深井降水抽水试验方案
深井、井点降水施工方案
深井、井点降水施工方案编制单位:南通二建集团六公司深井降水方法骅东·名仕豪庭工程深井降水是在基坑内埋置深于基底的井管,使地下水通过设置在井内的潜水电泵将地下水抽出,使地下水位底于坑底。
本法具有排水量大,降水深(>8.5m),不限制受吸程,排水效果好;井距大,对平面布置的干扰小:可用于各种情况,不受土层限制;成孔打井用人工或机械均可,较易于解决;深井制作、降水设备及操作工艺、维护均较简单,施工速度快;如果深井管采用钢管、塑料管,可以整跟拔出重复使用;单位降水费用较轻型井点底等优点。
但一次性投资大,成孔质量要求严格;适宜渗透系数较大(10~250m/d),土质为砂类、粉质粘土、砂质粉土,地下水丰富,降水深,面积大,时间长的情况,降水深可达在10以外,是高层建筑使用最为实用、有效、广泛应用的降水方法。
1、深井系统设备由深井、井管和潜水泵等组成。
(1)井管由滤水管、吸水管和沉砂管三部分组成,本工程使用混凝土管制成,管径一般为500MM,内径宜大于潜水泵外径50MM。
当土质较好,深度在10M内,也可采用外径500MM、壁厚50-60MM、长1M的无砂混凝土管作滤水管,二层作滤网。
沉砂管;一般采用滤水管,下端用混凝土封底。
(2)水泵;用QY-25型或QW-25型、QB40-25型潜水泵,或QJ50-52型浸油式潜水电泵或深井泵。
排水量应大于设计值的20%~30%,每井一台,并带吸水铸铁管或胶管,并配上一个控制井内水位的自动开关,在井口安装阀门以便调节流量的大小,阀门用夹板固定。
每个基坑深井群应有2台备用泵。
(3)排水管,用水龙带接入与附近下水道接通。
2、深井布置深井一般在大型人防地下室中间布置,呈环型,方条型布置,所需降水的深度5-8M,一般间距相当于埋深,为10-15米,待基坑工程完后进行封底处理。
深井降水一般沿工程基坑周围离边坡上缘0.5~1.5m 呈环形布置;当基坑宽度较窄,也可在一侧呈直线布置;深井宜深入到透水层5~8M,通常还应比所需降水的深度深6~8M,间距一般相当于埋深为10~15M。
基坑支护降水(抽水)试验方案
目录一、编制依据 (1)二、基本概况 (1)三、基坑降水试验方案 (3)(一)抽水试验目的 (3)(二)抽水试验设计: (4)(三)抽水试验方法 (4)(四)工艺流程 (6)(五)试验步骤 (7)附表: (13)一、编制依据1、江苏华东工程设计有限公司关于“南京江东软件城ITO园区E06地块”基坑支护及降水井平面图图纸。
2、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。
3、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)。
4、南京南大岩土工程技术有限公司提供的“南京鼓楼科技园E06地块详堪报告(编号:2010-KC-034)”5、相关工艺标准、材料标准。
二、基本概况(一)工程概况拟建工程位于南京市鼓楼区,东至燕山路、西至清河路、南至集庆门大街、北至汉中门大街的鼓楼科技园内。
工程总用地面积20239.7m2,总建筑面积149601 m2,其中地上总建筑面积110235㎡,地下总建筑面积39366㎡为框架剪力墙结构。
本工程建设单位为南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司;岩土工程勘察单位为南京南大岩土工程技术有限公司;基坑设计单位为江苏华东工程设计有限公司;监理单位为上海市建设工程监理有限公司。
(二)工程地质概况根据南京南大岩土工程技术有限公司提供的本工程岩土工程勘察报告(勘察编号:2010-KC-034)可知, 与本工程基坑支护施工密切相关的地层见下表:场地地下水为浅层潜水及深层弱承压水。
潜水主要分布于①层填土、②-1、②-2层软粘性土中;③层砂性土及④层中粗砂混卵砾石层中为弱承压水;①层填土较为松散,透水性较好,地表水很容易通过填土渗入下部土层中。
三、基坑降水试验方案(一)抽水试验目的(1)查明③层砂性土及④层粗砂混砾石层承压水水头高度;(2)取得③层砂性土及④层粗砂混砾石层承压含水层渗透系数、含水量等水文地质参数;(3)确定减压降水时降水影响半径及水井进入砂层深度;(4)确定水位降深与总涌水量关系;(5)抽水井周边布设沉降观测点,取得水位降深与地面沉降间的关系曲线,预测降水引起地面沉降的时空分布和影响程度;(二)抽水试验设计:(1)本次抽水试验设计按基坑底相对标高为-15.0m(本工程+0.00相当于绝对标高+8.10m,所注标高均为相对标高,下同)进行。
基坑深井降水试验方案
附件二:降水试验方案目录一、编制依据.............................................................................................................................. - 1 -二、试验概况.............................................................................................................................. - 1 -三、材料准备.............................................................................................................................. - 2 -四、主要机械设备...................................................................................................................... - 2 -五、作业条件.............................................................................................................................. - 2 -六、施工流程.............................................................................................................................. - 2 -七、降水试验.............................................................................................................................. - 3 -1.试验目的........................................................................................................................ - 3 -2.