深基坑开挖降水的方案

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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

深基坑开挖深井降水施工方案
一、前期准备工作
在深基坑开挖过程中,首先需要进行充分的前期准备工作,包括但不限于以下几个方面:
1.1 环境调查与勘测
在施工前需进行周边环境的调查与勘测工作,包括地质构造、地下水位、降水情况等,以便对施工方案做出科学合理的安排。

1.2 方案设计与论证
根据前期调查与勘测的结果,制定深基坑开挖深井降水的施工方案,并进行论证确认,确保施工方案的可行性和安全性。

二、深井降水施工过程
深井降水是深基坑开挖过程中常用的降水方式之一,其施工过程主要包括以下几个步骤:
2.1 井筒钻进
在深基坑周边选取适当位置,在地面上先进行井筒的定位与布设,然后通过钻机进行井筒的钻进工作,形成深井。

2.2 井筒配管
钻完井筒后,需要进行井筒的配管工作,将管道引入井内,以便后续的降水排水工作。

2.3 深井降水
通过深井内的管道,利用抽水设备进行降水工作,将基坑内的地下水抽出,以保持基坑周边的稳定状态。

三、施工注意事项
在深基坑开挖深井降水施工过程中,需要注意以下几点事项:
3.1 安全措施
在施工过程中,必须加强安全管理,确保施工人员的安全,减少事故的发生。

3.2 质量监控
对深井降水的施工质量进行有效监控,确保降水效果符合设计要求。

3.3 周边环境保护
在施工过程中,要注意保护周边环境,避免造成环境污染或其他负面影响。

四、施工结束及总结
深基坑开挖深井降水施工结束后,需要进行施工的总结与评估工作,包括降水效果评估、施工质量评估等,为后续施工提供参考。

以上就是深基坑开挖深井降水施工方案的相关内容,希望能对您有所帮助。

基坑井点降水施工方案三篇

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。

作业 深基坑土方开挖方案及基坑降水方案

作业 深基坑土方开挖方案及基坑降水方案

作业深基坑土方开挖方案及基坑降水方案嘿,大家好,今天给大家带来一份超详细的深基坑土方开挖方案和基坑降水方案。

咱们就直接进入主题吧!一、工程概况咱们得了解一下工程的基本情况。

这个深基坑项目位于繁华市区,周边环境复杂,地下管线众多。

基坑深度约为15米,土质以粘土和粉土为主,地下水位较高,施工难度较大。

二、土方开挖方案1.开挖顺序咱们先来确定一下土方开挖的顺序。

从外向内,分层开挖,先挖除表层杂填土,然后挖除粘土层,挖至设计标高。

2.开挖方法采用机械开挖和人工开挖相结合的方式。

机械开挖速度快,效率高,但需要注意保护地下管线;人工开挖则更细致,能确保基坑底部平整。

3.土方调配挖出的土方要合理调配。

一部分用于回填,另一部分则外运。

回填部分要确保质量,外运部分要尽量减少对周边环境的影响。

4.基坑支护基坑支护是关键。

采用钢板桩和混凝土支撑相结合的方式,确保基坑稳定。

施工过程中,要定期检查支护结构,发现隐患及时处理。

三、基坑降水方案1.降水目的降低地下水位,防止基坑积水,确保基坑干燥,为施工创造良好条件。

2.降水方法采用井点降水法。

在基坑四周设置排水井,通过排水管道将地下水抽排至指定地点。

3.降水设备选用高效、稳定的降水设备,如潜水泵、排水管道等。

4.降水过程控制四、施工要点1.施工安全安全第一,施工过程中要严格遵守安全规定,确保人员安全。

2.施工进度合理制定施工计划,确保施工进度顺利进行。

3.施工质量严格把控施工质量,确保基坑支护和降水效果达到设计要求。

4.环境保护施工过程中,要注意保护环境,减少扬尘、噪音等污染。

五、应急预案针对可能出现的突发情况,制定应急预案。

