深基坑降水
深基坑降水
深基坑降水
施工方法由于主楼基坑开挖较深,基坑内采用大口井降水。
井深分别为:9m、10m、11m 和14m。
基坑内设置21 口井,其中沿基坑四周设15 口,基础底板下设六口。
井内设置潜水泵将地下水通过胶管排出。
为了保证基坑施工干场作业,基坑开挖前7d 开始降水,当降至槽底标高下50cm 后开始基坑开挖,回填土后可停止降水。
配楼基坑开挖较浅,采用集水井及排水沟来排水,每侧配楼设两口集水井,排水沟宽500mm,深300~600mm,沟底回填碎石,纵向按2%找泛水与各集水井相连,使沟内水流入集水井,集水井内设置潜水泵将地下水通过胶管排出。
做好排水工作,设专人负责管理水泵,按照涌水量掌握停开机间隔时间,将地下水降至基础底标高50cm 以下,保证干场作业。
深基坑降水技术措施
深基坑降水技术措施深基坑降水是在建造深基坑工程时常常遇到的一项重要技术工作。
由于基坑周围土层的不同,地下水位的高低和基坑深度的加深,可能会导致基坑内积水的出现,给施工带来很大的困扰和安全隐患。
因此,采取适当的降水技术措施,是确保基坑施工顺利进行和保证工程质量的重要一环。
一、地面降水技术1. 排水井降水排水井降水是一种利用井筒从不透水层抽取水分的方法,主要适用于地下水资源较为丰富的地区。
首先,在基坑边缘挖掘井筒,并通过井筒抽取周围土层中的地下水。
为了保持降水效果,需要合理设置排水井井距和井底深度,并选择合适的抽水设备,如潜水泵等。
2. 击水井降水击水井降水是一种通过钻孔在井底击穿不透水层,使地下水流入井筒并排出的降水方法。
这种方法适用于地下水位较低而且水质较好的区域。
在进行击水井降水时,需要合理确定井筒数量和布置方式,以及井孔直径和井眼过滤材料的选择。
二、基坑内降水技术1. 喷射降水法喷射降水法是利用高压喷射水流将基坑内的积水冲刷出去的一种方法。
这种方法操作简单、成本较低,适用于土质较松软、渗透性较好的地区。
喷射降水时应注意水流的冲洗方向和强度,确保基坑内的积水能够完全排除。
2. 管道降水法管道降水法是通过埋设排水管道将基坑内的积水排走的方法。
在进行施工时,首先需要确定排水管道的布置方案,包括管道的数量、直径和坡度等。
同时,还需注意对排水管道进行定期维护和清洗,以保证其畅通可靠的排水效果。
三、加固措施1. 土方加固对于基坑四周土层较软或稳定性较差的情况,可以采取土方加固措施,如挡土墙、钢板桩墙等。
这些加固结构可以有效抵抗土体的水平和垂直力,防止土方坡体塌方和基坑倒塌。
2. 回填加固回填加固是利用压密回填材料来加固基坑周围土体的一种方法。
通过回填材料的加固,可以有效提高土层的稳定性和抗渗效果,减少地下水的渗入。
四、环境保护在进行深基坑降水技术措施时,也要注重环境保护工作。
在施工过程中,应合理配置污水处理设备,确保排出的水质符合国家环境标准。
深基坑降水方法及适用范围
深基坑降水方法及适用范围咱今天就来唠唠深基坑降水这档子事儿。
你说啥是深基坑降水呀?简单说,就是把深基坑里多余的水给弄走,让施工能顺顺利利进行。
这深基坑降水的方法那可不少哩!就好比井点降水,就像给基坑请了个超级吸水的“小助手”,通过井点把水一点点抽出来。
还有明沟排水,就像是给基坑挖了条专门排水的“小沟渠”,让水顺着流走。
咱先说这井点降水,那可是个厉害的角色。
它就像是个不知疲倦的“吸水小精灵”,不管多少水都能给吸走。
它特别适合那种地下水丰富,基坑又比较深的情况。
你想想,要是水不抽走,那施工还咋进行呀?就跟你走路遇到个大水坑,不把水弄走,你能过得去吗?再说说这明沟排水。
它就比较简单直接啦,挖几条沟,让水自己流进去,然后再统一处理。
