管井降水计算
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。
管井降水方案
目录一、基坑降水方案总体技术思路 (1)二、组织机构: (1)三、降水设计计算: (2)四、井点布置: (3)五、施工工艺程序: (3)六、防止沉降措施 (5)七、各项资源需要量计划 (6)1、劳动力需要量计划: (6)2、施工机械需要量计划: (6)七、进度计划: (6)降水施工方案一、基坑降水方案总体技术思路采用深井井点降水,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。
深井井点布置见基础工程施工方案中的挖土平面图,井点宜深入到透水层6~9M,通常还应比所需降水深度深6~8M,间距一般相当于埋深,为10~30M。
本工程设置为井深12M,沿基坑四周布置。
二、组织机构:由我公司组成基础施工项目部,在建设单位及总包方的授权、委托及领导下,对基坑支护、土方挖运工程进行全面管理并对基础施工阶段的安全、质量、工期、环保、文明施工等负责。
基础施工项目部组织机构设置如图所示。
说明:施工部由各专业施工队按统一的人员编制自行组建,设队长一人、工长一人、质检一人;其中机动施工部主要负责除土方挖运、基坑支护以外的基础施工阶段的其他工作。
基础施工项目经理部设专人进行环保、文明施工、扰民及民扰问题处理等工作。
三、降水设计计算:1. 基坑等效半径rr=0.29(a+b)式中:a为基坑长度,约为119m(含每边井点到底板外皮距离);b为基坑宽度,约为111m(含每边井点到底板外皮距离)。
即:r0=66.7m,综合考虑r取70m。
2. 影响半径R:R=2S HK式中:H为含水层厚,取12m ; S为降深,取12m;k 为渗透系数,取10m/d 。
管井降水计算书
1、基坑总涌水量计算:
基坑降水示意图
根据基坑边界条件选用以下公式计算:
Q=πk2H-S d S d/ln1+R/r o=π52×8-2.62.6/ln1+50.28/5.5=236.229
Q为基坑涌水量;
k为渗透系数m/d;
H为含水层厚度m;
R为降水井影响半径m;
r0为基坑等效半径m;
S d为基坑水位降深m;
S d=D-d w+S
D为基坑开挖深度m;
d w为地下静水位埋深m;
S为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离m;
通过以上计算可得基坑总涌水量为236.229m3;
2、降水井数量确定:
单井出水量计算:
q0=120πr s lk1/3
降水井数量计算:
n=1.1Q/q0
q0为单井出水能力m3/d;
r s为过滤器半径m;
l为过滤器进水部分长度m;
k为含水层渗透系数m/d;
通过计算得井点管数量为4个;
3、过滤器长度计算
w1w o
根据计算得S1=2.725m >= S d=2.6m,故该井点布置方案满足施工降水要求。
管井降水计算参数
管井降水计算参数引言:管井降水计算是指通过对地下管道周围土体的渗透性进行分析和计算,确定管井降水的参数和方法。
管井降水计算参数的准确性对于地下工程的设计和施工具有重要意义。
本文将从三个大点进行阐述,包括土壤渗透性参数、水力梯度参数和管井降水计算方法。
正文:1. 土壤渗透性参数1.1 水分渗透系数:水分渗透系数是指单位时间内单位面积土壤渗透的水量。
它受到土壤类型、土壤含水量、土壤结构等因素的影响。
可以通过实验室试验或现场测试来测定水分渗透系数,常用的试验方法有负压法、浸渗法等。
1.2 孔隙度:孔隙度是指土壤中孔隙的体积与总体积之比。
孔隙度反映了土壤的贮水能力和渗透性。
不同孔隙度的土壤对水分的渗透性也有影响,孔隙度越大,土壤渗透性越好。
1.3 孔隙水压力:孔隙水压力是指土壤中孔隙水所受的压力。
孔隙水压力的大小与土壤的渗透性密切相关,可以通过地下水位观测或压力计测量来获得。
2. 水力梯度参数2.1 水力坡度:水力坡度是指单位长度内水位的变化。
水力坡度决定了水流的速度和方向,对于管井降水计算来说,水力坡度的大小直接影响降水的排除速度。
2.2 渗流速度:渗流速度是指单位时间内单位面积土壤中水分的流动速度。
渗流速度与水力坡度和土壤渗透性有关,可以通过Darcy定律进行计算。
2.3 渗流方向:渗流方向是指水分在土壤中的流动方向。
渗流方向的确定对于管井降水计算来说十分重要,可以通过地下水位观测和水流模拟等方法进行分析。
3. 管井降水计算方法3.1 降水量计算:根据地下管道周围土壤的渗透性参数和水力梯度参数,可以通过计算得到单位时间内管井降水的量。
常用的计算方法有格林-阿姆斯特朗法、斯特兰德法等。
3.2 降水速度计算:降水速度是指单位时间内管井降水的速度。
