基坑渗水处理方案

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基坑开挖渗水处理方案

基坑开挖渗水处理方案

目录一、编制依据 (2)二、工程概况 (2)三、工程地质与水文地质 (2)1.工程地质 (2)2.水文地质 (3)四、地下连续墙渗水原因分析及处理措施 (4)1.地连墙易出现渗漏的部位 (4)2.地连墙渗漏的原因 (4)3.地下连续墙发生渗漏处理措施 (5)五、地下连续墙渗漏水分析中得到的启示 (9)六、质量控制 (10)1.质量控制组织机构 (10)2.质量控制要求 (10)七、安全措施 (10)1.基坑开挖的预控管理 (10)2.基坑开挖及渗漏水的应急措施 (11)基坑开挖渗水处理方案一、编制依据1、南昌轨道交通1号线一期工程土建二标设计图纸;2、南昌轨道交通1号线一期工程土建二标工程地勘报告;3、南昌轨道交通1号线一期工程土建二标施工组织设计;4、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008);5、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99);6、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)。

二、工程概况长江路站位于南昌市昌北凤凰洲丰和北大道与长江路交叉处,沿丰和大道下方呈南北走向,车站主体结构采用明挖顺筑法施工,为单柱双跨地下二层结构。

长江路站主体围护结构采用地下连续墙,墙厚800mm,其中标准段桩长为21.65m;端头井处桩长为22.41m。

支撑系统各层型号尺寸为:车站标准段沿基坑竖向设三道支撑,第一道支撑采用钢筋混凝土支撑,间距9m,第二道支撑采用Φ800mm(t=16mm)钢支撑,间距3m。

第三道支撑采用Φ609mm(t=16mm)钢支撑,间距3m。

端头井设四道支撑,第一道支撑采用钢筋混凝土支撑,间距4~5m,其余斜支撑均采用φ609(t=16mm)钢支撑。

基坑开挖深度:两端头井深度约18.5m,标准段深约16.5m,基坑开挖土方量约为70202m³。

三、工程地质与水文地质1.工程地质根据地质勘察,拟建场地长江路站位于赣江冲积平原区,第四纪覆盖层厚度小于50.0m。

基坑边坡渗水流沙处理方案

基坑边坡渗水流沙处理方案

基坑边坡渗水、流沙应急方案编制:审核:审批:目录一、编制依据 ............................ 错误!未定义书签。

二、工程概况及工程水文地质条件........... 错误!未定义书签。

工程概况................................................. 错误!未定义书签。

工程地质条件............................................. 错误!未定义书签。

水文地质条件............................................. 错误!未定义书签。

三、边坡渗水原因分析及处理措施........... 错误!未定义书签。

边坡渗水原因分析........................................ 错误!未定义书签。

边坡渗水、流沙处理措施.................................. 错误!未定义书签。

四、突发事件应急预防 .................... 错误!未定义书签。

一、编制依据设计文件1、《岩土工程勘察报告》2、本工程相关图纸。

国家相关规程规范《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012);《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002);《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012);《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)。

二、工程概况及工程水文地质条件工程概况2.1.1 参建单位概况建设单位:勘察单位:设计单位:监理单位:施工单位:2.1.2 工程基本概况拟建工程场地位于石嘴山市大武口区。

