轻型井点降水设计例题
- 格式:doc
- 大小:236.00 KB
- 文档页数:4
【例1】某工程基坑坑底面积为40 × 20m ,深 6.0m ,地下水位在地面下2.0m ,不透水层在地面下 12.3m ,渗透系数K = 15m/d ,基坑四边放坡,边坡拟为 1:0.5 ,现拟采用轻型井点降水降低地下水位,井点系统最大抽水深度为 7.0m ,要求:( 1 )绘制井点系统的平面和高程布置(滤管采用直径0.051m,长度1.5m)( 2 )计算涌水量高程信息题目解答思路:一、首先进行高程布置(目的:1根据所给管的条件确定埋管的位置2根据排水能力找到△h,使之为正数,保证不会出现坑底渗水情况)核心公式:h ≥ h 1 + △h + iL二、计算涌水量(目的:这是为了,为进行平面布置做准备)核心公式三、最后进行平面布置(目的:根据每个管的排水量计算管数,再确定间距,最后总长不能大于周长。
)核心公式:四、解:( 1 )高程布置基坑面积较大,所以采用环形布置,因最大抽水深度为 7.0m ,故采用 7m 井点管。
i =0.1 (i ―― 水力坡度。
对单排布置的井点,i 取 1/4-1/5 ;对双排布置的井点,i 取 1/7 ;对 U 形或环形布置的井点,i 取 1/10 。
)h ≥ h1+ △ h + iL (h ―― 井点管埋深, m;h 1―― 总管埋设面至基底的距离, m ;Δh ―― 基底至降低后的地下水位线的距离,m ; i ―― 水力坡度。
对单排布置的井点,i 取 1/4~1/5 ;对双排布置的井点,i 取 1/7 ;对 U 形或环形布置的井点,i 取 1/10;L ―― 井点管至水井中心的水平距离,当井点管为单排布置时, L 为井点管至对边坡角的水平距离, m)h =7m, h1=6m, iL =0.1×(10+6×0.5+0.7)=1.37mh1+ △ h + iL =6+0.5+1.37=7.87m( 大于井点抽水深度 7m)由于基坑较深,故基坑边开挖 1m 以降低总管埋设面(就是图中挖去的缺口处)h =7m, h1=5m, iL =0.1×(10+5×0.5+0.7)=1.32m△ h =7-5-1.32 = 0.68m, 满足要求(保证△ h是正数,使基坑内不会渗出水)( 2 )涌水量计算F = (40+2 × 5 × 0.5+2 × 0.7 )×(20+2 × 5 × 0.5+2 × 0.7 )=46.4 × 26.4 = 1224.96m2(F ―― 环形井点所包围的面积)m (假想半径)m(R--抽水影响半径近似计算值,m;S ——井点管处水位降落值, m;H—水面到不透水层距离;K—渗透系数)R ′ = x+ R =19.75+145.4=165.15m (R' ―― 群井降水影响半径)采用的滤管长度为 1.5mS /( S + l )=6/ (6+1.5)=0.8 (I ―― 滤管长度,按照实际情况和经验取)H=1.84( S + l )=1.84 × (6+1.5)=13.8m> H = 10.3m (H0--有效含水深度;有效含水深度H 0的意义是,抽水是在H 0范围内受到抽水影响,而假定在H 0以下的水不受抽水影响,因而也可将H 0视为抽水影响深度。
轻型井点降水案例一、施工准备1、施工机具(1)滤管:Φ38~55mm,壁厚3.0mm无缝钢管或镀锌管,长2.Om 左右,一端用厚为4.0mm钢板焊死,在此端1.4m长范围内,在管壁上钻Φ15mm的小圆孔,孔距为25mm,外包两层滤网,滤网采用编织布,外再包一层网眼较大的尼龙丝网,每隔50~60mm用1O号铅丝绑扎一道,滤管另一端与井点管进行联结。
(2)井点管:Φ38~55mm,壁厚为3.0mm无缝钢管或镀锌管。
(3)连接管:透明管或胶皮管与井点管和总管连接,采用8号铅丝绑扎,应扎紧以防漏气。
(4)总管:Φ75~102mm钢管,壁厚为4mm,用法兰盘加橡胶垫圈连接,防止漏气、漏水。
(5)抽水设备:根据设计配备离心泵、真空泵或射流泵,以及机组配件和水箱。
(6)移动机具:自制移动式井架(采用振冲机架旧设备)、牵引力为6t的绞车。
(7)凿孔冲击管:Φ219×8mm的钢管,其长度为10m。
(8)水枪:Φ50×5mm无缝钢管,下端焊接一个Φ16mm的枪头喷嘴,上端弯成大约直角,且伸出冲击管外,与高压胶管连接。
(9)蛇形高压胶管:压力应达到1.50MPa以上。
