管井降水设计
管井降水计算方案
管井降水计算方案管井降水是指利用管井进行地下水位降低的一种地下排水方法。
在建筑工程、地铁隧道、矿山开采等施工过程中,常常会遇到地下水位过高的情况,需要采取相应的措施进行降水。
管井降水作为一种常用的降水方式,通过建设井筒来改变地下水流动的通道,从而达到降低地下水位的目的。
下面将介绍管井降水的计算方案。
1.地下水位的调查和分析:在进行降水计算之前,首先需要对地下水位进行调查和分析。
可以通过地下水位监测井、钻孔等手段获取地下水位数据,并对其进行分析,确定地下水位变化的趋势和规律,为降水计算提供基础数据。
2.井距和井深的确定:在设计管井降水方案时,需要确定井距和井深。
井距是指管井之间的距离,一般选择合适的井距可以在一定程度上提高降水效果。
井深是指管井的深度,一般选择合适的井深可以确保井底拦水层的深度,从而实现有效的降水。
3.管壁渗透率的测定:管壁渗透率是指管井壁渗透水量与壁面积之比。
通过测定管壁的渗透率可以评估管井的排水能力,选择合适的管材和管径,保证管井的排水效果。
4.流量计算:根据地下水位变化调查和井距、井深的确定,可以利用水力学原理进行流量计算。
常用的流量计算方法有井阵法、井与井之间扰动的超前水头法等。
通过计算得到的流量可以用来选择合适的降水设备和设计井阵。
5.降水能力计算:降水能力是指管井降水系统能够达到的最大排水能力。
根据流量计算结果,结合管壁渗透率和井阵形式,可以计算出管井降水系统的降水能力。
通过比较降水能力和实际需求,可以确定降水方案的合理性和可行性。
6.设计井筒和井点:根据以上计算结果,可以进行管井降水系统的设计。
设计时需要考虑井筒的布置和井点的选取,保证井点之间的井距和井深符合需要。
同时,还需要考虑井筒的开挖施工工艺和材料选用等因素。
7.施工和监测:在进行管井降水施工过程中,需要严格按照设计方案进行井筒开挖、管道安装等工作。
在施工过程中需要进行地下水位监测,及时调整降水方案以实现预期的降水效果。
管井降水与方案
-别士桥泵站工程基坑管井井点降水方案一、工程概述本工程为XX 市北门综合改造工程的一局部,工程位于状元北路至宛溪河之间,长约620m,对该段道双河发展裁弯取直,并在末端修重建别士桥排涝泵站。
本次降水为两个单体。
○1泵站排水涵泵站建造物包括进水闸、前池及进水池、泵房、压力水箱、控制段、排涝穿堤出水涵〔兼自排涵〕等。
泵房为湿室型堤后式、安装6 台1200ZLB-100 型立式轴流泵,配6 台YL4503-12 型立式电动机,设计排涝流量24.28m3/s,总装机容量1500Kw。
根据现场实际开挖地下水位埋藏较浅,8.6m 米处见地下水,根底埋设较深,根抵标高为4.3m,且即将进入雨季,地下水位不断上升,土内含水接近饱和状态,这种施工条件给根抵施工带来很大的困难。
根抵开挖后随时有塌方的危(wei)险,其中多处距原有建造物、管架、污水管线及污水井等特殊近,根抵开挖后如果塌方,扰动原有根抵及管线等,将对原建造物等构成极大的危害,可能会造成重大安全事故,后果不堪设想,存在极大的安全隐患。
因此根据实际情况采用管井降水。
为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,我公司采取管井降水的措施,管井降水所排出的水必须按要求排放到指定的排水井,并做好排水的过滤工作,这些降水、排水工作都要持续到根抵工程完毕回填后才干停顿,以保证根抵等在枯燥条件下施工。
二、编制依据1、有关文件;XX 市水务局“水堤〔2022〕35 号文〞。
2、XX 市北门改造地形图及规划图。
3、别士桥泵站工程施工图纸4、?XX 市道叉河河道整治及别士桥泵站工程初步设计阶段工程地质勘察报告?〔XX 省水利水电勘测XX2022.9〕;5、?建造与市政降水工程技术标准?〔JGJ/T111-98〕;6、?水利水电工程施工组织设计标准?〔SL303-2004〕;7、建造地基根抵工程施工质量验收标准GB50202-20028、现场实际勘察三、施工准备根据工程的构造、特点、进度要求及现场实际情况,投入足够的施工人员,机械设备按种类和数量组织进场。
工程管井降水方案
工程管井降水方案一、引言在土方工程中,沿着地表或隧道施工时,存在一定的地下水问题。
为了控制地下水位,防止土方滑坡和隧道水涌等问题,需要采取一定的降水措施。
工程管井降水方案是工程降水的一种常见方法之一,本文将详细介绍工程管井降水方案的实施过程和注意事项。
二、工程管井降水方案的实施过程1. 设计阶段在设计阶段,首先需要进行勘察和水文地质调查,确定降水的目的、方案和降水井的位置。
确定方案后,需要进行井网布置和管线设计,并考虑采用何种降水泵站和降水管道等设备。
2. 施工准备在施工准备阶段,需要先进行管线的铺设和井的开挖,调试降水泵站和其他降水设备,并进行相关工序的培训和技术交底。
3. 降水施工在降水施工阶段,需要进行以下步骤:1.进行工作面水文地质监测,监测井口水位、降水泵房进水口水位等参数;2.启动降水泵房设备,抽出工地井口水,控制井口水位,达到降水要求;3.监测工地降水井排水量和排泥量等水量参数,及时落实降水效果并调整降水管道的数量和井网布置。
4. 停止降水在工程建设完成后,需要停止降水,并逐步停止降水设备。
需要注意的是,停止降水应该依据实际情况而定,并有计划的逐个停止降水井口的泵站设备。
三、工程管井降水方案的注意事项1.应该进行教育和培训,提高工程降水技术开发人员的安全意识;2.关于降水泵房的选择,应当保证其有足够的排水能力;3.降水夜间应由专人监控,确保降水设备正常运行;4.对于泥沙含量较高的井水,需要进行处理,避免对下游水体造成污染影响;5.制定安全措施,建立必要的紧急救援和标准操作规程。
四、结论本文概括了工程管井降水方案的实施过程和注意事项。
在实践过程中,需要根据实际情况进行调整和完善,确保降水效果。
建立完善的管理和安全体系,对确保工程建设的安全和顺利实施具有重要的意义。
地下室管井降水方案
地下室管井降水方案一、背景介绍地下室作为建筑物中的一个重要部分,常常用于储存或者作为生产设备的空间。