降水试验设备、仪器.................................................................................................... - 3 -3.降水试验内容................................................................................................................ - 3 -八、人力资源.............................................................................................................................. - 6 -九、工期安排.............................................................................................................................. - 6 -十、技术要求.............................................................................................................................. - 6 -十、质量保证措施...................................................................................................................... - 8 -1.质量保证制度................................................................................................................ - 8 -2.质量保证措施................................................................................................................ - 8 -十一、安全保证措施.................................................................................................................. - 8 -1.安全目标........................................................................................................................... - 8 -2.安全生产保证体系........................................................................................................... - 8 -3.建立健全安全生产管理制度........................................................................................... - 9 -4.安全生产检查制度...................................................................................................... - 10 -附表 ........................................................................................................................................... - 11 -一、编制依据1.甲方提供施工图纸《主体隧道基坑工程》;2.成都金融总部商务区三期基础设施建设项目《岩土工程勘查报告》(成都市勘察测绘研究院,2012.7)3.《基坑降水手册》,中国建筑工业出版社,2006.04;4.《供水水文地质勘察规范》(GB50027-2001);5.《供水管井设计施工及验收规范》(CJJ10-86);6.《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)。
工程深井降水专项方案
一、编制依据1. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—20132. 《建筑地基基础工程施工及验收规范》GB50202—20023. 《建筑工程施工安全规范》JGJ59—20114. 地质勘察报告5. 设计单位提供的施工图纸二、工程概况1. 工程名称:某市某住宅小区基坑降水工程2. 工程地点:某市某区某路某号3. 工程规模:总建筑面积约12万平方米,包含6栋住宅楼、1栋商业楼、1栋地下车库4. 地下水位:根据地质勘察报告,地下水位埋深为3.5米,水位标高为-3.5米5. 基坑深度:约5米三、降水目的1. 保障基坑开挖过程中的安全,防止基坑边坡失稳、涌水等事故发生;2. 确保基坑施工质量,降低地下水位对施工的影响;3. 为后续施工提供良好的施工环境。
四、降水方案1. 降水方法:采用深井井点降水法,通过深井井点将地下水抽排至地面,降低地下水位。
2. 降水井布置:(1)在基坑周边布置深井井点,间距为20米;(2)深井井点深度根据地下水位埋深确定,一般为5米;(3)深井井点采用无砂混凝土管,管径为300毫米;(4)井点管与井点泵连接,形成降水系统。
3. 降水系统:(1)井点泵采用潜水式污水泵,流量为100立方米/小时,扬程为20米;(2)井点泵与井点管连接,形成封闭的降水系统;(3)降水系统应具备自动启停、过载保护、防倒灌等功能。
五、施工组织与进度1. 施工组织:(1)成立降水工程小组,负责降水工程的施工、管理和监督;(2)明确各岗位人员的职责,确保施工顺利进行;(3)加强施工现场管理,确保施工安全、文明、有序。
2. 施工进度:(1)施工前,对施工现场进行勘察,确定降水井布置方案;(2)按照方案进行降水井施工,确保井点深度、间距符合设计要求;(3)完成降水系统搭建,进行试运行,确保系统稳定、可靠;(4)降水工程完成后,对施工现场进行清理,恢复原状。
六、安全措施1. 施工人员应佩戴安全帽、安全带等防护用品;2. 降水井施工过程中,应确保井口防护设施完好,防止人员坠落;3. 降水系统运行过程中,应定期检查设备,确保设备正常运行;4. 遇到紧急情况,应立即采取应急措施,确保人员安全。
深基坑开挖井点降水试验方案
井点降水试验方案1.概述引江济汉工程进口段地处长江中下游汉江平原西北部平坦低洼平原区,为长江一级阶地,地面高程为32~46m。
