705 实验水池深基坑降水方案
深基坑管井降水方案

深基坑管井降水方案1. 引言在建筑施工过程中,特别是针对深基坑工程,地下水位的降低是一个关键的问题。
为了保证施工的安全和顺利进行,需要采取适当的降水方案。
本文档将介绍一种有效的深基坑管井降水方案,该方案以井壁维护、管道系统布置和排水系统设计为核心,确保深基坑施工期间地下水位稳定,为后续施工工作奠定基础。
2. 井壁维护为了防止井壁塌陷和降低地下水入侵的风险,需要对基坑进行井壁维护。
以下措施可用于保护井壁稳定:•土方支护:在基坑挖掘过程中,采用适当的支护措施,如使用钢板桩或搭建钢支撑结构。
支护结构的稳定性和刚度将有助于防止土体侧方的变形和塌陷。
•加固井壁:对于较弱和不稳定的地质条件,可以采用注浆加固技术。
通过注浆填充土体中的孔隙空间,增强土体的稳定性和强度。
3. 管道系统布置深基坑降水方案中的管道系统布置是关键环节之一,它直接影响到降水效果和施工安全。
以下是管道系统布置的一些建议:•横向排水管道:在基坑的底部设置横向排水管道,用于收集和引导降水的排放。
这些管道可以通过坡度设计,以保持水的流动,并避免积水。
•竖向排水管道:除了横向排水管道,还需设置竖向排水管道。
这些管道可以从基坑边界沿着井壁垂直布置,以便将地下水引导到横向管道中。
•井底排水沟:在基坑底部挖掘一条排水沟,用于集中排水。
沟槽应与横向排水管道连接,并具备足够的容量,以满足降水过程中的大量涌入。
4. 排水系统设计排水系统设计是深基坑管井降水方案中的关键步骤,其中包括排水泵站和排水管道的设计。
•排水泵站:根据基坑降水量和泵站的承载能力,选择合适的排水泵站。
泵站的容积和泵的参数需要满足瞬时排水和持续排水的需求。
•排水管道:确定管道的直径和材料,以满足工程降水的要求。
管道应有足够的排水能力,避免管道堵塞和涌水。
5. 安全措施在深基坑管井降水方案的实施过程中,需要采取一些安全措施,以保证施工人员和设备的安全。
•警示标识:在工地周边设置明显的警示标识,告知降水施工区域的危险性和施工相关信息。
深基坑降水专项方案

深基坑降水专项方案一、项目概况深基坑是在城市建设中广泛采用的一种地下结构形式,用于承载高层建筑或地下工程。
然而,深基坑在施工过程中容易受到降水的影响,导致施工进度延误、安全隐患增加等问题。
因此,为确保深基坑施工的顺利进行,需要制定一份深基坑降水专项方案。
二、目标与原则1.目标:确保深基坑施工过程中的降水控制,保障施工的安全性和进度的顺利进行。
2.原则:a.科学性原则:方案应基于科学理论和实践经验。
b.可操作性原则:方案应具备可操作性,能够指导施工人员的实际工作。
c.可行性原则:方案应考虑到具体的施工环境和条件,具备可行性。
d.风险控制原则:方案应考虑到降水带来的可能风险,并提供相应的预防措施。
三、方案内容1.前期准备:a.收集相关资料:包括降水历史数据、地下水位等。
b.制定施工计划:根据降水情况和施工进度安排。
c.编制应急预案:制定应对突发降水的应急预案。
2.降水监测与预警:a.安装监测设备:在施工现场设置降水监测仪器,定期收集降水数据。
b.建立预警机制:根据降水监测数据,建立相应的预警机制,提前做好应对准备。
3.降水控制措施:a.施工阶段:根据不同的施工阶段,采取相应的降水控制措施,如加密抽水井、加强地下防水等。
b.应急措施:在突发降水情况下,及时启动应急预案,采取相应的紧急措施,如加装排水设备、增加抽水量等。
4.安全保障:a.施工人员安全:加强施工人员的安全教育培训,提高他们的安全意识和应对能力。
b.设备安全:保证使用的降水控制设备的正常运行和安全使用。
5.方案评估和调整:a.定期评估方案的实施效果:根据实际的降水情况和施工进展,对方案进行评估,及时调整措施。
b.总结经验教训:根据项目的实际情况,总结经验教训,为今后的类似项目提供参考。
四、预期效果与风险控制1.预期效果:a.深基坑施工期间降水受到有效控制,确保施工的连续性和质量。
b.施工期间人员安全得到保障,降低事故发生的风险。
2.风险控制:a.建立预警机制,提前做好应对准备,降低突发降水带来的风险。
深基坑与降水工程专项方案

深基坑与降水工程专项方案一、项目背景随着城市化进程的加速,城市建设中的深基坑与降水工程越来越受到人们的关注。
深基坑的建设需要解决地下水的排泄和降水问题,以保证工程施工的顺利进行。
同时,城市内大规模的降水工程也需要进行规划和建设,以应对日益频繁的极端天气条件下的降雨。
本文旨在针对深基坑与降水工程,提出一套专项方案,通过科学技术手段和工程管理方法,解决在城市建设中出现的深基坑施工和城市降水排泄问题。
二、项目目标1.解决深基坑工程施工中的地下水排泄和降水问题,保障施工安全和施工进度。
2.规划城市降水工程,提高城市内降水的排泄能力,减少城市内涝和水患的发生。
三、专项方案内容1.深基坑工程施工中的地下水排泄和降水问题解决方案(1)地下水排泄方案针对深基坑工程中地下水的排泄问题,我们首先需要进行地下水的勘探和分析,得出地下水的水位和水质情况。
