小口径钢管井点降水技术在砂性土质工程中的运用
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浅谈轻型井点降水法在工程中的应用措施
轻型井点降水法是一种常用的地下水控制技术,广泛应用于基坑、地下工程、地铁施工等工程中。
它通过钻探井点,通过井点与水文地质条件相匹配的井点降水管将地下水抽出地表,以降低地下水位,确保工程安全顺利进行。
下面将从井点设计、井点施工、井点管理等方面进行浅谈轻型井点降水法在工程中的应用措施。
在井点设计中,需要进行充分的水文地质勘察和分析,确定地下水位、地下水渗流方向和水文地质层次等信息,以便合理确定井点的位置和数量。
还要考虑井点设计的合理间距,避免干扰井点之间的水流和降水效果。
还要根据工程的实际需要确定井点降水管的直径和材料,以保证抽水量的要求和管道的使用寿命。
在井点施工中,需要合理选择井点钻探方法和设备,以确保钻探井点的准确度和稳定性。
在钻探过程中,要注意保持井点周围的土体稳定,避免形成涌水或土体塌陷等不良现象。
在井点降水管的安装过程中,要严格按照设计要求进行施工,保证管道的完整性和连接的严密性。
在井点管理中,需要定期对井点进行检查和维护,保证井点的正常运行和降水效果。
应定期清洗井点降水管,清除附着物和淤泥,以保证井点的通畅性和降水的效率。
还要随时监测井点的降水量和地下水位,并根据监测结果进行调整和优化措施,确保地下水控制的效果。
在轻型井点降水法的应用中,还要注重环境保护和安全管理。
在井点降水过程中,要合理处理和利用抽出的地下水,避免造成二次污染和水资源的浪费。
还要加强现场管理,做好安全防护措施,确保施工人员的人身安全和工程的安全。
管井降水帷幕在回填沙土中的应用及施工方法曾贤新【摘要】本文通过具体工程介绍了海边电厂干施工的一种施工方法,很多海边电厂均采用围海造地,采用海砂回填,海砂渗透系数较大,场地地下水位高,是电厂基础和地下设施施工中的重点和难点,通过几个海边电厂管井降水帷幕成功的实践经验,介绍回填沙土场地的止水、降水施工方法.【期刊名称】《门窗》【年(卷),期】2017(000)010【总页数】2页(P79-80)【关键词】止水;降水;海边回填沙土;深基坑【作者】曾贤新【作者单位】广东天安项目管理有限公司【正文语种】中文鸿山热电厂选址位于福建省石狮市伍堡镇海边,一面靠岸,其它三面均在大海中,先用块石围堤,用扭王块保护外堤,堤内抽海砂回填场地,场地标高为1985黄海高程5.6m,回填料为含泥量不超过5%的中砂(含少量粗砂和细砂)为主,回填场平后采用大功率振冲器按设计布点间距全场地进行了振冲确保回填密实,由于海砂透水性强,渗透系数大,为减少回填海砂量场地标高设计较低,电厂基础和地下设施有很多深基坑施工,如:主厂房基础、烟囱基础、循环进排水管涵等,为确保场地深基坑边坡安全和坑内长时间进行干施工,降排水施工方案选择是否科学合理尤其关键。
岩土勘测报告中显示回填水域淤泥厚度较薄,回填海砂厚度10m~30m,海面下原有很多孤石和礁石,回填前未对其采取水下炸焦处理,主要建构筑物地基采用冲击成孔灌注桩,地下管网和次要建筑物可采用天然地基,经多种地基承载力检测方式检测综合结论经振冲过的回填海砂地基承载力可达200KPa~250KPa。
根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》住建部(建质87号-2009),电厂主厂房基础、烟囱基础、循环进排水管涵等深基坑施工方案属于超过一定规模需专家论证的专项方案,而止水、降水是否成功直接决定到基坑边坡的稳定性及坑内能否干作业。
止水方法有几种选择:深层搅拌桩止水帷幕、高压旋喷桩止水帷幕、管井降水止水帷幕。
轻型井点降水工艺在砂土地质条件下的应用与理论计算【摘要】本文通过对榆林王圪堵水库输水工程中轻型井点降水经验的总结与分析,结合相关理论数据的计算,从降水设备的选用到各种管路尺寸的设计及管材加工,全面细致的阐述了轻型井点降水工艺的整个施工流程和施工特点。
【关键词】降水工艺砂土地质管槽中图分类号:tu441文献标识码: a 文章编号:榆林王圪堵水库输水工程位于榆林市,建设任务是向榆横煤化学工业区及鱼米绥盐化学工业园区提供1.40亿m³/a的生活和生产用水。
工程区地处陕北黄土高原北部,毛乌苏沙漠南缘,以沙漠丘陵地貌为主。