如遇到地下管线损坏、降水效果不佳等情况,要立即启动应急预案,确保施工顺利进行。

注意事项:1.土方开挖时,要注意监测周边环境变化,尤其是地下管线和附近建筑物的稳定性,一旦发现异常要及时采取措施。

2.开挖过程中,要随时检查挖掘机械设备的运行状况,避免因设备故障影响施工进度。

施工方案深基坑开挖降水及基坑支护专项施工方案

施工方案深基坑开挖降水及基坑支护专项施工方案

施工方案深基坑开挖降水及基坑支护专项施工方案施工方案:深基坑开挖降水及基坑支护专项施工方案一、工程背景和目的随着城市化进程的加速,深基坑工程在基础设施建设中的地位日益重要。

深基坑开挖降水及基坑支护专项施工方案是确保工程施工安全、质量及进度的关键因素。

本文旨在阐述深基坑开挖降水及基坑支护的施工方案,为类似工程提供参考。

二、施工流程设计1、施工前的准备工作:包括确定施工范围、向相关部门报批、获取施工许可证、编制施工组织设计及施工安全技术措施等。

2、降水井施工:根据工程地质勘察报告,确定降水井的位置和深度。

采用钻孔法进行降水井施工,施工过程中需确保井壁稳定、排水畅通。

3、基坑支护设计:根据工程地质条件、基坑深度、周边环境等因素,选择合适的支护结构形式。

综合考虑后,制定具体的基坑支护方案。

4、基坑开挖:按照分层开挖、先挖后撑的原则,进行基坑开挖。

施工过程中密切关注位移、沉降等监测数据,确保施工安全。

5、支撑结构安装:根据设计要求,进行支撑结构的加工和安装。

确保支撑结构稳定,不影响周边环境。

6、降水设备安装:在降水井内安装潜水泵等降水设备,确保降水效果满足施工要求。

7、监测与维护:对基坑进行全天候监测,及时掌握基坑变形情况。

如出现异常情况,立即采取措施进行处理。

三、注意事项1、施工前进行充分的地质勘察,了解地质条件,为支护设计和降水方案提供依据。

2、加强施工现场管理,确保各项制度和安全技术措施得到有效执行。

3、对工人进行技术培训,提高工人的安全意识和操作技能。

4、严格按照施工方案进行施工,如遇特殊情况,及时与设计单位、监理单位沟通,共同制定应对措施。

5、做好现场文明施工,减小施工对周边环境的影响。

四、结论深基坑开挖降水及基坑支护专项施工方案是确保深基坑工程施工安全、质量及进度的关键因素。

在制定施工方案时,应充分考虑地质条件、周边环境等因素,确保支护设计和降水方案的有效性。

加强施工现场管理,提高工人的安全意识和操作技能,确保施工顺利进行。

深基坑工程降水方案

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。

深基坑降水工程专项施工方案

深基坑降水工程专项施工方案

深基坑降水工程专项施工方案
一、前期准备工作
在进行深基坑降水工程施工之前,必须进行充分的前期准备工作。

包括但不限于: - 深入调研基坑周边地质环境和地下水情况 - 制定详细的施工计划和时间表 -
安排专业技术人员进行现场勘测和测量 - 确保施工场地的安全和通行条件
二、基坑降水方案制定
根据前期调研和勘测结果,制定针对性的基坑降水方案。

重点包括以下几个方面: - 选择合适的降水方法,包括抽水井、管道放水等 - 设计合理的降水排水系统,确保基坑降水效果 - 制定降水工程的具体操作流程,并明确责任人员和监测措施 -
针对可能出现的特殊情况进行预案制定,保障施工安全
三、施工过程管理
在基坑降水工程施工过程中,需要严格执行施工方案,并进行有效的管理和监控。

具体包括: - 设定施工标准和要求,确保施工质量和进度 - 定期检查降水设备
运行情况,及时处理异常情况 - 对降水工程进行实时监测和数据记录,掌握施工进
展和效果 - 加强施工现场安全管理,确保施工人员和设备的安全
四、施工后期工作
在基坑降水工程施工结束后,需要进行后续的检查和整改工作。