然后结合工程实际,选择合适的排水方式,比如利用抽水机进行排水,或者进行井点抽水等方法。
同时,需要对排水系统进行监控和管理,确保排水系统的正常运行。
(2)降水方案在深基坑工程施工过程中,极端天气条件下出现的降雨可能会对施工造成影响。
因此,我们需要进行降水分析和规划,设计合理的降水排泄系统,包括排水管网、雨水收集池等设施。
同时,需要定期对降水排泄系统进行维护和清理,以确保其正常运行。
2.城市降水工程规划建设方案(1)城市降水排泄系统规划针对城市内降水排泄问题,我们需要进行城市降水系统的规划和设计。
根据城市的地形地貌和降水情况,确定合理的排水管网布局,设计合适的雨水收集设施和排泄设施。
同时,需要考虑城市内涝和城市内水患的风险,合理规划排水系统的排水能力,确保其可以应对极端天气条件下的降雨。
(2)城市降水排泄设施建设在城市降水规划的基础上,我们需要进行城市降水排泄设施的建设。
包括排水管网的建设,雨水收集设施的建设,以及雨水排泄系统的构建。
在建设过程中,需要注意排水设施的材料选择和工程品质,确保其使用寿命和排水效果。
深基坑降水方案范文

深基坑降水方案范文首先,进行现场勘察和地质勘察。
深基坑工程的地下水条件和地质条件是决定降水方案的关键因素。
通过钻探和勘察,确定地下水位、地下水的水质、岩土层的性质和稳定性等信息。
其次,采取封闭围护措施。
在基坑四周搭建围护结构,比如钢板桩、混凝土桩或水泥浆墙等,来封闭工程建设区域。
封闭围护结构能够有效隔离地下水的渗入。
然后,进行降水井的打设。
在封闭区域内,通过钻机或挖掘机打设降水井。
降水井的位置和数量根据地下水位和渗流的情况进行确定。
降水井一般采用PVC管、HDPE管或金属管等材料,保证井筒的坚固和防渗能力。
接下来,进行降水泵的安装和调试。
在降水井的底部设置抽水泵,将井内的地下水抽出。
根据地下水位的高低和水流量的大小,选择合适的抽水泵,进行安装和调试。
降水泵应该具备自动启停功能,并设有报警器,用于监测水位和泵的工作状态。
再次,进行排水管道的布设。
将降水井和抽水泵与排水管道相连,将抽出的地下水排出施工区域。
排水管道要根据地形地势进行合理布设,选用耐酸碱腐蚀的管材,并注意管道的坡度和密封。
最后,对降水过程进行监测和管理。
设立监测点,监测地下水位、水质、降水泵工作状态和降水管道的流量等信息。
根据监测结果,及时调整降水泵的工作状态、排水管道的流量和管道布设等,保持施工区域的干燥和稳定。
需要注意的是,深基坑降水方案的具体内容和实施方法需要根据每个工程的特点进行调整。
做好现场监测和管理工作,及时处理问题,确保施工的顺利进行。
综上所述,深基坑降水方案是建造深基坑工程必不可少的一项工作,通过勘察、封闭围护、降水井、抽水泵、排水管道和监测管理等措施,能够有效防止地下水的渗入,并将地下水排出,确保施工区域的干燥和安全。
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。
深基坑开挖深井降水施工方案

深基坑开挖深井降水施工方案深基坑开挖是建筑工程中非常重要的一项施工工艺,尤其对于高层建筑或地下结构工程而言更为关键。
而在深基坑开挖过程中,降水施工方案则是保证施工质量、提高工作效率的关键步骤之一、本文将就深基坑开挖深井降水施工方案进行详细说明。
一、前期准备工作1.根据基坑周边地质情况和开挖深度,确定降水井设置的位置。
通常情况下,降水井的布置较为集中,距离出22m以内,这样可以降低施工成本。
2.对降水井进行设计,确定井深和井径。
井深一般要达到基坑设计开挖深度的1.5倍,井径则根据周边地质情况和降水量来确定。
3.组织人员进行降水井的施工准备工作,包括设备调配、施工材料的购置等。
1.进行降水埋深井的施工。
首先,在井口周围挖出适当的土方,然后使用挖掘机、钢管桩机等设备进行井口开挖,清理井底废土,并进行支护工作。
2.安装井口材料。
使用混凝土灌注技术,将约300mm的混凝土高强度圈梁灌注至基坑底部,然后进行地下水封堵工作,并安装钢板及密封材料。
3.进行降水井的开挖。
根据设计要求和施工进度,使用挖掘机进行井内土方开挖,同时进行支护工作,以确保井壁的稳定。
4.井内安装排水设备。
根据设计要求,在井底进行砌筑井身,安装井内泵、管道等排水设备。
5.开挖基坑。
在井外进行基坑土方开挖,同时进行支护工作,以确保基坑开挖的稳定性。
同时,对基坑开挖过程中产生的大量地下水进行随时泵排。
6.监测降水效果。
在降水施工过程中,要对降水井排出的水进行实时监测,并对管道、井身等设备进行定期维护和检查,以确保降水效果。
三、安全措施1.制定严格的安全操作规范和作业流程,确保施工人员的安全。
2.对井身进行加固和支护,以防止井壁塌方。
3.配置专业的降水设备,确保设备的正常运行,提高降水效果。
4.在施工现场布置警示标志,确保施工现场的安全。
以上就是深基坑开挖深井降水施工方案的详细说明。
通过合理的施工方案和科学的施工技术,可以有效降低基坑开挖过程中的地下水位,提高施工效率,同时确保施工质量和人员安全。
