管井降水设计方案

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管井降水计算方案

管井降水计算方案

管井降水计算方案管井降水是指利用管井进行地下水位降低的一种地下排水方法。

在建筑工程、地铁隧道、矿山开采等施工过程中,常常会遇到地下水位过高的情况,需要采取相应的措施进行降水。

管井降水作为一种常用的降水方式,通过建设井筒来改变地下水流动的通道,从而达到降低地下水位的目的。

下面将介绍管井降水的计算方案。

1.地下水位的调查和分析:在进行降水计算之前,首先需要对地下水位进行调查和分析。

可以通过地下水位监测井、钻孔等手段获取地下水位数据,并对其进行分析,确定地下水位变化的趋势和规律,为降水计算提供基础数据。

2.井距和井深的确定:在设计管井降水方案时,需要确定井距和井深。

井距是指管井之间的距离,一般选择合适的井距可以在一定程度上提高降水效果。

井深是指管井的深度,一般选择合适的井深可以确保井底拦水层的深度,从而实现有效的降水。

3.管壁渗透率的测定:管壁渗透率是指管井壁渗透水量与壁面积之比。

通过测定管壁的渗透率可以评估管井的排水能力,选择合适的管材和管径,保证管井的排水效果。

4.流量计算:根据地下水位变化调查和井距、井深的确定,可以利用水力学原理进行流量计算。

常用的流量计算方法有井阵法、井与井之间扰动的超前水头法等。

通过计算得到的流量可以用来选择合适的降水设备和设计井阵。

5.降水能力计算:降水能力是指管井降水系统能够达到的最大排水能力。

根据流量计算结果,结合管壁渗透率和井阵形式,可以计算出管井降水系统的降水能力。

通过比较降水能力和实际需求,可以确定降水方案的合理性和可行性。

6.设计井筒和井点:根据以上计算结果,可以进行管井降水系统的设计。

设计时需要考虑井筒的布置和井点的选取,保证井点之间的井距和井深符合需要。

同时,还需要考虑井筒的开挖施工工艺和材料选用等因素。

7.施工和监测:在进行管井降水施工过程中,需要严格按照设计方案进行井筒开挖、管道安装等工作。

在施工过程中需要进行地下水位监测,及时调整降水方案以实现预期的降水效果。

管井降水专项施工方案

管井降水专项施工方案

管井降水专项施工方案一、施工目标与安全要求1.1施工目标:通过管井降水工程,解决工地降雨天气对施工现场造成的积水问题,保证施工进度和质量。

1.2安全要求:施工过程中要严格按照相关安全规范进行,确保施工人员的人身安全和设备的正常运行。

二、施工前准备2.1调查工程区域降水情况:了解工程区域的降水量、降水频率和降水持续时间。

2.2确定管井降水施工位置:根据工程区域的地形、坡度和水文条件,确定最佳的管井降水位置。

2.3资源准备:准备必要的材料和设备,包括管道、水泵、阀门等。

三、施工工艺与方案3.1管道铺设:根据工程需要,在工地内或周边地区铺设管道。

管道可以采用PVC管或HDPE管,根据实际情况选择合适的规格和长度。

3.2管道连接:使用专用的管道连接件将管道连接起来,确保连接牢固、密封性好。

3.3管井设置:根据实际需要,在管道的适当位置设置管井,以便于水泵的安装和维修。

3.4水泵选型与安装:根据工地的降水情况和管道长度,选择合适的水泵,并将其安装在管井内。

3.5阀门设置与控制:在管道中设置适当的阀门,用于控制管路的开关和水流量。

3.6水泵运行与监控:确保水泵的正常运行,定期进行检查和维护,并安装监控系统,及时发现和处理异常情况。

四、施工流程4.1确定降水施工时间:根据天气预报,选择降水较少或停止降雨的时间段进行施工。

4.2确定施工区域:根据工程的实际需要,确定降水施工的范围和区域。

4.3进行管道铺设:根据施工方案,进行管道的铺设和连接,确保连接牢固、管道畅通。

4.4安装水泵和阀门:将水泵安装在管井内,并根据需要设置适当的阀门,确保水流畅通和控制精确。

4.5启动水泵进行降水:根据施工现场的降水情况,启动水泵进行降水处理,确保施工现场的畅通和安全。

4.6监控与维护:定期对水泵进行检查和维护,并及时处理异常情况。

同时,通过监控系统实时监测管道的液位和水流情况,及时处理问题。

五、安全措施5.1施工人员必须按照相关规范进行培训和考核,确保具有一定的安全意识和操作技能。

管井降水设计方案

管井降水设计方案

管井降水设计方案管井降水是一种常用的城市雨水管理方法,它通过设置专门的管道系统,将城市内部的降水快速引导到污水处理厂或者水体中,以减少城市内部的积水和洪涝灾害。

在设计管井降水方案时,需要考虑以下几个因素:管井的位置和数量、设计的管道直径和材料、以及排水的方式和目的地。

首先,管井的位置和数量是设计降水方案时的关键考虑因素之一、根据城市建设的具体情况,需要确定管井的位置和数量,以便能够充分覆盖城市各个区域的降水引流需求。

一般来说,管井应该布置在低洼区域和容易积水的区域,以最大程度地排除积水的可能性,并将水流引导到相应的排水河道或水体中。

其次,设计的管道直径和材料也是管井降水方案中需要重要考虑的因素。

根据城市的降水量和管井所处的区域特点,需要选取合适的管道直径和材料。

一般来说,直径较大的管道可以承载更多的水流,但也需要考虑到土壤的承载能力和工程成本的因素。

此外,管道材料应具备良好的耐腐蚀性和耐压性能,以确保长时间的使用寿命和安全性。

最后,排水的方式和目的地也是设计管井降水方案时需要考虑的重要因素。

一般来说,排水方式可以选择两种:一是将降水直接引导到污水处理厂,经过处理后再排放到水体中;二是将降水直接排放到水体中,如河流、湖泊或海洋,这需要确保排放的水质符合相应的标准和要求。

