沉井下沉方案

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沉井下沉施工方案

沉井下沉施工方案

沉井下沉施工方案一、施工前准备工作1.确定沉井下沉的位置和目标高度,并编制相应的施工方案。

2.进行周边环境的勘察,了解施工区域的土质、地下水位等情况,并分析可能的风险和隐患。

3.设计并安装沉井下沉的排水系统,以保证工作面的排水畅通。

二、下沉工程施工流程1.拆除沉井周围的临时支撑结构,并进行现场清理。

2.安装沉井下沉用的重力式压水板,以减小下沉过程中的阻力。

压水板的形式根据具体情况而定,可以是钢板、混凝土板等。

3.使用专用的液压顶升设备,将沉井逐步下沉到预定的位置。

施工过程中需要注意控制下沉速度和均匀性,以避免发生不可预测的事故。

4.在沉井下沉的过程中,及时对周围土体进行加密措施,以保证施工的安全性和稳定性。

三、施工经验与注意事项1.技术措施:沉井下沉施工需要采取一些措施,如细心监测下沉速度、加强周围土体的加固与支护、及时处理井内的泥土、强化排水系统等,以确保施工的顺利进行。

2.安全措施:对施工过程中的安全问题,如井内人员的安全、施工设备的稳定、立即处理发生的泥土渗漏、水渗漏等,及时预警并做好应对措施。

3.施工人员的素质:沉井下沉施工需要专业的施工团队进行操作,施工人员要具备专业的技术知识和高度的责任心,能够熟练掌握设备和工艺操作,并能够迅速应对各种突发情况。

4.施工质量的监控:沉井下沉施工完成后,需要进行相关质量检验,以保证施工的质量和安全性,并及时调整和修补可能存在的问题。

总结起来,沉井下沉施工是一项复杂的工程,需要科学规划和周密安排,同时施工过程中要注意安全和质量,确保施工的顺利进行。

只有做好施工前的准备工作,在施工过程中采取切实的措施,严格进行质量和安全的监控,才能够顺利完成沉井下沉工程,达到预期的效果。

沉井下沉方案

沉井下沉方案

沉井下沉方案随着城市发展的日益加速,人口的快速增长,城市交通和基础设施面临着巨大的压力。

其中之一是城市下水道和排水系统的建设和改进。

沉井下沉方案作为一种新的解决方案在城市规划和建设中逐渐受到重视。

一、沉井下沉方案的定义与特点沉井下沉方案是一种将排水管线沉设于城市道路或建筑物下方的方案。

它的特点是能够将排水核心设施与道路和建筑物相结合,实现管线的隐藏,减少空间占用,同时可提高城市道路的净面积和美观度。

沉井下沉方案的核心是将排水管线埋设于地下,使其与道路、广场、停车场等城市设施适应度更高。

在此基础上,还可以结合雨水收集系统,实现雨水的再利用。

这种方案在城市排水和水资源利用方面均具有潜力和优势。

二、沉井下沉方案的优势和意义1. 增加城市空间利用率沉井下沉方案能够将排水管线隐藏在地下,避免了传统的地上管线所带来的视觉污染和空间浪费。

通过地下管道的利用,可以开辟出更多的城市场地,为城市的发展和建设提供更多的空间。

2. 优化城市道路和广场设计传统的排水管线通常位于道路两侧或中间,限制了道路和广场的设计和布局。

而沉井下沉方案可以将排水管线与道路完美融合,使得道路和广场更加宽敞、整洁,提升城市的整体形象和品质。

3. 提高雨水资源利用效率沉井下沉方案可结合雨水收集系统,将雨水通过管道收集、储存、利用。

这不仅可以减少城市排水系统的压力,还可以降低城市水资源的消耗,提高城市的可持续发展水平。

4. 提升城市防洪能力随着气候的变化和城市面积的扩大,城市洪水的风险逐渐增加。

沉井下沉方案可以将排水系统的容量和效率提高至更高水平,通过更加合理的排水方式,提升城市的排水能力,减少洪水的损害和影响。

三、沉井下沉方案在城市建设中的应用目前,沉井下沉方案在国内外已经得到了广泛的应用。

例如,上海浦江路的沉井下沉方案在成功解决了城市排水问题的同时,还提升了该地区的城市形象和环境。

在实际应用中,沉井下沉方案需要充分考虑道路和建筑物的结构,合理规划和设计。

沉井配重下沉方案

沉井配重下沉方案

沉井配重下沉方案一、引言沉井配重下沉方案是指在建筑或桥梁等工程施工中,为了保持结构的稳定性以及提高施工效率,采用一定的沉井配重技术,降低工程设施的浮动性,增加其稳定性和安全性。

