基坑明沟排水计算
大井法在明沟排水中对基坑涌水量的估算
大井法在明沟排水中对基坑涌水量的估算作者:马大鹏来源:《中国科技博览》2014年第22期[摘要]随着经济的快速增长,对基坑涌水量的估算技术也在不断发展,所以大井法在明沟排水中也应用越来越广泛,但是这项技术中还存在的很多的问题,本文就从对于大井法在明沟排水中对基坑涌水量的估算进行探讨。
[关键词]大井法对基坑涌水量估算中图分类号:G62 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)22-0010-01一、前言随着社会科学的快速发展,在明沟排水中对基坑涌水量这项技术也越来越完善,但是对于大井法还是存在一些安全问题,解决问题是刻不容缓的,更能促使社会稳定和经济的不断的发展。
二、工程水文地质条件1、地层条件地层以粉砂类土为主局部粘性土薄层,顶部有厚度为1m左右的杂填土层,自上而下依次为:(1)杂填土:平均厚度为1.16m,不含水。
(2)粉质粘土层:平均厚度为1.12 m,不含水。
(3)粉砂:6.2m,饱和。
(4)粘土层:平均厚度为1 m,饱和。
5.粉细砂,平均厚度13.1 m饱和,而下为一层薄粘土和未钻透的粉砂层。
2、水文地质条件该工程地下水为第四系孔隙潜水,除地表杂填土和粉质粘土外均含水丰富,补给方式主要是大气降水,平均渗透系数为7.9m/d,稳定地下水位为自然地面下2m处。
在矿坑疏干过程中,当矿坑的涌水量,包括其周围的水位降低呈现相对稳定的状态时,即可认为以矿坑为中心形成的地下水辐射流场,基本满足稳定井流的条件。
矿坑的形状极不规则,尤其是坑道系统,分布范围大,构成复杂的边界,要求将它理想化,在理论上可将形状复杂的坑道系统看成是一个大井在工作,而把不规则的坑道系统圈定的面积,相当于大井的面积,整个坑道系统的涌水量,就相当于大井的涌水量,从而可以近似应用裘布依的稳定流基本方程。
这种方法,在矿坑涌水量预测中称为“大井法”。
三、对基坑降水的大井法计算1、条件认识与沉井群概化根据基坑场地地质和水文地质条件分析可知,围堰基坑概化为一个封闭系统是不准确的,工程实施表明围堰大基坑仍然与外界有一定的水力联系。
水利工程基坑明沟排水方案
水利工程基坑明沟排水方案一、工程背景介绍水利工程基坑明沟排水是指在水利工程建设过程中,为了排除工地内积水,维持施工环境干燥,保证施工质量,必须对基坑内的水进行排除的工程。
在基坑开挖的过程中,由于地下水位高、雨水倾泻或渗漏等原因,造成基坑内出现积水。
如果不及时排水,将影响施工的顺利进行,甚至会对基坑支护结构造成危害,给施工和人员带来严重安全隐患。
因此,制定一套科学合理的基坑明沟排水方案,对保障水利工程施工的正常进行和质量的提升具有非常重要的意义。
二、明沟排水方案的目标1. 有效排除基坑内的积水,保证施工环境的干燥和安全。
2. 通过明沟排水,防止基坑支护结构受到水的侵蚀和破坏。
3. 保障施工的顺利进行,提高施工效率和质量。
4. 减轻基坑降水井等其他排水设施的排水压力,提高排水效率。
三、明沟排水方案的制定明沟排水方案的制定需要综合考虑基坑的具体情况、排水水平、施工周期、土层渗透性、周边环境等多个方面因素。
下面从明沟的布置、排水管道设计、排水泵站等方面进行具体阐述。
1. 明沟的布置明沟是指基坑内的排水沟,在基坑的四周布置,用来收集和排放基坑内的积水。
明沟的布置应考虑基坑的大小和形状、土层情况以及周边环境等因素。
布置明沟时,应根据基坑的实际情况和地形地势,合理确定明沟的长度、宽度和深度。
对于大型基坑,可采用较长、较宽、较深的明沟,以便收集更多的积水。
而对于小型基坑,则可以适当减小明沟的规格。
另外,在进行明沟布置时,还要考虑到明沟的排水方向,尽可能使明沟的排水口远离基坑附近的支护结构,以免水流对支护结构造成冲击和破坏。
2. 排水管道设计排水管道是将明沟内的积水快速排到排水泵站或外部排水系统的重要组成部分。
在设计排水管道时,需要考虑基坑明沟的位置、排水水平、土层情况等因素。
首先,排水管道应沿着基坑的周边设置,尽可能绕过基坑周围的支护结构和其他设施,保证排水的畅通和快速。
其次,排水管道的设置应考虑到土层的渗透性,对于土层渗透性较好的地方,可以减小排水管道的规格和数量;而对于渗透性较差的地方,则需要增加排水管道的规格和数量,以提高排水效率。
基坑明沟排水计算
基坑明沟排水计算摘要:明沟排水又称表面排水,它就是利用设置在基坑内、外的明沟、集水井与抽水设备,将地下水从集水井中不断排走,保持基坑处于干燥状态。
这种施工方法施工方便,设备简单,降水费用低,管理维护容易。
关键词:基坑明沟排水计算明沟排水又称表面排水,它就是利用设置在基坑内、外的明沟、集水井与抽水设备,将地下水从集水井中不断排走,保持基坑处于干燥状态。
这种施工方法施工方便,设备简单,降水费用低,管理维护容易。
排水沟、集水井应设在基础轮廓线以外,排水沟边缘应离开坡脚不小于0、3米,深度应始终保持比挖土面低0、4-0、5米。
集水井应比排水沟低0、5-1、0米,并随基坑的挖深而加深,保持水流通畅。
一、基坑涌水量计算基坑采用明沟排水,流入基坑内的渗水量与土的种类、渗透系数、水头、坑底面积等有关,可通过的,抽水试验或凭经验估计,或按大井法估算。