(10)高压水泵:100TSW一7高压离心泵,配备一个压力表,作下井管之用。
2、材料粗砂与豆石,不得采用中砂,严禁使用细砂,以防堵塞滤管网眼。
3、技术准备(1)详细查阅工程地质勘察报告,了解工程地质情况,分析降水过程中可能出现的技术问题和采取的对策。
(2)凿孔设备与抽水设备检查。
4、平整场地为了节省机械施工费用,不使用履带式吊车,采用碎石桩振冲设备的自制简易车架,因此场地平整度要高一些,设备进场前进行场地平整,以便于车架在场地内移动。
二、井点安装1、安装程序井点放线定位——安装高位水泵——凿孔安装埋设井点管——布置安装总管——井点管与总管连接——安装抽水设备——试抽与检查——正式投入降水程序。
2、井点管埋设(1)根据建设单位提供测量控制点,测量放线确定井点位置,然后在井位先挖一个小土坑,深大约500mm,以便于冲击孔时集水,埋管时灌砂,并用水沟将小坑与集水坑连接,以便于排泄多余水。
轻型井点降水实例分析摘要:轻型井点降水速度快,施工简便,安全可靠,水位方便控制,已越来越被人们广泛的应用.本文结合某厂房工程成功的工程实例作简要介绍.关键字:轻型井点,降水在基础工程施工中经常会遇到地下水的问题,特别是在市区繁华地段施工,基坑面积大,深度大时更为棘手,如果施工措施不当,就会造成不同程度的经济损失和人员伤亡,这种情况屡见不鲜。
轻型井点是沿基坑四周每隔一定距离埋入井点管(直径38--51MM,长5--7M的钢管)至蓄水层内,利用抽水设备将地下水从井点管内不停抽出,使原有地下水降至坑底以下。
在施工过程中要不断的抽水,直至施工完毕。
工程概况:某厂房设备基础施工,基坑底宽8m,长12m,基坑深4.5m,挖土边坡1:0.5,基坑平、剖面如下图所示。
经地质勘探,天然地面以下1m为亚粘土,其下有8m厚细砂层,渗透系数K=8m/d,细砂层以下为不透水的粘土层。
地下水位标高为-1.5m。
采用轻型井点法降低地下水位。
一、轻型井点的设计轻型井点降水法施工的计算步骤为:1)确定井点系统的布置方式(平面布置和高程布置)。
2)计算涌水量。
3)计算井点数量和井距。
4)抽水设备选用。
1)井点系统的布置根据本工程地质情况和平面形状,轻型井点选用环形布置。
为使总管接近地下水位,表层土挖去0.5m,则基坑上口平面尺寸为12m×16m,布置环形井点。
总管距基坑边缘1m,总管长度L=[(12+2)+(16+2)]×2=64(m)水位降低值S=4.5-1.5+0.5=3.5(m)采用一级轻型井点,井点管的埋设深度(总管平台面至井点管下口,不包括滤管)HA3H1+h+IL=4.0+0.5+×()=5.2(m)采用6m长的井点管,直径50mm,滤管长1.0m。
井点管外露地面0.2m,埋入土中5.8m(不包括滤管)大于5.2m,符合埋深要求。
井点管及滤管长6+1=7m,滤管底部距不透水层1.70m((1+8)-(1.5+4.8+1)=1.7),基坑长宽比小于5,可按无压非完整井环形井点系统计算。
例:设备基础施工的基坑,基坑宽8m ,长12m ,深4.5m ,土层构造:自然地面以下1m 为份质粘土,其下8m 厚为细砂层,再下为不透水层。
地下水位高-1.5m ,自然地面标高±0.00,边坡坡度1:m=1:0.5,实测的K=5m/d ,采用轻型井点降低地下水位,试进行设计。
解:(1)轻型井点布置将总管设在地面下0.5m 处,先挖深0.5m 的沟槽,在槽底铺设总管。
总管选用100mm 直径的钢管。
基坑上口尺寸可为12m ×16m ,平面布置采用环状井点,使井点管距基坑边缘1m ,则总管长度:L=[(12+1×2)+(16+1×2)] ×2=64 m采用一级轻型井点,井点管埋设深度(不包括滤管);H A ≥ H 1+h+IL= (4.5-0.5)+0.5+1/10×14/2= 5.2 m选用直径为50mm,长6m 的井点管与直径50mm,长1m 的滤管埋入土层中5.8m(井点管露出地面0.2m).井点管和滤管全长为7m,滤管下端距不透水层1.7m,为无压非完整井轻型井点.(2) 基坑涌水量:基坑长宽比小于500(2)1.366lg lg H S S Q K R x -=- 其中,基坑中心要求降水深度, S=4.5-1.5+0.5=3.5 m' 4.8S m =' 4.80.82' 5.8S S l ==+ H 0=1.85(4.8+1)=10.73m > 含水层厚度, 取H 0=H=7.5m1.95 1.95 3.5R ==⨯08.95x m === 代入公式Q=1.366×5×60 =410 (m 3/d)(3) 井点管数量和间距单根井点管的最大出水量65650.05117.34q ππ==⨯⨯= (m 3/d) 井点管数量 n=1.1×(410/17.34)=26(根) 井距 D=64/26 = 2.46 m确定井距 2.4米,实际井点管数量27根.。
