深井降水计算

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深井井点降水方法

深井井点降水方法

深井(大口井)井点降水工法前言在深基础施工中,经常需要降低地下水位,而国内常用的轻型井点,存在一些难以克服的缺点,其性能也是不理想的。

轻型井点受吸程限制,如果降水深度超过6m,往往需要设置多级井点,至使抽水设备翻番,挖土量也明显增加,轻型井点并距很小,土方运输车辆和施工机械出入不便,而且施工费用也高。

1983年,我局在承建引滦入津工程时,大面积的基坑降水,若采用轻型井点,需设置1万5千口以上井点,保证降水系统的正常运转是比较困难的。

繁重的施工任务促使我们探索降水新技术,经过试验验证,决定采用深井井点,全部基坑只需600口井点即可满足降水要求,降水深度可以超过10m。

潜水泵出现故障,只局限于单个的井点,更换也比较方便。

深井井点在引滦入津工程中的成功应用,表明其性能优于国内认为先进的喷射井点,该项技术在我局承建的国内外工程中都已得到推广应用。

微透水性土层历来都是降水的难题,近年来在天津地区采用深井井点降水取得成功,使降水技术又取得了新的进程。

1特点及适用范围1.l特点深井井点降水是将潜水泵沉入井管底部,将水排出,故不受吸程限制,一般可根据需要的降水深度确定井深和井距,深井井点管路没有严格的密闭要求,安装维修都比较方便,而且费用和能耗都较低。

1.2适用范围深井井点降水适用于渗透系数在10m/ed以上的土层。

天津地区的土层渗透系数很小,但有一定数量的透水类层。

故也能有效地降低地下水位,但需延长抽水时间,安排基坑开挖应考虑提前降水时间。

2材料2.1滤管采用无砂砼管作滤管。

2.2滤网宜采用双层滤网,内层用筛网号2.5-l.24(0.24-40.96孔/cm2,即8-16目)尼龙丝筛网,外层用尼龙或塑料窗纱(约1.6mm孔),滤网也可用双层棕皮代替。

2.3滤料宜采用粗砂或3-8mm砂砾混合料,要求滤料级配合理,孔隙率较小。

3施工准备3.l机具准备以一台钻机配备考虑;潜水钻机(或冲击钻机)l台泥浆车2台泥浆泵1台清水泵1台潜水泵若干泥浆车可根据实际运距调整;潜水泵每口井一台,并留有备用泵;其它设备可根据实际工程量和工期要求情况调整。