主要包括: -
对降水工程设备进行清理和维护,确保设备的正常运转 - 对基坑降水效果进行评估,并完善相关资料和记录 - 撤离施工场地并进行场地清理,保障周边环境卫生 - 编制
基坑降水工程施工总结报告,并提出改进建议
以上是深基坑降水工程专项施工方案的基本内容,希望能够对相关工作提供指
导和帮助。

某高层深基坑工程基坑土方开挖及支护、降水施工方案

某高层深基坑工程基坑土方开挖及支护、降水施工方案

某高层深基坑工程基坑土方开挖及支护、降水施工方案一、工程概况这不仅仅是一个基坑,它是一个城市的脉搏,是未来繁华的基石。

想象一下,一座高耸入云的大厦,它的根基就深埋在这里。

10年的经验告诉我,每一次开挖,都是对地壳的一次深刻对话。

这个基坑,深度超过20米,周围环境复杂,既有交通要道,又有居民区,因此,施工方案必须严谨、周密。

二、土方开挖1.开挖顺序:遵循“先深后浅、先两侧后中间”的原则,逐步推进。

就像下棋一样,每一步都要精心计算,确保整个基坑的稳定。

2.土方运输:采用封闭式运输,减少扬尘污染。

同时,合理安排运输时间,避免高峰期拥堵。

3.土方回填:根据工程进度,及时进行回填,减少对周边环境的影响。

三、支护工程1.支撑系统:采用钢筋混凝土支撑,确保基坑的稳定。

就像给基坑穿上一件坚固的铠甲,让它能够抵御各种风险。

2.支撑拆除:在主体结构施工完成后,按照设计要求逐步拆除支撑,为后续施工创造条件。

3.坡面防护:采用喷锚网支护,防止坡面坍塌。

就像给坡面披上一层保护膜,让它更加安全稳固。

四、降水工程1.降水方案:采用深井降水,降低地下水位,为基坑开挖创造条件。

2.降水井施工:按照设计要求,合理布置降水井,确保降水效果。

3.水质监测:定期监测地下水质,防止污染。

五、施工安全及环保措施1.安全防护:设置安全防护网,确保施工人员的安全。

同时,定期对施工人员进行安全培训,提高安全意识。

2.环保措施:严格控制扬尘、噪音等污染,确保周边环境不受影响。

3.应急预案:制定完善的应急预案,应对可能出现的突发情况。

六、施工进度安排1.土方开挖:预计用时2个月,按照“先深后浅、先两侧后中间”的原则,逐步推进。

2.支撑施工:预计用时1个月,确保基坑的稳定。

3.降水工程:预计用时1个月,降低地下水位,为基坑开挖创造条件。

4.土方回填:预计用时1个月,及时进行回填,减少对周边环境的影响。

七、施工质量控制1.施工材料:选用优质材料,确保工程质量。

基坑降水降深要求和降水方案

基坑降水降深要求和降水方案

基坑降水降深要求和降水方案
(一)降深要求
由于基坑开挖需挖穿填土层进入强透水性的砂层,基坑的涌水量较大,为保证基坑开挖的安全,坑壁结构的稳定,避免涌水和流砂的发生,降水设计时,将基坑降水和基坑支护的施工降水作统一考虑,务必保证地下水位降到基础桩承台底0.5m以下,且基坑中心线处的降深要求应低于开挖基底不少于0.5m。

(二)降水方案
目前,深基坑降水比较常用的有明沟降排水和管井井点降水。

其中基坑明沟降排水比较适用于降水深度不大的工程。

针对樟树市的地质的特点及降深要求,设计上采用管井井点降水进行基坑降水,并同时设计明沟排水,明沟排水只是收集基坑中和坑壁局部渗出的地下水和施工时的其它地下水。

1。

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。

基坑降水方案

基坑降水方案

基坑降水方案一、基坑降水计划:本工程采用双头水泥搅拌桩止水帷幕,计划采用大口井降水,降水井设置如下:1、降水井,井径800mm,无砂混凝土井管400mm,井深13m,井数为153口;2、观测井,井径800mm,无砂混凝土井管400mm,井深8m,井数为14口;3、降水井采用无砂混凝土井管,无砂混凝土井管滤料采用2-5mm等粒径中粗砂或无粉碎石屑。