坐落在世纪大道西侧,北与金晶路相邻,总建筑面积约为150000平方米,本工程±相当于绝对高程。

经调查,场区原为连片鱼塘。

经填方平整后,整个场地地形较平坦。

基坑漏水情况汇报

基坑漏水情况汇报

基坑漏水情况汇报
尊敬的领导:
根据工地现场情况,我对基坑漏水情况进行了汇报。

经过实地勘察和数据分析,现将情况汇报如下:
一、基坑漏水情况。

1. 漏水位置,经过勘察发现,基坑漏水主要集中在东侧和南侧墙体,水位较高,且存在渗水现象。

2. 漏水原因,初步判断漏水原因可能是由于地下水位较高,周边排水系统不畅
导致基坑渗水。

3. 漏水影响,漏水严重影响了基坑施工进度,增加了施工难度,同时也存在一
定的安全隐患。

二、应对措施。

1. 排水系统优化,加强对周边排水系统的维护和清理,确保排水畅通,降低地
下水位,减少基坑渗水。

2. 加固墙体,对漏水较为严重的墙体进行加固处理,提高墙体密封性,减少渗
水量。

3. 安全监测,加强对基坑周边环境的监测,及时发现漏水情况并采取有效措施,确保施工安全。

三、后续工作计划。

1. 深入分析,加强对漏水原因的深入分析,找出漏水根源,制定更加有效的解
决方案。

2. 加强沟通,与相关部门和专家进行沟通,寻求更多的解决方案和意见,共同解决基坑漏水问题。

3. 完善方案,根据实际情况不断完善漏水处理方案,确保漏水问题得到彻底解决。

四、结语。

基坑漏水问题是当前工地面临的一大挑战,我们将全力以赴,采取有效措施,确保基坑施工安全和顺利进行。

同时,我们也将不断总结经验,提高应对突发情况的能力,确保工程进度和质量。

感谢领导的关注和支持!
此致。

敬礼。

地下工程漏水处理方案范本

地下工程漏水处理方案范本

地下工程漏水处理方案范本引言地下工程是指建筑物地下部分的工程施工,包括地下室、地下管道、地下隧道等工程。

在地下工程中,由于地下水位、地下水质等因素的影响,会造成地下工程发生漏水现象。

地下工程漏水不仅给施工过程带来困难,也会给工程的正常运行带来隐患。

因此,对地下工程漏水问题的处理十分重要。

本文将针对地下工程漏水问题,提出一套综合的漏水处理方案。

一、漏水原因分析地下工程发生漏水可能由以下原因引起:1.地下水位变化:地下水位的变化会对地下工程的稳定性产生影响,若地下水位上升,有可能造成地下工程的局部或整体泛水。

2.地下水压力:地下水压力的变化可能导致地下工程中的裂缝扩大,从而引起漏水。

3.地下水化学成分:地下水中的化学成分可能对地下工程的建筑材料造成侵蚀,从而导致漏水现象的发生。

4.地下工程施工质量:地下工程施工质量不合格会导致工程的局部结构脆弱,进而产生漏水现象。

总而言之,地下工程漏水的原因非常复杂,需要综合考虑地下水文地质等多方面因素。

二、漏水处理原则面对地下工程漏水问题,我们应当遵循以下原则:1.综合分析:对地下工程漏水问题要进行全面深入的分析,了解漏水原因才能有针对性地制定解决方案。

2.技术先进:漏水处理应采用最新的技术手段和先进的设备,确保漏水处理的效果和施工质量。

3.安全可靠:漏水处理过程中要确保工程的安全可靠,避免产生二次灾害。

4.生态环保:漏水处理应当遵循生态环保原则,尽量减少对周边环境的影响。

5.经济合理:漏水处理过程应当在保证治理效果的前提下,尽量降低治理成本,提高经济效益。

三、地下工程漏水处理方案接下来,我们将详细介绍地下工程漏水处理的具体操作方案。

漏水处理方案主要包括预防措施、应急处理和整改措施。

1.预防措施a. 对地下工程的设计中应提前进行地下水文地质勘察,了解地下水位、地下水压力等情况,对地下水位高的地域,应提前做好相应的隔水防护措施。

b. 在地下工程施工中,应选用优质的抗渗建筑材料,并严格按照施工工艺规范进行施工。

基坑漏水应急措施方案

基坑漏水应急措施方案

基坑漏水应急措施方案1,引流和灌浆结合直接往漏水孔中插入泄水管,管周用水玻璃混凝土封堵,保证泄水管有一定的渗水量,等管周混凝土有足够强度后往泄水管中直接灌浆堵住或让泄水管保持泄水一段时间等水压变小后再进行封死。

2.袖阀管注浆该方法是以水泥为主要固化材料,按一定的压力分层、分段灌入需加固的地层中。

浆液首先充填、渗透、挤密被加固的土体,随着灌浆压力和灌浆量的增加,土体沿弱应力面发生劈裂,浆液随之在土体中扩散或延伸,形成板状、树根状不规则凝结体,将土体分割并在土体中形成骨架,挤密土体,提高土体的压缩模量,减小土体渗透系数,以达到止水的效果。

3.微型水泥土桩帷幕在支护桩挡土侧,紧贴冠梁外边施工一排直径350mm的微型水泥土桩,深达砂层底以下约1.0 m位置,平面上其两端超过两侧支护桩的中心线位置。

分三序孔施工,两序孔的间隔时间不少于1d。

用XY-100地质钻机自上而下带水泥浆钻至设计孔底,然后再自下而上带水泥浆钻至孔口。

灌双液浆速凝:拔出钻具后,立即插入两根注浆管,按双液灌浆方法进行双液补浆,使桩中水泥浆快速凝固。

4.双液注浆在漏水点背后挡土侧漏水通道上,距支护桩冠梁边0.5m~1.0 m 位置引孔,深度达到砂层底以下约1.0m位置处。

往孔中插入单管或双管,采用两台泥浆泵进行双液灌浆。

直至孔口返浆后再灌5min~15min,观察漏水点不再漏水即可。

浆液配方:A液(水泥浆),水灰比为(0.5~0.6):1;B液(水玻璃液),与水按1:2~1:3的比例配制。

每次注浆应连续进行,若需间断,则间断时间应小于浆液的初凝时间。

注浆过程中先泵送水泥浆液,看到漏点处流出水泥浆再泵送水玻璃溶液注浆完毕及时冲洗注浆管,以防堵塞。

5.旋喷桩结合双液灌浆在支护桩挡土侧,紧贴冠梁外侧施工一排直径单管旋喷孔,孔距200mm,深达砂层底以下约1.0 m位置,平面上其两端超过两侧支护桩的中心线位置。