然而,由于地下室处于地下水位以上,以及周围地面的排水系统不完善等原因,地下室往往会面临降水问题。
为了解决地下室降水问题,我们需要制定相应的降水方案。
二、问题分析地下室降水问题的主要原因有以下几点:1.地下水位高:地下水位高于地下室底板,导致地下室内水分渗透。
2.周围地面排水系统不完善:周围的地面排水系统不完善,无法有效地排除地表积水。
3.雨水管道堵塞:雨水管道因堵塞或其他原因无法畅通,造成雨水倒灌到地下室。
三、解决方案为了解决地下室降水问题,我们提出以下方案:1.加强地下室防水措施:在地下室施工时,应加强防水措施,采用防水材料进行防水处理,确保地下室内部不受地下水渗透的影响。
2.完善周围地面排水系统:对周围地面进行排水系统改造,增加排水设备,确保地面积水能够迅速排泄。
3.检查并清理雨水管道:定期检查雨水管道的畅通情况,对于堵塞的管道进行清理,确保雨水能够顺利流入排水系统,不造成地下室积水。
4.安装地下室排水系统:为地下室单独设计并安装排水系统,确保地下室内部的水分能够迅速排泄到外部。
5.采用坡度排水系统:在地下室的底板和墙体上设置坡度,使地下室内的水分自然排泄到地下室角部的集水设备中,然后通过排水系统排出去。
6.应急处理方案:制定地下室降水的应急处理方案,一旦地下室发生降水,能够立即采取措施,限制降水对地下室的影响。
四、实施计划1.制定地下室施工阶段的防水方案,确保地下室底板和墙体的防水工程质量。
2.对周围地面进行排水系统改造,并增加排水设备及管道。
3.定期检查雨水管道的畅通情况,并进行清理和维护。
4.在地下室施工过程中,同时进行地下室排水系统的设计和安装工作。
5.在地下室底板和墙体上设置坡度,确保地下室内的水分能够自然排泄。
6.制定地下室降水的应急处理方案,并定期进行演练和培训。
五、预期效果通过上述措施的实施,预计可以达到以下效果:1.地下室内部不再受到地下水的渗透影响,保证地下室内的物品和设备的安全。
管井降水施工方案
管井降水施工方案一、编制依据本文档的编制依据为《建筑工程降水设计规范》(GB -2017)和相关技术标准。
二、工程地质及水文概况2.1 基坑工程概况本工程为一座多层地下停车场,基坑深度约20米,基坑周边建筑密集。
2.2 水文地质概况根据前期勘察,本工程地下水位深度约为5-8米,地下水层为砂砾层和砾石层。
2.3 地基土渗透性经过实验室测试,本工程地基土渗透性为中等,地下水渗透系数为0.5×10^-4m/s。
三、降水设计方案3.1 设计参数本工程设计降水量为50年一遇的暴雨降水量,设计降雨强度为100mm/h。
3.2 降水井平面布置降水井的平面布置应满足排水坡度要求,井距应控制在10-15米之间,且应避开地下管线和设备。
四、施工准备4.1 测量放线在施工前,应进行详细的测量放线工作,确保降水井的位置和高程准确无误。
4.2 施工用电、用水配置施工期间应保证充足的用电和用水供应,确保施工进展顺利。
4.3 打井机械及井点设备打井机械应具备足够的功率和稳定性,井点设备应符合相关标准要求。
4.4 抽水设备的型号抽水设备的型号应根据设计要求和实际情况进行选择,确保抽水效率和稳定性。
本工程基坑施工需要大量用电和用水,施工前应做好用电、用水的配置工作。
用电配置应符合国家电力部门的相关规定,用水配置应符合当地水务部门的相关规定。
同时,应制定用电、用水的管理制度,确保施工期间用电、用水的安全、合理、经济使用。
施工设备及人员配备本工程基坑施工需要配备各种施工设备和专业人员,包括挖掘机、钢筋剪切机、钢筋弯曲机、混凝土搅拌机、砼泵车等,以及施工监理、安全管理、质量检测等专业人员。
施工前应根据工程实际情况,制定详细的设备和人员配备方案,并按计划配备相应的设备和人员,确保施工的正常进行。
安全防护措施基坑施工涉及到高空作业、深基坑开挖、土方运输等危险作业,必须加强安全防护措施,确保施工安全。
应制定详细的安全管理制度,明确各项安全措施的责任人和执行标准,加强现场安全监督和检查,及时发现和处理安全隐患,确保施工人员的人身安全。
管井降水施工方案
管井降水施工方案一、工程概述本工程位于XX地区,由于地下水位较高,为确保基坑开挖及后续施工的安全,需采取管井降水措施。
通过科学规划和合理布局,达到有效降低水位,保证施工顺利进行的目的。
二、施工准备1. 设备准备:根据工程规模和地下水情况,准备相应数量的管井钻机、抽水设备(如潜水泵)以及相应的管材和辅助材料。
2. 人员安排:配置有经验的技术人员和操作工人,确保施工的专业性和安全性。
3. 施工前勘探:进行详细的地质勘探,了解地下水文地质条件,为管井布置提供依据。
三、管井布置1. 根据勘探结果和工程设计要求,合理布置管井位置,确保管井能够覆盖整个需要降水的区域。
2. 管井间距一般控制在15-20米,具体根据地下水流动性和土层情况调整。
3. 管井深度应达到设计要求的水位以下,以确保降水效果。
四、施工流程1. 定位:按照布置图精确定位管井位置。
2. 钻孔:使用管井钻机钻孔至设计深度。
3. 安装管井:将预制好的管井管放入孔中,确保管井垂直度和稳定性。
4. 填滤料:在管井周围填充适量的滤料,以保证水的流通性。
5. 安装抽水设备:将潜水泵等抽水设备安装到位,并进行试运行。
6. 正式降水:开启抽水设备,正式开始降水作业。
五、安全与环保措施1. 定期检查抽水设备的运行状态,确保设备稳定可靠。
2. 监测水位变化,及时调整抽水量,防止过度降水造成地面沉降。
3. 做好现场排水工作,防止积水对周边环境造成影响。
4. 遵守相关环保法规,确保施工过程中的噪音、扬尘等污染控制在允许范围内。
六、施工监控与管理1. 建立完善的施工监控体系,实时监控水位、流量等关键数据。
2. 记录每日降水量,分析降水效果,及时调整施工方案。
3. 加强施工现场管理,确保施工秩序和工程质量。
七、总结与验收1. 施工完成后,对管井降水效果进行评估,确保达到设计要求。
2. 整理施工记录和相关材料,编制施工总结报告。
3. 邀请业主、监理等相关人员进行现场验收,确保工程质量符合标准。