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深基坑降水施工是指在施工过程中,利用人工或机械设备将基坑内的地下水位降低到施工标准要求以下的一种方法。
下面是针对深基坑降水施工的方案:一、详细调查在进行深基坑降水施工前,需要进行详细调查,包括地下水位、地质情况等。
根据调查结果,制定合理的降水方案。
二、施工前准备1. 建立降水井和井点:根据基坑大小和地质情况,在基坑周围设置降水井和井点,确保能够及时排除降水。
2. 安装降水设备:根据实际情况选择合适的降水设备,如水泵、抽水机等。
同时,确保设备的正常运行和安全使用。
三、降水过程1. 开启降水设备:根据设计要求和实际情况,逐步开启降水设备,将基坑内的地下水抽出。
2. 监测和控制降水过程:在降水过程中,需要不断监测地下水位的变化,并根据监测结果调整降水设备,确保地下水位维持在可控范围内。
3. 处理抽出的水:抽出的地下水经过处理后,可以排入附近的水体或进行回用。
四、安全措施1. 确保降水井和井点的稳定性:在降水井和井点周围设置支护措施,确保其不会因为降水施工而发生塌方等事故。
2. 防止基坑坍塌:在降水过程中,需要对基坑进行稳定性的监测和评估,并采取相应的支护措施,防止基坑坍塌。
3. 定期检查和维护降水设备:在降水施工期间,定期检查和维护降水设备,确保其正常运行和安全使用。
五、施工完工后1. 撤离降水设备:在基坑施工完成后,需及时撤离降水设备,并进行收尾工作。
2. 还原工地:在撤离降水设备后,对基坑进行回填和修整,还原为原始地貌。
总结:深基坑降水施工是一项复杂的施工工作,需要进行详细的调查和合理的方案制定。
在施工过程中,需要严格按照方案操作,并加强安全措施,确保施工的顺利进行。
完成施工后,需进行收尾工作,还原工地的原始状态。
深基坑降水方案

深基坑降水方案
深基坑降水方案是指在基坑开挖和建设过程中,采取有效措施处理和防治降水的方案。
以下是一种深基坑降水方案的具体内容:
1. 初步勘察:在进行深基坑开挖前,要进行详细的勘察工作,包括地质勘察和水文地质勘察,以了解地下水位、地下水流向、地下水渗透性等情况。
2. 降水井系统的设置:根据初步勘察结果,在基坑周边设置降水井系统。
降水井由抽水井和压水井组成,用于控制并降低地下水位。
抽水井位于基坑内部,通过抽水泵将地下水抽走;压水井位于基坑周边,通过注入水或化学物质形成压水帷幕,阻止地下水流入基坑。
3. 微型喷泉系统的建设:在基坑周边建设微型喷泉系统,将地下水引导到喷射口,通过水柱冲洗基坑边坡,防止边坡塌方。
喷泉系统的设置可以采用一系列密集排列的喷水嘴,根据实际需要进行调整。
4. 土体排水系统的建设:在基坑开挖过程中,地下水会通过土体向内渗透,对基坑土体有一定的侵蚀作用。
为了防止这种情况发生,可以在基坑边坡上设置土体排水系统,通过排水管将渗透的地下水及时排出。
5. 水平隔离帷幕的施工:在基坑侧边或侧底的土体中,可以通过注浆、凿井或挖槽等方式,构筑水平隔离帷幕。
水平隔离帷
幕的作用是阻止地下水的渗透,从而减少基坑降水。
6. 监测和调整:在深基坑降水方案实施过程中,需要进行实时监测地下水位、基坑降水量、降水井和喷泉系统的运行情况等,根据实际情况做出调整和优化。
以上是一种深基坑降水方案的基本内容,只是供参考。
实际的深基坑项目中,还需要根据具体情况进行深入分析和设计,以确保方案的可行性和有效性。
基坑降水方案设计方案

基坑降水方案设计方案1. 引言在基础设施建设中,基坑降水是一个重要的工程环节。
基坑降水方案设计方案主要是为了有效控制和处理基坑中的积水,确保施工过程的安全和顺利。
本文档将详细介绍基坑降水方案的设计内容和步骤。
2. 方案设计步骤基坑降水方案的设计需要经过以下步骤:2.1 方案确定在方案确定阶段,需要明确基坑的具体情况,包括基坑尺寸、土壤类型、地下水位等。
根据这些信息,确定降水方案的目标和要求。
2.2 降水方式选择根据基坑情况和降水目标,选择合适的降水方式。
常见的降水方式包括抽水降水和排水降水两种。
抽水降水是通过泵将基坑中的积水抽出,排入排水渠或池塘中;排水降水是通过设置排水管道,将基坑中的积水排出。
2.3 设计降水系统根据降水方式,设计降水系统。
包括确定降水设备的类型和数量,确定降水管道的布置和连接方式。
同时考虑降水系统的排水能力和安全性。
2.4 安全措施设计设计降水方案时,要考虑施工安全。
需要设计相应的安全措施,如设置警示标志、安装防护设施等,以确保施工人员和设备的安全。
2.5 施工方案编制在方案设计完成后,需要编制详细的施工方案。
施工方案应包括降水设备的安装位置和方法,降水管道的铺设方式等。
同时还要考虑施工过程中的安全注意事项。
3. 降水方案设计要点在基坑降水方案设计过程中,需要注意以下要点:•根据基坑尺寸和地下水位,选择合适的降水方式。
•设计降水系统时,需考虑降水设备的排水能力和安全性。
•考虑施工过程中的安全问题,设计相应的安全措施。
•编制详细的施工方案,包括降水设备的安装和降水管道的布置。
4. 结论基坑降水方案的设计是基础设施建设过程中的重要环节。