就好像家里厨房有积水,你拿个拖把拖一拖,水就顺着拖把流走了一样。
这种方法呢,一般适用于地下水不是特别多,基坑也不是特别深的地方。
那要是遇到特殊情况咋办呢?嘿,办法总比困难多呀!比如说遇到土层比较松软的,那就得小心点操作,别一不小心把土层弄塌了。
这就好比你吃蛋糕,要是太用力,蛋糕不就被压坏了嘛。
还有啊,降水的时候可得注意周边的环境。
要是把周围的建筑物或者地下管线给影响了,那可就麻烦大啦!这就跟你在家里打扫卫生,可不能把邻居家也给弄乱了呀。
总之呢,深基坑降水可不是个简单的事儿,得根据具体情况选择合适的方法。
就跟咱人穿衣服一样,得根据天气、场合选合适的衣服穿。
选对了方法,那施工就能顺顺利利的,选错了,可就麻烦不断啦!咱可不能小瞧了这深基坑降水,它可是关系到整个工程质量的重要一环呢!你说是不是这个理儿?所以啊,在做深基坑降水的时候,可得好好琢磨琢磨,选个最合适的方法,让工程顺顺利利进行下去。
不然,到时候出了问题,那可就不好收拾啦!。
深基坑工程降水沉降分析计算
深基坑工程降水沉降分析计算1. 引言1.1 深基坑工程降水沉降分析计算概述深基坑工程是指在城市中心或繁华商业区建设的高度超过一定数值的基坑,通常用于建造高层建筑或地下商业空间。
由于基坑深度较大,土层承受的压力也会增加,因此在施工过程中需要考虑降水沉降分析计算。
降水是指由于人工挖土、降雨等原因导致基坑内水位升高的情况,如果不及时排水处理,可能会导致基坑失稳甚至发生塌陷。
降水量的计算与分析对于深基坑工程至关重要。
除了降水量,还需要考虑降水对工程的影响,包括地基土壤的稳定性、土壤压力分布等方面。
地下水位的变化也会影响沉降情况。
当地下水位下降时,可能导致土层产生松动而引起沉降,而地下水位上升则可能导致土层变得密实而减缓沉降速度。
在进行沉降计算时,需要考虑地下水位变化对沉降的影响。
为了准确地进行深基坑工程降水沉降分析计算,需要建立相应的计算方法与模型。
通过实例分析不同工程条件下的降水沉降情况,可以验证计算方法的准确性,为实际工程建设提供参考依据。
深基坑工程降水沉降分析计算是一个综合性的工程问题,需要系统地分析各种因素的影响,以确保工程的安全与稳定。
2. 正文2.1 降水量计算与分析降水量的计算与分析在深基坑工程中起着至关重要的作用。
深基坑工程施工过程中,需要考虑地下水的影响,尤其是降水对工程的影响。
降水量的计算是确定降水对工程的影响程度的关键步骤。
降水量计算通常基于降水量的统计数据和气象学原理进行。
常用的降水量计算方法包括传统统计方法、数值预报方法和概率预测方法。
传统统计方法主要基于历史气象数据和统计分析,通过对历史降水量数据的分析来推测未来降水量。
数值预报方法则是基于数值模型进行降水量预测,利用大气环流动力学原理推算未来一段时间内的降水量。
概率预测方法则是将降水量视为一个随机过程,通过概率统计分析来推测未来降水量的可能范围。
在深基坑工程中,降水量的计算与分析需要考虑多种因素,如地形地貌、气象条件、工程施工方式等。
深基坑工程降水沉降分析计算
深基坑工程降水沉降分析计算深基坑工程是指在城市中心地区或者人口密集区域,建设大型地下结构或者地下空间时所进行的挖土取址工程。
随着城市化进程的加快和土地资源的日益紧张,深基坑工程在城市建设中起到了至关重要的作用。
深基坑工程所带来的地下水涌入和地面沉降问题受到了广泛的关注。
本文将针对深基坑工程降水沉降进行分析计算,以期为相关工程提供理论支持和技术指导。
一、深基坑工程降水沉降的原因1.深基坑开挖过程中,地下水随着土方开挖而受到扰动,导致地下水涌入;2.地下水涌入对周围土层稳定性造成破坏,引发地面沉降;3.地下水涌入还可能引发地下结构或者地下设施周边土层的松动和破坏。