深井井点降水方法

深井井点降水方法

深井井点降水方法深井井点降水方法的原理是:通过人工枯井或钻井方式,向地下打孔,并将降水装置放入井孔中。

降水装置采用管道和泵补,将地下水吸引上来,再通过捕获系统将地下水转移到地面上进行测量。

通过测量地下水位的变化和抽取的地下水量,可以推算出地下水的补给状况和含水层的水量。

1.井点选址:根据研究目的、地质条件和水文地质背景,选择一个代表性的井点位置。

井点应位于目标水层上方,且至少要深达到含水层饱和带。

2.钻井或打孔:根据选定的井点位置,进行钻井或打孔操作。

钻井方法可以选择旋转钻井、打坨钻井等。

目标是将井孔钻至含水层,并保持井孔的完整。

3.安装降水装置:在井孔中安装降水装置,一般由降水管道、泵补系统和地面收集装置组成。

降水管道应断面光滑、无泄漏,并注意主要水流方向与降水管口的一致性。

4.连接电源和仪表:将降水装置与电源和仪表连接,以供泵补系统和水位仪表正常工作。

在连接时,需注意保证连接的牢固和接地的可靠。

5.运行降水装置:启动泵补系统,开始抽取地下水。

通过控制泵补系统的工作时间和频率,可以确定抽取地下水的速率和时间。

6.测量地下水位:通过安装在井口处的水位仪表,定期测量地下水位的变化。

将测量结果记录下来,并与抽水时间和水位变化对比分析,得出地下水补给状况。

7.测量地下水量:根据抽取的地下水和抽取时间,计算出单位时间内地下水的量。

可以使用流量计或容器等方法进行测量,并将结果记录下来。

1.含水层评估:通过测量地下水位和抽取地下水量,可以了解含水层的水平导水能力和补给能力。

这对地下水资源的评估和开发具有重要意义。

3.水资源管理:深井井点降水方法可以提供地下水资源的补给量和水质状况,对于地下水资源的合理利用和管理具有指导作用。

然而,深井井点降水方法也存在一些问题和局限性:1.地下水位的变化受到很多因素的影响,如气象因素、土壤渗透性、降水量等。

因此,对于长时间或季节性的调查需要考虑这些因素的影响。

2.一些地质条件下,含水层厚度较大或者井点位置比较偏僻,会增加钻井或打孔的难度和成本。

深井降水施工工艺流程_深井降水施工方案

深井降水施工工艺流程_深井降水施工方案

《深井降水施工工艺流程_深井降水施工方案》摘要: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、土质为砂类土且地下水丰富、降水深、面积大、时间长的降水工程,K=[2.810-5(2.5+5.1)/2+6.4410-4(1.6+4.6)/2+4.3410-4(4.7+10.9)/2][(2.5+5.1)/2+(1.6+4.6)/2+(4.7+10.9)/2]=(2.810-53.8+6.4410-43.1+4.3410-47.8)(3.8+3.1+7.8)=7.610-5+11.87310-4+25.58410-4/14.7=3.7310-4㎝/s=0.32m/d,X0=49Lg2=0.3010,Lg3=0.4771Q=1.366K[(2H-s)s]/(lgR-lgr)=1.3660.32[(214-9.56)9.56]/[lg(33+49)-lg49]=1.3660.32[(214-9.56)9.56]/[lg82-lg49]=77.05/0.19=406深井降水基于管井渗流理论,测定土层渗透系数后计算井群涌水量,经试算确定井深、井距、潜水泵型号及最短降水时间,并做初步优化设计。

下面是有深井降水施工方案,欢迎参阅。

一、编制说明1、施工方案编制内容:南通海事规划综合业务大楼工程地下室基础深井降水2、施工方案编制依据:(1)南通海事局南通海事规划局提供的《南通海事规划综合业务大楼》工程施工图设计文件(2)南通勘查设计有限公司提供的工程编号200810《南通海事规划综合业务大楼岩土工程勘察报告》(3)《建筑地基处理技术规范》JGJ19-91(4)建筑与市政降水工程技术规范JGJ/T111-98(5)降水工程施工工艺标准J111-20XX二、工程概况本工程地处南通新城中的行政公建区,西临工农路,南临烟草专卖局大楼。

地下1层、地上21层,裙楼局部4层,建筑东西长约121.5m,南北长约49.50m。

深水井及井点降水方案

深水井及井点降水方案

第一章编制说明一、编制依据1、国家和地方政府的有关政策、法规和条例、规定;2、工程施工图纸;3、建设单位要求的工期、质量、环境保护要求;4、现场实际考察情况及地质勘测报告;5、其他相关依据:《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》(GB50202-2002)《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-88)《建筑基坑支护工程施工技术操作规程》(DB23/T704-2002)《建筑地基基础工程施工技术操作规程》(DB23/T715-2003)二、编制原则1、"百年大计、质量第一”的原则确立质量目标,制定创优规划,严格执行ISO9001质量标准,确保每个检验批、分项工程的质量达到优质工程标准的要求,健全质量保证体系,保证实现质量国际一流的目标。

2、"安全生产,预防为主”的原则运用现代科学技术,采用先进可靠的安全预防措施,确保施工生产和人身安全。

3、文明施工、环境保护的原则实行文明施工,重视环境保护,珍惜土地,合理利用。

严格遵照国家环保政策和建设单位对本工程环境保护的要求,精心组织、严格管理、文明施工,在施工组织设计的编制上力争把施工对周围环境的影响降低到最低限度,并制定出详细的文明施工和环保措施,争创"安全生产、文明施工标准化工地”。

4、保证工期的原则工期非常紧,紧紧围绕业主提出的工期要求,采用合理的施工工艺,做好人员、材料和机械设备配备,优化资源配置。

充分考虑气候、季节及交叉施工作业对工期的影响,在有关工程施工安排上注意时间的前后调整,以一流的管理来确保工期。

三、工程概况1、创业城居住区工程围。

本地区整体地势较平坦,主要分布着耕土地及荒草地。

2、本降水方案为井点降水和深水井降水。

3、本降水基坑为圆形,砼井外径为:7.6m。

4、钢筋砼沉井底标高为-13.65m。

四、降水目的根据本工程的基坑开挖施工的要求,本次降水目的:1、把基坑的水位降下去便于土建施工。

深井降水计算方法

深井降水计算方法

一、前言近几年,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。

降水计算书

降水计算书

一、基坑底渗流稳定验算---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------式中_P cz ———基坑开挖面以下至承压水层顶板间覆盖土的自重压力(kN/m 2);_P wy ———承压水层的水头压力(kN/m 2);_ K y ———抗承压水头(突涌)稳定性安全系数,规范要求取大于1.100。