本文将介绍沉井配重下沉方案的工作原理、实施步骤以及注意事项。

二、沉井配重下沉的工作原理沉井配重下沉是通过在结构下部添加一定重量的沉井,使得整个结构的重心下移,从而提高结构的稳定性。

这种方法常用于高大建筑物、桥梁、塔楼等工程的施工过程中。

沉井的基本原理是利用重力将结构的重心下移,并通过沉井与结构之间的联结件来实现受力传递和支撑。

一般情况下,沉井由混凝土、钢筋混凝土或钢材制成,具有足够的自重,以确保整个结构的稳定。

三、沉井配重下沉的实施步骤1. 施工筹备阶段在进行沉井配重下沉之前,需要进行相应的施工筹备工作。

包括确定沉井的位置和数量、制定沉井的施工方案、准备所需的材料和设备等。

2. 沉井的制作和安装沉井可以根据具体工程的需求进行制作。

一般情况下,沉井的形状可以是圆形、方形或多边形。

制作时需要确保沉井的质量和强度,以承受所需的荷载。

完成沉井的制作后,需要将其安装到结构下部。

在安装过程中,需要保持沉井与结构之间的连接牢固,并采取一定的防护措施,确保安全施工。

3. 沉井的下沉沉井下沉是整个沉井配重下沉方案的核心步骤。

在下沉过程中,需要控制沉井的速度和平稳度,以防止发生意外情况。

可以利用液压或机械设备来实现沉井的下沉,同时要进行监测和调整,确保沉井下沉的平衡性。

4. 沉井的固定和保护在成功完成沉井下沉后,需要对沉井进行固定和保护。

可以利用锚杆、钢筋或混凝土等方法,将沉井与结构牢固地连接在一起,以保证整个结构的稳定性。

同时,还需要注意对沉井的防腐、防水和监测等工作,确保其长期的使用寿命和安全性。

四、沉井配重下沉的注意事项在进行沉井配重下沉时,需要注意以下几点事项:1.根据具体工程的需求,合理确定沉井的位置、尺寸和数量,以确保结构的稳定。

沉井不排水下沉施工方案

沉井不排水下沉施工方案

沉井不排水下沉施工方案
在城市基础设施建设中,沉井施工是一项常见的工程方式。

然而,有时候因为施工场地的特殊条件,无法进行常规的排水以减轻土壤承载,这时就需要考虑沉井不排水下沉的施工方案。

在这种情况下,需要采取一系列的措施来确保施工的安全和有效进行。

场地调查与准备
在开始沉井不排水下沉施工之前,首先要对施工场地进行彻底的调查,包括地质情况、地下水位、周边建筑物等因素。

在确认施工场地的情况后,需要进行合适的场地准备工作,确保施工的顺利进行。

设计方案制定
根据场地调查的结果,制定适合的沉井不排水下沉施工方案。

这个方案应当包括施工序列、施工方法、设备选择等内容,需要充分考虑场地的特点和施工的实际情况。

施工技术选择
在沉井不排水下沉施工过程中,需要选择合适的施工技术。

常见的技术包括挤土法、循环注浆法等,这些技术可以有效减少水土流失,保证施工的安全性。

施工监控与调整
在施工过程中,需要对施工情况进行全程监控,并根据实际情况做出调整。

及时发现问题并采取措施是确保施工进度和质量的关键。

安全措施