根据招标文件要求,本标段荆江大堤防洪闸及渠道工程基坑开挖过程中存在渗透破坏,基坑开挖前需采取井点降水施措施,以保证施工的顺利进行。
减压井降水效果的成败、直接关系到整个工程的进度、质量,因此,减压井工程施工前,应进行降水试验,查明基坑开挖部位的地层特性、地下承压水压力及来水量,并根据试验成果确定减压井井口高程、深度、井距、数量等,为减压井施工提供可靠参数,保证减压井运行降水后,基坑施工在较干燥的环境下施工,避免造成基坑翻砂鼓水,边坡失稳等不良工程危害。
2.水文气象及地质条件水文气象引江济汉工程所处长江中下游地区,属亚热带季风气候,四季分明,具有霜期短,日照长,雨量充沛等特点。
区内多年平均降水量1079.7mm,多年平均蒸发量1285.8mm,多年平均气温16.2℃。
进水口河段洪水来自于长江上游,具有高水位出现频繁且持续时间长,洪峰流量大等特点。
每年7~10月为主汛期,11月~次年4月为工程区内的枯水期。
根据沙市站实测资料统计,自1933年设站11以来,最高历史水位为45.22m(冻结吴淞),最大历史流量为55200m3/s。
工程地质条件引江济汉工程龙高Ⅰ线进口段地处长江中下游汉江平原西北部平坦低洼平原区,工程区自第四纪以来,受新构造运动的影响,以垂直下降接受河湖相沉积为主。
区内出露地层以第四系松散堆积物为主,具二元结构特征,第三系地层一般多深埋于第四系松散堆积物之下。
工程区地下水分为孔隙潜水、孔隙承压水及基岩裂隙水。
区内地下水的水化学类型为重碳酸钙钠型及重碳酸钙镁型水,矿化度小于1克/升,属于低矿化淡水。
荆江大堤防洪闸地层结构主要有上部粘性土层、粉细砂、砂卵石层以及下伏下第三系泥质粉砂岩。
天然地基地基承载力标准值:壤土层地质为120kPa,粉细砂层地质为180kPa,砂卵石层地质为480kPa。
(整理)深基坑抽水试验方案
********工程专项抽水试验设计方案**********有限公司2014年3月6日目录一、工程概况 ........................................... 41.1 项目概述........................................................................................... 41.2 围护概况........................................................................................... 4二、工程与水文地质条件.................................. 42.1工程地质条件.................................................................................... 42.2水文地质条件.................................................................................... 5三、编写依据 ........................................... 6四、突涌验算 ........................................... 6五、试验目的与设计思路.................................. 85.1试验目的............................................................................................ 85.2设计思路............................................................................................ 9六、试验方案 ........................................... 96.1试验设备........................................................................................ 126.2试验准备........................................................................................ 136.3试验过程........................................................................................ 136.4抽水过程技术要求........................................................................ 146.5地面沉降点布置与监测要求........................................................ 17七、施工工艺 ......................................... 187.1施工工艺流程................................................................................ 187.2施工技术要求................................................................................ 18八、施工现场管理...................................... 218.1施工组织管理................................................................................ 218.2施工进度计划................................................................................ 228.3施工安全保障措施........................................................................ 23九、封井 ............................................. 27十、附图 ............................................. 27一、工程概况1.1 项目概述拟建“***********************工程”位于长宁区哈密路*****号。
深井井点降水方案
第一节深井井点降水方案深井井点降水做法是在深基坑的内部埋置深于基底的井管,使地下水通过设置在井管内的潜水电泵将地下水抽出,使地下水位低于坑底。
本法具有排水量大,降水深(>15M),不受吸程限止,排水效果好;井距大,对平面布置的干扰少;可用于各种情况,不受土层限止;成孔用人工和机械均可,较易于解决;井点制作、降水设备及操作工艺、维护均较简单,施工速度快等优点;但一次性投入大,成孔质量要求严格。