在选择排水目的地时,需要充分考虑周围的环境因素,以避免对生态环境造成不良影响。

综上所述,设计管井降水方案需要考虑到多个因素,包括管井的位置和数量、设计的管道直径和材料,以及排水的方式和目的地。

在实施过程中,还需要根据具体情况进行必要的调整和改进,以确保管井降水方案的可行性和有效性。

通过科学合理的设计和实施,可以有效减少城市内部的积水和洪涝灾害,提高城市的防灾减灾能力。

管井降水实施方案范本

管井降水实施方案范本

管井降水实施方案范本一、前言。

管井降水是指通过在地下开挖一定深度的管孔,利用管孔的渗水作用,将地下水引入管孔中,再通过管道将地下水排出地面,以降低地下水位的一种工程技术。

在城市建设和地下工程中,管井降水方案的制定对于保障工程施工的安全和顺利进行具有重要意义。

因此,本文档旨在提供一份管井降水实施方案范本,以供相关工程项目参考使用。

二、管井降水实施方案。

1. 工程概况。

本工程为XX地区XX工程项目,工程总面积为XXX平方米,地下工程深度为XX米,地下水位为XX米。

工程施工期为XX个月,预计需要进行管井降水以保障施工的顺利进行。

2. 管井位置确定。

根据地质勘探数据和现场实际情况,确定管井的位置为XX处,共设置XX口管井,管井深度为XX米,间距为XX米。

3. 管井施工方案。

(1)管井开挖,根据设计要求,确定管井的开挖深度和直径,采用XX方式进行开挖,确保管井的稳定性和安全性。

(2)管井管道铺设,在管井开挖完成后,按照设计要求进行管道的铺设,保证管道的畅通和耐用。

(3)管井降水试验,在管井管道铺设完成后,进行管井降水试验,检查管井的降水效果和管道的密封性,确保管井的正常运行。

4. 管井降水方案。

(1)管井降水时间,根据地下水位和施工需要,确定管井降水的时间和频率,确保地下水位处于安全范围内。

(2)管井降水监测,设置管井降水监测点,定期对管井降水效果进行监测和评估,及时调整降水方案。

5. 安全措施。

在管井降水过程中,要加强安全管理,确保施工人员和设备的安全。

设置警示标识,做好现场安全防护工作,防止事故的发生。

6. 管井降水效果评估。

根据管井降水实施方案,定期对管井降水效果进行评估和总结,及时发现问题并进行调整,确保管井降水的顺利进行。

三、总结。

通过本文档提供的管井降水实施方案范本,可为相关工程项目提供参考,确保管井降水工程的顺利进行,保障工程施工的安全和质量。

希望相关工程项目能够根据实际情况,结合本范本,制定符合实际情况的管井降水实施方案,为工程建设提供有力保障。

管井降水与方案

管井降水与方案

-别士桥泵站工程基坑管井井点降水方案一、工程概述本工程为XX 市北门综合改造工程的一局部,工程位于状元北路至宛溪河之间,长约620m,对该段道双河发展裁弯取直,并在末端修重建别士桥排涝泵站。

本次降水为两个单体。

○1泵站排水涵泵站建造物包括进水闸、前池及进水池、泵房、压力水箱、控制段、排涝穿堤出水涵〔兼自排涵〕等。

泵房为湿室型堤后式、安装6 台1200ZLB-100 型立式轴流泵,配6 台YL4503-12 型立式电动机,设计排涝流量24.28m3/s,总装机容量1500Kw。

根据现场实际开挖地下水位埋藏较浅,8.6m 米处见地下水,根底埋设较深,根抵标高为4.3m,且即将进入雨季,地下水位不断上升,土内含水接近饱和状态,这种施工条件给根抵施工带来很大的困难。

根抵开挖后随时有塌方的危(wei)险,其中多处距原有建造物、管架、污水管线及污水井等特殊近,根抵开挖后如果塌方,扰动原有根抵及管线等,将对原建造物等构成极大的危害,可能会造成重大安全事故,后果不堪设想,存在极大的安全隐患。

因此根据实际情况采用管井降水。

为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,我公司采取管井降水的措施,管井降水所排出的水必须按要求排放到指定的排水井,并做好排水的过滤工作,这些降水、排水工作都要持续到根抵工程完毕回填后才干停顿,以保证根抵等在枯燥条件下施工。

二、编制依据1、有关文件;XX 市水务局“水堤〔2022〕35 号文〞。

2、XX 市北门改造地形图及规划图。

3、别士桥泵站工程施工图纸4、?XX 市道叉河河道整治及别士桥泵站工程初步设计阶段工程地质勘察报告?〔XX 省水利水电勘测XX2022.9〕;5、?建造与市政降水工程技术标准?〔JGJ/T111-98〕;6、?水利水电工程施工组织设计标准?〔SL303-2004〕;7、建造地基根抵工程施工质量验收标准GB50202-20028、现场实际勘察三、施工准备根据工程的构造、特点、进度要求及现场实际情况,投入足够的施工人员,机械设备按种类和数量组织进场。

地下室管井降水方案

地下室管井降水方案

地下室管井降水方案一、背景介绍地下室作为建筑物中的一个重要部分,常常用于储存或者作为生产设备的空间。

然而,由于地下室处于地下水位以上,以及周围地面的排水系统不完善等原因,地下室往往会面临降水问题。

为了解决地下室降水问题,我们需要制定相应的降水方案。

二、问题分析地下室降水问题的主要原因有以下几点:1.地下水位高:地下水位高于地下室底板,导致地下室内水分渗透。

2.周围地面排水系统不完善:周围的地面排水系统不完善,无法有效地排除地表积水。

3.雨水管道堵塞:雨水管道因堵塞或其他原因无法畅通,造成雨水倒灌到地下室。

三、解决方案为了解决地下室降水问题,我们提出以下方案:1.加强地下室防水措施:在地下室施工时,应加强防水措施,采用防水材料进行防水处理,确保地下室内部不受地下水渗透的影响。