沉井不排水下沉施工存在一定的风险,因此需要严格执行相关安全措施。

包括施工人员的培训、安全设备的使用等,确保施工过程中不发生安全事故。

施工结束与验收
当沉井不排水下沉施工完成后,需要进行相关的收尾工作和验收。

包括施工材料清理、施工设备回收等,确保整个工程顺利结束。

综上所述,沉井不排水下沉施工是一项复杂的工程活动,需要在施工前充分准备,在施工过程中加强监控,确保施工的安全和质量。

希望以上方案能够为相关工程提供一些参考,确保工程的顺利进行。

沉井下沉监测方案

沉井下沉监测方案

沉井下沉监测方案沉井下沉监测是在建筑物施工过程中,为了及时掌握沉井的下沉情况,采取的一种监测措施。

沉井下沉监测方案的制定是确保建筑物安全施工的重要环节,下面将从监测方法、监测设备选择、监测频率等几个方面详细介绍沉井下沉监测方案。

一、监测方法1.实测法:在沉井区域设置监测点,通过实测的方式获取沉井变形数据。

2.遥感技术:利用遥感技术获取沉井变形数据,如激光雷达、卫星遥感等。

3.地面测量法:在沉井周围设置地面监测点,通过测量地面的变形情况,推测沉井下沉情况。

二、监测设备选择1.全站仪:全站仪具有高精度、高稳定性的特点,能够精确测量各项位移参数。

2.测量仪器:如土压力计、倾斜仪等,用于测量土压力和结构倾斜等参数。

3.遥感设备:激光雷达、卫星遥感等遥感设备用于获取沉井变形数据。

三、监测频率1.静态监测:在施工前、施工中和施工后的不同阶段进行,以获取不同阶段的沉井下沉情况。

2.连续监测:在施工期间持续进行监测,以及时掌握沉井的下沉情况,并采取相应措施进行调整。

3.定期监测:在施工过程中,每隔一定时间进行监测,以了解沉井下沉的趋势变化。

四、监测数据处理及评估监测数据的处理和评估是沉井下沉监测方案中的重要步骤,包括以下几个方面:1.数据分析:对监测数据进行统计和分析,了解沉井下沉的趋势和变化规律。

2.数据校正:根据监测设备的误差和环境因素对监测数据进行校正,提高监测数据的准确性。

3.报告编制:将监测数据整理成报告形式,包括沉井下沉情况的描述、分析和评估。

4.风险评估:根据监测数据和工程结构的特点,对沉井下沉的风险进行评估,提出相应的安全建议。

以上是沉井下沉监测方案的一般内容,具体方案的制定应根据实际情况进行调整。

同时,在监测过程中要密切关注沉井下沉的趋势和变化,及时采取控制措施,确保建筑物的安全施工。

沉井不排水下沉施工技术方案

沉井不排水下沉施工技术方案

沉井不排水下沉施工技术方案一、前言下沉施工技术是当前城市快速发展中十分重要的技术手段之一,其应用范围广泛,逐渐成为城市建筑物的必备施工技术。

针对城市下沉施工的具体要求,本文根据沉井不排水下沉施工的实际情况,提出了一套实用的技术方案。

二、沉井不排水下沉施工技术方案1. 施工过程(1)布置施工现场和基础工程:在施工现场划定施工区域和临时设施区域,确定好施工方案和参考标高,对沉井下方的管网和地基情况进行综合了解。