输水管线总长度28.63km,双管线铺设,其中5.62km重力流管线位于无定河漫滩段,该段大部分管线处于沼泽地段,地下水位高,水量大,施工作业困难。
经技术人员对沙漠地区这种特殊的粉细砂土质和其渗透性研究分析,探索出了这种轻型井点降水(多管井降水)方法,在工程实践中取得了显著效果。
轻型井点降水系统及其原理1.1 系统装置轻型井点降水系统主要由井点管、过滤管、集水总管、连接软管、离心泵(含水箱)等组成。
该系统是在管槽的开挖边线外侧安插井点管(一般距管槽开口线1.5m左右),井点管下部与过滤管连接,垂直安插至管槽底部下面1.2~1.5m,各井点管上部通过连接软管与安装在离心泵上的集水总管连接。
在一组井点管中段适当位置安装整套抽水装置。
井点降水系统组装完成之后,对各管口连接处进行一次密封处理即可。
(见图1)1.2 降水工作原理在离心泵叶轮高速旋转下,其旁侧的水箱、集水总管、井点管内空气被吸走,形成一定的负压。
由于管路系统外部地下水承受大气压力的作用,为了维持平衡状态,自高压区流向低压区,经过滤管被压入至井点管内,通过集水总管进入储水箱,由离心泵的出水管流向外部。
图1降水参数计算轻型井点降水参数计算包括:计算涌水量、确定井点管数量与间距、选择水泵规格等。
2.1 涌水量计算基坑涌水量是根据水井理论依据(图2),按下式计算图2(式2-1)式中q―单井涌水量(m³/d)或基坑涌水量;k―渗透系数(m/d);h―含水层厚度(m);r―抽水影响半径(m),可用式进行计算。
简析管井井点降水技术的应用降水工程直接影响水利工程的工期及安全,对整个工程质量影响很大。
本文从管井井点降水原理、井点设计、井点施工三方面介绍了管井井点降水技术,详细介绍了管井井点降水施工中如何合理布置降水井点及降水工程量,阐述了井点施工中存在的问题及解决方法。
本管井井点降水技术在南水北调工程中的成功应用,将对其他工程的管井井点设计和施工起到借鉴及指导作用。
标签:基坑管井井点设计管井井点施工1基本原理和特点管井是一种抽汲地下水的地下建筑物,泛指抽汲地下水的大直径抽水井。
管井降水系统一般由管井、抽水泵(一般采用潜水泵、深井泵、深井潜水泵或真空深井泵等)、泵管、排水总管、排水设施等组成。
管井由井孔、井管、过滤管、沉淀管、填砾层、止水封闭层等组成。
管井井点就是沿基坑每隔一定距离设置一根管井,或在坑内降水时每一定距离设置一根管井,每根管井单独用一台水泵不断抽取管井内的水来降低地下水位。
管井井点具有排水量大、排水效果好、设备简单、易于维护等特点,适用于降水深度3~10m,渗透系数大于,地下水丰富的土层、砂层或用集水井排水法易造成土粒大量流失,引起边坡塌方及用轻型井点难以满足要求的情况下使用。
2管井井点施工2.1现场施工工艺流程降水管井施工的整个工艺流程包括成孔工艺和成井工艺,具体又可以划分以下过程:准备工作→钻机进场→定位安装→开孔→下护口管→钻进→终孔后冲孔换浆→下井管→稀释泥浆→填砂→止水封孔→洗井→下泵试抽→合理安排排水管路及电缆电路→试抽水→正式抽水→水位与流量记录。
2.2成孔工艺成孔工艺也即管井钻进工艺,指管井井身施工所采用的技术方法、措施和施工工艺过程。
管井钻进方法习惯上一般分为:冲击钻进、回转钻进、潜孔锤钻进、反循环钻进、空气钻进等。
选择降水管井钻进方法时,应根据钻进地层的岩性和钻进设备等因素进行选择,一般以卵石和漂石为主的地层,宜采用冲击钻进或潜孔锤钻进,其他第四系地层宜采用回转钻进。
钻进过程中为防止井壁坍塌、掉块、漏失以及钻进高压含水、气层时可能产生的喷涌等井壁失稳事故,需采取井孔护壁措施。
井点降水在砂性土路基施工中的应用曹忠明单位:中交一公局桥隧公司江海高速JH-HA4标【摘要】本文主要介绍在砂性土路基施工中,利用井点降水来降低取土场中土的天然含水量,来加快施工进度,降低施工成本的应用。
【关键词】井点降水砂性土路基施工一、工程概况江都至海安高速公路是《江苏省高速公路网规划》中“五纵九横五联”第三横的重要组成部分。
其向西通过扬州西北绕城高速公路接扬镇高速公路,向东接规划建设的海启高速公路。
本项目的建设对于完善区域和江苏省高速公路公路网,带动整个苏中区域经济社会协调发展,改善沿线交通条件适应区域交通运输发展等具有十分重要的意义。
海安四标位于南通市海安县境内,里程桩号为K85+800~K93+700,路线全长7.9Km。
路基土方102.73万方,采用5%灰土处理填筑。
路基填筑用土采用沿线取土坑集中取土,全线取土坑用地共需565.71亩。
