基坑降水专项方案与降水计算
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基坑降水计算一、降水量及降水井数量1、段落1计算基坑挖深12m,要求水位降至坑底下1.0m,设计采用管井降水,微承压水层渗透系数根据勘察报告提供值为4.0×10-5 ,取0.035m/d。
悬挂式止水帷幕段1:降水范围平面近似矩形,长:170m、宽:30m,面积约5100㎡,长宽比约6,按等效大井计算涌水量。
1)计算参数的选择本工程拟建场地内微承压水埋深在5.6m,相应标高约为-2.15m。
承压水层的厚度M=10m设计降水深度s=1m等效半径r0=√A/3.14=40.3m抽水影响半径RR=10S√k=10×1×√0.035=1.85mS——降水深度()mm dk——渗透系数(/)2)基坑涌水量按承压非完整井计算Q =2.73kMs lg [(R +r0)/r0]+M −l llg (1+0.2M/r 0) =2.73×0.035×10×1lg [(1.85+40.3)/40.3]+10−33×lg (1+0.2×10/40.3) =13.9m 3/d按承压完整井计算Q =2.73kMs lg [(R +r0)/r0]=2.73×0.1×50×10.47lg [(33.1+31.9)/31.9]=13.9m 3/d3)降水井数量单井出水能力q′=120πrl√k 3=120×3.14×0.15×3×√0.0353=55.5m 3/d降水井数量n=1.2Q/q=1.2×13.9/55.5=1。
2、段落2计算基坑挖深18m ,要求水位降至坑底下1.0m ,设计采用管井疏干降水,微承压水层渗透系数根据勘察报告提供值为1.0×10-3 ~ 1.0×10-4cm/s (即:0. 864 ~ 0.0864m/d ),取1~0.1m/d(根据土层分布综合判断平均渗透系数应取0.1m/d)。
基坑降水专项施工方案目录1编制说明 (3)1.1编制依据 (3)1.2编制原则 (3)2工程地质与水文地质条件 (3)2.1工程地质 (3)2.2水文地质条件 (3)3降水目的及施工重难点 (4)3.1降水目的 (4)3.2降水特点及应对措施 (4)4井点降水设计 (7)4.1降水井构造 (7)4.2降水井位布置 (7)4.3降水井深度 (8)5降水施工方法及技术措施 (8)5.1降水井施工及运行措施 (8)5.2基坑外降排水及主要技术措施 (13)6降水运行管理组织机构及运行措施 (15)6.1降水运行管理组织机构 (15)6.2降水运行措施 (15)6.3建立地下动态监测网 (16)6.4降水维护措施 (18)6.5降水井的后期处理 (19)7降水常见问题的处理措施 (19)7.1降水井性能差的处理措施 (19)7.2降水井数量不足的处理措施 (19)7.3降水井深度不够的处理措施 (19)7.4局部异常水处理措施 (20)7.5降水引发地面沉降防治措施 (20)7.6雨季暴雨防治措施 (21)8降水保证措施 (22)9安全生产与文明施工 (23)9.1安全生产 (23)9.2文明施工 (23)1编制说明1.1编制依据(1)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011。
(2)《供水水文地质勘察规范》GB50027-2001。
(3)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012。
(4)《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98。
(5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。
1.2编制原则(1)严格执行施工过程中涉及的相关规范、规程和设计标准。
(2)遵守、执行业主有关文件各条款的具体要求,确保实现业主有关工期、质量的目标要求。