管井降水计算参数
管井降水计算参数引言:管井降水计算是指通过对地下管道周围土体的渗透性进行分析和计算,确定管井降水的参数和方法。
管井降水计算参数的准确性对于地下工程的设计和施工具有重要意义。
本文将从三个大点进行阐述,包括土壤渗透性参数、水力梯度参数和管井降水计算方法。
正文:1. 土壤渗透性参数1.1 水分渗透系数:水分渗透系数是指单位时间内单位面积土壤渗透的水量。
它受到土壤类型、土壤含水量、土壤结构等因素的影响。
可以通过实验室试验或现场测试来测定水分渗透系数,常用的试验方法有负压法、浸渗法等。
1.2 孔隙度:孔隙度是指土壤中孔隙的体积与总体积之比。
孔隙度反映了土壤的贮水能力和渗透性。
不同孔隙度的土壤对水分的渗透性也有影响,孔隙度越大,土壤渗透性越好。
1.3 孔隙水压力:孔隙水压力是指土壤中孔隙水所受的压力。
孔隙水压力的大小与土壤的渗透性密切相关,可以通过地下水位观测或压力计测量来获得。
2. 水力梯度参数2.1 水力坡度:水力坡度是指单位长度内水位的变化。
水力坡度决定了水流的速度和方向,对于管井降水计算来说,水力坡度的大小直接影响降水的排除速度。
2.2 渗流速度:渗流速度是指单位时间内单位面积土壤中水分的流动速度。
渗流速度与水力坡度和土壤渗透性有关,可以通过Darcy定律进行计算。
2.3 渗流方向:渗流方向是指水分在土壤中的流动方向。
渗流方向的确定对于管井降水计算来说十分重要,可以通过地下水位观测和水流模拟等方法进行分析。
3. 管井降水计算方法3.1 降水量计算:根据地下管道周围土壤的渗透性参数和水力梯度参数,可以通过计算得到单位时间内管井降水的量。
常用的计算方法有格林-阿姆斯特朗法、斯特兰德法等。
3.2 降水速度计算:降水速度是指单位时间内管井降水的速度。
可以通过降水量与管井的面积进行计算,或者通过水位下降速度进行测定。
3.3 排水设施设计:根据管井降水计算的结果,可以确定合适的排水设施,包括管井的排水孔隙度、排水管道的直径和坡度等。
深井降水施工方案(管井降水)
深井降水施工方案(管井降水)在土木工程中,深井降水是一种常见的施工方式,特别是在需要降低地下水位的工程中。
管井降水是深井降水的一种形式,通过设置排水井来排除地下水,以确保工程施工的顺利进行。
下面将详细介绍深井降水施工方案中的管井降水部分。
1. 管井选址在确定深井降水施工方案时,首先需要选址设置管井。
管井的选址应考虑以下因素: - 地质条件:选择地质条件较好的位置,避免管井在施工中受到地质条件的影响。
- 施工方便:管井的位置应便于施工车辆和设备的进出,以确保施工顺利进行。
- 距离工程位置:管井的位置应尽可能靠近工程位置,减少管道长度,降低工程成本。
2. 管井设计管井的设计应符合排水需求,并考虑以下问题: - 管径选择:根据地下水位和排水量确定管井的管径大小,保证排水通畅。
- 井深设置:根据地下水位的深度和工程要求确定管井的井深,确保能够有效排除地下水。
3. 管道铺设在确定好管井位置和设计后,需要进行管道的铺设工作: - 管道选材:选择耐腐蚀、耐压的管道材料,确保管道使用寿命长。
- 管道连接:采用合适的连接方式连接管道,保证管道连接牢固、密封。
4. 排水系统设置完成管道铺设后,需要设置排水系统,保证地下水能够有效排除: - 排水泵选型:根据地下水排水量及管井井深确定排水泵的选型,确保排水效率。
- 排水管道连接:将排水泵与管道进行连接,建立完整的排水系统。
5. 施工安全在进行深井降水施工过程中,需要注意施工安全问题,确保施工人员和设备的安全: - 安全防护:配备必要的安全防护设施,如护栏、安全帽等。
- 定期检查:定期检查管道和排水系统的运行情况,确保工程顺利进行。
通过以上管井降水施工方案的设计和实施,可以有效降低地下水位,保证工程的顺利进行,为土木工程的施工提供必要的支持。
波纹管管井降水施工方案 (2)
波纹管管井降水施工方案1. 引言波纹管管井降水是一种常见的施工方式,适用于地下洞室、隧道、地铁等工程施工中的降水处理。
本文档旨在介绍波纹管管井降水施工的方案和步骤。
2. 管井降水原理管井降水的基本原理是通过波纹管管井的安装,将地下水通过波纹管管道引入管井,再通过管井的排水系统将地下水排出。
3. 施工准备工作在进行波纹管管井降水施工之前,需要进行以下准备工作:- 调查地下水情况:了解地下水的水位和水质等信息,做好施工前的水文地质勘查。
- 设计管井布置方案:根据工程的具体情况,制定管井位置和布置方案,确保波纹管能够有效引入地下水。
- 选购材料和设备:根据设计方案,购买适用的波纹管、管井材料和施工所需的机械设备等。
- 施工施工人员培训:对参与施工的人员进行必要的培训,确保他们理解施工步骤和操作规程。
4. 波纹管管井降水施工步骤步骤1:准备工作•设置施工现场:清理施工区域,确保施工现场整洁。
•搭建施工平台:搭建工作平台和安全设施,确保施工人员的安全。
步骤2:挖掘管井•根据设计方案,挖掘合适深度和尺寸的管井。
•安装井筒和井盖,确保井筒的密封性和安全性。
步骤3:安装波纹管•在管井中安装波纹管,将波纹管连接至井底,并根据设计要求固定波纹管的位置。
•在波纹管的连接处使用密封胶带或密封胶进行密封处理,确保波纹管的连通性和密封性。
步骤4:管井排水系统连接•根据设计要求,在管井中安装排水泵、阀门和管道等排水设备。
•连接排水管道至波纹管和排水设备,确保排水系统的连通性和密封性。
步骤5:施工完工及测试•对波纹管管井降水施工进行验收,确保施工质量和安全。
•进行降水系统的测试,检查排水设备的正常运行、波纹管的密封性和排水效果。
5. 安全注意事项•在施工过程中,施工人员应佩戴个人防护装备,确保施工安全。
•挖掘管井时,注意土方垮塌的风险,并采取相应的土方支护措施。
•在安装波纹管和排水设备时,操作人员应确保系统处于停电状态,并严禁带电施工。
管井降水施工方案-
管井降水施工方案一、背景介绍管井降水施工方案是在地下水位过高或者需要降低工程周边水位的情况下采取的一种有效控制地下水的工程措施。