通过合理的方案设计,可以有效控制和处理基坑中的积水,确保施工过程的安全和顺利进行。
本文档详细介绍了基坑降水方案的设计内容和步骤,并强调了设计中要注意的要点。
在实际工程中,应根据具体情况进行方案设计,并严格按照设计方案进行施工和监测,以达到预期的降水效果。
基坑深井降水施工方案

基坑深井降水施工方案
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,必须采取有效的降水和排水措施。
那么常用的降水措施该如何选择呢?学习完这篇文章就知道了
一、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,锚喷网支护施工难度加大。
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。
二、轻型井点降水
轻型井点降水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3~6米之间,若要求降水深度大于6米,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。
三、喷射井点降水
喷射井点系统能在井点底部产生250毫米水银柱的真空度,其降低水位深度大,一般在8~20米范围。
它适用的土层渗透系数与轻型井点一样,一般为每日0.1~50米。
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。
四、电渗井点降水
五、管井井点降水
六、深井井点降水
深井井点降水是基坑支护中应用较多的降水方法,它的优点是排水量大、降水深度大、降水范围大等。
对于砂砾层等渗透系数很大且透水层厚度大的场合,一般用轻型井点和喷射井点等方法不能凑效,采用此法最为适宜。
深基坑管井降水方案

深基坑管井降水方案引言深基坑管井降水方案是在建设深基坑工程过程中常用的一种降水处理方法。
在施工过程中,地下水经常会渗入基坑中,严重影响施工进度和施工质量。
为了保证基坑工程的顺利进行,需要采取一系列措施,其中深基坑管井降水方案是一个重要的环节。
一、降水方案的选取1.1 考虑地下水位和渗透性在选取降水方案之前,需要先对地下水位和渗透性进行详细调查和分析。
通过调查分析,可以确定地下水的水位、渗透性以及周围地质环境,从而为降水方案的设计提供依据。
1.2 考虑降水方式根据不同的施工环境和需求,可以选择不同的降水方式。
常见的降水方式包括井点降水、管点降水和管井结合降水等。
在选择降水方式时,需要综合考虑施工范围、施工周期、工程造价等多方面因素。
二、降水方案的设计2.1 确定降水井的布置根据基坑的大小和形状,确定降水井的布置方案。
通常情况下,降水井需要均匀分布在基坑的周边,以确保降水效果的均衡。
2.2 设计降水管道的规格和布置根据基坑的深度、地下水位和渗透性等参数,设计降水管道的规格和布置方案。
降水管道的规格要考虑到降水量和施工周期,同时还需满足工程设计和施工要求。
2.3 设计降水泵站系统降水泵站系统是降水方案中的核心部分,其设计需考虑降水井的数量、井点设备的选择以及泵站的布局等因素。
合理的降水泵站系统设计可以有效提高降水效果和施工效率。
三、施工过程中的操作与维护3.1 降水井的施工和维护在基坑施工过程中,降水井的施工和维护是至关重要的环节。
施工人员需要按照设计要求进行井筒的挖捞和完善井内设备的安装,以确保降水系统的正常运行。
3.2 监测与调整在施工过程中,需要不断对降水系统的效果进行监测和调整。
监测可以通过设置水位计和流量计等设备来实施,及时掌握井点的降水效果。
根据监测结果,可以适时调整降水井的排水量和泵站的灌水量,以达到最佳降水效果。
结论深基坑管井降水方案是一种常用且有效的降水处理方法。
通过合理选取降水方案并结合施工过程中的操作与维护工作,可以有效地降低地下水位,保证基坑工程的安全施工。
深基坑降水施工方案

深基坑降水施工方案1. 引言本文档旨在提供一种深基坑降水施工方案,用于保障工程的安全和顺利进行。
深基坑降水是指在基坑周边区域排除地下水以保证基坑内工作环境安全的一种工程措施。
本方案将重点介绍深基坑降水施工的步骤、要点和注意事项。
2. 深基坑降水施工步骤2.1 前期准备工作在深基坑降水施工开始之前,需进行以下准备工作:•调查基坑周边的地下水状况,确定降水施工的可行性和安全性。
•制定详细的施工方案,并编制施工计划。
•准备必要的降水设备和工具。
2.2 基坑围护结构施工在进行深基坑降水之前,首先需要完成基坑的围护结构施工。
这包括土方开挖、地下水封堵、基坑支护等工作。
确保基坑围护结构的完整性和稳定性。
2.3 降水设备布置根据基坑的尺寸和地下水的情况,合理选择并布置降水设备,包括抽水泵、水管、控制系统等。
确保降水设备能够高效、安全地排除地下水。
2.4 降水施工操作进行深基坑降水施工时,需按照以下步骤进行操作:1.启动降水设备,开始抽水排除地下水。
2.监测抽水速度和基坑周边地下水位的变化情况,及时调整抽水量。
3.定期清理降水设备,确保设备的畅通和正常运行。
