基坑支护降水方案
基坑支护与降水分技术方案与规范
基坑支护与降水分技术方案与规范
以下是一份基坑支护与降水分技术方案与规范:
一、基坑支护方案:
1.初步设计阶段:根据工程的具体情况,确定基坑的形状和尺寸,确定基坑
支护的类型和方法,并进行初步设计计算,以确定基坑支护的稳定性和安
全性。
2.支护结构选择:根据工程的特点和要求,选择合适的支护结构。
常用的基
坑支护结构包括桩墙支护、钢支撑支护等。
二、基坑降水分技术方案:
1.集水沟排水:在基坑底砖胎模侧形成集水沟,在集水沟两端挖掘集水井,
具体尺寸如下:集水沟呈倒梯形,上口宽500mm,下口宽300mm,低于坑底0.5m。
集水井孔径0.8m,低于坑底标高1m,放置潜水泵于集水井
内,集水后用潜水泵接软管扬程流至场内明沟内。
2.排水机具选用:基坑排水广泛采用动力水泵,一般有机动、电动、真空及
虹吸泵等。
选用水泵类型时,一般取水泵的排水量为基坑涌水量的1.5—2倍。
当基坑涌水量Q<20m3/h,可用隔膜式泵或潜水电泵;当q在20-
60m3/h,可用隔膜式或离心式水泵,或潜水电泵;当q>60m3/h,多用离心式水泵。
隔膜式水泵排水量小,但可排除泥浆水,选择时应按水泵的
技术性能选用。
根据实际水量的大小,决定采用降水机械的台数及型号。
当基坑涌水量很小,亦可采用人力提水桶、手摇泵或水龙车等将水排出。
以上方案仅供参考,具体内容还需要根据工程实际情况进行调整和完善。
基坑井点降水施工方案三篇
基坑井点降水施工方案三篇篇一:基坑井点降水施工方案XXXXX工程基坑井点降水施工方案编制人:审核人:审批人:企业名称:XXXXXXXXX有限责任公司编制日期:二00七年十一月二十日目录一、编制依据 (3)二、工程概况 (3)三、水文气象 (4)四、施工总目标 (4)五、降水处理方案 (5)六、井点降水施工方案 (5)1、施工准备 (5)2、井点安装 (6)3、抽水 (9)七、施工应急措施 (10)八、临时用电、用水 (11)九、质量保证措施 (11)十、安全保证措施 (14)十一、文明施工保证措施 (16)十二、附图附表 (17)一、编制依据1.国家现行施工验收规范、标准及广东省有关施工规定。
2.《岩土工程勘察报告》(XXXX地质工程勘察院)3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20XX)4.广东省转发建设部[20XX]213号文件,关于“深基坑工程”的通知5、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。
6、本企业现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验。
7、本公司质量管理体系有关文件。
二、工程概况1、建筑概况:XXXXXXX工程建设地点为XXX市中区大道北侧,横岭路南侧,总建筑面积为7687.18㎡,其中地下为487.97㎡,地上为7199.21㎡,建筑基底面积为1027.65㎡。
该工程建筑结构形式为框架结构,地下一层,地上八层,局部九层,建筑高度为28.60m。
2、结构概况:本工程主体结构局部地下室采用平板筏基,基底标高为-5.500(-4.950,-5.700)m。
根据地质报告基础持力层为第○11、○12层粉质黏土或第○22层强风化片岩,其地基承载力特征值分别为fka=300kpa和fka=400kpa。
主体结构无地下室部分采用独立拄基,基底标高为-5.500(-1.800)m。
根据地质报告基础持力层为第○12层粉质黏土,其地基承载力特征值分别为fka=300kpa。
基坑支护与降水工程施工方案
基坑支护与降水工程施工方案一、工程概况拟建工程位于顺义区沙井村内,包括A区住宅楼及地下车库。
基坑挖深按7.075m 计算,基坑采用大开挖方式。
工程水文地质条件复杂,地下水位较高,土质松软,容易发生坍塌事故。
为确保施工安全和进度,制定本施工方案。
二、基坑支护设计方案1. 支护结构选择:根据基坑挖深和地质条件,本工程采用土钉墙支护结构。
土钉墙具有施工速度快、成本低、对环境影响小等优点。
2. 土钉设计:土钉直径宜为16~20mm,长度宜为2.0~2.5m,间距宜为1.0~1.5m。
土钉应采用HRB400级钢筋,钻孔直径宜为20~25mm。
3. 喷射混凝土:喷射混凝土强度等级不宜低于C20,厚度宜为80~100mm。
混凝土应采用早强剂,以提高早期强度。
4. 支撑系统:在基坑底部设置横向支撑,以增加稳定性。
支撑材料可选用槽钢或工字钢,间距宜为2.0~2.5m。
三、基坑降水设计方案1. 降水方法:本工程采用井点降水法,设置降水井以降低地下水位。
2. 降水井设计:降水井直径宜为0.6~0.8m,井深宜为10~15m。
井管直径宜为0.3~0.5m,材质可选用PE管或钢管。
3. 降水设备:选用潜水泵进行降水,潜水泵功率宜为10~30kW。
4. 降水控制系统:设置自动水位控制系统,以保持基坑水位稳定在设计要求范围内。
四、施工工艺及流程1. 土方开挖:采用机械开挖,自上而下进行。
开挖过程中,应及时进行支护和降水施工。
2. 土钉施工:先钻孔,然后安装钢筋,最后注浆。
注浆材料可选用水泥浆或水泥砂浆。
3. 喷射混凝土施工:先清理基层,然后喷射混凝土,最后进行养护。
4. 降水施工:先施工降水井,然后连接降水管道,最后启动潜水泵进行降水。
五、质量保证措施1. 严格把控材料质量,确保所用钢筋、混凝土等材料符合规范要求。
2. 加强施工过程控制,确保支护结构和降水系统施工质量。
3. 定期对施工人员进行技术培训和安全教育,提高施工技能和安全意识。
基坑支护及降水方案
