备
安装深井降水设备,包括水泵、管道、阀门等,保障降水系统的正常运行。
4. 启动降水系统
启动水泵,开始深井降水作业,保持降水系统的稳定运行,及时排放地下水。
四、监测维护
1. 监测地下水位
在施工过程中,要定期监测地下水位的变化情况,确保降水效果达到预期要求。
2. 维护设备
定期检查和维护深井降水设备,确保设备运行正常,防止发生故障影响施工。
五、总结
深井降水是一种有效的工程降水方法,通过合理的施工方案和操作步骤,可以保障工程施工的顺利进行。在进行深井降水施工时,务必根据实际情况采取相应的措施,确保施工过程安全可靠。
高层建筑基坑管井降水系统设计与施工
Ke r s i h rs u l i g e p f u d t n p t a i g wel r cp tt n y wo d :h g -ie b i n ;d e n ai i;c sn l;p e i i i d o o ao
近 年 来 随 着 城 市 化 进 程 的 不 断 推 进 , 层 建 筑 在 我 国 发 展 很 快 , 现 了许 多 深 基 坑 工 程 , 高 出
底 面积 为 2. × 50m; 楼为 3 00m 7. 2号 2层商 住楼 , 一层 地下 室 , 支剪 力墙 结构 , 框 基坑 一 . 建筑 底 60m, 面 积 4 2 n12号 楼 之 问 为地 下 停 车 场 , 坑 一 . l号 楼 西 南 角 为 4层 商 务会 所 。l号 楼 6m x 5i; 、 基 60m, ± .0m 对标 高 为2269 2号 楼 ±00 绝 对 标 高 为 22 89 基 础 底 板 标 高 为 一60m 00 绝 2 .5m, .0 m 2 .0m。 . ( 2.5m和2229 , 2209 2.0m) 基坑 支护底 标高 为 一60m。基坑 平 面图见 图 1 . 。
Absr c :Ba e o a ih o tat s d n h g c mme c -e i e c b idng e gn e n r e r sd n e u l i n ie r g, t i p pe i to uc s h i h s a r nr d e t e meh d n d a o d sg n o sr ci n frc sn l p e i i t n.P a t e p o e h ti i t o sa d i e st e in a d c n tu t o a i g we l r c pt i o ao r c i r v s t a t s c r a o a l o u e c sn l p e i i to n bu l n x a a in e g n e i g Th tc n me t t e e s n b e t s a i g we l r c p t in i i g e c v t n i e rn . a di o a a e h p l a e sr c u e sf t n n u e t e s o h i lme tto ff u d to i c n t c in. a i d tu t r a ey a d e s r h mo t mpe n ai n o o n a in p t o sr t s u o
深基坑降水方案设计分析
深基坑降水方案设计分析
摘要:随着工程技术和城市的进一步发展,地下工程在城市中的应用范围也
变得越来越广。深基坑降排水,对于整个地下工程项目的安全、质量保障有着重
要的作用。如今随着地下工程的进一步应用以及工程深度规模的不断扩大,为避
免地下水对工程安全及质量所造成的危害,施工企业要对基坑及时进行降排水工作。基于此,本文将对深基坑降水方案设计进行分析。
关键词:深基坑降水;方案设计;设计分析
1 深基坑降水的重要性
基础工程是建筑工程的核心内容之一,在基坑开挖的过程中,要保证基坑内的土石层
含水量较低,当基坑处于相对干燥状态时,其施工安全及质量才能得到有效保障。为达到
降低土石层含水量满足工程安全文明、质量及进度等的一系列要求,在基坑施工过程中需要