(3)在认真、全面理解设计文件的基础上,结合工程实际水文地质情况进行编制,使施工方案具有技术先进、方案可靠、经济合理的特点,质量、安全、环境保护、文明施工等各方面的工程目标。
深基坑工程降水沉降分析计算1. 引言1.1 深基坑工程降水沉降分析计算概述深基坑工程是指在城市中心或繁华商业区建设的高度超过一定数值的基坑,通常用于建造高层建筑或地下商业空间。
由于基坑深度较大,土层承受的压力也会增加,因此在施工过程中需要考虑降水沉降分析计算。
降水是指由于人工挖土、降雨等原因导致基坑内水位升高的情况,如果不及时排水处理,可能会导致基坑失稳甚至发生塌陷。
降水量的计算与分析对于深基坑工程至关重要。
除了降水量,还需要考虑降水对工程的影响,包括地基土壤的稳定性、土壤压力分布等方面。
地下水位的变化也会影响沉降情况。
当地下水位下降时,可能导致土层产生松动而引起沉降,而地下水位上升则可能导致土层变得密实而减缓沉降速度。
在进行沉降计算时,需要考虑地下水位变化对沉降的影响。
为了准确地进行深基坑工程降水沉降分析计算,需要建立相应的计算方法与模型。
通过实例分析不同工程条件下的降水沉降情况,可以验证计算方法的准确性,为实际工程建设提供参考依据。
深基坑工程降水沉降分析计算是一个综合性的工程问题,需要系统地分析各种因素的影响,以确保工程的安全与稳定。
2. 正文2.1 降水量计算与分析降水量的计算与分析在深基坑工程中起着至关重要的作用。
深基坑工程施工过程中,需要考虑地下水的影响,尤其是降水对工程的影响。
降水量的计算是确定降水对工程的影响程度的关键步骤。
降水量计算通常基于降水量的统计数据和气象学原理进行。
常用的降水量计算方法包括传统统计方法、数值预报方法和概率预测方法。
传统统计方法主要基于历史气象数据和统计分析,通过对历史降水量数据的分析来推测未来降水量。
数值预报方法则是基于数值模型进行降水量预测,利用大气环流动力学原理推算未来一段时间内的降水量。
概率预测方法则是将降水量视为一个随机过程,通过概率统计分析来推测未来降水量的可能范围。
在深基坑工程中,降水量的计算与分析需要考虑多种因素,如地形地貌、气象条件、工程施工方式等。
基坑强排法降水方案一、工程概况。
咱们这个基坑啊,就像一个大坑洞,它的大小[具体尺寸],深度[具体深度],位于[具体位置]。
周边的环境有点复杂呢,有[列举周边建筑物、道路或者地下管线等情况]。
因为地下水这调皮的家伙老是在基坑这儿捣乱,所以我们得用强排法把水弄走,好让基坑稳稳当当的,方便后续工程施工。
二、降水目的。
1. 为了让基坑底部干燥点,这样工人干活方便,地基也能打得结实。
要是基坑里全是水,那打地基就像在泥水里搅和,肯定不行。
2. 防止地下水对基坑壁产生压力,不然这基坑壁就可能像软面条一样塌掉,那可就危险大了。
三、降水原理。
强排法呢,简单说就是强行把地下水排出去。
我们会在基坑里布置一些排水的设备,就像给地下水设置了一个个小出口。
这些设备像抽水机一样,马力很足,把地下水通过管道抽到地面上指定的地方。
原理就像是用吸管把杯子里的水吸出来,只不过我们这个吸管是大管道,水的量也超级多。
四、降水设计。
1. 排水系统布局。
在基坑周围挖一圈排水沟,这排水沟就像一个包围圈,把地下水都赶到一起。
排水沟的深度[具体深度],宽度[具体宽度],要能容纳不少水才行。
在基坑的四个角或者根据实际情况多设置几个集水井。
这集水井就像一个个小水库,把排水沟里的水都收集起来。
集水井的大小[具体尺寸],深度要比排水沟更深一点,这样水才容易流进去。
2. 抽水设备选择。
根据计算得出的基坑涌水量(这个涌水量就像地下水涌进基坑的速度和量,是通过一些专业的公式算出来的,咱们就不细说了,反正很重要),选择合适功率的抽水机。
就像你挑鞋子得挑合适脚的大小一样,抽水机功率小了抽不动水,功率大了又浪费。
一般来说,我们选用[抽水机型号]抽水机,它的抽水能力在[具体抽水能力]左右,应该能满足咱们这个基坑的需求。