2.完善周围地面排水系统:对周围地面进行排水系统改造,增加排水设备,确保地面积水能够迅速排泄。

3.检查并清理雨水管道:定期检查雨水管道的畅通情况,对于堵塞的管道进行清理,确保雨水能够顺利流入排水系统,不造成地下室积水。

4.安装地下室排水系统:为地下室单独设计并安装排水系统,确保地下室内部的水分能够迅速排泄到外部。

5.采用坡度排水系统:在地下室的底板和墙体上设置坡度,使地下室内的水分自然排泄到地下室角部的集水设备中,然后通过排水系统排出去。

6.应急处理方案:制定地下室降水的应急处理方案,一旦地下室发生降水,能够立即采取措施,限制降水对地下室的影响。

四、实施计划1.制定地下室施工阶段的防水方案,确保地下室底板和墙体的防水工程质量。

2.对周围地面进行排水系统改造,并增加排水设备及管道。

3.定期检查雨水管道的畅通情况,并进行清理和维护。

4.在地下室施工过程中,同时进行地下室排水系统的设计和安装工作。

5.在地下室底板和墙体上设置坡度,确保地下室内的水分能够自然排泄。

6.制定地下室降水的应急处理方案,并定期进行演练和培训。

五、预期效果通过上述措施的实施,预计可以达到以下效果:1.地下室内部不再受到地下水的渗透影响,保证地下室内的物品和设备的安全。

管井降水方案

管井降水方案

管井降水方案管井降水方案1. 引言管井降水是指通过在地下开挖管井,采用排水设备和排水系统,从而降低地下水位的一种技术手段。

在工程建设和地下空间开发中,管井降水方案的制定和实施对于保证工程质量和确保施工安全具有重要意义。

本文将从管井降水方案的制定原则、实施步骤和注意事项等方面进行介绍,旨在帮助工程师和相关从业人员了解和应用管井降水技术。

2. 管井降水方案的制定原则制定管井降水方案时应遵循以下原则:2.1 安全原则在制定管井降水方案时,安全是首要考虑的因素。

要全面评估地下的地质与水文条件,确定降水施工所需的排水设备和排水系统,并确保其能够安全有效地降低地下水位。

2.2 经济原则管井降水方案的制定应综合考虑成本和效益。

要选择合适的排水设备、技术和工艺,以降低降水成本,并确保实施方案的经济性。

2.3 可行性原则制定管井降水方案时,要充分考虑施工条件和现场实际情况。

要确定可行的降水施工方案,确保施工的可操作性和有效性。

3. 管井降水方案的实施步骤3.1 地质勘探与数据收集在制定管井降水方案之前,需要进行地质勘探和数据收集工作。

这包括对工程区域地质、地下水位和水文特征进行调查与分析,获取相关数据和信息。

3.2 管井的设计和施工根据地质和水文条件,确定管井的设计参数和布置方式。

管井的设计应符合安全和技术要求,以确保在降水过程中能够稳定排水。

管井的施工包括开挖、支护和封堵等工序。

需要选择合适的施工方法和材料,确保管井的施工质量。

3.3 排水设备和排水系统的选择根据地下水位和排水需求,选择适当的排水设备和排水系统。

排水设备包括降水水泵、管道和降水装置等。

排水系统应根据地下水位情况确定排水管网的布置和连接方式。

3.4 实施管井降水在管井设计、施工和排水设备的安装调试完成后,可以开始实施管井降水。

在降水过程中,需要监测地下水位和排水效果,并根据实际情况进行调整和优化。

4. 管井降水方案的注意事项4.1 安全措施在管井降水施工过程中,需严格执行相关安全措施,尤其是针对井下作业人员的安全防护措施。

管井降水实施方案

管井降水实施方案

管井降水实施方案一、前言管井降水是指通过井筒和管道将地下水抽出,以降低地下水位,控制地下水位下降速度,保护工程安全的一种方法。

在工程建设中,地下水对工程施工和运行都会产生一定的影响,因此需要制定管井降水实施方案,以确保工程的顺利进行。

本文将就管井降水实施方案进行详细阐述。

二、实施方案1. 水文地质勘察在进行管井降水前,首先需要对工程所在地的水文地质情况进行勘察。

通过地下水位、水文地质剖面、水文地质图等资料的收集和分析,确定地下水位、水文地质条件,为管井降水方案的制定提供依据。

2. 井网布设根据水文地质勘察结果,确定管井的布设位置和井网的布设方式。

井网的布设应考虑到地下水位、地下水流方向等因素,合理确定井筒的数量和位置,保证管井降水的效果。

3. 井筒施工在确定好井网布设后,需进行井筒的施工。

井筒的施工包括井筒的打井、井筒的加固、井筒的管道连接等工作。

井筒施工需要严格按照相关规范和要求进行,确保井筒的质量和安全。

4. 降水管道安装井筒施工完成后,需要进行降水管道的安装。

降水管道的安装应考虑到管道的材质、连接方式、管道的排水能力等因素,保证管道的畅通和稳定。

5. 抽水设备安装在完成降水管道的安装后,需要进行抽水设备的安装。

抽水设备的选择应根据地下水位、降水量等因素进行合理选择,确保抽水设备的效率和稳定性。

6. 管井降水运行完成抽水设备的安装后,即可进行管井降水的运行。

在运行过程中,需要对地下水位、降水量等参数进行监测和记录,及时调整管井降水的运行方式,确保地下水位达到预期的控制效果。

7. 管井降水效果评估管井降水运行一段时间后,需要对降水效果进行评估。

评估内容包括地下水位的变化情况、工程施工和运行的影响等,评估结果将为后续管井降水的调整和优化提供依据。

三、总结管井降水实施方案的制定和实施是工程建设中的重要环节,合理的管井降水方案能够有效地控制地下水位,保证工程的安全进行。

因此,在实施管井降水时,需要充分考虑水文地质条件、井网布设、井筒施工、降水管道安装、抽水设备安装、管井降水运行和效果评估等环节,确保管井降水的顺利实施。

深井降水施工方案(管井降水)

深井降水施工方案(管井降水)