4.持续监测基坑包围边坡的变形情况,及时采取支护措施。
5.在降水施工过程中,应严格遵守相关安全操作规程,确保工作人员的安全。
2.5 完成降水施工当基坑周边地下水位稳定下降到安全范围时,即可视为降水施工完成。
此时,基坑内环境相对稳定,可以进行后续的基坑开挖和土方工程。
3. 深基坑降水施工要点和注意事项在进行深基坑降水施工时,需特别注意以下要点和事项:•在进行降水施工前,一定要对基坑周边的地下水状况进行详细的调查和分析,确保降水施工的可行性和安全性。
•在选择降水设备和布置降水管道时,要根据基坑的尺寸和地下水的水位变化情况来确定合理的布置方案。
•在降水施工过程中,要持续监测降水设备的运行情况和地下水位的变化情况,及时调整降水量和抽水速度。
•在抽水排除地下水的同时,要密切关注基坑的边坡变形情况,及时采取支护和加固措施,以防止基坑塌方或边坡滑坡等事故发生。
深基坑降水施工方案

深基坑降水施工方案一、项目背景随着城市化进程的不断推进,大型建筑和基础设施工程的需求不断增加,深基坑施工成为常见的施工方式。
深基坑施工需要解决深基坑内大量地下水的排水问题,以确保施工过程的安全和顺利进行。
本文将介绍一种深基坑降水施工方案,用以应对深基坑降水问题。
二、方案概述1.了解地下水情况:在施工前,需对地下水情况进行详细的调查和分析,包括地下水位、水质、水位变化规律等。
同时,还需了解周围建筑物和地下管线的布置情况,以便在施工过程中避免破坏周围环境。
2.设计降水系统:根据地下水情况和工程需求,设计降水系统。
降水系统通常包括引水系统和排水系统。
引水系统一般采用抽水机和泵站,将地下水抽到地面上;排水系统则将抽上来的地下水重新排放到污水管道或者附近的水体中。
3.安装降水设备:根据设计方案,安装相应的降水设备。
抽水机和泵站通常需要安装在基坑上方的施工平台上或者旁边的临时建筑物上。
还需要在基坑内部设置抽水井,将地下水引入抽水机。
4.进行降水施工:在安装好降水设备后,可以进行降水施工了。
根据工程进展和地下水情况,适时启动抽水机,将地下水抽至地面。
5.监测和调整降水系统:在施工过程中,需要时刻监测地下水位和排水效果。
如果发现地下水位过高或者排水效果不佳,需要及时调整降水系统,确保施工安全和顺利进行。
三、施工注意事项1.安全第一:深基坑施工属于高风险作业,必须严格遵守施工安全规范,提前做好风险评估和预防措施,确保施工人员和设备的安全。
2.引水管路防渗漏:为防止地下水倒灌至基坑内,需要对引水管路进行防渗漏处理。
可以采用防渗膜、防渗板等材料进行覆盖和封闭。
3.排水系统布置:排水系统的布置需要合理,保证地下水能够顺利排放,避免淤水和积水现象的产生。
同时,还需要考虑排放的地点和方式,确保不会对周围环境造成污染。
4.地下水位监测:在施工过程中,需要对地下水位进行实时监测。
可以通过安装水位计或者其他监测设备,进行定期的地下水位测量,及时了解地下水级变化情况。
深基坑开挖井点降水试验方案

深基坑开挖井点降水试验方案一、试验目的井点降水试验的目的是评估井眼降水的情况,确定降水处理的方法和设备,保证施工的安全性和顺利进行。
二、试验内容1.计算降水量:根据深基坑开挖的地质条件和施工进度,计算每天可能出现的降水量。
2.设计降水方案:根据计算得到的降水量,设计合理的降水方案。
包括降水设备的选择、布置和操作细节。
3.试验设备准备:准备好试验所需的降水设备和相关工具。
包括水泵、水管、阀门等。
4.试验现场准备:在井点周围清理地面,确保试验区域干燥清洁。
安装必要的警示标志,确保试验过程的安全性。
5.试验操作:根据设计的降水方案,按照操作步骤进行试验。
首先启动水泵,将地下水抽到地面。
然后根据实际需要,调整水泵的抽水量和抽水频率。
同时注意观察井点周围的地面情况,及时处理可能出现的问题。
6.数据记录和分析:记录每次试验的水位、抽水量、降水时间等数据。
根据数据分析,评估井点降水的效果,并调整降水方案和设备。
三、试验步骤1.根据基坑开挖工程的进度和地质情况,计算每天可能出现的降水量。
2.设计合理的降水方案。
选择适当的降水设备和布置方式。
3.准备试验所需的降水设备和相关工具。
4.清理试验区域,确保试验现场干燥清洁。
5.安装水泵,连接水管。
根据设计的降水方案,调整水泵的抽水量和抽水频率。
6.启动水泵,开始试验。
观察井点周围的地面情况,及时处理可能出现的问题。
7.记录每次试验的水位、抽水量、降水时间等数据。
8.根据数据分析,评估降水效果,并调整降水方案和设备。
四、试验安全措施1.在试验现场设置警示标志,确保人员安全。
2.保证降水设备和电气设备的正常运行和安全性。
3.严格遵守操作规程,确保试验的顺利进行和数据的准确性。
4.防止水泵和水管堵塞,及时清理杂物和维护设备。
5.严密监测地下水位和井点周围的地面情况,确保施工的安全性。
以上是深基坑开挖井点降水试验的方案。
根据实际情况和需求,可以对试验方案进行适当的调整和优化。
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是指在深基坑工程中,为了降低地下水位,保证基坑施工安全和质量,采取的一系列降低地下水位的措施。