要求至少提前20天开始降水,并将地下水位降至坑底以下不小于0.5m。

4、基底采用盲沟与大口井结合方式组织地表水外排(盲沟做法:用编织袋或土工布包等粒径碎石,宽300mm,深300~500mm,盲沟至围护结构距离不得小于5m),确保开挖过程中基底不积水。

基坑顶部四周开挖250×150排水明沟(截水沟),防止基坑外围水流入。

二、降水方案:1、降水井成井采用泵吸式反循环钻机,此种方式可减小水泥浆比重,有利于降水,井管采用直径400无砂水泥管,外围回填等粒径碎石,其透水直径不小于700mm,空压机洗井。

降水井应高出地面500mm,并在降水井四周设警示标志并设专人巡视,防止井点损坏或人员掉入跌伤。

2、基坑四周设观测井,随时观测水位。

降水井成井工作应控制在5天内完成。

一般所选用水泵的排水量为基坑涌水量的1.5-1.0倍。

整个基础施工期间降水应连续进行,以保证基础施工期间地下水稳定在在槽底以下0.5m。

3、基坑降水在基坑开挖前20天开始,待地上结构施工至三层以上时停止降水,大口井在进行基础底板浇注时封死。

位于基础底板下的大口井,在进行垫层施工时,在井内设置钢管,泵管与电缆从钢管内穿出,然后向井内填塞碎石,做混凝土垫层与防水层,为了防止此处渗漏,防水层卷上钢管200mm,同时在钢管上焊钢止水环,钢管的端部设置节门接口。