二、沿线取土坑土层水文地质情况本标段地处长江三角洲冲击平原,地带平坦,河道纵横,原始地面高程一般在4.0-5.0m 之间。
根据区域性地质资料,本标段线路依据地形地貌属于长江三角洲冲击平原地质区,沿线取土坑为砂性土为主,水位埋深在0.5-3.0m之间,平均2.5米,标高1.0-4.5m,平均2.64m,土层的透水性较好,接受大气降水、农用水、地表水补给以民井开采和蒸发为主要排泄方式。
土含水量平均为22.2-42.2%之间。
为了满足路基整体强度和压实度的要求,路基用土须经过晾晒、翻拌,以降低路基土的天然含水量。
我标段于2008年9月底开始路基填筑施工,按以往经验,路基取土因含水量较大,需进行翻拌晾晒,含水量达到最佳含水量左右(5%灰土最佳含水量为17%-18%),再进行压实。
目前路基施工的黄金季节已过,气温较低,取土场含水量较大,路基填料翻晒时间过长,一般须翻拌6-7天,对施工成本、施工进度造成了很大的影响。
为了圆满完成业主下达的第三阶段劳动竞赛“抢抓关键线路进度”的目标,确保年底完成业主下达的30%土方任务,结合业主关于取土坑“深挖少占”的要求,我项目经理部决定对于取土坑采用深井井点降水施工措施以降低取土坑原状土的天然含水量,增加取土坑的取土深度,以加快工程施工进度。
管井降水在砂卵石地层中的应用摘要:在城市中心区修建地铁是缓解城市公共交通压力、改善交通的重要途径,而在地铁修建基坑开挖过程中进行降水确保深基坑施工面土体干燥是十分必要的。
本文结合工程实例,简述砂卵石地层降水的措施和效果,对今后在类似地层施工降水具有一定的参考价值。
关键词:基坑;降水;砂卵石;应用1、工程概况成都地铁3号线双凤桥站是该线路二期工程的中间站,车站长度208m,标准宽度19.7m,车站最大开挖深度18.4m,基坑面积4252.8㎡,地下结构形式为两层现浇混凝土框架结构。
车站主体采用钻孔灌注桩作为围护结构,基坑采用明挖法施工,根据其地勘报告含水层厚度约37m,含水层均为密实砂卵石地质,不透水层为泥岩。
2、水文地质情况2.1地质情况根据钻孔资料,场地范围内上覆第四系人工填土层;其下依次为全新统冲积层粉质黏土、黏土层,可塑~硬塑状,厚1.7~2.9m;卵石土层,松散潮湿,厚度0~1.4m;卵石土层,饱和稍密,厚度0~5.4m;上更新统冰水沉积、冲积层;粉细砂,中密~密实,主要呈透镜体状分布于卵石土层中,厚度0.3~0.7m不等;卵石土,中密饱和,厚3.0~6.6m;厚3.0~6.6m;卵石土,密实饱和,厚度大于30m。
2.2水文情况成都平原区岷江水系I、II级阶地,根据成都地区区域水文地质资料和已建工程水文地质勘察资料,按地下水赋存条件,沿线地下水主要有三种类型:一是赋存于黏土层之上的上层滞水,二是第四系孔隙水,三是基岩裂隙水。
本工程基坑施工范围内主要在于砂卵石地层中,渗透系数为28m/d。
3、降水方案设计3.1降水目的及方案选定3.1.1降水目的根据地勘报告,本工程重点降水区域为车站两端盾构井,使地水头降到底板最深开挖面以下1.0 m,要求降深为17.4m。
达到基坑在无水条件下开挖土方和进行底板结构施工,同时确保基坑围护结构和周边建筑安全。
3.1.2降水方案比选根据地勘报告该区域地下水渗透系数28m/d,且含水层达到37m,基坑涌水量较大,因此采用管井降水,管井降水影响半径大,降水效果显著,井的数量较少,结合成都地区基坑降水方面的经验做法决定采取管井降水及坑内辅助降水措施。
浅谈轻型井点降水法在工程中的应用措施轻型井点降水法是一种常用的地下工程降水措施。
在施工过程中,地下水可能会对施工造成影响,轻型井点降水法通过安装井点和抽水设备,降低地下水位,保证施工的安全进行。
下面将从工程中的应用措施来浅谈轻型井点降水法的应用。
在进行轻型井点降水法应用时,需要根据工程的具体情况制定降水方案。
包括确定降水位置、井点深度、井间距、井点数量等参数。
同时要根据地下水位的情况确定抽水设备的数量和容量。
通过科学合理的降水方案,可以高效地降低地下水位,减少施工影响。
在井点的选择和设置上需要注意。
井点的设置应该根据工程地质条件、地下水位和降水要求进行确定。
井点的位置应该选择在地下水位高的地方,以保证井点能够有效地降低地下水位。
井点的深度应该能够达到需要降水的地层,以确保能够有效抽水。
在井点的设置中,还需要考虑与周围环境的关系,避免对附近建筑物和地质环境造成不良影响。
在抽水设备的选择和布置上需要注意。
