基坑支护、降水设计方案
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基坑支护与降水分技术方案与规范
以下是一份基坑支护与降水分技术方案与规范:
一、基坑支护方案:
1.初步设计阶段:根据工程的具体情况,确定基坑的形状和尺寸,确定基坑
支护的类型和方法,并进行初步设计计算,以确定基坑支护的稳定性和安
全性。
2.支护结构选择:根据工程的特点和要求,选择合适的支护结构。
常用的基
坑支护结构包括桩墙支护、钢支撑支护等。
二、基坑降水分技术方案:
1.集水沟排水:在基坑底砖胎模侧形成集水沟,在集水沟两端挖掘集水井,
具体尺寸如下:集水沟呈倒梯形,上口宽500mm,下口宽300mm,低于坑底0.5m。
集水井孔径0.8m,低于坑底标高1m,放置潜水泵于集水井
内,集水后用潜水泵接软管扬程流至场内明沟内。
2.排水机具选用:基坑排水广泛采用动力水泵,一般有机动、电动、真空及
虹吸泵等。
选用水泵类型时,一般取水泵的排水量为基坑涌水量的1.5—2倍。
当基坑涌水量Q<20m3/h,可用隔膜式泵或潜水电泵;当q在20-
60m3/h,可用隔膜式或离心式水泵,或潜水电泵;当q>60m3/h,多用离心式水泵。
隔膜式水泵排水量小,但可排除泥浆水,选择时应按水泵的
技术性能选用。
根据实际水量的大小,决定采用降水机械的台数及型号。
当基坑涌水量很小,亦可采用人力提水桶、手摇泵或水龙车等将水排出。
以上方案仅供参考,具体内容还需要根据工程实际情况进行调整和完善。
基坑井点降水施工方案三篇篇一:基坑井点降水施工方案XXXXX工程基坑井点降水施工方案编制人:审核人:审批人:企业名称:XXXXXXXXX有限责任公司编制日期:二00七年十一月二十日目录一、编制依据 (3)二、工程概况 (3)三、水文气象 (4)四、施工总目标 (4)五、降水处理方案 (5)六、井点降水施工方案 (5)1、施工准备 (5)2、井点安装 (6)3、抽水 (9)七、施工应急措施 (10)八、临时用电、用水 (11)九、质量保证措施 (11)十、安全保证措施 (14)十一、文明施工保证措施 (16)十二、附图附表 (17)一、编制依据1.国家现行施工验收规范、标准及广东省有关施工规定。
2.《岩土工程勘察报告》(XXXX地质工程勘察院)3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20XX)4.广东省转发建设部[20XX]213号文件,关于“深基坑工程”的通知5、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。
6、本企业现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验。
7、本公司质量管理体系有关文件。
二、工程概况1、建筑概况:XXXXXXX工程建设地点为XXX市中区大道北侧,横岭路南侧,总建筑面积为7687.18㎡,其中地下为487.97㎡,地上为7199.21㎡,建筑基底面积为1027.65㎡。
该工程建筑结构形式为框架结构,地下一层,地上八层,局部九层,建筑高度为28.60m。
2、结构概况:本工程主体结构局部地下室采用平板筏基,基底标高为-5.500(-4.950,-5.700)m。
根据地质报告基础持力层为第○11、○12层粉质黏土或第○22层强风化片岩,其地基承载力特征值分别为fka=300kpa和fka=400kpa。
主体结构无地下室部分采用独立拄基,基底标高为-5.500(-1.800)m。
根据地质报告基础持力层为第○12层粉质黏土,其地基承载力特征值分别为fka=300kpa。
基坑降水及支护方案基坑降水方案的设计一、降水方法的选择根据场地含水层的分布、组织结构和水力性质,结合基坑降水要求,本工程降水目的为上层滞水,由于其颗粒细、埋深浅、渗透性小、且降水深度不大,适用真空井点降水技术,方法比较简单,效果好。
二、降水方案设计(一)井点布置为拦截地下水向基坑内涌入,保持基坑无水,保证基坑施工,沿基坑外缘1.5m 布置降水管井,井点间距1.5m;在场地内布置1 个地下水位观测孔。
(二)井点结构1. 孔深:12m,观测孔深8m。
2. 钻孔直径:300mm ,观测孔直径300mm 。
3. 井点管:为直径38~50mm 的钢管,下部1~2m 长为过滤管,观测孔的井点管为直径38~50mm 的塑料管。
4. 滤料:在井管外围填入直径2~4mm 的砾石滤料,在砂层部位填入混合滤料。
(三)残留滞水的处理基坑侧壁在上层滞水层的底板位置如果局部出现少量残留滞水,可以采用在基坑四周边坡的含水层底部,插入引流管或设置排水沟,将隔水层所托之少量残留滞水引入集水井中排出。
(四)地面防渗措施1. 在基坑侧壁四周5m 范围内不得设置用水点;在场地内所有用水点,均应设置排水沟,将水引入下水管道。
2. 在基坑四周边沿设置排水沟(或排水管道),并在3m 范围内的地面用水泥抹面,防止降雨和人工用水的入渗。
3. 基坑边坡坡面应用水泥砂浆抹面,以防雨季降雨入渗引起边坡坍塌。
4. 堵塞并排出基坑周边附近的人防通道、上下水管道和暖气沟等的积水,防止涌入基坑。
基坑支护方案的设计一、基坑支护方案的设计(一)护坡形式为确保边坡安全,并降低成本,东、南坡采取1∶0.1 土钉墙支护,西、北坡采取1∶0.4 的自然放坡。
预留肥槽暂时考虑为1.0m,正式施工时可以根据土建施工方的要求进行预留。
(二)结构内力计算:采用启明星基坑支护软件计算综合计算结果,得出如下数据:土钉墙放坡1∶0.1土钉垂直间距1.5m土钉水平间距1.5m土钉倾角10°土钉直径100mm土钉水泥浆体强度20MPa土钉水泥浆配比W/C 0.5土钉主筋规格及长度表1喷射混凝土设计强度:C20水泥:砂:碎石:8880 速凝剂=1∶2∶2∶0.03(此为重量比)喷射厚度:100mm 钢筋网:φ6.5@200mm×200mm ,保护层为30~50mm。