通过合理设计管井,降低地下水位,确保工程施工安全顺利进行。
二、施工原理管井降水施工方案主要包括建设降水管井、泵站设备、排水管道等组成。
通过管井连通地下水层,利用泵站设备将地下水抽出,通过排水管道排放到指定位置。
从而降低地下水位,提供施工条件。
三、施工步骤1. 地质勘察在确定降水区域前,必须进行地质勘察,了解地下水位、地质构造及水文地质情况,为后续方案设计提供基础数据。
2. 设计方案确定根据地质勘察结果,确定管井降水施工方案,包括管井布置、泵站选址、管道敷设等。
3. 管井建设施工单位根据设计方案,在工程周边区域开挖管井,安装井筒及排水管道,并对井筒进行加固。
4. 泵站设备安装选址合适的位置搭建泵站设备,接通排水管道,根据设计要求调试设备。
5. 开启降水当管井建设及泵站设备安装完成后,开始开启降水泵,将地下水抽出排放,降低地下水位。
6. 安全监测在降水过程中,需要对工程周边进行安全监测,确保泵站设备正常运行,地下水位稳定下降。
四、注意事项1.施工过程中需注意排水管道埋深及排水流速,避免引起地基沉降或地下空洞形成。
2.泵站设备需定期检修保养,保证设备运行稳定。
3.完工后需及时拆除不需要的设备及管道,清理场地。
4.施工单位需制定应急预案,应对降水过程中可能出现的问题。
五、总结管井降水施工方案是一种有效降低地下水位的技术手段,适用于需要地下水控制的工程项目。
通过严格按照施工步骤执行,可以达到预期效果,保障工程安全顺利进行。
管井降水-设计与施工
深井降水研究一、前言 近几年在洛阳地区,深井降水利用较多,但有些单位在计算过程中采用的公式不当,或者考虑的因素不周,最终会造成降水的失败,最后不得不加井,这样既费钱又费时间,下面就以本人在深井降水方面的经验来和大家探讨。
二、深井降水概念 深井(管井)井点,又称大口径井点,系由滤水井管、吸水管和抽水设备等组成。
具有井距大,易于布置,排水量大,降水深(>15m),降水设备和操作工艺简单等特点。
适用于渗透系数大(20-250m3/d),土质为砂类土,地下水丰富,降水深,面积大、时间长的降水工程应用。
三、深井设计 1、计算思路 第一步将基坑进行等效化为一口大井,第二步确定基坑总的涌水量,第三步确定单井出水量,第四步确定井的数量。
2、参数的确定与计算 1)、设计水位降深 水位降深在满足施工要求的时候,应尽量选择较小水位的降深,一般降到操作面下0.5m即可(有特殊要求的除外),这样可最大程度上避免降水对地层的影响,不至于造成地基承力的下降。
2)、井深及井径的选择 要想使水位降低至操作面下,可以有两种途径,一种是加大井的直径和井的深度,即增大单井的落差,从而达到使最高水位降至操作面下0.5m.另一种通过均匀布井,控制单井的落差,使水位均匀降至设计要求。
前一种布井少,对地层扰动大,如建筑物对地基要求高时,此方法不可采用(除非施工后注浆),且此方法对原有建筑物也会带来较大的不利影响;后一种方法可能布井较多,但对地层扰动小,对原有建筑的危害也较小,因此条件允许时应优先选用后一种方法。
另外井深还要考虑单井的出水量与自已现有的水泵配套。
井深主要是根据水位降深、所需要的单井出水能力、水泵的进水口的位置、含水层的厚度、及泥浆淤积深度等因素进行选择。
井径的选择要综合考虑以下几种因素:A、单井要求的出水量;B、水泵的直径;C、当地施工机械,及井管的规格,如选用市场常用的规格,价格可能会便宜对控制成本有益。
3)、渗透系数的选择 渗透系数是降水计算中重要的参数,此参数可以从地质报告中选取,但在大面积布井前,须重新验证,或者搜集附近的实际数据作为参考。
管井降水设计方案
管井降水设计方案引言在建筑工程中,设有管井是为了管理与维护管道系统的通道。
然而,在管井中水积累会造成各种问题,如设备损坏和安全隐患。
因此,需要进行管井降水设计方案来解决这一问题。
本文将提供一个详细的设计方案,以确保管井内的水能够顺利排出。
设计原则1.高效性:设计方案应确保水能够快速、有效地排出管井,最大程度地减少积水时间。
2.可维护性:设计方案应便于维护和清理,以确保系统长期有效运行。
3.安全性:设计方案应考虑人员和设备的安全,防止意外事故的发生。
设计步骤步骤一:分析管井的特征在设计管井降水方案之前,首先需要对管井的特征进行详细分析。
这包括管井内的尺寸、形状、倾斜度以及可能出现的积水原因等。
这些信息将有助于确定最合适的排水方案。
步骤二:选择排水方式根据管井的特征和设计原则,可以选择适合的排水方式。
常见的排水方式包括自然排水和机械排水。
•自然排水:利用重力将水流出管井,适用于倾斜度较大的管井。
•机械排水:通过安装排水泵抽取管井内的水,适用于倾斜度较小或没有重力流动的情况。
步骤三:确定排水系统根据选择的排水方式,需要确定相应的排水系统。
•自然排水系统:确保管井口处有足够的出口,以便水能够顺利流出。
可以通过提高出口高度或者增加出口数量来增加排水效果。
•机械排水系统:确定排水泵的类型和规格,并根据管井特征确定排水管道的布置方案。
排水管道应具备足够的通风和排放能力,同时要保证水流顺畅。
步骤四:加强维护和管理在设计方案中应考虑到维护和管理的方面,以确保管井长期有效运行。
•设计并设置定期巡检计划,对管井进行定期检查和保养,及时发现和解决问题。
•增加可视化监控设备,对管井内的情况进行实时监测,以便及时采取措施。
•建立完善的维护记录,记录管井的维护和管理情况,以备参考和后续改进。
总结管井降水设计方案是确保管井内水能够顺利排出的重要一环。
通过详细分析管井特征、选择合适的排水方式和确定相应的排水系统,并加强维护和管理,可以有效地解决管井积水问题。
管井降水计算方案
环湖北路建设工程施工二标段基坑降水二书1-1Vf—1am1 1kj ・1 *1_ ---- L■51r埜1、场地岩土工程情况第①层杂填土,含有粉土、砖块、炉渣,碎石、植物根等。
结构松散,成 分杂乱、不均匀。
K2+480 — K2+840段位于鱼塘与菜地之间。
层底标高介于776.76 —777.74m 。
第②层粉土,褐灰色。
含云母、煤屑、氧化铁铝、混有砂粒等。
湿,中密。
