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施工现场地下水控制措施

施工现场地下水控制措施

《施工现场地下水控制措施》同学们,你们知道吗,在施工现场,地下水可是个大问题,得有办法控制它才行。

比如说排水,得把地下水引到该去的地方。

我给你们讲个事儿,有个施工现场,一开始没做好排水,水到处流,工地都变成小池塘啦,根本没法干活。

还有降水,就是把地下水位降下来。

就像我们把水杯里的水倒出去一些,杯子里的水就少了。

有一回,一个工地没降水,挖着挖着,全是水,机器都泡坏了。

另外,做隔水帷幕也很重要。

这就像是给地下水围了一道墙,不让它过来捣乱。

有个工地隔水帷幕没做好,旁边的房子都被水淹了,多糟糕呀!同学们,控制好地下水,施工才能顺利进行。

《施工现场地下水控制措施》同学们,咱们接着聊聊施工现场地下水控制的事儿。

有时候会用井点降水的办法。

在地上打好多小井,把水抽出来。

我听说有个很大的工地,打了好多井点,抽出来的水像小瀑布一样,可壮观了。

还有回灌呢,把抽出来的水再灌回去,保持地下水平衡。

要是不回灌,地面可能会下沉,周围的房子都会有危险。

另外,防水卷材也能帮忙。

就像给地面盖了一层防水的被子,不让水渗进来。

有个工地用了不好的防水卷材,水还是渗进来了,麻烦可大了。

所以啊,控制地下水的办法可多了,得选对用好。

《施工现场地下水控制措施》同学们,今天咱们再来讲讲施工现场地下水怎么控制。

可以挖排水沟,让水流得顺顺当当的。

有个工地的排水沟挖得不好,水流不出去,工人们都得在水里干活,可辛苦了。

还能用止水桩,把水挡住。

我知道有个地方,止水桩没打结实,水从缝里钻出来,把工地弄得一塌糊涂。

而且,要经常检查这些措施有没有用。

就像我们要经常看看书包有没有破洞一样。

有个工地不检查,等发现问题的时候,已经晚了,损失了好多钱。

同学们,施工现场地下水控制很重要,得用心做好。

隧道施工中的地下水防治技术

隧道施工中的地下水防治技术

隧道施工中的地下水防治技术地下水是指在地下岩石或土壤中流动或静止的水体。

在隧道施工中,地下水的防治技术起着重要作用,既可以保障工程的安全和顺利进行,又可以避免环境污染和生态破坏。

本文将介绍隧道施工中的地下水防治技术。

一、地下水对隧道施工的影响地下水会对隧道施工产生多方面的影响,主要包括:土壤液化、隧道冒水、地面沉降和引发地质灾害等。

为了保证隧道施工的安全和顺利进行,必须对地下水进行防治。

二、地下水防治技术的选择在隧道施工中,常用的地下水防治技术有:人工降水、地下水封堵、水闸控制、泵井排水和注浆固水等。

1. 人工降水人工降水是指通过人工手段增加地下水位,以达到降低地下水渗透压力的目的。

通常采用的方式包括设置水井、水坑和注水等。

在施工过程中,需要根据地层情况和施工进度合理选择人工降水的方式。

2. 地下水封堵地下水封堵是指采取相应措施,将地下水分隔开,防止其进入施工区域。

常用的方法有地下水壁、重力式隔离帷幕和冻结法等。

地下水封堵技术可以有效降低地下水位,减少水压对隧道施工的影响。

3. 水闸控制水闸控制是指通过设置水闸,调节地下水位的高低,以满足隧道施工的需要。

水闸的选择与施工进度密切相关,需要根据工程特点和水文地质条件进行合理的设计和安装。

4. 泵井排水泵井排水是指通过设置泵井,将地下水抽排出去。

泵井排水适用于地下水位较高的地区,可以有效控制地下水位,减少渗流对隧道施工的影响。

5. 注浆固水注浆固水是指通过注入固化材料,改变地下水的渗透性,从而降低地下水的渗透压力。

常用的注浆材料有水泥浆、树脂浆和聚氨酯浆等。

注浆固水技术可以有效加固地下岩体和土层,提高隧道施工的安全性。

三、地下水防治技术的应用实例以下是我国某隧道施工过程中采用的地下水防治技术实例:1. 人工降水通过在施工区域设置注水井,在施工前进行大量注水,降低地下水位。

同时,采用排水井将注入的地下水抽排出去,保持施工现场的干燥状态。

2. 地下水封堵在施工区域周围设置了地下水壁,利用膨润土、水泥浆等材料封堵地下水。

笔记33地下水控制

笔记33地下水控制

为保证地下工程、基础工程正常施工,控制和减少对工程环境影响而采取
的排水、降水、隔水或回灌等工程措施,统称为地下水控制。

地下水控制方法可划分为降水、隔水和回灌三类。

地下水控制水位应满足基础施工要求,基坑范围内地下水位应降至基础垫
层以下不小于0.5m。

地下水控制应采取集水明排措施,拦截、排除地表(坑顶)、坑底和坡面积水。

当真空井点孔口至设计降水水位的深度不超过6.0 m时,宜采用单级真空
井点;当大于6.0 m且场地条件允许时,可采用多级真空井点降水,多级井点
上下级高差宜取4.0〜5.0 m。

井点间距宜为0.8〜2.0m,距开挖上口线的距离不应小于1.0m ;孔壁与
井管之间的滤料宜采用中粗砂,滤料上方应用黏土封堵,封堵至地面的厚度应
大于1.0 m 。