基坑支护与降水工程专项施工方案
一、前言
基坑支护与降水工程是建筑施工中非常重要的一环,对于保障施工安全、提高施工效率具有关键性作用。
本文旨在提出一套基坑支护与降水工程专项施工方案,确保施工过程中各项工作有序进行,做到安全、高效。
二、基坑支护方案
2.1 地质勘察
在进行基坑支护工程前,必须进行全面的地质勘察,了解地层情况、岩土性质等关键信息,为后续工程设计提供依据。
2.2 支护结构设计
根据地质勘察结果,设计合适的支护结构,包括支撑方式、支撑材料等,确保基坑支护结构的稳定性和安全性。
2.3 支护施工
支护施工需要严格按照设计要求进行,材料选用和施工工艺要符合相关标准,确保支护结构的牢靠性。
三、降水工程方案
3.1 降水井设置
根据基坑周边地质情况,合理设置降水井,确定井位和井深,方便排水工作的进行。
3.2 排水管道设计
设计合理的排水管道系统,包括主管道和分支管道,确保基坑内的积水能够有效排出。
3.3 排水施工
在施工过程中,要严格按照设计要求进行排水施工,确保排水系统畅通无阻。
四、总结
基坑支护与降水工程是建筑施工中不可或缺的环节,需要综合考虑地质条件、支护结构设计、排水系统布置等多个因素。
通过科学合理的施工方案,可以保障施工过程的安全顺利进行,提高工程建设效率。
基坑支护及降水方案基坑支护及降水方案是在地下工程施工中,为确保基坑的稳定和安全而采取的措施。
基坑的支护主要指的是对基坑周围土体进行加固和防护,而降水方案则是指在地下水位较高的情况下,如何将地下水排除出基坑,以确保施工的顺利进行。
本文将详细介绍基坑支护及降水方案的内容。
一、基坑支护方案1.地表防护:在基坑周围的地表进行封堵,以避免地表土体的坍塌和水土流失。
可以使用钢板桩、混凝土墙等结构物进行围护,并且加固地表土体。
2.土钉墙:在基坑周围挖掘带有倾斜支护土层的槽,然后在土体内打入预制的土钉,形成钉挡土墙,以增加基坑的稳定性。
3.拱形支护结构:在基坑周围设置拱形支护结构,通过其自重和相邻土体的作用,形成一定的支撑力和抗倾覆能力。
4.加固支撑:对于较大的基坑,在基坑周围设置加固支撑结构,如预应力锚杆和混凝土护坡等,以增加基坑的稳定性和防护能力。
5.排土坡:在基坑周围设置合理的排土坡,以降低基坑周围土体的倾斜度和抗滑稳定性。
二、降水方案1.降低地下水位:通过井点降水的方式,设置抽水井,将周围地下水抽出,从而降低基坑内的地下水位。
根据具体情况,可以设置单井点抽水、连续井点抽水或联合井点抽水等方式。
2.周边围堰:在基坑周围设置围堰,以防止地下水进入基坑。
围堰可以使用沉箱围堰、钢板桩围堰或深层围堰等结构,具体选择取决于地质条件和工程规模。
3.地下连续墙:在基坑围护结构中设置水密性较好的地下连续墙,通过其储存的地下水容积和渗流的阻隔作用,将地下水排出。
4.预埋导水槽:在基坑围护结构中设置预埋导水槽,将地下水引导到周边排水系统中,通过排水管道将地下水排出。
5.加设水泥浆层:在基坑周围的土体上部加设一层水泥浆层,以防止地下水的渗流进入基坑。
水泥浆层可以通过注浆或喷浆的方式施工。
总结起来,基坑支护及降水方案主要包括地表防护、土钉墙、拱形支护结构、加固支撑和排土坡等支护措施,以及降低地下水位、周边围堰、地下连续墙、预埋导水槽和水泥浆层等降水措施。
基坑支护与降水工程施工方案1. 引言基坑支护与降水工程是在城市建设、地铁、高速公路以及其他大型工程中,常见的施工环节。
基坑支护与降水工程的施工方案能够保证工程的稳定性和安全性,同时有效地解决由于地下水和降水导致的基坑倒塌和工程滑坡等问题。
本文将介绍基坑支护与降水工程的施工方案,包括支护类型、施工步骤、施工材料与设备等,以期为相关工程的施工过程提供参考。
2. 支护类型2.1 土壤支护土壤支护是最常见的基坑支护方式之一,常用的土壤支护方法包括桩墙法、悬挂墙法和护土墙法等。
具体选择何种支护方式要根据不同工程的地质条件、基坑形状和工程要求等因素进行综合考虑。
2.2 钢支护钢支护是基坑支护的另一种常用方法,它具有施工周期短、刚度大、适应性强等优点。
常见的钢支护形式有钢板桩、拉杆支护和连续墙等。
在选择钢支护方式时,需要考虑现场施工条件、土壤类型和地下水位等因素。
2.3 混凝土支护混凝土支护是基坑支护中的一种常见方式,适用于较深基坑的支护。
常用的混凝土支护形式有钢筋混凝土墙和混凝土板桩等。
混凝土支护需要注意施工过程中的防水措施和混凝土质量控制。
3. 施工步骤3.1 基坑准备对于基坑支护与降水工程,首先要进行基坑准备工作。
包括清理场地、查明地下管线位置、出坑坡度设计等。
3.2 地下水处理基坑支护与降水工程施工过程中,地下水的处理至关重要。
常见的处理方法有利用井点降水、水平井联合降水以及调节降水流量等。
3.3 支护结构施工根据施工方案确定的支护类型,进行相应支护结构的施工工作。
例如,桩墙法需要进行桩的打入和梁的浇筑。
3.4 降水工程施工根据地下水处理方案,进行相应的降水工程施工。
常见的降水工程包括井点开挖、井点降水和水平井开挖等。
3.5 检测与监测在施工过程中,需要进行施工质量的检测与监测,以及对支护结构和降水工程的稳定性进行监测。
如有异常情况,应及时采取相应的措施进行调整。
4. 施工材料与设备4.1 施工材料基坑支护与降水工程的施工材料主要包括钢板、混凝土、钢筋、土工膜等。
基坑支护及降水工程施工方案1. 项目背景随着城市建设的不断发展,基坑工程越来越常见。
在进行基坑开挖工程时,需要进行基坑支护工作,以确保施工安全和保护周边环境。
同时,降水工程也是基坑工程中不可或缺的一部分,用于控制和管理基坑内的水位。
本文将详细介绍基坑支护及降水工程施工的方案。
2. 基坑支护方案2.1 基坑支护类型选择基坑支护的类型有很多,包括土钉墙、梁柱支撑、桩墙和钢支撑等。
根据具体的工程要求和现场实际情况,选择合适的支护方式。
在选择支护方式时,需要考虑以下因素: - 地质条件:包括土壤类型、地下水位等。