第一小节资源配置计划1、劳动力:机操工及普工共30名,工作内容:挖、钻、打成孔;制作、安装井壁材料并固定;填充井壁外滤水材料及还土;做井圈、洗井。
2、主要机械设备:转盘钻孔机D600一台、泥浆泵一台、小型汽车吊一台、潜水泵30台。
3、主要材料:D500无砂混凝土管。
第二小节基坑降水施工方法井点测量定位→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砂砾过滤层→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。
1、成孔可根据根据土质条件和孔深要求,采用冲击钻、回转钻、潜水电钻等钻孔,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、泥浆坑。
孔径应较井管直径每边大150~250MM,钻孔深度当不设沉砂管时,应比抽水期内可能沉积的高度适当加深。
成孔后应立即安装井管,以防塌方。
2、井管沉放前应先清孔,一般用压缩空气洗井或用吊筒反复上下取出泥渣洗井,或用压缩空气(压力为0.8MPA,排气量为12M3/MIN)与潜水泵联合洗井。
3、本工程深井降水采用无砂混凝土管作井管,可在成孔后,逐节沉入无砂混凝土管,外壁绑长竹片导向,使接头对正。
井管安放应力求垂直,并位于井孔中间管顶应比自然地面高500MM左右。
井管过滤层应放置在含水层适当的范围内,井管下入后,及时在井管与土壁间用铁锹分层填充砂砾滤料。
粒径应大于滤网的孔径,一般为3~8MM细砾石。
填滤料要一次连续完成,从底填到井口1米左右,上部采用不含砂石的粘土封口。
深井降水抽水试验方案
深井降水抽水试验方案深井降水抽水试验是用来研究地下水流动和地下水资源的一项重要试验。
试验应该制定详细的方案,以确保试验的准确性和可靠性。
以下是一份深井降水抽水试验的方案,详细说明了试验的步骤、仪器设备、试验参数和数据处理方法。
一、试验目的二、试验范围试验地点:选择一处地下水丰富的地区进行试验,确保地下水丰富度能够满足试验需求。
试验时间:根据地下水的季节性变化,选择适当的时间进行试验,以保证试验结果的可靠性和代表性。
三、试验步骤1.前期准备工作(1)确定试验井,选择具有代表性的深井进行试验。
(2)设置试验井的动态水位计,并进行每日定时记录。
(3)建立抽水井,根据地下水丰富度和需求确定抽水井的位置和井深。
(4)安装必要的仪器设备,如抽水泵、计量水表和水质监测仪器等。
2.试验进行阶段(1)施加恒定的抽水流量,记录试验开始时的地下水水位和抽水流量。
(2)持续抽水,根据试验需求和地下水情况确定试验的持续时间。
(3)定期记录地下水水位、抽水流量和地下水水质等数据。
3.试验结束和数据处理(1)停止抽水,记录试验结束时的地下水水位和抽水总量。
(2)整理试验所得的数据,包括地下水水位、抽水量和地下水水质等数据。
(3)进行数据分析和处理,计算地下水补给量、地下水开采量和地下水资源的可持续性指标。
四、试验参数1.抽水流量:根据试验需求和地下水丰富程度确定,保证试验的有效性和可行性。
2.试验时间:根据地下水的季节性变化和试验需求确定,一般应持续数天至数周。
3.试验井深:根据地下水丰富度和试验需求确定,确保试验井能够充分表征地下水的动力学特性。
五、仪器设备1.动态水位计:用于监测试验期间地下水水位的变化情况。
2.抽水泵:用于提取地下水,控制抽水流量和时间。
3.计量水表:用于记录试验期间的抽水量。
4.水质监测仪器:用于监测地下水的水质变化情况,包括pH值、电导率和主要离子浓度等。
六、数据处理方法1.计算地下水补给量:根据试验期间地下水水位的变化情况,结合地下水动力学方程和地下水补给模型计算地下水补给量。
井孔抽水试验
井孔抽水试验一、抽水试验的目的、任务及原理(一)目的与任务1、确定含水层的水文地质参数,如渗透透系数、导水系数、给水系数、弹性储水系数等,为计算井孔涌水量和评价地下水资源提供数据。
2、确定影响半径的大小,了解降落漏斗的形状及其扩展情况,为合理开发利用和有效管理地下水资源取得依据。
3、确定地下水动力性质,查清地下水与地表水之间以及不同含水层之间的水力联第,阐明地下水的补、径、排关系,为各种水源间的补偿调节提供数据资料。
4、确定单井或群井涌水量与水位降深之间的关系,进而拟定合理的适宜的井径、井深、井距等布井方案。
(二)基本原理把流向垂直井中的地下水导引或汲取到井外,使井内的位下降,而进壁外含水层中的地下水在降落漏斗范围内,由于水头差的作用,连续不断地流入进内,逐渐的在井壁周围形成一个以井轴为中心的由小支大以至稳定的降落漏斗。
初期降落漏斗范围攻很小,因地下水流向井的坡度较大,使流速和流量也较大。
但是随着时间的推移,影响范围会不断扩大,水力坡度逐渐变小,所以在抽水设备及井的出水能力很大的情况下,如果控制水位降深不变时,井孔出水量必将逐渐减小;或保持出水量不变则井内水位将会不断下降。
但是,在实际工作中,井的出水能力都是有限的,在满足控制出水量的情况下,水位降深也会逐渐达到相对稳定。
上述过程可以从两个方面加以利用和研究,如采用非稳定流理论,应取用水位降深和出水量尚未达到稳定但变化较小的抽水过程段的观测资料求得水文地质参数。
如采用稳定流理论,则取用水位降深与出水量均达到相对稳定的抽水过程段的观测资料,求得水文地质参数。
二、抽水试验的类型(一)稳定流和非稳定流抽水试验非稳定流抽水试验要求井(孔)出水量或水位两者之中的一个保持为常量,观测另一个的数据随时间变化的关系,而后将其代入相应的计算公式,则可求得渗透系数、导水系数、贮水系数或压力传导系数。
稳定流抽水试验要求水位降深与井(孔)出水量均须达到相对稳定状态,即保持近似的常量,代入计算公式求得渗透系数。
井点降水试验方案设计
井点降水试验施工方案1.概述根据招标文件要求,本标段XXX工程基坑开挖过程中存在渗透破坏,基坑开挖前需采取井点降水施措施,以保证施工的顺利进行。
减压井降水效果的成败、直接关系到整个工程的进度、质量,因此,减压井工程施工前,应进行降水试验,查明基坑开挖部位的地层特性、地下承压水压力及来水量,并根据试验成果确定减压井井口高程、深度、井距、数量等,为减压井施工提供可靠参数,保证减压井运行降水后,基坑施工在较干燥的环境下施工,避免造成基坑翻砂鼓水,边坡失稳等不良工程危害。
2.水文气象及地质条件2.1水文气象引XXX工程所处长江中下游地区,属亚热带季风气候,四季分明,具有霜期短,日照长,雨量充沛等特点。
区内多年平均降水量1079.7mm,多年平均蒸发量1285.8mm,多年平均气温16.2℃。
进水口河段洪水来自于长江上游,具有高水位出现频繁且持续时间长,洪峰流量大等特点。
每年7~10月为主汛期,11月~次年4月为工程区内的枯水期。
根据沙市站实测资料统计,自1933年设站以来,最高历史水位为45.22m,最大历史流量为55200m3/s。
2.2工程地质条件引XXXX平坦低洼平原区,工程区自第四纪以来,受新构造运动的影响,以垂直下降接受河湖相沉积为主。
区内出露地层以第四系松散堆积物为主,具二元结构特征,第三系地层一般多深埋于第四系松散堆积物之下。
工程区地下水分为孔隙潜水、孔隙承压水及基岩裂隙水。