目录1.工程概况2.场地水文地质条件3.降水方案设计3.1降水参数的确定3.2基坑涌水量计算3.3降水方案选择3.4降水井设计4.降水井施工质量控制5.排水管网6.供电系统7.抽水设备8.基坑降水对周围环境影响分析9.保证与应急措施1.工程概况1.1 场地的地理位置及周围建筑物环境拟建场地位于新乡市金穗大道以南、规划友谊路以北、新中大道以西的范围内。
场地为拆迁后场地,地形略有起伏。
部分场地地下原为坑塘,现已基本填平。
1.2 拟建物特征拟建物10栋,高18.5~32层。
拟建物平面布局及尺寸详见表一。
拟建工程地下1层,基础埋深自然地面下-5.7~-9.6 米。
拟建物特征表表12.场地水文地质条件该工程场地勘察期间潜水位埋深约4.7-7.6米,平均6.5米。
基础施工须进行人工降水。
基坑深度和降水影响深度范围内地层主要为填土、粉土、粉质粘土和砂土,地下水丰富。
详见岩土工程勘察报告。
3.降水方案设计3.1 降水参数的确定3.1.1渗透系数的确定根据场地水文地质条件,结合我院多项深基坑降水工程经与同类型地层抽水试验情况,本场地降水影响深度内土层的综合渗透系数采用15.0m/d。
3.1.2 含水层厚度的确定根据本场地岩土工程勘察报告,结合附近资料,本场地降水影响深度内含水层厚度为25.0米。
3 .1.3 水位降深的确定本工程基坑挖深自然地面下-4.7~-9.6 米,水位降到基底下0.5~1.0米。
场地地下水位埋深约6.5米,水位降深按3.0米计算。
3.1.4 影响半径的确定该工程分区综合考虑,根据以上数据,利用经验公式R=2S(KH)1/2计算,影响半径为120m,(R:影响半径,S:水位降深,K:参透系数,H:含水层厚度)。
3.1.5、基坑等效半径根据基坑根据主楼分区开挖长度和宽度计算,基坑等效半径分别为①区15.0米,②区32.0米,③区57.0米,④区30.0米,⑤区100.0米。
3.2 基坑涌水量计算正确估算基坑涌水量,是选择和制定降水方案的基础,计算基坑涌水量有稳定流和非稳定流两种方法。
基坑支护及降水方案
基坑支护及降水方案基坑支护及降水方案是在地下工程施工中,为确保基坑的稳定和安全而采取的措施。
基坑的支护主要指的是对基坑周围土体进行加固和防护,而降水方案则是指在地下水位较高的情况下,如何将地下水排除出基坑,以确保施工的顺利进行。
本文将详细介绍基坑支护及降水方案的内容。
一、基坑支护方案1.地表防护:在基坑周围的地表进行封堵,以避免地表土体的坍塌和水土流失。
可以使用钢板桩、混凝土墙等结构物进行围护,并且加固地表土体。
2.土钉墙:在基坑周围挖掘带有倾斜支护土层的槽,然后在土体内打入预制的土钉,形成钉挡土墙,以增加基坑的稳定性。
3.拱形支护结构:在基坑周围设置拱形支护结构,通过其自重和相邻土体的作用,形成一定的支撑力和抗倾覆能力。
4.加固支撑:对于较大的基坑,在基坑周围设置加固支撑结构,如预应力锚杆和混凝土护坡等,以增加基坑的稳定性和防护能力。
5.排土坡:在基坑周围设置合理的排土坡,以降低基坑周围土体的倾斜度和抗滑稳定性。
二、降水方案1.降低地下水位:通过井点降水的方式,设置抽水井,将周围地下水抽出,从而降低基坑内的地下水位。
根据具体情况,可以设置单井点抽水、连续井点抽水或联合井点抽水等方式。
2.周边围堰:在基坑周围设置围堰,以防止地下水进入基坑。
围堰可以使用沉箱围堰、钢板桩围堰或深层围堰等结构,具体选择取决于地质条件和工程规模。
3.地下连续墙:在基坑围护结构中设置水密性较好的地下连续墙,通过其储存的地下水容积和渗流的阻隔作用,将地下水排出。
4.预埋导水槽:在基坑围护结构中设置预埋导水槽,将地下水引导到周边排水系统中,通过排水管道将地下水排出。
5.加设水泥浆层:在基坑周围的土体上部加设一层水泥浆层,以防止地下水的渗流进入基坑。
水泥浆层可以通过注浆或喷浆的方式施工。
总结起来,基坑支护及降水方案主要包括地表防护、土钉墙、拱形支护结构、加固支撑和排土坡等支护措施,以及降低地下水位、周边围堰、地下连续墙、预埋导水槽和水泥浆层等降水措施。
基坑支护及降水工程施工方案
基坑支护及降水工程施工方案1. 项目背景随着城市建设的不断发展,基坑工程越来越常见。
在进行基坑开挖工程时,需要进行基坑支护工作,以确保施工安全和保护周边环境。
同时,降水工程也是基坑工程中不可或缺的一部分,用于控制和管理基坑内的水位。
本文将详细介绍基坑支护及降水工程施工的方案。
2. 基坑支护方案2.1 基坑支护类型选择基坑支护的类型有很多,包括土钉墙、梁柱支撑、桩墙和钢支撑等。
根据具体的工程要求和现场实际情况,选择合适的支护方式。
在选择支护方式时,需要考虑以下因素: - 地质条件:包括土壤类型、地下水位等。
- 基坑深度和尺寸:基坑的深度和尺寸将影响支护结构的设计和施工方法。
- 施工时间:支护结构的施工周期也需要考虑在内。
2.2 支护结构设计根据基坑的尺寸和条件,进行支护结构的设计。
支护结构应能够承受基坑施工过程中的垂直和水平荷载,并确保基坑的稳定性和施工安全。
支护结构的设计需要考虑以下因素: - 桁架结构的选择和布置。
- 支撑材料和尺寸的确定。
- 连接和固定方式的选取。
2.3 施工方法根据支护结构的设计方案,确定施工方法。
施工方法包括现场布置、材料运输和安装等。
在施工过程中,需要确保以下事项: - 施工现场的安全和通畅。
- 施工人员的安全。
- 测量和调整支护结构的位置和水平度。
3. 降水工程施工方案3.1 降水方法选择基坑工程施工过程中,常会遇到地下水的涌入问题。
为了控制和管理基坑内的水位,需要选择合适的降水方法。
常见的降水方法有: - 泵水法:使用泵抽取基坑内的水。
- 导流法:通过设置渠道将水导流到远离基坑的地方。
- 隔水墙法:在基坑周边设置隔水墙,阻止地下水流入基坑。
3.2 降水方案设计根据基坑的尺寸和地下水位情况,设计降水方案。
降水方案应能够有效地控制基坑内的水位,确保施工的顺利进行。