- 基坑深度和尺寸:基坑的深度和尺寸将影响支护结构的设计和施工方法。
- 施工时间:支护结构的施工周期也需要考虑在内。
2.2 支护结构设计根据基坑的尺寸和条件,进行支护结构的设计。
支护结构应能够承受基坑施工过程中的垂直和水平荷载,并确保基坑的稳定性和施工安全。
支护结构的设计需要考虑以下因素: - 桁架结构的选择和布置。
- 支撑材料和尺寸的确定。
- 连接和固定方式的选取。
2.3 施工方法根据支护结构的设计方案,确定施工方法。
施工方法包括现场布置、材料运输和安装等。
在施工过程中,需要确保以下事项: - 施工现场的安全和通畅。
- 施工人员的安全。
- 测量和调整支护结构的位置和水平度。
3. 降水工程施工方案3.1 降水方法选择基坑工程施工过程中,常会遇到地下水的涌入问题。
为了控制和管理基坑内的水位,需要选择合适的降水方法。
常见的降水方法有: - 泵水法:使用泵抽取基坑内的水。
- 导流法:通过设置渠道将水导流到远离基坑的地方。
- 隔水墙法:在基坑周边设置隔水墙,阻止地下水流入基坑。
3.2 降水方案设计根据基坑的尺寸和地下水位情况,设计降水方案。
降水方案应能够有效地控制基坑内的水位,确保施工的顺利进行。
降水方案的设计需要考虑以下因素: - 降水设备和泵站的选取和布置。
- 隔水墙的设计和施工。
深基坑工程基坑支护基坑降水土方开挖安全专项施工方案一、工程概况本工程是深基坑工程,深度达到20米,计划使用开挖支护法施工。
基坑开挖过程中需要进行基坑支护、基坑降水以及土方开挖安全等专项施工。
二、基坑支护方案1.支护方法:采用桩墙结合土壁的支护形式。
首先进行桩基础施工,根据设计要求设置荷载桩及水平支撑桩。
然后进行土壁施工,选用符合设计要求的土方材料,并控制土壁平直、垂直度等质量指标。
2.监测技术:在整个支护过程中,需要进行监测。
监测内容包括支撑桩的沉降、倾斜情况以及土壁的变形情况。
采用自动监测仪器对这些数据进行实时监测和记录,以提供工程施工过程中的参数参考。
三、基坑降水方案1.降水井施工:首先进行降水井的施工,设置足够数量的降水井点,保证降水效果。
降水井应设置于基坑外围,并合理设置井距。
2.降水设备选择:根据需要降水的流量和井的深度,选择合适的降水泵和管道设备。
确保降水设备的流量、扬程等性能符合要求,并进行必要的维护和保养。
3.监测控制:在降水过程中,需要进行降水效果的监测控制。
根据实时监测的数据,灵活调整降水量,并随时关注降水井的沉降情况。
同时,定期清理井内的泥沙和淤泥,防止堵塞。
四、土方开挖安全方案1.土方开挖顺序:按照设计要求,控制开挖面的宽度和深度。
避免过度开挖,导致基坑边坡的稳定性下降。
先从顶部开始逐层开挖,将土方逐渐均匀削平,避免出现大量土方堆积于基坑内造成压力。
2.周边建筑物保护:在土方开挖过程中,需要保护周边建筑物的安全。
采取合适的支护措施,如设置支撑柱、支护墙等,并对建筑物进行定期巡视,确保其安全。
3.排土运输:控制土方开挖过程中的土方运输方式。
选择合适的运输工具和设备,确保土方运输过程中的安全性。
同时,合理安排土方堆放区,避免土方堆积过高或堆积于基坑周边,引起安全隐患。
4.安全防护措施:施工现场应配备必要的安全防护设备,如安全帽、防护眼镜、安全绳等,确保施工人员的安全。
施工现场应设置合理的警示标志,加强对施工人员的安全教育和培训。
基坑降水及支护方案一、基坑降水方案1.前期调查:在基坑开挖前,应进行详细的地质勘察和水文地质调查,了解地下水位和地下水渗流量的情况。
根据调查结果进行合理的降水设计。
2.降水井:根据情况确定降水井的位置和数量。
降水井应设置在基坑周围,距离基坑边缘较近。
井深应足够深,以确保有效降水。
3.抽水设备:选用合适的抽水设备,如水泵等。
根据地下水位和渗流量的大小,确定抽水设备的功率和数量。
4.排水管道:降水井与抽水设备之间需要安装排水管道。
排水管道应有足够的直径和合理的坡度,确保顺利排除地下水。
5.排水泵站:如果降水井的数量较多,可以考虑设置排水泵站,集中管理和控制抽水设备的运行。
6.监测系统:在降水过程中需要设置监测系统,实时监测地下水位和渗流量的变化。
监测数据用于调整降水方案和抽水设备的运行。
二、基坑支护方案1.土工支护:在基坑开挖过程中,可以采用土工支护措施,如土钉墙、喷射混凝土墙等。
土工支护结构应设计合理,承受地下水压力和降水造成的荷载。
2.钢支撑:对于较大的基坑,可以采用钢支撑结构进行支护。
钢支撑结构应具有足够的刚度和强度,保证基坑的稳定。
3.压力平衡法:在开挖基坑过程中,可以采用压力平衡法进行支护。
通过在基坑四周设置合理的水平支撑,使得基坑内外水位保持平衡,减小水压对基坑的影响。
4.围护结构:对于较大的基坑,可以考虑设置围护结构进行支护,如混凝土墙、桩基础等。
围护结构的设计应满足地下水压力和降水造成的荷载要求。
5.混凝土衬砌:在基坑开挖过程中,可以进行混凝土衬砌,增加基坑的稳定性。
混凝土衬砌的厚度和强度应根据地下水位和渗流量来确定。
总结:基坑降水及支护方案是基坑开挖施工过程中必不可少的一项工作。
通过合理的降水方案和支护措施,可以有效地控制地下水的渗流和压力,保证施工的顺利进行,确保人员和设备的安全。
在实施过程中需要加强监测和调整,以确保方案的有效性。
同时,在设计和施工中要注重环保,防止对环境造成影响。
基坑支护与降水施工方案一、工程概况本工程为一处往地下开挖基坑的支护与降水工程,基坑深度约为15米。
基坑周边地质为软弱黏土,存在较大的水位和周边建筑物,因此需采取合适的支护与降水措施。
二、支护方案1.预制梁支护:在基坑周边设置预制梁,用于支撑土体以及防止坍塌。
2.隧道支护:按照基坑周边建筑物特点设计悬挂锚杆及地锚,以确保支撑及防水工作的稳定。
3.桩基础:根据地质勘探结果,设计合适的桩基础来承接基坑边缘的地质力,以增强基坑的稳定性。
4.排土场设置:按照施工需要,在远离基坑的地方设置排土场,将挖掘的土方通过转运车辆运出,以确保施工现场的整洁与安全。