H=5.8m ,h=2.0m ,承压水位1.7m ,承压水头7m ,P=7×10=70kPa K y = 39.46/70.00 = 0.56 < 1.10基坑底部土抗承压水头不稳定!二、基坑涌水量计算(1)③层均质含水层承压水完整井涌水量按下式计算:)01lg(73.2r R MSK Q +=其中:含水层厚度M=2.1m ,承压水位1.9m ,水位降至坑底以下0.5m ,即水位降至标高-3.7m ,降深5.6m 。

含水层室内渗透系数K=9.1×10-5cm/s ,考虑到水平渗透性能强于垂直渗透性能,该层渗透系数K 取1.4×10-4cm/s ,即K=0.12m/d 。

基坑面积A=24357.1m 2降水影响半径R=10S k =10×5.6×12.0=19.4m基坑等效半径r 0=πA =88m基坑涌水量Q=)884.191lg(6.51.212.073.2+⨯⨯⨯=44.5m 3/d (2)确定井点管数井点管数n=1.1q QQ=44.5m 3/d ,取单根井管经验值q=0.5m 3/d ,n=98根每套轻型井点降水主管长60m ,支管间距1.2m ,支管50根。

共需2套降水井点管。

(3)⑥层均质含水层承压水完整井涌水量按下式计算:)01lg(73.2r R MSK Q +=其中:含水层厚度M=6.6m ,承压水位1.7m ,水位降至坑底以下0.5m ,即水位降至标高-3.7m ,降深5.4m 。

深井降水施工方案 8米

深井降水施工方案 8米

高青县老城区雨污分流工程深井降水方案一、工程概况根据本工程特殊要求,为了确保工程,满足开挖要求,在没提供电源的情况下,保证降水24小时不间断工作,应该配备二台200KW 发电机组【其中一台备用】。

为了整体施工满足甲方总体进度要求,施工现场开挖底下水位保持在基础底板以下不小于1500mm,采用深井降水,井径φ320,间距,15m,井管长18m。

二、工程设计及参数深井计算:1、根据平面计算假想半径X0:X0=(A/π)1/2 = (400×400/3.14)1/2 =707mA:基坑面积π:取3.14经计算得= X0=707m2、计算基坑涌水量:Q=1.36K[(2H-s)s]/(lgR-lgr)=1.36×1×[(2×15-13)×13]/[lg(98+707)– lg707]=13788K:土的渗透系数K=0,6m/dH:含水层厚度S:水位降低值(降低至基坑底以下500mm)R:抽水影响半径,R=1.95s(HK)1/2=1.95×13(7×0.5)1/2=44mr:假想半径3、单根井点管的极限涌水量q=65πdl3(1)1/3=65×3.14×0.025×2.53×11/3=79.7经计算得q=79.7m3/d三、机械设备配置主要设备明细表四、成孔施工工艺及要求1、施工准备(1)测量定位:用测量仪器定出轴线及标高,确定井位。