分三序孔施工,两序孔的间隔时间不少于2 d。

基坑渗水处理方案

基坑渗水处理方案

一、编制依据第一节本工程现有设计图纸;第二节现场勘察资料第三节现行国家施工规范、标准及规程二、工程概况第一节概述◆工程名称:发能海心沙5#、9#、13#楼工程◆建设单位:六安市发能房地产有限公司◆设计单位:中建国际(深圳)设计顾问有有限公司◆勘察单位: 安徽省建设工程勘察设计院◆监理单位: 六安市建工建设监理有限公司◆施工单位:南通海洲建设集团有限公司六安分公司◆工程地点:六安市淠河路与华山路交叉口的东北角◆结构形式:框架剪力墙◆基础结构:筏板基础◆建筑层数:2栋33层、1栋34层◆建筑面积:地上总建筑面积71483.49m2,地下室总建筑面积31882.83m2◆质量要求:合格◆计划工期:666天第二节地质情况1、场地地基土的组成及其工程地质特征根据岩土工程勘察报告显示该地层为:①层耕填土(Qm1)——层厚0.50-4.40m,层底标高34.53-39.98m。

褐色、灰色、青灰色等,成分复杂,状态不匀,松散-稍密(软塑-可塑)状态,含植物根茎,局部地段含有大量建筑垃圾。

②层粉质粘土(粉土)夹粉细(中)砂(Q4al+pl)——层厚0.60-0.40m,层底标高为29.61-36.98 m。

灰黄-黄灰色,该层为新近沉积层,成层规律性较差,常为粉质粘土与粉土互层状,粉质粘土为可塑状态,粉土为稍密状态,含氧化铁,局部地段夹厚薄不均的粉细砂。

其标贯实验实测击数N值一般为7.0-12.0击/30cm,平均为9.1击/30cm。

②1层粉质粘土(淤泥质粉质粘土)(Q4al+pl)——呈透镜体状局部分部于②层粉质粘土(粉土)夹粉细(中)砂中,层厚0.60-3.00 m,层底标高30.21-36.43 m。