三、降水方案1.补给水源:选择附近地面水源,通过蓄水池和抽水泵注入到地面供水系统,以保证施工期间的供水需求。
2.降水井和降水管:在基坑外设置降水井,通过降水管与基坑内部连接。
将基坑内的地下水通过降水井和降水管排放到外部。
3.泥浆隔离:使用泥浆分离器,将基坑内的泥浆与水分离,并回收泥浆进行再利用,减少水资源的浪费。
4.加压排水:根据地下水位及周围建筑物的情况,设置加压排水系统,以确保基坑内的地下水及时排出。
四、安全措施1.安全围栏:在工地周围设置安全围栏,确保施工现场的安全。
2.警示标志:设置警示标志,警示工人及过往行人,避免意外伤害的发生。
3.内外高差处理:根据基坑的深度设置合适的坡度和临时阶梯,以便工人在基坑内外进行安全出入。
4.定期检查及维护:定期巡查基坑支护设施的状态,并及时维护和修复,确保施工期间的安全与稳定。
总结:通过上述基坑支护与降水施工方案,能够有效地解决基坑开挖施工中的支护和排水问题,确保施工的质量与安全。
同时,合理的安全措施也能够保证工人的安全,提高工作效率,确保项目顺利完成。
在施工中,需严格遵守相关法规和标准,及时调整和改进方案,以应对可能出现的问题。
基坑支护与降水施工方案在建筑工程中,基坑支护与降水施工方案是至关重要的环节,它直接关系到施工安全和工程质量。
本文将从基坑支护和降水两个方面进行探讨,分析在实际施工过程中应当注意的关键问题以及合理的解决方案。
基坑支护建筑基坑支护是为了控制土体的变形和稳定基坑周边结构而进行的工程措施。
常见的基坑支护方式包括钢支撑、深基坑支撑、土工格栅墙等。
在选择基坑支护方案时,需要考虑地质条件、基坑深度、周边建筑物等因素。
基坑支护方案选择1.地质勘察在选择基坑支护方案前,必须进行充分的地质勘察,了解地下岩土情况,确定基坑的稳定性和变形特性。
2.支撑材料选择钢支撑是常用的基坑支护材料,其具有较强的刚度和承载能力。
对于较深的基坑,可以考虑使用深基坑支撑或土工格栅墙。
基坑支护施工控制1.定期巡视对基坑支护结构进行定期巡视,及时发现和处理变形和破坏。
2.监测系统安装基坑支撑结构变形和应力监测系统,实时监测支撑结构在施工中的变化。
降水施工方案基坑施工过程中,地下水的控制是重要的施工环节之一。
降水施工方案旨在降低基坑周边地下水位,确保基坑施工期间的安全稳定。
降水方法选择1.抽水利用抽水机抽取地下水,降低基坑周边的地下水位。
需要注意抽水量要控制在合理范围内,避免对周边环境造成影响。
2.降水井设置专门的降水井,将地下水通过井抽取出来。
通过井的设置,可以实现对地下水位的精确控制。
降水施工管理1.工程监测在降水施工过程中,需要对地下水位、地表沉降等进行实时监测,及时调整降水方案。
2.施工安全在进行降水施工过程中,必须保证施工人员的安全,采取必要的防护措施和紧急预案。
结语基坑支护与降水施工方案是建筑工程中的重要环节,合理的支护与降水方案可以确保建筑施工的顺利进行。
在实际工程中,工程师需要充分考虑地质条件、支撑材料选择以及施工管理等因素,最大限度地保障工程安全和质量。
深基坑开挖支护与降水施工方案引言深基坑开挖是建筑工程中常见的一项施工任务。
在进行深基坑开挖施工时,通常需要进行支护与降水施工,以确保施工安全和施工进度。
本文将介绍深基坑开挖支护与降水施工的相关方案。
深基坑开挖支护方案地下水位分析在进行深基坑开挖支护设计之前,首先需要进行地下水位分析。
通过采集地下水位数据,可以了解地下水位的高低,以便合理设计支护方案。
支护结构设计支护结构的设计是深基坑开挖支护方案的核心内容。
根据地下水位和土质等情况,可以选择适合的支护结构类型,常见的支护结构包括钢支撑、拱形支撑、压力墙等。
支护结构的设计要考虑土壤深度、土质稳定性、支撑材料的强度和刚度等因素。
施工过程控制在深基坑开挖支护施工过程中,需要进行严密的施工过程控制。
包括支撑结构的施工顺序安排、支撑结构的安装质量和工序监控等。
在施工过程中,需要定期检查支护结构的稳定性,及时调整和修复受损的支护结构。
深基坑开挖降水施工方案地下水勘察在进行深基坑开挖降水施工之前,需要对地下水进行勘察。
通过地下水勘察,可以了解地下水的水质、水位和水流状况等,为降水施工方案的制定提供依据。
降水方案设计根据地下水勘察结果和基坑开挖工程的具体情况,制定降水方案。
降水方案包括降水口位置的确定、降水管道的布置、降水泵的选型和降水参数的计算等。
在制定降水方案时,需要充分考虑地下水对开挖工程的影响,确保降水施工的安全性和有效性。
降水施工过程控制在进行深基坑开挖降水施工过程中,需要进行严密的过程控制。
包括降水设备的安装和调试、降水流量的监测和控制等。
在施工过程中,需要定期检查降水设备的运行情况,及时处理设备故障和泵站堵塞等问题。
结论深基坑开挖支护与降水施工是建筑工程中的重要环节。
通过合理的支护方案和降水施工方案,可以提高施工效率,确保施工安全。
在实际施工中,需要严格按照方案要求进行施工操作,并及时调整和修正方案。
只有如此,才能顺利完成深基坑开挖工程。
基坑支护井点降水施工方案基坑支护和井点降水施工方案是在土木工程中非常重要的一项工作内容。
本文将详细介绍基坑支护和井点降水施工方案的步骤和要点。
一、基坑支护方案基坑支护是为了保证基坑在施工过程中的稳定和安全而进行的一项工程措施。
其主要目标是:防止地面塌陷和地面沉降,保证周围建筑物的安全。
1.基坑现场勘察和分析对基坑的地理环境、周围建筑物情况进行调查和分析,包括地质条件、地下水情况、周围土壤类型等。
根据勘察结果制定基坑支护方案。
2.基坑支护结构设计根据基坑勘察和分析结果,确定基坑支护结构类型和设计参数。
常见的支护结构类型包括横木支护、桩墙支护、悬臂支护等。
3.施工材料和设备准备根据支护结构类型和设计要求,选择合适的支护材料和设备。
例如,横木支护可选用木材或钢管,桩墙支护可选用钢筋混凝土桩等。
4.施工工序和措施根据支护方案,制定详细的施工工序和措施。
一般包括以下几个步骤:基坑开挖、土方支护、土方回填、支护结构施工等。