在移动钻井机的辅助下,进行基础工程的施工,包括地下障碍物的处理、基坑开挖和加固等。

(2)打孔钻进操作:按照施工方案,选用合适的钻机,对预制的下沉井孔进行钻进操作。

在钻进过程中,应注意钻孔位置、斜度和深度,保持钻孔的垂直度。

(3)注浆加压:在完成打孔钻进操作后,需要进行注浆加压防止下沉井孔周边土体的破坏。

首先,在下沉井壁和管道之间,注入凝固性佳的环氧树脂物质,使其渗透到土体间隙中,形成牢固的结构。

其次,采用高压注浆技术进行浆体的均匀注入,确保整个沉井孔的出挂浆体均匀,并保证其在孔周及地面结构内部的紧密黏合。

(4)固定抖动法:对于较深的下沉井孔,其下端应设置可调节式的固定架,而上端则需要使用钢丝绳或吊具进行固定。

在固定完成后,进行反复抖动,以达到固定效果。

(5)启动沉井程序:在沉井孔的顶部附着式施加沉井力,整个沉井孔缓缓下沉,直至达到设计深度和沉井圆心位置,开始进入沉井稳定状态。

注意进行沉井过程控制,对于沉井过程中出现的异常情况,需要及时确定原因并进行处理。

(6)安装其他设备:沉井孔稳定后,对于需要安装管道或设备的区域,将其与沉井孔密合,然后进行焊接或连接操作。

2. 施工要点(1)安全管理:开展沉井施工前,必须进行详细的技术分析和安全评价,确定最安全有效的施工方案。

工人必须按照相关规定进行防护措施,工地管理人员需严格按照沉井安全管理规定执行。

(2)斜率和深度控制:在进行下沉井的打孔钻进和注浆加压阶段,必须控制好钻进深度和斜率,确保孔洞的垂直度和孔径的大小符合设计要求。

沉井不排水下沉施工方案

沉井不排水下沉施工方案

沉井不排水下沉施工方案沉井不排水下沉施工是指在进行地下工程施工时,通过在环境控制方面和土力控制方面的措施,使施工区域内的地下水位保持在合理范围内,从而实现施工过程中不排水的施工方法。