按大井法估算就是把矩形基坑假想为一个半径为r0的圆形大井,其流入基坑内的涌水量Q,为从四周坑壁与坑底流入的水量之与,按下式计算:式中 Q:基坑总涌水量(m3/d)K:土的渗透(m/d)S:抽水时坑内水位下降值(m)H:抽水前坑底以上水位的高度(m)R:抽水影响半径(m),按下表选用土的种类极细砂细砂中砂粗砂极粗砂小砾石中砾石大砾石粒径(mm) 0、05-0、1 0、01-0、250、25-0、5 0、1-1、0 1、0-2、0 2、0-3、0 3、0-5、0 5、0-10、0所占质量(%)<70 >50 >50 >50 >50 ———R(m) 25-50 50-100 100-200 200-400 400-500 500-600 600-1500 1500-3000 r0引用半径(m),对矩形基坑, r0=η(a+b)/4;对不规则形基坑,a/b<2-3时, r0=0、565A; a/b>2-3时, r0= U/π;a、 b为基坑边长(m)U为基坑周长(m)A为基坑面积(m2)η为系数,由下表得b/a 0 0.2 0.40 0.60 0.80 1.00η 1.00 1.12 1.14 1.16 1.18 1.18在选择水泵考虑水泵流量量,因最初涌水量较稳定涌水量大,按上面涌水量计算公式计算出的涌水量应增加10%-20%。
基坑截水与排水方案
基坑截水与排水方案一、工程概况。
咱们这个基坑啊,就像一个大坑在那等着被建设成很棒的建筑呢。
它有多大呢?[具体面积],有多深呢?[具体深度]。
这个基坑周围的土啊水啊啥的情况也挺复杂的,所以截水和排水得好好搞一搞,不然就像住在漏水的房子里,麻烦可就大了。
二、截水方案。
# (一)截水帷幕。
1. 水泥土搅拌桩帷幕。
咱们就像做蛋糕一样,把水泥和土搅拌在一起。
沿着基坑的边边,用专门的机器把水泥和土搅拌成一个个连续的桩。
这个桩啊,就像一道墙一样,把基坑外面的水给挡住。
每根桩的直径大概是[具体直径],桩和桩之间要紧密相连,就像手拉手的小伙伴,不能让水从中间的缝缝里钻进来。
做这个搅拌桩的时候,水泥的用量可得控制好,太少了这墙不结实,水一冲就垮了;太多了又浪费钱。
根据咱们这儿的土的情况,水泥的掺入比大概是[具体掺入比]比较合适。
2. 高压旋喷桩帷幕。
这就像是用水枪画画一样。
高压旋喷桩是通过高压把水泥浆喷射到土里,然后水泥浆和土混合在一起,形成一道坚固的截水墙。
喷射的压力要足够大,这样才能把水泥浆深深地打到土里去。
压力大概要达到[具体压力值]。
这个桩的间距也要安排好,太宽了水就容易从中间溜过去。
一般来说,间距设置为[具体间距]就比较靠谱。
# (二)坑壁处理。
1. 坡面抹面。
基坑的坡面就像人的脸一样,得保护好。
咱们用水泥砂浆在坡面上抹一层,就像给坡面擦了一层护肤品。
这个抹面的厚度大概是[具体厚度],要抹得均匀,不能这里厚那里薄的。
这样可以防止坡面的土被雨水或者地下水冲掉,也能起到一定的截水作用呢。
2. 挂网喷浆。
在坡面上挂一层钢丝网,然后再喷上混凝土。
钢丝网就像给坡面穿了一件盔甲,混凝土就像盔甲外面的防护层。
钢丝网的规格得选好,[具体钢丝网规格]这种就挺合适的。
喷混凝土的时候,要注意喷射的角度和速度,要让混凝土均匀地覆盖在钢丝网上,厚度达到[具体厚度]左右。
三、排水方案。
# (一)坑内排水。
1. 明沟排水。
在基坑里面挖几条沟,就像在地里挖小水渠一样。
一级建造师水利水电考点讲解:基坑排水技术
一级建造师水利水电考点讲解:基坑排水技术一级建造师水利水电考点讲解:基坑排水技术实现梦想往往是一个艰苦的坚持的过程,而不是一步到位,立竿见影。
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1F412023基坑排水技术一、初期排水(一)排水量的组成及计算围堰合龙闭气之后,为使主体工程能在干地施工,必须首先排除基坑积水、堰体和堰基的渗水、降雨汇水等,称为初期排水(一) 排水量的组成及计算初期排水总量应按围堰闭气后的基坑积水量、抽水过程中围堰及地基渗水量、堰身及基坑覆盖层中的含水量,以及可能的降水量等组成计算。
Q=ηV/T(1F412023)式中Q——初期排水流量(m3/s);V——基坑的积水体积(m3);T——初期排水时间(s);η——经验系数,主要与围堰种类、防渗措施、地基情况、排水时间等因素有关,一般取η=3-6。
当覆盖层较厚。
渗透系数较大时取上限。
(二)水位降落速度及排水时间对于土质围堰或覆盖层边坡,其基坑水位下降速度必须控制在允许范围内。
开始排水降速以0.5~0.8m/d为宜,接近排干时可允许达l.0~1.5m/d。
其他形式围堰,基坑水位降速一般不是控制因素。
河槽退水较快,而水泵降低基坑水位不能适应时,其反向水压力差有可能造成围堰破坏,应经过技术经济论证后,决定是否需要设置退水闸或逆止阀。
排水时间的确定,应考虑基坑工期的紧迫程度、基坑水位允许下降的.速度、各期抽水设备及相应用电负荷的均匀性等因素,进行比较后选定。
一般情况下,大型基坑可采用5~7d,中型基坑可采用3~5d。
二、经常性排水(一)排水量的组成经常性排水应分别计算围堰和地基在设计水头的渗流量、覆盖层中的含水量、排水时降水量及施工弃水量。