抽水机的数量也要根据计算来确定,我们初步计划在每个集水井里放置[X]台抽水机,这样就能保证水被及时抽走。
五、降水施工。
1. 排水沟和集水井施工。
工人师傅们要用挖掘机按照设计好的尺寸挖排水沟和集水井。
基坑降水设计及施工方案一、基坑降水设计1.地质勘察:在设计前,需要对基坑区域进行详细的地质勘察,确定地层情况、水位高度、水质等信息,为降水设计提供依据。
2.确定降水方式:根据地下水位高度和基坑周围地质条件,确定合适的降水方式,常见的方式包括井点降水、压力管道降水、抽水井降水等。
3.计算降水量:根据地下水位高度和基坑周围的水源补给情况,计算每单位时间内需要降水的水量。
4.降水设备选择:选择合适的降水设备,包括泵站、水泵、管道等,根据地下水位高度和需求量进行选型。
5.设计降水排水系统:根据降水方式和地下水位高度,设计降水排水系统,包括降水井、管道、出水口等,确保降水和排水的顺畅进行。
二、基坑降水施工方案1.确定施工时间:根据设计要求和工期安排,确定降水施工的开始和结束时间。
2.施工准备:准备好所需的降水设备、工具和材料,检查设备的运行情况,确保正常使用。
3.井点施工:如果选择井点降水方式,在基坑周围打井并进行护壁,井的深度决定于地下水位高度。
通过井点进行排水的话,需要安装井泵和相应的管道。
4.管道铺设:确定降水井的位置后,根据设计方案进行管道的铺设,将降水井连接到泵站。
5.设备安装:根据设计方案,安装好泵站、水泵等设备,并做好检查和试运行。
6.开始降水:根据设计要求,开始降水操作,确保排水畅通。
7.监测和调整:在降水过程中,需要对降水设备和基坑进行监测,及时发现问题并进行调整,确保降水效果。
8.施工结束:根据设计要求,达到降水目标后结束降水操作,进行整理和清理工作。
三、注意事项1.施工期间需要进行安全防护,确保工人和设备的安全。
2.施工前需要与当地相关部门进行沟通和申报手续,确保符合规定和法律要求。
3.施工期间需要做好环境保护工作,防止降水水质污染。
4.如果存在地下管线或其他设施需要保护,需要在施工前进行详细调查和标识。
总的来说,基坑降水设计及施工方案是为了控制地下水位或避免地下水进入基坑所必须的工作。
深基坑开挖降水支护专项施工方案项目背景随着城市建设的不断扩张与发展,深基坑开挖在城市建设中扮演着至关重要的角色。
然而,深基坑开挖过程中容易受到地下水的侵袭,为确保工程安全顺利进行,必须采取科学有效的降水支护措施。
本文旨在探讨深基坑开挖降水支护专项施工方案,为相关项目的施工提供参考和指导。
一、降水支护方案1. 水平排水井联合竖向排水井降水•水平排水井–通过勘探确定水平排水井的位置和数量,并采用梯度分层分组的方式进行排水。
–水平排水井应设置在基坑周边,错开分布,以提高降水效果。
•竖向排水井–在深基坑内部设置竖向排水井,以有效降低基坑内地下水位。
–竖向排水井的数量和深度应根据地下水位和土层情况进行科学计算和确定。
2. 加固支护结构•加固支护结构–对基坑周边进行支护加固,采用梁柱支撑、钢架支护等方式,以确保基坑稳定性。
–加固支护结构应根据基坑深度、土层特性等因素进行科学设计和施工。
3. 排砂及沉砂处理•排砂–在降水过程中可能出现大量砂土被冲刷而进入排水管道,需及时清理和处理。
–设置合适的拦砂井或拦砂池,对排出的泥沙进行有效过滤和处理。
4. 监测与调控•监测–设置地下水位监测点和基坑变形监测点,实时监测地下水位和基坑变形情况。
–对监测数据进行分析和评估,及时调整降水支护方案。
二、施工流程1.勘探设计阶段–依据地质勘探数据,进行降水支护方案设计和计算。
2.施工准备阶段–准备相应的降水设备和支护材料,开展施工前的准备工作。
3.降水支护施工阶段–按照设计方案,依次进行水平排水井和竖向排水井的施工。
4.加固支护结构施工阶段–进行基坑周边加固支护结构的安装和施工。
5.排砂及沉砂处理阶段–对排出的泥沙进行及时清理和处理。