可以通过降水量与管井的面积进行计算,或者通过水位下降速度进行测定。
3.3 排水设施设计:根据管井降水计算的结果,可以确定合适的排水设施,包括管井的排水孔隙度、排水管道的直径和坡度等。
管井降水计算(潜水非完整井)
一、场地岩土工程情况本工程位于包头市友谊大街以南,劳动路以东,万青路以西,在地貌上属于大青山山前冲洪积地貌。
本场地地层结构和岩性如下:第①层杂填土,以粉土为主,混少量建筑垃圾和生活垃圾,呈稍湿、松散状态。
该层厚度在0.3~3.2m之间,层底标高在1052.62~1057.02m之间。
第②层粉砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英石,均粒结构,天然状态下呈稍湿,稍密状态。
该层厚度在0.3~4.2m之间,层底标高在1052.02~1054.06m之间。
第③层粗砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英石,颗粒级配较好,混少量砾,局部分布有粉质粘士薄夹层。
天然状态下呈稍湿~饱和,中密状态。
该层厚度在3.4~6.6m之间,渗透系数为K=1.66×10-2cm/s。
第③1层细砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英质,均粒结构,天然状态下呈稍湿~饱和,中密状态。
该层以夹层或透镜体形式存在于第3层粗砂层中,该层厚度在0.4~2.2m之间,层底标高在1047.91~1050.61m之间,渗透系数为K=5.64×10-3cm/s。
第④层粉砂,黄绿色,颗粒矿物成分为长石、石英质,均粒结构,局部分布有粉土、粉质粘土薄夹层。
天然状态下呈饱和,中密状态。
该层厚度在4.3~9.4m之间,层底标高1039.21~1041.58m之间,渗透系数为K=2.24×10-3cm/s。
第⑤层粉质粘土,灰黑色,含云母,有光泽,略带腥臭味,含有机质,有机质含量为1.3~6.1%,无摇振反应,切口光滑,干强度中等,韧性中等。
天然状态下呈可塑~软塑状态。
该层中分布有粉砂、细砂及粉土薄夹层,局部含有薄层钙质胶结层。
该层厚度在31.2~33.4m之间,层底标高在1006.57~1009.65m 之间,渗透系数为K=3.89×10-6cm/s。
地下水埋藏于自然地表下5.2~6.5m,标高在1049.64~1050.73m之间,属潜水。
01-管井降水计算(潜水非完整井)
一、场地岩土工程情况本工程位于市友谊大街以南,劳动路以东,万青路以西,在地貌上属于大青山山前冲洪积地貌。
本场地地层结构和岩性如下:第①层杂填土,以粉土为主,混少量建筑垃圾和生活垃圾,呈稍湿、松散状态。
该层厚度在0.3~3.2m之间,层底标高在1052.62~1057.02m之间。
第②层粉砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英石,均粒结构,天然状态下呈稍湿,稍密状态。
该层厚度在0.3~4.2m之间,层底标高在1052.02~1054.06m之间。
第③层粗砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英石,颗粒级配较好,混少量砾,局部分布有粉质粘士薄夹层。
天然状态下呈稍湿~饱和,中密状态。
该层厚度在3.4~6.6m之间,渗透系数为K=1.66×10-2cm/s。
第③1层细砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英质,均粒结构,天然状态下呈稍湿~饱和,中密状态。
该层以夹层或透镜体形式存在于第3层粗砂层中,该层厚度在0.4~2.2m之间,层底标高在1047.91~1050.61m之间,渗透系数为K=5.64×10-3cm/s。
第④层粉砂,黄绿色,颗粒矿物成分为长石、石英质,均粒结构,局部分布有粉土、粉质粘土薄夹层。
天然状态下呈饱和,中密状态。
该层厚度在4.3~9.4m之间,层底标高1039.21~1041.58m之间,渗透系数为K=2.24×10-3cm/s。
第⑤层粉质粘土,灰黑色,含云母,有光泽,略带腥臭味,含有机质,有机质含量为1.3~6.1%,无摇振反应,切口光滑,干强度中等,韧性中等。
天然状态下呈可塑~软塑状态。
该层中分布有粉砂、细砂及粉土薄夹层,局部含有薄层钙质胶结层。
该层厚度在31.2~33.4m之间,层底标高在1006.57~1009.65m 之间,渗透系数为K=3.89×10-6cm/s。
地下水埋藏于自然地表下5.2~6.5m,标高在1049.64~1050.73m之间,属潜水。
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。