降水方案的设计需要考虑以下因素: - 降水设备和泵站的选取和布置。
- 隔水墙的设计和施工。
基坑支护降水工程施工方案
基坑支护降水工程施工方案一、概述基坑工程是建筑施工过程中常见的工程类型之一,为了确保基坑施工的安全和顺利进行,需要进行基坑支护和降水处理工程。
本文将从基坑支护和降水两个方面,提出一个详细的施工方案。
二、基坑支护方案1.基坑支护的选择根据基坑的深度、土壤条件和周边环境等因素,确定合适的基坑支护形式。
常见的基坑支护形式有土方支护、明挖法支护和钢支撑法支护等。
根据实际情况选择最合适的支护形式。
2.设计支护结构和验算根据基坑的尺寸和土壤的力学特性,设计合理的支护结构。
根据设计的支护结构进行验算,确保其安全可靠。
3.施工方案的编制根据设计要求和验算结果,编制具体的施工方案。
包括基坑开挖序列、支护结构的施工方法、支护材料的选择和施工工艺等。
4.施工过程的监控和调整在施工过程中,及时监控基坑支护结构的变形情况,如果出现超限变形,需要及时进行调整和加固,确保支护结构的稳定性。
三、降水工程方案1.降水井的设置和设计根据基坑的尺寸和土壤的渗透系数,确定降水井的数量和位置。
设计合理的降水井的直径和深度,以确保降水井能够及时排水。
2.打井施工选择合适的打井方法进行施工。
常见的打井方法有钻孔灌注桩法和回转钻法等。
施工过程中要注意保护井口,以免沉积物和污染物进入降水井。
3.泵站和管道的设置和布置根据基坑的深度和降水井的位置,设置合适的泵站和管道。
确保泵站能够有效抽取基坑中积水,并将其排放到合适的位置。
4.监控和调整在降水过程中,需要及时监控基坑的积水情况。
如果发现积水过多或排水不畅,需要及时调整降水井的布置和排水管道的设置。
四、安全管理在基坑支护和降水工程中,需要严格按照相关安全规定进行施工。
在施工现场设置合适的警示标志和安全设施,确保施工人员的安全。
五、总结基坑支护和降水工程施工是基坑工程中重要且复杂的环节。
只有科学合理地进行基坑支护和降水处理,才能确保基坑的稳定和施工的顺利进行。
因此,在实施整个施工方案之前,需要充分考虑到各项因素,并进行综合施工方案的编制。
基坑支护降水施工方案
基坑支护降水施工方案一、背景介绍基坑支护降水是指在基坑开挖及支护过程中,为保证基坑内不积水或积水量不超过规定限度,必须采取的一种有效措施。
基坑支护降水施工方案是为了确保施工过程安全、顺利进行,避免因基坑积水导致工程滑坡、坍塌等问题的发生。
下面将详细介绍基坑支护降水施工方案的相关内容。
二、施工方案1.基坑降水前准备工作:a)确定基坑降水的方式和降水施工设备;b)制定施工计划,明确施工进度和各工序的时间节点;c)组织相关人员培训,确保施工人员具备基本的安全操作技能;d)检查降水设备的可用性和安全性,确保设备工作正常;e)在施工现场设置紧急救援设备和安全警示标识。
2.基坑降水施工步骤:a)放置降水管道:根据基坑的实际情况,放置合适的降水管道,确保水流流畅;b)连接降水泵:将降水管道连接至降水泵,确保联接处的密封性;c)启动降水泵:按照操作说明启动降水泵,确保泵站稳定运行;d)监测水位:定期检查降水效果,根据实际情况调整降水泵的工作状态;e)处理降水水流:根据施工现场的布置情况,将降水水流引导至排水管道,避免影响周边环境。
3.安全措施:a)定期检查和维护降水设备,确保其正常工作;b)保持现场干燥,及时清理降水设备和降水的排水管道;c)设置安全警示标识,警示施工人员注意安全;d)采取个人防护措施,如佩戴防滑鞋、安全帽等;e)设置紧急救援预案,确保在突发情况下能够迅速进行救援。
三、质量控制1.进行降水施工前,需进行基坑的勘探和分析,并编制相应的降水施工方案;2.对降水设备进行定期维护和保养,确保其正常工作;3.定期进行降水效果检查,根据实际情况调整降水设备的工作状态;4.配备专业的监测人员,负责跟踪监控降水设备的工作情况,及时发现并处理问题。
四、风险控制1.在降水施工过程中,严格按照操作规程进行操作,避免操作失误导致事故的发生;2.定期对施工现场进行检查,并随时清理降水设备和降水的排水管道,避免堵塞和泄漏;3.在施工现场设置安全警示标识,警示施工人员注意安全;4.定期进行基坑稳定性检测,及时发现并处理潜在的安全隐患。
基坑5大降水方法及8步施工方案
基坑5大降水方法及8步施工方案在地下水位较高的地区开挖深基坑,由于含水层被切断,在压差作用下,地下水必然会不断地渗流入基坑。
如不进行基坑降排水工作,将会造成基坑浸水,使现场施工条件变差,地基承载力下降,在动水压力作用下还可能引起流砂、管涌和边坡失稳等现象。
因此,为确保基坑施工安全,需要采取有效的基坑降水方法和降水施工方案。
基坑降水方法1.明沟加集水井降水明沟加集水井降水是一种人工排降法。
它具有施工方便,用具简单,费用低廉的特点,在施工现场应用的最为普遍。
在高水位地区基坑边坡支护工程中,这种方法往往作为阻挡法或其他降水方法的辅助排降水措施,它主要排除地下潜水、施工用水和天降雨水。
在地下水较丰富地区,若仅单独采用这种方法降水,由于基坑边坡渗水较多,锚喷网支护时使混凝土喷射难度加大(喷不上),有时加排水管也很难凑效,并且作业面泥泞不堪阻碍施工操作。
因此,这种降水方法一般不单独应用于高水位地区基坑边坡支护中,但在低水位地区或土层渗透系数很小及允许放坡的工程中可单独应用。
2.轻型井点降水轻型井点降水(一级轻型井点)是国内应用很广的降水方法,它比其他井点系统施工简单、安全、经济,特别适用于基坑面积不大,降低水位不深的场合。
该方法降低水位深度一般在3-6m之间,若要求降水深度大于6m,理论上可以采用多级井点系统,但要求基坑四周外需要足够的空间,以便于放坡或挖槽,这对于场地受限的基坑支护工程一般是不允许的,故常用的是一级轻型井点系统。
