轻型井点降水方案 (2)

合集下载

轻型井点降水施工方案

轻型井点降水施工方案

轻型井点降水施工方案一、工程概况本期设计为2×600MW亚临界汽轮发电机组。

工程地质情况:本工程持力层采用③圆砾层做持力层,③圆砾,层顶一般埋深 3.0m ~4.5m,一般厚度6.5m ~9.5m。

④细中砂层,层顶埋深一般为10.0m ~13.0m。

一般厚度5.0m~7.0m。

⑤圆砾层分布于④层之下。

层顶一般埋深15.0m ~18.0m。

⑥粘土(残积土),褐色,稍湿,坚硬,覆于凝灰岩之上。

最大厚度大于6.8m。

二、编制依据《火电施工质量检验及评定标准》《电力建设施工及验收技术规范》《建筑施工计算手册》临时土方开挖图纸三、降水方案选择该项目地处伊敏河畔,属砂砾地质结构,渗透系数为150m/天,容水量大,受降水影响地下水位波动变幅1-2m 。

枯水期在-6m左右。

而本工程大部分建筑物埋深在-6m,处于临界状态,丰水期就无法施工,本工程采取的措施是:采用明沟、集水井的方式进行作业层表面水的降水。

在枯水期柱、基础底脚施工完、回填完,防止丰水期淹没,以减少降水施工的降水费用。

基础埋深超过-6m的,采用局部井点降水。

本工程主厂房基础底标高为-5.0m,不须采用井点降水,而循环水泵坑及汽轮机基础底标高为-7.5m,可采用轻型井点降水。

基础平面基底长度约为50m,宽度约为36m。

基础埋深为见施工图,地面持力层为圆砾层,井点降水可以避免大量涌水、冒泥、翻浆,而且在砂砾地层中开挖基坑时,可防止流砂现象发生,渗流向下改善土的性质,使基底土质更加密实,结合本工程基础施工主要在枯水期期间,周期较长的特点,采用轻型井点降水法,沿建筑物环状布置进行人工降水。

同时基坑二角设集水箱配合4台QY-3.5型潜水泵排除明水的方法。

四、井点降水相关计算1、井点管的埋设深度H≥H1+h+iL+l式中 H——井点管的埋设深度(m)H1——井点埋设面至基坑底面距离(m) 取3.0mh —— 基坑中央最深挖掘面至降水曲线点的安全距离(m)取1.0m L —— 井点管中心至基坑中心的短边距离(m) 取27 i —— 降水曲线坡度 取1/10 l —— 滤管长度(m)取1.2H ≥3.0+1.0+27×1/10+1.2=7.9m 取8m2、涌水量计算Q=1.366KH11.5m-7.5-7.5无压完整井涌水量计算简图井点管埋设深度-5.0-5.0Q ——井点系统总涌水量(m 3/d ) K ——渗透系数(m/d )取150 H ——含水层厚度(m )计算暂取11m R ——抽水影响半径(m )计算取91S ——水位降低值(m )取1.2,地下水位取6.8m X O ——基坑设想半径(m ) 计算取24 本工程以无压非完整井计算Q=1.366×150(2H-S)S LgR-LgX O(2×11-1.2)×1.2Lg91-Lg24=8818m3/d3、计算井点管数量和间距基坑四角处及机械入口处井点管应加密,则采用的井点管数量为149+32=181根井点管间距平均为D=2×86/(181-1)=0.96m, 取1.0m,机械入口处井点管即泵1泵6的井点管间距为0.8m。

轻型井点降水施工方案新编完整版

轻型井点降水施工方案新编完整版

轻型井点降水施工方案新编完整版(二)材料准备1.滤管:编织布、尼龙丝网、铅丝。

(三)人员准备1.施工队伍:包括技术人员、工人、安全员等。

三.施工工艺(一)井点定位(二)井点钻孔1.在井点位置处进行钻孔,钻孔深度根据设计要求确定。

(三)安装井点管和滤管1.将井点管放入钻孔中,与孔壁紧密贴合。

(四)连接管道1.连接井点管和总管,采用透明管或胶皮管,用铅丝固定。

(五)抽水1.启动水泵,抽取地下水。

四.注意事项1.施工过程中,应注意安全,确保施工人员和设备的安全。

2.施工结束后,应及时清理施工现场,保持环境卫生。

五.轻型井点降水系统拆除1.在工程结束后,根据要求进行轻型井点降水系统的拆除。

2.拆除过程中,应注意安全,确保施工人员和设备的安全。

六.质量验收标准1.轻型井点降水系统应符合设计要求和相关标准。

七.环境安全措施1.施工过程中,应注意环境保护,防止污染。

2.施工结束后,应清理施工现场,保持环境卫生。

最后,进行试抽与检查,若无异常情况,则正式投入降水程序。

在施工过程中,需要保持凿孔冲击管上下移动时垂直,以保证井点降水井壁保持垂直,遇到较大的石块和砖块时,需要保持成孔的直径上下一致。

在注意事项方面,土方挖掘运输车道不需要设置井点,但需要注意及时办理用电手续,保证在抽水期间不停电,并进行常规检查。

出水规律应“先大后小,先浑后清”,若出现异常情况应及时进行检查。

在抽水过程中,需要经常检查和调节离心泵的出水阀门以控制流水量,并保持抽吸与排水的均匀。

通病及现象原因分析预防措施含水层疏干后,土体产生限制基坑周围堆放材料会在井点抽水时在周围地面生密实效应,土层压料,机械设备量,且会出现沉降开裂及位移缩,地面下沉。

宜集中堆放材料。

表层土渗水性较强,抽出的水又迅速返回井内。

进水管、滤网堵塞或泵发生机械故障等。

做好地表排水系统,防止雨水倒灌,井点抽水就近排入下水道中。

抽水前检验水泵,正式抽水前进行试抽。

序号检查项目单位允许偏差允许值检查方法1 排水沟坡度‰ 1~22 井管(点)垂直度﹪ 1 直尺3 井管(点)间距(与设计相比)﹪≤150。

轻型井点降水方案

轻型井点降水方案

轻型井点降水专项施工方案一、编制依据郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)2014年度道路工程八标段BT施工组织设计根据建设单位要求、实际情况进行编制及以下相关资料:(1)郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)2014年度道路工程五至九标段BT施工招标文件及答疑文件;(2)郑州市市政工程勘察设计研究院提供的污水工程(滨河东路~炎黄大道)施工图设计;(3)我公司对施工现场踏勘所了解的情况;(4)我公司施工技术力量、管理能力、长期积累的成熟技术、科技成果、施工方法以及多年来从事同类工程的工法和施工经验。