(二)排水方式经常性排水有明沟排水和人工降低地下水位两种方式。
1.明沟排水适宜于地基为岩基或粒径较粗、渗透系数较大的砂卵石覆盖面,在国内已建和在建的水利水电工程中应用最多。
基坑明沟排水计算
基坑明沟排水计算明沟排水又称表面排水,它是利用设置在基坑内、外的明沟、集水井和抽水设备,将地下水从集水井中不断排走,保持基坑处于干燥状态。
这种施工方法施工便利,设备简洁,降水费用低,管理维护简单。
排水沟、集水井应设在基础轮廓线以外,排水沟边缘应离开坡脚不小于0.3米,深度应始终保持比挖土面低0.4-0.5米。
集水井应比排水沟低0.5-1.0米,并随基坑的挖深而加深,保持水流通畅。
一、基坑涌水量计算基坑采纳明沟排水,流入基坑内的渗水量与土的种类、渗透系数、水头、坑底面积等有关,可通过的,抽水试验或凭阅历估量,或按大井法估算。
按大井法估算是把矩形基坑假想为一个半径为r0的圆形大井,其流入基坑内的涌水量Q,为从四周坑壁和坑底流入的水量之和,按下式计算:式中 Q:基坑总涌水量(m3/d)K:土的渗透(m/d)S:抽水时坑内水位下降值(m)H:抽水前坑底以上水位的高度(m)抽水影响半径R值土的种类极细砂细砂粗砂极粗砂小砾石中砾石大砾石粒径(mm)0.05-0.10.01-0.25 0.25-0.50.1-1.01.0-2.02.0-3.03.0-5.05.0-10.0所占质量(%) %26lt;70%26gt;50%26gt;50%26gt;50%26gt;50——R(m)25-5050-100100-200200-400400-500500-600600-15001500-3000r0%26gt;2-3时, r0= U/π;a、η为系数,由下表得系数η值b/a0.20.400.600.801.00η1.001.121.141.161.181.18m0)。
在选择水泵考虑水泵流量量,因最初涌水量较稳定涌水量大,按上面涌水量计算公式计算出的涌水量应增加10%-20%。
二、水泵功率计算水泵所需功率N(KW)按下式计算:N=K0QH0/75η1η2式中K03/d)η1N,当涌水量Q%26lt;20m3/h,可用膜式水泵、潜水电泵。
第3章第一节基坑施工排水与降低地下水位
流砂产生的原因
流砂现象产生的原因
流砂现象的产生是水在土中渗流所产生的 动水压力对土体作用的结果。动水压力GD的大小 与水力坡度成正比,即水位差愈大,渗透路径L 愈短,则GD愈大。当动水压力大于土的浮重度时, 土颗粒处于悬浮状态,土颗粒往往会随渗流的 水一起流动,涌入基坑内,形成流砂。
流砂的危害
• 4、抽水设备的选择 真空泵主要有W5、W6型, 按总管长度选用。当总管长度不大于100m时可选 用W5型,总管长度不大于200m时可选用W6型。 • 水泵按涌水量的大小选用,要求水泵的抽水能力 应大于井点系统的涌水量(约增大 10% ~ 20% )。 通常一套抽水设备配两台离心水泵,即可轮换备 用,又可在地下水量较大时同时使用。 • 5、井点管的安装使用 轻型井点的安装程序是: 先排放总管,再埋设井点管,用弯联管将井点管 与总管接通,最后安装抽水设备。而井点管的埋 设是关键工作之一。
• 井点管埋设一般用水冲法,分为冲孔和埋管两个 过程(如图 1-34 所示)。冲孔时,先用起重设备 将冲管吊起并插在井点的位置上,然后开动高压 水泵,将土冲松,冲管时边冲边沉。冲孔直径一 般为30mm,以保证井点管四周有一定厚度的砂滤 层;冲孔深度宜比滤管底深 0.5m左右,以防冲管 拔出时,部分土颗粒沉于底部而触及滤管底部。 井孔冲成后,立即拔出冲管,插入井点管,并在 井点管与孔壁之间迅速填灌砂滤层,以防孔壁塌 土。砂滤层的填灌质量是保证轻型井点顺利抽水 的关键。一般宜选用干净粗砂,填灌均匀,并填 至滤管顶上1~1.5m,以保证水充畅通。井点填砂 后,在地面以下0.5~1.0m内须用黏土封口,以防 漏气。
• 渗透系数值确定的是否准确,对计算结果影响较 大。渗透系数的测定方法有:现场抽水试验与实 验室测定两种。对大型工程,一般宜采用现场抽 水试验,以获取较为准确的数据,具体方法是在 现场设置抽水孔,并在同一直线上设置观察井, 根据抽水稳定后,观察井的水深与抽水孔相应的 抽水量计算值。 • 在实际工程中往往会遇到无压完整井的井点系统, 如图1-33(b)所示。其涌水量的计算相对比较复 杂,为了简化计算,仍可按式( 1-17 )计算。此 时应将式中换成有效深度,可查表1-5。当算得大 于实际含水层厚度时,则取H值。
建筑施工技术-明沟排水法
明沟排水法
基底以下井底应填以 !"#$ 厚碎石或卵石,水泵抽水龙头应包以滤网,防 止泥砂进入水泵。抽水应连续进行,直至基础施工完毕,回填土后才停 止。如为渗水性强的土层,水泵出水管口应远离基坑,以防抽出的水再 渗回坑内;同时抽水时可能使邻近基坑的水位相应降低,可利用这一条 件,同时安排数个基坑一起施工。
图 % & ’ & % 普通明沟排水方法 %—排水明沟;!—集水井;(—离心式水泵;’—设备基础或建筑物基础边线;
)—原地下水位线;*—降低后地下水位线。
图示
表 % & ’ & % 基坑(槽)排水沟常用截面表
基坑面积 ($!)