轻型井点适用的土层渗透系数位0.1-50m/d,当土层渗透系数偏小时,需要采用在井点管顶部用粘土封填和保证井点系统各连接部位的气密性等措施,以提高整个井点系统的真空度,才能达到良好的效果。
3.喷射井点降水喷射井点系统能在井点底部产生250mm水银柱的真空度,其降低水位深度大,一般在8-20m范围。
它适用的土层渗透系数与轻型井点一样,一般为0.1-50m/d。
但其抽水系统和喷射井管很复杂,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。
基坑降水及支护方案
基坑降水及支护方案一、基坑降水方案1.前期调查:在基坑开挖前,应进行详细的地质勘察和水文地质调查,了解地下水位和地下水渗流量的情况。
根据调查结果进行合理的降水设计。
2.降水井:根据情况确定降水井的位置和数量。
降水井应设置在基坑周围,距离基坑边缘较近。
井深应足够深,以确保有效降水。
3.抽水设备:选用合适的抽水设备,如水泵等。
根据地下水位和渗流量的大小,确定抽水设备的功率和数量。
4.排水管道:降水井与抽水设备之间需要安装排水管道。
排水管道应有足够的直径和合理的坡度,确保顺利排除地下水。
5.排水泵站:如果降水井的数量较多,可以考虑设置排水泵站,集中管理和控制抽水设备的运行。
6.监测系统:在降水过程中需要设置监测系统,实时监测地下水位和渗流量的变化。
监测数据用于调整降水方案和抽水设备的运行。
二、基坑支护方案1.土工支护:在基坑开挖过程中,可以采用土工支护措施,如土钉墙、喷射混凝土墙等。
土工支护结构应设计合理,承受地下水压力和降水造成的荷载。
2.钢支撑:对于较大的基坑,可以采用钢支撑结构进行支护。
钢支撑结构应具有足够的刚度和强度,保证基坑的稳定。
3.压力平衡法:在开挖基坑过程中,可以采用压力平衡法进行支护。
通过在基坑四周设置合理的水平支撑,使得基坑内外水位保持平衡,减小水压对基坑的影响。
4.围护结构:对于较大的基坑,可以考虑设置围护结构进行支护,如混凝土墙、桩基础等。
围护结构的设计应满足地下水压力和降水造成的荷载要求。
5.混凝土衬砌:在基坑开挖过程中,可以进行混凝土衬砌,增加基坑的稳定性。
混凝土衬砌的厚度和强度应根据地下水位和渗流量来确定。
总结:基坑降水及支护方案是基坑开挖施工过程中必不可少的一项工作。
通过合理的降水方案和支护措施,可以有效地控制地下水的渗流和压力,保证施工的顺利进行,确保人员和设备的安全。
在实施过程中需要加强监测和调整,以确保方案的有效性。
同时,在设计和施工中要注重环保,防止对环境造成影响。
基坑支护与降水施工方案
基坑支护与降水施工方案一、工程概况本工程为一处往地下开挖基坑的支护与降水工程,基坑深度约为15米。
基坑周边地质为软弱黏土,存在较大的水位和周边建筑物,因此需采取合适的支护与降水措施。
二、支护方案1.预制梁支护:在基坑周边设置预制梁,用于支撑土体以及防止坍塌。
2.隧道支护:按照基坑周边建筑物特点设计悬挂锚杆及地锚,以确保支撑及防水工作的稳定。
3.桩基础:根据地质勘探结果,设计合适的桩基础来承接基坑边缘的地质力,以增强基坑的稳定性。
4.排土场设置:按照施工需要,在远离基坑的地方设置排土场,将挖掘的土方通过转运车辆运出,以确保施工现场的整洁与安全。
三、降水方案1.补给水源:选择附近地面水源,通过蓄水池和抽水泵注入到地面供水系统,以保证施工期间的供水需求。
2.降水井和降水管:在基坑外设置降水井,通过降水管与基坑内部连接。
将基坑内的地下水通过降水井和降水管排放到外部。
3.泥浆隔离:使用泥浆分离器,将基坑内的泥浆与水分离,并回收泥浆进行再利用,减少水资源的浪费。
4.加压排水:根据地下水位及周围建筑物的情况,设置加压排水系统,以确保基坑内的地下水及时排出。
四、安全措施1.安全围栏:在工地周围设置安全围栏,确保施工现场的安全。
2.警示标志:设置警示标志,警示工人及过往行人,避免意外伤害的发生。
3.内外高差处理:根据基坑的深度设置合适的坡度和临时阶梯,以便工人在基坑内外进行安全出入。
4.定期检查及维护:定期巡查基坑支护设施的状态,并及时维护和修复,确保施工期间的安全与稳定。
总结:通过上述基坑支护与降水施工方案,能够有效地解决基坑开挖施工中的支护和排水问题,确保施工的质量与安全。
同时,合理的安全措施也能够保证工人的安全,提高工作效率,确保项目顺利完成。
在施工中,需严格遵守相关法规和标准,及时调整和改进方案,以应对可能出现的问题。
基坑支护与降水施工方案
基坑支护与降水施工方案在建筑工程中,基坑支护与降水施工方案是至关重要的环节,它直接关系到施工安全和工程质量。
本文将从基坑支护和降水两个方面进行探讨,分析在实际施工过程中应当注意的关键问题以及合理的解决方案。
基坑支护建筑基坑支护是为了控制土体的变形和稳定基坑周边结构而进行的工程措施。
常见的基坑支护方式包括钢支撑、深基坑支撑、土工格栅墙等。
在选择基坑支护方案时,需要考虑地质条件、基坑深度、周边建筑物等因素。
基坑支护方案选择1.地质勘察在选择基坑支护方案前,必须进行充分的地质勘察,了解地下岩土情况,确定基坑的稳定性和变形特性。
2.支撑材料选择钢支撑是常用的基坑支护材料,其具有较强的刚度和承载能力。
对于较深的基坑,可以考虑使用深基坑支撑或土工格栅墙。
基坑支护施工控制1.定期巡视对基坑支护结构进行定期巡视,及时发现和处理变形和破坏。
2.监测系统安装基坑支撑结构变形和应力监测系统,实时监测支撑结构在施工中的变化。
降水施工方案基坑施工过程中,地下水的控制是重要的施工环节之一。
降水施工方案旨在降低基坑周边地下水位,确保基坑施工期间的安全稳定。
降水方法选择1.抽水利用抽水机抽取地下水,降低基坑周边的地下水位。
需要注意抽水量要控制在合理范围内,避免对周边环境造成影响。
2.降水井设置专门的降水井,将地下水通过井抽取出来。