为了保证降水的效果,在进行垫层施工前,要认真检查抽水泵的运转情况,防止坏泵封入井内,影响降水效果。

当地下室底板混凝土浇筑时,将泵管、电线割断,钢管端部安装水节门,将地下水截住,然后随同底板一起浇筑封井。

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。

深基坑工程基坑支护基坑降水土方开挖安全专项施工方案

深基坑工程基坑支护基坑降水土方开挖安全专项施工方案

深基坑工程基坑支护基坑降水土方开挖安全专项施工方案一、工程概况本工程是深基坑工程,深度达到20米,计划使用开挖支护法施工。

基坑开挖过程中需要进行基坑支护、基坑降水以及土方开挖安全等专项施工。

二、基坑支护方案1.支护方法:采用桩墙结合土壁的支护形式。

首先进行桩基础施工,根据设计要求设置荷载桩及水平支撑桩。

然后进行土壁施工,选用符合设计要求的土方材料,并控制土壁平直、垂直度等质量指标。

2.监测技术:在整个支护过程中,需要进行监测。

监测内容包括支撑桩的沉降、倾斜情况以及土壁的变形情况。

采用自动监测仪器对这些数据进行实时监测和记录,以提供工程施工过程中的参数参考。

三、基坑降水方案1.降水井施工:首先进行降水井的施工,设置足够数量的降水井点,保证降水效果。

降水井应设置于基坑外围,并合理设置井距。

2.降水设备选择:根据需要降水的流量和井的深度,选择合适的降水泵和管道设备。

确保降水设备的流量、扬程等性能符合要求,并进行必要的维护和保养。

3.监测控制:在降水过程中,需要进行降水效果的监测控制。

根据实时监测的数据,灵活调整降水量,并随时关注降水井的沉降情况。

同时,定期清理井内的泥沙和淤泥,防止堵塞。

四、土方开挖安全方案1.土方开挖顺序:按照设计要求,控制开挖面的宽度和深度。

避免过度开挖,导致基坑边坡的稳定性下降。

先从顶部开始逐层开挖,将土方逐渐均匀削平,避免出现大量土方堆积于基坑内造成压力。

2.周边建筑物保护:在土方开挖过程中,需要保护周边建筑物的安全。

采取合适的支护措施,如设置支撑柱、支护墙等,并对建筑物进行定期巡视,确保其安全。

3.排土运输:控制土方开挖过程中的土方运输方式。

选择合适的运输工具和设备,确保土方运输过程中的安全性。

同时,合理安排土方堆放区,避免土方堆积过高或堆积于基坑周边,引起安全隐患。

4.安全防护措施:施工现场应配备必要的安全防护设备,如安全帽、防护眼镜、安全绳等,确保施工人员的安全。

施工现场应设置合理的警示标志,加强对施工人员的安全教育和培训。

深基坑井点降水施工方案

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。

深基坑开挖、支护与降水施工方案

深基坑开挖、支护与降水施工方案

深基坑开挖、支护与降水施工方案
在城市建设和高层建筑施工中,深基坑开挖、支护与降水工程是至关重要的环节。

深基坑施工涉及到地质条件、地下水情况、周边环境等多方面因素,需要科学规划和严密施工方案。

本文将介绍深基坑开挖、支护与降水施工方案的相关内容。

1. 深基坑开挖
深基坑开挖是指在地面以上进行基坑开挖,达到地下指定深度的过程。

在进行
深基坑开挖前,需要进行详细的勘测和设计工作,包括地质勘测、地下水勘测、周边环境评估等。

根据不同工程要求和地质条件,可以采用爆破开挖、机械挖掘等方式进行基坑开挖。

2. 支护与围护结构
深基坑开挖后,需要进行支护与围护结构的施工,以确保基坑周围土体和建筑
安全稳定。

常见的支护结构包括钢支撑、深层土钉墙、预应力锚杆墙等,围护结构可以采用混凝土桩、桩壁结合等方式进行施工。

3. 降水施工方案
在深基坑开挖过程中,地下水可能会涌入基坑,影响施工进度和施工安全。

因此,降水施工是深基坑工程中必不可少的环节。

降水施工包括抽水降水和防渗工程,在深基坑开挖前需要综合考虑地下水位、降水量、降水周期等因素,制定科学合理的降水方案。

综上所述,深基坑开挖、支护与降水施工方案是深基坑工程中的重要环节,关
乎工程质量和安全。

只有制定合理的开挖、支护和降水施工方案,并严格按照施工规范和要求进行施工,才能确保深基坑工程的顺利进行和圆满完成。

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

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。