深基坑降水施工方案的制定对于基坑工程的顺利进行至关重要。
本文将就深基坑降水施工方案的制定和实施进行详细介绍。
首先,深基坑降水施工方案的制定需要充分考虑工程地质条件、周边环境、降水目标和施工工艺等因素。
在制定方案时,需要进行详细的地质勘察和水文地质调查,了解地下水位、水文地质条件和地下水动态变化规律,为制定合理的降水方案提供依据。
同时,还需考虑基坑周边环境对降水的影响,合理确定降水目标,制定合理的施工工艺方案。
其次,深基坑降水施工方案的实施需要选择合适的降水方法和设备。
常见的降水方法包括井点降水、井管抽水、水平井抽水等,根据具体工程条件选择合适的降水方法。
在选择降水设备时,需要考虑设备的抽水能力、稳定性和安全性,确保设备能够满足降水需求,并保证施工安全。
另外,深基坑降水施工方案的实施还需要进行严密的监测和控制。
在降水施工过程中,需要对地下水位、降水效果、设备运行状态等进行实时监测,及时调整施工方案,保证降水效果符合预期。
同时,还需要加强降水工程的安全管理,确保施工过程中不发生安全事故。
最后,深基坑降水施工方案的实施完成后,需要进行降水效果的评估和总结。
对降水施工的效果进行评估,总结经验教训,为今后类似工程的降水施工提供参考。
同时,还需要对降水设备进行维护和保养,为下一次降水施工做好准备。
综上所述,深基坑降水施工方案的制定和实施是深基坑工程中重要的一环,对于工程的安全和质量具有重要意义。
只有合理制定方案,选择合适的降水方法和设备,严密监测和控制施工过程,才能保证降水施工的顺利进行。
希望本文内容能对深基坑降水施工有所帮助,谢谢阅读。
705 实验水池深基坑降水方案

705所基坑降水方案1.工程概况705所工程场地位于蓝田县库峪河东岸,拟建地下水池深度25米,开挖范围长度197米,宽度130米。
开挖深度28.5米。
2.工程水文地质条件根据该场地地质详勘报告:该处地貌属库峪河漫滩阶地。
地表分布有厚度不等的种植土;其下为卵石层、砂层、粉质粘土。
该场地地层30米范围内,地层层序自上而下依次为:①黄土状土(Q4lal):厚度1.2—1.6米。
②卵石(Q4a1+pl):厚度0.9-1.8米,层底深度2.3—3.3米。
③粗砂(Q4a1):厚度0.3—2.4米。
层底深度2.7-5.2米。
④中砂(Q4a1):厚度1.3-2.8米(透镜体)。
⑤粉质粘土(Q22a1):厚度10.2—15.2米,层底深度17.0-17.8米。
(含透镜体)⑥粉质粘土(Q22a1):厚度6.2-8.1米,层底深度24.0-25.60米。
⑦细砂(Q22a1):厚度3.3米(透镜体)。
⑧粉质粘土(Q22a1):厚度2.7-4.4米。
层底深度30.0米。
(未揭穿)基坑开挖范围地下水埋深:1.5-2.2米。
流向西北。
地下水补给主要来自大气降水和黄土原区地下水侧向补给。
场地低平,渗透性较好,卵石层地下水渗透系数45.1米∕日,粉质粘土地下水渗透系数5.5米∕日,含水层径流通畅,水量丰富。
综合渗透系数10.5米∕日,单井最大涌水量15.0-18.0方∕小时。
透镜体砂层地下水具承压性。
3.降水工程设计3.1任务:该基坑开挖深度为28.5m,开挖面范围长197.74米,宽130.00米。
为保证基坑内施工顺利进行和满足施工质量要求,基坑内地下水位须降至29.5米以下。
3.2降水设计依据:本工程降水依据以下内容进行设计:①.岩土工程勘察报告和基坑设计方案②.GB50027-2001《供水水文地质勘察规范》③.JGJ/T111-98《建筑与市政降水工程技术规范》④.GB50296-99《供水管井技术规范》3.3降水技术方案3.3.1降水技术选择依据JGJ/T111-98《建筑与市政降水工程技术规范》要求和该场地地层、含水层渗透系数、地下水埋深及降水深度,为了保证降水效果的安全可靠性,决定在该区实施管井降水。
深基坑井点降水专项方案

深基坑井点降水专项方案工程概况:本工程位于仰天岗大道和中山北路交叉口,工程为一基地内地下车库,上部为一综合楼及三幢高层住宅楼,地下室最深处,低于附近孔目江。
一、为什么要井点降水井点降水是深基础开挖前的一道必要工序,并且该工程靠近孔目江,地下水源非常丰富,基础开挖后,地下水会源源不断地流入该工程持力层的上方(高程45米之间),为了加快该工程的进度和确保该工程的质量,必须采取井点降水,井点降水时间为地下室后浇带混凝土全部浇捣完毕止,时间大约六个月。
二、井点降水的施工工艺:1、本工艺采用150型冲击锤(10千瓦/小时)成孔,井口直径400㎜,井壁管采用直径300㎜的波纹管,出水口直径32水泵(单台泵功率为1.5千瓦/小时)。
2、波纹管的下端带管箍,在管身钻梅花型的滤管,以达到抽水效果,外缠8号铁丝,间距不大于20㎜,外包不锈钢丝网二层,以防泥砂流入管内。
3、滤料,采用粒径0。
5—3。
0㎝的石子,含泥量小于1%。
4、地下水位降低深度为4—6m间,降水管(透水管)底深度暂取高程为40米,具体施工中有变化时,可适当调整深度。