开展基坑降水工作,并保证地下水位持续低于工作面500mm。在地下工程以及高层建筑的施
工过程中,每年都会因基坑施工存在的问题引发各种工程事故,并造成了巨大的损失。虽然
大部分基坑工程施工已做了较完善的降水处理,但是由于勘察精度等原因,没有详细掌握地
下水文的具体状况,使得工程开展的过程中安全质量事故的发生风险仍然较高。随着我国社
会经济的不断发展,建筑工程的数量越来越多,深基坑施工越发重要,采用基坑降水技术,
可以有效降低地下水位,降低施工过程中开挖范围内岩土层的含水量,对土壤起到固结作用,提高深基坑施工的稳定性。更重要的是降水施工过程中所提供的作业环境可以满足当前机械
施工的要求,这能够有效降低劳动强度,促进施工进程的推进和施工质量的提升,实现了工
程造价的降低,起到一举多得的作用。功能造价降低,企业的经济效益必然会有所升高,于
基坑降水工程施工方案
基坑降水工程施工方案
一、基坑降水前期准备
1.了解地下水情况
在进行基坑降水施工前,必须对工程地区的地下水情况进行调查和分析。这包括地下水位
的深度、水位的变化规律、水文地质情况等等。在进行地下水位调查时,需要结合勘探资料,对地下水方向和水位的变化趋势进行分析。
2.制定降水方案
在了解地下水情况之后,需要根据具体情况制定降水方案,确定降水施工的具体方法和操
作步骤。降水方案中需要明确降水的目标水位、降水的方法(打井、井点间距、井深等)、降水的时间节点、降水管道的设置等内容。
3.选择降水设备
根据降水方案,选择合适的降水设备,包括抽水泵、降水管道等。降水设备的选择要考虑
到地下水位、地层条件、降水量等因素,确保设备的可靠性和安全性。
二、基坑降水施工
1.降水井的打设
根据降水方案确定的井点布置,进行降水井的打设。在打设井时,需要根据地下水位和地
层条件选择合适的打井方法,确保井的稳固和通畅。
2.安装降水设备
在打设好降水井后,需要将抽水泵、降水管道等设备安装到位。设备安装完成后,要进行
设备的调试和试运行,确保设备正常运行。
3.降水施工
在设备安装调试完成后,可以进行降水施工。在降水施工过程中,需要根据地下水位的变
化情况及时调整抽水泵的工作状态,控制基坑周边及底部的地下水位,确保施工现场的安全。
三、基坑降水后期工作
1.监测降水效果
在降水施工过程中,需要对降水效果进行实时监测,确保降水目标得到达成。通过地下水
位的监测,可以及时了解降水效果,对施工方案进行调整。
2.维护降水设备
在降水施工过程中,需要对降水设备进行及时维护和保养,确保设备的正常运行。定期对
深基坑降排水施工方案
深基坑降排水施工方案
一、工程概述
深基坑降排水施工是指在基坑挖掘过程中,采取一系列工程措施,以降低地下水位,保持基坑干燥,并排除水的影响,确保基坑工程的顺利进行。本施工方案将对深基坑降排水的施工方案进行详细阐述。
二、施工原则与目标
1.保证工人和设备的安全;
2.确保降水速度和降低地下水位,避免对周围环境产生不良影响;
3.保护建筑物和其他结构的安全;
4.确保降水排水设备的有效运行。
三、降水方式
基于基坑降排水的需求和工程地质条件,本方案将采用以下两种降水方式:
1.常规井点降水:通过在已挖掘好的基坑中开挖井点,利用水泵将地下水抽排出去。这种方式适用于地下水位较浅、土壤质地相对疏松的情况。
2.全井式水密砖垫闭壳式井点:基于地下水位较高、水文地质条件复杂的情况,我们将采用全井式水密砖垫闭壳式井点来进行降水。该井点具有较高的密封性和稳定性,能够有效降低地下水位和保持基坑干燥。
四、施工步骤
1.确定降水设计参数:根据工程地质勘察和水文地质资料,确定降水设计参数,包括降水量、降水速度和降水周期。
2.开挖降水井点:根据降水方式的选择,选择井点的位置和数量,并进行井点的开挖和安装井筒。在井点开挖过程中,根据地质情况采取相应的支护措施,保证井点的稳定性。
3.安装降水管道:根据井点的布置,将降水管道连接到井点并延伸到地面,以便将地下水抽出。确保管道的稳定性和密封性。
4.安装水泵和降水设备:将水泵和其他降水设备安装在地面上,与降水管道连接,并调试设备运行良好。