(2)用KE-1000干钻孔连续钻孔取土。

(3)组织协调好施工作业人员进场工作及井具设备堆放场地。

(4)现场供电、供水及场地平整由总包协助解决。

2、工艺程序定位→成孔→清孔→下管→填砾→洗井→下泵→抽水3、工艺要求(1)、定位通过测量仪器定出井位,并严格按照设计井位成孔。

钻机就位时必须对准所定孔位,机架水平、正直,井位误差不超过50cm。

(2)、成孔采用正循环钻进工艺,成孔直径为500mm,钻进过程中,根据不同的地层合理选用钻压、转速、泵量等技术参数,采用自然造浆护壁,成孔垂直度偏差小于1%。

井点降水类型完整介绍(YZY)解读

井点降水类型完整介绍(YZY)解读

应用电压比降使带负电的土粒向阳极移动(即电泳作用),带正 电荷的孔隙水则向阴极方向集中产生电渗现象。在电渗与真空的 双重作用下,强制粘土中的水在井点管附近积集,由井点管快速 排出,使井点管连续抽水,地下水位逐渐降低。而电极间的土层, 则形成电帷幕,由于电场作用,从而阻止地下水从四面流入坑内。
4.2 应用
2.2 特点及应用
管井井点设备较简单,排水量大,降水较深,较轻型井点具有 更大的降水效果,可代替多组轻型井点作用;
水泵设在地面,易维护;
管井埋设的深度和距离根据需降水面积、深度及渗透系数确定, 一般间距10~50m,最大埋深可达10m。适用于渗透系数较大,地 下水丰富的土层、砂层; 管井属于重力排水范畴,吸程高度受到一定限制,要求渗 透系数较大(1-200m/d)。
3.4 施工特点
本方法设备较简单,排水深度大,可达到8-20 比多层轻型井点降水设备少,基坑土方开挖量 少,施工快,费用低。
4. 电渗井点
电渗井点示意图 < 60V的直流电源

井点管 负极
土颗粒
钢筋 正极
40/114
4.1 概念
电渗井点排水是利用井点管(轻型或喷射井点管)本身作阴极, 沿基坑外围布置,以钢管(φ 50-75mm)或钢筋(φ 25mm以上) 垂直埋设在井点内侧,阴阳极分别用电线连接成通路, 并对阳极施加强直流电电流。
开真空泵
至水气分离器,浮 筒11上升;离心机 24运转,水排出
10/114
1.2井点主要设备
由管路系统(井点管、滤管、集水总管、弯 联管)和抽水设备组成。
1-钢管 2-管壁上小孔 3-缠绕的铁丝
滤 管 构 造
4-细滤网 5-粗滤网 6-粗铁丝保护网 7-铸铁头 8-井点管

深井降水计算方法

深井降水计算方法

一、前言近几年,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。

工程施工中常见地下水类型及井点降水计算方法

工程施工中常见地下水类型及井点降水计算方法

工程施工中常见地下水类型及井点降水计算方法作者:朱岩峰来源:《城市建设理论研究》2013年第33期摘要:通过对地下水的认识,了解人工降水的计算方法,结合实际情况,确定在施工中采用经济、方便、合理的人工降水形式,从而达到预想的降水效果。

本文主要介绍的是潜水完整井形式的管井井点降水计算方法。

关键词:地下水;降水;管井;计算方法中图分类号:TE42 文献标识码:A地下水的分类潜水:地表以下第一个具有自由表面的含水层中的水称作潜水。

潜水水位的变化受气候条件变化的影响很大。

一般埋藏较浅。

上层滞水:在潜水面之上,当存在局部隔水层时,在该局部隔水层上积聚着具有自由水面的重力水,叫做上层滞水。

上层滞水的水量一般不大,动态变化很大。

承压水:充满两个隔水层之间的水叫做承压水。

它承受着一定的静水压力。

降水方法与适用范围轻型井点:适用于渗透系数大,基坑面积较小,降水量小,降深3~12m。

电渗井点:适用于渗透系数小的土质,如淤泥质土,粉土,粘性土。

降深小于6米,降水量小。

但能使土体硬化,强度提高。

喷射井点:利用井管下部的喷射装置,将高压水或空气,从喷射嘴喷出,管内形成负压,使周围含水层的水流向管中排出。

类似轻型井点,但总体能力强于轻型井点。

成孔工艺要求高,工作效率低,运转过程要求管理严格,降深8~20m。

管井井点:利用钻孔成井,采用单井单泵抽取地下水的方法。

井点直径较大,出水量大,可满足大降深,大面积降水要求。

降深无限制,是目前我国应用最多最广泛的降水方法。

集水井的形式根据降水的形式可分为二种,完整井和非完整井。

完整井:整个井管贯穿含水层,井底深入不透水层,称为完整井。

非完整井:整个井管贯穿含水层,井底未达到不透水层,称为非完整井。

潜水完整井的计算降水流線在剖面上为一系列的曲线,由上至下逐渐变缓,等势线也是一条曲线,在影响半径以内的任一过水断面,应为等势线在空间中所形成的等势面,为了使问题简化,取圆柱面为过水断面,即W=2πxy,同时水力坡度仍为,按达西定律可得:移向积分:Rh降水曲线图其中:Q为单井出水量(m3/d)H为潜水含水层厚度(m)h为井中水深(m)K为渗透系数(m/d)S为水位降深(m)R为影响半径(m)r为井半径(m)4.1渗透系数K渗透系数K值确定是否准确,对计算结果影响很大。

井点降水工程量怎么计算?

