建筑场地相对隔水层中地下水压力分布的若干规律
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第四章地下水运动的基本规律地下水和固体矿产一样都是资源,但固体矿产开完就完,而水资源开采后还可以恢复,它与森林农作物一样,属于可再生资源。
由于水在不断的运动,就引起许多与固体矿产的不同,水的情况要复杂的多。
地下水在自然因素和人为因素共同作用下,处在不断的运动中,运动中必然要与环境发生作用,改造了环境,也改造了本身,使其水质、水量发生这着相应的变化。
这种变化状态信息。
反映着地下水的运动规律。
所以,研究地下水的运动规律在理论与实践上都有重要的意义,已经形成一门独立的学科—地下水动力学。
它研究地下水在各种状态下、各种存在形式、各种埋藏条件下的运动规律。
一、有关概念及地下水的运动形式(一)、基本概念1、渗流与渗流场—地下水在岩空隙中的运动叫渗流。
渗流范围叫渗流场。
由于地表水与地下水的运动空间性质相差甚大,故二者的运动状态大不相同。
地表水运动叫水流;地下水地下水是在岩石空隙中运动,必然受到介质的阻滞而消耗能量,其运动速度将远远小于地表水流;其运动状也就不同于地表水流,只能是渗透在迂回曲折的空隙之中的渗流。
渗流场中水的运动特点:水质点的运动速度和方向不断变化;地下水的运动要素(水位、流速、流向等)常常不是空间的连续函数。
因为地下水的任何一种空隙介质通道都是不规则的,都是由大小不等、形状各异的孔隙、裂隙、溶穴连接而成,对地下水的阻滞作用各不相同,情况非常复杂,即实际的地下水流的时空状态十分复杂,在理论上无法逼真,使得地下水运动的理论研究十分困难。
为此,人们采用平均化(概化)的方法来研究地下水宏观的运动规律。
即用一种假想的水流来代替实际上很复杂的渗流,将此假想的渗流当作连续的水流来处理。
如此,即可将渗流场中地下水运动要素作为时间和空间的连续函数了,使问题简单化。
(微分学中时间取小段,变按不变算的思路也是一种平均化的处理方法)。
2、渗透流速与实际流速①过水断面—垂直于渗流方向的含水层断面。
(A假想断面B实际断面)A假想断面—空隙与固体骨架构成的整个断面。
如何确定地下结构抗浮设防水位现如今,我国城市化进程不断加快,建筑行业迅速发展起来,地下室的多高层建筑、纯地下车库等建设数量日益增加,通过分析场地抗浮设防水位与结构抗浮设防水位的差异,考查影响抗浮设防水位确定的各种因素,提出合理地确定地下结构的结构抗浮设防水位的方法和相应的技术控制措施。
说明合理地确定结构抗浮设防水位既能保证地下结构安全,又能产生巨大的经济效益。
标签:地下结构;抗浮设计;防水引言随着中国城市建设的高速发展,建筑不仅向天空发展,而且向地下掘进,很多高层建筑基础埋深超过15m,甚至达到30m以上,加上建筑体型常常较复杂,建筑结构下部有时存在裙房和“广场式建筑”的纯地下室部分。
抗浮设防水位与场地所在地貌单元、地层结构、地下水类型、各层地下水水位及变化幅度和地下水补给、径流、排泄条件等因素有关。
在地下室外墙承载力验算和抗浮设计中,正确确定抗浮设防水位不仅关系着建筑结构的安全,而且对工程的造价、施工工期、施工难度都有较大影响,是工程建设中的一个重点及难点问题。
1地下结构抗浮评价(1)当地下室的基础地板低于地下水水位时,此时,要全面、客观的分析地下结构所处区域的地层、地貌、地下水类型、地下水的水位变化情况等。
同时,还要考虑到建筑物的上部荷载情况,还要结合地下结构的埋深度,提出切实可行的对策。
(2)由于地下结构所处区域的地下水类型不同,因此,要考虑地下水是属于潜水,还是承压水。
随着一年四季的变化,地下水也会发生变化,所以,要客观、准确的评价抗浮设防水位。
(3)如遇到建筑工程要设置抗浮锚杆时,提供计算参数是不可缺少的,其中要知道砂浆与岩石之间的黏结强度特征值、抗拔系数等。
2地下结构抗浮设防水位的确定(1)抗浮设防水位一般取地下结构自施工期间至全使用寿命周期间可能遇见的最高水位。
当有地下水长期观测资料时,可根据历史上最高水位来推定今后使用期间的地下水最高水位。