(三)隔水帷幕施工
(1)施工前应根据现场环境及地下建(构)筑物的埋设情况复核设计孔位,清除地下、地上障碍。

(2)隔水帷幕的施工应与支护结构施工相协调,施工顺序应符合下列规定:
1)独立的、连续性隔水帷幕,宜先施工帷幕,后施工支护结构。

2)对嵌入式隔水帷幕,当采用搅拌工艺成桩时,可先施工帷幕桩,后施工支护结构;当采用高压喷射注浆工艺成桩或可对支护结构形成包覆时,可先施
工支护结构后施工帷幕。

3)当采用咬合式排桩帷幕时,宜先施工非加筋桩,后施工加筋桩。

4)当采取嵌入式隔水帷幕或咬合支护结构时,应控制其养护强度,应同时满足相邻支护结构施工时的自身稳定性要求和相邻支护结构施工要求。

第五节 地下水控制

第五节 地下水控制

渗透系数 方法名称 集水明排 真空井点 填土、粘性土、砂土 降 水 喷射井点 填土、粘性土、砂土 砂土、碎石土、 管井 岩溶岩、破碎带 粘性土、砂土 截水 碎石土、岩溶岩 回灌 填土、砂土、碎石土 0.1~200 不限 1.0~200.0 0.1~20.0 土类 (m/d) <20.0 0.1~20.0
• 降低地下水的方法 • 四、集水明排法 • 在地下水位较高地区开挖基坑,会遇到地下水问 题。如涌入基坑内的地下水不能及时排除,不但 土方开挖困难,边坡易于塌方,而且会使地基被 水浸泡,扰动地基土,造成竣工后的建筑物产生 不均匀沉降。为此,在基坑开挖时要及时排除涌 入的地下水。当基坑开挖深度不很大,基坑涌水 量不大时,可采用集水明排法。 • 集水明排法属于重力式排水,它是在开挖基坑时 沿坑底周围开挖排水沟,并每隔一定距离设置集 水井,使基坑内挖土时渗出的水经排水沟流向集 水井,然后用水泵将水抽出坑外。集水明排法是 应用最广泛、最简单、经济的方法。
N 75 1 2
• 式中 K1——安全系数,一般取2; • Q——基坑涌水量(m3/d); • H——包括扬水、吸水及各种阻力造成的水头损失 在内的总高度(m); • η1——水泵效率,0.4~0.5; • η2——动力机械效率,0.75~0.85。 • 一般所选用水泵的排水量为基坑涌水量的1.5~2.0 倍。
• 1、动水压力和流砂 • 粒径很小的非黏性土,在动水压力作用下 ,土颗粒极易失去稳定,而随地下水一起 流动涌入坑内,这种现象成为流砂,也称 为管涌冒砂。发生流砂现象时,地基完全 失去承载力,工人难以立足,施工条件恶 化;土边挖边冒,难以达到设计深度;引 起边坡塌方,使附近建筑物下沉、倾斜, 甚至倒塌;拖延工期,增加施工费用。因 此,在施工前,必须对工程地质资料和水 文资料进行详细调查研究,采取有效措施 来防治流砂现象。

施工地下水控制技术

施工地下水控制技术

施工地下水控制技术地下水是施工工程中常见的影响因素之一。

在施工过程中,地下水的存在可能会对施工进度、施工质量、安全性产生负面影响。

因此,采取适当的地下水控制技术成为施工管理过程中非常重要的一部分。

本文将针对施工地下水控制技术进行探讨。

1. 地下水与施工工程的关系地下水对施工工程有着直接的影响。

首先,地下水的存在可能导致土壤的液化,增加工程的不稳定性。

其次,地下水的渗流可能引起边坡的塌方,对地基工程造成破坏。

此外,地下水的存在也可能对支护结构产生冲刷作用,削弱其稳定性。

因此,施工过程中需要采取措施对地下水进行有效控制。

2. 2.1 增加防渗墙在施工地下水控制过程中,增加防渗墙是一种常用的技术手段。

防渗墙通常采用混凝土墙、钢板桩墙或者土工合成材料等材料来进行构筑。

通过加固地下水位附近的土壤,防渗墙能够有效地阻止地下水的渗透,保证施工现场的干燥。

2.2 井点降低地下水位井点降水是一种通过钻井并施加抽水压力来降低地下水位的方法。

该技术通常适用于需要在较深地下进行施工的工程,例如地下隧道、水下桩基等。

经过井点降水处理后,可以使得深部土壤保持较低的饱和度,从而提供施工条件。

2.3 设置排水板排水板是一种用于控制地下水水平流动的技术。

通过在地下水位上方的土层中设置水平排水板,可以有效地引导和控制地下水的流动。

排水板通常由排水管构成,通过排水管将地下水引导到合适的位置,进一步控制施工现场的地下水情况。

2.4 封闭围堰施工过程中,封闭围堰是一种控制地下水的临时性措施。

通过搭建围堰,并对围堰内外进行压力差的调节,可以达到控制地下水位的目的。

围堰材料通常采用钢板、水泥板等,具有良好的密封性能。

3. 施工地下水控制技术的选择与应用在选择具体的施工地下水控制技术时,需要综合考虑工程类型、地质情况、施工周期以及项目预算等因素。

不同的技术手段在不同的情况下具有不同的适用性。

例如,对于较浅的地下水位,增加防渗墙通常是一种较为经济实用的选择;对于较深的地下水位,井点降低地下水位可能更适合;而对于需要长期施工且地下水位波动较大的工程,封闭围堰则会更适用。

地下工程中的地下水位控制技术

地下工程中的地下水位控制技术

地下工程中的地下水位控制技术地下水位对于地下工程的施工和运营具有重要的影响,合理、有效地控制地下水位是确保地下工程安全和顺利进行的关键。

本文将介绍地下工程中常用的地下水位控制技术,并探讨其原理和应用。

一、降低地下水位的方法地下水位降低是常见的地下水位控制手段。

下面将介绍几种常见的地下水位降低方法。

1. 提高地下水排出能力通过提高地下水排出能力,减少地下水入渗,从而降低地下水位。

常见的方法包括修建抽水井,增加排水井的数量和排水管道的直径等。

这些措施可以有效地降低地下水位,但需要根据具体工程条件选择合适的方式。

2. 地下水分流地下水分流是通过改变地下水流动的路径,将地下水引导至其他地方,从而降低地下水位。

这种方法通常使用的是挖设分水渠或建设地下屏障等措施来分离不同地区的地下水体系。

3. 利用抗渗措施通过采用地下工程中的防渗措施,如搭设水平防渗帷幕、井壁衬砌等,阻止地下水向工作面渗透,从而降低地下水位。

这些抗渗措施在地下工程中的应用十分广泛。

二、提高地下水位的方法在某些情况下,需要提高地下水位以满足地下工程的需求。

下面将介绍几种常见的提高地下水位的方法。

1. 降低排水井的排水能力通过降低排水井的排水能力,减少地下水的排出量,从而提高地下水位。

这种方法常用于需要提供水源或保护地下水资源的情况下。

2. 利用堰塞坝等结构在地下工程周边建设堰塞坝等结构,阻挡地下水流动,使其达到一定的高度,从而提高地下水位。

这种方法通常适用于需要利用地下水资源的地下工程。

三、地下水位控制技术在地下工程中的应用实例地下水位控制技术在各种地下工程中的应用十分广泛。

下面将以地铁隧道施工为例,介绍地下水位控制技术的应用。

1. 地下水位控制技术的选择在地铁隧道施工中,地下水位控制技术的选择要根据地质条件、地下水位情况和工程要求等因素进行综合考虑。

常用的技术包括降水井法、地下连续墙法等。

2. 地下水位控制技术的实施地下水位控制技术的实施需要根据具体的情况进行调整和优化。

基坑工程地下水的控制方法

基坑工程地下水的控制方法

基坑工程地下水的控制方法
基坑工程是建筑工程中常见的地下水控制问题,因为基坑工程地下水位变化大、地下水资源丰富,如果不采取有效的控制方法,会对基坑工程的安全稳定造成严重威胁。