6.监测与调控阶段–对地下水位和基坑变形情况进行监测,并根据监测数据进行调整。
结束语深基坑开挖降水支护是一个复杂的工程过程,需要科学合理的施工方案和严格的施工控制来确保工程质量和安全。
本文提出了一套完整的深基坑开挖降水支护专项施工方案,希望能为相关项目的施工提供帮助与指导。
深基坑工程降水沉降分析计算深基坑工程是指在城市中心地区或者人口密集区域,建设大型地下结构或者地下空间时所进行的挖土取址工程。
随着城市化进程的加快和土地资源的日益紧张,深基坑工程在城市建设中起到了至关重要的作用。
深基坑工程所带来的地下水涌入和地面沉降问题受到了广泛的关注。
本文将针对深基坑工程降水沉降进行分析计算,以期为相关工程提供理论支持和技术指导。
一、深基坑工程降水沉降的原因1.深基坑开挖过程中,地下水随着土方开挖而受到扰动,导致地下水涌入;2.地下水涌入对周围土层稳定性造成破坏,引发地面沉降;3.地下水涌入还可能引发地下结构或者地下设施周边土层的松动和破坏。
二、深基坑工程降水沉降的影响1.地下水涌入会导致周围建筑物的基础遭受摧毁,甚至引发建筑物的倒塌;2.地下水涌入还可能导致地下结构或者地下设施的地基沉降,从而影响地下结构或者地下设施的正常使用;3.地面沉降会对周边交通、排水系统、管道等基础设施产生影响,甚至引发交通事故、排水不畅、管道爆裂等问题。
三、深基坑工程降水沉降的分析计算1.地下水涌入分析计算(1)根据深基坑工程所处地区的地质、水文条件,确定地下水位情况;(2)通过对地下水位的监测和分析,确定地下水涌入的量和速度;(3)结合地下水涌入的量和速度,采用水文地质工程学的理论和方法,进行地下水涌入的分析计算。
四、深基坑工程降水沉降的对策与措施1.降水方面(1)合理确定降水设施的类型和配置,采用抽水井、排水渠等方式,不断降低地下水位,控制地下水涌入的量和速度;(2)在降水设计中,也要考虑拆除工程、地下设施建设等过程对地下水位的影响,合理调整降水设计方案。
2.沉降方面(1)在地下结构或者地下设施设计中,要合理设置排水系统,保障地下水的正常排泄和透排,减少地基承载力降低;(2)在地下结构或者地下设施施工过程中,采用加固土体、灌浆加固等技术手段,增强土体的承载能力和稳定性;(3)及时调整地下结构或者地下设施的设计和施工方案,以适应地下水涌入和地面沉降的变化情况。
目录一、工程概况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯二、场地工程地质与水文地质条件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯三、降水设计计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯四、施工部署⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯五、施工工艺⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯六、施工计划⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯七、各项保证措施⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯八、附图索引⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 23 8 9 11 11 14基坑降水方案(调整 )一、工程概况本工程施工场地位于银川市兴庆区满春康居三期西临规划路,北临北塔路。
B区,东临友爱中心路,南根据本工程的地质水文条件、基坑特征及本地施工经验等,结合本工程实际情况确定采用大口径水泥管井,整体连续抽水的方法,以疏干基坑地下水,降低水位,为基础施工创造条件。