下面是一个关于沉井不排水下沉施工方案的1200字以上的描述。

一、施工原理1.在施工区域内设置隔离墙,将周围的地下水与施工区域隔离开来,形成一个封闭的区域。

2.在隔离墙周围进行钻孔处理,对地下水进行排液处理,降低地下水位至合理范围。

3.施工区域内使用注浆技术进行加固处理,防止土体塌陷,确保施工安全。

二、施工步骤1.确定施工区域及施工时间,保证施工期间不受地下水影响较大的地形和季节,尽可能减少难度。

2.在施工区域周围设置隔离墙,隔离墙可采用水泥桩或钢板桩等材料建造。

3.钻孔处理:在隔离墙周围进行钻孔处理,通过钻孔将地下水排液出来,降低地下水位到合理范围。

钻孔的深度和布置需要根据具体情况来确定。

4.注浆加固:在地下水位达到合理范围后,对施工区域内的土体进行注浆加固,以防止土体塌陷。

5.施工完毕后,进行拆除隔离墙,并做好环境整治工作。

三、施工措施1.隔离墙的设置:隔离墙的材料选择应根据施工需要和地下土质条件决定,通常选择钢板桩、水泥桩等材料。

钢板桩在设置时需要注意固定牢固,以避免地下水压力破坏隔离墙。

2.钻孔处理:钻孔时应注意施工安全,需要确保钻孔的质量和位置准确,避免因钻孔不到位或偏差过大导致施工问题。

3.注浆加固:注浆加固时要选择合适的浆液,通常使用水泥浆或聚合物浆液。

注浆设备的选择和使用也是关键,需要确保注浆质量和施工效果。

4.施工过程中要注意环境保护,防止泥浆污染和工地扬尘等问题,采取相应的措施,保护环境和周边居民的利益。

四、施工案例1.市地铁工程沉井施工:在地铁施工过程中,由于周围地下水位较高,采用了沉井不排水下沉施工方案。

通过设置隔离墙和钻孔处理,成功地将地下水位降低到合理范围,实现了不排水的施工。

2.企业的地下车库施工:地下车库施工时,由于地下水位较高,采用了沉井不排水下沉施工方案。

沉井下沉方案

沉井下沉方案

沉井下沉方案一、下沉施工沉井下沉采用不排水下沉,第一次下沉至0.11m后采用不排水下沉工艺,然后采用不排水继续下沉至-10.26m设计刃脚底标高。

1、不排水下沉为确保道路的安全,保证在沉井下沉过程中井体四周土体的稳定,最有效的办法就是采用不排水下沉的下沉工艺。

不排水下沉取土方式为空气吸泥机出土下沉。

采用我公司自制的专用冲吸设备出土下沉。

利用25T汽车吊起吊冲吸泥设备,进行移动吸泥达到清除井内各个位置上的土体。

空气吸泥吸出的泥浆通过管道直接排放到泥浆池,经沉淀池沉淀后把上层清水排至业主指定区域。

①、冲吸设备和工作原理冲吸主要设备装置由10m3空压机、180KV高压水泵、进气管路、空气吸泥器,排泥管路、高压射水装置等,以及供水、供气、吸泥等的配套设备组成,是沉井不排水下沉施工的必要设备。

空气吸泥器包括约500mm×600mm的圆柱状空气箱、Ф200mm吸泥管、Ф50mm进气管,并有二根Ф50mm的高压射水管,在空气吸泥器上打设直径为Ф5mm小眼孔,其中孔眼总截面积为进气管截面积的1.2~1.4倍。

当空气吸泥装置工作时,压缩空气沿气管进入空气箱以后,通过内管壁上的一排排向上倾斜的小孔眼进入混合管,在混合管内与水和泥形成容重小于1的气水混合物,当送入的压缩空气足够充足,空气箱在水面以下又有相当的深度时,混合管内的混合物在管外水气压力的作用下,使顺着排泥管上升而排出井外。

由此可知:供气量越大,气、水、土混合物的容重越小,压差增大,吸泥效果越好;水深越大,吸泥效果也越好。

②、穿越硬土层的技术如果下沉过程中遇到较硬的土层,要采取必要的技术措施,确保沉井快速、平稳、安全地下沉至设计标高。

a、增大水枪压力,加大破坏该土层的力度。

b、增大气压使块石等障碍物能顺利吸出井外。

c、潜水员配合施工,对井下泥面标高情况作出较为准确的反应,并清除井底垃圾,石块等障碍物。

d、刃脚预埋高压射水管破坏该土层。

e、吸泥器底部设置水平水枪,增大破坏范围。

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沉井工程下沉施工方案一、工程概况该沉井位于常州江边污水处理厂,沉井长和宽分别为33.3m和33.2m,沉井下沉深度为9.5m,沉井下沉为一次性下沉,除土工程量约10502m3,工期为21天。

二、工程地质概况1、地质条件:该沉井下沉过程中穿透四种土层,依次为杂填土:结构松散;粉质粘土,稍密;粉质粘土夹粉土,粉砂夹粉土。

沉井底座落在第四层粉砂夹粉土层上。

2、水文条件:沉井基础主要含水层为浅层潜水含水层,水位标高为 2.12m~2.39m,主要补给来源于大气降水,地表经流,受降水量、季节、气候等因素影响而变化。

三、施工准备1、施工准备工作⑴、人员组织:现场指挥组织,沉井下沉施工作业队;⑵、人员交底:下沉施工作业人员交底;⑶、设备准备:下沉除土施工设备,其他小型机械施工设备;⑷现场施工条件的确认:泥浆池、沉淀池施工;⑸安全管理工作的准备:安全管理工作制度制定,安全管理措施落实;⑹施工保障措施落实:通讯系统保障,交通工具,安全及救生用品保障。