二、深基坑工程降水沉降的影响1.地下水涌入会导致周围建筑物的基础遭受摧毁,甚至引发建筑物的倒塌;2.地下水涌入还可能导致地下结构或者地下设施的地基沉降,从而影响地下结构或者地下设施的正常使用;3.地面沉降会对周边交通、排水系统、管道等基础设施产生影响,甚至引发交通事故、排水不畅、管道爆裂等问题。
三、深基坑工程降水沉降的分析计算1.地下水涌入分析计算(1)根据深基坑工程所处地区的地质、水文条件,确定地下水位情况;(2)通过对地下水位的监测和分析,确定地下水涌入的量和速度;(3)结合地下水涌入的量和速度,采用水文地质工程学的理论和方法,进行地下水涌入的分析计算。
四、深基坑工程降水沉降的对策与措施1.降水方面(1)合理确定降水设施的类型和配置,采用抽水井、排水渠等方式,不断降低地下水位,控制地下水涌入的量和速度;(2)在降水设计中,也要考虑拆除工程、地下设施建设等过程对地下水位的影响,合理调整降水设计方案。
2.沉降方面(1)在地下结构或者地下设施设计中,要合理设置排水系统,保障地下水的正常排泄和透排,减少地基承载力降低;(2)在地下结构或者地下设施施工过程中,采用加固土体、灌浆加固等技术手段,增强土体的承载能力和稳定性;(3)及时调整地下结构或者地下设施的设计和施工方案,以适应地下水涌入和地面沉降的变化情况。
深基坑降水工法
深基坑降水工法在城市建设过程中,深基坑的施工成为了一项重要的任务。
然而,由于场地特殊的地下水情况,深基坑的降水工作变得尤为关键。
为了确保施工过程的安全和顺利进行,工程师们经过不断实践和探索,提出了多种深基坑降水工法。
本文将对其中的几种常见的工法进行介绍。
一、排水井法降水工法排水井法是一种常见的深基坑降水工法,它通过在基坑四周或内部设置排水井,并通过井中的排水泵将地下水抽出,从而达到降低地下水位的目的。
这种方法适用于地下水位较高且基坑周围没有建筑物的情况。
在排水井法中,首先需要进行探测和监测地下水位的工作,确定地下水的深度和水质情况。
接下来,根据基坑的大小和地形条件,确定排水井的位置和数量。
在施工过程中,需要根据实际情况调整排水井的深度和设置泵的数量和种类。
同时,要合理设置排水井与基坑之间的距离,保证排水效果的最大化。
二、明渠引流法降水工法明渠引流法是一种将地下水引导到远离基坑的地方排出的降水工法。
该方法适用于基坑周围存在建筑物或排水井无法设置的情况。
明渠引流法的主要思路是通过挖掘排水沟或浅层地下渠道,将地下水引导到远离基坑的地方,再进行排放。
在明渠引流法中,首先需要进行地下水位的探测和测量,确定地下水的流动方向和流量。
然后,在基坑周围挖掘排水沟或建设地下渠道,将地下水引导至合适的排水设施,再进行排放。
在设计和施工过程中,要考虑排水沟或地下渠道的尺寸、稳定性和排水能力等因素,确保排水的顺利进行。
三、人工冻结法降水工法人工冻结法是一种通过降低地下水温度,使地下水凝结成为固体从而达到降水的工法。
这种方法适用于基坑周围存在水源、地下水位较高且周围建筑物密集的情况。
人工冻结法的主要特点是需要较长的施工周期和大量的能源消耗。
在人工冻结法中,首先需要进行地下水位和地质条件的探测和分析,确定降低温度的目标和方式。
然后,在基坑周围和内部设置冻结管,并通过封闭环路循环低温制冷剂进行冷却。
通过冻结管的冷却和凝固作用,使地下水凝结成固体,从而达到降低地下水位的目的。
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。
深基坑降水专项施工方案