深井降水施工方案(管井降水)在土木工程中,深井降水是一种常见的施工方式,特别是在需要降低地下水位的工程中。

管井降水是深井降水的一种形式,通过设置排水井来排除地下水,以确保工程施工的顺利进行。

下面将详细介绍深井降水施工方案中的管井降水部分。

1. 管井选址在确定深井降水施工方案时,首先需要选址设置管井。

管井的选址应考虑以下因素: - 地质条件:选择地质条件较好的位置,避免管井在施工中受到地质条件的影响。

- 施工方便:管井的位置应便于施工车辆和设备的进出,以确保施工顺利进行。

- 距离工程位置:管井的位置应尽可能靠近工程位置,减少管道长度,降低工程成本。

2. 管井设计管井的设计应符合排水需求,并考虑以下问题: - 管径选择:根据地下水位和排水量确定管井的管径大小,保证排水通畅。

- 井深设置:根据地下水位的深度和工程要求确定管井的井深,确保能够有效排除地下水。

3. 管道铺设在确定好管井位置和设计后,需要进行管道的铺设工作: - 管道选材:选择耐腐蚀、耐压的管道材料,确保管道使用寿命长。

- 管道连接:采用合适的连接方式连接管道,保证管道连接牢固、密封。

4. 排水系统设置完成管道铺设后,需要设置排水系统,保证地下水能够有效排除: - 排水泵选型:根据地下水排水量及管井井深确定排水泵的选型,确保排水效率。

- 排水管道连接:将排水泵与管道进行连接,建立完整的排水系统。

5. 施工安全在进行深井降水施工过程中,需要注意施工安全问题,确保施工人员和设备的安全: - 安全防护:配备必要的安全防护设施,如护栏、安全帽等。

- 定期检查:定期检查管道和排水系统的运行情况,确保工程顺利进行。

通过以上管井降水施工方案的设计和实施,可以有效降低地下水位,保证工程的顺利进行,为土木工程的施工提供必要的支持。

管井降水的施工方案

管井降水的施工方案

管井降水的施工方案1. 引言管井降水是在工程施工中常见的措施之一,主要用于排除管井内部的积水,保障施工的顺利进行。

本文将介绍管井降水的施工方案,包括降水的原理、施工步骤、材料工具的准备等内容。

2. 降水原理管井降水是通过人工排除管井内部的积水,使其处于干燥状态。

降水原理主要包括以下几个步骤:2.1 探测在施工前,先使用探测仪器探测管井内部的积水情况,确定积水深度和位置。

2.2 抽水使用专业的排水设备,如泵或水渣车,将管井内的积水抽出。

抽水过程中,需要将排出的积水储存或排放到指定的地点。

2.3 清理在抽水完成后,对管井内部进行清理,清除淤泥、杂物等。

2.4 干燥利用通风设备或其他干燥工具,加速管井内部的干燥过程。

确保管井内的墙壁和底部干燥,以便后续施工作业。

3. 施工步骤管井降水的施工步骤如下:3.1 施工前准备在施工前,需要准备相应的材料和工具。

主要包括:抽水设备(泵或水渣车)、通风设备、清理工具(如清砂器、清淤器)、安全防护用品等。

3.2 探测管井内积水情况使用探测仪器对管井内的积水进行探测,确定积水的深度和位置。

根据积水情况,选择合适的降水方案和工具。

3.3 抽水处理根据探测结果,选择合适的抽水设备进行降水处理。

将管井内的积水抽出,并储存或排放到指定的地点。

3.4 清理管井内部在抽水完成后,使用清理工具对管井内的淤泥、杂物进行清理。

确保管井内部干净整洁。

3.5 干燥管井使用通风设备或其他干燥工具,对管井内部进行干燥处理。

保证管井内的墙壁和底部干燥,提供良好的施工环境。

3.6 安全防护在施工过程中,要严格遵守安全操作规程。

确保工作人员的人身安全和设备的正常运行。

4. 材料工具准备在管井降水施工前,需要准备以下材料和工具:•抽水设备(泵或水渣车)•通风设备•清理工具(如清砂器、清淤器)•清洁工具(如刷子、拖把等)•安全防护用品(如防护服、手套、口罩等)5. 注意事项在进行管井降水施工时,需要注意以下事项:•施工过程中要严格遵守安全操作规程,确保工作人员的人身安全。