2、施工进度计划⑴降水井工期计划:2011年4月25日~2011年5月23日。

⑵沉井下沉工期计划:2011年4月30日~2011年5月19日。

3、施工人员组织在施工过程中,加强现场管理与协调指挥是施工顺利完成的关键,为此我司专门成立现场指挥保障体系。

项目指挥负责处理施工全面工作,副指挥具体负责工作的全面落实,下设多个专业职能工作小组:沉井下沉作业组、测量监控组、技术保障组、安全环保组、后勤保障组等,各组在总指挥下协调工作,共同确保施工的顺利进行。

4、人员培训沉井下沉施工人员由我司具有丰富施工经验、技术优秀的人员组成。

为保证安全优质的施工质量,针对本工程特点将组织施工人员学习质量保障措施,定期进行规定的技能考核,加强施工人员技术技能培训,并在工程施工的每个环节严格按照规范操作。

5、劳动力组织井内施工人员24人,现场指挥人员4人,地面辅助人员10人,由于施工现场情况多变,劳动力可根据施工实际情况进行调整。

四、沉井降排水施工1、降水井⑴降水井布设经计算该沉井需25个降水井,考虑到沉井施工对降水井的影响,降水井与沉井外壁距离约10m,在沉井外围平行均匀布置,井的结构:设计降水井深度18m,井经60cm,⑵、排水管铺设与系统连接降水井施工完成后,安装好抽水泵,每个井抽出的水就近排出。

当水泵控制和排水管铺设完毕后,对所有降水井分别进行试抽水,检查水泵运转是否正常,深井出水是否通畅,排水管是否漏水、堵塞,在无漏水、堵塞等现象后,采能正常投入使用。

井点应保证连续抽水,并应准备双电源。

⑶、降水井运转管理降水井运行后要连续工作,应准备双电源以确保连续抽水,控制柜要有专人值班看护,现场要配备管井和水泵维护人员。

⑷、井点监测在降水井运转后,要进行流量观测和水位观测,若发现流量过大而水位降低过慢甚至降不下去时,可考虑改用流量较大的水泵,若流量小而水位降低较快时可改用小型水泵,在日常抽水进行的过程中每天要定时做好观测记录,对流量、地下水位、周边地面沉降均要分别按规定做好观测记录,一旦发现异常,可采用相对应的措施解决问题。

降水井从开始抽水,沉井下沉过程中,降水井必须保证沉井周边地下水位低于沉井下沉开挖面1~2m,2、沉井除土下沉⑴、人工开挖施工人工开挖,抽除垫块是沉井下工作的开始,也是沉井下沉施工过程中的重要工序之一。

该工作的突击性较强,要求在短时间内全部抽完,抽除垫块时,沉井井壁与刃脚以及地基土内应力发生相应变化,会直接影响到沉井结构的受力情况。

所以抽除时,一定要对称均匀,分段进行,使沉井下沉量达到最小,同时不能产生不均匀下沉或下沉量过大,这样会带来沉井产生较大的倾斜,给以后的纠偏带来一定的困难。

⑵人工开挖的施工工艺开挖抽垫块采取分区进行,先四周,后中间的方式进行。

垫块抽除后立即用沙土回填,根据施工经验抽取垫块时,抽至2/3垫块的时候,沉井下沉均匀,下沉量不大,回填时间充分,当继续抽垫时,下沉量逐步加大下沉很快以至来不及回填,所以在抽取垫块时前期抽垫时留出的充分的时间和力量,充分回填夯实,最后阶段全力以赴,尽快将剩余垫块全部抽出,使沉井刃脚平稳落入土层。

⑶、沉井吸泥下沉施工降排水施工采用高压水流冲刷井内土体形成泥浆,再用泥浆泵抽至井外,经泥浆池、沉淀池沉淀后流入蓄水池,再经高压水泵流入经内循环使用。

本次沉井下沉的施工方案,根据下沉的规模、工程水文地质条件、工期要求及施工现场的条件等因素综合考虑,进行施工场地布置,场地布置主要包含泥浆池、沉淀池、蓄水池、弃土区。