二、工程概况航兴路、梅河东路(滨河东路~炎黄大道)均位于郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)南水北调总干渠以南,规划为南北向城市主干路,南起炎黄大道,北至滨河东路,道路全长分别为、。

本工程污水管道工程概况如下表:1、地理水文状况根据2014年4月《郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)工程地质勘查报告》,拟建工程场地沿线以耕地和林地为主,局部地段穿过村庄。

场地地貌单元为黄河冲积平原,微地貌为风成沙丘。

场地局部有较大起伏。

地下水位概况、地基土的工程特征工程场地地貌单元为黄河冲积平原,局部为风成砂丘微地貌,根据钻探、静力触探、标贯试验结果,拟建工程所处地貌属倾斜平原,地层从上到下分层如下:三、沟槽降水方案确定原则1、降水目的为确保结构干槽施工,使地下水位降至基底下以下,以便在无水干燥的条件下开挖土方和进行基础施工,既可避免大量涌水、冒泥、翻浆和流沙对施工造成的影响,又可由于土中水分排除后,动水压力减小,大大提高边坡的稳定性,减少土方开挖量。

2、降水方法的确定轻型井点降水受真空泵吸力的限制,实际应用过程中,其降低水位最大深度为6m 。

结合地质报告和管线分布及埋深情况,可采用降低地面高程以缩小井点管与所需降低地下水位线之间高差的方法。

即结合道路清表,将布设井点管位置于原地面下挖2米多,增强降水能力。

第二节 轻型井点降水工程

第二节  轻型井点降水工程

第二节轻型井点降水工程一、施工准备(一)施工机具1、滤管φ38~55,壁厚为3.0mm的无缝钢管或镀锌管,长2.0m左右,一端用厚为4.0mm 的钢板焊死,在此端1.4m长范围内,在管壁上钻15mm的小圆孔,孔距为25mm,外包两层滤网,滤网采用编织布,外部再包一层网眼较大的尼龙丝网,每隔50~60mm用10号铅丝绑扎一道,滤管另一端与井点管进行连接。

2、井点管φ38~55,壁厚为3.0mm的无缝钢管或镀锌管。

3、连接管:透明管或胶皮管,与井点管和总管连接,采用8号铅丝绑扎,应扎紧以防漏气。

4、总管:φ75~102钢管,壁厚为4.0mm,用法兰盘加橡胶垫圈连接,防止漏气、漏水。

5.抽水设备:根据设计配备离心泵、真空泵或射流泵,以及机组配件和水箱。

6、移动机具:自制移动式井架(采用旧设备振冲机架) 、牵引力为6t的绞车。

7、凿孔冲击管:φ219×8的钢管,其长度为10m。

8、水枪:φ50×5无缝钢管,下端焊接一个16的枪头喷嘴,上端弯成大约直角,且伸出冲击管外,与高压胶管连接。

9、蛇形高压胶管:压力应达到1.50MPa以上。

10、高压水泵:100TSW-7高压离心泵,配备一个压力表,作下井管之用。

(二)材料粗砂与豆石,不得采用中砂,严禁使用细砂,以防堵塞滤管网眼。

(三)技术准备1、详细查阅工程地质勘察报告,了解工程地质情况,分析降水过程中可能出现的技术问题及采取的措施。

2、凿孔设备与抽水设备检查。

(四)平整场地为了节省机械施工费用,不使用履带式吊车,采用碎石桩振冲设备自制简易井架,因此场地平整度要高一些,设备进场前进行场地平整,以便于井架在场地内移动。

二、井点安装(一)安装程序井点放线定位→安装高压水泵→凿孔安装埋设井点管→布置安装总管→井点管与总管连接→安装抽水设备→试抽与检查→正式投入降水程序。

(二)井点管埋设1、根据建设单位提供的测量控制点,测量放线确定井点位置,然后在井位先挖一个小土坑,深大约500mm,以便于冲击孔时集水、埋管时灌砂,并用水沟将小坑与集水坑连接,以便排泄多余水。

轻型井点降水方案

轻型井点降水方案
轻型井点降水方案
第1篇
轻型井点降水方案
一、项目背景
随着我国城市建设与基础设施建设的快速发展,深基坑工程逐渐增多,为确保基坑施工安全、提高施工效率,降水工程显得尤为重要。轻型井点降水作为一种常用的降水方法,具有施工简便、成本低、适应性强等特点,被广泛应用于各类深基坑工程中。本方案针对某项目基坑施工需求,制定一套合法合规的轻型井点降水方案。
2.安全可靠:充分考虑工程地质、水文地质条件,确保降水工程安全可靠。
3.经济合理:在满足工程需求的前提下,力求降低成本,提高经济效益。
4.环保节能:降水过程中,减少对周边环境的影响,降低能源消耗。
四、降水设计方案
1.降水方法:采用轻型井点降水方法,利用井点系统将地下水引入集水井,再通过排水设施排出。
2.井点布置:根据基坑规模、地质条件及降水需求,设计井点布置如下:
(1)井点间距:×××m;
(2)井点数量:×××个;
(3)井点深度:×××m;
(4)井点布置范围:超出基坑边缘×××m。
3.井点设备:
(1)井点管:采用×××mm××××mm××××mm的聚乙烯管;
(2)井点泵:选用×××m³/h流量的潜水泵;
二、工程概况
1.项目名称:×××项目
2.项目地点:×××省×××市
3.基坑规模:长×宽×深=×××m××××m××××m
4.基坑支护结构:×××结构
5.工程地质条件:×××层粉质黏土、×××层砂土、×××层卵石土等
6.水文地质条件:×××层地下水、×××层承压水等
三、降水设计原则
1.合法合规:严格遵守国家及地方相关法律法规、规范标准,确保降水工程合法合规。
4.基坑支护结构:×××结构
5.工程地质条件:包括×××层粉质黏土、×××层砂土、×××层卵石土等