深基坑降水专项施工方案1. 背景介绍深基坑工程是建筑领域中常见的一个工程项目,其施工需要面对地下水的开采和控制。
深基坑降水专项施工方案是为了有效地控制和处理施工过程中可能出现的地下水问题而制定的方案。
2. 降水目标在深基坑工程施工过程中,降水工程的主要目标是: - 降低地下水位至安全控制范围内; - 确保基坑施工过程中的地下水不会对周边环境和结构造成危害; - 保障施工人员和设备安全。
3. 降水方法3.1 主动降水主动降水是指通过人工手段将地下水泵出或者排放的降水方法,包括: - 抽水降水法:采用水泵将地下水抽出; - 排水降水法:通过排水管道将地下水排放; -压裂降水法:利用地下水压裂缝隙以加速地下水泄流。
3.2 被动降水被动降水是指通过建筑改造、地下围护结构等措施,使地下水自然降低的方法,包括: - 地下围护结构设计:采用合适的防渗、防渗水技术; - 地面防渗处理:在基坑周围采取合适的排水措施; - 防渗帷幕施工:通过安装帷幕等措施形成防渗屏障。
4. 施工流程4.1 前期准备•制定详细的降水方案,包括降水目标、降水方法等;•调查基坑周边地下水情况,制定相应施工方案;•安排专业人员进行施工前的技术培训。
4.2 施工执行•按照降水方案,采取相应的降水措施;•定期监测地下水位变化,根据实际情况进行调整;•保障施工人员和设备的安全。
4.3 施工结束•完成降水目标后,停止降水施工;•清理施工现场,做好记录和整理工作;•撤离施工设备和人员,验收施工结果。
5. 总结与展望深基坑降水专项施工方案是保障深基坑工程安全顺利进行的重要保障措施。
未来随着施工技术的不断发展,降水工程也将更加高效、智能化。
希望通过不断的技术创新和实践经验积累,能够为深基坑工程施工提供更加可靠、安全的降水解决方案。
以上便是深基坑降水专项施工方案的相关内容,希望对相关工程领域的从业人员提供一定的参考和指导。
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。
深基坑工程降水沉降分析计算
深基坑工程降水沉降分析计算
深基坑工程是指在建筑、市政等工程建设中,由于建筑物基础深入地下,因此需要在地下进行挖掘形成的大规模坑体,一般深度在10米以上。
在深基坑工程中,降水和沉降是两个非常重要的因素,其直接影响着基坑工程的安全和稳定性。
在降水方面,由于基坑周围地下水位高于基坑地面,在挖掘过程中,会瞬间失去地下水的支撑,导致洪水灌入基坑,影响原有的地下水体系,在建设过程中需要对降水进行有效的管控。
在沉降方面,由于挖掘过程中破坏地质构造,引起砂土层间间隙变大、压缩程度变化等问题,使地表沉降甚至引起建筑物产生较大程度的变形,严重时甚至可能导致建筑物倾斜、破坏等问题。
因此,在深基坑工程建设过程中,需要有效控制降水和沉降。
降水和沉降的分析计算是深基坑工程中非常重要的一环,其可以帮助工程师预测和控制降水和沉降,保证工程的安全和稳定。
对于降水,首先需要确定基坑四周的地下水位,并在基坑周围开设降水井,通过设备降低地下水位,防止水流进入基坑。
具体的降水计算可以使用降水公式进行计算,其计算公式为:Q = KiA,其中Q表示单位时间的降水量,K为地区的降水系数,i为降雨强度,A 为基坑面积。
对于沉降,需要分析土体的物理特性、基坑挖掘深度以及周围环境的影响等因素,进行沉降计算。
一般来讲,土体的沉降可以分为初始压缩和终期压缩两部分。
初始压缩是指土体在初始施力下所产生的压缩,主要由土体中水分和空气排除而导致,通常在施工后的2-3年内基本消失。
终期压缩则是指土体在长时间加载下所产生的压缩,其对基坑建设带来的影响较大,需要结合实际情况进行计算。