井点降水工程量怎么计算?

井点降水工程量怎么计算?
井点降水工程量的计算依据是你的降水施工组织设计。

在施工组织设计中,应明确井点降水的方式、井点管的布置位置及数量、井点管深度、使用天数等。

若井管间距施工组织设计没有规定时,可按轻型井点管距0.8-1.6m,喷射井点管距2-3m
确定。

其另计安工程轻量,
使用工程量,按套数乘以使用天数,以“套×天”计算。

(1)井点套的确定:轻型井点,以50根为一套;喷射井点及电渗井点阳极,以30根为一套;大口径井点,以45根为一套;水平井点,以10根为一套;水泥管井井点,以每一管井(即一个“井点”)为一套。

总根数不足一套时,可按一套计算。

(2)井点管使用天数的确定:使用天以每24h为一天。

使用天数应按施工组织设
计规定的使用天数计算。

依据施工组织设计、办理好经济签证、按计算规则计算工程量。

如何区别轻型井点与深井井点首先判断是否采用轻型井点依据两个参数,一是土的渗透系数是否在0.1-50m/d,二是降低水位深度是否在3-6米之间或根据井点级
数确定;一般采用离心泵与潜水泵。

深于地
下水丰复挖方地区泵。

降水井方案讲解

降水井方案讲解

降水设计1 设计依据1.2.3. 技术要求:(1)地下水位根据地勘报告,施工期间由于临近场地降水作业及季节性影响(钻探施工时为丰水期),场地地下水位较深,场地地下水位埋深为 2.8~3.3m(假设标高-3.4~-3.9m),结合地区经验该区水位涨幅为1.00~2.0m。

主要为卵石土中孔隙潜水,水位稳定,受周边地下水影响,渗透系数较大,卵石层渗透系数可取20m/d,水量补给较快。

根据地区水文地质资料,场地地下水年变化幅度为 1.00~2.0m,因此一般情况下,场地抗浮设防水位建议按假设标高-2.0m 考虑。

(2)地下室施工对降水安全性要求较高,为满足施工要求,地下水位须降至基底0.5m 以下。

4. 《建筑与市政降水工程技术规》(JGJ/T1 1 1 -98 )5. 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)2 降水设计在基坑围,当降水井把整个基坑围地下水形成包围下降到作业区底标高,整个作业区为干作业区,可开展施工。

根据详勘资料和地区水文地质相关资料,计算参数选用如下:1. 开挖深度:作业区深度-4.8m (假设电梯井深度为-6.8m);2. 降水井管距作业区边线不小于1.5〜2.5m;3. 设计降深:sd=-2.0-(-6.8-0.5) =4.30m;4•含水层厚度:地下含水层厚取H=20.0m;5•渗透系数:由地勘资料,该场地砂卵石层平均渗透系数K取20m/d 3水文地质计算1•降水验算基坑降水设计计算模型详见下图。

图一基坑降水计算简图2•基坑中心点起算的等效半径r。

、A/ =22.85mA为基坑面积,约1640.0m2。

3•潜水含水层的影响半径RR 2s^ ,kH =400.0msw为井水位降深,sw小于10时取sw=10.0m4.基坑涌水量:=3486.82(m3/d)In 15.确定单井出水量q o 120 r s l 3k=383.55(m3/d)6•求出管井数量n=n 1.1Q=10(口)q。