截面 符号
粉质黏土
黏土
地下水位以下的深度($)
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式中 "———土的渗透系数(# % &),可由表 ! * ! * $ 查用。
当含水层为非均质土层时,应采用各分层土壤渗透系数加权平均值,
即
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式中 ")、 *)———各土层的渗透系数(# % &)与厚度(#); #———抽水时坑内水位下降值(#);
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在选择水泵考虑水泵流量时,因最初涌水量较稳定,涌水量大,按
基坑排水计算
一:基坑采用明沟排水,积水池抽水的方式,因此采用大井法估算其基底流入的水量之和。
①渗流量谁之和采用以下公式计算:Q1=1.366KS (2H−S )lg R r 0+ 6.28KSr 01.56+r 0m 0(1+1.185lg R 4m 0)公式中:Q —基坑总涌水量K —土的渗透系数(m/d )由设计10−5cm/sec 换算得72m/d S —抽水时坑内水位下降值(m ),本计算中为积水坑高度1m H —抽水前基坑以上的水位高度(m ),本计算中为1mR —抽水影响半径(m ),查表得出小砾石为500m —600m ,本计算采用600mr 0—引用假想半径,由于本计算中为矩形基坑,r 0=ηa+b 4计算,由b a =80150=0.54查表得出:η=1.16−1.140.6−0.4x (0.54−0.4)+1.14=1.154 r 0=1.154X 150+804=66.355m 0—从坑底到下卧不透水层的距离(m ),本计算中为3m因此由以上计算公式得出:Q1=592.64m ³②最大降雨量基坑蓄水总量为:由最大日降水量324.4~434.8mm 得出,本计算日最大降雨量为440mm ,考虑到实际情况,采用0.5系数计算;Q2=0.44x150X80=5280m ³即基坑日均总水量为:Q=Q1+Q2=5280+592.64=5872.64m ³二,拟采用四台抽水泵抽水,则水泵所需功率为:N =K 0QH 075η1x η2公式中K 0—安全系数,取2Q —基坑的涌水量,本计算中为Q =Q 24=5872.6424=244.7m ³/hH 0—包括扬水、吸水及由各种阻力所造成的水头损失在内的总高度,本公式取14mη1—水泵效率,一般取0.40—0.50,本计算中取0.45 η2—动力机械效率,一般取0.75—0.85,本计算中取0.8即:N =0.25X 2x244.7x1475x0.45x0.8=63.44kw查表得出,本工程适用4台4PN 型泥浆泵抽取基坑积水。
基坑明沟排水施工方案
基坑明沟排水施工方案一、前言基坑明沟是建筑施工中常见的工程,它与我们日常生活有着密切的联系。
在建筑施工中,周围的土地会被翻开,如果没有排水系统的话,可以想象到排水会变得相当棘手。
因此,本文将以基坑明沟排水施工为主题,讨论如何设计和施工排水系统。
二、设计排水系统1. 排水类别划分按排水类型来划分,基坑排水可分为地面排水、室内排水和底部排水三种方式。
其中,地面排水为天然水源,室内排水与底部排水则需设计相关管系,清除建筑物内的排水和基坑内的渗水。
2. 排水量计算根据建筑平面图及设计深度,计算所需排水连通管径、静水压头、设备功率等参数。
可采用下列公式进行计算:•总排水量 = 周期时间 x 已知施工地下水位差•单位体积侧壁渗透量 = (侧壁泥土的渗透系数 x 底板贯入深度 x 坑深) + (沉积物层的渗透系数 x 沉积物层厚度)•离心泵出口直径 = (总排水量 ÷ (单台泵内的容积 x 实际排水周期)) ^0.5•泵站总功率 = 总排水量 x 静水压力 ÷ 所选泵的平均供水能力三、施工方案1. 预备工作在一切开始之前,我们需要进行如下预备工作:•确定施工的排水区域及方向•确定所需排水设备,比如离心泵和管道•确定泵站及泵站位置•准备好相应设备及材料2. 施工具体步骤第一步:在基坑区域中,开挖出需要放置排水设备的三个深坑。
第二步:将排水井的排水管道框架底座放置在挖好的坑中,将排水泵、减压阀、复合表、高低位报警器、智能控制器等安装在底座上。
第三步:根据设计要求,将离心泵出口管道连入排水管道框架底座上的压阀口,离心泵吸口进入井底放置的沉渣槽。
第四步:排水井安装完成,泵站间隔安装设置泵站监测控制器。
在泵站与控制器之间安装开口板,开口板连接控制器及泵站,进行电动操作。
第五步:在安装完排水设备后,进行地面排水管的铺设。
铺设地面排水管需要注意平整程度以及斜度问题。
第六步:施工完毕后,需进行试运行,检测排水系统的运行情况和泵站的运行压力。
基坑排水计算