基坑及降水施工方案

基坑及降水施工方案

基坑及降水施工方案一、工程概况与目标本工程位于[具体地点],主要施工内容为基坑开挖及降水处理。

工程目标为确保基坑开挖过程安全稳定,有效控制降水,保障施工进度与工程质量。

二、基坑设计与要求基坑设计遵循国家相关规范,确保基坑边坡稳定,预防坍塌。

基坑周边设置排水沟和集水井,确保降水及时排出。

根据地质勘察报告,确定基坑开挖深度及边坡支护方式。

三、降水监测与分析在基坑周边设置降水观测井,实时监测地下水位变化。

分析降水数据,预测未来降水趋势,为施工提供参考。

四、施工方法与步骤进行基坑边坡支护,根据设计要求采取适当的支护方式。

开挖前进行降水预处理,确保基坑内部干燥。

分层开挖,每层开挖深度不宜过大,确保边坡稳定。

开挖过程中及时排水,防止积水对边坡造成影响。

五、安全防护措施施工现场设置安全警示标志,提醒人员注意安全。

施工人员必须佩戴安全帽、防护鞋等个人防护用品。

定期对边坡进行稳定性检查,发现隐患及时处理。

六、质量保证措施严格遵守国家相关施工规范,确保工程质量。

对施工过程中的关键环节进行质量控制,如支护结构、开挖质量等。

定期对施工人员进行技术培训,提高施工水平。

七、应急处理与预案制定基坑坍塌、涌水等突发事件的应急预案。

配备必要的应急设备和物资,如抢险车辆、排水设备等。

定期组织应急演练,提高应急响应能力。

八、施工进度计划制定详细的施工进度计划,明确各阶段的任务和时间节点。

定期对施工进度进行检查和调整,确保施工按计划进行。

对于施工进度滞后的情况,及时分析原因并采取措施加以解决。

综上所述,本基坑及降水施工方案旨在确保施工安全、稳定、高效进行,同时保障工程质量。

我们将严格按照方案要求执行施工任务,确保工程顺利完成。

深基坑开挖支护与降水施工方案

深基坑开挖支护与降水施工方案

深基坑开挖支护与降水施工方案引言深基坑开挖是建筑工程中常见的一项施工任务。

在进行深基坑开挖施工时,通常需要进行支护与降水施工,以确保施工安全和施工进度。

本文将介绍深基坑开挖支护与降水施工的相关方案。

深基坑开挖支护方案地下水位分析在进行深基坑开挖支护设计之前,首先需要进行地下水位分析。

通过采集地下水位数据,可以了解地下水位的高低,以便合理设计支护方案。

支护结构设计支护结构的设计是深基坑开挖支护方案的核心内容。

根据地下水位和土质等情况,可以选择适合的支护结构类型,常见的支护结构包括钢支撑、拱形支撑、压力墙等。

支护结构的设计要考虑土壤深度、土质稳定性、支撑材料的强度和刚度等因素。

施工过程控制在深基坑开挖支护施工过程中,需要进行严密的施工过程控制。

包括支撑结构的施工顺序安排、支撑结构的安装质量和工序监控等。

在施工过程中,需要定期检查支护结构的稳定性,及时调整和修复受损的支护结构。

深基坑开挖降水施工方案地下水勘察在进行深基坑开挖降水施工之前,需要对地下水进行勘察。

通过地下水勘察,可以了解地下水的水质、水位和水流状况等,为降水施工方案的制定提供依据。

降水方案设计根据地下水勘察结果和基坑开挖工程的具体情况,制定降水方案。

降水方案包括降水口位置的确定、降水管道的布置、降水泵的选型和降水参数的计算等。

在制定降水方案时,需要充分考虑地下水对开挖工程的影响,确保降水施工的安全性和有效性。

降水施工过程控制在进行深基坑开挖降水施工过程中,需要进行严密的过程控制。

包括降水设备的安装和调试、降水流量的监测和控制等。

在施工过程中,需要定期检查降水设备的运行情况,及时处理设备故障和泵站堵塞等问题。

结论深基坑开挖支护与降水施工是建筑工程中的重要环节。

通过合理的支护方案和降水施工方案,可以提高施工效率,确保施工安全。

在实际施工中,需要严格按照方案要求进行施工操作,并及时调整和修正方案。

只有如此,才能顺利完成深基坑开挖工程。

10米深基坑降水方案

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。

深基坑开挖井点降水试验方案

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

深基坑开挖深井降水施工方案深基坑开挖是指开挖深度大于5米的基坑,主要用于建筑物地下结构的施工。

而深井降水则是指使用深井抽水设备进行降水处理,以保证基坑开挖及施工过程的安全和顺利进行。