5.监测和验收对基坑支护施工过程进行监测,并及时记录和分析监测数据。
施工完成后进行验收,确保支护结构符合设计要求。
井点降水是为了控制井点周围地下水位,确保施工过程中的安全而进行的一项工程措施。
其主要目标是:控制井点周围地下水位在可控范围内。
1.井点周围地下水位分析对井点周围地质环境和地下水位情况进行调查和分析,确定井点降水的目标和降水措施。
2.井点降水方案设计根据地下水位情况和施工要求,设计井点降水方案。
包括井点位置和数量、井点封堵材料和设备、排水管道设计等。
3.井点封堵和排水设备准备根据降水方案,准备井点封堵材料和设备,如井木、井罩、管道等。
确保井点封堵材料和设备的质量和数量符合设计要求。
4.井点降水施工过程和措施根据降水方案,制定详细的施工过程和措施。
主要包括井点封堵、井点降水设备安装、井点排水管道连接等工作。
5.井点降水效果监测和验收在井点降水施工过程中,对降水效果进行监测,并及时记录和分析监测数据。
基坑支护、降水、工程设计与施工方案一、引言基坑支护在城市建设中具有重要意义,特别是在高层建筑和地下结构施工中。
基坑支护的设计和施工涉及多方面因素,如降水处理、地质环境等。
本文以一座高层建筑基坑支护工程为例,详细探讨基坑支护、降水处理、工程设计与施工方案。
二、基坑支护设计2.1 地质环境调查在进行基坑支护设计前,首先需要进行地质环境调查,了解地下水位、土层情况、地下管线等情况。
根据调查结果确定基坑支护设计参数。
2.2 基坑尺寸计算结合建筑设计要求和地质环境调查结果,计算基坑的尺寸,确定基坑深度、坡度等参数。
2.3 支护形式选择根据基坑深度和土质情况,选择合适的支护形式,如土钉墙、深基坑支护墙等。
2.4 支护结构设计设计基坑支护结构,包括支撑系统、锚杆设计、支撑筏板等。
三、降水处理方案3.1 设计排水系统根据地下水位和降水情况,设计合适的排水系统,包括抽水井、排水管道等。
3.2 预留降水措施在设计中预留降水措施,如建立临时排水渠、设置防渗措施等,以应对降水过程中可能出现的问题。
四、工程施工方案4.1 施工工艺选择根据支护设计方案,选择合适的施工工艺,确保支护结构的正确施工。
4.2 施工进度控制制定详细的施工进度计划,确保施工过程中的安全和效率。
4.3 施工质量控制加强对施工质量的监管,保证支护结构的稳定性和安全性。
五、总结通过本文对基坑支护、降水处理、工程设计与施工方案的详细分析,提出了有效的设计和施工方案,能够保证基坑支护工程的质量和安全。
同时,也为类似工程提供了参考和借鉴。
基坑支护设计方案及降水设计方案基坑支护设计方案设计说明一、设计条件1.建设单位提供的《****污水泵站工程地质勘察报告》。
2.建设单位提供的总平面图、地下结构平面图。
二、设计依据1.《建筑基坑支护技术规程》。
(JGJ120-99)2.《混凝土结构设计规范》。
(GB5000—2002)3.《建筑地基基础设计规范》。
(50007—2002屯)4.《加筋水泥土桩锚支护技术规程》(CECS147-2003)5.《建筑地基基础设计规范》(DB21/907-2005)三、基坑护坡方案设计原则1.符合施工现场施工条件和环境要求,施工技术优化、可行。
2.保证基坑干燥、安全3.施工工期合理。
4.维护邻近建筑物的安全与稳定。
5.在保证安全、可行的基础上,尽量降低工程造价。
四、支护结构形式支护设计指导思想:技术先进、经济合理、安全可靠、节省工期、减少环境污染、灵活处理。
为确保基坑边坡稳定及临近建筑物、道路、地下结构的安全,根据本工程的地质条件和开挖深度的不同,支护设计时将基坑考虑为4个设计段,开挖深度为9.15米、9.70米、的支护设计段采用单支点排桩+挂网喷射混凝土的聚合联合支护体系,开挖深度为11.15米、12.15米的支护设计段采用双支点排桩+挂网喷射混凝土的联合支护体系,排桩采用超流态混凝土钻孔压灌桩,锚杆采用加筋水泥土桩锚,桩间土挂网喷射混凝土,支护结构计算采用《理正深基坑支护F-SPW5.20版软件》计算。
五、地面超载设计中考虑基坑顶部地面荷载如下:各支护设计段地面均布荷载15Kpa.六、本工程设计中的±0.000按绝对标高37.70米考虑。
七、岩土参数的取值八、支护结构施工要点(一)超流态混凝土钻孔压灌桩施工要点1.超流态混凝土钻孔压灌桩在基坑场地平整到设计标高-1.7米后施工。
2.超流态混凝土钻孔压灌桩为直径600㎜,开挖深度为9.15米、9.70米及11.15米的支护设计段桩长13.0米,桩芯混凝土为C25,桩间距为1.2米;开挖深度为12.15米的设计段桩长为15.0米,桩芯混凝土为C25,桩间距为1.2米。
基坑支护降水方案1. 引言基坑工程是围绕建筑物的地下部分挖掘而成的坑,为了保证基坑工程的施工质量和安全,需要对基坑进行支护。
在基坑支护中,降水方案是一个重要的环节。
基坑工程一般发生在地下水位以上,因此需要采取降水措施,将基坑内的水降低到可安全施工的水位。
本文将就基坑支护的降水方案进行详细阐述,并介绍一些常用的降水方法及应注意的事项。
2. 常用的降水方法2.1 轴流式降水法轴流式降水法是一种常见的降水方法,其原理是通过设置轴流式降水装置,将基坑中的水通过吊桶等机械设备抽出,从而降低基坑内的水位。
轴流式降水法具有操作方便、降水效果好的优点,但需要有一定的设备和人员配备,成本较高。
2.2 钻井降水法钻井降水法是另一种常用的降水方法,其原理是通过在基坑四周钻井,将地下水位降低到一个安全的水位。
钻井降水法具有操作简单、成本较低的优点,但需要具备相应的钻井设备和专业技术。
2.3 围堰降水法围堰降水法是一种较为传统的降水方法,其原理是通过设置围堰,在基坑四周形成一个封闭的水密环境,然后利用泵站等设备将水抽出。
围堰降水法具有操作灵活、适用范围广的优点,但需要耗费较多的时间和人力。
2.4 其他降水方法除了以上常见的降水方法外,还有一些其他的降水方法,如地基冻结法、注浆法等。