三、井点的布置:井点布置根据基坑平面形状的大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。
设在基坑(槽)的边侧,间距30米,基坑中间每隔60米的降水井。
埋设深度根据地质、水文、底板高程、含水层位置决定,但必须埋入含水层内,井点布置见附图,。
四、设备及人员的配置1、该工程设一台150型钻机,孔成型后,每个井点配置一台扬程高、性能好的潜水泵。
2、150型钻机配置3-4人,每天完成3口井、孔全部成型后配9人24小时以三班倒的形成不间断的抽水。
五、安全措施:1、冲钻机操作时安放平稳,防止机具突然倾倒或钻具下落,造成伤人或设备损坏。
2、已成孔尚未下井管前,井孔应用盖板封严,以免掉土或发生人员安全事故。
3、各机电设备应专人看管电气必须一机一闸,并严格按照临时施工用电及国家现行规范的要求及公司的规定。
- 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、"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、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)。
705所基坑降水方案1.工程概况705所工程场地位于蓝田县库峪河东岸,拟建地下水池深度25米,开挖范围长度197米,宽度130米。
开挖深度28.5米。
2.工程水文地质条件根据该场地地质详勘报告:该处地貌属库峪河漫滩阶地。
地表分布有厚度不等的种植土;其下为卵石层、砂层、粉质粘土。
该场地地层30米范围内,地层层序自上而下依次为:①黄土状土(Q4lal):厚度1.2—1.6米。
②卵石(Q4a1+pl):厚度0.9-1.8米,层底深度2.3—3.3米。
③粗砂(Q4a1):厚度0.3—2.4米。
层底深度2.7-5.2米。
④中砂(Q4a1):厚度1.3-2.8米(透镜体)。
⑤粉质粘土(Q22a1):厚度10.2—15.2米,层底深度17.0-17.8米。
(含透镜体)⑥粉质粘土(Q22a1):厚度6.2-8.1米,层底深度24.0-25.60米。
⑦细砂(Q22a1):厚度3.3米(透镜体)。
⑧粉质粘土(Q22a1):厚度2.7-4.4米。
层底深度30.0米。
(未揭穿)基坑开挖范围地下水埋深:1.5-2.2米。
流向西北。
地下水补给主要来自大气降水和黄土原区地下水侧向补给。
场地低平,渗透性较好,卵石层地下水渗透系数45.1米∕日,粉质粘土地下水渗透系数5.5米∕日,含水层径流通畅,水量丰富。
综合渗透系数10.5米∕日,单井最大涌水量15.0-18.0方∕小时。
透镜体砂层地下水具承压性。
3.降水工程设计3.1任务:该基坑开挖深度为28.5m,开挖面范围长197.74米,宽130.00米。
为保证基坑内施工顺利进行和满足施工质量要求,基坑内地下水位须降至29.5米以下。
3.2降水设计依据:本工程降水依据以下内容进行设计:①.岩土工程勘察报告和基坑设计方案②.GB50027-2001《供水水文地质勘察规范》③.JGJ/T111-98《建筑与市政降水工程技术规范》④.GB50296-99《供水管井技术规范》3.3降水技术方案3.3.1降水技术选择依据JGJ/T111-98《建筑与市政降水工程技术规范》要求和该场地地层、含水层渗透系数、地下水埋深及降水深度,为了保证降水效果的安全可靠性,决定在该区实施管井降水。
3.3.2降水方案平面布置(见附图1。
)3.3.3降水井深度和结构的确定3.3.3.1降水井深度降水井的深度根据降水深度,含水层埋藏分布,地下水类型,降水井的设备条件及降水期间的地下水位动态等因素确定。
根据国家建设部99年颁发的国标JGJ/T111-98《建筑与市政降水工程技术规范》,其计算公式如下:H w=H w1+H w2+H w3+H w4+H w5H w1:基坑深度H w2:降水水位距离基坑底要求的深度H w3=i×r0 注:i为水力坡度,值为1/10~1/15。
r0为降水井分布范围内的等效半径或降水井井排间距的1/2。
H w4:降水期间的地下水位变幅H w5:沉砂管长度H w1取值28.5 m,H w2取值1.0m ,H w3取值7.5m ,H w4取值1.5m , H w5取值1.0m ,计算得,H w=39.5m。
降水井的深度定为40.0 m。
3.3.3.2降水井结构降水井的结构,结合本工程的具体特点,本工程的降水井开孔口径600mm,一径到底。
井管采用DN500mm无砂混凝土管,壁厚50mm,单根管长1.0米,滤水管孔隙率≥20%。
滤料采用粒径2-6mm粗砂豆石。
反滤层厚度50mm,有效滤水管长度40m。
降水井结构图见附页2。
3.4降水参数的确定根据场地的地质勘察报告和设计说明,参考地下水的埋深、含水层的厚度及需降水位的深度,确定及计算出各水文地质参数如下:1)基坑长197.47m,宽130. m。
2)基坑面积18967米2,周长545m。
3)基坑基础埋深28.5m。
4)降水井设计深度为40.0m。
5)地下水位埋深1.5m。