深井计算

深井计算

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。

降水计算-新规范Excell计算

降水计算-新规范Excell计算
R ln(1 + ) r0
69.83 303.32 3232.04 160.74 22.12
n
15 Sd(m) Sw(m)(Sw≥10.0m) 10 15312 A(m2) 0.15 30.5 600 23 2.5 1 0.5 1 2.5
(4)单井出水量:
q = 120π rsl 3 k
q
过滤器半径 rs(m) 降水井设计深度 Hw(m) 降水井成井直径 600mm 基坑深度 降水水位距坑底要求的深度 ir0 降水期间的地下水位变幅 降水井过滤器工作长度 l 沉砂管长度
S = H − H2 −∑ qj π ln R
(5)降水井数量计算:n = 1.1 Q (6)降水深度验算:
S = H − H2 − ∑
j =1
Hw1(m) Hw2(m) Hw3(m) Hw4(m) Hw5(m) Hw6(m)
qj πK
ln
R rij
0.05倍降水井间距
(3) 降水设计计算公式(潜水非完整井稳定流) 69.83 (1)基坑等效半径: r0 = A / π (2)降水影响半径: R = 2S w kH (3)基坑总涌水量:
降水设计计算
(1) 参数取值 地下静水位埋深 渗透系数 潜水含水层厚度 设计降深 井水位降深 基坑面积 ho(按最高水位考虑) K (m/d) H(m) 7 23 10 (2) 降水设计计算公式(潜水完整井稳定流) (1)基坑等效半径: r0 = A/π (2)降水影响半径: R = 2Sw kH (3)基坑总涌水量: Q = π k (2 H − Sd ) Sd
H +h 2 H2 − h2 Q = πk h R h −l ln(1+ ) + m ln(1+0.2 m ) r0 l r0 hm =
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一、前言
近几年,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。

4)、含水层的厚度的取值
含水层的厚度也是一个重要的参数,但地质报告中一般不给出,如果没有地区经验,只能通过
综合考虑以往施工经验和降水井的深度及地层的规律来确定。

也可事先假定一个数值,按完整井模型,采用使含水层厚度按每1米的间隔递增,计算总的涌水量,然后按非完整井的模型,以同的方法计算总涌水量,最终你会发现,它们会有一个重合点,这样你可以利这一重
合点,并结合以往经验综合确定含水层厚度。

5)、深井降水计算
深井单井计算较为简单,计算结果一般与实际较为吻合。

但群井计算结果就千万别(群井中单井的出水量)。

由于降水时,一般要采用一个以上的井,降水井同时抽水时,互相形成干扰,无法以单井的计算来判断水位的降深,实际上这些井形成了干扰群井。

群井总的涌水量计算公式,一般采用近似拟合得出,总涌量各个规范或者计算手册上所列公式的计算结果一般相差无几,且物理意义明确,很容易理解,具体施工时可以参看《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)或者江正荣的《建筑施工计算手册》。

降水施工中最重要的一环是确定单井的出水量。

(1)等效半径计算
矩形基坑:式中:a、b——分别为基坑的长短边边长;
不规则块状基坑等效半径:式中:ro——基坑的等效半径; A——基坑的面积
(2)、降水影响半径
式中:R——降水影响半径; K——渗透系数; H——含水层的厚度;
(3)、群井总涌水量
A、均质含水层潜水完整井计算公式
B、均质含水层潜水非完整井计算公式
式中:Q——基坑总的涌水量;S——设计水位降深
l——过滤器长度;
(4)、单井出水量
前面已经说明,总涌量各个公式计算结果基本相同,且在实际施工中吻合较好,但单井出水量就难以确定。

下面以一个实例来看一下单井出水量的确定。

某一工程地下水位20米需降深5米,井深35米(有效深度)渗透系数70m/d,含水层厚度为15米,管井直径400.
①按《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)公式进行计算。

=24×10×400/50=1920 m3/d
式中:q——单井出水量(m3/d);d——降水井管径(mm);l`——淹没部分的过滤器长度(m); a`——与渗透系数有关的经验系数(
②按《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)中给出公式进行计算:
=120×3.14×0.2×10× =3105 m3/d
式中:q——单井出水量(m3/d);rs——过滤器半径(m);l——淹没部分的过滤器长度(m);k——含水层渗透系数(m/d);
③按完整井单井出水量计算(无干扰)
q=1.366K =3735 m3/d
=324m
式中:q——单井出水量(m3/d);rw——过滤器半径(m);k——含水层渗透系数(m/d);R——降水影响半径;——含水层的原始厚度;——淹没部分的过滤器长度(m);
从以上三项计算结果可以看出,最小的为第一项(与实际最接近)。

第二第三项结果相差不多。

此工程基坑面积为3000平方米,按第一、二项计算结果综合的单井出水量最后布井8口,抽水1周,水位只降了不到2米最后布置26口井将水位降到操作面以下。

这是什么原因呢?根几个工程的分析,主要是单井出水计算误差太大。

实际测得平均单井出水量约为800m3.第二对干扰井的概念理解不清,当为群井时每个井的出水量就会大为减少,也许在施工时你会说个别井出水量很大,但这只能代表一点,不能以此作为计算井数的单井的出水量。