管井降水设计方案

管井降水设计方案

管井降水设计方案引言在建筑工程中,设有管井是为了管理与维护管道系统的通道。

然而,在管井中水积累会造成各种问题,如设备损坏和安全隐患。

因此,需要进行管井降水设计方案来解决这一问题。

本文将提供一个详细的设计方案,以确保管井内的水能够顺利排出。

设计原则1.高效性:设计方案应确保水能够快速、有效地排出管井,最大程度地减少积水时间。

2.可维护性:设计方案应便于维护和清理,以确保系统长期有效运行。

3.安全性:设计方案应考虑人员和设备的安全,防止意外事故的发生。

设计步骤步骤一:分析管井的特征在设计管井降水方案之前,首先需要对管井的特征进行详细分析。

这包括管井内的尺寸、形状、倾斜度以及可能出现的积水原因等。

这些信息将有助于确定最合适的排水方案。

步骤二:选择排水方式根据管井的特征和设计原则,可以选择适合的排水方式。

常见的排水方式包括自然排水和机械排水。

•自然排水:利用重力将水流出管井,适用于倾斜度较大的管井。

•机械排水:通过安装排水泵抽取管井内的水,适用于倾斜度较小或没有重力流动的情况。

步骤三:确定排水系统根据选择的排水方式,需要确定相应的排水系统。

•自然排水系统:确保管井口处有足够的出口,以便水能够顺利流出。

可以通过提高出口高度或者增加出口数量来增加排水效果。

•机械排水系统:确定排水泵的类型和规格,并根据管井特征确定排水管道的布置方案。

排水管道应具备足够的通风和排放能力,同时要保证水流顺畅。

步骤四:加强维护和管理在设计方案中应考虑到维护和管理的方面,以确保管井长期有效运行。

•设计并设置定期巡检计划,对管井进行定期检查和保养,及时发现和解决问题。

•增加可视化监控设备,对管井内的情况进行实时监测,以便及时采取措施。

•建立完善的维护记录,记录管井的维护和管理情况,以备参考和后续改进。

总结管井降水设计方案是确保管井内水能够顺利排出的重要一环。

通过详细分析管井特征、选择合适的排水方式和确定相应的排水系统,并加强维护和管理,可以有效地解决管井积水问题。

地下室管井降水方案

地下室管井降水方案

地下室管井降水方案地下室管井降水方案一、引言地下室在建造工程中扮演着重要的角色,但地下室管井降水是一个常见而且复杂的问题。

本文档旨在提供一个详细的地下室管井降水方案,以匡助解决这个问题。

二、方案目的本方案的目的是确保地下室管井降水系统能够有效地排水,防止地下室积水和伤害建造结构,同时满足相关法律和规定的要求。

三、方案内容1. 管井降水识别:确定地下室中存在的管井降水问题,包括降水量、降水源和降水渗漏位置等信息。

2. 降水分析:分析管井降水原因,包括地下水位、表层渗透、降雨等因素,并评估降水对建造结构的影响。

3. 排水设计:根据降水分析结果,设计适当的排水系统,包括管井、排水管道和抽水设备,保证管井降水能够有效地排出。

4. 排水施工:根据设计方案,组织施工工作,确保排水系统的质量和安全。

5. 实施监测:在地下室管井降水系统投入使用后,对系统进行定期监测,及时处理任何问题和故障。

四、管井降水识别1. 确定地下室中存在的管井降水问题,并记录降水量的大小。

2. 检查地下室中可能的降水源,包括地下水和雨水渗漏等。

3. 使用先进的检测技术,确定降水渗漏位置和路径。

五、降水分析1. 测量地下水位,确定地下水位变化的趋势和周期。

2. 分析地下室周边土壤的水分含量和渗透性。

3. 考虑当地的气候条件和降雨情况,评估降雨对地下室管井降水的影响。

六、排水设计1. 根据降水分析结果,确定合适的管井数量和位置。

2. 设计排水管道系统,包括主管道和分支管道。

3. 确定合适的排水设备,如水泵和排水阀等。

4. 考虑系统的排水能力和安全性,计算管道的尺寸和坡度。

七、排水施工1. 按照设计方案,组织施工工作,包括管道的铺设和连接等。

2. 采用合适的材料和技术,确保排水系统的质量和密封性。

3. 进行必要的测试和检验,确保排水系统的安全和效能。

八、实施监测1. 在地下室管井降水系统投入使用后,进行定期监测。

2. 监测地下水位、排水管道的流量和压力等参数。

管井降水方案

管井降水方案

一基坑降水方案设计及施工拟建场地位于彭州市濛阳镇工业集中发展区。

濛阳镇位于成都市北郊、彭州市东南部,距成都市区22公里、位于青白江、新都和德阳市辖区内什邡、广汉等数个市、县交界处2.2降水技术要求基坑降水设计应满足基础开挖施工的要求,主要有以下几方面:⑴降水面积: 约40m2⑵地下水位埋深自然地面以下1.0m⑶基础开挖深度: 自然地面以下约4.0m⑷建筑基础埋深: 自然地面以下4.20m(人工捡底20cm)⑸要求水位下降深度: 自然地面以下4.70m⑹水位下降值: S=3.70m⑺抽水含砂量: <0.05‰2.3、降水设计⑴、参数选择根据工程地质勘察报告,参数取值如下:渗透系数K=20.0 m/d导压系数A=90000 m2/d导水系数T=850m2/d⑵、基坑等值园半径(Ro)计算:Ro=η(L+B)/4 …………………⑴式中:L、B──分别为降水的长度与宽度。

η──系数、取η=1.18⑶基坑涌水量计算:用非稳定流方法Q=()()μπWHssHT⋅⋅-⋅22…………………⑵u=Ro/ 4ato式中:Q ──基坑涌水量(m3/d)W(u)──井函数Ho ──含水层厚度(m)取,20.0mS ──基坑设计水位下降值(m)T ──导水系数(m2/d)a ──导压系数(m2/d)to ──预期的基坑中心点水位到达设计水位下降值的抽水时间(d)Ro ──基坑等值园半径(m)⑷过滤器比排水性能计算:ψ=3120kr⨯π……………………⑶式中:ψ──过滤器比排水性能r ──井的半径(m)K ──含水层渗透系数(m/d)⑸井点数目计算:用非稳定流方法:Yo=()∑=⋅π⋅⋅-n 1i i 020u W t n 2H Q H ……………………⑷ ui =04at x inYo ≥ψQ≥(n-1)Yo 式中:Yo ──井点处的水柱高度 (m)n ──井点数W(ui)──井函数Xi ──各井点中心至某一井点外壁处的距离(m)⑹、降水井深度计算:Hs=Hw +Ho式中:Hs ──降水井深度(m)Hw ──从地面到自然水位的深度(m)Ho ──含水层揭露厚度(m)以上公式,已编为计算机程序,将有关数据输入计算机得:降水井数n=52口,降水井深度Hs =10.0m ,间距25m 。

管井降水方案

管井降水方案

管井降水方案摘要:管井降水方案是一种用于地下室或其他地下空间排水的技术手段。

本文旨在介绍管井降水方案的原理、设计和施工过程,并探讨其在不同场景下的适用性和效果。

通过对管井降水方案的详细解析,我们可以更好地理解和应用这一技术,以确保地下空间的有效排水和保持良好的工程状况。

引言:在建筑工程中,地下空间的排水是一个至关重要的问题。

地下室、停车场等地下区域常常会遇到积水问题,给工程和使用带来许多麻烦。

管井降水方案是一种常用的解决方案,通过合理的设计和施工,可以有效地将地下水排出,保持地下空间干燥和安全。

一、管井降水方案的原理管井降水方案采用管道系统将地下水通过泵站排入管网,并将其排出到适当的排水渠道。

在这个过程中,需要合理设计管道布局,确保排水畅通,避免堵塞和渗漏。

1. 管道布局设计:根据地下空间的实际情况和需求,确定管道的走向、直径和连接方式。

通常情况下,管道要经过地下室或停车场的各个区域,以保证排水全面均匀。

2. 泵站设计:根据地下水位和排水量确定泵站的位置和规模。

泵站负责将地下水抽送到管道系统中,需要具备稳定的工作性能和适当的排水能力。

3. 排水渠道设计:排水渠道应设置在合适的位置,确保排水通畅,并与本地区的排水系统相连。

排水渠道的设计应考虑地形、地势和排水容量等因素。

二、管井降水方案的设计过程1. 地下空间调查:首先需要对地下空间进行全面的调查,包括地下水位、地质情况、建筑结构和使用情况等。

通过调查结果,确定管井降水方案的具体要求和设计参数。

2. 管道系统设计:根据调查结果和设计要求,进行管道系统的设计。

包括管道的路径、直径、连接方式和材料等。

在设计过程中,需要考虑管道的排水能力、防堵塞性能和耐久性等因素。

3. 泵站设计:根据地下水位和排水量,确定泵站的位置和规模。

泵站的设计应满足排水量的要求,并具备稳定的工作性能和自动控制能力。

4. 施工方案设计:根据设计结果,制定详细的施工方案。

包括施工顺序、施工方法、材料采购和施工人员安排等。

管井降水施工专项方案

管井降水施工专项方案

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配备应急处理人员和设备,及时 应对突发情况。
加强安全培训和演练,提高员工 应对突发事件的能力。
06
管井降水施工环境保护和水土保 持措施
施工环境水源。
合理利用施工材料,减少 资源消耗和废弃物的产生。
减少施工噪音和振动,避免 影响周边居民和生态环境。
施工材料和设备准备
井管:根据地质勘察报告选择合适的井管材料和规格 滤料:选择符合要求的滤料,保证井的过滤效果 抽水设备:根据井的深度和水量选择合适的抽水设备
测量工具:为了保证施工精度,需要准备测量工具如水平尺、线坠子等
施工现场准备
场地清理:确保施工现场无障碍物,为管井降水施工创造良好条件。 设备检查:对所有施工设备进行检查,确保其正常运转。 人员配备:确保有足够的施工人员,并明确各自职责。 安全措施:制定并实施安全规章制度,确保施工安全。
THANK YOU
汇报人:
洗井
洗井目的:清洗井壁和井底,确保井孔畅通无阻 洗井方法:采用清水或空压机进行清洗 洗井步骤:将清水或空压机连接到井口,启动设备进行清洗 洗井注意事项:确保人员安全,避免设备损坏和环境污染
安装排水管道
确定管道长度和直径 挖掘沟槽 安装管道 回填土方
抽水试验
目的:检验 管井降水的 可行性和效

试验方法:在 管井周围设置 一定数量的观 测孔,测量水
施工内容:详细列出管井降水施工的主要内容,包括井位布置、钻井施工、井管安装、填充滤料、洗井、降水运行等。
02
管井降水施工准备
施工队伍和人员准备
确定施工队伍:具备相关资质和经验,具备专业技术和设备 人员培训:对施工人员进行技术培训和安全教育,确保能够胜任工作 人员配备:根据工程需要,合理配备施工人员,确保工程进度和质量 人员管理:建立健全人员管理制度,加强人员管理,确保施工顺利进行