区内地下水的水化学类型为重碳酸钙钠型及重碳酸钙镁型水,矿化度小于1克/升,属于低矿化淡水。
XXXX要有上部粘性土层、粉细砂、砂卵石层以及下伏下第三系泥质粉砂岩。
天然地基地基承载力标准值:壤土层地质为120kPa,粉细砂层地质为180kPa,砂卵石层地质为480kPa。
因砂层中富含承压水,直接开挖会出现基坑涌水、涌砂及渗透变形等问题,开挖时应采取基坑降水措施。
3.深井降水试验深井降水试验选在开挖深度最大的闸室段进行,深井降水试验步骤:先对闸室地层进行地质复勘,根据地质复勘了解地质分层情况及稳定地下水位;布置试验井进行抽水试验(实验包括单井抽降水试验和群井抽降水试验),计算确定含水层渗透性;通过计算初步布设深井并打孔进行验证。
深井降水抽水试验方案
深井降⽔抽⽔试验⽅案引航道深井降⽔抽⽔试验⽅案⼀、⼯程概况引江济汉⼯程是⼀条引长江⽔到汉江的特⼤型⼲渠,是南⽔北调中线⼀期⼯程的⼀个组成部分。
通航⼯程是结合引⽔⼲渠建设沟通长江、汉江中游航线的⼀项航运⼯程。
⼯程所在地位于江汉平原中偏西北部,从长江荆江河段引⽔到汉江兴隆河段,地跨荆州、荆门、潜江三市。
引江济汉通航⼯程依托于引江济汉⼲渠,两端另辟有进出⼝和引航道。
进出⼝处分别布置⼀座Ⅲ级船闸,船闸最⼤通航船舶为2×1000t级船队。
引航道进⼝在长江左岸的荆州市李埠镇龙洲垸,与引⽔⼲渠取⽔⼝相邻,相距1500m,引航道下游端与引⽔⼲渠于设计⾥程桩号K2+300处汇合。
⼆、岩⼟⼯程条件1、⽔⽂地质⼯程区位于长江的⼀级阶地,主要有两个含⽔岩组,上部为全新统粘性⼟相对隔⽔层,下部为粉细砂、砂卵⽯孔隙承压⽔含⽔岩组。
(1)全新统粘性⼟相对隔⽔层:主要分布于上层粘性⼟中,包括粘⼟、粉质粘⼟及淤泥质粘⼟及粉⼟,含⽔层厚度⼀般为2~5m,⽔量不丰富,地下⽔埋深⼀般较浅,多为1.8~3.5m,局部地带在某⼀时段(⼀般为丰⽔期)具有弱承压性和弱透⽔含⽔性,粘⼟渗透系数⼀般为2~3m/d,重⼒给⽔度0.3,粉⼟渗透系数⼀般在0.061~0.182m/d,平均0.108m/d。
其补给来源主要为⼤⽓降⽔的⼊渗直接补给和长江丰⽔期河⽔补给,随季节性变化,⾬季⽔位升⾼,旱季潜⽔排泄于长江之中,⽔位随之降低。
排泄途径主要为蒸发和补给河湖⽔。
受含⽔层分布不稳定及地形地貌的影响,其迳流条件较复杂,迳流⽅向各异。
(2)上更新统孔隙承压⽔含⽔岩组:主要赋存于下部的粉细砂、砂砾⽯层中,埋藏于相对隔⽔的粘性⼟层之下。
含⽔层厚度随下部砂层及砂砾卵⽯层的厚度不同⽽不同,多⼤于30.0m。
其顶板埋深多为5~15m,含⽔量丰富。
承压⽔的补给来源主要是长江⽔及上部地表潜⽔的越流补给。
排泄途径主要是枯⽔期渗⼊长江和越流补给上部潜⽔。
其承压性随长江⽔位的影响⽽变化,随长江⽔位的升⾼⽽增⼤,距长江由近⾄远,承压性逐渐降低,⽔⼒坡度约为0.07%。
深井降水抽水试验方案概要
引航道深井降水抽水试验方案一、工程概况引江济汉工程是一条引长江水到汉江的特大型干渠,是南水北调中线一期工程的一个组成部分。
通航工程是结合引水干渠建设沟通长江、汉江中游航线的一项航运工程。
工程所在地位于江汉平原中偏西北部,从长江荆江河段引水到汉江兴隆河段,地跨荆州、荆门、潜江三市。
引江济汉通航工程依托于引江济汉干渠,两端另辟有进出口和引航道。
进出口处分别布置一座Ⅲ级船闸,船闸最大通航船舶为2×1000t级船队。
引航道进口在长江左岸的荆州市李埠镇龙洲垸,与引水干渠取水口相邻,相距1500m,引航道下游端与引水干渠于设计里程桩号K2+300处汇合。
二、岩土工程条件1、水文地质工程区位于长江的一级阶地,主要有两个含水岩组,上部为全新统粘性土相对隔水层,下部为粉细砂、砂卵石孔隙承压水含水岩组。
(1)全新统粘性土相对隔水层:主要分布于上层粘性土中,包括粘土、粉质粘土及淤泥质粘土及粉土,含水层厚度一般为2~5m,水量不丰富,地下水埋深一般较浅,多为1.8~3.5m,局部地带在某一时段(一般为丰水期)具有弱承压性和弱透水含水性,粘土渗透系数一般为2~3m/d,重力给水度0.3,粉土渗透系数一般在0.061~0.182m/d,平均0.108m/d。
其补给来源主要为大气降水的入渗直接补给和长江丰水期河水补给,随季节性变化,雨季水位升高,旱季潜水排泄于长江之中,水位随之降低。
排泄途径主要为蒸发和补给河湖水。
受含水层分布不稳定及地形地貌的影响,其迳流条件较复杂,迳流方向各异。
(2)上更新统孔隙承压水含水岩组:主要赋存于下部的粉细砂、砂砾石层中,埋藏于相对隔水的粘性土层之下。
含水层厚度随下部砂层及砂砾卵石层的厚度不同而不同,多大于30.0m。
其顶板埋深多为5~15m,含水量丰富。
承压水的补给来源主要是长江水及上部地表潜水的越流补给。
排泄途径主要是枯水期渗入长江和越流补给上部潜水。
其承压性随长江水位的影响而变化,随长江水位的升高而增大,距长江由近至远,承压性逐渐降低,水力坡度约为0.07%。
基坑深井降水试验方案
附件二:降水试验方案目录一、编制依据.............................................................................................................................. - 1 -二、试验概况.............................................................................................................................. - 1 -三、材料准备.............................................................................................................................. - 2 -四、主要机械设备...................................................................................................................... - 2 -五、作业条件.............................................................................................................................. - 2 -六、施工流程.............................................................................................................................. - 2 -七、降水试验.............................................................................................................................. - 3 -1.