轻型井点降水方案

轻型井点降水方案

佛山市海天(江苏)调味食品有限公司联合车间一、前处理车间基坑降水施工方案编制人:***审核人:***审批人:叶文启海天调味品项目联合车间一、前处理车间基坑降水施工方案一、工程概况佛山市海天(江苏)调味食品有限公司联合车间一、前处理车间位于江苏省宿迁经济开发区通湖大道与苏州路交界处工程名称:海天调味品项目联合车间一建设地点:宿迁市经开发区建设单位:佛山市海天(江苏)调味食品有限公司勘察单位:江苏新亚勘察设计有限公司设计单位:山东省轻工业设计院监理单位:宿迁市华泰建设监理有限公司施工单位:中天建设集团有限公司联合车间一项目占地面积 55888.59平方米,建筑面积 67264.19平方米。

项目主要包括立体库区、码垛区、备货区、出货区、UHT区域、卸货区、包装区等。

联合车间建筑高度:17.45m,立库部分建筑高度:33.80m。

前处理车间目占地面积13517.95平方米,建筑面积14659.03平方米。

项目主要包括原料处理间、五金仓、配兑间、原料准备间、原料储存间等。

建筑高度(女儿墙):15.5m。

±0.00相对于绝对标高为22.1米,根据施工部署将联合车间一工程分为四个施工段,第一施工段由立体库组成,第二施工段由包装车间、消防通道、纸箱整理、拣选区、上瓶区组成,第三施工段由包材库、配货区、出货区、卸货区组成,第四施工段由标签间、瓶库组成。

前处理车间工程分为二个施工段,联合车间一:第一施工段立库承台基坑底标高为-3.6米,第二施工段由包装车间、消防通道、纸箱整理、拣选区、上瓶区和第四施工段由标签间、瓶库承台基坑底标高为-2.6米,第三施工段由包材库、配货区、出货区、卸货区承台基坑底标高为-2.75米。

前处理车间承台基底标高为-2.2米。

根据地质勘察报,发现该地段地下水位较高,须采取降水措施,才能保证工程正常施工。

我单位根据本工程的实际施工情况采用轻型井点降水方案。

二、工程地质及水文地质条件通过勘察资料分析,地下水位季节性变化显著,一般在雨季到来之前的5月下旬~6月上旬达到最低点,6月中旬以后随着雨季的到来,水位开始回升,至7~9月份降雨高峰季节孔隙水位到达高点,此时水位埋深最高可达1m以内,孔隙潜水水位年变幅1-2m左右。

轻型井点降水方案(全文完整版)

轻型井点降水方案(全文完整版)

轻型井点降水方案(全文完整版)范本一:轻型井点降水方案(全文完整版)一:方案目的本方案旨在通过轻型井点降水技术,解决城市中心区域的降水不足问题,提高城市生态环境。

二:方案背景城市中心区域由于高楼大厦的密集,导致空气不流通,水蒸气无法自然凝结形成雨水,造成城市中心区域降水量明显不足的现象。

为了改善这一情况,提高城市中心区域的生态环境,我们提出了轻型井点降水方案。

三:方案内容1. 安装人工井点: 在城市中心区域的指定位置,安装一定数量的人工井点,每个井点覆盖范围为1000平方米。

2. 井点设备: 每个井点设备包括水泵、喷头和控制系统,水泵用于提取地下水,喷头用于将水喷洒到空中形成雾气,控制系统用于控制水泵的开关和喷头的喷水量。

3. 雾气: 通过控制系统,每个井点按照设定的时间和喷水量释放水雾,使雾气形成云团,进而产生降水。

4. 监测系统: 在城市中心区域设置监测系统,对降水量和雾气浓度进行实时监测,以便及时调整井点设备的工作状态。

5. 运行管理: 设立专门的运行管理团队,负责井点设备的维护和运行管理,定期检查设备的工作状态,保证方案的有效进行。

四:方案效果本方案实施后,可有效增加城市中心区域的降水量,改善空气质量,提高生态环境。

五:风险评估1. 设备故障: 井点设备可能会出现故障,导致降水效果减弱或停止。

需要进行定期检查和维护,及时修复故障。

2. 水资源限制: 如果地下水资源有限,可能会限制井点设备的使用。

需与相关部门进行协调,确保水资源的充足供应。

六:附件本文档涉及附件如下:1. 井点设备安装图纸2. 监测系统示意图3. 运行管理团队成员名单七:法律名词及注释本文涉及的法律名词及注释如下:1. 城市生态环境保护法:指对城市生态环境实施保护,促进城市可持续发展的法律法规。

2. 水资源管理条例:指对水资源的开发、利用和保护实施管理的法律法规。

范本二:轻型井点降水方案(全文完整版)一:方案目的本方案旨在通过轻型井点降水技术,解决城市广场降水不足的问题,改善城市生态环境。

轻型井点降水施工方案

轻型井点降水施工方案

轻型井点降水施工方案降排水施工方案一、工程概况:本工程拟建管线位于石嘴山市大武口区,兴民村境内该管线分为两段,Ⅰ段西起井泵房,沿途经过井,东至井,总长约,支线由孔拐向西北至井,长约;Ⅱ段北起井,沿途经过井拐弯,东至井,总长,支线由孔拐向东北至井,长。

其中由我施工队承建的工程范围为:西起井,东至井,管材采用球墨铸铁管,设计管顶埋深左右。

本施工段沿途场地多为沼泽地,地表有积水,土质松软,并有小型人工湖、较深洼地地表积水水域,拟建管线穿越水利渠道、行车道路等,施工现场情况较为复杂。

根据现场踏勘情况我方就降排水方案拟采用如下施工方法:.无明显地下水及地表水积水较少地区拟建管线采用明挖浅埋;. 穿越水渠及车行路面采用钢筋混凝土套管顶管施工工艺;.穿越人工湖及较深水域地区采用施工场地围堰排水;.施工现场地下水位较深或地表水积水较多的地区采用轻型井点降水及明沟排水。