下面是一个深基坑开挖深井降水施工方案的详细说明:1.前期准备:在开始深基坑开挖深井降水施工之前,需要进行充分的前期准备工作。

首先,需要进行现场勘察,确定地下水位高度、基坑开挖深度和土层情况等。

然后,制定详细的施工方案,并进行必要的设计和计算,确保施工方案的科学性和可行性。

2.井施工:深井降水施工的第一步是进行井施工。

根据实际情况,选择适当的井施工方法,例如钻井法、打孔法等。

在施工过程中,应严格按照施工方案的要求进行操作,确保井的施工质量和井周土体的稳定性。

3.井管安装:井施工完成后,需要进行井管的安装。

根据设计要求和实际情况,选择适当的井管材料和规格,并按照井管的安装方法进行操作。

在安装过程中,要注意井管的连接牢固和密封性良好,以防止泄漏和渗水。

4.抽水设备安装:井管安装完成后,需要安装深井抽水设备。

选择合适的抽水设备和配套设备,并按照设备的安装要求进行操作。

在安装过程中,要注意设备的固定稳定和管路的连接密封,以确保抽水设备的正常运行。

5.降水施工:抽水设备安装完成后,进行深井降水施工。

根据设计要求和实际情况,确定降水井的抽水流量和抽水时间,然后按照施工方案进行抽水操作。

在抽水过程中,要及时观察和监测地下水位的变化,确保降水效果满足要求。

6.监测与控制:在降水施工过程中,需要进行地下水位的监测与控制。

根据设计要求,选择适当的监测方法和设备,并进行定期的监测和记录。

在地下水位超过设计要求时,应及时采取措施进行控制和调整。

7.施工后处理:降水施工完成后,需要进行施工后处理工作。

包括拆除抽水设备和井管、恢复井口周围的土层、清理工地等。

同时,还需要进行施工的总结和评估,总结经验教训,为以后的施工提供参考。

总之,深基坑开挖深井降水施工方案的核心是合理的设计和科学的施工。

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浅谈深基坑开挖降水的方案
【摘要】根据深基坑降水方案设计的基本原则以及工程地质、水文地质条件,介绍了合理的现场抽水试验及水文地质参数的计算方法,在此基础上分析了地铁车站深基坑开挖所采用的管井井点降水方案的设计情况。

【关键词】承压水疏干井降水井
一、工程概况
上海城际轨道交通12号线七莘路站位于上海闵行区莘庄镇顾戴路七莘路,车站沿顾戴路大致呈东西走向。

车站结构形式为地下二层两柱三跨箱形框架结构。

车站形式为:车站主体外包总长458.1m,标准段外包宽度23.2m。

车站标准段开挖深度约16.08m,东、西端头井基坑开挖深度18.03m。

二、水文条件
上海地下水类型主要为第四纪松散沉积土层孔隙水。

孔隙水按形成时代、成因和水力特征可划分为潜水含水层、承压含水层,对本工程有影响的地下水类型可分为潜水和承压水。

本场地浅部地下水属潜水类型,主要补给来源为大气降水,水位随季节而变化。

年平均地下水位在0.5~0.7m。

本场地下部第⑦层为承压含水层,根据上海市已有资料,承压水的水位均低于潜水水位,年呈周期性变化,埋深3.0~11.0m。

参考上海轨道交通12号线工程详勘报告,第七层承压水层的水头埋深为地下6.6m。

参考
类似工程,本次方案第七层承压水水位按不利原则考虑取6.00m。

三、降水方案设计
1、地下水风险分析
场地28.00m左右见第七层承压含水层,垂向上距离各端头井开挖面仅10m左右。

根据已经掌握的勘察资料,本工程⑦1层砂质粉土层、⑦2粉砂层、⑨粉砂层上下相互连通,可认为是同一承压含水层,含水层厚度较大,约70m。

因此,在工程施工过程中,承压水突涌是本工程施工过程中最大的风险之一。

2、基坑抗突涌稳定性验算
基坑底抗突涌验算示意图如下所示。

基坑底板抗突涌稳定性条件:基坑底板至承压含水层顶板间的土压力应大于安全系数下承压水的顶托力。

即:σhγs ≥ fsγwh h —基坑底至承压含水层顶板间各层土的厚度(m);γs —基坑底至承压含水层顶板间的各层土的重度(kn/m3);h —承压含水层顶板以上承压水头高度(m);γw —水的重度(kn/m3),取10kn/m3;fs —安全系数,一般为1.05~1.20,本工程取1.10;
基坑底抗突涌验算示意图
根据相关资料,本场区对施工可能造成影响的下部承压含水层为⑦1层砂质粉土层、⑦2层粉砂层,故需对⑦1、⑦2层进行基坑抗突涌稳定性验算,附属结构由于开挖深度较小,而⑦1、⑦2层埋深较大,经初步估算无需进行基坑抗突涌性验算。