当没有地下水长期观测资料时,但是对不同地貌单元地下水有季节变化幅度经验数据时,可按“勘察期间实测地下水位+地下水季节变化幅度+意外补给可能带来的地下水升高值”,来预测地下水抗浮设防水位。
第四章 地下水运动的基本规律一、名词解释1渗流:地下水在岩石空隙中的运动。
2. 渗流场:发生渗流的区域。
3•层流运动:在岩层空隙中流动时,水的质点作有秩序的、互不混杂的流动。
4. 紊流运动:在岩层空隙中流动时,水的质点作无秩序地、互相混杂的流动。
5. 稳定流:水在渗流场内运动,各个运动要素(水位、流速、流向)不随时间改变。
6. 非稳定流:水在渗流场中运动,各个运动要素随时间变化的水流运动。
7. 渗透流速:地下水通过某一过水断面的平均流速。
&迹线:渗流场中某一段时间内某一质点的运动轨迹。
9.水力梯度:沿渗透途径水头损失与相应渗透途径之比。
10•渗透系数:水力坡度等于 1时的渗透流速。
11. 流网:在渗流场的某一典型剖面或切面上由一系列流线和等水头线组成的网。
12. 流线:流场中某一瞬时的一条线,线上各水质点的流向与此线相切。
、填空1. 据地下水流动状态,地下水运动分为 层流和紊流2.据地下水运动要素与时间的关系,地下水运动分为稳定流 和 非稳定流愈大,渗透流速就 愈大。
愈大,水力梯度 愈小。
渗透性能。
渗透系数愈大,岩石的透水能力 愈强 6•流网是由一系列 流线 与 等水头线 组成的网格。
7•如果规定相邻两条流线之间通过的流量相等,则流线的疏密可以反映 径流强度,等水头线的疏密则说明水力梯度的 大小。
&在均质各向同性介质中,地下水必定沿着水头变化最大的方向,即垂直于 等水头线的方向运动,因此,流线与等水头线构成正交网格 9•流线总是由源指向汇。
三、判断题1.当含水层中存在强渗透性透镜体时,流线将向其汇聚。
(V ) 2•两层介质的渗透系数相3•水力梯度为定值时,渗透系数 4•渗透流速为定值时,渗透系数5•渗透系数可以定量说明岩石的差越大,则其入射角和折射角也就相差越大。
3•达西定律中的过水断面是指包括砂颗粒和空隙共同占据的面积。
(V )4•在渗流场中,一般认为流线能起隔水边界作用,而等水头线能起透水边界的作用。
2020年一建市政课程1K413020 明挖基坑施工1K413021 地下水控制地下水控制包括基坑开挖影响深度内的潜水、微承压水与承压水控制,应根据工程地质和水文地质条件、基坑周边环境要求及支护结构形式选用截水、降水、回灌或其组合方法。
—、基本要求(1)当降水会对基坑周边建筑物、地下管线、道路等造成危害或对环境造成长期不利影响时,应采用截水方法控制地下水。
采用悬挂式隔水帷幕时,一般应同时采用坑内降水,并宜根据水文地质条件结合坑外回灌的措施。
(3)疏干地下水有增加坑内土体强度的作用,有利于控制基坑围护结构的变形。
(疏干土体便于开挖)。
(4)当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算,必要时可采取水平封底隔渗或钻孔减压措施,保证坑底土层稳定。
当坑底含承压水层且上部土体压重不足以抵抗承压水水头时,应布置降压井降低承压水水头压力,防止承压水突涌,确保基坑开挖施工安全。
一般要求K≥1.05,否则要布置降压井降压承压水水头。
二、截水(1)采用隔水帷幕的目的是阻止基坑外地下水流入基坑内部,或减小地下水沿帷幕的水力梯度。
(2)基坑隔水方法应根据工程地质条件、水文地质条件及施工条件等,选用水泥土搅拌桩帷幕、高压旋喷或摆喷注浆帷幕、地下连续墙或咬合式排桩等。
支护结构采用排桩时,可采用水泥土搅拌粧或高压喷射注浆帷幕,采用高压喷射注浆帷幕时应保证桩体有一定搭接宽度。
(3)当基坑底存在连续分布、埋深较浅的隔水层时,应采用底端进入下卧隔水层的落底式帷幕;落底式帷幕进入下卧隔水层的深度应满足下式要求,且不宜小于 1.5m(4)当坑底以下含水层厚度大而需采用悬挂式帷幕时,帷幕进入透水层的深度应满足地下水沿帷幕底端绕流的渗透稳定性要求,并应对帷幕外地下水位下降引起的基坑周边建筑物、地下管线、地下构筑物沉降进行分析。