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。
1、制作工程量。
电渗井点阳极制作工程量以“根”计算。
其他井点管,已在安装和使用综合基价中以摊销量或一次使用量计入,不另计算制作费用。
2、安装工程量。
安装工程量,除水泥管井井点按井深以“延长米”计算外,其余均按“根”计算工程量。
3、拆除工程量。
轻型井点、喷射井点、大口径井、电渗井点阳极、水平井点等的拆除工程量,均以“根”计算。
水泥管井井点管费用已在安装综合基价中计入,不考虑拆除。
4、使用工程量。
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。
深井井点具有排水量大,降水深(15~50m)、不受土质限制等特点,适用于地下水丰富,基坑深(>10m),基坑占地面积大的工程地下降水;流砂地区和重复挖方地区使用这种方法,效果更佳。
一般采用电动机在上面的深井泵及深井潜水泵。
无砂管井在潜水非完整井降水模型下的降水计算方法
无砂管井在潜水非完整井降水模型下的降水计算方法摘要:聊城有“水城”的称号,地下水较丰富。
当地棚户区改造工程的降水大多依据经验来确定降水方案,且无砂管井降水方法广泛应用,本文通过一个实际工程案例,利用降水相关规范中的公式,结合工程地质情况及无砂管井的降水方法,专门针对潜水非完整井提出降水计算的模型及方法,并分析得出一些结论和建议,为类似工程的降水设计提供一些参考。
关键词:平均渗透系数;潜水非完整井;模型;水力坡度1工程概况葛洲坝集团三峡建设工程有限公司承接的聊城棚户区改造项目包含15个安置区,总建面积130万平米,15个片区集中在东昌府区。
各安置区的工程地质情况有一定的相似:1)地层结构表层一般为杂填土或耕土,平均厚度1.5米左右,深层岩性为粉土、粉质粘土、粉砂依次无规律的上下分布,每层厚度平均在2-5米,勘查时取土孔一般钻探40米,大部分未穿透层为粉质粘土,其深度平均在±0.000以下30米附近。
2)地下水地下水位埋深在3-6m范围内,水位变化幅度为1m左右,所有安置区均未见承压水。
实际降水方法均采用当地常用的无砂管做降水井,井深20-25m,基坑中部间距30m左右设置疏干井,基坑周边一圈间距10-20m左右设截水井,均根据经验进行设计,暂无有力的计算依据进行论证,实际施工过程中整体降水效果还行,但也出现过挖开后基坑潮湿或渗水的现象。
2降水计算及分析2.1案例的基本信息(以南铁安置区农贸市场降水设计为例进行计算)农贸市场建筑面积6720m2,地上4层,地下1层,基底面积1332m2,建筑长44.7m,宽29.4m,基底标高-4.55m,电梯坑及集水坑基底标高为-6.1m,为满足挖土施工,地下水位需至少降至-6.7m,开挖采用放坡开挖,降水采用无砂砼管井,基坑中部设置一口疏干井,基坑边一圈间距10m设置一口井。
图1地质勘查孔布置图根据地质剖面信息显示,最下层土为渗透性较好的粉砂层(孔1/17地下9.3米;孔2/16/18地下9米;孔3地下9.8米;孔31地下8.5米;孔32/33地下8.3米)。
管井降水计算方案
管井降水计算方案根据场地岩土工程情况和降水方案的选择,本工程将采用有限元软件PLAXIS进行降水模拟计算。
该软件可以模拟基坑周围地下水流动、土体应力变化等复杂的地下工程问题,能够较为准确地模拟降水效果。
2、设计计算过程首先,根据场地地质情况和降水方案,建立有限元模型。
然后,设置模型边界条件和降水方案参数,进行模拟计算。
最后,根据计算结果进行分析和评估,确定降水方案的合理性和可行性。
四、施工方案的制定根据降水模拟计算结果和实际情况,制定具体的施工方案。
包括管井的布设、抽水设备的选择和设置、管道的连接和维护等。
同时,还需考虑安全、环保等因素,确保施工过程中不会对周围环境和人员造成危害。
五、施工过程中的监测和调整在施工过程中,需要对降水效果进行实时监测和评估,及时调整降水方案和施工措施。
同时,还需对基坑周围的土体应力变化、地下水位变化等进行监测,确保施工安全和质量。
根据第五层粉质粘土的渗透系数远小于其他土层的渗透系数,我们可以将第五层视为不透水层。
因此,含水层厚度为第三层土层厚度加第四层土层厚度,即16米。
根据/T111-98《建筑与市政降水工程技术规范》,降水井深度为H WHW1HW2HW3HW4HW5HW6其中,HW表示降水井深度,HW1表示基坑深度,取7米;HW2表示降水水位距离基坑底要求的深度,取1米;HW3表示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=65米,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 W3r*i=6.5~4.3,取HW35.0米。