实际的单井出水量只能用所有井的平均值来代表。

但在施工前无法知道平均值的情况怎么计算,方法有两个:第一在计算的基础上乘以一个小于1的系数;第二统计以往工程的数值对计算结果进行修正,修正的原则在后的叙述中说明。

(5)、管井数量确定
用总的涌水量除以单井出水量,再加以一定的富余系数即可确定,且此富余系数一般不小于1.1.
(6)、布井原则
深井一般沿基坑周围离边坡上缘2米左右环形布置,施工允许的情况也可在基坑中布置一部分井(这样降水效果更好),井点应深入透水层6-9米,通常应比所需降水的深度深6-8米,井距一般为8-15米,井距太大时降水效果不好,如果计算出的数据使井间距大于15米,一般要进行修正。

这其中还要考虑到有些水泵坏时,维修的间隔不能给附近水位造成过大的提升,也就是说要有一定的富余度。

四、降水对周围环境的影响及其防范措施
在降水过程中,由于会随水流带出部分细微土粒,再加上降水后土体的含水量降低,使土壤产生固结,因而会引起周围地面的沉降,在建筑物密集地区进行降水施工,如因长时间降水引起过大的地面沉降,会带来较严重的后果。

为防止或减少降水对周围环境的影响,避免产生过大的地面沉降,可采取下列一些技术措施:
(1)采用回灌技术:降水对周围环境的影响,是由于土壤内地下水流失造成的。

回灌技术即在降水井点和要保护的建(构)筑物之间打设一排井点,在降水井点抽水的同时,通过回灌井点向土层内灌入一定数量的水(即降水井点抽出的水),形成一道隔水帷幕,从而阻止或减少回灌井点外
侧被保护的建(构)筑物地下的地下水流失,使地下水位基本保持不变,这样就不会因降水使地基自重应力增加而引起地面沉降。

(2)采用砂沟、砂井回灌:在降水井点与被保护建(构)筑物之间设置砂井作为回灌井,沿砂井布置一道砂沟,将降水井点抽出的水,适时、适量排入砂沟、再经砂井回灌到地下,实践证明亦能收到良好效果。

(3)使降水速度减缓:在砂质粉土中降水影响范围可达80m以上,降水曲线较平缓,为此可将井点管加长,减缓降水速度,防止产生过大的沉降。

亦可在井点系统降水过程中,调小离心泵阀,减缓抽水速度。

还可在邻近被保护建(构)筑物一侧,将井点管间距加大,需要时甚至暂停抽水。

为防止抽水过程中将细微土粒带出,可根据土的粒径选择滤网。

另外确保井点管周围砂滤
层的厚度和施工质量,亦能有效防止降水引起的地面沉降。

五、降水施工时应考虑的因素
1、布井时,周边多布,中间少布;在地下补给的方向多布,另一方向少布。

2、布井时应根据地质报告把使井的滤水器部分能处在较厚的砂卵层中,避免使之处于泥砂的透镜体中,从影响井的出水能力。

3、钻探施工达到设计深度后,根据洗井搁置的时间的长短,宜多钻进2——3m,避免因洗井不及时泥浆沉淀过厚,增加洗井的难度。

洗井不应搁置时间过长或完成钻探后集中洗井。

4、水泵选择时应与井的出水能力相匹配,水泵小时达不到降深要求;水泵大时,抽水不能连续,一方面增加维护难度,另一方面对地层影响较大。

一般可以准备大中小几种水泵,在现场实际调配。

5、降水期间应对抽水设备和运行状况进行维护检查,每天检查不应少于3次,并应观测记录水泵出水等情况,发现问题及时处理,使抽水设备始终处在正常运行状态。

同时应有一定量的备用设备,对出问题的设备能及时更换。

6、抽水设备应进行定期保养,降水期间不得随意停抽。

当发生停电时应及时更新电源保持正常降水。

7、降水施工前,应对因降水造成的地面沉降进行估算分析,如分析出沉降过大时,应采取必要措施。

8、降水时应对周围建筑物的观测。

首先在降水影响范围外建立水准点,降水前对建筑物进行观测,并进行记录。

降水开始阶段每天观测两次,进入稳定期后,每天可以只观测一次。

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