当不满足渗透稳定性要求时,应采取增加帷幕深度、设置减压井等防止渗透破坏的措施。
(5)隔水帷幕宜采用沿基坑周边闭合的平面布置形式三、降水(一)降水的作用在地下水位以下开挖基坑时,采用降水的作用是:(1)截住坡面及基底的渗水。
地下水分布
地下水分布是指地下水在地下的空间分布情况。
地下水主要分布在地下水层中,其分布受到地质、地形、气候、降雨和地下水补给等因素的影响。
以下是地下水分布的一般特点:
1. 地下水位:地下水位是指地下水面与地面之间的垂直距离。
地下水位高低反映了地下水的充沛程度。
一般来说,地下水位在山区较高,而在平原地区较低。
2. 地下水流动:地下水在地下水层中以水流的形式存在,其流动受到地下水层的渗透性、压力梯度和水文地质条件等因素的影响。
地下水的流动方向一般遵循地表水流动的规律,即从高处向低处流动。
3. 地下水补给:地下水补给是指地下水层中的水源补给过程。
主要有降雨、河流水、湖泊水和融雪等形式的补给。
补给量受到降雨量、地表径流、蒸发蒸腾等因素的影响。
4. 地下水质:地下水质是指地下水中溶解物质和微生物的含量和组成。
地下水质受到地下水层的地质构造、地下水补给水源的质量、人类活动等因素的影响。
地下水质的好坏对地下水的利用和人类生活有重要影响。
总之,地下水分布是一个复杂的系统,受到多种因素的综合影响。
精确描述地下水分布需要进行详细的水文地质调查和监测工作,通过采集地下水位、地下水流速、地下水
质等数据,并进行分析和建模,才能得出准确的地下水分布情况。
04地下水运动的基本规律水文地质4.0几个概念4.1重力水运动的基本规律4.1.14.1.24.1.34.1.44.1.54.1.6达西定律—线性渗透定律达西定律线性渗透定律渗透流速()渗透流速(V)水力梯度()水力梯度(I)渗透系数()渗透系数(K)地下水渗流的思考思考、地下水渗流的思考、总结达西定律的适用范围4.2饱水粘性土中水(结合水)的运动规律饱水粘性土中水(结合水)4.3流网4.3.0岩层透水特征分类4.3.1均匀各向同性介质中的流网(信手流网的绘制)均匀各向同性介质中的流网信手流网的绘制)介质中的流网(4.3.2层状非均质介质中的流网水文地质第四章地下水运动的基本规律4.0几个概念渗流:地下水在岩石空隙中的运动岩石空隙中的运动称为渗流①渗流:地下水在岩石空隙中的运动称为渗流渗流场:发生渗流的区域渗流的区域称为渗流场②渗流场:发生渗流的区域称为渗流场③层流运动:在岩层空隙中渗流时,水的质点做有秩序层流运动:在岩层空隙中渗流时,水的质点做有秩序互不混杂的流动的流动,的,互不混杂的流动,称作层流运动例如:在狭小空隙(如砂,砂土)中流动时,例如:在狭小空隙(如砂,砂土)中流动时,重力水受介质的吸引力较大,水的质点排列较有秩序,受介质的吸引力较大,水的质点排列较有秩序,可以认为是层流运动。
是层流运动。
紊流运动:水的质点无秩序无秩序的互相混杂的流动的流动,④紊流运动:水的质点无秩序的、互相混杂的流动,称作紊流运动水文地质第四章地下水运动的基本规律4.0几个概念稳定流:水在渗流场内运动,各个运动要素(水位、⑤稳定流:水在渗流场内运动,各个运动要素(水位、流速、流向等)不随时间改变时流速、流向等)不随时间改变时,称作稳定流⑥非稳定流:运动要素随时间变化的水流运动,称作非稳定流:运动要素随时间变化的水流运动,随时间变化的水流运动非稳定流水文地质第四章地下水运动的基本规律4.1重力水运动的基本规律4.1.1达西定律线性渗透定律达西定律—线性渗透定律hQ=Kω=KωILQ=ωVV=V=KIQωVK=I达西试验示意图水文地质第四章地下水运动的基本规律hLhL水文地质第四章地下水运动的基本规律如图,上方不断滴水,使砂柱顶端经常保持一极薄的水如图,上方不断滴水,使砂柱顶端经常保持一极薄的水一极薄层。
第四章 地下水在岩石空隙中的运动称为渗流(渗透)。
发生渗流的区域称为渗流场。
由于受到地下水运动的基本规律 介质的阻滞,地下水的流动远较地表水为缓慢。
在岩层空隙中渗流时,水的质点作有秩序的、互不混杂的流动,称作层流运动。