一:基坑采用明沟排水,积水池抽水的方式,因此采用大井法估算其基底流入的水量之和。
①渗流量谁之和采用以下公式计算:Q1=1.366KS (2H−S )lg R r 0+ 6.28KSr 01.56+r 0m 0(1+1.185lg R 4m 0)公式中:Q —基坑总涌水量K —土的渗透系数(m/d )由设计10−5cm/sec 换算得72m/d S —抽水时坑内水位下降值(m ),本计算中为积水坑高度1m H —抽水前基坑以上的水位高度(m ),本计算中为1mR —抽水影响半径(m ),查表得出小砾石为500m —600m ,本计算采用600mr 0—引用假想半径,由于本计算中为矩形基坑,r 0=ηa+b 4计算,由b a =80150=0.54查表得出:η=1.16−1.140.6−0.4x (0.54−0.4)+1.14=1.154 r 0=1.154X 150+804=66.355m 0—从坑底到下卧不透水层的距离(m ),本计算中为3m因此由以上计算公式得出:Q1=592.64m ³②最大降雨量基坑蓄水总量为:由最大日降水量324.4~434.8mm 得出,本计算日最大降雨量为440mm ,考虑到实际情况,采用0.5系数计算;Q2=0.44x150X80=5280m ³即基坑日均总水量为:Q=Q1+Q2=5280+592.64=5872.64m ³二,拟采用四台抽水泵抽水,则水泵所需功率为:N =K 0QH 075η1x η2公式中K 0—安全系数,取2Q —基坑的涌水量,本计算中为Q =Q 24=5872.6424=244.7m ³/hH 0—包括扬水、吸水及由各种阻力所造成的水头损失在内的总高度,本公式取14mη1—水泵效率,一般取0.40—0.50,本计算中取0.45 η2—动力机械效率,一般取0.75—0.85,本计算中取0.8即:N =0.25X 2x244.7x1475x0.45x0.8=63.44kw查表得出,本工程适用4台4PN 型泥浆泵抽取基坑积水。
基坑明沟排水施工方案
基坑明沟排水施工方案一、工程概况二、施工目标1.解决基坑积水问题,确保施工安全。
2.降低基坑周边土体湿度,减少地下水位对施工的影响。
3.确保基坑排水顺畅,保证工地整体排水能力。
三、施工步骤1.基坑明沟布置:根据现场实际情况,确定明沟布置,布置规划要合理,保证排水畅通。
明沟应围绕基坑四周,并与基坑边坡平行布置,为了保证明沟的排水能力,沟底应等高或略高于基坑底板。
2.打开明沟:使用机械挖掘方法,根据明沟设计尺寸和布置要求进行挖掘,保证明沟的宽度和深度符合要求。
3.明沟排水管道安装:根据设计要求,铺设明沟的排水管道,管道应选用耐腐蚀、抗压能力强的材质,如PVC管道。
管道间距根据设计要求确定,通常为2-3米。
4.明沟加固:根据明沟设计要求进行加固,如设置支护结构,避免沟壁因土体压力过大而导致塌方。
5.排水泵站设置:在明沟施工中和基坑开挖过程中,因为水泵抽水和明沟调蓄功能有限,为了保证基坑的排水效果,需要设置排水泵站对基坑积水进行抽排。
6.处理清淤物:在明沟施工过程中,会产生大量的淤泥和杂物,需要及时清理,以保证排水管道畅通。
7.结构加固:根据基坑情况,对明沟周围进行结构加固,如增加支撑,避免明沟变型或坍塌。
四、安全措施1.对施工人员进行必要的安全培训,确保其具备必要的安全意识和技能。
2.施工现场设置明确的安全警示标志和隔离设施,确保施工区域的安全性。
3.使用合格的工程质量监测仪器,确保施工过程的安全和质量。
4.在明沟施工区域设置防护网,避免人员误入施工区域。
五、施工预算以下是基坑明沟排水工程施工的预算:1.明沟挖掘及支撑结构:10万元。
2.排水管道安装及材料费用:5万元。
3.排水泵站设置费用:5万元。
4.清淤物处理费用:3万元。
5.结构加固及其他费用:7万元。
六、施工时间根据基坑的大小和施工条件,本工程预计施工周期为3个月。
七、施工团队1.工地经理:负责施工计划的制定和组织协调工作。
2.施工队长:负责施工现场的指挥和管理。
集水井明沟排水方案
集水井明沟排水方案1. 引言集水井明沟排水方案是指通过建设集水井和明沟的方式,以实现对降水的有效集水和排水。
在城市建设和交通建设中,有效的排水系统对于防止水灾和保障城市安全非常重要。
本文将介绍集水井明沟排水方案的设计和施工要点。
2. 方案设计2.1 集水井设计2.1.1 集水井位置选择集水井的位置应根据地形、道路布局和降水情况进行选择。
一般来说,集水井应位于低洼地带或降水较多区域的最低点,以便实现降水的快速集水。
同时,集水井的位置应便于施工和维护。
2.1.2 集水井尺寸集水井尺寸的确定需要考虑降水量、集水面积和排水能力等因素。
通常情况下,集水井的尺寸应根据设计降雨量和集水面积进行计算,并留有一定余量,以防止排水不畅。
集水井的尺寸应满足规范要求,并考虑后续维护工作的需要。