试验目的........................................................................................................................ - 3 -2.降水试验设备、仪器.................................................................................................... - 3 -3.降水试验内容................................................................................................................ - 3 -八、人力资源.............................................................................................................................. - 6 -九、工期安排.............................................................................................................................. - 6 -十、技术要求.............................................................................................................................. - 6 -十、质量保证措施...................................................................................................................... - 8 -1.质量保证制度................................................................................................................ - 8 -2.质量保证措施................................................................................................................ - 8 -十一、安全保证措施.................................................................................................................. - 8 -1.安全目标........................................................................................................................... - 8 -2.安全生产保证体系........................................................................................................... - 8 -3.建立健全安全生产管理制度........................................................................................... - 9 -4.安全生产检查制度...................................................................................................... - 10 -附表 ........................................................................................................................................... - 11 -一、编制依据1.甲方提供施工图纸《主体隧道基坑工程》;2.成都金融总部商务区三期基础设施建设项目《岩土工程勘查报告》(成都市勘察测绘研究院,2012.7)3.《基坑降水手册》,中国建筑工业出版社,2006.04;4.《供水水文地质勘察规范》(GB50027-2001);5.《供水管井设计施工及验收规范》(CJJ10-86);6.《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)。
深井井点降水工程施工方案
一、工程概况本工程位于XXX市,项目包括一栋地上15层、地下1层的住宅楼及配套设施。
由于地下水位较高,为保障基坑开挖及地下室施工的顺利进行,需进行深井井点降水施工。
二、降水目标1. 降低地下水位,确保基坑开挖及地下室施工过程中的施工安全;2. 保障周边建筑物、道路及地下管线不受地下水影响;3. 提高地基承载力,确保地下室结构的稳定。
三、降水方法本工程采用深井井点降水方法,具体如下:1. 井点布置:根据基坑平面形状、地质和水文情况,在基坑四周布置一定数量的深井井点,井点间距为10-15m,井点深度为10-15m;2. 井点管材料:采用直径300mm的钢管,滤管采用直径150mm的钢管,滤料选用粒径为0.5-2.0mm的石英砂;3. 抽水设备:选用型号为QJ60-8-10/40的深井潜水电泵,单台泵抽水量为60m³/h,扬程为10m;4. 井点排水:将井点管与集水总管连接,通过集水总管将地下水抽排至地面集水井。
四、施工工艺1. 井点管埋设:采用人工挖掘井点坑,将井点管垂直埋设至设计深度,确保井点管与地层紧密接触;2. 滤料填充:在井点管周围填充滤料,滤料粒径符合设计要求,填充厚度为0.5-1.0m;3. 井点连接:将井点管与集水总管连接,确保连接处密封良好;4. 抽水设备安装:将抽水设备安装在集水井内,确保设备运行稳定;5. 井点试抽:开启抽水设备,进行井点试抽,观察井点水位下降情况,调整井点管及抽水设备;6. 降水运行:根据井点水位下降情况,调整抽水设备运行时间,确保地下水位降至设计要求。
五、施工安全管理1. 施工人员需经过专业培训,掌握深井井点降水施工技术;2. 施工现场设置安全警示标志,确保施工安全;3. 严格执行操作规程,确保施工质量;4. 定期检查井点管、抽水设备等,发现问题及时处理。
六、施工进度计划1. 井点管埋设:3天;2. 滤料填充:2天;3. 井点连接:1天;4. 抽水设备安装:1天;5. 井点试抽:1天;6. 降水运行:根据实际情况调整。
建筑工程深井降水方案
建筑工程深井降水方案一、前言建筑工程是指在建设过程中为了稳定和保障工程施工和使用安全而进行的一系列工程活动。