抽水设备的选择应该根据工程降水量和抽水深度来确定。
通过合理选择抽水设备,可以提高抽水效率,减少能源消耗。
在设备的布置上,要根据井点的位置和数量进行合理布置,以确保整个降水系统可以稳定运行。
还需要注意对降水水质的处理。
地下水中可能含有一定的杂质和污染物,为了保证抽水系统的正常运行和施工的安全进行,需要对降水水进行预处理和后处理。
预处理可以采用过滤网、沉砂池等设备,去除水中的杂质。
后处理可以采用沉淀池和消毒设备,确保降水水的水质合格,不会对施工造成污染。
需要进行降水效果的监测和评估。
通过对抽水过程和降水效果的监测,可以及时发现问题,进行调整和改进。
对降水效果进行评估,可以为类似工程的施工提供经验和参考。
轻型井点降水法在地下工程中具有重要的应用价值。
在具体的施工过程中,需要根据工程情况制定合理的降水方案,选择合适的井点和抽水设备,并进行水质处理。
通过对降水效果的监测和评估,可以不断改进降水措施,确保施工的安全进行。
浅谈轻型井点降水法在工程中的应用措施引言在土木工程建设中,地下水的处理一直是一个关键的问题。
尤其在潮湿地区或者地下水位比较高的地方,地下水的降水处理是必不可少的一项工作。
轻型井点降水法是一种常见的处理地下水的方法,本文将就轻型井点降水法在工程中的应用措施进行讨论。
一、轻型井点降水法的原理轻型井点降水法是通过在地下挖掘井点,然后利用井点抽水的方式将地下水抽出,从而达到降低地下水位的目的。
井点降水除了可以控制地下水位外,还可以保证工程施工的进展,确保施工安全。
轻型井点降水法的原理比较简单,但在应用时需要考虑很多因素,包括地质条件、工程施工进度、环保要求等。
轻型井点降水法的应用措施也是非常重要的。
1. 地质勘察在应用轻型井点降水法前,需要对工程所在的地质条件进行详细的勘察。
包括地下水位、土层的渗透性,地下水的流向等。
只有了解了地质条件,才能更合理地确定井点的位置和井深,从而达到较好的降水效果。
2. 井点设计井点的设计是轻型井点降水法应用中的重要环节。
井点的位置、数量、深度都需要精确计算。
一般来说,井点需要在最大的地下水位上游位置挖掘,并且需要根据地下水流向和流速,确定井点的数量和深度,以达到均衡抽水的效果。
还需要考虑井点抽水的方式,例如井点之间是否需要设置联通管线等。
3. 抽水设备选择在轻型井点降水法中,抽水设备的选择也是非常重要的。
一方面需要考虑抽水设备的功率和流量,以确保能够满足地下水降水的需求;另一方面需要考虑设备的耐用性和维护成本,确保抽水设备能够长期稳定运行。
4. 运行管理轻型井点降水法在施工过程中需要进行严格的运行管理。
包括井点抽水的周期、流量、水质的监测等。
通过运行管理,可以及时调整降水方案,避免因为地下水位变化而导致的施工安全隐患。
5. 环保措施轻型井点降水法在应用过程中还需要考虑环保因素。
包括地下水的排放处理问题、施工废水的处理等。
在选择井点位置时需要尽量选择远离水源区,并且需要在抽水部位设置过滤设备,以保证排放的地下水不会对周围环境造成影响。
浅谈轻型井点降水法在工程中的应用措施轻型井点降水法主要依赖于人工挖掘井点,并通过井点进行降水。
一般情况下,井点的直径为60cm左右,深度根据需要确定。
在施工中,首先在井点位置下挖一段较短的井筒,然后安装小型抽水泵将地下水抽入井筒中,通过排水管将地下水排走,从而达到降低地下水位的目的。
在使用轻型井点降水法时,需要采取一系列应用措施,以确保降水效果。
应根据工程现场的实际情况确定井点的位置和数量。
井点的位置应选在工程区域最低点,并避免与周围建筑物相互影响。
井点的数量则根据地下水位、地质条件等因素进行确定。
通常情况下,井点之间的距离应保持一定的均匀性,以提高降水的效果。
在井点降水中,选择合适的抽水泵也十分重要。
一般情况下,应选择功率适中、抽水能力稳定的小型抽水泵。
还应注意进行防止冲击工地结构的措施,如加装软连接装置、设置搅拌器等。
这些措施能够有效减少降水对结构的不良影响。
还应采取合适的井点降水工艺。
一般而言,井点降水的工艺可分为明井降水和暗井降水两种。
明井降水是指地下水经过井点由明井排走,而暗井降水则是将地下水引入井点,通过管道进行排水。
在选择工艺时,需要根据具体的工程情况来确定。
明井降水工艺简单、操作方便,但排水量有限;暗井降水工艺排水量较大,但操作相对复杂。
在实施轻型井点降水措施时,也需要注意一些问题。