沉井下沉设备配置沉井降排水下沉采用6PNL-20型水力冲挖机组,降排水施工井底距地面高差为13m,该型号机组可一次直接输送至沉井外。

施工中井内布设4台机组,备用2台,共6台。

降排水下沉主要机械设备表施工动力需220KVA。

⑷、施工工艺先用高压水枪冲刷沉井中央部位,形成大锅底,然后扩大对称均匀冲吸其他四周,逐步让沉井刃脚下沉。

再整个施工过程中沉井中央部位可一直悬空,但锅底不亦太深,保持在1.5m左右。

需要冲刃脚时要做到对称、均匀,且开挖深度不亦太大。

沉井施工中,为防突沉,引起沉井较大的偏差,以减少井外土体扰动坍塌等情况,可在四周刃脚旁保留0.8m~1.5m的土堤不被冲击。

待锅底开挖完毕后,再逐步均匀地冲挖土堤。

当沉井下沉离终沉尚有1m左右时,锅底逐渐减小,以能出土为标准,并降慢下沉速度。

⑸、沉井吸泥、除土效率分析根据该工程的土质情况,沉井内布设4台泥浆泵,每天可除土4×150m3=600左右,沉井断面积为33.3×33.2=1105㎡。

每天沉井的下沉量:600/1105=0.54m;实际考虑其他因素的影响,每天沉井下沉量可达到0.45m,则沉井下沉9.5m需要21天。

五、沉井下沉施工中常见的问题和处理方法到目前为止,沉井基础的施工工艺已相对成熟,然而由于施工场地地质工程条件和环境因素影响的局限性,沉井基础在施工中风险仍相对较大。

⑴、井下沉过快沉井下沉过快主要是在下沉过程中遇到流砂、软弱土层或因井外部砂土液化而引起的下沉过快或下沉失控,处理方法:a可用木垛在定位垫架处给于支撑,并重新调整挖土位置,在刃脚下不挖或部分不挖;b、将降水法下沉暂改为不排水下沉,增加浮力;c、将沉井壁外土夯实,加大摩擦力,如沉井外部的土液化,虚坑时可填碎石处理;⑵沉井翻砂沉井翻砂突沉即井外砂土涌入井内的现象,主要是由于井内锅底开挖过深,井外地下水动水压力把松散土涌入井内,涌砂不仅施工带来困难,甚至可能发生难以挽回的重大安全、质量事故。

因此在施工中应避免发生。

避免措施;a、避免下沉吸泥过程中形成刃脚下翻砂通道。

刃脚尽量埋入土中。

b、利用深井进行井外降水,形成反压力,防止翻砂。

c、下沉过程中,随时保证井内水压大于外部水土压力,下沉时适时补充井内水头,保持井内水头高出井外地下水位2m以上,以防止翻砂。

⑶、沉井下沉过缓或停止下沉通常沉井下沉过缓或停止下沉的主要原因是遇到厚薄不等的黄砂胶结层,质地较硬冲挖困难,另外刃脚被孤石卡住,或者挖土不足,造成刃脚反力过大及挖土不符合要求等,也会造成下沉过缓或停止下沉。

应对措施;a、以人力用铁钎打入土中向上撬动取出,或用铁镐、锄开挖,必要时打炮孔爆破或碎块。

b、遇较小孤石,可将四周土掏空取出,大块石可用风动工具松动或爆破方法破碎成小块取出,炮孔距刃脚斜面平行,并设钢板防护,不得裸露爆破。

⑷、沉井施工偏差造成沉井施工偏差的主要原因有:沉井一侧的土被水流冲空;沉井刃脚下的土软硬不均;刃脚外的土向一侧有较多的坍塌;没有对称均匀地抽取垫块;未及时对刃脚回填夯实;没有对称均匀挖土或吸泥;刃脚下挖土过多,沉井突然下沉;刃脚一角或一侧被障碍物卡住;没有及时发现;井外弃土过近且堆土位置不均匀引起偏压。