在建筑工程中,降水是一个重要的问题,特别是在地下工程中,由于地下水位较高,需进行深井降水。
深井降水是指采用机械原理,在地下开挖施工前,通过开挖深井,在施工现场抽取地下水,降低地下水位的方法。
本文将从深井降水的原理和方法、深井降水的影响和控制、深井降水方案的编制以及深井降水过程中的安全措施等方面对深井降水方案进行详细阐述。
二、深井降水的原理和方法1、深井降水的原理深井降水原理是以单井或多井为基础,利用井中的水泵将地下的水抽上来,从而降低地下水位。
其原理为在井孔外作用一些自由水压,使井中的水位低于原沉水位(潜水位)所致。
深井降水的原理主要是利用深井的水泵将地下的水抽出,从而减少地下水位,避免工程施工因地下水位过高而引发的淹水和泥浆流失等问题。
同时,通过对深井降水过程中的水质、水量等参数的监测分析,可以及时发现地下水中潜在的有害物质,保证施工环境和工人的健康。
2、深井降水的方法深井降水的方法一般包括排水井的布置、水泵的选型和数量、水泵输水管道的铺设及排水泵的放置等。
a.排水井的布置:深井降水的首要任务是确定排水井的布置位置。
一般情况下,排水井的布置应遵循以下几个原则:(1)布置在工程降水范围内;(2)深井排水井布置均匀,保证降水均匀;(3)可靠性高,避免周围环境和地下结构的影响;(4)井口周围地貌平整、易于施工。
b.水泵的选型和数量:根据实际工程需求和地下水位情况,选定合适的水泵型号和数量。
一般情况下,应考虑水泵的排水能力、耐腐蚀性能、运行稳定性、能效比等因素,并根据深井降水的具体要求选择合适的水泵。
c.水泵输水管道的铺设:根据深井降水的具体情况,设计和铺设水泵输水管道,并保证输水管道的材质、管径、连接方式等能够满足工程要求。
同时,应根据地面和地下条件对输水管道进行合理的埋设和固定,保证输水过程的安全性和稳定性。
深基坑开挖井点降水试验方案
深基坑开挖井点降水试验方案一、试验目的井点降水试验的目的是评估井眼降水的情况,确定降水处理的方法和设备,保证施工的安全性和顺利进行。
二、试验内容1.计算降水量:根据深基坑开挖的地质条件和施工进度,计算每天可能出现的降水量。
2.设计降水方案:根据计算得到的降水量,设计合理的降水方案。
包括降水设备的选择、布置和操作细节。
3.试验设备准备:准备好试验所需的降水设备和相关工具。
包括水泵、水管、阀门等。
4.试验现场准备:在井点周围清理地面,确保试验区域干燥清洁。
安装必要的警示标志,确保试验过程的安全性。
5.试验操作:根据设计的降水方案,按照操作步骤进行试验。
首先启动水泵,将地下水抽到地面。
然后根据实际需要,调整水泵的抽水量和抽水频率。
同时注意观察井点周围的地面情况,及时处理可能出现的问题。
6.数据记录和分析:记录每次试验的水位、抽水量、降水时间等数据。
根据数据分析,评估井点降水的效果,并调整降水方案和设备。
三、试验步骤1.根据基坑开挖工程的进度和地质情况,计算每天可能出现的降水量。
2.设计合理的降水方案。
选择适当的降水设备和布置方式。
3.准备试验所需的降水设备和相关工具。
4.清理试验区域,确保试验现场干燥清洁。
5.安装水泵,连接水管。
根据设计的降水方案,调整水泵的抽水量和抽水频率。
6.启动水泵,开始试验。
观察井点周围的地面情况,及时处理可能出现的问题。
7.记录每次试验的水位、抽水量、降水时间等数据。
8.根据数据分析,评估降水效果,并调整降水方案和设备。
四、试验安全措施1.在试验现场设置警示标志,确保人员安全。
2.保证降水设备和电气设备的正常运行和安全性。
3.严格遵守操作规程,确保试验的顺利进行和数据的准确性。
4.防止水泵和水管堵塞,及时清理杂物和维护设备。
5.严密监测地下水位和井点周围的地面情况,确保施工的安全性。
以上是深基坑开挖井点降水试验的方案。
根据实际情况和需求,可以对试验方案进行适当的调整和优化。
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引航道深井降水抽水试验方案一、工程概况引江济汉工程是一条引长江水到汉江的特大型干渠,是南水北调中线一期工程的一个组成部分。
通航工程是结合引水干渠建设沟通长江、汉江中游航线的一项航运工程。
工程所在地位于江汉平原中偏西北部,从长江荆江河段引水到汉江兴隆河段,地跨荆州、荆门、潜江三市。
引江济汉通航工程依托于引江济汉干渠,两端另辟有进出口和引航道。
进出口处分别布置一座Ⅲ级船闸,船闸最大通航船舶为2×1000t级船队。
引航道进口在长江左岸的荆州市李埠镇龙洲垸,与引水干渠取水口相邻,相距1500m,引航道下游端与引水干渠于设计里程桩号K2+300处汇合。
二、岩土工程条件1、水文地质工程区位于长江的一级阶地,主要有两个含水岩组,上部为全新统粘性土相对隔水层,下部为粉细砂、砂卵石孔隙承压水含水岩组。
(1)全新统粘性土相对隔水层:主要分布于上层粘性土中,包括粘土、粉质粘土及淤泥质粘土及粉土,含水层厚度一般为2~5m,水量不丰富,地下水埋深一般较浅,多为1.8~3.5m,局部地带在某一时段(一般为丰水期)具有弱承压性和弱透水含水性,粘土渗透系数一般为2~3m/d,重力给水度0.3,粉土渗透系数一般在0.061~0.182m/d,平均0.108m/d。
其补给来源主要为大气降水的入渗直接补给和长江丰水期河水补给,随季节性变化,雨季水位升高,旱季潜水排泄于长江之中,水位随之降低。
排泄途径主要为蒸发和补给河湖水。
受含水层分布不稳定及地形地貌的影响,其迳流条件较复杂,迳流方向各异。
(2)上更新统孔隙承压水含水岩组:主要赋存于下部的粉细砂、砂砾石层中,埋藏于相对隔水的粘性土层之下。
含水层厚度随下部砂层及砂砾卵石层的厚度不同而不同,多大于30.0m。
其顶板埋深多为5~15m,含水量丰富。
承压水的补给来源主要是长江水及上部地表潜水的越流补给。
排泄途径主要是枯水期渗入长江和越流补给上部潜水。
其承压性随长江水位的影响而变化,随长江水位的升高而增大,距长江由近至远,承压性逐渐降低,水力坡度约为0.07%。
2、地层及物理力学指标上游引航道沿线地形平坦,开阔,地形多经人工改造为农田,地势略有起伏,分布高程36.80~40.10m,根据设计资料将地层划分为如下:①层素填土:其成分以粉质粘土为主,褐黄-灰黄色,稍湿,可塑~硬塑状,密实度不均匀,表层含植物根系,层厚0.5~1.0m。
al):呈灰褐色、黄褐色,饱水,多数呈软塑~可塑状,②-2层粉质粘土(Q4质地细腻,具腥臭味,该层分布普遍。
顶板埋深0.5~1.0m(高程36.083~39.155m),分布厚度4.5~19.5m。
al):呈灰色,饱水,呈流塑状,具腥臭味,呈透②-3层淤泥质粉质粘土(Q4镜式不连续分布,一般厚度1.4~2.2m,在接近长江附近的地段有厚度超过3m的分布层,其余主要零星分布于龙洲垸船闸以南至长江一带的农田中。
al):灰褐色,饱水,夹薄层粉砂、粉质粘土,不均质,密实,③层粉土(Q4风干易散体,顶板埋深5.1~19.0m(高程18.533~32.147m),一般层厚1.5~4.0m。
al):灰褐色、青灰色,饱和,稍密~中密,颗粒较细,含较④层粉细砂(Q4多云母碎片。
顶板埋深7.2~23.0m(高程14.155~30.047m),一般层厚1.9~12.3m。