HW4表示降水期间地下水位幅度变化,根据地质资料,取1.5米;HW5表示降水井过滤器的工作长度,取4.0米;HW6表示沉砂管长度,取1.5米。
代入上式,得到HW=20米<H+地下水位标高=16+6.5=22.5米。
因此,降水模型按照潜水非完整井进行设计计算。
降水管井采用直径400毫米的无砂混凝土管,布置在基坑上口1.5米处。
02_管井降水计算(潜水完整井+潜水非完整井)
按井管(筒)是否穿透整个含水层分为完整如图1(a)基坑41基坑b 基坑c基坑dk 土的渗透系数m/d 1H 潜水含水层厚度m 19S 基坑水位降深m 9R 降水影响半径m 150γ0基坑等效半径m 6.09Q 基坑总涌水量m 3/d253.0783#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!注:(1)、降水影响半径宜根据试验确定,当基坑安全等级为二、三级时,如图1(b)条件:b<0.5R;b为基坑中心到河岸的距离基坑a 基坑b 基坑c 基坑db m 25Qm 3/d389.9217#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!如图2(a)基坑a基坑b 基坑c基坑dh mm 18单位意义符号符号符号意义意义基坑中心到河岸的距离基坑总涌水量(二)、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:数据单位(2)、基坑等效半径当基坑为圆形时就是基坑半径,当基坑为矩形时如下计算:γ0=0.29(a+b)当基坑为不规则形状时:2、基坑近河岸:数据一、基坑总涌水量计算(一)、均质含水层潜水完整井基坑涌水量计算:1、基坑远离水源时:数据当为潜水含水层时:当为承压水时:单位)2.01lg()1lg(366.10022r h l l h r Rh H kQ m m m+-++-=)1lg()2(366.10r RSS H KQ +-=kH S R 2=kS R 10=πA r =0)2(hH h m +=02lg )2(366.1r b SS H kQ -=l过滤器长度m2.5R 150γ0 6.09S9参数1H 2-h m 23700参数2lg(1+R/γ0) 1.408758#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!参数3(h m -l)/l 6.2#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!参数4lg(1+0.2×h m /γ0)0.201706#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Q基坑总涌水量m 3/d13.91324#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!b>M/2基坑a 基坑b 基坑c 基坑dM 见表格上说明m 参数1(l+S)/lg(2b/γ0)12.5772#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!参数2lg(0.66l/γ0)-0.56713#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!参数30.25l/M#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!参数4lg(b 2/(M 2-0.14l2))#NUM!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Q基坑总涌水量m 3/d#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!单位如图2(b)式中:b为基坑中心至河岸的距离,M为过滤器向下至不透水土层的深度数据符号意义2、基坑近河岸:(含水层厚度不大时)]14.0lg 25.066.0lg 2lg [366.122200l M b M l r l lr b s l ks Q -+++=水层分为完整井和非完整井。
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。
管井降水等效半径计算公式
管井降水等效半径计算公式管井降水是指通过井筒排水来降低地下水位或排除地下水中的地下水。
在工程中,为了能够准确地计算管井降水的效果,需要对管井降水的等效半径进行计算。