这些方法的选择应根据基坑工程的具体情况来确定。
3. 降水方案的制定制定降水方案时,需要考虑多个因素,如基坑的尺寸、地下水位、降水的时间和安全要求等。
具体制定降水方案的步骤如下:1.了解基坑工程的具体情况,包括基坑的尺寸、地下水位等。
2.根据情况选择合适的降水方法,包括轴流式降水法、钻井降水法、围堰降水法等。
3.根据降水方法确定所需的设备和人员配备,并进行相应的预算。
4.制定降水进度表,明确降水的时间和安全要求,并制定相应的应急预案。
5.完善降水方案的细节,包括设备的维护与保养、安全措施的落实等。
4. 降水方案的注意事项在制定和执行降水方案过程中,需要注意以下事项:1.由于降水会影响地下水位和周围环境,应对降水施工区域进行严格的管控,避免对周围环境和旁边建筑造成损害。
基坑支护及降水施工方案一、工程概述本工程位于XX市一些地区,总体规模较大,计划建设一个地下停车场。
该地区地下水位较高,且地质条件较差,需要对基坑进行支护和进行降水。
二、基坑支护方案1.泥土处理:首先,对基坑内的原土进行处理,将松散的土壤挖除,同时对坚硬的土层进行破碎和削减,使其达到可施工状态。
2. 基坑围护结构:基坑围护结构采用槽钢桩及水泥搅拌桩结合支护的方案。
首先,按照设计要求进行桩基础的打桩,然后,在桩基础上进行连续墙的施工。
连续墙采用C30钢筋砼浇筑,墙体厚度为30cm,高度根据设计要求确定。
同时,连续墙上设置排水板,以保证基坑内的排水畅通。
3.土工格栅:在基坑围护结构内设置土工格栅,以增强土体的稳定性。
土工格栅采用高抗拉强度的复合材料制成,并在土工格栅与基坑围护墙之间进行固定,提高土体的抗压强度和抗剪强度。
4.排水系统:在基坑围护结构内设置排水系统,以控制基坑内的地下水位。
排水系统包括水泵、管道、排水孔等组成,通过水泵将基坑内的地下水抽出,通过管道排放出去,以便进行施工。
1. 降水井:在基坑周边设置降水井,降水井直径为60cm,深度根据地下水位的高度确定。
降水井采用打孔方式施工,孔内设置滤管,并与排水管道相接通。
2. 排水井:在基坑的低洼部位设置排水井,排水井直径为80cm,深度根据地下水位的高度确定。
排水井采用打孔方式施工,孔内设置滤管,并与排水管道相接通。
3.排水管道:通过降水井和排水井与排水管道相连,将基坑内的地下水引导至排水井内,并通过管道排放出去。
排水管道材料选用耐腐蚀性能好的PVC管道,并在管道上设置阀门和泵站,以便实时控制和监测地下水的排放。
4.周边环境保护:在降水施工过程中,需要对周边环境进行保护。
施工现场需要覆盖防尘网,避免扬尘污染。
同时,要加强对周边建筑物和路面的保护,避免施工对周边环境和设施造成损害。
以上为基坑支护及降水施工方案,根据该方案进行施工,可以保证基坑的稳定性和降水的顺利进行。
基坑支护及降水施工方案1. 引言基坑支护及降水施工是在地下工程(如地下车库、地下室等)施工过程中必不可少的一项工作。
通过合理的支护及降水措施,可以确保基坑在施工过程中的稳定性和安全性。
本文档旨在介绍基坑支护及降水施工方案的相关内容。
2. 基坑支护方案2.1 支护类型选择基坑支护的类型选择与具体工程的地质条件、基坑尺寸和施工环境等有密切关系。
目前常用的基坑支护类型包括钢支撑、深层土钉墙、预应力锚杆、深层桩墙等。
根据实际情况,选择合适的支护类型进行设计和施工。
支护结构设计应满足承载能力、刚度和变形限值等要求。
根据基坑的深度和土层情况,确定支护结构的尺寸和布置方式,并进行结构计算和分析。
确保支护结构的稳定性和安全性。
2.3 施工方法选择根据基坑支护结构设计方案,选择相应的施工方法。
常用的施工方法包括:顶管法、开挖逐段支护法、开挖连续支护法等。
在选择施工方法时,考虑施工的效率和施工质量等因素。
3. 基坑降水方案3.1 降水方式选择基坑降水方式的选择主要取决于地下水位和土层渗透性等因素。
常用的降水方式包括井点降水法、挖槽降水法、抽水井降水法等。
选择合适的降水方式并进行降水方案设计。
根据基坑的尺寸和地下水位等条件,确定降水井的数量和布置。
降水井的设计应满足降水量和降水速度的要求,并考虑井口的防护措施,防止土体被冲刷。
3.3 降水管线布置降水管线的布置应合理,确保降水井之间的管线连接紧密、通畅。
根据降水量的大小、管道材料的选择合适的管径,并进行管线设计和施工。
4. 安全注意事项在基坑支护及降水施工过程中,应注意以下安全事项: - 建立完善的安全管理体系,确保施工人员的安全; - 对施工现场进行严格的安全检查和监督,预防事故的发生; - 安排专人负责基坑支护及降水施工的监控和记录,及时发现和处理问题。
5. 结论基坑支护及降水施工方案是地下工程施工中的重要内容。
通过合理的支护结构设计和降水方案选择,可以保证基坑施工的安全性和稳定性。
一、工程概况1. 工程名称:XX项目基坑支护与降水工程2. 工程地点:XX市XX区XX路XX号3. 工程性质:住宅及商业综合体4. 工程规模:占地面积约XXX平方米,总建筑面积约XXX平方米5. 工程特点:本工程地处市中心,周边环境复杂,基坑开挖深度较大,地下水位较高,地质条件较差,施工难度较大。
二、编制依据1. 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ141-2012)2. 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)3. 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ120-2012)4. 地质勘察报告5. 设计图纸及相关资料三、施工方案1. 基坑支护(1)支护形式:采用钢筋混凝土支护结构,根据地质条件和开挖深度,设置支撑系统和锚杆系统。
(2)支护结构设计:按照规范要求,进行支护结构设计,确保支护结构的安全性和稳定性。
(3)施工顺序:先进行支护结构施工,再进行基坑开挖。
2. 降水工程(1)降水方式:采用井点降水,设置降水井,采用深井泵进行抽水。