5.开始降水:通过启动水泵,将地下水抽排出来。根据设计参数调整降水量和降水速度,确保基坑中的地下水位降低到指定的水平。
深基坑井点降水施工方案
深基坑井点降水施工方案
1. 引言
深基坑是指在基础施工过程中,为了满足建筑物或结构物的需求,需要在地下
进行较深挖掘的一种工程。然而,在深基坑施工中,由于水的自然渗透或者降雨导致的地下水位上升,会给基坑开挖和土方运输带来很大的困难。因此,为了保证施工的顺利进行,需要进行井点降水施工方案的制定和实施。
2. 井点降水的意义和目的
井点降水是指通过在基坑周围钻设深井,利用井中的泵抽水以降低地下水位的
方法。井点降水的主要目的是控制工程中地下水位的高度,确保基坑开挖和土方运输的安全顺利进行。井点降水可以有效地降低地下水位,减少施工现场的积水问题,确保施工进度和工程质量。
3. 井点降水的施工步骤和工艺流程
井点降水的施工步骤和工艺流程如下:
3.1 施工前准备
•组织对施工场地进行详细的勘察和分析,确定井点降水的位置和数量。
•选择合适的降水泵和抽水管道,并保证设备的正常运行。
•制定施工方案和施工计划,明确施工的时间和流程。
3.2 井点的设置
•根据勘察结果和施工方案,在基坑周围选取合适的位置进行井点设置。
•使用钻探机具进行井点的打孔,孔深应根据地下水位高度和设计要求进行设置。
•确保井点的稳定性和防渗性,防止废水渗漏造成地面沉降和周围土壤的液化现象。
3.3 井点降水的泵设和管道安装
•在井点中安装降水泵,并进行试运行,确保泵的正常工作和抽水效果。
•接通抽水管道,将井点内的地下水抽出,并排放到指定位置。
•定期检查井点降水设备和管道的正常运行,及时维修和更换设备。
3.4 补水和监测
•根据井点降水的实际情况,对施工现场进行补水,以保持地下水位的稳定。
深基坑降水方案
深基坑降水方案
一、工程概况
1、本工程为枣庄东湖龙城XX,位于山东省枣庄西华以西,枣庄XX 以南,建华XX以北、衡山XX以东。
2、东湖龙城一期工程施工范围,包括施工图范围内的土建、装饰。安装等工程,总建筑面积约19.5万平方米。
二、施工方案基坑降水方案的选择与设计应满足下列要求:
1、基坑开挖及地下结构施工期间,地下水位保持在基底以下0.51.5m;
2、降水期间临近建筑物及地下管线、道路的正常使用;
3、基坑边坡的稳定。因此,为达到良好的降水效果,根据本工程的基坑形式、开挖深度及挖土的施工流程,拟采用深井井点的降水方案。深井井点具有排水量大,降水深,对平面布置的干扰小,可用于各种情况,不受土层的限制等优点,适于渗透系数较大,地下水丰富,面积大,时间长的情况。对施工中产生的泌水及雨水,在每层挖土时开一些排水沟、集水坑,将水抽到地面的下水道内。施工到基坑底时,四周设明沟,四角设集水坑,中间设置盲沟,与四周明沟相连,集水坑内水用水泵抽出。深井井点布置于整个基坑周边区域。一)、井点管施工工艺及技术措施
1、工艺流程准备工作钻机进场定位、钻孔清孔下井管填砾、止水、封孔洗井下泵试抽安装真空泵合理安排排水管路及电缆电路正式抽水记录。
2、技术措施A、准备工作开始进场施工前,要落实材料和人员,合
理安排人、财、物,对施工设备进行检查和保养。B、钻机、材料进场,钻机定位、埋设护筒根据施工计划和现场情况,组织钻机、材料进场,通过测量仪器按方案定出孔位,钻机移到位,安放平稳,磨盘水平。孔位、磨盘中心、大钩成一垂线,各项准备工作就绪,井管、砂、土料到位。埋设护筒要求安放垂直,外围用粘土填实,筒外不得返浆,经总包、监理验收后开钻。钻进采用清水自然造浆,钻头直径不小于700mm,作正循环回转钻进成孔。保证孔径和垂直度,一径到底。终孔后应彻底清孔,孔斜误差不超过1%。C、清孔终孔后进行清孔,清孔换浆的目的是将孔内的粉砂及泥块冲出,以保证井管能顺利地下到设计的位置。D、下井管清孔后即可起钻,并随即下管。下管前按设计井深,将井管排列、组合,采用桥高12mm的桥式过滤,过滤器外包30目的泥龙网,下管时过滤的顶部和井的底部应按标高严格控制,井管应平稳入孔,焊接垂直,完整无隙,确保焊接强度,以免脱落;过滤器上设找中器,以保证填砾厚度;下管时井管能自然下落,转动灵活,不可强力压下,以免损坏过滤器。