无光泽反应。
具有中等压缩性。
该层含水量平均值为 24.7%,该层天然孔隙比平均值为0.739层底标高介于769.36— 774.44m 之间。
第③层中砂,褐灰色,饱和,松散,含石英、长石、云母等。
含土量较小。
颗粒级配较差,磨圆度较差。
揭露层厚1.5- 8.4m 。
第④层粉质粘土,褐灰色。
含云母、煤屑、氧化铁铝等。
软塑 ~可塑。
该层揭露层厚介于2.7~9m 之间。
K2+850—K3+550.794地下水埋藏于自然地表下 2.4〜4.0m , 标高在774.24—774.86之间,属孔隙潜水。
主要接受大气降水、沿线池塘、水渠浅层补给及 晋阳湖深层补给。
厂二、降水方案的选择本工程地质条件主要为粉土、砂土。
现场基坑深度为8.5m,根据该场地附近地区的已有降水经验,拟采用管井井点降水方案降低地下水位,即在沿基坑纵向两侧布设一定数量的管井,由管井统一将地下水抽出,从而满足基础施工对降水的要求。
三、降水模型选择及设计计算1、降水模型的选择假定:由于第④层粉质粘土的渗透系数远小于其它土层的渗透系数, 近似将第④层视为不透水层。
(1)含水层厚度:H=第2层土层厚度+第3层土层厚度=11.5m,(2)管井深度:依据JGJ/T111-98《建筑与市政降水工程技术规范》,井点管深度为:H W=H W1+H W2+H W3+H W4+H W5+H W6式中:H w —降水井深度H wi —基坑深度,取8.5mH W2—降水水位距离基坑底要求的深度,取0.5mH W3—水力坡度作用基坑中心所需增加的深度。
管井降水施工方案
管井降水施工方案
一、引言
管井降水是建筑工程中常见的一种施工技术,通过设置管井,利用泵站将地下水抽排出来,以降低地下水位,确保施工安全和质量。
本文将介绍管井降水的施工方案,包括施工前准备、管井设置、降水泵站安装等具体步骤。
二、施工前准备
在进行管井降水施工前,需做好以下准备工作:
1.确定降水目标:根据工程需要确定降低地下水位的目标值,从而制定
合理的降水方案。
2.环境调查:对工程周边地质情况、地下水情况进行调查,了解周边建
筑物、交通等情况。
3.安全技术交底:对施工人员进行安全技术交底,确保施工安全。
三、管井设置
1.管井位置确定:根据地下水位和建筑物位置确定管井设置位置,通常
设置在工地四周以确保全面降水。
2.管井挖掘:按照设计要求,使用挖掘机等工具挖掘管井,确保井壁垂
直,井底平整。
3.管井安装:根据设计要求将管道安装在管井内,连接好管道接口,保
证管路畅通。
四、降水泵站安装
1.泵站选型:根据降水量和地下水位选择合适的泵站,确保泵站能够满
足工程需求。
2.泵站安装:将泵站安装在地面或地下室中,根据设计要求连接电力源
和排水管道。
3.泵站试运行:安装完成后进行试运行,检查泵站运行是否正常,调整
排水量等参数。
五、施工注意事项
1.施工过程中要定期检测管井降水效果和泵站运行情况,确保施工过程
中地下水位控制在安全范围内。
2.施工完成后要做好管井和泵站的维护保养工作,确保设施长期稳定运行。
六、总结
管井降水施工是一项重要的施工技。
管井降水方案
一基坑降水方案设计及施工拟建场地位于彭州市濛阳镇工业集中发展区。
濛阳镇位于成都市北郊、彭州市东南部,距成都市区22公里、位于青白江、新都和德阳市辖区内什邡、广汉等数个市、县交界处2.2降水技术要求基坑降水设计应满足基础开挖施工的要求,主要有以下几方面:⑴降水面积: 约40m2⑵地下水位埋深自然地面以下1.0m⑶基础开挖深度: 自然地面以下约4.0m⑷建筑基础埋深: 自然地面以下4.20m(人工捡底20cm)⑸要求水位下降深度: 自然地面以下4.70m⑹水位下降值: S=3.70m⑺抽水含砂量: <0.05‰2.3、降水设计⑴、参数选择根据工程地质勘察报告,参数取值如下:渗透系数K=20.0 m/d导压系数A=90000 m2/d导水系数T=850m2/d⑵、基坑等值园半径(Ro)计算:Ro=η(L+B)/4 …………………⑴式中:L、B──分别为降水的长度与宽度。
η──系数、取η=1.18⑶基坑涌水量计算:用非稳定流方法Q=()()μπWHssHT⋅⋅-⋅22…………………⑵u=Ro/ 4ato式中:Q ──基坑涌水量(m3/d)W(u)──井函数Ho ──含水层厚度(m)取,20.0mS ──基坑设计水位下降值(m)T ──导水系数(m2/d)a ──导压系数(m2/d)to ──预期的基坑中心点水位到达设计水位下降值的抽水时间(d)Ro ──基坑等值园半径(m)⑷过滤器比排水性能计算:ψ=3120kr⨯π……………………⑶式中:ψ──过滤器比排水性能r ──井的半径(m)K ──含水层渗透系数(m/d)⑸井点数目计算:用非稳定流方法:Yo=()∑=⋅π⋅⋅-n 1i i 020u W t n 2H Q H ……………………⑷ ui =04at x inYo ≥ψQ≥(n-1)Yo 式中:Yo ──井点处的水柱高度 (m)n ──井点数W(ui)──井函数Xi ──各井点中心至某一井点外壁处的距离(m)⑹、降水井深度计算:Hs=Hw +Ho式中:Hs ──降水井深度(m)Hw ──从地面到自然水位的深度(m)Ho ──含水层揭露厚度(m)以上公式,已编为计算机程序,将有关数据输入计算机得:降水井数n=52口,降水井深度Hs =10.0m ,间距25m 。
管井降水施工专项方案
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配备应急处理人员和设备,及时 应对突发情况。
加强安全培训和演练,提高员工 应对突发事件的能力。
06
管井降水施工环境保护和水土保 持措施
施工环境水源。
合理利用施工材料,减少 资源消耗和废弃物的产生。
减少施工噪音和振动,避免 影响周边居民和生态环境。
施工材料和设备准备
井管:根据地质勘察报告选择合适的井管材料和规格 滤料:选择符合要求的滤料,保证井的过滤效果 抽水设备:根据井的深度和水量选择合适的抽水设备
测量工具:为了保证施工精度,需要准备测量工具如水平尺、线坠子等