要及时监测井点的降水效果,根据监测结果进行相应的调整和改进。
要保证井点的畅通和排水管的连续性,避免因管道堵塞而影响降水效果。
还应加强现场管理,严格控制施工过程中的各项操作,确保施工安全。
轻型井点降水在沙漠地区施工中的应用摘要:本文结合沙漠地区不同的地质情况及地下水的特点介绍了在沙漠地区桥涵等结构物施工时遇到基坑有水情况的处理方法,井点降水方案的确定,井点降水施工的计算,井点降水注意事项,并通过对施工参数、不同地质条件等影响降水效果因素的分析,提出了改进降水效果、降低降水成本的有效途径和措施。
关键词:沙漠地区、基坑降水、井点降水引言:本工程桥涵开挖主要地层为第四系全新统湖积层(Q4I)之中,地下水水位在地表以下0~1.0米,砂类土为主要含水层,水位埋深较浅,经现场土工取样检测,含水层平均渗透系数10~18m/d,属较强透水性,总体富水性较强,局部存有地表水。
桥涵施工受地质及地下水情况影响较大,采用正确合理的排水降水方式对于保证基坑边坡的安全稳定性、基底承载能力,加快桥涵施工进度,降低桥涵基础防护成本具有比较现实的意义。
1 工程概况我公司承建的某新建铁路TJ-1标段二工区位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗境内,地处毛乌素沙漠腹地,正线长度53.9km,设计涵洞160座,桥梁3座(37个承台)。
涵洞长度范围10~46m,宽度范围6~15.3m,开挖深度范围1.5~4.5m。
桥梁为简支T型梁结构,承台截面积范围33.6㎡~101.92㎡。
需要降水的涵洞132座,承台36个,占桥涵设计总量的85.3%。
2 降水方案选择通过现场基坑探挖自然渗水试验,排除了明排降水方式。
根据本标段桥涵基坑降水深度、地质等情况,结合本地区常用的“井点降水”的原理及适用范围,决定采取轻型井点降水方案。
2.1 现场明挖探坑渗水试验工程沿线地下水位高,水量充沛,采用机械开挖3*3*2m深的探坑后,随着砂体内渗水压力和水流的裹携作用,边坡砂体呈现流动状态,快速向基坑底汇集,随着砂体流入坑底,坑壁不断向外坍塌,基坑边坡无法成型,人员、抽水机具等无法进入坑内作业,30min左右自然渗水溢满基坑,稳定水位在地面线下0.3m。
浅谈轻型井点降水法在工程中的应用措施轻型井点降水法是一种将地下水从井点抽出、减少地下水位,从而对工程施工进行排水处理的方法。
它适用于需要在地下开展施工作业的工程项目,例如基坑开挖、地铁施工等。
在进行轻型井点降水法应用前,需要开展详细的地质勘查和水文地质调查,以了解地下水情况,确定井点的位置和数量。
需要规划好井点的排水管道系统,确保能够有效地将地下水排出。
需要进行井点的建设和设备安装。
井点的建设应根据地下水位水位高程、工程施工进度等因素进行布置,一般布置在井建筑物上方的地面50cm-100cm处。
设备的选择要根据地下水位、井点的位置和数量等因素进行,主要包括水泵、管道、阀门等。
接着,在施工过程中需要进行井点的抽水处理。
在井点周围挖掘井筒,将井点与地下水连通,然后安装抽水设备进行抽水作业。
抽水量要根据地下水位、周边环境和工程施工需求进行调整,保持合理的抽水速率。
在进行抽水处理时,需要注意防止土质沉降和地表塌陷。
特别是在软弱地层和高水位地区,应采取加固措施,如钻井加土和土工布加固等,以确保安全施工。
为了保持工程施工进展顺利,还应考虑抽水排出水的处理。
通常将抽出的地下水通过沉淀池沉淀,去除悬浮固体和沉淀物,然后进行处理,如过滤、消毒等,最终达到排放标准。
在施工结束后,应及时停止抽水和拆除井点设备,并进行现场清理和恢复施工现场,还原地面环境。
轻型井点降水法在工程中的应用措施包括地质勘查和水文地质调查、井点建设和设备安装、抽水处理、防止土质沉降和地表塌陷、抽水排出水处理以及施工结束后的设备拆除和现场清理。
通过合理应用这些措施,可以有效地减少地下水位,为工程施工提供良好的排水条件。
浅谈轻型井点降水法在工程中的应用措施随着城市化进程的不断加快,地下工程建设变得越来越常见。
在进行地下工程建设的过程中,遇到水文地质条件较差的情况是不可避免的。
这时候,如何有效地进行降水处理就显得至关重要了。
而在降水处理的方法中,轻型井点降水法成为了广泛应用的一种方式。
本文将从轻型井点降水法的基本原理、在工程中的应用效果以及应用措施等方面进行探讨,希望能够给大家提供一些有益的参考。