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。
5.井点设备安装:安装降水井管、滤水管、过滤层和井筒阀门等设备。
6.管道系统安装:安装管道系统,将降水井与泵站连接,形成地下水联通。
7.泵站设置:设置泵站,根据地下水位调整泵站工作状态。
8.试运行:进行试运行,检查降水系统的正常工作。
9.实际操作:根据实际的地下水位情况,控制降水操作,及时调整降水速率。
深基坑工程降水沉降分析计算
深基坑工程降水沉降分析计算深基坑工程是指深度超过一定限度的基坑工程,通常指深度超过15米的基坑。
在进行深基坑工程时,由于地下水和土壤的作用,会对基坑周围的土体和地下水系统产生一定的影响,其中最主要的问题就是降水和沉降。
降水是指在基坑建设过程中,为了保证基坑工地的干燥和安全,需要对地下水进行处理和管理。
而沉降则是指由于基坑开挖、土体变形等因素引起的地面或建筑物的下沉情况。
进行深基坑工程降水沉降分析计算就显得尤为重要。
1. 深基坑工程降水分析计算在深基坑工程中,降水是为了减小地下水位,达到降低地下水水位,以确保基坑周边地下水位的稳定和安全而进行的处理。
降水的计算主要包括以下几个方面:(1)地下水位分析:通过对工程地点周边的地下水位进行测定和分析,可以了解到工程地点的地下水位情况,从而判定是否需要进行降水处理。
(2)降水量计算:根据地下水位分析结果,结合基坑工程的具体情况,计算出需要降水的地下水位差和总降水量。
通常采用数学模型和地下水力学原理进行计算。
(3)降水方法选择:根据降水量计算结果,选择适合的降水方法和设备。
常见的降水方法包括井点降水、外排水法、管道排泥法等。
在深基坑工程中,沉降是由于地下土体受到开挖和荷载作用后引起的变形,从而导致地面或建筑物的下沉情况。
沉降的计算主要包括以下几个方面:(1)土体力学参数分析:通过对周边土体的物理力学性质进行测试和分析,获取土体的力学参数,为后续计算提供数据支持。
(2)开挖影响分析:通过数学模型和现场观测,分析基坑开挖对周边土体的影响范围和程度,从而判定可能产生沉降的地区和建筑物。
(4)沉降控制方案:根据沉降计算结果,采取相应的控制措施,包括加固地基、采取合理的开挖方式等,以减小沉降影响。
3. 实例分析以某地某深基坑工程为例,进行降水和沉降分析计算。
首先进行地质勘察和地下水位测定,得知地下水位为7米,需要降低到5米。
计算出降水量需要1000立方米/小时。
然后根据周边土体的力学参数和开挖影响分析,得出可能产生沉降的地区和建筑物。
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。
第七章 深基坑降水
单排布置
③环型或U 型布置:当基坑面积 较大时,应采用环型布置(考虑施工 机械进出基坑时 宜采用U 型布置)。
环型布置
双排布置
U型布置
●采用双排、环型或U型布置时, 位于地下水上游一排的井点间距应小 些,下游井点的间距可大些。 ●如采用U形布置,则井点管不封 闭的一段应在地下水的下游方向。
地下室电梯井局部二次降水
7-铸铁头 8-井点管
真空泵、离心泵、水气分离器工作原理:
设备从左向右抽成真空,大气压力使水从右往左通过离心泵抽出。 水气分离器 副水气分离 器
井点管
真空泵
总管 离心泵
抽水设备工作原理井点降水动画.exe
轻型井点组成
1-井点管 2-滤管 3-集水总管 4-弯联管 5-水泵房 6-原地下水位 7-降低后地下水位
含水层厚度:H=7.3-0.6=6.7m
降水深度:S=4.1-0.6+0.5=4.0m
基坑等效半径:r0 0.29a b 0.2924.6 15.6 11.65m