通过井的设置,可以实现对地下水位的精确控制。
降水施工管理1.工程监测在降水施工过程中,需要对地下水位、地表沉降等进行实时监测,及时调整降水方案。
2.施工安全在进行降水施工过程中,必须保证施工人员的安全,采取必要的防护措施和紧急预案。
结语基坑支护与降水施工方案是建筑工程中的重要环节,合理的支护与降水方案可以确保建筑施工的顺利进行。
在实际工程中,工程师需要充分考虑地质条件、支撑材料选择以及施工管理等因素,最大限度地保障工程安全和质量。
基坑支护井点降水施工方案
基坑支护井点降水施工方案基坑支护和井点降水施工方案是在土木工程中非常重要的一项工作内容。
本文将详细介绍基坑支护和井点降水施工方案的步骤和要点。
一、基坑支护方案基坑支护是为了保证基坑在施工过程中的稳定和安全而进行的一项工程措施。
其主要目标是:防止地面塌陷和地面沉降,保证周围建筑物的安全。
1.基坑现场勘察和分析对基坑的地理环境、周围建筑物情况进行调查和分析,包括地质条件、地下水情况、周围土壤类型等。
根据勘察结果制定基坑支护方案。
2.基坑支护结构设计根据基坑勘察和分析结果,确定基坑支护结构类型和设计参数。
常见的支护结构类型包括横木支护、桩墙支护、悬臂支护等。
3.施工材料和设备准备根据支护结构类型和设计要求,选择合适的支护材料和设备。
例如,横木支护可选用木材或钢管,桩墙支护可选用钢筋混凝土桩等。
4.施工工序和措施根据支护方案,制定详细的施工工序和措施。
一般包括以下几个步骤:基坑开挖、土方支护、土方回填、支护结构施工等。
5.监测和验收对基坑支护施工过程进行监测,并及时记录和分析监测数据。
施工完成后进行验收,确保支护结构符合设计要求。
井点降水是为了控制井点周围地下水位,确保施工过程中的安全而进行的一项工程措施。
其主要目标是:控制井点周围地下水位在可控范围内。
1.井点周围地下水位分析对井点周围地质环境和地下水位情况进行调查和分析,确定井点降水的目标和降水措施。
2.井点降水方案设计根据地下水位情况和施工要求,设计井点降水方案。
包括井点位置和数量、井点封堵材料和设备、排水管道设计等。
3.井点封堵和排水设备准备根据降水方案,准备井点封堵材料和设备,如井木、井罩、管道等。
确保井点封堵材料和设备的质量和数量符合设计要求。
4.井点降水施工过程和措施根据降水方案,制定详细的施工过程和措施。
主要包括井点封堵、井点降水设备安装、井点排水管道连接等工作。
5.井点降水效果监测和验收在井点降水施工过程中,对降水效果进行监测,并及时记录和分析监测数据。
基坑支护与降水施工方案
基坑支护与降水施工方案基坑支护是指在土方开挖过程中采取的一些措施,以保证土方的稳定,并确保周边建筑物、道路以及地下管线的安全。
降水施工方案则是在基坑挖掘过程中,为了避免地下水涌入基坑,影响施工工艺和质量,采取的一系列降水措施。
下面将就基坑支护和降水施工方案进行详细的介绍。
一、基坑支护方案:1.初步设计阶段:根据工程的具体情况,确定基坑的形状和尺寸,确定基坑支护的类型和方法,并进行初步设计计算,以确定基坑支护的稳定性和安全性。
2.支护结构选择:根据工程的特点和要求,选择合适的支护结构。
常用的基坑支护结构包括桩墙支护、钢支撑支护、预制支撑等。
3.基坑支护材料选择:根据基坑支护的要求,选择合适的支护材料,如钢筋混凝土、钢板、木材等。
4.施工方法选择:根据基坑状况和支护结构的特点,选择合适的施工方法。
常用的施工方法有挖孔灌注桩法、钢支撑法、预制支撑法等。
5.监测设施设置:在施工过程中,设置必要的监测设施,对基坑支护进行实时监测。
常用的监测设施有测斜仪、测量仪器等。
6.施工措施:在实际施工中,采取必要的施工措施,确保基坑支护的质量和安全。
如加强施工人员的安全教育培训,完善施工安全管理制度等。
二、降水施工方案:1.地下水勘察:在开挖基坑前,对地下水进行勘察,了解地下水的水位和水质情况,以确定降水的方式和方法。
2.降水井的设置:根据基坑的尺寸和形状,在基坑四周设置降水井,以便降低地下水位。
降水井的数量和位置应根据实际情况进行调整。
3.降水装置设置:将降水井连接到降水设备,如水泵和管道,以便将地下水抽到地面上。
降水装置的选择应根据地下水位和流量进行调整。
4.管道布置:将降水装置的进出水管道布置在基坑周围,以确保地下水能够顺利地被抽走。
管道的数量和布局应根据实际情况进行调整。
5.监测设施设置:设置必要的监测设施,对降水施工进行实时监测。
常用的监测设施有水位计、流量计等。
6.施工措施:在实际施工中,采取必要的施工措施,确保降水施工的质量和安全。
基坑支护降水方案
基坑支护降水方案
基坑支护降水方案是在进行基坑工程施工时,为保证周围建筑及人员的安全和顺利进行施工而制定的一套解决方案。
在进行基坑支护时,由于地下水位往往比较高,需要采取措施将地下水排除出去,以避免对施工的影响。
基坑支护降水方案的制订要考虑到地质、水文、气象等多个因素,根据实际情况确定降水方式和降水量。
一般来说,可以采用以下几种方法进行降水:
1. 泥浆壁:在基坑围墙内部挖掘一定深度的泥浆壁,形成一道密封带,防止地下水渗透到基坑内。
2. 压力注浆:在基坑围墙外面进行注浆,形成一个良好的封闭系统,使地下水不再流入基坑。
3. 井点式降水:在基坑内挖掘井点,并通过井点内的管道将地下水引出基坑。
4. 管线降水:在基坑周围铺设管道,将地下水引入附近的河流或池塘等水源中。
在制定基坑支护降水方案时,还需要考虑到降雨量的影响。
如果降雨量较大,需要增加降水设备和加强监测措施,及时采取应对措施,保证基坑工程的安全顺利进行。
同时,还要注意保护环境和节约用水,避免造成不必要的浪费和污染。
基坑支护_降水专项方案