二、地质情况:.地形拟建管线相对较为平坦部分地段有沙丘,施工区最高处绝对标高,最低处绝对标高,相对高差.工程地质分层Ⅰ段(孔—孔):①表土():该层在()孔、孔一带分布。

层顶标高,层底埋深(标高),层厚,平均层厚。

风成砂为主,含有植物根系。

①杂填土():该层在孔一带分布。

层顶标高,层底埋深(标高),层厚。

风成砂为主,含有灰渣、砖块及植物根系。

①素填土():该层在、孔一带分布。

层顶标高,层底埋深(标高),层厚(孔一带较厚)。

细砂为主,含有植物根系。

该层进行标准贯入试验次,最大击,最小击,平均击,计算采用击。

②粉质粘土():分布连续。

层顶埋深(标高),层底埋深(标高),层厚,平均层厚。

灰褐、灰黄色,稍湿湿,可塑硬塑,切面有光泽,无摇震反应,干强度及韧性中等。

据室内原状土样分析,该层压缩系数,属于中压缩性土。

该层中夹有粉土及细砂透镜体。

原状土试验指标统计表②粉土():在、孔一带见到,层厚。

灰褐、灰黄色,湿,稍密,切面无光泽反应,摇震反应中等迅速,干强度及韧性低。

轻型井点降水施工方案

轻型井点降水施工方案

轻型井点降水施工方案1、工程简介着中重说明基础工程中的地质概况、地下水概况以及与降水有关的情况,即为什么要降水?2、降水方式方法及采取的措施现场井点布置,采用的设备型号,技术参数等。

3、降水工作中应注意的事项在降水施工过程中,技术、质量、安全、环保应注意的事项4、计算书(附后)本节主要讨论轻型井点降水有关计算轻型井点降水计算一、总涌水量计算1.基坑总涌水量Q(m3/d),即环形井点系统用水量,常按无压完整井井群,用下式计算公式:Q=1.366K (2H―s)s/ lgR―lgx02.单井井点涌水量q(m3/d)常按无压完整井,按下计算公式:q=1.366K(2H―s)s/lgR―lgr式中:K—土的渗透系数(m/d);H—含水层厚度(m);s—水的降低值(m);R—抽水影响半径(m),由现场抽水试验确定,也可用下式计算:R=1.95 s√H Kr—井点的半径(m);x0—基坑的假想半径(m,当矩形基坑长宽比小于5时,可化成假想半径x0的圆形井,按下式计算:x0=√F/πF—基坑井点管所包围的平面面积(m2);π—圆周率,取3.1416;二、井点管需要根数井点管需要根数n可按下式计算:n=m Q/ q式中q=65πdl 3√ K式中:n—井点管根数;m—考虑堵塞等因素的井点备用系数,一般取m=1.1;q—单根井点管的出水量(m3/d);d—滤管直径(m);l—滤管长度(m);三、井点管平均间距井点管平均间距D(m),可按下式计算:D=2(L+B)/n-1求出的D应大于15d,并应符合总管接头的间距(一般为80、120、160mm)要求。

式中:L—矩形井点系统的长度(m);B—矩形井点系统的宽度(m);四、例题某工程基坑平面尺寸见图,基坑宽10m,长19m,深4.1m,挖土边坡1:0.5。

地下水位-0.6m。

根据地质勘察资料,该处地面下0.7m,为杂填土,此层下面有6.6m的细砂层,土的渗透系数K=5m/d,再往下为不透水的粘土层。

轻型井点降水方案

轻型井点降水方案

轻型井点降水方案
轻型井点降水就是沿基坑一侧、二侧或四周将多根轻细的井点管埋入地下蓄水层内,井点管得下端装有滤管,井点管得上端通过弯管与总管连接形成管路系统,利用装在管路系统的抽水设备将地下水通过井点管不断抽出,这样便可将原有地下水位降至坑底以下需要的高度。

1、轻型井点降水设备由管路系统与抽水设备两部分组成:
(1)管路系统包括滤管、井点管、弯联及总管等;
(2)抽水设备由真空芯、水箱、离心泵、7.5电机组成。

2、轻型井点平面布置有单排线状井点、双排线状井点或环形井
点。

当基坑或沟槽度小于6M且降水深度不超过5M时,可用单排线状井点,且应布置在地下水流的上洲一侧,其两端的延伸长度不小于沟槽宽为宜,宽度大于6M或土质不良时宜采用双排线状井点,当基坑面积较大时,可采用环形井点。

井点管间距应根据土质、降水深度,一般采用1.5-2M靠近河流处与总管四角处井点管应适当加密。

轻型井点的深度,在管壁处一般不宜超过6M为宜。

3、轻型井点每一级降水深度不超过6M,如基坑深大于6M时,
应适当降低井点管和抽水设备的埋置,如仍达不到降水深度要求,可采用二级井点或多级井点降水。

4、轻型井点每台机组最多不超于25眼井点为宜。

轻型井点降水由于水源、地质及井点设备多因素,降水时间一
般为5-7天方可施工。

轻型井点降水施工方案(含计算书)

轻型井点降水施工方案(含计算书)

轻型井点降水施工方案一、工程概况主要结构类型:16#~18#、24#~26#楼为剪力墙结构,21#楼(运动中心)为框架结构。

建筑面积:约11万平方米抗震等级:24#楼为抗震等级为三级,抗震构造措施的抗震等级为二级;16#、17#、18#、21#楼抗震等级为二级,抗震构造措施的抗震等级为一级。

土质、水位:本工程土质为粉质粘土。

抗浮设计水位绝对标高为0.7米,该地下水对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性,工程施工时严禁采用地下水。

二、场区水文地质条件勘察期间,在勘探深度范围内各孔均见地下水,地下水类型主要为①耕植土、②粉质粘土层中的上层滞水和③粉砂层及以下砂层中的孔隙潜水。

补给来源主要为大气降水及海水补给。

勘察期间为枯水期,稳定水位埋深0.2~1.2m,稳定水位标高0.49~0.97m,地下水位受季节降水量控制,年变化幅度在1~1.5m左右,每年的7~9月份为丰水期,地下水最高水位出现在8~9月份。