二、场地工程地质与水文地质条件1、地层分布:拟建场地地层自上而下可分为填土、粉质黏土、粉土、粉细砂四层:除上部填土层外,其下土层为第四系堆积物,各层土质分层情况及厚度详见地质勘探报告。
2、水文地质概况:本工程地下水属孔隙潜水类型,实测稳定水位埋深 3.2~5.7米之间(以孔口原始地坪始计),平水期稳定水位标高1105.00米左右。
地下水位动态主要受气象水文因素影响,呈季节性变化。
地下水补给以周边沟渠侧向径流渗透补给为主,大气降水补给次之,其动态类型属黄河侧补蒸发径流型。
水位变化幅度为0.5~1.0米。
经现场钻井实测水位在1103.5~1105.00之间。
地下水控制方法与使用条件渗透系数方法名称集水明排土类降水深度(m)水文地质特征(m/d)7~20 5上层滞水或水量不大的潜水真空井点0.1~20.00.1~20.0 单级<6、合级>20降水杂填土、粉土、粘性土、砂土喷射井点管井<5含水丰富的潜水、承压水1.0~200 >5针对该场地地下水类型、场区水文地质条件,设计采用管井降水方案,达到疏干基坑目的,将地下水位降至槽底以下0.5~1.0m。
配水干线工程基坑降水专项方案编制:审核:批准:建设有限公司年月日目录一、工程概况 (1)1.1工程简介 (1)1.2工程地质条件 (1)二、编制依据 (1)三、工程部署 (1)3.1工期目标 (1)3.2施工主要设备、材料用量计划 (2)3.3劳动力投入计划 (2)3.4施工布置 (3)四、基坑降水施工方法与技术措施 (4)4.1降水井施工工艺流程 (4)4.2降水计算 (5)4.3降水井布置图及排水措施 (9)4.4降水监测与管理 (10)4.5排水措施 (11)4.6常见质量问题(质量通病)预防措施 (11)五、安全文明施工 (12)5.1安全施工保证体系 (12)5.2安全技术保证措施 (13)5.2.1施工现场安全技术措施 (13)5.2.2施工机械的安全控制措施 (13)5.2.3地下管线保护措施 (13)5.2.4防汛措施 (14)5.3现场文明施工措施 (14)5.3.1文明施工目标 (14)5.3.2文明施工创建措施 (14)5.3.3施工现场规范管理 (14)六、环境保护、水土保持保证体系及保证措施 (15)6.1施工现场环境保护目标 (15)6.2建立健全环境保护体系 (15)6.3制定环境保护、水污染措施 (16)6.3.1水的保护 (16)6.3.2保护道路两旁的植被 (16)6.3.3施工现场环境保护 (16)七、项目风险与防范事故应急预案 (18)7.1成立应急救援组织机构 (18)7.2应急救援流程 (19)7.3应急报告流程 (19)7.4应急救援小组职责 (20)7.5地面下沉监测及应急处理 (20)7.6雨污水管的渗漏及应急处理 (20)7.7吊装应急预案 (21)7.8塌方的安全应急预案 (21)7.9施工现场触电应急预案 (21)7.10应急设备、物资 (23)7.11应急响应 (23)基坑降水专项方案一、工程概况1.1工程简介本期建成通水后的服务范围主要解决主城区的用水需求。
(二)基坑降水计算根据本工程《岩土工程勘察报告》可知,因场地水位较浅,旱季施工,涌水量不大,在基坑施工时降水措施可采取坑内挖沟设降水井明排方式进行基坑排水。
井深从基坑底标高向下2.0米。
井内径0.9米。
在师大世博学院和祭天山两侧水量较大,在这两侧各设5个和4个降水井。
基坑底四周设300×300排水盲沟,连接降水井进行降排水。
其它两侧降水井按间距25~30设置一口,可满足基坑降水要求。
地下水位降至基底下1m.采用14台管径为¢70的污水水泵进行抽排至沉淀池,沉淀处理后,由14台管径为¢70清水水泵抽排至市政雨水管网或河道。
降水Q计算:Q=5井×12m3井*小时×24小时+9井×12m3/井*小时×16小时=3168m3排水量Q计算:污水水泵(清水水泵):Q1=5台×12m3/台*小时×24小时+9台×12m3/台*小时×16小时=3168m3六、施工组织管理1、施工管理目标(1)质量目标:优良。