一、工程概况1. 工程名称:XX项目基坑支护与降水工程2. 工程地点:XX市XX区XX路XX号3. 工程性质:住宅及商业综合体4. 工程规模:占地面积约XXX平方米,总建筑面积约XXX平方米5. 工程特点:本工程地处市中心,周边环境复杂,基坑开挖深度较大,地下水位较高,地质条件较差,施工难度较大。
二、编制依据1. 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ141-2012)2. 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)3. 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ120-2012)4. 地质勘察报告5. 设计图纸及相关资料三、施工方案1. 基坑支护(1)支护形式:采用钢筋混凝土支护结构,根据地质条件和开挖深度,设置支撑系统和锚杆系统。
(2)支护结构设计:按照规范要求,进行支护结构设计,确保支护结构的安全性和稳定性。
(3)施工顺序:先进行支护结构施工,再进行基坑开挖。
2. 降水工程(1)降水方式:采用井点降水,设置降水井,采用深井泵进行抽水。
(2)降水井布置:根据地质条件和地下水分布,合理布置降水井,确保降水效果。
(3)降水井施工:严格按照规范要求进行降水井施工,确保降水井的施工质量和施工进度。
3. 土方开挖(1)开挖顺序:按照支护结构和降水工程的施工进度,进行土方开挖。
(2)开挖方法:采用机械开挖,遵循“分层、分段、分块”的原则。
(3)开挖安全措施:在开挖过程中,加强安全监控,确保施工人员的安全。
四、施工进度计划1. 施工准备阶段:完成施工图纸会审、施工组织设计编制、施工材料设备采购等。
2. 基坑支护施工阶段:完成支护结构施工、降水井施工等。
3. 土方开挖阶段:完成土方开挖、运输等。
4. 施工验收阶段:完成施工质量验收、安全验收等。
五、质量保证措施1. 严格按照设计图纸和规范要求进行施工。
2. 加强施工过程中的质量控制,确保施工质量。
3. 定期进行质量检查,发现问题及时整改。
4. 完善施工记录,确保施工过程可追溯。
基坑支护 降水方案
基坑支护降水方案1. 引言基坑工程是围绕建筑物的地下部分挖掘而成的坑,为了保证基坑工程的施工质量和安全,需要对基坑进行支护。
在基坑支护中,降水方案是一个重要的环节。
基坑工程一般发生在地下水位以上,因此需要采取降水措施,将基坑内的水降低到可安全施工的水位。
本文将就基坑支护的降水方案进行详细阐述,并介绍一些常用的降水方法及应注意的事项。
2. 常用的降水方法2.1 轴流式降水法轴流式降水法是一种常见的降水方法,其原理是通过设置轴流式降水装置,将基坑中的水通过吊桶等机械设备抽出,从而降低基坑内的水位。
轴流式降水法具有操作方便、降水效果好的优点,但需要有一定的设备和人员配备,成本较高。
2.2 钻井降水法钻井降水法是另一种常用的降水方法,其原理是通过在基坑四周钻井,将地下水位降低到一个安全的水位。
钻井降水法具有操作简单、成本较低的优点,但需要具备相应的钻井设备和专业技术。
2.3 围堰降水法围堰降水法是一种较为传统的降水方法,其原理是通过设置围堰,在基坑四周形成一个封闭的水密环境,然后利用泵站等设备将水抽出。
围堰降水法具有操作灵活、适用范围广的优点,但需要耗费较多的时间和人力。
2.4 其他降水方法除了以上常见的降水方法外,还有一些其他的降水方法,如地基冻结法、注浆法等。
这些方法的选择应根据基坑工程的具体情况来确定。
3. 降水方案的制定制定降水方案时,需要考虑多个因素,如基坑的尺寸、地下水位、降水的时间和安全要求等。
具体制定降水方案的步骤如下:1.了解基坑工程的具体情况,包括基坑的尺寸、地下水位等。
2.根据情况选择合适的降水方法,包括轴流式降水法、钻井降水法、围堰降水法等。
3.根据降水方法确定所需的设备和人员配备,并进行相应的预算。
4.制定降水进度表,明确降水的时间和安全要求,并制定相应的应急预案。
5.完善降水方案的细节,包括设备的维护与保养、安全措施的落实等。
4. 降水方案的注意事项在制定和执行降水方案过程中,需要注意以下事项:1.由于降水会影响地下水位和周围环境,应对降水施工区域进行严格的管控,避免对周围环境和旁边建筑造成损害。
基坑支护及降水施工方案
基坑支护及降水施工方案一、工程概述本工程位于XX市一些地区,总体规模较大,计划建设一个地下停车场。
该地区地下水位较高,且地质条件较差,需要对基坑进行支护和进行降水。
二、基坑支护方案1.泥土处理:首先,对基坑内的原土进行处理,将松散的土壤挖除,同时对坚硬的土层进行破碎和削减,使其达到可施工状态。
2. 基坑围护结构:基坑围护结构采用槽钢桩及水泥搅拌桩结合支护的方案。
首先,按照设计要求进行桩基础的打桩,然后,在桩基础上进行连续墙的施工。
连续墙采用C30钢筋砼浇筑,墙体厚度为30cm,高度根据设计要求确定。
同时,连续墙上设置排水板,以保证基坑内的排水畅通。
3.土工格栅:在基坑围护结构内设置土工格栅,以增强土体的稳定性。
土工格栅采用高抗拉强度的复合材料制成,并在土工格栅与基坑围护墙之间进行固定,提高土体的抗压强度和抗剪强度。
4.排水系统:在基坑围护结构内设置排水系统,以控制基坑内的地下水位。
排水系统包括水泵、管道、排水孔等组成,通过水泵将基坑内的地下水抽出,通过管道排放出去,以便进行施工。
1. 降水井:在基坑周边设置降水井,降水井直径为60cm,深度根据地下水位的高度确定。
降水井采用打孔方式施工,孔内设置滤管,并与排水管道相接通。
2. 排水井:在基坑的低洼部位设置排水井,排水井直径为80cm,深度根据地下水位的高度确定。
排水井采用打孔方式施工,孔内设置滤管,并与排水管道相接通。
3.排水管道:通过降水井和排水井与排水管道相连,将基坑内的地下水引导至排水井内,并通过管道排放出去。