下面是基坑工程地下水的控制方法及其拓展:
1. 降水措施
降水是控制基坑工程地下水最有效的措施之一。

通过安装降水设备,将地下水从基坑中排出,从而达到控制地下水位的目的。

降水设备可以是水枪、降水机等,根据具体情况选择。

2. 排水措施
排水也是控制基坑工程地下水的重要措施。

通过安装排水设备,将地下水从基坑中排出,从而达到控制地下水位的目的。

排水设备可以是水泵、排水系统等,根据具体情况选择。

3. 地质勘探
通过地质勘探,了解基坑周围的地质情况,确定地下水位变化范围和地下水的分布情况,从而制定相应的地下水控制方案。

4. 地下水监测
在基坑工程中,必须安装地下水监测设备,实时监测地下水位的变化情况。

通过对地下水位的变化情况进行分析,可以及时采取相应的措施,控制地下水位的变化。

5. 排水和降水工程
除了降水和排水措施外,还可以考虑安装排水和降水工程,将地下水从基坑中排出。

排水和降水工程包括井、泵、管道等,根据具体情况选择。

控制基坑工程地下水位需要综合运用降水、排水、地质勘探、地下水监测和排水和降水工程等措施。

这些措施可以有效地控制地下水位,确保基坑工程的安全稳定。

城市地下室施工的地下水控制方法

城市地下室施工的地下水控制方法

城市地下室施工的地下水控制方法城市地下室的施工常常面临一个棘手的问题,那就是地下水的控制。

城市中的水文环境复杂,地下水位的变化使得施工过程充满挑战。

有效地控制地下水,不仅能确保地下室的结构安全,还能避免施工期间的诸多不便。

因此,了解并掌握几种高效的地下水控制方法至关重要。

地下水的形成与影响在城市建设中,地层的渗透性、地表的降水、以及周围水体的状况都会对地下水位产生影响。

降水量较大时,地下水位可能上升,从而造成施工现场的积水,影响施工进度。

在这种情况下,了解地下水的成因非常重要,这可以帮助施工团队采取适当的方法应对潜在的水患问题。

例如,土壤的类型和结构会影响水分的渗透和排泄。

如果施工地区附近有河流或其他水体,水位的变化直接影响地下水位。

因此,施工前的地质勘查尤为重要,可以帮助确定水文条件,选择合适的地下水控制措施。

地下水控制的预防性措施在施工前,应该采取一系列的预防性措施,以降低地下水对施工的潜在影响。

设计阶段应考虑地下水流动规律,合理设计排水系统和排水渠,使水流顺畅。

可以设立集水井,便于在施工过程中及时排水。

这种措施尤其适用于降水较多的季节,有效降低雨季施工的风险。

另外,根据施工区域的实际情况,可以通过工程设计调整施工模式。

例如,在高水位区域选择适合的施工深度,避免直接进入水层,从而减少水的进入。

主动排水系统的实施当地下水渗入工程区域时,主动排水系统显得尤为重要。

此类系统通常由泵、管道和储水箱组成。

施工期间,一旦发现地下水位上升,泵系统能够快速将水抽出,保持施工环境的干燥。

此类系统常用于高水位地区,能有效避免施工过程中的积水问题。

可靠的排水设备及其安装技术间接影响施工的顺利进行。

使用自动化控制的排水系统,施工团队可以实时监测地下水位,并迅速反应处理,有效提高施工效率,减少工期延误。

深基坑施工的水控制方法深基坑施工通常面临最显著的地下水问题。

在这种情况下,通常采用基坑降水的方法来保证施工的顺利进行。

隧道工程施工中的地下水位控制

隧道工程施工中的地下水位控制

隧道工程施工中的地下水位控制地下水位控制是隧道工程施工中的重要环节。

在隧道施工过程中,地下水的稳定控制不仅关系到施工的安全性和顺利进行,同时也直接影响着隧道工程的使用寿命和维护成本。

地下水位的控制在隧道工程中通常会采用两种方法:一是降低地下水位,二是采取有效的封堵措施。

下面将从这两个方面来讨论地下水位控制的方法和技术。

首先是降低地下水位。

降低地下水位的方法主要包括引水法和抽水法。

引水法是通过开挖水井或利用已有的排水沟渠来引导地下水流出,以达到降低地下水位的目的。

抽水法则是通过设置抽水设备,将地下水抽到地面上,以减少水压力,从而达到降低地下水位的效果。

在选择引水法还是抽水法时,需要综合考虑地质条件、地下水位水量、隧道工程施工进度等因素。

引水法适用于地下水位不高,水量较小的情况,成本较低。

而抽水法适用于地下水位较高,水量较大的情况,虽然成本较高,但可以快速有效地降低地下水位。

其次是采取有效的封堵措施。

在隧道工程施工中,地下水位的封堵是非常重要的一环。

主要通过地下水注浆和施行防水层的方式来封堵地下水。

地下水注浆是指将注浆剂注入地层中,形成一层坚固的地下水屏障。

注浆材料一般分为溶液型和胶凝型,选择合适的注浆材料要考虑地质条件、注浆效果和成本等因素。

防水层是指在隧道壁体上施加一层防水材料,以隔离地下水和隧道工程。

常用的防水材料有土工膜、高分子材料和防水涂料等。

在选择防水材料时,要考虑其耐水性、耐腐蚀性和施工方便性等因素。

地下水位控制在隧道工程中的重要性不言而喻。

只有合理采取地下水位控制措施,才能确保施工过程的安全性和顺利进行。