抽水影响半径:R 2S K H 2 4.0 5 6.7 45m
基坑总涌水量:
基坑工程中的降低地下水亦称地下水控制,即在基坑工程施 工过程中,地下水要满足支护结构和挖土施工的要求,并且 不因地下水位的变化,对基坑周围的环境和设施带来危害。 深基坑降水的方法有集水沟明排水法和人工降低地下水位法 及隔离地下水。
在软土地区基坑开挖深度超过3m,一般就要用井点降水。 开挖深度浅时,亦可边开挖边用排水沟和集水井进行集水明 排。 地下水控制方法有多种,选择时根据土层情况、降水深度、 周围环境、支护结构种类等综合考虑后优选。
当因降水而危及基坑及周边环境安全时,宜采用截水或回灌 方法。
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。
深基坑降水安全技术交底
深基坑降水安全技术交底深基坑工程是指在建筑施工过程中,为了满足建筑物基础深度的要求,需要进行挖掘较深的施工工程。
由于施工深度大、施工面积广,基坑降水工作成为施工过程中至关重要的环节。
本文将就深基坑降水安全技术进行交底,详细介绍降水工程的目的、方法和安全注意事项。
一、降水工程的目的在深基坑工程中,降水工程的主要目的是降低地下水位,保证工程施工能够在相对干燥的环境中进行。
降水工程能够有效地控制地下水位,防止地下水向基坑渗流,保证基坑的稳定性和安全性。
二、降水工程的方法1. 排水井法排水井法是降水工程中常用的一种方法。
该方法通过在基坑周围挖掘排水井,将降水管道与井相连,通过泵站抽水,将地下水排出。
排水井的位置和数量需要根据基坑的大小和地下水位的情况进行合理设计。
2. 土壤改性法土壤改性法是通过改变土壤的渗透性来降低地下水位。
通过在基坑周围注入改性材料,如水泥浆,改变土壤的物理特性,减少地下水的渗透速度,从而达到控制地下水位的目的。
3. 隔离板法隔离板法是在基坑周围设置隔离板,防止地下水进入基坑。
隔离板可以采用钢板、混凝土板等材料,通过与地下土壤形成一道有效的隔离层,将地下水与基坑隔离开来。
三、降水工程的安全注意事项1. 施工现场安全降水工程施工现场应设置明显的警示标识,警示人员注意施工区域。
施工人员应遵守安全操作规程,佩戴好安全防护装备,注意施工现场的安全。
2. 施工材料选择在降水工程中,选择合适的材料非常重要。
施工材料应具备良好的耐腐蚀性和防水性能,能够确保工程的可靠性和安全性。
3. 定期巡视和维护降水工程施工完成后,应定期进行巡视和维护工作。
及时排除降水设备故障,保证降水系统的正常运行,以确保工程施工的顺利进行。
4. 防止渗漏降水工程中,应密切关注降水管道和井口等部位的渗漏情况。
一旦发现渗漏,应立即采取措施进行修复,避免地下水进入基坑。
5. 停电保障降水工程的泵站通常需要电力供应,因此,在进行降水工程施工时,应充分考虑到电力供应的可靠性和稳定性,提前做好停电保障措施,以应对可能出现的电力故障。
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。
10米深基坑降水方案
10米深基坑降水方案一、引言在建设工程中,特别是在基坑开挖过程中,降水是一个常见的问题。
基坑降水方案的制定与实施对于保证施工安全和工期的顺利进行至关重要。
本文将以10米深基坑降水方案为例,探讨如何科学合理地应对基坑降水问题。
二、基坑降水原因分析基坑降水的原因可以有多种,包括地下水位高、降雨、地下水渗流和地下水位变化等。
在10米深的基坑中,地下水位的高度是主要的降水原因之一,因此,我们需要了解地下水位的情况,以制定相应的降水方案。
三、地下水位调查在进行基坑降水方案制定之前,我们需要进行地下水位的调查。