(2)降水井布置:根据地质条件和地下水分布,合理布置降水井,确保降水效果。
(3)降水井施工:严格按照规范要求进行降水井施工,确保降水井的施工质量和施工进度。
3. 土方开挖(1)开挖顺序:按照支护结构和降水工程的施工进度,进行土方开挖。
(2)开挖方法:采用机械开挖,遵循“分层、分段、分块”的原则。
(3)开挖安全措施:在开挖过程中,加强安全监控,确保施工人员的安全。
四、施工进度计划1. 施工准备阶段:完成施工图纸会审、施工组织设计编制、施工材料设备采购等。
2. 基坑支护施工阶段:完成支护结构施工、降水井施工等。
3. 土方开挖阶段:完成土方开挖、运输等。
4. 施工验收阶段:完成施工质量验收、安全验收等。
五、质量保证措施1. 严格按照设计图纸和规范要求进行施工。
2. 加强施工过程中的质量控制,确保施工质量。
3. 定期进行质量检查,发现问题及时整改。
4. 完善施工记录,确保施工过程可追溯。
审批表监理单位专业监理工程师意见:签字:日期:年月日总监理工程师意见:签字(公章):日期:年月日建设单位现场代表意见:签字(公章):日期:年月日施工单位审批意见:签字(公章):日期:年月日置信·花园城基坑支护、降水专项方案编制:审核:审批:四川地旺建设有限公司(置信花园城工程项目部)2018年8月目录1工程概况 (1)2编制依据 (1)3场地的工程地质条件 (2)3.1地理位置及地形地貌 (2)3.2地层结构 (2)3.3水文地质条件 (3)4基坑降水设计 (4)4.1参数选取 (4)4.2降水井计算 (4)4.3降水井设计 (6)5基坑支护设计 (6)5.1基坑周边环境条件 (6)5.2基坑安全等级 (7)5.3支护方案分析 (7)5.4计算方法 (7)5.5钻孔土钉支护 (7)5.6防排水措施 (8)6基坑监测 (8)6.1目的和任务 (8)6.2基坑监测项目 (9)6.3基坑监测措施 (9)6.4监测质量保证措施 (10)7其他 (11)附件:1、计算书2、基坑支护图1工程概况置信·花园城项目位于四川省绵阳市江油市彰明镇明月村村名委员会旁。
用地面积:21065.91m2,规划总建筑面积:81876.83m2,设一层地下室。
主要为4栋17F~27F 高层住宅及1F~2F 商业建筑。
主楼拟采用框剪结构,筏板基础;商业及纯地下室部分拟采用框架结构,独立基础。
该项目由四川蜀西地质工程勘测院承担岩土工程勘察任务,由四川同轩建筑设计有限公司承担结构设计工作。
拟建物性质(根据地勘报告)详见下表:拟建物性质一览表建筑名称高度结构类型层数±0标高(m)拟采用基础形式1#楼9.6m 剪力墙2F 522.400 独立柱2#楼79.95m 剪力墙27F 522.900 筏板、独立柱3#楼51.30m 剪力墙17F 522.900 筏板、独立柱5#楼51.30m 剪力墙17F 522.900 筏板、独立柱6#楼79.95m 剪力墙27F 522.900 筏板、独立柱7#楼9.6m 剪力墙2F 522.400 独立柱地下室- 框架-1F 522.900 独立柱/条形基础该项目±0.00标高为522.9m,基础底板顶标高-5.050m,抗水板厚300mm,垫层厚100mm,基础底标高516.55 m,基坑开挖深度暂按4m考虑。
为确保该项目施工的安全、正常进行,建设单位委托我公司对该工程地下室基坑降水、支护和土方开挖进行设计,以此作为后期基坑工程施工的依据。
2设计依据1.《岩土土钉与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB 50086-2015);2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012);3.《建筑与市政工程地下水控制技术规范》(JGJ 111-2016)4.《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011);5.《工程测量规范》(GB 5006-2007);6.《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007);7.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009);8.建设单位提供的本项目建筑设计文件;9.《江油启新辉耀房地产开发有限公司“置信·花园城”项目岩土工程勘察报告》(四川蜀西地质工程勘测院)。
3场地的工程地质条件3.1地理位置及地形地貌勘察场地位于四川省绵阳市江油市彰明镇明月村村名委员会旁,交通便利。
勘探点孔口高程介于519.66~521.34m,高差1.68m。
场地地貌单元属四川盆地第二大平原——江彰平原。
3.2地层结构根据对比孔及其它钻探揭示,场地地层结构简单,主要由第四系人工堆积(Q4ml)素填土、第四系上更新统冲洪积(Q3al+pl)的粉土、砂卵石等及侏罗系中统沙溪庙组(JS)砂岩、泥岩组成,现自上而下分述如下:1). 素填土(Q4ml):灰黑色,松散,湿,主要由粘性土、粉土、粉砂等组成,含少许砾石、砖瓦碎片及植物根须等。
该层在场地内普遍分布,层厚 0.40~0.90 m。
2). 粉土(Q3al):灰黄色,稍密,湿,主要由粘粒和粉粒组成,含少量铁锰氧化物,该层在场地内普遍分布,层厚 0.90~2.20 m。
3). 中砂(Q3al+pl):灰黑~灰黄色,湿,松散,矿物成分以石英、长石为主,夹少量云母片。
该层呈透镜体分布于卵石层中,N120 锤击数 1.0~3.0 击,层厚 0.20~1.80m。
4. 卵石(Q3al+pl)深灰~灰黄色,湿~饱和,松散~密实。
卵石成分主要由岩浆岩组成,呈亚圆形,一般粒径 20~60mm,最大达 400mm,含少量漂石,微~中风化,少量卵石呈强风化,充填物主要为中细砂。
卵石层中下部分布有中砂透镜体及夹层(层厚 0.30~0.70m)。