同时,也需要精确掌握地下水位的变化和差异,及时进行监测和调整。

只有这样,才能保证隧道工程的使用寿命和维护成本。

在隧道工程施工过程中,地下水位控制是一项复杂而重要的任务。

需要综合运用各种技术手段和方法,根据具体情况选择合适的地下水位控制方案。

只有做到科学规划、精确控制,才能确保隧道工程施工的安全性和顺利进行。

隧道施工中的地下水防治技术

隧道施工中的地下水防治技术

隧道施工中的地下水防治技术随着城市化进程的加速推进,地下空间的利用变得越来越重要。

在城市建设中,隧道施工扮演着至关重要的角色。

然而,隧道施工常常受到地下水的干扰,给工程带来了一系列的技术难题。

因此,地下水防治技术在隧道施工中显得尤为关键。

首先,地下水来源和特性是了解地下水防治技术的重要基础。

地下水通常来自雨水的补给、河流、湖泊或地下蓄水层的渗漏。

地下水的特性包括水位、渗透系数、水质等。

在隧道施工中,地下水的来源和特性决定了采取何种防治技术。

其次,常见的地下水防治技术包括降水法、切-off墙法、挖土槽法等。

降水法是最常见的一种方法。

它通过设置排水井,并将井中的水抽出,降低地下水位。

这种方法操作简便,对地下水的控制效果相对也比较好。

切-off墙法则通过挖掘隧道附近的挡水墙,阻止地下水进入施工区域。

这种方法适用于地下水位较高的情况。

挖土槽法则是通过挖掘井壁环形挖土槽来控制地下水的渗流。

在这三种方法中,降水法是最常用的,因为它具有操作简便、控制效果好的特点。

此外,地下水防治技术还需考虑施工材料和地质条件等因素。

在隧道施工中,选择合适的材料对于地下水防治至关重要。

例如,选择合适的防水材料和防水施工工艺能够有效地阻止地下水的渗漏。

同时,地质条件也是决定地下水防治技术实施效果的重要因素。

不同地质条件可能需要不同的技术手段,例如,在水基岩地层中可能需要加固地层或采用特殊的处理措施。

最后,隧道施工中的地下水防治技术还需要考虑环境保护和可持续发展。

地下水是重要的水资源储备,隧道的施工对地下水的影响应被降到最低。

因此,在施工过程中,应采取多种措施进行环境保护,并确保地下水的再生和补给工作。

这样才能实现隧道工程与可持续发展的有机结合。

综上所述,隧道施工中的地下水防治技术是关键的一环。

了解地下水的源头和特性,选择合适的防治技术,考虑施工材料和地质条件以及重视环境保护,都是实施地下水防治的重要方面。

通过科学的地下水防治技术,我们能够更好地控制隧道施工中的地下水问题,确保工程安全和社会可持续发展。

基坑地下水控制要求

基坑地下水控制要求

基坑地下水控制要求一、降水方面。

1. 降水深度得合适。

2. 降水速度要控制。

不能太快,就像跑步的时候不能一下子冲得太猛。

如果降水速度太快,周围的土可能一下子被抽空了水,就会像没了支撑一样,容易塌陷。

这就好比你把一个气球里的气一下子放太多,气球就瘪了还可能破掉。

但是也不能太慢,太慢的话达不到降水的目的,基坑里老是湿漉漉的,工程就没法好好进行。

3. 降水要均匀。

不能有的地方降得多,有的地方降得少。

这就好比一个蛋糕,你不能有的地方切得很大块,有的地方切得很小块。

要是降水不均匀,基坑里有的地方干巴巴的,有的地方还是水汪汪的,那对基坑的稳定性影响可大了。

比如说不均匀沉降就可能出现,就像桌子四条腿不一样长,放个东西在上面就摇摇晃晃的。

二、排水方面。

1. 排水系统要畅通。

这排水系统就像人的排泄系统一样,要是堵住了就麻烦大了。

基坑里的水得能顺利地排出去,不管是通过排水管还是排水沟。

要是排水沟被泥巴、石块堵住了,那水就会在基坑里积起来,就像你家下水道堵了,水就会漫出来一样糟糕。

2. 排水设备要可靠。

那些抽水机之类的排水设备,就像战士一样得靠谱。

要是抽水机老是出故障,今天抽水明天不抽水的,那基坑里的水就没法及时排走。

这就好比打仗的时候,战士老是掉链子,那肯定打不赢。

所以要定期检查排水设备,保证它们能正常工作。

三、防止地下水回灌方面。

1. 止水帷幕要有效。

止水帷幕就像一道防水的墙,要把基坑周围的水挡住,不让它流回来。

如果止水帷幕没做好,就像一堵破墙,水就会偷偷地渗回来,那之前的降水工作就白做了。

就好比你好不容易把一个房间里的水扫出去了,结果墙有个洞,水又流回来了。

2. 对回灌水源要监控。

如果有回灌的情况,那回灌的水也得干净、合适。

不能把脏水或者含有有害物质的水灌回去,不然会污染地下水。

这就像你给花浇水,不能浇脏水一样,不然花就长不好了。

而且回灌的水量也要控制好,不能灌太多或者太少,要根据实际情况来调整。

隧道施工中的地下水控制技术

隧道施工中的地下水控制技术

隧道施工中的地下水控制技术随着城市发展和基础设施建设的不断推进,隧道施工已经成为了现代化城市建设的重要一环。

而隧道施工中地下水的控制技术则是确保隧道工程安全可行性的关键之一。

地下水是指地下岩层中的水分,它的存在对隧道施工过程中的地质环境、土壤力学以及工程设备等方面都会产生影响。