2.2 明沟设计明沟是指用于将集水井收集到的降水快速引导到排水管道或水体的渠道。
明沟的设计应能够保证降水的快速排水,同时考虑渠道的稳定性和抗冲刷能力。
2.2.1 明沟位置选择明沟的位置应与集水井相连,并在地势较低或排水困难的地方进行布置。
明沟的路径应尽量缩短,减少降水流失和水体外溢的可能性。
2.2.2 明沟尺寸明沟的尺寸应根据设计流量、土壤类型和坡度等因素进行计算。
明沟的宽度和深度应满足排水需求,并采取相应的防护措施,以防止土壤侵蚀和塌方。
3. 施工要点3.1 集水井施工3.1.1 集水井基础施工集水井的基础施工包括挖掘基坑、浇筑混凝土底板和建立集水井壁。
基坑的深度应根据集水井尺寸和地下水位确定,底板和壁体的施工应符合相关规范和标准。
3.1.2 集水井设备安装集水井设备包括进水口、泵站和出水口等。
设备的安装应根据设计要求进行,确保设备的正常运行和维护。
3.2 明沟施工3.2.1 明沟挖掘明沟的挖掘应根据设计要求进行,保证明沟的宽度和深度满足排水需求。
挖掘过程中需要注意保护周边的建筑物和地下设施,并及时清理挖掘出的土方。
3.2.2 明沟护砌明沟的护砌应采用耐水、耐腐蚀的材料,以防止明沟的塌方和侵蚀。
基坑明沟排水施工方案完整版
基坑明沟排水施工方案完整版一、施工前准备1.进行现场勘察,了解地下水位、周围建筑物的地基状况和周边环境情况,为排水施工确定方案提供依据。
2.使用地质雷达等专业设备对地下水位进行测量,并将数据记录下来,以便后续排水施工时参考。
3.根据现场勘察和地下水位数据,确定明沟的布置和排水设施的选择。
二、明沟挖掘1.在基坑周围按照设计要求挖掘明沟,明沟的宽度和深度根据地下水位和排水量确定,一般应保证明沟离基坑边缘的距离不小于1米。
2.挖沟过程中要注意保持明沟的坡度,以确保水能够自然流向排水设施。
3.挖沟完成后,对明沟底部进行平整,并清理沟底和沟壁的杂物和碎石,保证排水畅通。
三、排水设施安装1.根据明沟的深度和宽度,选择合适的排水设施,一般包括排水沟、预埋式排水板和集水井等。
2.安装排水沟时,应保证排水沟底部与明沟底部齐平,并与明沟周围土体紧密接触,以防止水从排水沟与土壤之间渗漏。
3.安装预埋式排水板时,应将排水板固定在明沟侧壁上,并保证排水板上的孔与明沟底部对齐。
4.安装集水井时,井底应与明沟底部齐平,并将集水井与明沟连接起来,以便将明沟中的水引入集水井。
四、管道安装1.根据基坑周围建筑物的情况和排水量的需要,选择合适的排水管道进行安装。
2.在明沟侧部挖掘管沟,并保证管沟底部与明沟底部平齐。
3.将排水管道放入管沟中,并连接好各个排水设施。
4.确保排水管道的坡度适当,以保证水能够顺利流入集水井或排水出口。
五、防渗措施1.在明沟周围建立必要的防渗措施,如建立临时隔水墙或沥青防渗层等,以防止地下水泡涌或渗漏进入基坑。
2.定期检查排水设施和防渗措施的状况,及时进行清理和维修,确保排水系统的正常运行和防渗效果。
六、施工后收尾1.施工完成后,对基坑明沟的周边进行整理,清理垃圾和余土。
2.检查封闭排水系统是否正常工作,是否满足排水要求。
3.撤离施工现场,做好交接工作。
以上是基坑明沟排水施工方案的完整版,通过合理的施工准备、明沟挖掘、排水设施安装、管道安装、防渗措施和施工后收尾等步骤,能够有效地排除基坑内的地下水和雨水,确保工程的安全运行和顺利进行。
基坑明沟排水计算
基坑明沟排水计算摘要:明沟排水又称表面排水,它就是利用设置在基坑内、外的明沟、集水井与抽水设备,将地下水从集水井中不断排走,保持基坑处于干燥状态。
这种施工方法施工方便,设备简单,降水费用低,管理维护容易。
关键词:基坑明沟排水计算明沟排水又称表面排水,它就是利用设置在基坑内、外的明沟、集水井与抽水设备,将地下水从集水井中不断排走,保持基坑处于干燥状态。
这种施工方法施工方便,设备简单,降水费用低,管理维护容易。
排水沟、集水井应设在基础轮廓线以外,排水沟边缘应离开坡脚不小于0、3米,深度应始终保持比挖土面低0、4-0、5米。
集水井应比排水沟低0、5-1、0米,并随基坑的挖深而加深,保持水流通畅。
一、基坑涌水量计算基坑采用明沟排水,流入基坑内的渗水量与土的种类、渗透系数、水头、坑底面积等有关,可通过的,抽水试验或凭经验估计,或按大井法估算。