三、降水方案确定本工程场区地面绝对标高为2.45~3.74米,建筑室内地面标高(±0.000)相当于绝对标高:24#楼为 4.20;25#楼、26#楼为4.95;16#楼为4.65;17#楼、18#楼为4.95;21#楼(运动中心)为4.35。

基坑底标高(相对标高)为-6.2~-7.5米,基坑开挖深度为 4.23~6.45米,降水深度为 4.73~6.95米,水位下降高度2.35~3.64米。

根据该场区水文地质条件,结合本工程各单体结构特点拟采用以下降水方案:16#、17#、18#、24#、25#、26#楼采用一级轻型井点降水及临轻型井点降水的方法将地下水位降低至满足工程要求。

21#楼(运动中心)由于基坑开挖面积大,开挖深度较深,近6.5米,降水深度较大约6.95米,采用一级轻型井点降水满足不了实际降水需要,因此运动中心将采用二级轻型井点降水,沿开挖基坑周边分两次布置两级降水井进行降水以满足施工需要。

轻型井点降水施工方案

轻型井点降水施工方案

丰城市东门老工业区棚户区改造安置小区工程轻型井点降水施工方案编制人:审核人:审批人:江西银城建设有限公司二0一五年十月二十五日目录一、编制依据................................................................................................... 错误!未定义书签。

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

三、水文气象................................................................................................... 错误!未定义书签。

四、施工总目标............................................................................................... 错误!未定义书签。

五、降水处理方案........................................................................................... 错误!未定义书签。

六、井点降水施工方案................................................................................... 错误!未定义书签。

1、施工准备............................................................................................. 错误!未定义书签。

轻型井点降水施工方案

轻型井点降水施工方案

轻型井点降水施工方案
一、轻型井点降水介绍
沿基坑四周每隔一定间距布设井点管,井点管底部设置滤水管插入透水层,上部接软管与集水总管进行连接,集水总管为Φ150钢管,周身设置与井点管间距相同的Φ40吸水管口,然后通过真空吸水泵将集水管内水抽出,从而达到降低基坑四周地下水位的效果,保证了基底的干燥无水。

水井大致分为四大类,无压完整井、无压非完整井、承压完整井、承压非完整井。

二、适用范围
适用于渗透系数为0.1~50m/d的土层中。

降水深度为:单级井点3~6m,多级井点6~12m
三、基坑涌水量计算
计算公式:
式中:
Q基: 基坑基本排水量
K: 粘土层渗透系数, K=0.10m/d。

四、井点计算
式中:q——单井出水能力(m3/d) r0 ——过滤管半径=0.025m l ——滤管进水部分长度=2m
井点数及井距采用公式:井数:n=1.1Q/q根
平均井间距b=L*m/n 式中: L——基坑周长 n——井点根数。

轻型井点降水施工方案

轻型井点降水施工方案

轻型井点降水施工方案1. 引言轻型井点降水是一种在建筑施工过程中常用的降水控制方法。

通过设置井点,将施工现场周围的降水引入井点,然后通过抽水设备将积水抽出,达到控制施工现场积水的目的。

本文将介绍轻型井点降水的施工方案。

2. 施工原理轻型井点降水主要通过以下几个步骤实现:•设置井点:在施工现场周围适当的位置挖掘井点,并设置井点井筒。

•建立连接:将井点与施工现场的降水管道连接起来,确保降水能够流入井点。

•抽水排水:通过抽水设备将井点积水抽出,并排放到外部排水系统中。

3. 施工步骤3.1 设计和布置井点在施工现场周围选择适当位置进行井点的设置,通常需要根据现场的地形和降水情况进行合理的规划。

井点应远离施工区域,避免对施工造成干扰。

3.2 挖掘井点井筒按照设计要求,使用挖掘机或手工挖掘机挖掘井点井筒。

井筒的深度和直径应根据施工现场的情况来确定,以确保能够有效抽取积水。

3.3 连接降水管道将井点与周围的降水管道进行连接。

连接方式可以采用橡胶接头、法兰接头等,确保连接处密封可靠,避免漏水。

3.4 安装抽水设备在井点井筒中安装抽水设备,通常使用潜水泵进行抽水。

抽水设备的选型应根据施工现场的积水情况和排水需求来确定。

3.5 进行试水和调试在施工前进行试水和调试,确保井点降水系统正常运行。

检查井点井筒、降水管道和抽水设备的工作状态,排除故障和问题。

3.6 施工期间的管理和维护在施工期间需要对井点降水系统进行管理和维护。

定期检查井点的积水情况,保持抽水设备的正常工作。

如果发现井点堵塞或抽水设备故障,应及时清理和维修。

4. 安全措施在施工过程中,需要注意以下安全措施:•挖掘井点时,要保护好周围的工作人员和设备,避免发生意外;•进行试水和调试时,要注意电气安全,确保抽水设备的正常运行;•施工现场应设置明显的警示标志,避免他人误入施工区域。