主体结构针对⑦层进行基坑抗突涌性验算,按不利原则考虑,承压水水位埋深取6.00m,⑦层层顶标高取-23.20m,为便于计算,本次方案设计以中端头井为界将本基坑东西两侧分为东段基坑、西段基坑,则两段基坑的标准段分别为东标准段、西标准段,计算结果如下表:
基坑抗突涌稳定性验算表(⑦层)
工程部位开挖标高(m)承压水顶托力(kpa)上覆土压力(kpa)
水位降深
需求(m)控制水位
标高(m)控制水位
埋深(m)
西端头井 -12.783 244.2 190.8 4.85 -5.85 10.85
西标准段 -11.133 244.2 219.8 2.22 -3.22 8.22
东端头井 -12.883 244.2 189.0 5.02 -6.02 11.02
东标准段 -11.933~-12.133 244.2 202.2~205.8 3.49~3.82 -4.49~-4.82 9.49~9.82
根据以上计算结果,本工程主体结构需考虑对⑦层进行降压处理。

针对上述计算结果,为了保证基坑稳定,根据公式σhγs ≥ fs γwh,计算基坑开挖时基坑稳定临界开挖深度。

计算结果如下表:
基坑临界开挖深度(⑦层)
工程部位地面标高(m) 承压水顶托力(kpa) 临界开挖标高(m) 临界开挖深度(m)
主体结构 +5.000 244.8 -9.75 14.75
由以上计算显示,当主体结构各部位基坑开挖等于或大于
14.75m时,需开启⑦层降压井。

四、降水设计思路
针对基坑开挖范围内的浅部含水层,需要布设若干口疏干井,为保证一定的水力梯度,疏干井普遍深入开挖面以下4~6m,附属结构位于落深区的疏干井深度均控制在加固面以上。

根据有关资料分析,场地⑦1层与⑦2层具有水力联系性,可认为是同一承压含水层。

根据基坑各部位降压需求的不同,在降水设计时,应考虑不同的降压井间距和数量。

针对端头井区域,因地墙围护仅深入⑦1承压含水层约4m,故在端头井区域采取以坑外为主,坑内为辅的第⑦层降压井布设方式;在标准段,鉴于坑内已布设一定数量的疏干井,若将第⑦层降压井布设在坑内,则坑内的井数较多,对土方开挖,基坑施工影响较大,同时井管易被破坏,且标准段区域地墙围护仅深入第⑦1层约1m,含水层绕流作用较小,故综合考虑在中间盾构推进一侧,第⑦层降压井布设在坑内,其余区段降压井均布设在坑外。

五、主要施工工艺控制措施
1、降水井注重事项
严格密封降水并井管,保证真空管路系统在土方开挖前真空度达到-0.06mpa以上,土方开挖过程中,真空度会有所下降,但须控制在-0.03mpa以上。

降水井随着基坑开挖,暴露井管随时割除封堵。

为方便挖掘机在基坑内作业,井管随着土方开挖而分段割除,并用粘土回填密实,保证有足够抽水能力的真空度。

2、降压井注重事项
基坑开挖阶段:根据基坑不同部位在不同开挖深度分别计算需降低承压含水层的承压水水头高度。

由基坑底板的稳定条件:基坑底板至承压含水层顶板间的土压力应大于承压水的顶托力,计算得基坑开挖阶段承压水位需降低值根据计算,在基坑的不同部位开挖到危险深度时,应开启相应部位的降压井进行抽水,并及时观测相邻部位停抽井的实测水位深度来调整是否需增开相邻部位的降压井。

主体结构施工阶段:上体结构底板混凝土浇筑完成并达到相应强度后,底板与地下墙连成整体共同作用,其抗剪强度和抗弯强度经验算能够满足大于下伏承压水顶托力的要求,故主体底板浇筑完成并达到相应强度后可停止降承压水。

六、经验总结
本工程结合地质条件,运用疏干井及降压井等措施,比较好的处理了微承压水与承压水联合作用的难题。

在降水过程中可以发现土体空隙中的自由水一般在30天内基本被抽出,且前期抽出量大,后期抽出量小。

降压井抽水可明显看出承压水补给量很大,必须使降压井的影响半径足够,并保持一定的抽水速度,来保证整个基坑底板稳定。

注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。

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