E、填砾、止水、封孔设计孔径700mm,井管297mm,填砾采用绿豆砂,最大不超过5mm,不含岩粉和泥。填砾至距地面2m后即停止,粘性土填至地面,以保证基坑开挖到坑底附近时井内有效地施加真空辅助抽水,使降水的效果得到充分的发挥。F、洗井洗井工作在下管填砾后及时进行,不能间隔时间长,否则泥浆与砂土。砾料凝固造成洗井困难。G、下泵试抽洗井结束后,可按设计下泵,下入深度在滤水管下端往上1.00m,以保证足够的降水深度。H、安装真空泵选好真空泵安放位
基坑支护降水工程专项方案
基坑支护降水工程专项方案
一、前言
基坑支护降水工程是建筑施工中常见的工程项目,它主要用于在施工过程中对地下水进行封闭和排水处理,以保证建筑物的安全。本方案将针对基坑支护降水工程的设计、施工及管理等方面进行详细论述,并提出相应的专项方案,以期能够对工程实施过程中遇到的问题进行有效解决。
二、工程概况
1. 工程地点:该项目位于城市中心区域,地下水位较高,土壤层次复杂。
2. 工程规模:基坑深度15米,地下水位在基坑底部上方3米。基坑支护面积约3000平方米。
3. 工程内容:基坑支护采用深基坑支护方案,支护结构包括横向钢支撑(锚杆)、纵向支撑(桩柱)、垂直支撑(地下墙)等。
4. 工程难点:由于地下水位较高,降水难度大,施工过程中需加强对地下水的控制。
三、工程设计方案
1. 基坑支护设计
(1)横向钢支撑设计:采用交叉式钢支撑结构,确保支撑稳定性和整体刚度。
(2)纵向支护设计:选用钢筋混凝土桩柱,保证基坑周边土体的稳定。
(3)地下墙设计:采用橡胶隔水墙,防止地下水渗透入基坑。
2. 降水设计
(1)降水井布置:布置降水井以最大限度地降低地下水位,保证施工过程的安全。
(2)降水设备选型:选择高效、可靠的抽水设备,以应对降水量大的情况。
(3)降水管网设计:合理布置降水管网,确保降水系统的畅通和稳定性。
四、施工方案
1. 基坑支护施工
(1)横向钢支撑施工:采用钢支撑自升式平台进行安装,提高施工效率和安全性。
(2)纵向支护施工:采用专业的钻孔机械进行桩柱的打桩,确保桩柱的牢固性。
(3)地下墙施工:采用橡胶隔水墙滚压机进行墙体的施工,确保隔水墙的完整性。
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大型建筑物深基坑降水方案设计摘要:针对高地下水位情况下大型建筑物深基坑的降水施工,结合南水北调中线孟良河倒虹吸工程,采用水力学中的完整潜水井计算理论,对大范围深基坑进行降水方案设计,提出在满足施工要求前提下的经济井位布置,为后续大型建筑物深基坑降水方案设计提供指导依据。
关键词:大型建筑物;基坑降水;方案设计
中图分类号:s611 文献标识码:a 文章编号:
1、工程概况
南水北调中线京石段孟良河渠道倒虹吸工程,管身总长310m,其中进口斜管段和出口斜管段各长55m,水平管身段长200m。管身为三孔一联的箱形混凝土结构,单孔过水断面尺寸6 m×6 m(宽×高),顶板厚1 m,底板厚1.1m,边墙、中墙厚1m。
施工场地现地面自然标高约73.00m,地下水位标高约57.00m。水平管身段的齿槽设计基底标高52.04m,斜管段的设计基底标高为62.84~50.74m,水平管身段基坑开挖最大深度为20.96m,斜管段基坑开挖深度为10.16~22.26m。基坑开挖时,水平管身段需要进行降水,降水深度5.96m;进出口斜管段部分地段需进行降水,降水深度1.00~7.26m。
2. 工程地质与水文地质条件
2.1地层岩性
⑴层:砂壤土,主要分布在倒虹吸出口斜管段部位,厚度1.5~
4.0m;
⑵层:壤土,普遍存在,局部含粘土、砂壤土透镜体,厚度3.8~
9.3m;
⑶层:中砂,普遍存在,顶板高程62.97~64.53m,厚度2.6~
5.0m;
⑷层:壤土,普遍存在,呈薄层大面积分布,夹粘土、砂壤土透镜体,顶板高程58.52~60.89m,厚度0.9~2.3m;