5. 总结轻型井点降水施工方案是一种常用的降水控制方法,通过合理设置井点和抽水设备,能够有效控制施工现场的积水。

轻型井点降水专项方案

轻型井点降水专项方案

一、工程概况本工程位于XXX地区,工程性质为住宅小区建设。

由于地质条件复杂,地下水位较高,为保证基坑开挖及基础施工顺利进行,特制定本轻型井点降水专项方案。

二、编制依据1. 国家现行施工验收规范、标准及地方有关施工规定。

2. 《岩土工程勘察报告》。

3. 《建筑工程施工质量验收统一标准》。

三、施工方案1. 降水目标将基坑周边地下水位降至坑底以下,确保基坑开挖及基础施工顺利进行。

2. 降水方法采用轻型井点降水法,沿基坑四周每隔一定间距布设井点管,井点管底部设置滤水管插入透水层,上部接软管与集水总管进行连接。

3. 井点布置(1)井点管直径:采用直径48mm的无缝钢管或镀锌管,壁厚为3.0mm。

(2)井点管长度:约2.0m。

(3)井点间距:根据地质条件及地下水位情况,井点间距宜为1.5m~3.0m。

(4)井点布置形式: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。

4. 井点施工(1)井点管埋设:采用套筒式冲孔法埋设井点管。

(2)套筒直径:30cm,长度约10m,底部呈锯齿形。

(3)套筒内水枪直径:75mm,喷嘴直径20mm。

(4)水压:0.6MPa。

(5)井点管连接:井点管、联接管(橡胶或钢管)、总管连接牢固,确保抽水效果。

5. 抽水设备(1)采用真空吸水泵进行抽水。

(2)水泵型号:根据井点数量及抽水量选择合适型号。

(3)水泵安装:水泵应安装在集水总管附近,确保水泵运行正常。

6. 降水效果监测(1)每日监测井点水位,确保地下水位降至坑底以下。

(2)定期检查井点管、联接管、总管及抽水设备,确保降水系统正常运行。

四、施工注意事项1. 井点管埋设过程中,注意保护地下管线及构筑物。

2. 井点施工期间,加强对施工区域的巡查,确保施工安全。

3. 降水过程中,密切关注周边环境变化,确保周边建筑物及设施安全。

4. 降水结束后,及时回填井点管,恢复原状。

五、总结本轻型井点降水专项方案旨在确保基坑开挖及基础施工顺利进行。

轻型井点降水施工方案

轻型井点降水施工方案

轻型井点降水施工方案轻型井点降水施工方案一、背景介绍轻型井点降水法是一种常见的地下水控制技术,适用于在建筑施工、矿山开采或地下工程中进行地下水降低的情况。

该方法通过在目标区域下挖轻型井点,通过井点中的水泵将地下水抽出,以降低地下水位。

以下是一份轻型井点降水施工方案。

二、施工步骤1. 确定施工区域:根据工程需求,确定需要降水的区域范围。

在该区域内进行水文地质勘察,了解地下水位、土层条件等相关信息。

2. 井点布置:根据勘察结果,确定井点的布置方式。

通常采用网格布置,将整个施工区域划分为多个小区域,每个小区域设置一个井点。

3. 井点开挖:按照井点布置图纸,在每个小区域内开挖井点。

井点直径一般为300毫米,深度根据地下水位和预计降低的水位确定,一般在2-3米左右。

井点周围需要搭建防坍塔架,以确保井点的稳定性。

4. 安装水泵:在每个井点中安装水泵,确保水泵的性能符合施工要求。

水泵应具备抽水量大、抽水深度深和运行稳定等特点。

5. 连接管网:将每个井点的出水口与管网连接,形成一个封闭的系统。

管网应满足抽水量大、输送压力稳定等要求。

6. 开始降水:启动水泵,开始抽取地下水。

根据现场实际情况,可以采用定时循环抽水或连续抽水的方式进行降水。

降水过程中需要及时监测水位和水质变化,确保施工安全。

7. 监测与调整:在降水过程中,需要定期进行井点降水效果的监测与调整。

根据实际施工情况,可以适时调整井点位置、井点深度和抽水量等参数。

8. 施工结束:当达到预期的降水效果后,可以停止抽水并进行清理工作。

将井点重新填埋,并恢复原有地表状况。

三、安全措施1. 提前进行水文地质勘察,确保施工区域地下水位、土层条件等信息的准确性。

2. 严格按照设计方案施工,确保井点的稳定性和水泵的正常运行。

3. 设置井点周围的防坍塔架,确保井点施工过程中的安全。

4. 对水泵和管路进行定期检查和维护,防止故障发生。

5. 严格监控降水过程中的水位和水质变化,及时调整抽水量和井点位置。

轻型井点降水施工方案(标准版)

轻型井点降水施工方案(标准版)

轻型井点降水施工方案(标准版)范本 1:轻型井点降水施工方案(标准版)一、引言1.1 项目背景本轻型井点降水施工方案是为了解决在工程施工中遇到的井点降水问题,并确保工程施工的顺利进行。

1.2 目的和范围本施工方案的目的是为了有效降低施工现场地下水位,提供安全稳定的施工条件。

本工程包括井点降水的具体操作流程和施工中的安全要求。

二、施工准备2.1 施工组织根据工程需要,组建井点降水施工组,确认施工人员和工作职责,并制定相应的施工管理制度。

2.2 材料准备准备相应的降水设备和材料,包括井点降水泵、软管、降水井套等。

2.3 施工场地准备对施工场地进行清理和平整,确保施工现场的安全和整洁。

三、施工流程3.1 井点测量与布设根据施工现场的实际情况,选择井点位置,并进行仔细测量和布设。

3.2 井点钻孔使用钻机进行井点钻孔,保证井点的垂直度和稳定性。

3.3 井点安装将井点套管和滤管安装到钻孔中,并进行密封处理。

3.4 降水设备安装将降水设备按照施工要求进行安装,连接井点套管和降水泵,并进行试运行。

3.5 井点降水在进行井点降水前,需要测量地下水位,根据实际情况设置降水水位和流量。

启动降水泵,将地下水抽出并排放到指定位置。

四、安全要求4.1 操作员安全施工人员必须进行专业培训,并穿戴相应的防护用品,确保操作安全。

4.2 设备安全降水设备必须符合相关标准要求,并定期检查和维护,确保设备运行安全可靠。

4.3 环境保护降水施工过程中,必须合理处理排放水,保证环境的安全和卫生。

五、附件本文档涉及附件:1. 井点降水施工组织结构图;2. 井点降水设备清单;3. 井点布设平面图。

六、法律名词及注释1. 井点降水:指通过井点设施将地下水抽出,并进行有效处理和排放的技术措施。

2. 钻孔:使用钻机进行地下钻孔的过程,常用于地基工程和地下水勘查等领域。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------范本 2:轻型井点降水施工方案(简洁版)一、引言本轻型井点降水施工方案是为解决工程施工中井点降水问题的方案。