6)降深S =20m。
7)含水层厚度H=20m。
8)降水井有效半径r w=0.25m。
9)场地含水层综合渗透系数k=10.5m/d。
3.5 涌水量计算①.基坑降水范围内的等效半径r0r0=(F/3.142)1/2 =(18967/3.142)1/2=77.7m②.降水系统影响半径R取值:R=500m③.基坑涌水量QQ=1.366K(2H- S)*S/(lgR-lgr0)=1.366×10.5×(2×20-20)×20/ lg500.0-lg77.7=7171.5m3/d④.求井数设计单井涌水量15吨/小时,设计单井日涌水量300吨/日,则需降水井25眼。
3.6降水井布置井点间距的计算:545/n=545/25=22米降水井布置:设计降水井数25眼,布井间距22米。
(布置图见附图2)4.降水施工组织设计施工单位:施工资质等级:甲级证书编号:SPJ-020*******发证部门:陕西省水利厅项目总工:项目经理:技术负责:现场负责:安全员:施工员:电工、降水记录:施机工:25人抽水工:5人机械设备:为了安全高效,确保工程质量,本工程采用冲击100型钻机进行施工。
5.降水井施工工艺流程测量放点→定井位→开挖泥浆池、排水渠→钻机就位、调整→钻孔至设计井深→换浆、验孔→下井管、填滤料→洗井→水泵安装、试抽水→降排水管理与服务。
6.降水井施工方法及技术要求①.定井位根据降水设计方案提供的井位图和坐标控制点,施放降水井井位。
②.开挖泥浆池、排水渠为保证钻进过程出渣,在井位旁开挖10米3的泥浆池,泥浆池设置于土方开挖范围内,以便于固化后随土方开挖拉走。
甲方应提供排水渠或排水总管。
③.钻机就位、调整钻机就位时用台木垫实,安放平稳,钻机对位偏差小于20mm,钻孔垂直度偏差1%。
④.钻孔设计井径600mm,冲击钻进,泥浆护壁。
施工中,严格执行GB50027-2001《供水水文地质勘察规范》和GB50296-99《供水管井技术规范》,确保质量安全。
⑤.换浆、验孔钻孔钻至设计深度后,即进行换浆,逐步置换掉稠泥浆,验孔,确保孔深达到设计要求。
⑥.下井管、填滤料井壁管采用合格标准无砂混凝土管,管长1.0米,内径400mm,壁厚50mm,孔隙率大于20%。
管的连接:在井管的外侧用4根5cm的毛竹片固定,并用铁丝扎牢箍紧,以保证管井的整体强度。
下管用绞磨采用托盘法进行,以保证井管安全顺利下入井内。
待井管下完后,立即填入2-6m料石从井壁四周均匀连续填入,填至井口,以滤水阻砂。
⑦.洗井成井后,立即下入污水泵不间断抽水,抽开井孔壁泥粒,使水路畅通,水清后更换潜水泵。
⑧.潜水泵安装、试抽水水泵安装:水泵下入位置约为距井底3.0-5.0米深度,进行试抽水,确定单井降深,涌水量。
检查降水设备是否正常,满足要求后即转入正常降水作业。
⑨.降排水管理与服务编制专门人员负责,其中降水负责2人,观测2人,电工及水泵维护各1人。
保证工作有序安全进行。
7.降水质量保证措施1)井管采用优质井管,填砾采用粗砂豆石,严格填实。
成井后立即洗井,确保井壁进水畅通,防止因成井后不及时洗井,孔壁与井管间的泥粒沉淀而影响出水量,导致降水困难。
2) 抽水潜水泵将选择最优型号,以确保降水效果。
3)及时标准化按照规范要求和甲方要求作降水观测,维护设备,做到运行正常。
8.施工安全措施施工期间严格执行《安全生产法》、《供水水文地质勘察规范》、《供水管井技术规范》和我公司制定的《工程质量管理制度》、《安全生产责任制》、《安全制度》、《施工工艺流程制度》,做到按章操作,文明施工。
从公司上层到工地施工人员层层落实安全生产责任制,将事故隐患防范消灭于萌芽状态。
施工工地专设安全员岗位,专责巡视、督导施工现场的安全工作,全力保证施工现场的生产安全和人员安全。
9.降水工程检测与维护9.1降水工程检测1)降水抽水开始后,在水位未达到设计降水深度以前,每天观测3次水位、水量。
2)当水位已达到设计降水深度,且趋于稳定后,每天观测1次。
3)水位、水量观测精确到厘米。
4)对水位、水量观测记录及时整理,以做分析评估。
5)根据水位、水量观测记录,对降水过程中的不正常状况及时提出调整补救措施,确保达到降水深度。
9.2降水维护1)降水期间对抽水设备和运行状况进行维护检查,每天3次,发现为题及时处理,使抽水设备始终处于正常运行状态。
2)做好井口保护,防止杂物掉入井内,经常检查排水管、沟,防止渗漏。
3)潜水泵定期保养。
4)更换水泵时,掌握水泵安装的合理深度,防止埋泵。
5)当发生停电时,及时更新电源,保持正常降水。
6)发现异常情况,第一时间解决处理,同甲方技术负责人保持紧密良好沟通。
10.工程环境影响及时向甲方提供降水相关数据,密切配合甲方做好工程环境影响监测工作。
11.设备材料表1)冲击100型钻机 5台2)水泵(出水量15-20吨∕小时,扬程40米)28台3)泥浆泵 5台4)洗井设备 5台5)测绳50米 2条6)排水胶管若干7)竹片、铁丝若干12.工期安排表从开工之日起,20个工作日完成成井施工和井泵安装工作。
附图:降水井结构图(图1)降水井平面布置图(图2)2008.06.1011。