一、轻型井点降水法的基本原理轻型井点降水法是一种利用钻孔在地下水位高于工程底板的地层中,安装带有滤水器的井筒,通过井下的排水管将地下水抽出,以降低周围地下水位的方法。
其基本原理可总结为三点:1. 排水井的设置:通过在地下水位高于工程底板的地层中设置排水井,使得地下水可以通过井下的排水管被抽出。
2. 降低地下水位:通过抽取地下水,降低地下水位,以减小对地下工程的渗透压力,确保地下工程的安全施工。
3. 控制范围:通过合理设置排水井的数量和位置,控制降水的范围,确保地下工程的周边地下水位得到有效的控制。
二、轻型井点降水法在工程中的应用效果1. 降水效果显著:轻型井点降水法在工程中的应用表明,通过这种方法可以在较短的时间内,显著地降低地下水位,为地下工程的安全施工提供了保障。
2. 安全可靠:轻型井点降水法在地下工程建设中的应用实践表明,这种方法操作简便,成本低廉,同时对周边环境的影响较小,能够保证工程施工的安全可靠。
3. 环保节能:与其他降水方法相比,轻型井点降水法的能源消耗相对较低,同时也不会产生大量的污水废液,符合现代社会对于环保节能的要求。
1. 提前进行水文地质勘察:在工程施工前,必须进行充分的水文地质勘察,了解周边地下水情况,确定地下水位高于工程底板的地层位置和范围。
只有充分了解地下水的情况,才能够有效地确定排水井的设置数量和位置。
2. 合理设置排水井:根据水文地质勘察结果,结合工程的具体情况,合理确定排水井的数量和位置,以确保在施工期间能够有效地降低地下水位,保障地下工程的安全施工。
井点降水法在工程中的应用作者:武慧来源:《城市建设理论研究》2013年第30期摘要:近些年来,需要降水施工的工程越来越多,经常会遇到地下水位高、水量大,为了便于施工并保证地下工程质量,施工中降低地下水位就十分重要了。
井点降水是形成一个干燥、便于人工作业的有效方法。
关键词:井点降水地下水井点管抽水排水中图分类号:S276文献标识码: A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,不间断的将地下水抽出,使基坑范围内的地下水降低至设计标高。
井点降水法防水适用于具有不同几何形状的基杭,它有克服流砂,稳定边坡的作用,由于基坑内土方干燥,有处机械化施工,缩短工期,保证工程质量与安全。
目前常用的井点降水法有轻型井点、喷射井点、电渗井点等。
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,通过井群连续抽吸进下水,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,使于机械化开挖基坑和基础施工的操作,在井点降水作用下土层固结,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。
目前井点降水法已成为一种行之有效的方法。
深井井点降水:由滤水井管、吸水管和抽水设备等组成。
当地下水埋藏较深,水量较大时可采用深井井点降水,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提升到地面排出,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(20~250m3/d);土质为砂土等,地下水丰富,降水深,面积大的情况。
工程实例:本工程位于沈阳市于洪区沙岭辅城排水管网工程,我们认真研究了地质及周边的情况,结合设计图纸决定提出井点降水方案。
轻型井点降水工艺在砂性土质中应用改进【摘要】本文以地下水池工程采用轻型井点降水施工为依据,着重描述总结轻型井点降水工艺在砂性土质中的应用及需要注意的事项,为日后类似工程施工管理与质量控制提高提供借鉴。
【关键词】轻型井点降水;砂性土质;改进1 工程概述该工程为陕西xx煤矿污水处理站单项工程地下水池部分,其包含消毒回水池、格栅间及集水池、水调节池、净水间及值班室工程、中间水池和缺氧池六个子单位工程,污水站设计污水处理能力100m3/h,抗震设防烈度6度,场地类别ⅱ类,框架抗震等级四级,按6度采取抗震措施。
本工程以绝对标高1236.200m作为相对标高±0.000m,本工程所在场地为细砂,共分四层,根据设计要求,本工程基坑开挖需挖除1-3层土,水池底板坐落在第四层。
表层干燥,向下为稍湿-湿,松散。