因此,在隧道施工之前,必须进行地下水调查和分析,以确定地下水的流动性以及对施工的可能影响。

在隧道施工过程中,地下水的控制主要有三个方面:一是调控地下水位;二是防止地下水渗漏;三是处理施工中的地下水。

首先,调控地下水位是指在施工过程中通过对水位的控制,以保证地下水的压力和流动性处于合理的范围。

这里有两个关键问题:一是如何控制地下水位,避免隧道施工中发生地下水涌入;二是如何控制地下水位,以保证隧道施工过程中的施工安全。

在调控地下水位方面,最常用的方法是通过井点抽水和地下水封堵技术。

井点抽水是通过在施工区域周边进行井点钻孔,然后通过泵设备将水抽走,从而降低地下水位。

这种方法可以有效控制地下水位,但是需要保证抽水的速度与地下水的补给速度平衡,同时也需要考虑地下水位下降可能引起的地面沉降问题。

另一种方法是地下水封堵技术。

这种技术主要是通过使用合适的材料,将地下水通过井点、洞口等地方进行堵住,以避免地下水向施工区域渗透。

地下水封堵技术可以采用各种不同的方法,例如钢板桩、水泥浆封堵等,具体方法的选择要根据施工环境和工程条件来决定。

随着隧道施工技术的不断进步,防止地下水渗漏的技术也在不断完善。

其中,最常用的方法是地下排水技术。

地下排水技术可以通过设置排水井、排水管道等设施,将地下水引导到指定的排水系统中,从而防止地下水渗漏到施工区域。

此外,还可以利用注浆技术来加固地层,改善地下水渗漏问题。

最后,处理施工中的地下水也是隧道施工中不可忽视的一环。

在施工过程中,隧道内会有大量的地下水产生,如果不加以处理,就会给施工工作带来很大的困难。

处理施工中的地下水的方法有很多,例如建立合理的泵站系统,将地下水排出;利用过滤设备,将水中的固体颗粒分离等。

地基基础工程:地下水控制

地基基础工程:地下水控制

地下水控制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。

1 地下水控制方法选择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,其适用条件大致如表6-123所示,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。

地下水控制方法适用条件表6-123当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算,必要时可采取水平封底隔渗或钻孔减压措施,保证坑底土层稳定。

否则一旦发生突涌,将给施工带来极大麻烦。

2 基坑涌水量计算根据水井理论,水井分为潜水(无压)完整井、潜水(无压)非完整井、承压完整井和承压非完整井。

这几种井的涌水量计算公式不同。

1.均质含水层潜水完整井基坑涌水量计算根据基坑是否邻近水源,分别计算如下:(1)基坑远离地面水源时(图6-168a))1lg(366.10r R KQ += (6-124) 式中 Q ——基坑涌水量;K ——土壤的渗透系数; H ——潜水含水层厚度; S ——基坑水位降深;R ——降水影响半径;宜通过试验或根据当地经验确定,当基坑安全等级为二、三级时,对潜水含水层按下式计算:kH S R 2= (6-125)对承压含水层按下式计算:k S R 10= (6-126)k ——土的渗透系数;r 0——基坑等效半径;当基坑为圆形时,基坑等效半径取圆半径。

当基坑非圆形时,对矩形基坑的等效半径按下式计算:r 0=0.29(a +b ) (6-127)式中 a 、b ——分别为基坑的长、短边。

对不规则形状的基坑,其等效半径按下式计算:πAr =0 (6-128)式中 A ——基坑面积。

(2)基坑近河岸(图6-168b )2lg )2(366.1r b SS H kQ -= (b <0.5R ) (6-129) (3)基坑位于两地表水体之间或位于补给区与排泄区之间时(图6-168c )])()(2cos )(2lg[)2(366.12121021b b b b r b b SS H kQ +-+-=π (6-130)(4)当基坑靠近隔水边界时)2(lg )lg(2366.1000r b r r R kQ +-+= (6-131)图6-168 均质含水层潜水完整井基坑涌水量计算简图(a )基坑远离地面水源;(b )基坑近河岩; (c )基坑位于两地表水体之间;(d )基坑靠近隔水边界2.均质含水层潜水非完整井基坑涌水量计算 (1)基坑远离地面水源(图6-169a ))2.01lg()1lg(366.10022r h l l h r R h H kQ m m m +-++-= )2(hH h m += (6-132) (2)基坑近河岸,含水层厚度不大时(图6-169b )]14.0lg 25.066.0lg 2lg [366.122200l M b M l r l l r b s l ks Q -+++= (b >M/2) (6-133) 式中 M ——由含水层底板到滤头有效工作部分中点的长度。