施工现场准备
场地清理:确保施工现场无障碍物,为管井降水施工创造良好条件。 设备检查:对所有施工设备进行检查,确保其正常运转。 人员配备:确保有足够的施工人员,并明确各自职责。 安全措施:制定并实施安全规章制度,确保施工安全。
THANK YOU
汇报人:
洗井
洗井目的:清洗井壁和井底,确保井孔畅通无阻 洗井方法:采用清水或空压机进行清洗 洗井步骤:将清水或空压机连接到井口,启动设备进行清洗 洗井注意事项:确保人员安全,避免设备损坏和环境污染
安装排水管道
确定管道长度和直径 挖掘沟槽 安装管道 回填土方
抽水试验
目的:检验 管井降水的 可行性和效
果
试验方法:在 管井周围设置 一定数量的观 测孔,测量水
施工内容:详细列出管井降水施工的主要内容,包括井位布置、钻井施工、井管安装、填充滤料、洗井、降水运行等。
02
管井降水施工准备
施工队伍和人员准备
确定施工队伍:具备相关资质和经验,具备专业技术和设备 人员培训:对施工人员进行技术培训和安全教育,确保能够胜任工作 人员配备:根据工程需要,合理配备施工人员,确保工程进度和质量 人员管理:建立健全人员管理制度,加强人员管理,确保施工顺利进行
管井井点降水方案
管井井点降水方案引言管井井点降水方案是在建筑施工中常用的一种地下水控制措施,用于降低地下水位。
本文将介绍管井井点降水方案的具体实施步骤和注意事项。
1. 问题描述在某建筑工地的施工现场,地下水位较高,给施工带来了一定的困扰。
为了保证施工的安全和顺利进行,需要进行降水处理。
降水方案包括确定井点位置、设置降水管井和排水管道,以及具体的降水方案等。
2. 管井井点选择和设置2.1 井点选择井点的选择应该考虑以下几个因素: - 地下水位高程 - 工地周边地形和地质条件 - 施工区域的尺寸和形状 - 降水后的水量和排水能力要求2.2 井点设置确定好井点位置后,需要进行井点的设置: - 使用钻孔等设备进行井点开挖 - 井点的直径和深度应根据降水需求进行确定 - 井点底部设置过滤层和集水管,以确保有效的排水效果3. 管道和排水系统设计3.1 管道设计根据降水需求和工地的具体情况,设计合适的管道网络: - 确定主管道和分支管道的位置和尺寸 - 确保管道的坡度合理,以保证水能流畅排出3.2 排水系统设计排水系统设计包括: - 设计合适的泵站以提升排水水位 - 设计排水管道的连通和分流情况 - 考虑雨水回收系统的安装和利用4. 降水方案4.1 降水计算根据地下水位高程、地质条件和施工区域尺寸,进行降水量的计算。
可以通过地下水位观测和降水试验来确定准确的降水量。
4.2 降水方案根据降水计算结果和工地的具体情况,制定降水方案: - 确定降水的时间和频率,以及每次降水的水位控制要求 - 确定降水的持续时间和速率,以及降水过程中的水位监测频率 - 降水过程中的安全和应急预案5. 实施和监测5.1 施工操作根据降水方案进行具体的施工操作: - 进行井点开挖和设置 - 安装管井和排水管道 - 设置排水泵站和降水设备 - 进行降水操作和监测5.2 监测与调整施工过程中需要进行实时的监测和调整: - 监测地下水位和排水效果 - 根据监测结果及时进行调整和改进 - 保证施工过程的安全和顺利进行结论通过管井井点降水方案的实施,可以降低地下水位,为建筑施工提供良好的施工条件。
管井井点降水施工方案
管井井点降水施工方案【1】编制依据:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002工程施工图纸岩土工程勘察报告及按建设单位要求,本工程采用管井井点降水,根据工程现场实际情况及地质报告编制以下施工方案。
一、工程概况(详见方案说明)二、施工准备1、材料无砂混凝土管(滤管)、滤网、2~4mm砂碎石混合料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。
2、作业条件(1)现场三通一平已完成。
(2)地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。
三、井点设置及计算本工程按建设单位要求及地质情况,采用管井井点降水,呈矩形布置。
井点沿基坑周围离边坡上缘1.5—1.0米呈矩形布置,井点深入透水层6-9米,还应比所需降水的深度深6—8米,井距采用25-30米。
四、工艺流程井点测量定位→挖井口→安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的碎石过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井五、操作要点及技术要求1.定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。
2.采用循环钻成孔,孔径一为300mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒、,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆池。
成孔后立即清孔,并安装井管。
井管下入后,井管的滤管部分应放置在含水层的适当范围内;并在井管与孔壁间填充碎石滤料。
3.安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。
4.采用DN50水泵,及DN50塑料管将地下水排到建设单位指定的排水沟。
水泵安装后,对水泵本身和控制系统做一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。
5.观测井中地下水位变化,做好详细记录。
六.质量要求1.基坑周围井点应对称,同时抽水,使水位差控制在要求限度内。
管井井点降水施工方案-最新
管井井点降水施工方案-最新
在城市建设和地下工程中,管井井点降水是一种常见的工程措施,可有效降低
地下水位、减轻地下水压力,保障施工安全。
本文将介绍最新的管井井点降水施工方案。
一、施工前准备
1.1 方案设计