灰色、青灰色、灰黄色,软塑-流塑状态,很湿,稍有光泽,无摇振反应,干强度及韧性低;含氧化铁、有机质等,局部地段夹有薄层松散状态的粉土及粉细砂。

③层中细砂(Q4al+pl)——层厚3.10-9.10 m,层底标高24.48-28.27 m。

基坑开挖渗水处理方法

基坑开挖渗水处理方法

基坑开挖渗水处理方法引言基坑开挖是建筑施工中常见的一项工作,但在实际操作中,经常会遇到基坑渗水的问题。

基坑渗水不仅会对施工进度造成影响,还可能对周围环境和工程安全带来风险。

因此,采取适当的渗水处理方法是非常重要的。

本文将介绍一些常见的基坑开挖渗水处理方法,并分析其优缺点,以帮助施工方选择合适的处理方案。

常见的基坑开挖渗水处理方法1. 封堵法封堵法是一种较为常用且简单的处理方法。

其原理是通过封闭渗水源头,阻止地下水进入基坑。

具体操作包括: - 定位和标记渗水源头; - 使用适当材料(如混凝土、聚合物材料等)进行封堵。

优点: - 操作简单易行; - 成本相对较低。

缺点: - 无法完全阻止地下水进入基坑,仅能减少渗水量; - 长期使用可能出现材料老化、破损等问题。

2. 排水法排水法是一种通过排除基坑内的地下水来处理渗水问题的方法。

常见的排水方法包括: - 地下水抽排:使用抽水机将地下水抽出; - 地下水降低:通过井点降低地下水位。

优点: - 可以有效控制基坑内地下水位; - 适用于大部分渗水情况。

缺点: - 需要占用一定的施工空间; - 对于大规模基坑,排水工作量较大。

3. 挡土墙法挡土墙法是一种通过建立防渗墙来处理渗水问题的方法。

常见的挡土墙类型包括:- 压密土壤挡墙:通过压实土壤形成防渗层; - 钢板桩挡墙:使用钢板桩构筑防渗结构。

优点: - 可以有效阻止地下水进入基坑; - 技术成熟,施工效果可靠。

缺点: - 施工周期较长; - 成本相对较高。

4. 围堰法围堰法是一种将整个基坑围起来,形成封闭空间处理渗水问题的方法。

常见的围堰类型包括: - 沉箱围堰:使用沉箱将基坑封闭,形成干作业空间; - 帆布围堰:使用帆布等材料将基坑围起来。

优点: - 可以有效隔离地下水和外部环境; - 适用于大规模基坑施工。

缺点: - 施工周期较长; - 成本较高。

结论在基坑开挖渗水处理中,选择合适的处理方法是确保施工顺利进行的关键。

基坑渗水堵漏处理方案

基坑渗水堵漏处理方案

基坑渗水堵漏处理方案
基坑渗水堵漏处理方案如下:
1. 检查渗水原因:确定基坑渗水堵漏的原因是最关键的。

如果是因为地下水位过高或基坑内部水文地质条件不稳定,需要采取措施来降低地下水位或改善水文地质条件。

2. 清理基坑表面:针对渗水问题,需要先清理基坑表面。

包括清除漏水的区域、清理浮灰、清除杂草等。

3. 补漏:如果渗水是由于地面结构或基础材料出现问题导致的,需要对漏水区域进行补漏。

通常使用防水材料或涂料来填充裂缝和漏洞。

4. 密封表面:如果基坑周围有地下水,或者渗水是由于地下水渗透导致的,可以在基坑表面进行密封处理。

可以使用防水涂料、密封剂或沥青来防止水分渗透。

5. 安装防水设施:如果基坑内部有管道、泵房等建筑物,需要在它们之间安装防水设施,以减少再次发生渗水的可能性。

6. 监测和调试:在修复后,需要对系统进行监测和调试,以确保其处于最佳状态。

需要注意的是,基坑渗水堵漏的处理方案应该根据具体情况进行调整。

如果情况严重,可能需要考虑进行地面重建或地下工程处理。

基坑注浆堵漏施工方案

基坑注浆堵漏施工方案

基坑注浆堵漏施工方案
基坑注浆堵漏是一种常见的施工方式,用于解决土方工程中出现的渗水问题。

以下是一个基坑注浆堵漏施工方案,包括施工步骤和注浆材料的选择。

施工步骤:
1. 确定基坑的尺寸和渗水点的位置,制定施工计划。

2. 清理基坑周边的杂物和泥土,并进行必要的排水处理。

3. 根据渗水点的位置,在渗水点周围钻孔。

孔径和孔距应根据具体情况进行确定。

4. 将注浆材料(如水泥浆、高压注浆材料等)按照配比要求进行调配,并放入搅拌桶中进行搅拌。

5. 将搅拌好的注浆材料通过注浆泵输送到钻孔中,直到注浆材料从孔口溢出。

6. 注浆完成后,等待注浆材料固化,一般需要数小时至数天的时间。

7. 检查注浆效果,如有需要,可进行二次注浆。

注浆材料的选择:
1. 水泥浆:适用于渗水量较小的基坑堵漏。

其主要成分为水泥和水,具有良好的固化效果。

2. 高压注浆材料:适用于渗水量较大的基坑堵漏。

其通过高压注入基坑中,能够迅速充填渗水空隙并固化。

以上是一个基坑注浆堵漏的施工方案,根据具体情况和需要,施工单位可以进行相应的调整和改进。

在实施施工过程中,需
要注意施工安全,并保证注浆材料的质量和配比的准确性,以确保堵漏效果。

基坑渗水处理方案

基坑渗水处理方案

基坑渗水处理方案
随着我国经济的飞速发展,城市建设也日益迅速推进,特别是在近年来大规模建设的都市中心,基坑工程的建设已成为常态。

然而,在基坑工程建设过程中,基坑渗水问题是一项难以避免的问题。

针对基坑渗水问题,选择合适的基坑渗水处理方案至关重要,下面我们就来详细探讨一下基坑渗水处理方案。

一、渗透加固法