(2)工期目标:工期30天。
确保在30天内完成基坑支护、降水、挖土外运工作,其余项目确保在业主规定的时间内完成。
(3)安全目标:创“无事故工程”。
2、项目施工组织机构设置(1)我公司把本工程列为重点项目工程,在全公司范围内抽调年富力强、管理水平高、具有丰富施工经验的人员组成本工程项目经理部,严格按项目法组织施工。
(2)成立云南长机房地产开发有限公司都市名典苑工程基坑开挖及支护施工项目经理部。
推行项目法施工,减少管理层次,提高办事效率,项目部对本工程的施工全权负责。
(3)施工现场项目经理受公司法定代表人的委托,组成项目经理部,负责工程的全面实施。
项目经理部设置项目经理1人;项目副经理1人;项目技术负责人1人;工长6人;质量检查员1人;安全检查员1人;内页技术员1人;测量员2人;试验、计量员2人;机务员2人;材料员2人;项目经理部实行矩阵式的施工管理体系,全面履行施工承包合同。
基坑降水专项方案与基坑降水计算书山东省城乡建设勘察院2009.6一、基坑降水方案:1、本次降水方案编制的主要依据规范、标准如下:《岩土工程勘察规范》GB50021-2001《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99《建筑与市政工程降水技术工程技术规范》JGJ/T111-98《工程地质手册》第三版(参考资料)附近正在施工的A区基坑降水方案2、场地地质条件:该场地主要含水层为第2层黄土状粉质粘土、第4-1卵石土及闪长岩残积土、全风化层。
场地地下水位按照31.00米(绝对标高)考虑,综合渗透系数参考附近地质报告(该场地北侧济南万达广场住宅区C区、D区)和有关文献规范,综合考虑场地地质条件,取3m/d,水位降深酒店部分和商业部分分别为6.90米和8.40米。
3、周边环境情况:综合体基坑北侧为拆迁场地,平坦开阔,规划为万达广场美食街;东侧距现有人民商场最小距离约8米;人民商场基础形式为天然基础,基础埋深约2.00米,无地下室。
南侧为经四路,西段距规划红线15~16米,红线外分布有管线和下水道,距现有人防工程最小距离20.7米;南侧东段距规划红线约10米,红线外为人行道,分布有管线和下水道,距现有人防工程最小距离13.20米;城市管线埋深一般为1.50米--4.00米;基坑西侧北段和酒店基坑相距18.85米,间为场地内施工道路。
西侧南段分别分布有6层砖混办公楼和鲁能大厦,其中6层楼为天然地基,一层地下室,基础埋深约3.50米,距基坑约3米;鲁能大厦13层,采用承台嵌岩桩基,底板埋深约3.6米,距基坑约4.80米。
酒店基坑北侧为拆迁场地,平坦开阔,规划为万达广场美食街;东侧北段与商业综合体为邻,间距18.85米;东侧南段分别分布有6层砖混办公楼和鲁能大厦,距离分别为4.3米和9.5米;南侧为经四路,距规划红线17~18米,红线外为人行道,分布有管线和下水道;西侧为纬一路,距规划红线8~10米,红线外为人行道,分布有管线和下水道,城市管线埋置深度一般为1.50--4.00米。
4、降水方案:降水设计时,我院已进行了充分论证和对比,特别是拟建场地北侧万达广场D区降水类比,D区水位降深一般为6.00米,基坑面积与本基坑类似,且降水时间至现在已经延续有四个多月时间,周边建筑物、管线以及地面沉降变形不明显,基坑降水对周围建构筑物影响经实践证明影响不大。
根据济南万达广场住宅区现在正在降水施工的效果,以及基坑降水对周边建构筑物的影响程度综合分析,认为采取大口径管井降水结合坑内疏干明排措施可以保证工程施工要求,同时,采取密切的监测和必要的回灌措施可以保证基坑周围建构筑物的安全。
⑴.基坑采用大口径管井外围降水、坑内疏干降水方案,结合坑底根据基础分布情况布设排水沟明沟排水措施。
⑵酒店基坑降水井间距11.0-13.0米,在桩锚支护部分设置在基坑周边操作面内,其它段布置在基坑开挖上边线外1.00米处;疏干井间距25.00米左右,并结合土建结构设计境况,布置在后浇带等有利于封井的部位,井深以井底进入基坑以下6.50米为标准,分别为15.50米和19.00米。