处理方法:a、重点控制在初期精度,使沉井形成正确的下沉导向;b、除土施工采用同步对称,采用先中间后四周的顺序;c、加强沉井下沉过程的检测和资料分析,尽早发现及时纠正;d、在刃脚高的一侧加强取土,低的一侧少挖或不挖土,待正位后再均匀取土;e、刃脚较低的一侧适量回填砂石延缓下沉速度;f、使沉井向偏移的相反方向倾斜,当几次倾斜纠正后,即可恢复到正确的位置或使沉井向偏位的一方倾斜,然后沿倾斜方向下沉,直至刃脚处中心线与设计中线位置吻合或接近时,再将倾斜纠正。

⑸、影响周边环境及建筑物由于本沉井下沉采用降排水施工,使较大范围地基中的有效应力大幅增加,而且有效应力在平面上的分布具有很大的不均匀性(呈漏斗形分布),从而产生不均匀沉降,进而促使周边地基土产生开裂,已有工程实践证明,在沉井施工过程中,其周边地基难以避免地会产生裂缝甚至塌陷,对于本工程靠近江边,降水控制不当,可能导致江堤产生渗漏和管涌破坏的隐患。

对此施工中要严密监视,避免降排水施工对周边造成影响。

六、施工监控对于复杂环境下的沉井基础的施工监控,主要是针对沉井下沉量及其差异、沉井下沉对地基土及周边环境的影响以及沉井下沉过程应力状态的变化。

沉井下沉量监测包括沉井下沉速度监测、沉井差异下沉产生的倾斜和水平位移。

沉井施工对地基土的影响程度和范围、排水下沉过程中形成的地下水降落漏斗及沉井施工过程中井内水下地形等,不仅是控制沉井顺利施工的有效方法,更是保证沉井基础长期安全性的重要监测项目。

同时,及时分析整理沉井下沉过程中刃脚反力和土层阻力以及沉井结构受力的监控数据并与前面理论计算的数据进行对比,总结规律,然后对沉井后期下沉的数量和下沉深度进行调整,以便更好的符合实际情况,为保证沉井施工安全顺利进行提供依据。

在沉井降排水施工监控包含以下内容:⑴、沉井的下沉量及其差异的连续实施跟踪监控;⑵、沉井整体倾斜度和水平位移监测;⑶、沉井周边地基土的位移监测;⑷、沉井井内地形监测;⑸、刃口反力和侧壁土压力监测。

七、沉井封底沉井沉至设计标高后,应检验基底的地质情况是否与设计相符,排水下沉时,可直接检验、处理;不排水下沉时,应由潜水员进行水下检查、处理,必要时取样鉴定。

1、地基处理(1)、基底面应尽量整平,以提高水下混凝土的灌注质量,保证封底混凝土在刃脚和内隔墙下满足设计要求的最小厚度;(2)、清除浮泥,防止封底混凝土和基底间掺入有害夹层;基底为岩层时,岩面残留物(风化岩碎块、卵石、砂)应清除干净,清理后有效面积(即沉井底面积扣除在刃脚下一定宽度不可能完全清除干净的面积)不得小于设计要求。

(3)、井壁隔墙及刃脚与封底混凝土接触处的泥污应予清除。

⑷、基坑开挖并处理完毕,应首先由施工人员自检并报请检验,确认合格后填写地基检验表,经检验签证的地基检验表由施工单位保存作为竣工交验资料。

基底检验内容:a.检查基底平面位置、尺寸大小、基底标高;b.检查基底地质情况和承载力是否与设计资料相符;c.检查基底处理和排水情况是否符合本规范要求;d.检查施工日志及有关试验资料等。

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