按大井法估算就是把矩形基坑假想为一个半径为r0的圆形大井,其流入基坑内的涌水量Q,为从四周坑壁与坑底流入的水量之与,按下式计算:式中 Q:基坑总涌水量(m3/d)K:土的渗透(m/d)S:抽水时坑内水位下降值(m)H:抽水前坑底以上水位的高度(m)R:抽水影响半径(m),按下表选用抽水影响半径R值土的种类极细砂细砂中砂粗砂极粗砂小砾石中砾石大砾石粒径(mm) 0、05-0、1 0、01-0、250、25-0、5 0、1-1、0 1、0-2、0 2、0-3、0 3、0-5、0 5、0-10、0所占质量(%)<70 >50 >50 >50 >50 ———R(m) 25-50 50-100 100-200 200-400 400-500 500-600 600-1500 1500-3000 r0引用半径(m),对矩形基坑, r0=η(a+b)/4;对不规则形基坑,a/b<2-3时, r0=0、565A; a/b>2-3时, r0= U/π;a、 b为基坑边长(m)U为基坑周长(m)A为基坑面积(m2)η为系数,由下表得系数η值b/a 0 0.2 0.40 0.60 0.80 1.00η 1.00 1.12 1.14 1.16 1.18 1.18m0 从基坑底到下卧不透水层的距离(m)。
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基坑明沟排水计算
摘要:明沟排水又称表面排水,它是利用设置在基坑内、外的明沟、集水井和抽水设备,将地下水从集水井中不断排走,保持基坑处于干燥状态。
这种施工方法施工方便,设备简单,降水费用低,管理维护容易。
关键词:基坑明沟排水计算
明沟排水又称表面排水,它是利用设置在基坑内、外的明沟、集水井和抽水设备,将地下水从集水井中不断排走,保持基坑处于干燥状态。
这种施工方法施工方便,设备简单,降水费用低,管理维护容易。
排水沟、集水井应设在基础轮廓线以外,排水沟边缘应离开坡脚不小于0.3米,深度应始终保持比挖土面低0.4-0.5米。
集水井应比排水沟低0.5-1.0米,并随基坑的挖深而加深,保持水流通畅。
一、基坑涌水量计算
基坑采用明沟排水,流入基坑内的渗水量与土的种类、渗透系数、水头、坑底面积等有关,可通过的,抽水试验或凭经验估计,或按大井法估算。
按大井法估算是把矩形基坑假的圆形大井,其流入基坑内的涌水量Q,为从四周坑壁和坑底流入的水量想为一个半径为r
之和,按下式计算:
)
式中 Q:基坑总涌水量(m3
/d
K:土的渗透(m/d)
S:抽水时坑内水位下降值(m)
H:抽水前坑底以上水位的高度(m)
R:抽水影响半径(m),按下表选用
抽水影响半径R值
000 = U/π;
a/b>2-3时, r
a、 b为基坑边长(m)
U为基坑周长(m)
A为基坑面积(m2)
η为系数,由下表得
系数η值
在选择水泵考虑水泵流量量,因最初涌水量较稳定涌水量大,按上面涌水量计算公式计算出的涌水量应增加10%-20%。
二、水泵功率计算
水泵所需功率N(KW)按下式计算:
N=K
0QH
/75η
1
η
2
式中K
安全系数
Q 基坑涌水量(m3
/d
)
η 1 水泵效率,一般取0.40-0.50
η 2 动力机械效率, 一般取0.75-0.85
计算得出N,当涌水量Q<20m3/h,可用膜式水泵、潜水电泵。
膜式水泵还可排除泥浆水。
基坑施工中的地下水处理及工程实例
摘要:当基础深度在天然地下水位以下时,在基础施工中常常会遇到地下水的处理问题。
关键词:深基坑地下水措施
前言
一般认为,基坑开挖要具备以下的必要条件:首先保持基坑干燥状态,创造有利于施工的环境;其次是确保边坡稳定,做到安全施工,如果忽视这些必要条件,其后果是严重的。
有的基坑积水或土质稀软,工人难以立足,无法施工;有的出现“流砂现象”导致边坡塌方,地质破坏;有的内部基坑土体发生较大的位移,影响邻近建筑物的安全。
之所以会出现这些异常情况,都是由地下水引起的。
所以,在基坑施工中应对地下水的处理给予应有的重视。
一、地下水的人工处理
地下水的处理有多种可行的方法,从降水方式来说可总分为止水法和排水法两大类。
止水法,即通过有效手段,在基坑周围形成止水帷幕,将地下水止于基坑之外,如沉井法、灌浆法、地下连续墙等;排水法是将基坑范围内地表水与地下水排除,如明沟排水、井点降水等。
止水法相对来说成本较高,施工难度较大;井点降水施工简便、操作技术易于掌握,是—种行之有效的现代化施工方法,已广泛应用。
本文结合工程实例对井点降水法作一简要介绍。
井点降水法,它是在拟建工程的基坑周围设能渗水的井点管,配置一定的抽水设备,不间断地将地下水抽走,使基坑范围内的地下水降低至设计深度。
井点法防水适用于具有不同几何形状的基坑,它有克服流砂、稳定边坡的作用。
由于基坑内土方干燥,有利机械化施工,缩短工期,保证工程质量与安全。
目前国内常用的井点降水法有轻型井点、喷射井点、电渗井点。
在我国,井点降水法是新中国成立后才逐步发展起来的。
在工程的基坑<槽>附近埋设大量的渗水井点管,与此同时地面组装抽水管路系统,通过井群连续抽吸地下水,使基坑范围内的地下水位降低到基坑以下一定深度,以保持基坑干燥状态。
通常把这一方法叫做井点降水法。
井点降水法具有下列优点:施工简便,操作技术易于掌握;适应性强,可用于不同几何图形的基坑;降水后土壤干燥,便于机械化施工和后续工作工序的操作;井点作用下土层固结,土层强度增加,边坡稳定性提高;地下水通过滤水管抽走,防止了流砂的危害;节省支撑材料,减少土方工程量等。