共布置降水井32眼,疏干井5眼。
⑶商业综合体基坑降水井间距11.0-13.0米,AB、BC段设置在基坑周边操作面内内,其它各段布置在基坑开挖上边线外1.00米处;疏干井间距25.00米左右,并结合土建结构设计境况,布置在后浇带等有利于封井的部位,井深以井底进入基坑以下6.50米为标准,分别为15.20米~18.50米。
共布置降水井72眼,疏干井33眼。
由于以EL为界分两次开挖,需增加8眼降水井。
⑷降水井、疏干井母孔直径600mm,井管采用外径400mm的水泥滤水管,滤料采用直径5~10mm的级配碎石。
⑸在基坑底边线内300mm处设置宽300mm、深300mm的排水沟,每间隔30米左右设置一集水坑,集水坑较排水沟深500mm,以便在雨季迅速排出坑内积水。
⑹基坑周边地面应修整,构筑排水沟和混凝土地面,并里高外低,做好地面积水有组织的排放。
坡顶设置200mm×240mm挡水墙,以防雨水流入基坑。
⑺竖向、横向平均间距3.00~5.00m设置泄水孔,孔径不小于100mm,深入面层下不小于500mm。
泄水孔位置可适当调整,尽量设置在渗透性较强的地层中。
⑻根据周边类似工程降水经验,工程降水对周边建构筑物的影响不大,但为确保降水施工期间周边建筑物的安全,特别是鲁能大厦、市规划设计院和人民商场以及经四路、纬一路管线的使用安全,在基坑降水及开挖期间,应对以上建构筑物加强监测,通过监测数据随时分析其变形趋势,必要时采取回灌或截水措施,确保周边建筑物安全。
同时在降水方案中要求前期降水尽可能减缓水位下降速度,并结合周边建筑物地面的变形观测,掌握水位降深与地面沉降的关系,确保基坑及周边环境安全。
⑼为配合监测,在鲁能大厦周围及商业综合体基坑东侧部位设水位观测井,观测井深12-14米,间距20米左右。
结合监测数据随时分析水位降深与建筑物的沉降变形关系,以及时进行必要的变更措施,确保建筑物安全。
二、酒店部分降水计算1、原始条件:计算模型: 潜水完整井;基坑远离边界水位降深 6.000(m)过滤器半径0.300(m)含水层厚度12.000(m)渗透系数 3.000(m/d)沉降影响深度内土层数:5地下水埋深: 5.000(m)层号层厚度(m) Es(MPa)1填土 2.800 5.0002黄土 3.400 6.0003粘土 3.500 18.0004粘土 2.000 20.0005残积土 1.600 16.000任意点降深计算公式采用:规程公式沉降计算方法:建筑地基基础设计规范方法,考虑应力随深度衰减的方法, 且考虑相互影响半径3、基坑涌水量计算书基坑属于均质含水层潜水完整井基坑,且基坑远离边界,基坑降深按照6.00米计算。
计算公式:其中Q──基坑涌水量;k──渗透系数,k=3.00;(根据C地块岩土工程勘察报告提供,并参考有关规范和文献综合取值)H──潜水含水层厚度,H=12.00m;S──基坑水位降深,S=6.00m;R──降水影响半径,R=72.00m;r0──基坑等效半径,r0=45.14m。
基坑涌水量Q=1068.60m3/d4、每根管井允许进水量:q=120rLk1/3=52m3/d计算最少管井根数:n=1.1×Q/q=22.6取整得:n=23根5、计算群井抽水情况下单井出水量:q=1.366×k(2H-s)s/(lgR n0/nr n-10r)=44.50m3/d23根管井总出水量为1023.50m3/d,不能满足要求!则需调整管井数量,取n=31根重新计算单井出水量:q=1.366×k(2H-s)s/(lgR n0/nr n-10r)≈35.00m3/d 31根管井总出水量:Q=1085m3/d能满足要求,同时考虑基坑面积较大,井排间距达90米左右,须在基坑内布置疏干井以满足基坑总涌水量要求,根据当地降水经验,基坑内按照25米间距布设疏干井,共计布设疏干井5眼,共计井数36眼。