渗透加固法是通过注浆、渗透灌浆等方法,将固化材料浸透到土层或岩层中,使其与原土质量受到升华的浆料形成整体,改变了原土层的特性。

借此阻止了土层渗水渗漏现象。

渗透加固法是一种处理基坑渗水问题的经济有效的办法,作为基坑工程建设中处理渗水最常用的方式之一,其技术成熟、应用广泛。

二、隔离层处理法
隔离层处理法是在基坑下部设置隔离层,该层可以包括聚乙烯膜、沥青、橡胶等材料。

通过隔离层的设置,可以防止地下水渗
漏进入基坑内,同时也可以避免基坑工地的土层与地下水直接接触,减少软土量,一定程度上保证工程的安全。

三、加固墙处理法
加固墙处理法是一种利用墙面介质来防止土层流失和基坑渗水渗透的有效方法。

其主要通过设置加固墙的方式,利用墙体的防渗性能保证基坑的安全。

加固墙处理法应用简单,特别是钢制加固墙已经成为基坑处理中的主流技术,其抗压抗拉强度高,不易变形。

综上所述,渗透加固法、隔离层处理法和加固墙处理法是基坑渗水处理方案中常见的几种方案。

每一种方案各有优劣,在实际应用中需要根据工程特点,选择最适应的方案来进行施工,保证基坑工程的安全顺利进行。

基坑渗水处理方案

基坑渗水处理方案

基坑渗水处理方案基坑施工中常常会遇到渗水问题,为了保证施工的顺利进行,必须针对基坑渗水问题制定合理的处理方案。

本文将就基坑渗水处理方案进行探讨,以期为相关工程提供一定的参考和指导。

一、渗水原因分析在制定基坑渗水处理方案之前,首先需要对渗水原因进行充分的分析。

常见的渗水原因包括地下水位过高、地质条件复杂、周围建筑物施工引起的边坡渗漏等。

通过对问题的深入分析,可以为后续的渗水处理措施提供依据。

二、基坑渗水处理措施选择根据渗水原因和项目实际情况,可以选择以下一些基坑渗水处理措施:1. 地下水位降低:通过井点排水等方式将地下水位降低,减少基坑渗水的压力。

2. 渗漏处理:对周围建筑物施工引起的边坡渗漏进行及时的修补,防止渗水进入基坑。

3. 周边建筑物加固:针对基坑周边建筑物可能引起的渗水问题,可以进行加固和处理,确保基坑施工的安全性和稳定性。

4. 特殊材料的应用:如可渗透防水混凝土、渗水止水带等,可以在基坑施工中应用,有效地防止渗水。

5. 抽水处理:对于渗水比较严重的基坑,可以采用抽水的方式处理,将渗水导入排水系统,保持基坑相对干燥。

三、渗水处理方案实施在选择了适当的渗水处理措施后,需要合理安排施工计划,确保渗水处理方案的有效实施。

具体包括以下几个方面:1. 施工团队配备:根据渗水处理方案的要求,合理安排施工人员的数量和资质,确保施工人员具备相关的技术经验和操作能力。

2. 设备准备:根据渗水处理方案的要求,准备好相应的设备和工具,包括抽水设备、降水装备、渗透防水材料等。

3. 安全措施:在渗水处理方案的实施过程中,要重视安全问题,建立健全的安全管理制度,确保施工人员的安全。

4. 监测和调整:在渗水处理方案的实施过程中,要及时进行监测和调整。

根据实际情况,及时采取相应的调整措施,确保渗水处理效果的达到预期。

渗水处理方案的实施需要充分考虑基坑施工的实际情况和工程要求,灵活应对各种渗水问题,并采取相应的措施进行处理。

工程地下漏水方案

工程地下漏水方案

工程地下漏水方案一、背景介绍工程地下漏水是指在土质或石质的地表下,因地下水管道、地下隧道、地下室、水库、污水处理设施等设施的腐蚀、老化、设计施工缺陷或外力破坏等原因,导致地下水管道或设施渗漏,甚至造成地下水涌流、形成地下洪水、地基下陷、地面塌陷等严重地下水灾害。

工程地下漏水受到季节性气候变化的影响也十分明显,一旦发生地下漏水,将严重影响市政设施的安全运营,甚至对周边建筑和交通造成危害。

二、工程地下漏水方案为了减少和避免工程地下漏水带来的安全隐患、经济损失和环境污染,我们需要采取有效的措施进行地下漏水治理和修复。

下面将介绍一些常见的工程地下漏水解决方案。

1. 环境监测和数据分析在进行地下漏水治理前,首先需要对地下的环境进行严密的监测和数据收集。

通过地下水位监测、地下渗流监测、土壤含水量监测等手段,获取地下水流动情况和地下水位变化趋势。

同时,对地下水管道、地下隧道、地下室、水库、污水处理设施等设施进行全面检测和分析,查找漏点和破损位置,获取可靠的数据依据。

2. 现场勘察和实地测试在对地下环境和设施进行监测和数据分析之后,需要进行现场实地勘察和测试。

通过地下勘察,确定地下漏水的具体位置和范围,并进行相关测试,获取地下漏水的性质和渗漏速度等信息。

在实地测试中,可以使用地下声波探测、地下雷达探测、地下电磁探测等技术手段,寻找地下漏水的具体位置和路径。

3. 工程修复和加固根据环境监测和实地测试的数据,采取针对性的加固和修复措施。

对于地下水管道、地下隧道、地下室、水库、污水处理设施等设施,根据不同的漏水原因和情况,可以采取不同的修复方案。

比如对于管道老化、材料腐蚀等问题,可以进行加固处理或整体更换;对于管道设计施工缺陷或外力破坏等问题,可以进行地下安全探测修复。

4. 技术改造和设施更新针对已经漏水或有漏水风险的地下设施,可以进行技术改造和设施更新。

比如对于老旧的地下水管道,可以进行技术改造,增加防腐层、加装泄压阀等措施,提高地下水管道的运行安全性;对于旧的地下隧道或地下室,可以进行设施更新,完善排水系统和防渗漏措施。