一、降水方案选择该项目地处伊敏河畔,属砂砾地质结构,渗透系数为150m/天,容水量大,受降水影响地下水位波动变幅1-2m 。
枯水期在-6m左右。
而本工程大部分建筑物埋深在-6m,处于临界状态,丰水期就无法施工,本工程采取的措施是:采用明沟、集水井的方式进行作业层表面水的降水。
在枯水期柱、基础底脚施工完、回填完,防止丰水期淹没,以减少降水施工的降水费用。
基础埋深超过-6m的,采用局部井点降水。
本工程主厂房基础底标高为-5.0m,不须采用井点降水,而循环水泵坑及汽轮机基础底标高为-7.5m,可采用轻型井点降水。
基础平面基底长度约为50m,宽度约为36m。
基础埋深为见施工图,地面持力层为圆砾层,井点降水可以避免大量涌水、冒泥、翻浆,而且在砂砾地层中开挖基坑时,可防止流砂现象发生,渗流向下改善土的性质,使基底土质更加密实,结合本工程基础施工主要在枯水期期间,周期较长的特点,采用轻型井点降水法,沿建筑物环状布置进行人工降水。
同时基坑二角设集水箱配合4台QY-3.5型潜水泵排除明水的方法。
二、井点降水相关计算1、井点管的埋设深度H≥H1+h+iL+l式中H——井点管的埋设深度(m)H1——井点埋设面至基坑底面距离(m) 取3.0mh——基坑中央最深挖掘面至降水曲线点的安全距离(m)取1.0mL——井点管中心至基坑中心的短边距离(m) 取27i——降水曲线坡度取1/10l——滤管长度(m)取1.2H≥3.0+1.0+27×1/10+1.2=7.9m 取8m2、涌水量计算Q=1.366K(2H-S)S LgR-LgX OQ ——井点系统总涌水量(m 3/d ) K ——渗透系数(m/d )取150 H ——含水层厚度(m )计算暂取11m R ——抽水影响半径(m )计算取91S ——水位降低值(m )取1.2,地下水位取6.8m X O ——基坑设想半径(m ) 计算取24 本工程以无压非完整井计算Q=1.366×150=8818m 3/d3、计算井点管数量和间距单井出水量q=65πd l ×3 K=65×3.14×0.05×1.2×3 150=65 m 3/d 需井点管数量: n=1.1Q/q=149根基坑四角处及机械入口处井点管应加密,则采用的井点管数量为149+32=181根 井点管间距平均为D=2×86/(181-1)=0.96m, 取1.0m ,机械入口处井点管即泵1泵6的(2×11-1.2)×1.2Lg91-Lg24井点管间距为0.8m。
轻型井点降水计算本工程基坑北侧和西侧临近河道,降水方案的选择显得至关重要,采用轻型井点降水,由于基坑局部最深处达到7.7m ,降水深度需6.5米,计算过程如下:1、基本参数选取:根据地质勘探报告基底土质为粉质砂土 (含水层厚一般在8~15m),渗透系数K=4m/d ;基坑平面尺寸为:99×68.5m ;采用轻型井点降水,基坑等效半径r 0为:m A r 5.46995.680=⨯==ππ式中字母含义为: r0:基坑等效半径; A:基坑面积;基坑三面有河道,基坑中心至河边距离为70米和50米,含水层有效深度:m l H l S S 8.14885.1)S'85.1 85.02.18.68.6''0=⨯=+=+=+(= 降水影响半径R 为:m K H S R 10048.145.6220=⨯⨯⨯==2、基坑总涌水量计算:()dmg b b b b r b b S S H kQ 32121021390412020214.3cos 5.4614.31202L 5.65.68.1424366.1])()(2cos )(2lg[)2(366.1=⎥⎦⎤⎢⎣⎡⨯⨯⨯⨯-⨯⨯⨯=+-+-=ππ式中字母含义为:S’:抽水深度;S ’+ L:井点管有效深度;H 0:含水层有效深度;H 含水土层厚度;b1、b2为基坑中心至河边的距离取51m 、72,其余字母含义同上。