等效半径是指管井降水对地下水位影响的范围,是一个重要的参数。
管井降水等效半径计算公式是通过对地下水流动规律的分析和实验数据的统计得出的。
下面我们将介绍管井降水等效半径的计算公式及其相关内容。
1. 管井降水等效半径的定义。
管井降水等效半径是指在地下水位降低的情况下,管井降水对地下水位影响的范围。
通常情况下,等效半径是一个圆形范围,管井降水在这个范围内对地下水位有明显的影响。
等效半径的大小取决于管井的排水能力、地下水的渗透系数、地下水位的初始高度等因素。
2. 管井降水等效半径的计算公式。
管井降水等效半径的计算公式通常是通过实验数据的统计和地下水流动规律的分析得出的。
一般来说,管井降水等效半径的计算公式为:Re = 0.35 Q^0.5。
其中,Re为管井降水的等效半径,单位为米;Q为管井的排水量,单位为立方米/秒。
这个公式是经过大量实验数据的统计得出的,能够较为准确地反映管井降水等效半径与排水量之间的关系。
3. 管井降水等效半径的影响因素。
管井降水等效半径的大小受到多种因素的影响,主要包括管井的排水能力、地下水的渗透系数、地下水位的初始高度等因素。
首先,管井的排水能力是影响等效半径大小的重要因素。
排水能力越大,等效半径就会越大。
因此,在工程设计中,需要根据具体的排水能力来确定管井的等效半径。
其次,地下水的渗透系数也会影响等效半径的大小。
渗透系数越大,地下水位下降的速度就会越快,等效半径也会相应增大。
最后,地下水位的初始高度也会对等效半径的大小产生影响。
地下水位初始高度越高,管井降水对地下水位的影响范围就会越大。
4. 管井降水等效半径的应用。
管井降水等效半径的计算对工程设计和施工具有重要意义。
在工程设计中,通过计算管井降水的等效半径,可以确定管井的布置位置和数量,从而达到最佳的降水效果。
真空管井降水设计计算书
K=2.0x10-4cm/s
33. 影响半径 ① 有帷幕设计 R=0 ② 半帷幕设计 R=30m 3. 单井涌水量
非完整井——认为③层 K=1.8x10-6cm/s 为弱透水层,④层 K=2.0x10-4cm/s 为透水层
q 2KlS w 1.6l ln rw
间距 b=44.0m ,现根据经验布置 b=16.0m<24.0m,满足降水要求
真空管井降水 方 案 计 算 书
真空管井降水计算 一、工程概况 本项目由地下车库与号房组成基坑,长 330m、宽 130m,挖深 7.8m;一 侧防渗帷幕到顶, 另一侧仅-6.910m 以下有防渗帷幕, -1.70m~-6.90m 无防渗 帷幕。 二、地质构造 ① 杂填土 厚度 1.0 ② 粉土 厚度 2.0 K=2.0x10-4cm/s
Ql 1.336 KS (2 H S ) 1.336 0.1728 4(2 10 4) 14.75 414.130m3 / d R 117 30 0.69 lg lg r0 30
5. 井数 n
n 1.1
间距
Q 92口 q
实际地库布置真空深井 100 口。
330 130 1950 m 2 22
③ 粉质粘土 厚度 11.0 K=1.8x10-6cm/s ④ 粉细砂 厚度 8.0 三、井深布置 坑深 8.0m 降深 8.0+2.0+1/10=11.6m 滤管长度假定 4.0m 则井深 16.0m,既井底已在第④层粉细砂地层中 四按大井计算总涌水量 1. 等效半径 BL=πr02
r0 BL
式中 K——渗透系数,K=2.0x10-4cm/s=0.1728m/d l——滤管长度,16.5-14=2.5m 且 2.5m>0.8x8=2.4m Sw——井内水位与降水曲线距离,14-10=4.0m
管井降水计算书
管井降水计算书WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】1、基坑总涌水量计算:根据基坑边界条件选用以下公式计算:Q=πk(2H-S d)S d/ln(1+R/r o)=π5(2×ln(1+=Q为基坑涌水量;k为渗透系数(m/d);H为含水层厚度(m);R为降水井影响半径(m);r0为基坑等效半径(m);S d为基坑水位降深(m);S d=(D-d w)+SD为基坑开挖深度(m);d w为地下静水位埋深(m);S为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离(m);通过以上计算可得基坑总涌水量为。
2、降水井数量确定:单井出水量计算:q0=120πr s lk1/3降水井数量计算:n=q0q0为单井出水能力(m3/d);r s为过滤器半径(m);l为过滤器进水部分长度(m);k为含水层渗透系数(m/d)。
通过计算得井点管数量为4个。