管井井点降水方案

管井井点降水方案

管井井点降水方案引言管井井点降水方案是在建筑施工中常用的一种地下水控制措施,用于降低地下水位。

本文将介绍管井井点降水方案的具体实施步骤和注意事项。

1. 问题描述在某建筑工地的施工现场,地下水位较高,给施工带来了一定的困扰。

为了保证施工的安全和顺利进行,需要进行降水处理。

降水方案包括确定井点位置、设置降水管井和排水管道,以及具体的降水方案等。

2. 管井井点选择和设置2.1 井点选择井点的选择应该考虑以下几个因素: - 地下水位高程 - 工地周边地形和地质条件 - 施工区域的尺寸和形状 - 降水后的水量和排水能力要求2.2 井点设置确定好井点位置后,需要进行井点的设置: - 使用钻孔等设备进行井点开挖 - 井点的直径和深度应根据降水需求进行确定 - 井点底部设置过滤层和集水管,以确保有效的排水效果3. 管道和排水系统设计3.1 管道设计根据降水需求和工地的具体情况,设计合适的管道网络: - 确定主管道和分支管道的位置和尺寸 - 确保管道的坡度合理,以保证水能流畅排出3.2 排水系统设计排水系统设计包括: - 设计合适的泵站以提升排水水位 - 设计排水管道的连通和分流情况 - 考虑雨水回收系统的安装和利用4. 降水方案4.1 降水计算根据地下水位高程、地质条件和施工区域尺寸,进行降水量的计算。

可以通过地下水位观测和降水试验来确定准确的降水量。

4.2 降水方案根据降水计算结果和工地的具体情况,制定降水方案: - 确定降水的时间和频率,以及每次降水的水位控制要求 - 确定降水的持续时间和速率,以及降水过程中的水位监测频率 - 降水过程中的安全和应急预案5. 实施和监测5.1 施工操作根据降水方案进行具体的施工操作: - 进行井点开挖和设置 - 安装管井和排水管道 - 设置排水泵站和降水设备 - 进行降水操作和监测5.2 监测与调整施工过程中需要进行实时的监测和调整: - 监测地下水位和排水效果 - 根据监测结果及时进行调整和改进 - 保证施工过程的安全和顺利进行结论通过管井井点降水方案的实施,可以降低地下水位,为建筑施工提供良好的施工条件。

管井降水法井点降水施工方案

管井降水法井点降水施工方案

管井降水法井点降水施工方案
一、钻井
1.确定井点:根据施工现场地质条件和降水需求,确定井点的位置,并测量标高和坐标,标记井点。

2.确定井点深度:根据地下水位的深度和降水需求,确定井点的钻井深度。

3.钻井设备准备:准备好钻机、钻头、钻杆等钻井设备,并检查设备的完好性。

4.开始钻井:将钻头和钻杆附着于钻机上,开始进行钻井作业。

根据需要,可以选择直径较小的扩孔器进行扩孔作业。

5.钻井记录:在钻井过程中,要及时记录钻孔直径、井底标高、地层情况等信息。

二、管井
1.确定管井位置:在井点附近挖掘矩形的井壁,确定井壁的规格和深度,用钢筋和支撑材料固定井壁。

2.安装井壁管:将井壁管按需求的深度和规格安装到井壁内,并用水泥浆固定井壁管。

3.降低水位:根据实际情况,选择合适的降水方式,如抽水机抽取地下水或者用水泵灌水将地下水位降低到合适的水位。

三、降水
1.防渗处理:在井盖、管道接口等位置进行防渗处理,防止地下水回
渗到井管中。

2.井管连接:将管道与井管进行连接,确保连接处的密封性。

3.排水处理:将井管中的地下水通过排水系统排放出去,可以选择接
入市政排水系统或者建立临时排水系统。

4.监测和调整:根据实际的降水效果,监测井点附近的地下水位变化,并根据需要进行调整。

通过管井降水法进行井点降水施工可以有效地降低地下水位,减少地
下水对施工的影响,提高施工质量。

在施工过程中,需要注意安全防护,
保证施工人员的安全。

另外,在施工结束后,要及时恢复井点周围的景观
和环境,避免对环境造成不良影响。

管井井点降水施工方案

管井井点降水施工方案

管井井点降水施工方案1. 引言管井井点降水施工方案是在管道施工过程中,为了保证施工现场的安全和顺利进行,防止因为渗水对工程的影响,采取的一系列降水措施。

本文档将介绍管井井点降水施工方案的具体流程和步骤。

2. 目标管井井点降水施工方案的主要目标是: - 降低井点周围的地下水位,保证施工现场的干燥; - 避免渗水对施工人员和设备的安全产生影响; - 确保降水施工过程中对周围环境造成的影响最小化。

3. 管井井点降水施工方案步骤3.1 施工准备阶段在施工准备阶段,需要进行以下工作: - 认真分析管井所在地的地质情况,了解地下水位的深度和渗水情况; - 根据地质情况制定施工方案,明确降水的具体措施; - 按照方案准备所需的降水设备和材料; - 确保施工现场周围的人员和设备安全。

3.2 降水设备搭建和调试在施工现场搭建降水设备,并按照以下步骤进行调试: 1. 按照地质情况确定井点降水的具体位置和井管的设置; 2. 铺设降水设备的管线,在井点周围设置降水井管; 3. 连接降水设备和井管,确保设备正常运行; 4. 调试降水设备,检查井点降水的效果; 5. 确保降水设备运行正常,无泄漏现象。

3.3 降水施工过程降水施工过程分为以下几个阶段: 1. 开井降水:施工前对井点进行降水处理,将地下水位降低至可施工范围内; 2. 施工过程降水:在施工过程中,根据需要进行降水处理,保持施工现场干燥; 3. 封井降水:在施工完成后,进行封井降水处理,确保施工区域不再渗水。

3.4 监测与调整在降水施工过程中,需要进行监测与调整,以确保施工的顺利进行和降水效果的达到: 1. 定期对井点周围的地下水位进行监测,确保降水效果; 2. 根据监测结果进行调整,适时调整降水设备和降水量; 3. 遇到问题及时解决,确保施工的顺利进行。