在具狭小空隙的岩石(如砂、裂隙不很宽大的基岩)中流动时,重力水受介质的吸引力较大,水的质点排列较有秩序,故均作层流运动。
水的质点无秩序地、互相混杂的流动,称为紊流运动。
作紊流动时,水流所受阻力比层流状态大,消耗的能量较多。
在宽大的空隙中(大的溶穴、宽大裂隙),水的流速较大时,容易呈紊流运动。
水只在渗流场内运动,各个运动要素(水位、流速、流向等)不随时间改变时,称作稳定流。
运动要素随时间变化的水流运动,称作非稳定流。
严格地讲,自然界中地下水都属于非稳定流。
但是,为了便于分析和运算,也可以将某些运动要素变化微小的渗流,近似地看作稳定流。
4.1 重力水运动的基本规律4.1.1 达西定律1856年,法国水力学家达西(H. Darcy )通过大量的实验,得到线性渗透定律。
实验是在装有砂的圆筒中进行的(图4—1)。
水由筒的上端加入,流经砂柱,由下端流出。
上游用溢水设备控制水位,使实验过程中水头始终保持不变。
在圆筒的上下端各设一根测压管,分别测定上下两个过水断面的水头。
下端出口处设管嘴以测定流量。
根据实验结果,得到下列关系式:I K Lh K Q ωω== (4—1) 式中:Q ——渗透流量(出口处流量,即为通过砂柱各断面的流量); ω——过水断面(在实验中相当于砂柱横断面积);h ——水头损失(12h H H =−,即上下游过水断面的水头差);L ——渗透途径(上下游过水断面的距离); I ——水力梯度(相当于h /L ,即水头差除以渗透途径);K ——渗透系数。
此即达西公式。
从水力学已知,通过某一断面的流量Q 等于流速V 与过水断面ω的乘积,即:Q V ω= (4—2)即/V Q ω=。
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二级建造师2023市政实务常考知识点:地下水控制根本规定二级建造师2023市政实务常考知识点:地下水控制根本规定地下水控制根本规定〔一〕一般规定〔1〕地下水控制应包括工程勘察、地下水控制设计、工程施工与工程监测等工作内容。
〔2〕地下水控制应综合地方经历,因地制宜,选择合理的地下水控制方案,有效控制对工程环境的影响,防止污染地下水,减少地下水的抽排量。
〔3〕地下水控制设计和施工前应搜集以下资料:1〕地下水控制范围、深度、起止时间等。
2〕地下工程开挖与支护设计施工方案,拟建〔构〕筑物根底埋深、地面高程等。
3〕场地与相邻地区的工程勘察等资料,当地地下水控制工程经历。
4〕周围建〔构〕筑物、地下管线分布状况和平面位置、根底构造和埋设方式等工程环境情况。
5〕地下水控制工程施工的供水、供电、道路、排水及有无障碍物等现场施工条件。
〔4〕当已有工程勘察资料不能满足设计要求时应进展补充勘察或专项水文地质勘察。
〔5〕地下水控制设计应满足以下功能规定:1〕支护构造设计和施工的要求。
2〕地下构造施工的要求。
3〕工程周边建〔构〕筑物、地下管线、道路的平安和正常使用要求。
〔6〕地下水控制施工应根据设计要求编制施工组织设计或专项施工方案,并应包括以下主要内容:1〕工程概况及设计根据。
2〕分析^p 地下水控制工程的关键节点,提出针对性技术措施。
3〕制定质量保证措施。
4〕制定现场布置、设备及人员安排、材料供给和施工进度方案。
5〕制定监测方案。
6〕制定平安技术措施和应急预案。
〔7〕地下水控制施行过程中,应对地下水及工程环境进展监测。
〔8〕地下水控制的勘察、设计、施工、检测、维护资料应及时分析^p 整理、保存。
〔9〕地下水控制工程不得恶化地下水水质,导致水质产生类别上的变化。
〔10〕地下水控制过程中抽排出的地下水经沉淀处理后应综合利用;当多余的地下水符合城市地表水排放标准时,可排入城市雨水管网或河、湖,不应排入城市污水管道。
〔11〕地下水控制施工、运行、维护过程中,应根据监测资料,判断分析^p 对工程环境影响程度及变化趋势,进展信息化施工,及时来取防治措施,适时启动应急预案。