3、过滤器长度计算群井抽水时,各井点单井过滤器进水长度按下式验算:y0>ly0=[k×(lgR0-lg(nr0n-1r w)/n]1/2l为过滤器进水长度;r0为基坑等效半径;r w为管井半径;H为潜水含水层厚度;R0为基坑等效半径与降水井影响半径之和;R0=R+r0R为降水井影响半径;通过以上计算,取过滤器长度为。
4、基坑中心水位降深计算:S1=H-(H2-q/(πk)×Σln(R/(2r0sin((2j-1)π/2n))))S1为基坑中心处地下水位降深;q=πk(2H-S w) S w /(ln(R/r w)+Σ(ln(R/(2r0 sin(jπ/n)))))q为按干扰井群计算的降水井单井流量(m3/d),按下式计算:S w= H1+s-d w +r o×i =+根据计算得S1= >= S d=,故该井点布置方案满足施工降水要求!。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
管井降水计算书
合肥市小仓房污水处理厂一期工程二标工程;属于结构; 地上0层; 地下0层;建筑高
度:On;标准层层高:Om ;总建筑面积:0平方米;总工期:180天;施工单位:安徽水安建设发展股份有限公司。
本工程由合肥市重点局投资建设,北京市政设计研究/ 合肥市政设计有限公司设计,合肥市勘察院地质勘察,浙江江南工程管理股份有限公司监理,安徽水安建设发展股份有限公司组织施工;由邹总担任项目经理,邹总担任技术负责人。
工程说明:合肥市小仓房污水处理厂拟建于包河区大圩乡境内,繁华大道(规划道
路)以北。
一期日处理污水规模10万m3/d,总征地面积13.8ha,占地面积9.9ha ,附属建筑面积2950m2,生产建筑面积6045.1m2。
本次工程主要包括进水泵房及粗格栅间、出水井、细格栅间、曝气沉沙池、砂水分离车间、污泥泵房、沉淀池、配水井、提升泵房、滤池设备间、紫外消毒渠道以及场内土方挖填、道路、排水管道等全部工作内容。
建筑物结构形式主要以钢筋砼框架为主,个别为砖混结构,部分构筑物主要为现浇钢筋砼整体结构。
拟建场地现主要为水田,地形较平坦,西部局部为藕塘及沟渠。
实测地面高程8.60~12.62m,最大高差4.02m。
根据现场地址情况,大部分构筑物地下软基采用水泥搅拌桩形成复合地基处理。
场地地下水类型主要有两类:一类分布于①层素填土中的上层滞水及②层淤泥质粉质粘土、③层粘土中的孔隙水,水量与地势高低及填土厚度有较大关系,场地地下水较丰富,主要由大气降水、地表水渗入为主补给,无统一地下水位,排泄途径主要是蒸发及渗入低洼处为主。
水位标高8.60~10.53m。
另一类为分布于⑥层粉土及⑦层粉土夹粉砂中的承压水,主要由地下径流渗透补
给,与南淝河河水联系密切,其承压水头一般大于4m。
鉴于以上地质及水文情况,对于大部分深基坑部位均需要进行降、排水施工,以确保基坑边坡及构筑物自身的安全。
一、水文地质资料
二、计算依据及参考资料
该计算书计算主要依据为国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》(JGJ 120-99),同时参阅了《建筑施工手册》(第四版)和姚天强等编写的《基坑降水手册》。
三、计算过程
1、基坑底板承压水头计算:
H S为基坑最终开挖面到下部承压含水层顶面间的距离(m);
Y为承压含水层顶板以上土层的重度(kN/m3);
F s为安全系数,取1.1〜1.3 ;
r w为水的重度(kN/m3);
h为承压含水层从顶板算起的承压水头高度(m)。
h s为实际承压水头高度(m);
h s>h k时:需要进行降压降水,降压水头高度为h s-h k = 6-1.477 = 4.523 m 。
2、基坑总涌水量计算:
基坑降水示意图
C为基坑涌水量;
k为渗透系数(m/d);
S为基坑水位降深(m);
D为基坑开挖深度(m);
d w为地下静水位埋深(m);
sw为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离(m);
F为降水井影响半径(m);
r°为基坑等效半径(m);
M为由含水层底板到过滤器有效工作部分中点的长度通
(m);
过以上计算可得基坑总涌水量为531.199m3。
3、降水井数量确定:
单井出水量计算:
降水井数量计算:
q为单井允许最大进水量(m3/d);
r s为过滤器半径(m);
l 为过滤器进水部分长度(m);
k为含水层渗透系数(m/d)。
通过计算得井点管数量为5个。
4、过滤器长度计算
群井抽水时,各井点单井过滤器进水长度按下式验算:l 为过滤器进水长度;r°为基坑等效半径;r w为管井半径;
H为潜水含水层厚度;
R0为基坑等效半径与降水井影响半径之和;F为降水井影响半径;
通过以上计算,取过滤器长度为7.136m。