建筑工程施工中的地下水控制与排泵技术

建筑工程施工中的地下水控制与排泵技术

建筑工程施工中的地下水控制与排泵技术第一部分:地下水问题的现状与挑战地下水问题一直是建筑工程施工过程中的一大挑战。

随着城市化进程的高速发展,建筑工程数量逐年增加,地下水下降引发了一系列问题。

首先,地下水位下降可能造成下沉现象,对整个建筑物的安全造成威胁。

其次,地下水过多浸泡在土壤中会导致土壤的液化,使得地基失稳。

最后,地下水的过多存在会增加施工过程中散坍、滑坡等风险。

第二部分:地下水控制的方法为了解决地下水问题,建筑工程施工中采用了多种地下水控制的方法。

一种常见的方法是围堰法,通过在建筑工程周围挖掘沟槽,建立临时堤坝来阻止地下水流动。

这种方法的优点是操作简便,成本较低,但需要一定的土地面积。

另一种方法是钻孔井壁法,通过在施工现场挖掘井壁,使用灌注桩等方法来控制地下水。

这种方法适用于地下水位较高的情况,但施工周期较长。

还有一种常见的方法是使用抽水排水系统,通过泵取地下水将其排出,起到控制地下水位的作用。

第三部分:地下水排泵技术地下水排泵技术是地下水控制的重要手段之一。

在建筑工程施工过程中,为了降低地下水位、确保施工进度和质量,工程师通常会使用地下水排泵技术。

该技术通过设置临时抽水井并运用高效排泵设备,将地下水抽出并排入排水渠或其他地方。

地下水排泵技术的使用可大大降低地下水位,保证施工现场的稳定和安全。

第四部分:地下水排泵技术的应用场景地下水排泵技术广泛应用于建筑工程施工中的各个环节。

例如,在地下室的施工过程中,由于周围地下水位较高,必须采用地下水排泵技术将地下室内地下水进行排除。

又如,在沉井施工中,地下水排泵技术可以有效地将沉井中的地下水排出,便于施工作业。

总之,地下水排泵技术可以应用于各种地下水控制场景,提高施工效率和施工质量。

第五部分:地下水排泵技术的优势和缺点地下水排泵技术与其他地下水控制方法相比具有以下优势:操作简单,成本相对较低,可以有效控制地下水位,提高施工效率。

然而,地下水排泵技术也存在一些缺点:一是需要消耗大量电能,增加了施工成本;二是在长时间的排水过程中,可能会导致地下水位下降过快,对周围环境产生一定影响。

施工过程中的地下水控制技术要点

施工过程中的地下水控制技术要点

施工过程中的地下水控制技术要点施工过程中地下水控制技术要点近年来,随着城市建设的不断推进,地下水控制成为了施工过程中需要特别关注的问题之一。

地下水的存在对于工程建设带来了许多挑战,如渗透、涌水、底部上升等问题。

为确保施工质量和安全,施工方需要掌握一些关键的地下水控制技术要点。

本文将就此问题展开讨论。

1. 地下水的特点和影响首先,我们需要了解地下水的特点和对施工的主要影响。

地下水在土壤中以不可见的形式存在,但却具有渗透性强、流动性大等特点。

地下水的存在会导致土体变松、减弱地基的承载力,甚至引发地下水涌出、土体塌方等严重问题。

因此,在施工过程中,对地下水的控制至关重要。

2. 地下水勘察和监测在进行施工前,进行地下水的勘察和监测是必不可少的。

地下水勘察主要包括地质勘察和水文勘察,以了解地下水的分布、流动方向和水位变化情况。

监测地下水主要通过安装水位计等设备,实时监测地下水的水位变化,及时掌握地下水的动态信息。

3. 地下水预处理针对施工地点的地下水情况,施工方需要对地下水进行合理的预处理。

具体来说,可以采取降低地下水位、抽水降渗、埋管预排等方式来减少地下水对施工的影响。

同时,预处理还需要根据地下水的水质进行相应的处理,如净化过滤、消毒等,以确保施工过程中的水质符合要求。

4. 地下水隔离与围护为有效控制地下水的渗透和涌出,施工方需要采取隔离和围护措施。

一种常用的方法是使用水泥浆墙、隔离板等隔离结构,阻止地下水向施工区域渗透。

另外,施工方还可以借助围堰和井点等措施对地下水进行围护,以减少对施工的干扰。

5. 地下水排泄和引流在施工过程中,地下水排泄和引流是必不可少的环节。

地下水排泄主要通过建立排水井和设备,将积聚的地下水迅速排出。

地下水引流则是通过设置引水系统和蓄水池等设施,将地下水引导到远离施工区域的地方。

这些措施有助于保持施工现场的干燥,提高施工效率。

6. 施工过程中水文综合调控施工过程中,地下水的控制需要进行水文综合调控。

给排水工程中的地下水位控制与调节

给排水工程中的地下水位控制与调节

给排水工程中的地下水位控制与调节地下水位控制与调节在给排水工程中起着至关重要的作用。

正确的地下水位控制可以有效预防地下水涌入、排水管道破坏等问题,确保给排水系统的正常运行。

本文将探讨地下水位控制与调节的方法与技术。

一、地下水位控制的重要性在给排水工程中,地下水位控制是为了防止地下水对工程设施的影响。

如果地下水位过高,可能导致地下水渗入到排水管道中,增加系统的负荷,甚至导致管道破裂。

另外,地下水位过高还会对建筑物和地基产生不良影响,如浸润、下陷等问题。

因此,通过地下水位控制与调节,可以保证给排水系统的正常运行,减少不必要的损失。

二、地下水位控制与调节的方法1. 减水井减水井是一种常见的地下水位控制与调节方法。

减水井通过打井并安装减水泵,将地下水抽出,降低地下水位。

减水井一般布置在给排水系统的周边或者在特定的区域内,可以有效地控制地下水位,确保系统正常运行。

2. 降水井降水井是一种将降雨水排入排水系统的装置,也可用于地下水位控制与调节。

在降水井的设计中,需要考虑合适的井底面积、井筒高度等参数,以确保足够的降水量可以通过降水井排入系统,从而降低地下水位。

3. 排水沟渠排水沟渠是另一种地下水位控制与调节的方法。

通过合理设计排水沟渠的规模和布置,可以将地下水引导到指定的区域或排水系统中,从而控制地下水位。

排水沟渠可以采用不同的形式,如明渠或暗渠,根据具体情况选择合适的设计方案。

4. 挡水墙挡水墙是一种通过隔离地下水流动来控制地下水位的工程措施。

挡水墙可以采用不同的形式,如围堰、屏墙等,通过建立物理屏障来阻挡地下水的流动,从而实现地下水位的控制与调节。

三、地下水位控制与调节的技术1. 地下水位监测技术地下水位监测技术是地下水位控制与调节中的关键环节。

通过使用精确的地下水位监测设备,能够实时获取地下水位信息,进行准确的调控。

地下水位监测技术可以采用各种方法,如毛管压力计、水位传感器等。

2. 水文地质调查技术水文地质调查技术是地下水位控制与调节的前提工作。

地下水控制方案

地下水控制方案

地下水控制方案引言地下水是指地球表面以下的水体,在许多地方起到重要的作用。

然而,地下水也可能带来一些问题,如地下水位过高导致地下室、地下停车场等地下空间的洪水,或者地下水的质量受到污染。

因此,合理地控制地下水是非常重要的。

本文将介绍一种地下水控制方案,旨在维护地下水位和水质的稳定性。

地下水控制方案的原则1.表层控制:通过合理的土壤覆盖和排水系统,减少地表积水的渗入,防止地下水位过高。

2.出水控制:加强地下水的排放和泵送管理,保持地下水位在合理范围内。

3.水资源优化利用:通过合理的水资源管理,提供对地下水的合理开采利用。