4. 总结管井井点降水施工方案是保证管道施工的重要措施之一。

通过施工准备、降水设备搭建和调试、降水施工过程、监测与调整等步骤,能够实现降低地下水位、保证施工现场干燥的目标。

管井降水设计方案

管井降水设计方案

管井降水设计方案
在城市建设和基础设施建设中,管井降水是一个重要的设计方案。

管井降水是指利用管道将降水导入地下的设施,以避免水毁害和地表积水问题。

下面我将介绍一种关于管井降水设计方案的建议。

首先,为了确保顺利的降水,需要对城市进行细致的规划。

要确定好管井的位置和数量,这需要根据城市的排水情况和土地利用类型进行调查和分析。

例如,高密度的商业区和住宅区需要更多的管井来处理大量的降水。

同时,要确保管井之间的距离合理,以便降水能够充分排出。

其次,管井的尺寸和形状也需要考虑。

一般来说,管井的尺寸应该根据预计的降水量和降雨强度来确定。

此外,为了避免管井的堵塞和积水问题,建议使用圆形或方形的管井设计,而不是传统的长方形设计。

这种设计可降低管井的阻力,提高排水效率。

另外,为了确保管井的正常运行,还需考虑管井的通风和维护。

建议在每个管井的入口处设置通风口,以保证空气流通,减少积水和异味。

此外,建议定期对管井进行清理和维护,以清除积水和杂物,并检查管道的状况,确保其畅通无阻。

除了以上几点,我们还建议在设计方案中考虑一些其他因素。

例如,可以考虑增加管井的多功能性,将其与景观设计相结合,使其成为城市的亮点之一。

此外,可以考虑使用可再生能源,如太阳能或风能,为管井提供电力,进一步提高其效率。

综上所述,管井降水设计方案需要充分考虑城市的发展需求和环境因素。

通过合理的规划和设计,我们可以有效地解决城市排水和地表积水问题,提高城市的品质和可持续发展性。

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江苏南通四建集团丰县棚户区改造一期项目部基坑管井降水设计施工方案:编制:审核:编制单位:江苏南通四建集团丰县棚户区改造一期项目部编制时间:2019年1月15日^目录一、场地岩土工程情况 (1)二、降水方案的选择 (2)三、降水模型选择及设计计算 (2)1、降水模型的选择 (2)2、降水设计计算 (3)四、管井降水方案实施 (5))1、施工工艺流程 (5)2、关键工序说明 (5)3、监测、维护 (7)4、质量保证措施 (7)5、安全保证措施 (7)6、环保措施 (8)一、场地岩土工程情况层①表土:杂色,松散,主要粉土夹粉质黏土等组成,含大量植物根系,土质松散。

厚度:平均;层底标高:平均;层底埋深:平均。

:层②粉土:灰黄色,湿,稍密-中密,夹粉质黏土薄层及条带,含少量云母片,土质较均匀。

切面无光泽,摇振反应迅速,干强度低,韧性低。

场区普遍分布。

属中等压缩性土,承载力一般,工程性质一般。

厚度:平均;层底标高:平均;层底埋深:平均。

层③粉质黏土与粉土互层:灰黄色,软塑为主、局部可塑,含铁质氧化物;与粉土层互层状,粉土,黄色,稍密,含云母碎屑,中等偏高压缩性,切面稍有光泽,干强度中等、低,韧性中等、低。

场区普遍分布。

属中等偏高压缩性土,承载力较差,工程性质较低。

厚度:平均;层底标高:平均;层底埋深:平均。

层③-1粉土:黄灰渐变灰色,湿,中密,土质较均匀,夹粉质黏土条带,含少量云母片。

切面无光泽,摇振反应迅速,干强度低,韧性低。

场区普遍分布。

属中等压缩性土,承载力一般,工程性质一般。

厚度:平均;层底标高:平均;层底埋深:平均。

层④粉土:黄灰渐变灰色,湿,中密,土质较均匀,夹粉质黏土薄层及条带,含少量云母片。

切面无光泽,摇振反应迅速,干强度低,韧性低。

场区普遍分布。

属中等压缩性土,承载力一般,工程性质一般。

厚度:平均;层底标高:平均;层底埋深:平均。

层⑤粉质黏土:灰~灰棕色,含铁质氧化物,软塑,局部粉土薄层及条带,切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等,无摇振反应;中偏高压缩性,场区普遍分布。

属中等偏高压缩性土,承载力较差,工程性质较低。

厚度:平均;层底标高:平均;层底埋深:平均。

K=×10-6cm/s。

层⑥黏土:灰~灰棕色,含铁质氧化物,可塑为主,局部硬塑,切面有光泽,干强度高,韧性高,无摇振反应;中等压缩性,场区普遍分布。

承载力一般,工程性质一般。

厚度:平均;层底标高:平均;层底埋深:平均。

层⑥-1粉土:黄灰渐变灰色,湿,中密,土质较均匀,夹粉质黏土薄层及条带,含少量云母片。

切面无光泽,摇振反应迅速,干强度低,韧性低。

场区普遍分布。

属中等压缩性土,承载力一般,工程性质一般。

厚度:平均;层底标高:平均;层底埋深:平均。

层⑦黏土:灰绿色渐变灰黄色,含铁锰质结核,硬塑为主、局部可塑,切面有光泽,干强度高,韧性高。

场区普遍分布。

属中等压缩性土,承载力一般,工程性质一般。

厚度:平均;层底标高:平均;层底埋深:平均。

#层⑧粉土夹粉质黏土:黄灰渐变灰色,湿,中密-密实,夹可硬塑粉质黏土薄层及条带,含少量云母片,局部含砂姜,局部夹密实粉砂薄层;土质较均匀。

切面无光泽,摇振反应迅速,干强度低,韧性低。

场区普遍分布,属中等偏低压缩性土,承载力较高,工程性质较好。

厚度:平均;层底标高:平均;层底埋深:平均。

层⑨粉质黏土夹粉土:灰棕~黄褐色,饱和,硬塑,含少量砂姜及铁锰质结核,夹可塑粉质粘土薄层,切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等。

场地内普遍分布。

属中等压缩性土,承载力较高,工程性质较好。

厚度:平均;层底标高:平均;层底埋深:平均。

场地地下水类型按赋存条件定为第四系孔隙潜水,主要赋存于层②粉土、③-1粉土、④粉土等粉土层中,主要受大气降雨及地表水渗入补给,排泻于自然蒸发、人为汲取及对其它土层的越流补给。

勘察期间,测得钻孔中地下水孔隙潜水初见水位埋深约稳定水位埋深;其地下水位随季节变化,受大气降水影响明显、年变化幅度在左右。

据调查知,该场地近年来丰水期最高地下水位约为地表下左右。

二、降水方案的选择本工程地质条件主要为粉土、砂土。

现场基坑深度为~,根据该场地附近地区的已有降水经验,拟采用管井井点降水方案降低地下水位,即在基坑周围及坑内布设一定数量的管井,由管井统一将地下水抽出,达到阻截基坑外围地下水流入基坑的目的,从而满足基础施工对降水的要求。