电梯基坑渗水处理方案

电梯基坑渗水处理方案

电梯基坑渗水处理方案一、问题描述电梯基坑渗水是建筑施工中常见的问题之一,如果不及时处理,会对电梯的使用和安全带来严重影响。

因此,需要制定一套可行的电梯基坑渗水处理方案。

二、原因分析1. 地下水位高:地下水位高是导致电梯基坑渗水的主要原因之一。

2. 土壤松散:土壤松散也会导致电梯基坑渗水,因为土壤松散后,地下水很容易渗透到基坑内部。

3. 施工不规范:如果施工不规范,例如没有做好防水措施或者防水措施不到位等,也会导致电梯基坑渗水。

三、解决方案1. 防止地下水进入基坑内部(1)在基坑周围挖掘排水沟,并将排出的地下水引入到外部排放口。

(2)在基坑周围铺设防渗膜,并将其与建筑物墙体紧密贴合。

(3)在建筑物墙体上设置防护层,并加强与地面的密封性。

2. 排除基坑内积水(1)将基坑内的积水抽干,保持基坑干燥。

(2)在基坑内部铺设防渗膜,并将其与建筑物墙体紧密贴合。

(3)在建筑物墙体上设置防护层,并加强与地面的密封性。

3. 加强土壤支撑力(1)在基坑周围安装支撑桩,加强土壤的支撑力。

(2)采用加固土壤的方式,例如喷涂混凝土等。

4. 施工规范(1)制定施工方案,并按照方案进行施工。

(2)对施工过程中出现的问题及时处理,例如及时修补防水措施等。

四、预防措施1. 在设计初期就应该考虑到地下水位高的情况,并制定相应的防水措施。

2. 严格按照施工方案进行施工,确保每个环节都符合规范要求。

3. 定期检查电梯基坑是否存在渗水问题,并及时采取相应措施进行处理。

五、总结电梯基坑渗水是一项需要重视的问题,在设计和施工过程中都需要采取相应的措施进行预防和处理。

只有在做好预防和处理工作的情况下,才能保证电梯的正常使用和安全。

地下工程漏水处理方案设计

地下工程漏水处理方案设计

地下工程漏水处理方案设计一、工程概况地下工程是指在地下进行施工、建设或者开采的工程,包括地下隧道、地下室、地下管廊、地下车库等。

由于地下工程通常处于地下水位以上,地下水对地下工程的影响是十分显著的,其中最主要的问题就是地下工程的漏水问题。

漏水会对地下工程的安全稳定性造成严重影响,因此需要采取合适的措施加以处理。

二、漏水原因分析1. 地下水位高:地下工程处于地下水位以上,地下水向地下工程渗透是主要漏水原因之一。

2. 地下水位波动大:地下水位受气候变化、水文地质条件等因素的影响,波动较大,导致地下水对地下工程的侵袭也随之而变。

3. 地下水管道渗漏:部分地下工程使用地下水管道进行供水或排水,管道渗漏也是造成地下工程漏水的原因之一。

4. 地下水质量问题:地下水的特定成分会损坏地下工程的结构,导致漏水问题。

三、漏水处理方案设计1. 加固结构地下工程的漏水可能会对结构造成损害,因此需要对结构进行加固,以提高地下工程的抗水能力。

(1)使用高强度混凝土、钢筋混凝土等材料,加强地下工程的结构强度。

(2)在地下工程结构的设计中,增加防水层,提高结构密封性。

(3)使用防水涂料、防水膜等材料对地下工程进行表面防水处理。

2. 排水系统设计地下工程的排水系统设计是防止漏水的关键,排水系统的设计应包括排水管道、抽水设备等。

(1)设置排水管道,将地下水排出地下工程。

(2)合理设计排水管道的坡度和排水口位置,确保排水系统的畅通。

(3)设置抽水设备,合理处理地下水。

3. 地下水位控制控制地下水位是防止地下工程漏水的主要手段之一。

通过地下水位控制,可以有效地降低地下水对地下工程的侵袭。

(1)采用地下排水井、井渗井等土木工程手段,控制地下水位。

(2)使用排水系统、抽水设备等降低地下水位。

4. 地下水质量治理地下水的特定成分可能会损坏地下工程结构,因此需要对地下水质量进行治理。

(1)使用过滤装置、处理装置等手段,净化地下水质。

(2)加强地下水管道的监测和维护工作,及时排除地下水管道的漏水现象。

钢板桩支护基坑渗水处理方案

钢板桩支护基坑渗水处理方案

钢板桩支护基坑渗水处理方案
1. 地质勘察和分析,在进行基坑工程前,对工程所在地的地质
情况进行详细勘察和分析,了解地下水位、土层情况、岩层特征等,为后续的渗水处理提供依据。