根据地质报告与现场实际测定地下水位在自然地坪下约3-3.5m层,即绝对标高在1233.2-1232.7m,设计基底标高在1229.2-1228.7m,处于地下水位以下,水深约4.0m,地面表层水系丰富,需要降水后方施工。
2 方案选择依据本工程地质报告及我单位以往此类工程的施工经验,我们选择轻型井点降水工艺对该工程地下水进行施降,这样可以防止流砂形成与提高地基承载力,有利于工程施工和质量保证。
3 施工程序图14 设备机具配置表15 操作工艺5.1 滤管加工在井点立管的底部1.5米范围内设置为滤管,滤管范围用电钻钻孔(φ10),孔的密度为500个/m2,滤孔设置完毕后用孔径为1mm左右的纱网滤布包裹2层,用细线将滤网扎紧。
5.2 将基坑第一层土方取走,原则上以挖至出现水位为标准,清除上部障碍物原状土。
5.3 沿井点线路,此线路依据基坑开挖坡度与离开基础放大脚外边0.5m以外确定,每2m间距进行冲孔,冲孔的同时,将井点管随冲孔管下入,该区域第一层至第三层均为细砂层,透水性良好,不需要专门填入透水性砂料,冲孔深度通过理论公式h≥h1+h+il+l (h1井点管埋设面至基坑底面的距离,h基坑中央最深挖掘面至降水曲线最高点的安全距离,i降水曲线坡度,l井点管中心至基坑中心的短边距离,l滤管长度),将相关参数代入计算确定,本工程计算后h≥7.2m,取值7.5m。
浅谈轻型井点降水法在工程中的应用措施轻型井点降水法是一种常见的地下水控制技术,广泛应用于土木工程中。
该方法通过在地下施工现场进行钻井并安装井点降水管道,利用净水泵将地下水抽到地面上进行处理,以达到降低地下水位的目的。
以下将从井点选择、井点降水管道布置、净水泵的选择及控制、水位监测和处理等方面对轻型井点降水法的应用措施进行讨论。
在工程中选择合适的井点位置非常重要。
井点的布置应该尽可能靠近施工区域,以便降低井点之间的间距和井点降水管道的长度,从而提高降水效果。
井点的位置应避免地壳活动带、地下水汇集区等地质构造区,以免因地质条件恶劣导致井点选择错误,无法有效降水。
与此还要结合工程的地质情况和施工工艺,确定每个工期的井点布置方案,以确保能够及时降水并控制地下水位。
井点降水管道的布置也需要重视。
井点降水管道的布置应遵循以下原则:管道坡度合理,保证水流畅通;管道直径适中,以满足井点降水需求;管道设置阀门、闸门等控制装置,方便后期维护和调节;管道应设置反渗透装置,防止地下水进入净水系统。
应根据实际情况设置足够数量的井点降水管道,以确保整个施工区域的地下水降低到安全范围内。
净水泵的选择和控制也是关键。
净水泵的选型应根据井点降水管道的设计流量和扬程来确定。
还要考虑净水泵的可靠性和耐用性,以及维护和检修的方便性。
净水泵的控制系统应具备自动化功能,能够实时检测井点降水管道的水位,并根据设定的水位范围来控制净水泵的运行。
还应设置报警装置,一旦净水泵发生故障或地下水位超过设定范围,能够及时发出警报。
水位的监测和处理也是轻型井点降水法中的关键环节。
在施工过程中,应定期对井点降水管道和施工区域的水位进行监测,及时发现异常情况并采取相应的措施。
若发现地下水位过高,可通过增加净水泵的运行时间或增加井点降水管道的数量来增强降水效果。
还需要对抽上来的地下水进行处理,避免对周围环境造成污染。
可以采用物理沉淀、生物处理等方法对地下水进行处理,以达到排放标准。
浅谈轻型井点降水法在工程中的应用措施轻型井点降水法是一种常见的工程降水方法,通过在地下使井点与承压层适时、适量地连接,使井点内的压水量大于地下水压力,实现工程降水。
要进行全面的工程勘察和地质探测,了解地下水位、水源、地质条件等情况。
这样可以帮助确定井点位置、井径和井深,确保降水能够有效进行。
要根据实际情况选择合适的井点降水方法。
轻型井点降水法有多种形式,如单井降水法、连井降水法和集中降水法等。
需要结合工程特点和地质条件选择最合适的降水方式。
接下来,应合理设计井点的布置和数量。
井点的布置应根据地质条件和工程要求进行合理排布,保证井点之间的间距均匀,达到较好的降水效果。
而井点的数量要根据地下水位、预计的降水量和工程的进度要求进行科学确定。
在进行井点施工时,需要采用合适的施工工艺和材料。
施工工艺要保证井点井筒的开挖、支护和衬砌等工作的质量,确保井点的稳定和防渗效果。
选用质量良好的材料,如混凝土或塑料井筒等,以提高井点的使用寿命。
在井点运行中,需要进行有效的管理和维护。
定期对井点进行检查和维修,保持井点的畅通和正常运行。