在进行管井井点降水前,需进行详细的方案设计。
包括地下水位分析、井点布设、管道铺设等内容,确保方案科学可行。
1.2 设备准备
准备降水泵、水管、降水井设备等必要工具设备,确保施工顺利进行。
二、施工流程
2.1 井点布设
根据方案设计,在施工现场准确布设降水井点,保证井点位置准确。
2.2 管道铺设
根据井点布设情况,铺设降水管道,连接降水泵和井点,确保管道畅通。
2.3 泵水操作
启动降水泵,抽取地下水并通过管道排出,控制降水速度和地下水位降低速度,避免出现崩塌等安全问题。
三、施工注意事项
3.1 安全防护
施工现场需设置明显的安全警示标识,保障施工人员安全。
3.2 施工监测
对管井井点降水过程进行监测,随时调整降水速度和井点布设,确保施工效果。
3.3 环境保护
施工完成后,对现场进行清理,保护周边环境,减少对周围居民的影响。
四、总结
管井井点降水是一项重要的地下工程施工措施,在施工过程中需要严格按照设计方案进行实施,并且加强施工现场安全管理和环境保护工作。
只有这样,才能有效降低地下水位、减轻地下水压力,保障施工安全。
以上是关于管井井点降水施工方案的最新介绍,希望对您有所帮助。
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银石广场二期项目管井降水设计XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2014.02目录1、工程概况2、工程地质及水文地质条件3、施工方案选择4、井点设计依据5、主要施工方法6、组织保证措施7、安全保证措施1、工程概况1.1拟建的银石广场2期项目位于成都市中心南纱帽街与锦江街交汇处,南纱帽街东侧,锦江街南侧,规划总建筑面积51105.0m2,地铁2号线从场地办公楼和商业内局部地段通过,现因建设方需增建地下人防空间,基坑深度需在原有基础上加深 4.0m,地面平均标高为499.8m,最大开挖深度增加至14.0m,因此取最大开挖深度14.0m 为支护设计计算深度,地下室边墙距场地红线(场地围墙)约为3.0m,基坑开挖线按地下室外墙外边线外扩0.8m进行测放,开挖线距场地红线(场地围墙)约为2.2m。
本项目一侧支护已经完成并已开挖至基底,采用锚拉桩支护方式,地铁2号线从本工程场地正下方用过,隧道为圆形隧道直径6.0m,隧道顶面标高为483.66m,相对地面埋深约为16.2m,地铁隧道已完工并通车,地铁保护桩及上部结构基础桩施工完成,本次支护设计为场地另一侧(主要为场地西南侧)基坑支护及降水设计。
1.2基坑形状约呈矩形,场地周边情况条件如下述:1、场地西北侧基坑开挖线距红线约2.2m,红线外为银石广场高层办公楼(正在使用,1-4层地下室,银石广场1层地下室保护桩距本工程基坑开挖线最近仅2.5m,其深度约6.6m;银石广场4层地下室保护桩距本工程开挖线11.5m,基坑深度约24.75m。
2、场地西南侧基坑开挖线距红线最近距离为2.2m,红线外为6~7层住宅楼,无地下室,独立基础埋深约为3.5m,场地外地下污水管距建筑红线约3.0m,埋深约2.0m。
3、场地东南侧基坑开挖线距红线最近距离为1.2m为,红线外为市政道路南纱帽街,本侧位于地铁2号线隧道上方,隧道顶端标高为483.663m,隧道顶面相对埋深约为16.2m,道路污水管道位于道路两侧,距本工程建筑红线约3.0m,埋深约2.0m。
4、场地其余侧基坑已完成支护。
2、工程地质及水文地质条件2.1工程地质条件根据《邮政地块旧城改造工程勘察报告》,场地地层结构较简单,场地上覆第四系人工填土(Q4ml),其下由第四系上更新统河流冲洪积(Q3al+pl)成因的砂、卵石组成,下伏白垩系灌口组泥岩(K2g)。
地层从上至下描述如下:1.杂填土(Q4ml):杂色,松散,稍湿~湿;由混凝土块、砖瓦、卵石、炭渣等建筑垃圾组成。
该层场地内均有分布,层厚2.60~3.20m。
2.素填土(Q4ml):褐灰色,稍密,稍湿~湿;以粉土为主,含少量砖瓦及卵石。
下部以粘性土为主,该层场地内分布,层厚0.90m~1.60m。
3.中砂(Q3al+pl):褐黄、青灰色,松散,很湿~饱和;含长石、云母片及铁质氧化物等,局部夹有少量圆砾及卵石。
该层主要呈层状或透镜体状不规则分布于卵石层中,厚度2.10~6.10m。
4.卵石(Q3al+pl):深灰~灰黄色,湿~饱和,呈松散~稍密~中密~密实状态。
卵石成分主要由岩浆岩、石英岩、砂岩等组成,多呈亚圆形,一般粒径20~80mm,夹少量漂石,个别粒径达300mm,多呈微~中风化,个别卵石呈强风化,充填物主要为(少量)黏粒和中细砂。
根据《成都地区建筑地基基础设计规范》(DB51/T5026-2001)及N120超重型动力触探测试结果,依其密实度将卵石层划分为四个亚层:(1)松散卵石:多呈透镜体分布于卵石层上部及中部,充填物以中细砂为主(局部夹中砂透镜体),卵石含量小于55%,排列十分混乱,绝大多数不接触,N120锤击数2~4击/10cm。
(2)稍密卵石:主要分布于卵石层上部及中部,下部呈透镜状产出,卵石含量55~60%,大部分不接触,N120锤击数4~7击/10cm。
(3)中密卵石:主要分布于卵石层中部及下部,卵石含量60~70%,呈交错排列,连续接触,N120锤击数7~10击/10cm。
(4)密实卵石:主要分布卵石层中下部,卵石含量大于70%,呈交错排列,连续接触,N120锤击数大于10击/10cm。
5.泥岩(K2g):紫红色,强~微风化,泥质结构,中~厚层状构造,矿物成分以粘土矿物为主,局部夹有灰绿色及灰白色矿物条带及团块,岩芯具有失水开裂的特征。
泥岩顶板埋深13.20m~24.30m,标高475.28m~486.41m,高差11.1m,起伏较大。
据岩体风化程度及力学特征,勘察揭露深度内该层可分为强风化、中风化二个亚层。
强风化泥岩风化裂隙发育,岩芯呈碎块状及短柱状,钻探揭露厚度 1.10m~8.10m;中风化泥岩裂隙不发育,岩芯多呈柱状或长柱状,岩体较完整。
钻探未发现软弱夹层、断裂破碎带和洞穴分布,此层本次勘察未揭穿。