排水管道材料选用耐腐蚀性能好的PVC管道,并在管道上设置阀门和泵站,以便实时控制和监测地下水的排放。
4.周边环境保护:在降水施工过程中,需要对周边环境进行保护。
施工现场需要覆盖防尘网,避免扬尘污染。
同时,要加强对周边建筑物和路面的保护,避免施工对周边环境和设施造成损害。
以上为基坑支护及降水施工方案,根据该方案进行施工,可以保证基坑的稳定性和降水的顺利进行。
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第一章工程概况一、工程概况1、工程名称:南通高新区正场花苑一期安置房(一标段)2、工程地址:南通市通州区金通二大道南侧、丰南路东侧3、设计单位:南通市规划设计院有限公司4、监理单位:南通金大地建设项目管理有限公司5、施工单位:南通四建集团有限公司6、建设单位:南通华山实业有限公司二、工程规模及结构特点正场花苑一期安置房(一标段)地上建筑面积244069M2,为1+10+1框剪结构,建筑物檐口高度36.30米,基础为钢筋砼板式基础,基础底板厚度为550mm,基础底板垫层底标高为-2.80米。
地下建筑面积37975.33M2,其中人防工程(二)建筑面积12310M2,地下人防为框架剪力墙结构,基础采用梁板式基础。
人防基础垫层底标高为:-5.30 m。
地下人防顶板厚度250mm,局部厚度为300mm,顶板上部设反梁。
地下室内净高3.30米,覆土厚度1.50米,地下人防底板厚度为0.40米,底板垫层厚度0.10米,地下人防基础底标高为-5.30米。
地下车库1建筑面积6104.7M2,地下车库2建筑面积6169.09M2,地下车库5建筑面积6117.63M2,地下车库6建筑面积4526.52M2,地下车库8建筑面积2747.39M2,框架结构,地下车库顶板厚度400mm,为现浇砼空心楼盖结构,车库底板厚450mm,为桩承台板式基础,车库内净高3.50米,覆土厚度1.20米,车库底板垫层厚度0.10米,车库基础垫层底标高为-5.65米,现场平均自然地面标高为-0.30米。
确定本基坑安全等级为三级,重要性系数取0.9。
第二章基坑支护、降水设计施工说明一、设计依据1.南通高新区正场花苑一期项目岩土工程详细勘察报告。
2.南通高新区正场花苑一期(一标段)工程图纸设计及相关要求二、设计与施工采用规范、规程1、国家规范《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)2、国家规范《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)3、行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)4、国家规范《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)5、国家规范《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)6、国家规范《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)7、国家规范《混凝土工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)8、其他有关规范、规程及图集三、一般说明1、本设计中所注标高为相对标高,未特殊注明处图中所注标高均相当于建筑结构所定的正负零。
四、支护结构设计说明1、根据本工程地下人防及地下车库设计基坑深度分别为-5.30米及-5.65米,室外自然地面标高平均高度为-0.30米。
基坑周边无任何已建建筑物、地下管线,基坑四周空阔。
地下室基坑周边拟建主楼工程基础底标高为-2.80米,主楼基础土方与地下室基础土方同时开挖,基坑呈现二级台阶状。
主楼垫层施工结束后待地下室工程施工完成,-2.80米以下部位土方回填结束后,方能进行主楼基础施工。
V2、基坑支护形式基坑四周采用1:1自然放坡,坡面进行粉刷M10水泥砂浆,加挂钢丝网的方式进行护坡处理。
五、材料说明1、水泥:采用32.5级硅酸盐水泥2、砼等级:除注明外,均为C30。
六、粉刷砂浆1、粉刷水泥砂浆可掺入适量外加剂来调整工作度和早强时间,其添加量应符合有关技术标准的要求。
2、砂浆粉厚50mm。
坡面整平后,待安放钢丝网后粉坡到位。
3、钢丝网通过插入土中的钢筋锚栓固定。
钢丝网采用搭接,搭接长度>300,钢丝网与坡面间间隙20,钢丝网保护层厚度不小于20mm。
4、粉坡作业应分段分片依次进行,粉坡顺序自上而下。
5、基坑顶部设置坑边向外延展1m,M10水泥砂浆护顶。
6、粉刷水泥砂浆终凝2h后喷水保养,养护时间5~7天。
七、土方开挖要求1、支护结构施工前,土方开挖前,应充分了解周边各相关道路、建筑等设施保护要求,实际开挖过程中,应充分重视基坑监测数据,并及时根据监测数据调整施工流程或方案,强调信息化施工。
2、在正式施工前,应由施工方会同业主、设计、监测、监理及各有关分包单位对各种可能发生的情况进行预估和对策分析,制定详细、可行的施工应急措施和方案。
3、土方开挖前施工单位编制详细的土方开挖的施工组织设计,并取得基坑支护设计单位和相关部门的认可后方可实施。
4、在开挖过程中,应充分考虑时空效应的规律:遵循分区、分块、分层(分层开挖深度不得大于2.0m,开挖一层,喷铆一层)、对称、平衡原则,宜采用盆式挖土形式,减少基坑开挖期间无支护暴露时间,将基坑开挖造成的周围设施的变形控制在允许的范围内,基坑东侧靠施工通道较近处土方可最后开挖。
5、在基坑开挖过程中,施工单位应采取有效措施,确保边坡及动态土坡的稳定量,施工单位应严格按照土方开挖的施工组织设计进行,基坑内部临时坡体坡率应不大于1:1,且在土方开挖过程中挖土高差不得大于3米,慎防土体的局部坍塌造成现场人员伤损和机械损坏等工程事故。