2. 钢板桩施工质量控制,确保钢板桩的质量和密实度,采取适
当的施工方法和技术,保证钢板桩的打入深度和水平位置符合设计
要求,减少渗水隐患。

3. 密封材料应用,在钢板桩之间和钢板桩与地基之间采用高效
的密封材料,如聚氨酯密封胶、橡胶密封条等,填充密实,确保连
接处不会出现渗水漏水现象。

4. 排水系统设计,设置合理的排水系统,包括排水沟、排水管
道等,将基坑内的积水及时排出,降低渗水压力,减少渗水量。

5. 地下水降低处理,采用降低地下水位的方法,如井点抽水、
井外抽水等,控制地下水位在一定范围内,减少渗水的可能性。

6. 监测与维护,在基坑施工过程中,加强对渗水情况的监测,
及时发现问题并采取有效的维护措施,防止渗水情况扩大。

综合考虑上述因素,制定合理的钢板桩支护基坑渗水处理方案,可以有效减少基坑渗水对工程施工的影响,确保工程的安全和质量。

但需要根据具体工程的实际情况,结合专业工程师的意见进行具体
设计和实施。

深基坑围护桩渗漏原因分析及应对措施

深基坑围护桩渗漏原因分析及应对措施

深基坑围护桩渗漏原因分析及应对措施城市高层建筑基坑围护工程渗漏问题,是施工中经常碰到的问题。

本文根据自己长期基坑围护工程渗漏等质量通病的治理经验,结合某项目基坑围护工程渗漏问题,对高层建筑深基坑围护工程中止水失效情况、失效原因和堵漏措施进行了分析和处理。

标签:深基坑;围护结构;引水堵漏;注浆前言:长江中下游地区土地肥沃、河道纵横、人口密集、经济发达,城市地层以粉质粘土、粉土层为主,地下水极为丰富,地下水埋深通常在0.5~1m之间。

随着城市高楼建筑越建越高,深基坑支护与施工也成为基础工程的热点和难点。

本地区基坑围护结构大多采用钻孔灌注桩加混凝土支撑型式,止水工程通常采用高压旋喷桩和水泥深层搅拌桩等。

由于城市地下水位高,深基坑止水帷幕承受的水压特别大,如果基坑围护一旦出现止水帷幕不连续等止水方案设计、施工质量缺陷问题,导致基坑维护结构渗漏水,不仅影响地下土建施工,严重时可引发地下各种管线变形损坏,道路、建筑物坍塌等灾难。

因此,加强深基坑围护结构的渗漏问题与堵漏技术研究,对高层建筑的安全质量有着非常重要的意义。

1 深基坑围护工程1.1工程概况该项目地处繁华地段,场地周边环境复杂,三面为城市主干道,有地下市政管道,一面为医院,有两栋四层门诊楼和两栋5层住院楼,基坑呈长方形,长×宽约157m×79m。

工程分主楼和裙楼两部分,地下室2层,最大开挖深度裙楼11m,主楼12m。

1.2地质水文情况基坑深度范围内0~-1.5m为填土、杂填土;-1.5~-4.2m为粉土;-4.2m~-5.6m 为粉质粘土;-5.6m~-11.1m为淤泥质粉质粘土;-11.1m~-12.0m为粘土;-12.0m~-12.7m粉细砂;-12.7m以下为粘土。

地下水稳定水位在地面下1.05~3.18m,年变化幅度为0.5~1.0m。

1.3支护设计方案结合场地周边环境及地质条件,本基坑采用钻孔灌注桩加支锚的支护结构,支护桩外侧采用深层搅拌桩对基坑进行止水,采用管井加明沟的方式进行地下水处理。

基坑涌砂涌水处理方案

基坑涌砂涌水处理方案

基坑涌砂涌水处理方案
1、安全预防措施
(1)开挖过程中对围护结构桩间等薄弱部位设专人监视。

(2)若发现出现少量渗漏,应及时处理,先堵漏后开挖,防止渗漏点扩大。

(3)加强量控监测、对量测数据进行审查对比,密切关注围桩的变形情况。

(4)监测信息围护结构变形超过允许范围时,必须立即加密支撑,防止变形进一步扩大,遇薄弱环节错位开裂,出现渗水通道时,及时处理。

2、应急措施:
(1)立即疏散险情现场作业人员,同时对可能造成影响的周边人员进行疏散。

(2)在涌砂处打设Φ42注浆孔注浆加固;在涌水处采用M10浆砌片石围堰,边用抽水机将突水排出,然后回填干砌片石,注浆加固。

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一、编制依据
第一节本工程现有设计图纸;
第二节现场勘察资料
第三节现行国家施工规范、标准及规程
二、工程概况
第一节概述
◆工程名称:发能海心沙5#、9#、13#楼工程
◆建设单位:六安市发能房地产有限公司
◆设计单位:中建国际(深圳)设计顾问有有限公司
◆勘察单位: 安徽省建设工程勘察设计院
◆监理单位: 六安市建工建设监理有限公司
◆施工单位:南通海洲建设集团有限公司六安分公司
◆工程地点:六安市淠河路与华山路交叉口的东北角
◆结构形式:框架剪力墙
◆基础结构:筏板基础
◆建筑层数:2栋33层、1栋34层
◆建筑面积:地上总建筑面积71483.49m2,地下室总建筑面积
31882.83m2
◆质量要求:合格
◆计划工期:666天
第二节地质情况
1、场地地基土的组成及其工程地质特征
根据岩土工程勘察报告显示该地层为:
①层耕填土(Qm1)——层厚0.50-4.40m,层底标高34.53-39.98m。