可以通过钻孔、地下水位监测井等方式获取地下水位的数据。
通过对地下水位的监测,我们可以了解地下水位的变化规律,为后续降水方案的制定提供依据。
四、基坑降水方案制定1. 分析地下水位数据根据地下水位的调查数据,对地下水位的变化规律进行分析。
了解地下水位的季节性变化和长期趋势,以便制定合理的降水方案。
2. 选择降水技术根据基坑的实际情况,选择适合的降水技术。
常见的降水技术包括井点降水、水泵降水和水平井降水等。
根据基坑的深度和周围环境,选择合适的降水技术。
3. 设计降水井位和排水系统根据基坑的尺寸和地下水位的高度,设计降水井位和排水系统。
降水井位的设置应该确保能够有效地排除地下水,避免降水对基坑开挖和施工的影响。
4. 确定降水量和降水时间根据基坑的尺寸和地下水位的高度,计算出需要降水的量和时间。
根据基坑的开挖进度和施工计划,合理安排降水时间,确保基坑的安全施工。
五、基坑降水方案的实施1. 井点降水根据降水方案,设置井点,通过井点进行降水。
根据基坑的深度和周围环境,确定井点的数量和位置。
在降水过程中,需要监测井点的降水量和水位,及时调整降水量和时间。
2. 水泵降水在基坑降水过程中,可以通过水泵进行降水。
根据基坑的深度和地下水位的高度,选择合适的水泵进行降水。
在降水过程中,需要监测水泵的工作状态和排水量,确保降水的效果。
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。
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一.深基坑开挖的降水施工
长期以来,我国多数深基坑工程,在进行土方开挖的过程中,均会遇到地下水位过高、地表水量过大
的情况,而为有效改善生产条件、保证施工安全,通常需要采用井点降水措施来提高施工土体的稳定性、
强度,增强基坑土体抗流砂、管涌、承压水的能力,从而降低对围护结构所施加的侧向压力。
目前,对于
深基坑开挖施工中的降水问题,可根据水位、地质等情况的不同,分别采用深井井点、轻型井点、电渗井
点、喷射井点等措施。
值得注意的是,在进行深基坑降水的过程中,受地下水位降低的影响,基坑内部的
土体将出现液压沉降现象,其不仅会直接加大土粒间的应力,同时也将造成地面的沉降,倘若没能及时采
取有效措施加以控制,甚至可能导致临近地面构筑物发生倒塌、倾斜。
对于深基坑降水的施工,涌水量的确定应综合考虑补给水边界条件、基坑的设计规模、施工场地的水
文地质条件等技术因素。
在实际进行深基坑降水的施工时,首先需要依据项目的地质勘察报告、基坑的设
计图纸,了解、掌握基坑的深度要求、水文地质条件,结合有关标准与规范,估算出深基坑的涌水量、独
立井点的出水量,在此基础上进行降水系统的设计、确定井点数量,并根据项目的实际情况,合理选择抽
水设备。
由于深基坑降水的深度较大,井点降水系统应尽可能的选择生产效率高、安装工艺简便、价格低
廉的潜水泵、深水泵。
在抽水的过程中,为避免泥沙的堆积造成抽水口堵塞,不仅需要在降水井的底部铺
设厚度在30cm以上的砾石,同时还应保证集水井、排水沟的标高一致。
此外,为节约井点降水的施工成
本,可充分利用深基坑内部的地层构造,通过抽渗结合的方式来降低基坑的涌水量,而考虑到降水井在长
时间的使用中水量逐步减少,可采用同步抽水、打井的方式,分次、分期进行抽水。
基坑降水系统施工完
毕后,应在深基坑的周边区域内布置多个水平位移观测点、沉降观测点,而对于临近其他地面构筑物的基
坑区域,则需要布置地下水位观测井,根据基坑施工的实际进度,初步确定各项监测的间隔时间与次数,