2.2水文地质概况1.地下水类型场地地下水上部主要属第四系孔隙潜水类型,砂、卵石层为主要含水层,另外泥岩裂隙中赋有一定的裂隙水,具有承压性,水量较大,主要由岷江水系及大气降水补给,水量较为丰富。
2.地下水位勘察期间为枯水期,受场地四周施工降水影响,测得静止水位埋深7.60~8.40m,标高491.52~491.81m之间,平均高程在491.66m 左右。
根据区域水文地质资料,场地地下水位丰、枯水期年变幅一般为1.50~2.00m。
经调查,并结合场地地形地貌、地下水补给、排泄条件等,综合判定历年最高水位(抗浮设计水位)标高建议值可取497.00m。
基坑开挖之前应进一步核实地下水稳定水位,为基坑降水的设计和施工提供可靠依据。
3.地下水渗透性及其腐蚀性结合区域水文地质资料和已有的降水设计与施工经验分析,砂卵石层富水性和透水性均较好,属强透水层。
上部的人工填土等透水性较弱,属弱透水层。
该区域卵石层渗透系数K=18m/d左右,场地环境为Ⅱ类。
3、施工方案选择3.1 基坑降水是工程的先行工作,由于地下水位较浅和地下水的毛细上升作用,地基土中的空隙几乎为水所饱和,地基土的粘度很大,使得开挖和倾倒困难。
为了确保土方开挖的顺利施工必须在土方开挖前10天进行降水。
3.2 人工降水的方法有多种:轻型井点、喷射井点、电渗降水、管井井点等。
结合本工程的水文地质条件和该地区以往降水经验,对各种降水方法施工可行性和工程造价的综合比较分析后认为:采用管井井点降水是本工程优选的方法。
其优点在于:降水效果好、作业条件简单、运行管理方便、操作维修简便、运行成本低、可塑性大。
4、井点设计依据4.1依据1、《邮政地块旧城改造工程勘察报告》2、《本项目红线图》3、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ111-98)4、《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012)5、基坑降水方案设计5.1基坑涌水量计算:(一).基坑类型:基坑属于均质含水层澘水完整井基坑,且基坑远离边界。
(二).基坑简图:(三).依据《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012)附录E 公式E.0.1计算总涌水量:Q = 其中 Q ──基坑涌水量;k ──渗透系数,k=18m/d ;)r 1ln -2k 0d R S S H d +()(πH──澘水含水层厚度,H=22.00m;S d──基坑水位设计降深,S d=13.0m(按丰水期地下水位埋深约3.0m考虑);R──降水影响半径,R=517.4m;A=24.5m;r0──基坑等效半径,可按r0=(四).计算结果:基坑总涌水量Q=7360.8m3/d5.2降水井数量计算:(一).井点类型:井点类型属于:管井.(二).计算公式:其中r s──过滤器半径rs(m),r s=0.150m;l──过滤器进水部分长度l(m),l=12.5m;k──含水层渗透系数k(m/d),k=18m/d;(三).计算结果:基坑总涌水量:Q=7360.8m3/d;单井出水量:q=1851.4m3/d;降水井数量:n = 1.1Q/q = 4.4个,取降水井为5个。
5.3井点管的埋深L计算(一).计算公式:()l r h i h h H L +++∆++=01式中:H ——基坑开挖深度,H=14.0m ;h ——井点露出地面高度,一般取0.2~0.3m ,m h 2.0=; h ∆——降水后地下水位至基坑地面的安全距离,一般取0.5~2.0m ,h ∆=2.0m ;i ——降水漏斗曲线水力坡度,环状布置取1/10,单排线状布置取1/5,10/1=i ;1h ——井点管至基坑顶面边缘距离,一般取0.7~1.2m ,m h 0.11=;0r ——基坑中心至基坑顶面边缘距离,0r =60.0;l ——滤管长度;则 L=14.0+0.2+2.0+0.1×(1+60)+1.5=23.8,取L=27.5m 。
5.4水位降深计算(一)计算公式地下水位降深应符合下式规定: d s s ≥0 式中: s 0──基坑地下水位降深(m);s d ──基坑地下水位的设计降深(m),取为13.0m 。
地下水位降深s 0可按下式计算:∑=--=n j ij j r R k q H H s 120ln π式中: s0──基坑地下水位降深(m);计算基坑地下水位降深时,对沿基坑周边闭合降水井群,s0应取相邻降水井连线上各点的最小降深;当相邻降水井的降深相同时,s0可取相邻降水井连线中点的降深;H──潜水含水层厚度(m);q j──按干扰井群计算的第j口降水井的单井流量(m3/d);k──含水层的渗透系数(m/d);R──影响半径(m);r ij──第j口井中心至i点的距离(m),此处,i点为降深计算点;当r ij >R时,取r ij=R;n──降水井数量。
(二)计算结果计算得s0=13.7m>s d,满足设计要求。
5.5管井设计5.5.1、降水井成孔直径φ600,井管内壁直径为300,间距约18.0~26.0m,共布置降水井5口,深度27.5m,其中滤水管长度为12.5m,设一节沉砂管。
5.5.2、若电梯井、集水坑在开挖时有积水情况,可根据情况在电梯井、集水坑旁增设管井,以降低地下水。
5.6地表排水在基坑周边距坡顶1米布置一圈排水沟(结构图详见图14),在排水沟上每20米留一个0.7米×0.7米×1米的集水坑,排水沟底按0.5%坡度向集水坑找坡。
排水沟采用砖砌筑水泥砂浆抹面。
排水沟与坡顶间浇筑80厚C15混凝土垫层,坡向排水沟。
管井所抽地下水直接排入排水沟,再由集水坑用水泵排至市政污水管道。
6、降水井施工组织设计6.1降水井施工要求1、降水井布置结合工程实地情况,按设计方案合理布置。
2、设计成孔井径成井孔径为600以上,以确保填砾厚度。
3、井管结构为降水井采用内径为300mm,外径360mm的钢筋砼井管,其中包括滤水管(掺丝,可很好控制抽水时出水的含砂率)、井壁管(每根井管长度均为2.5m)和沉砂管。