6、水位降深计算:计算公式:其中n──降水井的数量,n=31r1,r2,……rn──各井距基坑中心或各井中心处的距离。
其余符号意义同前计算结果:基坑中心点水位降深S=6.95m满足要求!7、井深计算:Hw=H1+H2+H3+H4+H5+H6考虑基坑内布设疏干井,井排间距按照30米考虑。
H1=9.80米(基坑深度),H2=0.50米(降低水位距离基底要求)H3=3.0米(水力坡度),H4=1.00米(水位变化幅度)H5=1.00米(过滤器长度),H6=1.00米(沉淀管长度)计算得:井深Hw=16.30米,取16.50米8、周边建筑物各角点沉降计算1)建筑物各角点降深与沉降计算:建筑物角点1: 降深=3.666(m) 沉降=2.196(cm)建筑物角点2: 降深=4.738(m) 沉降=2.954(cm)建筑物角点3: 降深=6.150(m) 沉降=1.412(cm)建筑物角点4: 降深=4.621(m) 沉降=2.911(cm)建筑物角点5: 降深=3.071(m) 沉降=1.825(cm)建筑物角点6: 降深=2.292(m) 沉降=1.331(cm)建筑物各角点: 最小降深=2.292(m) 最大降深=6.150(m)建筑物各角点: 最小沉降=1.3(cm) 最大沉降=3.0(cm)建筑各角点之间最大倾斜率= 千分之0.7496.观察剖面上各点降深与沉降计算:观察剖面上: 最小降深=3.474(m) 最大降深=5.967(m)观察剖面上,地表: 最小沉降=2.8(cm) 最大沉降=3.2(cm)观察剖面上,建筑物埋深平面: 最小沉降=1.5(cm) 最大沉降=3.0(cm)三、商业综合体部分降水计算:1、本次降水方案编制的主要依据规范、标准如下:《岩土工程勘察规范》GB50021-2001《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99《建筑与市政工程降水技术工程技术规范》JGJ/T111-98 《工程地质手册》第三版(参考资料)2、原始条件:计算模型: 潜水完整井;基坑远离边界水位降深9.300(m)过滤器半径0.300(m)含水层厚度12.000(m)渗透系数 3.000(m/d)沉降影响深度内土层数:5地下水埋深: 5.000(m)层号层厚度(m) Es(MPa)1杂填土 2.000 5.0002黄土 2.400 8.0003粘土0.700 20.0004粘土 2.500 24.0005碎石 2.500 45.000任意点降深计算公式采用:规程公式沉降计算方法:建筑地基基础设计规范方法,考虑应力随深度衰减的方法, 且考虑相互影响半径3、基坑涌水量计算书基坑属于均质含水层潜水完整井基坑,且基坑远离边界,基坑降深按照9.3米计算。
计算公式:其中Q──基坑涌水量;k──渗透系数,k=3.00;(根据C地块岩土工程勘察报告提供,并参考有关规范和文献综合取值)H──潜水含水层厚度,H=12.00m;S──基坑水位降深,S=9.30m;R──降水影响半径,R=111.60m;r0──基坑等效半径,r0=126.15m。
基坑涌水量Q=2035.50m3/d4、每根管井允许进水量:q=120rLk1/3=52m3/d计算最少管井根数:n=1.1×Q/q=43.1取整得:n=44根5、计算群井抽水情况下单井出水量:q=1.366×k(2H-s)s/(lgR n0/nr n-10r)=37m3/d44根管井总出水量为1628m3/d,不能满足要求!则需调整管井数量,取n=73根重新计算单井出水量:q=1.366×k(2H-s)s/(lgR n0/nr n-10r)≈28.00m3/d 31根管井总出水量:Q=2044m3/d基本能满足要求,同时考虑基坑面积较大,井排间距达110米左右,须在基坑内布置疏干井以满足基坑总涌水量要求,根据当地降水经验,基坑内按照25米间距布设疏干井,共计布设疏干井33眼,共计井数106眼。