井点降水法已成为目前在含水透水位土层实施的一种行之有效的方法。
1.轻型井点降水法
(1)轻型井点抽水系真空作用抽水,除管路系统外,很大程度取决于抽水设备。
目前常用的真空泵型、隔膜泵型配套抽水装置。
轻型井点井点管、过滤管、集水总管、主管、阀门等组成管路系统,并由抽水设备启动,在井点系统中形成真空,并在井点周围一定范围形成一个真空区,真空区通过矽井扩展到一定范围。
在真空力的作用下,井点附近的地下水通过砂井,经过滤器被强制性吸入井点系统内而使井点附近的地下水位得到降低。
在作业过程中,井点附近的地下水位与真空区外的地下水位之间,存在一个水头差,在该水头差作用下,真空区外的地下水是以重力方式流动的。
所以常把轻型井点降水称真空强制抽水法,更确切地说应是真空—重力抽水法。
只有在这两个力作用下,基坑地下水才会降低,并形成一定范围的降水的漏斗抛物线。
井点管与总管的联接可用钢管和透明塑料管,因受真空力的作用,塑料管内装有弹簧,以加强抗外部张力,保证地下水流畅通。
总管与总管的联接有法兰法和套箍法两种形式。
(2)施工时应注意的问题
经过降低地下水位后,土壤会产生固结,也就会在抽水影响半径的范围内引起地面沉降,有时会给周围已有的建筑物带来一定程度的危害。
在进行降低地下水位施工时,为避免引起周围建筑物产生过大的沉降,采用回灌井点是一种有力的措施。
这种方法就是在抽水影响半径范围内建筑物的附近预先钻一排孔,在进行抽水降低地下水位之前,事先将钻孔内的水位勘查清楚,记录下来。
当进行抽水降低地下水位时,为避免已有建筑物下面的地下水位下降,与降水的同时向钻孔内灌水,以保证原地下水位不变化,以此来防止地面产生沉降给已有的建筑物带来危害。
2. 深井井点
深井井点降水是在深基坑周围埋置深于基底的井管,依靠深井泵或深井潜水泵将地下水从深井内揚升到地面排出,使地下水位降至坑底以下。
深井井点降水具有排水量大、降水深、不受吸程限制、井距大等优点。
但其一次性投资大,成孔质量要求高。
深井井点降水适用于渗透系数较大(10~250m/d);土质为砂土、碎石如;地下水丰富、降水深(10~50m)、面积大的情况。
(1)施工工艺程序
(2)井点设置与使用阶段的注意事项
①成孔
②安设井管、填充滤料
③洗井
④安设水泵
⑤使用阶段注意事项
Ⅰ、基坑内井点应同时抽水,使水位差控制在要求范围内。
Ⅱ、加强水位监测,特别是靠近已有建(构)筑物的深井井点,宜在建(构)筑物附近设观测井,水位差过大时,应立即采取补救措施,如设置回灌井点等。
Ⅲ、防止排出的地下水回渗而流入基坑。
Ⅳ、潜水泵在运行时要注意检查电缆线是否和井壁相碰,以防磨损后水沿电缆芯渗如电动机内。
Ⅴ、位于基坑内的深井井点,由于井管较长,挖土至一定深度后,井管应于附近的支护结构支撑或立柱等连接,予以固定。
Ⅵ、当基坑底部有不透水层时,为排除上层地下水,可采用砂井配合深井降水。
Ⅶ、井管使用完毕拔出。
二、工程实例
山东省畜牧兽医科技服务中心工程,地上13层,地下1层,高度39m,建筑面积为13000m2,钢筋混凝土框剪结构,基础采用钻孔灌注桩,桩径0.6m,单桩承载力设计值1600KN,桩端嵌入中风化岩层深度不小于1.7m,设计桩长20m,桩总数187根。
1工程地质条件
场地地层自上而下依次为:①杂填土;②粉质粘土;③残积砂(砾)质粘性土,上部多为粘性土,粘性较强;下部多为粉砂,遇水易软化,轻振即液化,水量丰富;④强风化花岗岩,中粗粒及碎块结构,裂隙发育,涌水量较大;⑤中风化花岗岩;⑥微风化花岗岩。
2井点降水方法
根据地质资料得知,拟建场地水文地质条件较为单一,场地地下水属第四系孔隙潜水,主要补给源为大气降水,地下水受季节性影响较大。
场内地下水位在1.2-1.73m之间,水位很高,其含水层主要为第3层碎石层,第2、4层为弱透水层,其渗透系数为(0.72~45.52)*10-6cm/s,第5层为隔水层。
工程采用大口径深井降水,沿拟建楼周围设15眼降水井,深水电泵进行抽水。
考虑到降水深度大,影响半径范围广,若长时间抽降水,势必会影响场外附近建筑物,为了增强降水效果,又可缩短抽水时间,采用间断性抽水,减少外围影响面积,并设置沉降观测点。
降水井径大于600mm,孔深15.0m,护壁套管直径为600mm,套管外面包2层尼龙网布;套管外四周用粒径为0.5~2.0cm的砾石料填充,作为滤水层,滤层应填至原地下水位线,其上部用粘土回填,并捣实。
工程严格按照降水井施工规范要求埋设管井,采用泥浆护壁钻孔法成孔。
井孔钻孔后进行清孔,随后安装井管。
施工结果
本工程的井点降水比较成功,水位得到控制,流泥、流砂的现象也仅有少量出现,改善了施工条件,使该工程的±0.000以下结构能保证质量并按时完成,取得了较好的经济效果。