⑸层:砾砂,顶板高程56.82~59.17m,厚度1.9~7.7m;
⑹层:壤土,呈透镜体分布,顶板高程52.97~54.63m,厚度
0.8~1.5m;
⑺层:粗砂,分布普遍,顶板高程50.34~61.02m,30m钻孔未揭穿,层厚8~14m。中间夹砾砂、中砂、壤土透镜体。
2.2水文地质条件
本区地下水为第四系孔隙水,水量充沛,渗透性好。含水层的主要岩性为粗砂夹中砂、砾砂透镜体,其埋深为11.0~21.0m,厚度大于16m,具有承压性,地下水受降雨影响较大,补给较快。
3. 降水方法选择
根据含水层颗粒粗大、径流透水性良好,富水性强,补给源丰沛且较快的特点。同时考虑开挖范围及降水深度均较大,且降水持续时间较长,因此,为保证施工期间不受地下水的影响,确定采用
管井抽水降水方案。
4. 降水方案设计
4.1水平管身段降水井设计
1、降水深度
现状地下水水位标高约57.00m,为满足施工要求,地下水位需降到管身基坑齿槽底下1.0m(标高约51.04m),降深5.96 m。
2、含水层水文地质参数的选取
根据抽水试验资料,选取渗透系数k=150m/d。
3、降水井设计
(1)为有效降低地下水位,所以降水井管径采用400mm,井深采用18m(井底标高较基坑底标高低约9.0米),则引用影响半径按下式计算
式中:
r——引用影响半径(m);
sw ——抽水井降深(m),取最大要求降深5.96m;
h——含水层厚度(m),取14.5m;
k——渗透系数(m/d)。
经计算 r=555.91m
(2)基坑概化半径r0
其中a、b分别为基坑1∶1.5开挖放坡后的长200.00m和宽
57.25m。
经计算 r0=66.83m
(3)基坑涌水量计算
采用潜水完整井计算基坑涌水量:
式中:
q——基坑总涌水量(m3/d);
s——水位下降值(m),考虑地下水位年变动幅度情况,降水深度按8m计算;
h——含水层厚度(m);
k——渗透系数(m/d);
经计算整个基坑涌水量 35524.46m3/d。
(4)管井单井出水能力计算
式中:
ι——过滤器有效浸没长度(m),按6.0m计算;
d ——过滤器外径(400mm);
——经验系数,查表为50。
过滤器有效浸没长度按6.0m计算。
经计算: q=1152m3/d。
(5)井点数量n计算
经计算: n=34
(6)降水井布置
降水井沿降水马道布置,距离马道边缘1.5m左右,降水井间距11m(200 m÷34×2=11.8m),井深18m。降水井布置图如下:
4.2进出口斜管段降水井设计
进、出口斜管段的管井设计间距参照水平管身段的设计间距,共布置管井12眼,井深约18m,间距11m。
4.3降水井设计方案验算
考虑本次管身施工分两期施工,降水施工也相应分两期降水。
⑴第一期降水井布置及降深验算
第一期工程开挖包括出口斜管段和部分水平管身段,长度约135m。降水井沿东西两侧各布置14眼,井间距约11m,其中水平管身段降水井22眼,井深18m;出口斜管段降水井6眼,井深18m,共计运行降水井28眼。
第一期降水影响最小处位于基坑底部边缘a点和基坑中心位置b 点,其水位降深验算采用以下公式:
潜水含水层浸润曲线的计算公式如下:
式中:
h——在井群抽水影响范围内某一点的水头值,即h = h - s;
x1、x2….xn——从某点到井点中心的距离(m);
其它符号意义同前。
a点:经计算h = 6.24m。
降深为14.5 - 6.24 = 8.26m > 8m,满足设计降深要求;
b点:经计算h = 6.06m。
水位降深为14.5 - 6.06 = 8.44m >8m,满足设计降深要求;
⑵第二期降水井布置及降深验算
计算演算方法与一期相同。
5. 结论
通过后续的运行检验,此降水方案设计经济合理,为本工程的顺利实施提供了根本性保证,为类似工程降水方案设计,提供了重要的参考依据。
参考文献:
[1] 全达人。《地下水利用》中国水利水电出版社,2002。
[2] 黄生根,张希浩,曹辉《地基处理与基坑支护工程》中国地质大学出版社,2004。