4.地下水与地表水的协调:通过科学调控地下水和地表水之间的关系,保持水位和水质的平衡稳定。

地下水控制方案的具体措施1. 土壤覆盖和排水系统建设•在需要控制地下水的区域,铺设适当的土壤覆盖层,如防水膜等,阻止大量地表水渗入。

•建设排水系统,包括地下排水、排水管网等,将地下水排放到合适的位置,避免地下水位过高。

2. 地下水排放和泵送管理•按照规划,设置地下水排放口,确保地下水排放顺畅。

•对于需要调控的地下水区域,建立水位监测系统,在水位超过一定限制时,启动泵送系统,将地下水排放或泵送到其他区域。

3. 水资源优化利用•制定合理的水资源开采方案,包括对地下水的开采量、开采区域等的规划和管理。

•推广水资源节约利用技术,减少对地下水的过度开采。

4. 地下水与地表水的协调•建立地下水监测站和地表水监测站,实时监测地下水位和水质。

•根据监测数据,制定合理的地下水和地表水调控方案,确保二者之间的平衡和稳定。

实施地下水控制方案的步骤1.调研和勘察:对需要控制地下水的区域进行详细的调查和勘察,了解地下水的分布情况和水质状况。

2.制定方案:根据实际情况,制定地下水控制方案,明确具体的措施和管理办法。

3.建设和改造:按照方案,进行土壤覆盖和排水系统的建设或改造,建立地下水排放和监测系统。

4.监测和调控:在建设完成后,对地下水位和水质进行实时监测,并根据监测结果进行调控和管理。

基坑工程的地下水控制技术

基坑工程的地下水控制技术

基坑工程的地下水控制技术地下水是基坑工程中常见的问题之一,对于基坑工程的安全施工和工程质量具有重要的影响。

因此,采取合适的地下水控制技术是基坑工程中不可忽视的环节。

本文将介绍一些常见的地下水控制技术,包括降低地下水位、减少地下水渗流以及防止地下水涌入。

一、降低地下水位降低地下水位是一种常见的地下水控制技术,特别适用于需要进行基坑开挖的工程施工。

常用的降低地下水位的方法包括抽水降水和井点抽水方法。

1. 抽水降水方法抽水降水是通过设置抽水井来降低地下水位。

在施工过程中,将地下水抽到合理的水位以下,以便进行地基开挖和基坑支护。

抽水井的设置位置和数量需根据地下水位、土质条件和工程要求等因素来确定。

在实际施工中,需要注意抽水时对地下环境和周围建筑物的影响,避免引发地面下沉或建筑物倾斜等问题。

2. 井点抽水方法井点抽水是在基坑工程周围设置多个井点抢降地下水位。

这种方法适用于基坑周边的地下水位较高、场地狭小或需要较长时间施工的情况。

通过设置井点,将地下水抽至一定水位以下,以保证工程施工的顺利进行。

井点的设置位置和数量需要根据具体情况进行合理布置。

二、减少地下水渗流减少地下水渗流是基坑工程中的另一种常见地下水控制技术,主要是通过加固土壤的渗透性来减少地下水渗流。

常用的减少地下水渗流的方法包括土体加固、灌浆和混凝土封堵等。

1. 土体加固土体加固是通过加固和改良土壤,减少其渗透性。

常见的土体加固方法包括土壤固化、土体防渗行动和土体改良等。

通过加固土壤,可以降低地下水渗流速度,防止水分进入基坑,从而实现地下水控制的目的。

2. 灌浆灌浆是一种将水泥浆料注入地下土层的方法,以阻止地下水的渗流。

灌浆可以形成一个坚实的屏障,有效减少地下水在土层中的渗透。

在进行灌浆工作时,需要注意灌浆浆液的浓度、浆液与土壤的黏着性以及施工过程中的密封效果等因素。

3. 混凝土封堵混凝土封堵是在地下水流通通道上设置混凝土墙体,以减少地下水的渗流。

隧道施工中的地下水位控制技术

隧道施工中的地下水位控制技术

隧道施工中的地下水位控制技术隧道工程是一项复杂而艰巨的工程,其中之一挑战就是地下水位控制。

地下水位的不可控制将会导致施工现场的淹水、岩土体失稳以及工人的安全隐患等问题。

因此,在隧道施工中,地下水位控制技术被广泛应用。

首先,我们来看一下地下水位控制的必要性。

在隧道施工中,地下水的流动往往是无法避免的,特别是在水文地质条件复杂、水源丰富的地区。

如果不采取有效的地下水位控制措施,施工现场将会出现水浸、涌水等问题,给施工带来极大的困扰。

同时,不合理的地下水位控制也会导致地下水的过度排放,对环境造成不可挽回的损害。

为了解决这一难题,隧道施工中的地下水位控制技术应运而生。

地下水位控制主要通过切割隔离、泄水排水和降低地下水的流动压力等方式实现。

其中最常用的技术包括地下水位降低井、注浆加固、挡水墙和地下水封堵等。

地下水位降低井是一种常见的地下水位控制技术。

通过井孔的钻进和连通,将地下水引入井中并通过抽水装置进行排放。

这种技术可以有效降低周围地下水位,减少施工现场的水浸问题。

然而,地下水位降低井使用的时间较长,成本较高,因此在实际应用中需根据具体情况进行综合考虑。

注浆加固是另一种常用的地下水位控制技术。

通过注入特殊的固化剂或水泥浆将地下水位控制在一定范围内。

这种方法可以改善地基的稳定性和强度,并有效降低地下水位。

同时,注浆加固还可以增加隧道围岩的密实程度,提高施工的安全性和稳定性。

挡水墙是一项常用于地下水位控制的技术。

通过在地下水流动路径上挖掘垂直或倾斜的固化墙体,阻止地下水的流动。

挡水墙的材料通常包括混凝土、土工布等。

该技术可以有效阻隔地下水的涌入,并起到隔离作用,保证施工现场的安全。

地下水封堵技术又是一种常见的地下水位控制方法。

通过注入充填材料、设置水压锁等手段,封堵地下水径流路径,避免水的渗透和涌入。

这种技术能够在施工过程中有效地降低地下水位,保障施工的顺利进行。

综上所述,地下水位控制技术在隧道施工中具有重要的作用。

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搞懂施工地下水控制,请背诵全文!
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所以在工程施工过程中为保证支护结构、基坑开挖、地下结构的正常施工,防止地下水变化对基坑周边环境产生影响采用一系列截水、降水、排水、回灌等措施。

关于工程地下水控制,这些内容请你背诵全文一、一般规定1.1 地下水控制应根据工程地质和水文地质条件、基坑周边环境要求及支护结构形式选用截水、降水、集水明排或其组合方法。

1.2 当降水会对基坑周边建筑物、地下管线、道路等造成危害或对环境造成长期不利影响时,应采用截水方法控制地下水。

采用悬挂式帷幕时,应同时采用坑内降水,并宜根据水文地质条件结合坑外回灌措施。

1.3 地下水控制设计应满足对基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路等沉降控制值的要求。

1.4 当坑底以下有水头高于坑底的承压水含水层时,各类支护结构均应按进行承压水作用下的坑底突涌稳定性验算。

当不满足突涌稳定性要求时,应对该承压水含水层采取截水、减压措施。

二、截水
2.1 基坑截水方法应根据工程地质条件、水文地质条件及施
工条件等,选用水泥土搅拌桩帷幕、高压旋喷或摆喷注浆帷幕、搅拌-喷射注浆帷幕、地下连续墙或咬合式排桩。