褐色、灰色、青灰色等,成分复杂,状态不匀,松散-稍密(软塑-可塑)状态,含植物根茎,局部地段含有大量建筑垃圾。

②层粉质粘土(粉土)夹粉细(中)砂(Q4al+pl)——层厚0.60-0.40m,层底标高为29.61-36.98 m。

灰黄-黄灰色,该层为新近沉积层,成层规律性较差,常为粉质粘土与粉土互层状,粉质粘土为可塑状态,粉土为稍密状态,含氧化铁,局部地段夹厚薄不均的粉细砂。

其标贯实验实测击数N值一般为7.0-12.0击/30cm,平均为9.1击/30cm。

②1层粉质粘土(淤泥质粉质粘土)(Q4al+pl)——呈透镜体状局部分部于②层粉质粘土(粉土)夹粉细(中)砂中,层厚0.60-3.00 m,层底标高30.21-36.43 m。

灰色、青灰色、灰黄色,软塑-流塑状态,很湿,稍有光泽,无摇振反应,干强度及韧性低;含氧化铁、有机质等,局部地段夹有薄层松散状态的粉土及粉细砂。

③层中细砂(Q4al+pl)——层厚3.10-9.10 m,层底标高24.48-28.27 m。

灰黄、褐黄色,很湿,稍密-中密状态,局部混砾石,含云母碎屑及氧化铁等。

其标贯实验实测击数N值一般为11.0-21.0击/30cm,平均为14.9击/30 cm。

④层中粗砂混砾石(Q4al+pl)——层厚6.90-11.40 m,层底标高
16.43-18.86 m。

灰黄、褐黄色,中密-密实状态,饱和;含氧化铁、少量粉细砂等。

砾石粒径一般为1-2 cm,最大达5 cm;含量约10-25%,其含量不均匀。

其标贯实验实测击数N值一般为21.0-39.0击/30 cm,
平均为28.2击/30 cm.
⑤1层强风化泥质砂岩——层厚0.50-1.00 m,层底标高为
15.83-18.26 m。

棕红、棕黄色,湿,密室状态,无水干钻较困难。

裂隙发育,破碎,该层风化程度呈渐变状,随深度增加而逐渐趋弱;其密实度亦随深度增加逐渐趋于密实。

其标贯实验实测击数N值一般为51.0-69.0击/30 cm,平均为58.0击/30 cm。

⑤2层中风化泥质砂岩——此层未钻穿。

棕红色,坚硬状态,含氧化铁、云母、黑色矿物等。

结构部分破坏,沿结理面由次生矿物,块状构造,表部较破碎,随深度增加岩石逐渐趋于完整,岩体整体取芯率较低,属较硬岩,其岩体基本质量等级为IV类。

以上岩土层的分布规律详见附图表部分:“工程地质剖面图”
2、地下水
拟建场地主要在①、②、③、④层中埋藏有潜水型地下水,水
位与水量均受大气降水及附近的河流影响,⑤1、⑤2层中埋
藏有少量裂隙水。

勘察期间测得静止水位埋深为4.2-5.3m,水
位标高为33.18m-34.62m,水位变化幅度为3.0m。

场地抗浮设
计水位可取设计室外地坪下0.5米。

第三节、施工准备
3.1技术准备
,技术部负责组织现场施工管理人员及施工操作工人对各楼号图纸熟悉和会审,发现问题及时与监理工程师、甲方现场负责工程师汇报;;

3.2 人员、设备准备
3.3材料要求
一、级配碎石材料要求
1、圆石的粒径应是碎石最大粒径的3倍以上;其干密度和质量应比较均匀。

2、碎石中针片状颗粒的总含量应不超过20%。

碎石中不应有粘土块等杂物。

3、石屑或其他细集料可以使用一般碎石场的细筛余料,必要时应筛除其中的超尺寸颗粒。

天然碎石应有较好的级配。

第四节:施工准备及工艺流程
4.1施工准备
1、联系好级配碎石的供货单位,保证施工的连续性。

2、在施工过程中随时检查碎石的压实程度,要求压实系数达到0.94-0.97.
4.2 工艺流程:
检验碎石的质量铺筑碎石用平板振动器振实
找平验收
第五节:具体施工方案
我单位承建的发能·海心沙13#楼工程,由于13#楼基坑结构比较复杂,局部深基坑存在渗水、流沙现象,如果把水抽走,壁外的桩间土便会流露出来,对CFG桩造成影响。

为了防止周边桩间土、CFG桩不受影响,我项目部特邀请相关专家来施工现场给予指导意见。

根据专家给予的意见并结合设计单位给予的意见,现决定实行强降水。

在基坑两方挖两个集水井进行排水,使桩头上面不存水,清理干净。

然后施工褥垫层(原砂石垫层改用级配碎石2:1)夯实后浇垫层砼。

在砼有强度时,采取对周边坡的桩间土进行掏洞注浆、再用振动棒振捣密实的措施,确保桩间土的质量稳定。

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