箱涵轻型井点降水方案

箱涵轻型井点降水方案

轻型井点施工方案由于本区域土质含水量较大,在进行管涵与箱涵施工时为保证基底承载力满足要求,均采用轻型井点降水作为基坑降水的主要手段。

1、井点布置本工程井点沿基坑两侧布置,离基坑上口边缘外1M左右,井点管分段插设,本工程共配备3套井点系统,采取流水作业。

要求降水至基底以下0.5M,因而井点管应插入基底以下1M(不包括滤管长)。

由于基坑两端受外围水的影响较大,所以井点管在基坑两端进行加密布置。

(具体见井点管布置通用图)如施工现场条件允许时,延基坑端部井点管布置适当向外再延伸,以利降水。

注:每套设备带7m长井点,22-25根,间距1-1.5m,总长150m,降水深度4-7m。

2、轻型井点施工(1)井点采用水冲法下沉,孔深度比滤管深0.5M,冲孔前先设置好排水沟槽,井点滤管在运输、装卸、堆放时,防止滤网损坏。

下落井点之前,必须对滤管逐根检查,保证滤网完好。

降水的总管及附件在组装前必须检查和冲洗,每根井点管沉好以后,逐根检查渗水性能,井点管与井孔之间填的滤料,应使管口有泥浆冒出,或向管内灌水时,能很快下渗,方为合格。

(2)井点运行:抽水1~2天水中仍有泥砂,应将该井返工或放弃,抽出的水不能回渗至基坑,预抽期为5~7天,事先知道停电或因故需要停泵时,应先关闭体吸入的闸阀,以防止水箱内的余水倒灌引起坑底管涌等事故,施工完毕需经工程技术负责人与监理工程师同意后才能停止抽水,拔除井点管和拆去设备。

(3)降水运行控制:根据井点水位观测情况,控制好抽水时间和间隔时间,保持泵和管路系统有足够的真空度。

观测井和井点施工时及时记录并编号,施工日期、冲孔深度、进管长度,回填中粗砂数量,洗井情况,抽水日期、时间、观测井水位等均应详细记录备查。

涵管施工区域外围均为水稻田、灌溉渠、河塘,其土层含水量较高,在基坑开挖及基础施工时为了基底土不受外部地下水的浸入而影响基底的承载力,所以降水过程至安管前或混凝土基础达到75%的设计强度时才停止降水。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

轻型井点降水施工方案XX工程公司年月日目录一、工程概况···································································2二、编制依据····································································2三、降水方案选择·······························································2四、井点降水相关计算·························································3五、主要降水设备·······························································6六、施工工期·····································································7七、井点施工方法·······························································7八、质量标准及质量保证措施················································8九、危险点分析································································10十、安全生产及文明施工措施···············································10 十一、环保措施································································111编制依据1.1合同1.2地质勘查报告1.3主要规范、规程及标准图集1.4主要法律、法规及规定1.5机电安装类规范、规程及图集1.6安全文明类规范、规程及图集1.7企业质量、环境和职业健康安全管理体系标准文件及企业技术标准公司质量、环境和职业健康安全管理体系,其编号:SBC·3·QESMS-2011,版本号:C。