根据 N120 击数和卵石含量,卵石层划分为四个亚层:4.1 松散卵石:主要分布于卵石层上部及中部,充填物以中砂为主(局部夹中砂透镜体),卵石含量 50~55%,排列十分混乱,绝大多数不接触,N120 锤击数 3~击/10cm,层厚0.30~0.9m。
稍密卵石:主要分布于卵石层上部及中部,卵石含量 55~60%,排列混乱,大部分不接触,N120 锤击数 6~9 击/10cm,层厚 1.20~2.50m。
4.3 中密卵石:主要分布于卵石层下部及中部,卵石含量 60~70%,呈交错排列,大部分接触,N120 锤击数 10~14 击/10cm,层厚列,大部分接触,层厚 1.30~3.20m。
4.4 密实卵石:主要分布于卵石层中下部,卵石含量大于 70%,呈交错排列,连续接触,N120 锤击数大于 14 击/10cm,层厚 0.40~2.70m。
5.泥岩(JS):侏罗系中统沙溪庙组(JS)泥岩、砂岩紫红色,稍湿,薄~中层厚状构造,泥质结构,根据其风化程度可为两个亚层:强风化泥岩:紫红色,块状构造,裂隙发育,岩芯多呈碎块状,部分风化成土状(层间夹有厚度不均的中风化泥岩),层厚0.60~2.20m。
中风化泥岩:紫红色,块状构造,裂隙较发育,岩石相对完整,质地较硬,岩芯呈短柱~长柱状,层间夹有厚度不均的强风化泥岩。
该层未揭穿,最大揭露5、水文地质条件1). 地下水类型场地地下水为赋存于局部地段人工填土层中的上层滞水和赋存于第四系砂卵石层中的孔隙潜水(具微承压性)组成;上层滞水主要由大气降水补给,孔隙潜水主要受地下径流、大气降水补给;排泄方式都以地面蒸发、地下径流为主。
2). 地下水位本次勘察测得场地地下水稳定水位埋深 2.31~3.29m,平均埋深 2.63m,相应标高为517.10~518.100m。
根据区域水文地质资料,地下水丰、枯水期年变化幅度为 1.50~2.50m,常年地下水位标高约为 517.5m。
地下水抗浮计标高可按520.0m 考虑。
3).地下水渗透性及其腐蚀性结合区域水文地质资料和已有成功的降水设计与施工经验分析,砂卵石层富水性和透水性均较好,属强透水层。
本场地地下水渗透系数 K 取 35m/d,场地环境为二类。
3.3水文地质条件1.地下水类型场地地下水为赋存于局部地段人工填土层中的上层滞水和赋存于第四系砂卵石层中的孔隙潜水(具微承压性)组成;上层滞水主要由大气降水补给,孔隙潜水主要受地下径流、大气降水补给;排泄方式都以地面蒸发、地下径流为主。
2. 地下水位本次勘察测得场地地下水稳定水位埋深 2.31~3.29m,平均埋深 2.63m,相应标高为517.10~518.100m。
根据区域水文地质资料,地下水丰、枯水期年变化幅度为1.50~2.50m,常年地下水位标高约为517.5m。
地下水抗浮设计标高可按520.0m 考虑。
3.地下水渗透性及其腐蚀性结合区域水文地质资料和已有成功的降水设计与施工经验分析,砂卵石层富水性和透水性均较好,属强透水层。
本场地地下水渗透系数 K 取 35m/d ,场地环境为二类。
4基坑降水设计根据地勘报告,地下水类型为上层滞水、孔隙水、裂隙水,勘查期间由于周边施工工地正在降水,对本场地地下水位有影响,降水设计时地下水位标高按常年地下水位517.5m 考虑。
为确保项目施工的顺利进行,结合本项目场地地质条件,考虑采用管井降水,具体降水设计如下。
4.1参数选取该项目基坑底标高为516.55m ,地下水位高程按520m 考虑,基坑地下水位要求降至基坑底标高以下1.90m (考虑电梯井深度),则设计降水最大深度约为:s=520.0-516.55+1.90=4.95m 。
相关的设计参数分别为: 基坑深度:1w H =6.00m渗透系数: k =70.00m/d 潜水含水层厚度: H =5.0m 基坑地下水位设计降深: d S =4.95m井水位降深:w S =10m (小于10m ,计算时按10m 考虑)降水井分布范围面积: 'A =75914.48m 2 降水井分布范围周长: 'L =623.58m 含水层影响半径:2w R S kH==392.43m降水井分布范围等效半径:r 0’=L ’/(2π)=99.25m4.2降水井计算(1)降水井深度设计123456w w w w w w w H H H H H H H =+++++ 式中: 1w H ——基坑最大深度(6.00m );2w H ——降水水位距离基坑底要求的距离(1.90m );3w H ——30'w H ir ==0.00(m )(设计降至基岩顶面); i ——水力坡度(取1/20); 0'r ——降水井分布范围等效半径(99.25m );4w H ——降水期间地下水位变幅(水位已按最高水位计算,本次水位变幅取0.00m ); 5w H ——降水井过滤器工作长度(0.70m );6w H ——沉砂管长度(2.50m )。
经计算Hw=11.1m ,选择井深12.50m 。
(2)基坑涌水量计算根据现场实际水文地质条件可知,本次设计降水井为潜水完整井,其涌水量计算公式如下:)1ln()s s -2(πQ 0dd r R H k+= 经计算,基坑涌水量Q=2610.2m 3/d 。
(3)单井涌水量(出水能力)计算30120s q r L kπ=式中:s r——过滤器半径(0.15m );L 有效——过滤管进水部分长度(0.70m );k ——渗透系数(70.00m/d )。
经计算,单井涌水量(出水能力)0q =163.14m 3/d ,实际单井涌水量q=80%*q 0=130.51m 3/d 。
水泵采用20~40m 3/h 的水泵。
(4)井点数计算01.1Q n q =⨯=20故n=20(口)。
(5)井点间距计算'L D n ==31.2m式中:D ——井点布置间距(m );'L ——降水井分布范围周长;n ——井点数(20); (6)涌水量验算当n=20时,总涌水量:'Q nq ==20×130.51=2610.2m 3/d > Q=2610.m 3/d ,满足要求。