3、、确定井管数量: 单根管极限涌水量:d m K dlS q /3.11.7052.1038.014.3657.06533=⨯⨯⨯⨯⨯=⨯=π井点降水管根数:根3911139041.11.1=⨯==q Q n 井点降水管间距:)(取m m n B L D .2125.1391)69160(2)64.8352(2)(2=++⨯+++⨯=+⨯=计划井点降水管数量:(根)4972.1)69160(2)64.8352(2=++⨯+++⨯实际单根降水管涌水量:d m n Q q 385.74973904===(小于设计11m3/d ,满足要求)根据以上的施工计算及施工经验确定采用二级环向封闭式井点降水,两排管呈梅花状布置,第一级降水管布置在土方边坡中间台阶处设置间距为1.2米,第二级基坑底部降水管布置于基础向外1.0米设置间距为1.2米,基坑中心加深部位、积水坑等低洼处另外再布置暗降水管,各井点降水机组抽出的水直接排入邻近河道内。
轻型井点降水设计例题
某厂房设备基础施工,基坑底宽8m,长12m,基坑深4.5m,挖土边坡1:0.5,基坑平、剖面如下图所示。
经地质勘探,天然地面以下1m为亚粘土,其下有8m厚细砂层,渗透系数K=8m/d, 细砂层以下为不透水的粘土层。
地下水位标高为-1.5m。
采用轻型井点法降低地下水位,试进行轻型井点系统设计。
解:
1)井点系统的布置
根据本工程地质情况和平面形状,轻型井点选用环形布置。
为使总管接近地下水位,表层土挖去0.5m,则基坑上口平面尺寸为12m×16m,布置环形井点。
总管距基坑边缘1m,总管长度
L=[(12+2)+(16+2)]×2=64(m)
水位降低值
S=4.5-1.5+0.5=3.5(m)
采用一级轻型井点,井点管的埋设深度(总管平台面至井点管下口,不包括滤管)
H A H1 +h+IL=4.0+0.5+×()=5.2(m)
采用6m长的井点管,直径50mm,滤管长1.0m。
井点管外露地面0.2m,埋入土中5.8m
(不包括滤管)大于5.2m,符合埋深要求。
井点管及滤管长6+1=7m,滤管底部距不透水层1.70m((1+8)-(1.5+4.8+1)=1.7),基坑长宽比小于5,可按无压非完整井环形井点系统计算。
2).基坑涌水量计算
按无压非完整井环形点系统涌水量计算公式(式1—23)进行计算
Q=
先求出H0、K、R、x0值。
H0:有效带深度,按表1-16求出。
s’=6-0.2-1.0=4.8m。
根据查1-16表,求得H0:
H0 =1.85(s'+1)=1.85(4.8+1.0)=10.73(m)
由于H0 >H(含水层厚度H=1+8-1.5=7.5m),取H0=H=7.5(m)
K:渗透系数,经实测K=8m/d
R:抽水影响半径,(m)
x0:基坑假想半径,x0 =(m)
将以上数值代入式1—28,得基坑涌水量Q:
Q==1.366×8×(m3/d)3)计算井点管数量及间距
单根井点管出水量:
q=65πdl=65×3.14×0.05×1.0×=20.41(m3/d)
井点管数量:
n=1.1≈31(根)
井距:
D=≈2.1(m)
取井距为1.6m,实际总根数40根(64÷1.6=40)。
4)抽水设备选用
抽水设备所带动的总管长度为64m。
选用W5型干式真空泵。
所需的最低真空度为:
h k = 10×(6+1.0)=70(KPa)
所需水泵流量:
Q1 =1.1Q=1.1×570.6=628(m3/d)=26(m3/h)
所需水泵的吸水扬程:
H s ≥6+1.0=7(m)
根据Q1、H s查1-16得知可选用2B31型离心泵。
例2、某车间地下室平面尺寸见图2-16a,坑底标高为-4.5m,根据地质钻探资料,自然地面至-2.5m为亚黏土层,渗透系数K=0.5m/d,-2.5m以下均为粉砂层,渗透系数K=4m/d,含水层深度不明,为了防止开挖基坑时发生流砂现象,故采用轻型井点降低地下水位的施工方案。
为了使邻近建筑物不受影响,每边放坡宽度不应大于2m,试根据施工方案,进行井点系统的平面及高程布置。
2.1井点系统的平面布置(见图a)
根据基坑平面尺寸,井点采用环形布置,井管距基坑边缘取1m,总管长度L=[(66+2)+(20+2)]X2=180(m)
2.2井点系统的高程布置(见图b)
采用一级轻型井点管,其埋深(即滤管上口至总管埋设面的距离)h
h≥h1+△h+iL=4.2+0.5+0.1X11=5.8m (长度)
井点管布置时,通常露出总管埋设面0.2m,所以,井点管长度
l=5.8+0.2=6m
滤管长度可选用1m。