三、降水模型选择及设计计算1、降水模型的选择(假定:由于第五层粉质粘土的渗透系数远小于其它土层的渗透系数,近似将第五层视为不透水层。

(1)含水层厚度:H=第3层土层厚度+第六层土层厚度=,(2)管井深度:依据JGJ/T111-98《建筑与市政降水工程技术规范》,井点管深度为:H W=H W1+H W2+H W3+H W4+H W5+H W6式中:H W—降水井深度H W1—基坑深度,取7mH W2—降水水位距离基坑底要求的深度,取1mH W3—水力坡度作用基坑中心所需增加的深度。

由于基坑等效半径r=65m,按照降水井分布周围的水力坡度i为1/10~1/15,如降水井需影响到基坑中心,所需的降水管井深度H W3=r*i=~,取H W3=,原理如下图:— r-基坑等效半径 R-降水影响半径 S-降水深度 H-水层厚度H W4—降水期间地下水位幅度变化。

根据地质资料,H W2取H W5—降水井过滤器的工作长度,取H W6—沉砂管长度,取代入上式:H W=20m <H+地下水位标高=16+=降水模型按照潜水非完整井进行设计计算2、降水设计计算降水管井采用直径400mm 的无砂混凝土管,布置在基坑上口处。

<(1)基坑等效半径r 02=A/,基坑底面积为A=13323㎡,r=,综合考虑r=65m(2)加权平均渗透系数k=∑kh/∑h=(*+*)/ 10-3cm/s =s=8m/d(3) 降水影响半径=,取R=63m其中S=7+=(4)总涌水量 =d )2.01lg()1lg(366.122r h l l h r R h H k Q m m m +-++-=kH S R 2=)2(h H h m +=:H=16m h= r0=65m R=63m l=H W5=4m h m=(5)单井出水量①根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99),单井出水量为:=120****2=d式中:q——单井出水量(m3/d);rs——管井半径(m);l`——淹没部分的滤水管长度(m);K——含水层渗透系数(m/d)②按照按水泵抽水功率出水量计算=65××××2=220m3/d…式中:q——单井出水量(m3/d);d——拟采用水泵抽水管管径(m);l`——淹没部分的滤水管长度(m);K——含水层渗透系数(m/d);参照两种计算结果,取较小者,单井出水量为220 m3/d考虑群井中每个井的出水量相互影响,根据以往施工经验,实际的单井出水量只有设计计算的50%,故最终单井出水量为q=110m3/d(6)管井数量管井数量为:n=Q/q=5987/110=55口考虑常规水泵的损坏时维修问题,取的富余系数,管井数量为*55=66口。

(7)管井间距、基坑的周长为619m,管井间距为:619m/66口=口该数值在管井间距8m~15m的区间范围,符合要求。

综上所述,本工程降水管井为直径400mm的无砂混凝土管,管井深度为20米,井间距为米,抽水水泵采用功率,扬程为26米,抽水管径为40mm,排水主管径采用200mmpe管。

四、管井降水方案实施1、施工工艺流程测放井位钻进成孔泥浆制备清孔下井管填滤料降水2、关键工序说明¥(1)钻机就位①吊移设备,必须由持有专业执照的起重人员作业,严禁无证操作,吊移钻机时由专人指挥。

②桩机安装时要做到三点一线,即钻杆中心、转盘中心、桩孔中心在同一铅垂线上,以保证钻孔垂直度,转盘中心同桩孔中心位置偏差≤10mm。

钻机安装必须平稳、牢固,钻进中不得有位移,底座应垫实,在钻进中经常检查。

③设备安装就位之后,应精心调平,安装牢固,作业之前应先试运转,以防止成孔或灌注中途发生机械故障。

④所有的机电设备接线要安全可靠,位于运输道路上的电缆应埋设管道保护。

⑤各项设备的安装、使用、搬迁、拆卸和维护保养应按其使用说明书正确操作使用。

(2)泥浆制备①泥浆制备选用高塑性膨润土,膨润土泥浆按下表所列的性能指标进行制备。

制备泥浆的性能指标②泥浆护壁应符合下列规定:施工期间护筒内的泥浆面应高出地下水位,在受水位涨落影响时,泥浆面应高出最高水位。

(3)钻进成孔①循环系统设置:根据场地的实际情况,对循环系统的设置进行合理布局,并要求冲洗液循环畅通,易于清除钻渣。

循环池容量不宜小于12m3,沉淀池容量不宜小于8m3,以确保冲洗液正常循环,循环槽的坡度以1:100为宜。

开孔钻进时应先轻压、慢钻并控制泵量,进入正常工作状态后,逐渐加大转速和钻压。

在正式施工前,先进行试成孔。

②钻孔作业要连续进行,因故停钻时,必须将钻头提离孔底5m以上以防止坍孔埋钻。

③在钻进过程中,要注意地层变化,对不同的土层,采用不同的钻进方法。

在硬粘土中钻进时,用一档转速,放松起吊钢丝绳,自由进尺;在普通粘土、砂粘土中钻进时,可用二档、三档转速,自由进尺;遇地下水丰富容易坍孔的粉砂土,宜用低档慢速钻进,减少钻头对粉砂土的搅动,同时要加大泥浆比重和提高水头,以加强护壁防止塌孔。

④钻孔时,必须采取减压钻进,即使孔底承受的钻压不超出钻锥重力和压重块重力之和扣除浮力后的80%,这样可使钻杆维持竖直状态,使钻头竖直平稳旋转,避免或减少斜孔、弯孔和扩孔现象。

?⑤达到设计孔深后及时清孔提钻,清孔时先将钻头提离孔底15-20cm,输入泥浆循环清孔,并应控制泥浆比重,调节泥浆性能。

以所换新鲜泥浆达到孔内泥浆含砂量逐渐减少至稳定不沉淀为度。

(4)下管:下管采用悬吊式托盘下管法,管筒在砂层段必须用纱网包封严密,以防涌砂。

在下滤水管先下长沉淀管(砼实壁管),然后再下砼滤水管,上下管之间用竹皮(细竹子)铁丝绑扎连接。

下管时,必须把管中心对准钻孔中心,严禁管壁与孔壁靠在一起。

下泵宜用麻(或棕)绳吊装在井内,下到设计深度,并在井口绑牢。

(5)填滤料:下管结束后,应立即在管壁与孔壁之间进行填滤料,围填时应慢慢用铁铣从四周填入,并用钢筋捣实,防止中间出现漏空现象。

(6)洗井:采用排污泵或清水泵洗井,洗井标准以井内抽出的水清沏为准,并洗井时间不得小于4小时。

(7)基坑周边铺设主干集水管(Φ=200mm),将各井抽出的水汇入排水指定地点。

主干集水管的坡度(坡向指定地点)为5‰左右,管道连结牢固、严密,防止漏水,以免影响边坡稳定性。

3、监测、维护(1)利用降水井进行地下水位观测,降水初期每天观测1~2次,。

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