al+pl):多呈灰褐色、杂色,饱和,结构密实,间夹粉细砂层,⑤层卵石(Q3卵石磨园度高,多呈次圆状,分选性较好,磨园度较好。
其主要成分为石英和砂质岩,其粒径一般为2~6cm,少数为8~10cm,约占总量的30%~50%,顶板埋深14.0~27.0m(高程10.553~22.694m)。
据钻探揭露该层在本区内均未见底。
3、主要工程地质问题(1)开挖边坡问题引航道开挖后,航道坑壁出露的地层自上而下大致为①层素填土、②-2层粉质粘土、(航道东侧部分区域有②-3层淤泥质粘土)、③层粉土和④层粉细砂。
其中②-2层粉质粘土、④层粉细砂厚度较大,土层高度分别约为5.0~18.0、4.0~13m。
粉细砂易产生流动,因此航道边坡开挖严格按照设计要求以1:3的坡度进行开挖,发现有坍塌等情况的坑壁应根据坑壁土体特征可采取支护措施。
(2)基坑涌水涌砂及渗透变形问题航道底部土体由中等-强透水等级粉细砂和卵石构成,所含的承压水对基坑开挖产生极大的影响。
承压水的水头压力能顶裂或冲毁基坑底板,造成突涌现象。
基坑突涌将会破坏地基强度,并给施工带来很大的困难,因此,必须采取降水措施。
三、抽水试验方法1、试验目的(1) 确定含水层的水文地质参数:主要为渗透系数K、影响半径R等。
(2) 通过测定井孔涌水量及其与水位下降(降深)之间的关系,分析确定含水层的富水程度、评价井孔的出水能力。
(3) 为降水工程设计提供所需的水文地质数据,如影响半径、单井出水量、单位出水量、井间干扰出水量、干扰系数等,依据降深和流量选择适宜水泵型号。
(4) 确定水位下降漏斗的形状、大小及其随时间的增长速度;直接评价降水工程的涌水量。
(5)确保地下水静止水位降至基坑开挖面以下不小于0.5m的降水实施方案2、降水井施工工艺流程图1:降水井施工工艺流程图3、抽水试验孔及观测孔的选择如附图,选择2、3号井为试验井,单井抽水试验选择2号井为抽水主井,3号井为观测井。
4、水井施工4.1成井成井施工设备:采用两台CZ-150型冲击钻。
计划成井深度及孔径:40m 、φ500mm成井工艺:井口埋设护筒(护筒φ600mm ,长 3.0m ,埋设深度约 2.8m ),采用CZ-150型冲击钻冲击成孔,考虑在卵砾层中成孔时的井壁稳定,冲击成孔过程中拟采用泥浆护壁,当一个回次冲击约2m时采用捞渣桶或泥浆泵清理孔底於渣,如此反复,直至成井深度达到设计要求。
4.2 井管选择及安装井孔施工完成后进行下一步工序:井管的安装井管的选择:拟选用φ300mm、壁厚≥3mm的无缝钢管作为井管使用,各类型水井的井管结构如下表1:降水井和观测井的井管结构数据表1过滤管孔眼的加工,根据《供水管井技术规范》(GB50296-99)及场地的地质条件,网眼设计规格可选为:单个孔眼缝直径16-18mm,各孔眼中心距为40mm,孔隙率≥15%,梅花形布设。
滤管外用80目的尼龙网包缠2~3层。
井管的安装:采用起重设备分节安装,安装前第一节井管底部用5mm厚圆钢板(或混凝土塞)封底,两节井管间用电焊焊接,焊接时要确保两节井管对齐且在同一轴线上,下沉井管时用对中器定出井孔中心,确保井管居中,井管安放到设计位置后固定,进行填砾及管外封闭。
4.3 填砾及管外封闭井管安装完后应及时进行填砾。
滤料的选取:滤料规格为1-3mm,成份为粗砂及细砾,磨园度要好,其不均匀系数应小于2。
滤料填设厚度及高度:滤料填设厚度为100mm,填设高度应大于滤管高度0.5m 。
封孔:井口下至滤管以上0.5m 用风干粘土球(直径3~5cm )止水。
37.55.019.0填砾料过滤管实体管止水填料水井结构示意图图2降水井结构示意图4.4 洗井下管填砾后,及时进行洗井,采用间断抽水或活塞洗井法,直至水清、砂净,可能持续时间2~4小时,直至含砂量小于1/10万(重量比),并及时观测静止水位。
5、抽水试验方案5.1抽水试验方法拟采用承压非完整井稳定流抽水试验的方法,进行两次降深的抽水试验; 5.2 涌水量及水位变化在稳定延续时间内,涌水量和动水位与时间关系曲线在一定范围内波动,而且没有持续上升或下降的趋势。
当水位降深小于10m ,水位波动值不超过5cm ,一般不应超过平均水位降深值的1%(以最远观测孔的动水位判定),涌水量波动值不能超过平均流量的3%。
5.3 观测频率及精度(1) 水位观测时间在抽水开始后第1、3、5、10、20、30、45、60、75、90min 进行观测,以后每隔30min 观测一次,稳定后可延至1h 观测一次。
水位读数在抽水井中精确到厘米(cm ),在观测井中精确到毫米(mm );(2) 涌水量观测应与水位观测同步进行;水表读数应准确到0.001 m 3; 5.4恢复水位观测要求停泵后立即观测恢复水位,观测时间间隔与抽水试验要求基本相同。
若连续3h 水位不变,或水位呈单向变化,连续4h 内每小时水位变化不超过1cm ,或者水位升降与自然水位变化相一致时,即可停止观测。
试验结束后应测量孔深,确定过滤器掩埋部分长度。
淤砂部位应在过滤器有效长度以下,否则,试验应重新进行。
四、抽水试验资料整理及参数确定1、试验期间,对原始资料和表格及时进行整理。
试验结束后,进行资料分析、整理,提交抽水试验报告。
抽水试验提交抽水试验综合成果表,其内容包括:水位和流量过程曲线、水位和流量关系曲线、水位和时间(单对数及双对数)关系曲线、恢复水位与时间关系曲线、抽水成果、水质化验成果、水文地质计算成果、施工技术柱状图、钻孔平面位置图等。
2、抽水试验求参方法计算方法:按稳定流承压非完整井考虑。
计算公式:)r lg R lg (Q MK 366.0S i n1i i -∑==式中:S——承压水降深;K——含水层渗透系数;M——含水层厚度(取值50m);Qi——单井抽水量(1200和2400m3/d两种);R——抽水影响半径(取值200m);ri——任意点距抽水井的平面距离(m)。
由于基坑平面形状为长条形,不宜采用大井法估算涌水量,因此本方案以设计降深要求作为控制原则,利用“天汉软件”进行多种井位与流量情况下的试算,以确定最合理的降水方案。
3、报告提纲(1)前言(目的及意义):目的及意义、试验完成情况、存在问题及解决方法。
(2)气象与水文条件:a.气象条件:气温、降水等;b.水文条件:流量、水位等。
(3)抽水试验观测:a.观测内容:水位、流量、水温;b.观测方法及工具、精度及要求;c.观测记录成果。
(7)结论及建议。
(10)附图附表:a.抽水试验平面位置图;b.抽水历史曲线图;c.水位、流量观测记录表;五、设备及材料清单拟投入项目使用的设备及材料六、质量保证措施降水工程开始现场应由项目经理、技术专业人员负责开展各项工作,并配备电工、水泵工、水位观测工等值班人员,负责人员应制定出工作计划与程序,对降水资料及时分析,用以指导降水中的各项工作。
材料的质量、规格符合要求,并到位后方可开工。
钻机安装要平正牢固,开孔不得偏离井位点。
井深、井径要达到设计要求。
终孔后,下管前,投料成井必须经有关人员验收。
成井后应按要求进行水泵设备安装,并试抽洗井。
单井出水量应达到设计要求,含砂量不大于1/10万。
为了使降水设备正常运转应保证足够的供电电源,宜配备发电机等供电设备,以保证停电时在10分钟内发电供电。
其它设备用电不得干扰降水用电或串入降水供电线路内用电。