要及时排除井点周围的淤泥和泥沙,保持井点的渗流能力。
对于轻型井点降水法的应用过程中出现的问题,还需要根据实际情况采取相应的对策。
如地下水位偏高、井点降水效果不理想等情况,可以通过增加井点数量或加大降水量等措施予以解决。
轻型井点降水法在工程中的应用措施需要从勘察设计、施工维护等多个方面进行全面考虑。
只有在科学合理地进行应用和管理的基础上,才能达到良好的降水效果,确保工程的安全和顺利进行。
管井降水在砂质粉土地层中的应用潜英飞中铁二十四局集团浙江工程XXX摘要:当今的建筑施工中存在相当多的深基坑工程,基坑开挖过程中需要降低水位。
本文主要介绍了管井降水在杭州南复路下穿立交工程的成功应用以及相关计算,以供读者在以后的施工当中参考。
关键词:管井砂质粉土深基坑1引言现代建筑都在往高、大的方向发展,比如高楼大厦、特大桥梁等,这些建筑物的存在都离不开坚实的基础。
高层建筑一般都设有若干层地下室,桥梁的墩台基础开挖深度少则几米,多则十几米。
施工规范中规定开挖深度超过6米的基坑则定义为深基坑。
因此,当今的建筑施工中存在相当多的深基坑工程,如何确保深基坑作业的人身财产安全显得格外重要。
除了稳固的围护结构保证基坑的稳定性外,降水也是一种有力的、不可或缺的辅助措施之一。
在软土地区开挖基坑时,因地下水位高且地层松散并含砂或夹砂,坑底容易发生流砂和管涌现象,导致基坑发生坍塌事故。
对于这类工程,基坑开挖过程中需要降低水位,以防止边坡失稳,并保证施工过程中处于疏干的工作条件下进行土方开挖和基础的施工。
工程施工实施降水,已有一百多年历史。
早在1839年,德国在萨尔兹脱(Sal Zgitter)铁路一段长距离的挖方中,就开始用电渗来稳定边坡;1896年德国在建造柏林地铁时,采用了深井降水;1935年日本在名古屋铁道大厦工程施工时,采用了轻型井点降水。
我国在50年代初也成功应用了井点施工法;60年代发展了喷射井点;70年代在小型工程和沟渠工程中发展了射流泵井点和隔膜泵井点。
总之,降水的方法随着世界经济的发展呈多样化、系列化、综合化发展。
下文将以一个工程实例论述管井降水在砂质粉土地层中的应用情况。
2工程概况杭州南复路工程地处杭州市区,南复路下穿沪昆铁路主体部分为框架结构,采用顶进框架形式不间断铁路运行施工,因此在铁路北侧设置一个顶进工作坑。
从地勘报告上得知该工程场地上的第四纪覆盖层厚度小于40m,上部主要为河口相沉积的粉砂土地层;中部为海陆交互相,软、硬土层交替沉积地层;底部为岩层。
浅谈轻型井点降水法在工程中的应用措施轻型井点降水法是一种常用的地下水防治措施,主要应用于工程施工中需要降低地下水位的场合。
它通过在施工现场打设临时护壁和井点,使用井点排水泵将地下水抽出来,以达到降低地下水位的目的。
下面将对轻型井点降水法在工程中的应用措施进行浅谈。
一、选择井点位置在选择井点位置时,需要考虑以下几个因素:1. 设计相对降水量:根据工程设计的相对降水量,确定井点数量和位置,以确保能够将地下水位降低到预期范围内。
2. 地下水位分布:通过地下水位监测等手段,确定地下水位的分布情况,选择相对较高的区域作为井点位置。
3. 地质条件:要考虑地下水水平流动的路径和渗透性,选择有利于抽水排涝效果的井点位置。
4. 工程施工要求:根据工程施工的要求,选择与施工过程相适应的井点位置,避免对施工产生不利影响。
二、井点施工井点施工包括井壁、井筒和井底三个部分,具体步骤如下:1. 井壁施工:先在所选位置开挖井孔,然后在井孔周围设置临时井壁,以防止井孔坍塌。
井壁的材料可以选择混凝土、砖石或者沙袋等,要保证井壁的牢固性和防水性。
2. 井筒施工:在井孔中设置管道,将井孔与地下水层相连。
管道可以选择钢管、混凝土管或者塑料管等,要保证管道的密封性和通畅性。
3. 井底施工:在井孔底部设置沉砂池或者井脚孔,用于收集沉积物和砂石,以防止管道堵塞。
沉砂池的深度和尺寸要根据地下水条件和施工需要进行设计。
4. 设计和施工的考虑:井点的数量和排涝能力要根据具体工程条件进行合理设置,以确保排涝效果符合工程设计的要求。
三、井点排水井点排水主要通过井点排水泵进行,具体操作如下:1. 选择适当的排水泵:根据井点排水量和水位变化情况选择适当的排水泵进行抽水,要保证排水泵的排水能力和稳定性。
2. 排涝周期和频率:根据工程需要和地下水条件,确定排涝周期和频率,制定相应的排涝计划。
根据实际情况调整排涝泵的工作时间和频率,以保证地下水位始终在可控范围内。