2工程概况2.1总体简介2.2建筑概况本工程位于浙江省嘉兴市经开区,包括3栋双层物流周转库、1栋动力中心、1栋宿舍楼、1栋配套用房、1栋门卫室、2个自行车棚。

11#双层物流周转库:11#仓库为地上2层(局部4层,无地下结构),结构形式为钢筋混凝土框架结构+门式刚架。

总建筑面积37909.07㎡,建筑基底面积18091.80㎡。

长219m,宽82.8m,轴跨11.5m,10.05m,6m。

建筑高度24.7m。

本工程为物流建筑,其耐火等级为一级。

屋面采用彩钢板屋面,屋面防水等级为Ⅱ级。

12#双层物流周转库:12#仓库为地上2层(局部4层,无地下结构),结构形式为钢筋混凝土框架结构+门式刚架。

总建筑面积36337.85㎡,建筑基底面积17139.60㎡。

长207m,宽82.8m,轴跨11.5m、10.05m、6m。

建筑高度24.7m。

本工程为物流建筑,其耐火等级为一级。

屋面采用彩钢板屋面,屋面防水等级为Ⅱ级。

13#双层物流周转库:13#仓库为地上2层(局部4层,无地下结构),结构形式为钢筋混凝土框架结构+门式刚架。

总建筑面积36195.11㎡,建筑基底面积17139.60㎡。

长207m,宽82.8m,轴跨11.5m,6m。

建筑高度24.7m。

本工程为物流建筑,其耐火等级为一级。

屋面采用彩钢板屋面,屋面防水等级为Ⅱ级。

宿舍楼:宿舍楼地上5层(无地下结构),结构形式为钢筋混凝土框架结构。

总建筑面积6262.66㎡,建筑基底面积1247.62㎡。

建筑高度22m。

本工程为宿舍楼,其耐火等级为二级。

屋面采用C30细石防水混凝土+挤塑聚苯板保温层,屋面防水等级为Ⅰ级。

动力中心:动力中心地上3层(无地下结构),结构形式为钢筋混凝土框架结构。

总建筑面积1327.88㎡,建筑基底面积805.20㎡。

建筑高度5.5m。

本工程为动力中心,其耐火等级为二级。

屋面采用C30细石防水混凝土+挤塑聚苯板保温层,屋面防水等级为Ⅰ级。

配套楼:配套楼地上1层(无地下结构),结构形式为钢筋混凝土框架结构。

总建筑面积4309.07㎡,建筑基底面积1783.50㎡。

建筑高度14.6m。

本工程为配套楼,其耐火等级为二级。

屋面采用C30细石防水混凝土+挤塑聚苯板保温层,屋面防水等级为Ⅰ级。

C15#门卫及自行车棚:C15#门卫建筑面积为33.48㎡,自行车棚1建筑面积为112㎡,自行车棚2建筑面积为470㎡。

结构形式为钢筋混凝土框架结构。

耐火等级为二级。

屋面采用C20细石防水混凝土+挤塑聚苯板保温,屋面防水等级为Ⅱ级。

2.3结构概况11#、12#、13#双层物流双层周转库:11#、12#、13#物流双层周转库结构形式均为钢筋混凝土框架结构。

基础采用桩承台基础。

桩为预应力管桩,桩径500mm。

抗震等级四级。

混凝土框架柱截面有500×500mm、750×750mm等。

屋面钢梁截面有Z300×80×20×2.5、Z300×80×20×2.75、Z300×80×20×3.0等。

仓库配套用房、动力中心、宿舍楼结构形式为钢筋混凝土框架结构。

基础采用桩承台基础。

桩为预应力管桩,桩径500mm,桩长24~28m。

抗震等级四级。

混凝土框架柱截面有500×500mm、500×600mm等。

C15#门卫及自行车棚:门卫结构形式为钢筋混凝土框架结构。

耐火等级为二级。

基础采用柱下独立基础。

框架柱截面为350×350mm,框架梁截面为200×650mm。

抗震等级四级。

2.4设备安装概况本工程机电安装包括建筑给排水专业安装、暖通空调专业安装、建筑电气专业安装、弱电专业安装等。

2.4.1给排水工程1)生活给水系统1层采用市政直接供水,2层及以上采用变频泵组加压供水,泵房设置在配套用房一层设备区。

2)室内排水系统仓库卫生间污水与洗涤废水采用合流制,排至室外经化粪池处理后排至室外污水管网。

配套辅助用房卫生间污水与洗涤废水采用分流制。

屋面采用重力雨水系统,按10年重现期设计。

3)室内生活热水系统配套辅助用房采用太阳能加电辅助加热供热水。

2.4.2暖通工程1)通风系统本工程设有机械进风、机械排风系统以满足建筑物平时对于空气品质及风平衡的要求。

2)防排烟系统仓库为丙类库房,不具备自然排烟条件,均设计机械排烟。

3)空调系统管理用房以及餐厅设计变冷媒流量多联空调系统。

二~四层宿舍区域,预留分体空调系统。

2.4.3电气工程1)强电系统低压配电系统;电力配电系统;照明系统;建筑物防雷接地系统。

2)弱电系统综合布线系统;周界防范系统;视频监控系统电子巡更系统。

2.5工程特点、重点及难点2.5.1、11#、12#、13#物流仓储库首层层高10.8m,超过8m,属于高大支模。

1)进场后尽快熟悉图纸,编制针对性的高大模板施工方案,并经公司总工签字审批。

2)与社会专家联系,组织方案论证。

3)现场施工前,由项目技术人员对现场生产、安全、施工队进行详细的交底。

4)架体搭设过程加强监管,合理设置变形观测,随时监控架体的安全。

2.5.2、质量方面将按照创优标准要求进行施工,要求在全过程施工管理中对总承包单位的创优策划能力、质量隐患预判断的能力、质量过程管控能力都提出较高要求;同时,在精耕细作的质量要求下,如何按照业主提出的要求完成施工进度节点,合理避让冬雨季施工等不利因素,是项目施工组织的要求。

1)结合工程特点并根据以往同类工程创优过程的经验,编制项目质量保证计划、创优计划,以过程精品确保精品工程。

委派质量总监常驻项目,代表企业对本工程的质量进行全过程监督和负责。

2)本工程将按楼栋划分为相对独立的四个施工区,通过分区分块的质量管理,强化全过程全方位的质量控制。

针对同类工程易出现的质量问题,设立若干质量控制点,防止质量通病的出现。

加强过程控制,严格质量控制。

3)本工程楼地面为耐磨地面,耐磨地面的施工质量要求按照3mm/2m的平整度指标控制,整体地面施工后进行成品保护。

4)高架库对地面承载要求高,地基处理工艺及效果要求严。

2.5.3、项目组织管理本工程占地面积超11万㎡,总建筑面积123114.34㎡,多个施工区域同时施工,项目部需结合楼层高度不高但层高相对较高、单层面积较大的特点,合理组织劳务队伍,同时加强现场的组织管理,加大劳动力的投入。

(详见第四章)1)拟派驻本项目的管理团队在专业素质上均选派本公司优秀的工程师,同时要求管理人员具备有参与管理超大项目的管理经验,具备外部协调、内部协调的意识能力。

对深化设计团队进行着重考虑,对结构、装修、机电以及各专业分包对接接口等诸多位置进行有针对性的二次深化设计。

2)项目管理需要进行内部外部工作流程的强化。

任何一项工作的完成都需要各个部门以及多家参建单位的密切配合才能完成。

3)本工程预计高峰期劳动力投入约在800人左右,施工项目中劳务管理工作是落实一切管理目标的基础,充足稳定的劳动力队伍,在现阶段劳动力流动性大、劳动力工资上涨较快的背景下尤为重要。

2.5.4、施工现场平面组织根据现场的基本情况合理规划工人住宿、场内循环道路、各种材料堆放场地的条件,并充分考虑周边现状,以及现场的施工道路、临水临电及临时设施进行周密布置,形成闭合循环通道,灵活的组织现场平面运输道路;尤其是进入结构施工、机电安装、外檐施工、装修施工、室外配套施工等多项交叉作业时,现场平面、交通组织更是施工管理的重中之重。

1)根据结构特点和平面设计,共布设8台塔吊以满足施工需要,施工现场道路的混凝土硬化工作,同时做好建筑物四周明沟排水布置。

2)C14动力中心、B5配套楼、B6宿舍楼主体结构封顶后,根据实际进度情况,及时插入进行升降装置安装,为砌筑材料提供运输条件,并担负起装修施工的垂直运输工作。

3)室外市政铺装施工前尽早完成外架拆除及外檐的装修工作,减少交叉施工,增加交叉施工造成垂直运输成本的增加,同时制约现场整体施工进度。

3设计组织3.1设计指导思想及特点3.1.1设计指导思想1)功能布局合理,交通组织有序。

园区规划应妥善处理好生产产业车辆的出入流线,保证人流和物流不交叉,使基地内的交通系统合理、通达、安全、可靠。

单体设计应结合电商物流运营的流程与需求,合理安排仓库及配套楼的使用功能,通过合理的结构布置与空间布局,满足日常产业周转使用的要求并赋予其一定的灵活性。

相关文档
最新文档