支护结构采用排桩时,可采用高压喷射注浆与排桩相互咬合的组合帷幕。

对碎石土、杂填土、泥炭质土或地下水流速较大时,宜通过试验确定高压喷射注浆帷幕的适用性。

2.2 当坑底以下存在连续分布、埋深较浅的隔水层时,应采用落底式帷幕。

落底式帷幕进入下卧隔水层的深度应满足相关规范要求,且不宜小于1.5m:
2.3 当坑底以下含水层厚度大而需采用悬挂式帷幕时,帷幕进入透水层的深度应满足对地下水沿帷幕底端绕流的渗透
稳定性要求,并应对帷幕外地下水位下降引起的基坑周边建筑物、地下管线、地下构筑物沉降进行分析。

当不满足渗透稳定性要求时,应采取增加帷幕深度、设置减压井等防止渗透破坏的措施。

2.4 截水帷幕宜采用沿基坑周边闭合的平面布置形式。

当采用沿基坑周边非闭合的平面布置形式时,应对地下水沿帷幕两端绕流引起的基坑周边建筑物、地下管线、地下构筑物的沉降进行分析。

2.5 采用水泥土搅拌桩帷幕时,搅拌桩桩径宜取450mm~800mm,搅拌桩的搭接宽度应符合下列规定: 1 单排搅拌桩帷幕的搭接宽度,当搅拌深度不大于10m时,不应小于150mm;当搅拌深度为10m~15m时,不应小于200mm;
当搅拌深度大于15m时,不应小于250mm; 2 对地下水位较高、渗透性较强的地层,宜采用双排搅拌桩截水帷幕;搅拌桩的搭接宽度,当搅拌深度不大于10m时,不应小于100mm;当搅拌深度为10m~15m时,不应小于150mm;当搅拌深度大于15m时,不应小于200mm。

2.6 搅拌桩水泥浆液的水灰比宜取0.6~0.8。

搅拌桩的水泥掺量宜取土的天然重度的15%~20%。

2.7 水泥土搅拌桩帷幕的施工应符合现行行业标准《建筑地基处理技术规范》JGJ79的有关规定。

2.8 搅拌桩的施工偏差应符合下列要求: 1 桩位的允许偏差应为50mm; 2 垂直度的允许偏差应为1.0%。

2.9 采用高压旋喷、摆喷注浆帷幕时,旋喷注浆固结体的有效直径、摆喷注浆固结体的有效半径宜通过试验确定;缺少试验时,可根据土的类别及其密实程度、高压喷射注浆工艺,按工程经验采用。

摆喷帷幕的喷射方向与摆喷点连线的夹角宜取10 o~25o,摆动角度宜取20o~30o。

帷幕的水泥土固结体搭接宽度,当注浆孔深度不大于10m时,不应小于
150mm;当注浆孔深度为10m~20m时,不应小于250mm;当注浆孔深度为20m~30m时,不应小于350mm。

对地下水位较高、渗透性较强的地层,可采用双排高压喷射注浆帷幕。

2.10 高压喷射注浆水泥浆液的水灰比宜取0.9~1.1,水泥掺量宜取土的天然重度的25%~40%。

当土层中地下水流速
高时,宜掺入外加剂改善水泥浆液的稳定性与固结性。

2.11 高压喷射注浆应按水泥土固结体的设计有效半径与土的性状选择喷射压力、注浆流量、提升速度、旋转速度等工艺参数,对较硬的粘性土、密实的砂土和碎石土宜取较小提升速度、较大喷射压力。

当缺少类似土层条件下的施工经验时,应通过现场工艺试验确定施工工艺参数。

2.12 高压喷射注浆截水帷幕施工时应符合下列规定: 1 采用与排桩咬合的高压喷射注浆截水帷幕时,应先进行排桩施工,后进行高压喷射注浆施工; 2 高压喷射注浆的施工作业顺序应采用隔孔分序方式,相邻孔喷射注浆的间隔时间不宜小于24h; 3 喷射注浆时,应由下而上均匀喷射,停止喷射的位置宜高于帷幕设计顶面标高1m; 4 可采用复喷工艺增大固结体半径、提高固结体强度; 5 喷射注浆时,当孔口的返浆量大于注浆量的20%时,可采用提高喷射压力、增加提升速度等措施; 6 当因喷射注浆的浆液渗漏而出现孔口不返浆的情况时,应在漏浆部位停止提升注浆管进行喷射注浆,并宜同时采用从孔口填入中粗砂、注浆液掺入速凝剂等措施,直至出现孔口返浆;7 喷射注浆后,当浆液析水、液面下降时,应进行补浆;8 当喷射注浆因故中途停喷后,继续注浆时应与停喷前的注浆体搭接,其搭接宽度不应小于500mm;9 当注浆孔邻近既有建筑物时,宜采用速凝浆液进行喷射注浆;10
高压旋喷、摆喷注浆帷幕的施工尚应符合现行行业标准《建筑地基处理技术规范》JGJ79的有关规定。

2.13 高压喷射注浆的施工偏差应符合下列要求: 1 孔位偏差应为50mm; 2 注浆孔垂直度偏差应为1.0%。

2.14 截水帷幕的质量检测应符合下列规定: 1 与排桩咬合的水泥土搅拌桩、高压喷射注浆帷幕,与土钉墙面层贴合的水泥土搅拌桩帷幕,应在基坑开挖前或开挖时,检测水泥土固结体的表面轮廓、搭接接缝;检测点应按随机方法选取或选取施工中出现异常、开挖中出现漏水的部位;对支护结构外侧独立的截水帷幕,其质量可通过开挖后的截水效果判断; 2 对施工质量有怀疑时,可在搅拌桩、高压喷射注浆液固结后,采用钻芯法检测帷幕固结体的范围、单轴抗压强度、连续性及深度;检测点应针对怀疑部位选取帷幕的偏心、中心或搭接处,检测点的数量不应少于3处。

三、降水
3.1 基坑降水可采用管井、真空井点、喷射井点等方法,并宜按表3.1的适用条件选用。

表3.1 各种降水方法的适用条件方法土类渗透系数(m/d)降水深度(m)管井粉土、砂土、碎石土0.1~200.0不限真空井点粘性土、粉土、砂土0.005~20.0单级井点<6多级井点<20喷射井点粘性土、粉土、砂土0.005~20.0<20。

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