一建考点知识点:1K413021 地下水控制掌握基坑降水深度要求熟悉集水明排排水沟布置要求掌握集水明排、轻型井点、管井的适用掌握轻型井点布置要求及降水深度要求熟悉疏干井、减压井的作用了解隔水帷幕底位于不同位置时,井点的作用及布置要求,了解回灌井的施工要求1K413020 明挖基坑施工1K413021 地下水控制地下水控制包括基坑开挖影响深度内的潜水、微承压水与承压水控制,应根据工程地质和水文地质条件、基坑周边环境要求及支护结构形式选用截水、降水、回灌或其组合方法。
—、基本要求(1)当降水会对基坑周边建筑物、地下管线、道路等造成危害或对环境造成长期不利影响时,应采用截水方法控制地下水。
采用悬挂式隔水帷幕时,一般应同时采用坑内降水,并宜根据水文地质条件结合坑外回灌的措施。
(3)疏干地下水有增加坑内土体强度的作用,有利于控制基坑围护结构的变形。
(疏干土体便于开挖)。
(4)当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算,必要时可采取水平封底隔渗或钻孔减压措施,保证坑底土层稳定。
当坑底含承压水层且上部土体压重不足以抵抗承压水水头时,应布置降压井降低承压水水头压力,防止承压水突涌,确保基坑开挖施工安全。
一般要求K≥1.05,否则要布置降压井降压承压水水头。
二、截水(1)采用隔水帷幕的目的是阻止基坑外地下水流入基坑内部,或减小地下水沿帷幕的水力梯度。
(2)基坑隔水方法应根据工程地质条件、水文地质条件及施工条件等,选用水泥土搅拌桩帷幕、高压旋喷或摆喷注浆帷幕、地下连续墙或咬合式排桩等。
支护结构采用排桩时,可采用水泥土搅拌粧或高压喷射注浆帷幕,采用高压喷射注浆帷幕时应保证桩体有一定搭接宽度。
(3)当基坑底存在连续分布、埋深较浅的隔水层时,应采用底端进入下卧隔水层的落底式帷幕;落底式帷幕进入下卧隔水层的深度应满足下式要求,且不宜小于1.5m(4)当坑底以下含水层厚度大而需采用悬挂式帷幕时,帷幕进入透水层的深度应满足地下水沿帷幕底端绕流的渗透稳定性要求,并应对帷幕外地下水位下降引起的基坑周边建筑物、地下管线、地下构筑物沉降进行分析。
第五章建设场地地下水勘察的基本要求本章重点:本章介绍了地下水勘察的基本要求、水文地质参数的测定方法及对地下水和土的腐蚀性的评价要求学习要求:通过学习,要明确地下水对岩土工程的影响及对地下水的勘察评价要求。
在工程建设中,地下水的存在与否与建筑工程的安全和稳定有很大的影响。
地下水在岩土工程勘察、设计和施工过程中始终是一个极为重要的问题。
地下水既作为岩土体的组成部分直接影响岩土性状与力学性能,又作为工程建筑物的环境,影响工程建筑物的稳定性和耐久性。
由于地下水会对岩土体及建筑物(或构筑物)产生作用以及对工程施工带来各种问题,所以在岩土工程勘察时,应着眼于建筑工程的设计和施工需要,提供地下水的完整资料,评价地下水的作用和影响,预测地下水可能带来的后果并提出工程措施。
第一节地下水对岩土工程的影响作用一、地下水的静水压力及浮托作用地下水对水位以下的岩土体有静水压力的作用,并产生浮托力。
静水压力对岩土体的作用体现在进行基底压力和土压力计算时应考虑地下水静水压力。
地下水位以下的这种浮托力符合阿基米德浮力原理。
即当岩土体的节理裂隙或孔隙中的水与岩土体外界的地下水相通时,其浮托力应为岩土体的岩石体积部分或土颗粒体积部分的浮力。
当建筑物位于粉土、砂土、碎石土和节理裂隙发育的岩石地基上时,按设计水位100%计算浮托力;当建筑物位于节理裂隙不发育的岩石地基上时,按设计水位的50%计算浮托力。
当建筑位于粘性土地基上时,其浮托力较难确切地确定,应结合地区的实际经验考虑。
《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)规定,确定地基承载力设计值时,无论是基础底面以下的天然重度或是基础底面以上土的加权平均重度的确定,地下水位以下均取有效重度。
一般来说,土体的有效重度是饱和重度的1/2,由此可知,有地下水存在时,由于地下水对土体的浮托力的作用,土体的有效重量将减轻50%。
二、地下水的潜蚀作用潜蚀作用通常产生于粉细砂、粉土地层中,即在施工降水等活动过程中产生水头差,在动水压力作用下,土颗粒受到冲刷,将细颗粒冲走,使土的结构遭到破坏。