倘若施工现场的气候环境、场地条件发生改变,则需要进一步加大监测密度。
为保证基坑降水的施工安全、质量合格,在降水过程中应注意以下几个问题:
1.为避免基坑范围内的地面土体出现沉降而影响到周边的路面、构筑物以及地下管线,施工场地内的井点与其他设施之间应设有回灌井,以持续回灌的方式将清水输送至地下水层,将井点降水的影响范围控
制在回灌面以内。
2.在冬季进行井点降水时,受低温环境影响,各降排水管道极易发生冻裂情况。
对此,应在与降水井
点相连接的管线上覆盖保温材料。
2.井点降水倘若在夏季进行,为避免边坡出现塌方、流沙等情况,应事先制定应急预案。
在降雨前,
采用塑料薄膜,将其覆盖至边坡结构,在施工现场布设、准备好电箱、抽水泵、泥浆泵等设施,对于沉淀
池、排水明沟中的杂物、淤泥及时进行清理,以此保证深基坑内的积水能够及时排出。
二.深基坑开挖的支护技术
在进行深基坑的开挖施工前,应充分了解、掌握施工现场的地质情况、环境条件,根据基坑开挖的边
界条件、基坑深度,提出基坑施工时减少地层位移的施工工艺和施工参数,并针对环境允许的强度和变形,事先对周围环境采取工程保护如隔断法、基础托换、地基加固及结构补强等方法。
(一)混合支护结构:
此种技术的应用,主要是在深基坑内部所需支护区域布置挡墙、固定挡墙,由此形成一个组合式挡土
结构。
其中,挡墙的布设,即可选择有、无挡板的立柱、桩体,也可以是由混凝土、钢材、木料等材料制
作而成的板桩,或是地下连续墙、钢筋混凝土灌注桩等单体支护结构组成。
值得注意的是,固定挡墙的布
设施工,具体包括:支撑、锚杆、撑梁、斜撑等设施。
(二)悬臂式支护结构:
在深基坑开挖的过程中布设支护结构,主要是在无法维持基坑土体原有坡度的情况下,用以抵御、固
定基坑土体,保证开挖稳定的设施,而悬臂式挡土结构的应用,具体包括钢筋混凝土桩、地下连续墙、钢
板桩等。
(三)地下连续墙支护结构:
此种支护技术的应用与施工,对于作业面的周边地基并不产生影响,具有墙体刚度大、振动小、防渗
效果好、噪音低等有点,可通过多种搭配、组合,形成一个具备较强承载力的连续墙,而支护结构的形式
可根据场地条件、施工需要设计为任意的多边形,很好的代替了沉箱基础、桩基础。
与此同时,地下连续
墙支护结构,对于密实的沙砾层、质地软弱的冲积层、岩石地基、中硬地层等多种基坑土体有着很好的适
应性,进而被广泛应用到水利建设、建筑施工等不同领域中。
(四)锚杆挡墙支护结构:
此种支护技术主要是由锚杆、钢筋混凝土板组成,依靠锚固在岩土层内的锚杆的水平拉力以承受土体
侧压力的挡土墙。
在实际的应用中,多数采用的是竖直墙面,有效降低了挡板、立柱安装施工的难度。
不
同立柱的间隔距离,一般在 2.5米到3.5米左右,而锚杆的数量则需要根据立柱的实际高度来衡量,具体的
施工位置应尽可能的让立柱受弯分布均匀。
锚杆的安装通常需要留有10°到45°倾斜角度,杆体长度应尽量减小,在岩土中的有效锚固长度通常在4米以上,而针对位于稳定土体内部的锚杆,则需要保证其有效长
度在10米左右。
在施工时,应采用膨胀水泥砂浆材料,灌注至锚孔内部。
在进行挡墙分级布设时,各级的
高度应控制在6m以内,为便于施工操作,各级之间应留有宽度在1米到2米左右的平台。
论文结束语:
综上论文所述,在进行深基坑开挖的过程中,支护结构、降水工作对于整个工程的安全生产、施工进
度、建设质量有着直接影响。
因此,井点降水的设计、支护结构的选择应综合考虑施工场地的条件、工序
操作的需要,针对施工现场进行初步规划后,合理选择具体的设备、方法、工艺,并加强对各道工序的监
督、管控,及时作出调整,以此保证项目的施工安全、造价合理。