6、坑底土方留300厚人工开挖,不得超挖;开挖到底后及时满堂浇筑底板垫层至支护桩边,待垫层普遍达到设计强度后再进行局部承台、地梁及集水坑、电梯井等坑中坑开挖,基坑边承台逐个开挖,砖砌外模护壁,不得大面积开挖;挖土完成后及时浇筑地下室底板,严禁坑底土体暴露时间过长。
7、土方开挖期间,挖土机械不得碰撞支护结构、降水设施。
8、机械进出口通道处应铺设路基箱扩散压力,或设置配筋混凝土面层,不得在支护结构顶部直接碾压。
9、基坑四周严禁堆土或堆载,地面超载应控制在15KPa以内。
八、降排水1、根据该场地的地质条件,选用管井抽排坑中地下水,可根据土方分层分段开挖而分批抽排地下水。
在施工期间,确保基坑底面以下的警戒水位距基坑底面距离不小于0.50m。
注意监测井中的水位变化,坑内外水位达到设计要求水位以下才能施工开挖,否则不能进行施工开挖,由于场地土层主要为砂质土,渗透系数较大,管井降水效果应能满足要求。
如施工中发现电梯井或集水坑局部管井效果不够理想的话,可局部采用轻型井点辅助降水措施。
2、坑顶设截排水导流排水管道,及时疏排雨水及地表流水。
3、遇雨季,视现场情况布置水沟及集水坑,及时将集水坑中水排出基坑。
4、基坑降水期间需加强基坑监测。
九、质量检测1、粉刷水泥砂浆厚度、强度应采用钻孔检测。
面层厚度检测钻孔数每100m一组,每组不少于3点,面层强度检测钻孔数每500m一组,每组不少于3点。
十、施工监测为确保基坑周边支护的安全,该支护方案的实施应由施工监测配合实施,实行信息化施工,根据基坑监测结果,及时调整施工方案及施工进度。
1、监测项目为:(1)支护结构顶部水平位移监测:沿支护结构顶部每隔20~30米设置一观测点。
(2)土体深层水平位移监测:在支护结构外侧土体中埋设测斜管,测斜管同桩长,放坡段处测斜管进入坑底不小于3m,测斜管间距30~50米。
(3)临近建筑物水平、垂直位移监测,在基坑周边建筑(构)物的角点(边缘)布设观测点,观测周边建筑(构)物的水平、垂直位移。
(4)基坑外侧地下水位监测。
2、位移监测报警值:(1)支护结构顶部水平位移,土体深层水平位移速率大于等于3mm/d,位移总量大于等于30mm。
(2)周边建筑物的位移速率大于等于2mm/d,位移总量大于等于20mm,房屋差异沉降超过1/1000。
(3)水位日变化量大于等于300mm,变化总量大于等于1000mm。
十一、应急措施1、根据基坑监测结果及时调整土方的开挖顺序、放慢土方开挖速度。
如施工中发现异常情况,应立即停止施工;2、支护结构侧向变形过大。
可增设临时钢支撑,同时加紧施工地下室垫层及底板以形成对支护桩的坑底支撑。
3、基坑渗漏水。
水量不大时可在坑内渗漏水位置采用棉絮或防水混凝土、砂浆修补封堵;若水量较大,可在支护墙背后开挖至漏水位置下500-1000mm,用密实混凝土封堵,如漏水位置较深,可采用压密注浆或高压喷射注浆法封堵。
4、坑底流砂、管涌。
可在坑底进行降水,抛石块等措施,并加快垫层施工。
5、施工单位在现场应预备必要的堵漏设备和材料以及一些砂包、钢管等,以备急需。
十二、其他1、施工单位应在施工前安排好塔吊、出土口位置,塔吊、出土口位置处支护结构须加强。
2、如基坑开挖深度或主体结构范围有变化时应及时通知设计单位,以便对设计方案进行相应的调整。
3、重视基坑监测数据,实行动态信息化施工,根据基坑监测数据,及时调整施工方案及施工进度;如监测数据达设计报警值,应分析原因做好相应抢险工作,确保基坑安全稳定。
4、未尽事宜须参照相应规范、规程进行,施工单位严格按照设计要求施工,确保基坑安全稳定。
5、当基坑内的建筑物施工完成时,基坑四周应尽快用素土或灰土分层夯实,回填正常标高。
第三章管井降水一、降水设计方案1、根据地质报告反馈信息,自然地面向下1.50m左右时,有地下潜水,说明地下水位较高,也基本符合地质报告,经现场勘察,考虑到雨水多等因素,为确保基坑施工安全,且考虑施工周期较长,依据本场地水文地质条件及基坑开挖深度,根据计算结果结合本公司基坑降水经验,本基坑降水采用口径360mm管井降水施工,开挖尽量避开连续阴雨天,遇阴雨天时结合基坑四周排水沟及集水坑将水抽排。
2、排水走向:从深水井抽出的水流入现场临时下水道,由各下水道汇集沉淀池后流入本工程西侧五接竖河。
3、降水井井身构造降水井深度:20m ;降水井井径:Ф700mm;滤水管管径:Ф360mm (无砂管);滤料:Ф2—4 mm(细砾石);降水井间距:20~25m4、降水井布置降水井的布置是保证降水效果的一个重要环节。
本次降水工程井点的布置一般间距为20~25m,具体管井平面布置详见南通高新区正场花苑一期(一标段)基坑降水平面布置图(附后)、降水井剖面图(附后)5、施工技术措施由于本基坑上部含水层属上层滞水含水层,地下水位较高变化较大,地下水主要接受大气降水和地下管线渗漏补给,其含水介质渗透性差;因此,含水层进行降水具有一定的难度,为了确保本基坑降水效果,本次降水在布井和施工中采用如下几个方面的技术措施:①深降水井深度从水文地质资料分析,含水介质为粘质粉土、砂质粉土,渗透性差,涌水量小的特点,因此加大降水井深度以增大渗流梯度,确保降水效果。
本工程降水管井深度选用20米。
②合理布井依据本基坑平面形态,基坑内侧不设降水管井,沿基坑上坡线布置降水管井。
③完善成井工艺、确保成井质量由于本次降水涉及到含水层属上层滞水含水层,且各含水层渗透性较差,含水层赋存层位变化较大。
因此,只有完善成井工艺才能确保成井质量。
在降水井施工过程中,采用多次反复、内部循环洗井法成井。
④加设引排设施依据本工程水文地质条件,含水层含水介质均为粉质粘土、砂质粉土,其持水度大,均匀性差,基于上述特征,在施工中如出现坑壁、坑底渗水现象,可采用加设引排设施,以确保基坑及基础施工的正常进行。