基坑降排水措施
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基坑降排水设计方案1.1 基坑外侧的排水系统设置应符合下列要求:(1)应在基坑外侧场地设置集水井、排水沟等地表排水系统;(2)集水井、排水沟宜布置在基坑外侧一定距离;有隔水帷幕的基坑,排水系统宜布置在隔水帷幕外侧,且距隔水帷幕的距离不宜小于0.5m;无隔水帷幕的基坑,排水系统宜布置在基坑外侧,且距基坑坡顶的距离不宜小于0.5m。
1.2基坑内的排水系统设置应符合下列要求:(1)开挖阶段应根据基坑特点在合适位置设置临时排水沟和集水井;临时排水沟和集水井应随土方开挖进程适时调整;(2)留置时间较长的边坡,可在坡顶、坡脚设置临时排水沟和集水井;(3)基坑采用多级放坡开挖时,可在放坡平台上设置排水沟和集水井;(4)土方开挖至坑底后,宜在坑内设置排水沟、盲沟、集水井;排水沟、盲沟和集水井与坑边的距离不宜小于0.5m。
1.3基坑外侧的排水沟、集水井应有可靠的防渗措施,排水系统应保持畅通,并应及时排除积水;施工过程中应随时对坑内外排水系统进行检查和维护。
1.4基坑外的排水系统应能满足雨水、地下水的排放要求;基坑内的排水系统应能满足基坑明排水的排放要求;抽水设备应能满足排水流量的要求;对于深度较大的基坑也可采用分级抽水接力排放的方法。
1.5基坑降排水应根据场地的水文地质条件、基坑面积、开挖深度、各土层的渗透性质等,选择合理的降排水技术方法和设备。
常用降排水技术方法和适用范围。
1.6 基坑降水设计与施工应包括以下内容:(1)设计前应掌握拟建场区工程地质与水文地质资料、围护设计资料及周边环境资料等。
(2)设计应包括水文地质条件分析、水位降深控制标准、降水后承压水位预测、降水井群平面的布置、降水井深度与井的结构、降水井质量验收标准、降水对周边环境影响的评估等。
(3)降水施工组织设计应包括降水方法,降水井深度、数量、结构,降水设备数量与型号,井群平面布置,降水井施工工艺与设备,达到降水井质量验收标准的措施,降水运行方案、工期安排、质量目标与安全技术措施,降水对环境影响的控制措施等。
雨季基坑排水措施雨季基坑排水措施引言在建筑工程中,雨季是基坑施工的一大挑战。
为了保证工程的顺利进行和施工人员的安全,需要采取有效的基坑排水措施。
本文将介绍几种常见的基坑排水措施。
1. 组织排水队伍•成立专门的排水队伍,负责雨季期间的基坑排水工作。
•配备足够的排水设备,如水泵、排水管道等。
2. 准备排水设备•选择适合的水泵,根据基坑的深度和排水量来确定。
•定期检查和维护水泵,确保其正常运转。
3. 检查排水沟•清除基坑周围的排水沟,确保其畅通无阻,方便雨水的排出。
•修复和加固排水沟的边坡,防止塌方和积水。
4. 加固基坑边坡•对于较深的基坑和土质较软的地段,可以采用加固边坡的措施,如使用钢模板或挡土墙。
•加固边坡可以减少地面塌方的风险,并提供额外的排水通道。
5. 设置降水井•在基坑周围设置降水井,用于收集并排出雨水。
•降水井需要定期清理,以确保排水畅通。
6. 使用地下排水设备•在基坑底部设置地下排水设备,如排水管道和透水板。
•这些设备可以帮助快速排除基坑内的积水,并避免土壤变软。
7. 稳定施工进度•根据天气预报合理安排施工计划,尽量避免雨季高峰期进行关键工序。
•在雨停后及时恢复施工,尽量减少积水对工程的影响。
结论雨季期间基坑排水措施的实施是确保建筑工程顺利进行的重要环节。
通过组织专业的排水队伍、准备适当的排水设备、检查和加固排水沟和基坑边坡、设置降水井和地下排水设备,以及稳定施工进度,可以有效降低雨季对基坑施工的不利影响,保障工程的质量和安全。
8. 定期监测水位•在雨季期间,定期监测基坑内的水位情况。
•如果水位超过安全范围,应及时采取排水措施,如增加排水设备的数量或调整排水管道的位置。
9. 使用防渗膜•在基坑底部铺设防渗膜,防止地下水渗入基坑。
•防渗膜可以有效减少基坑积水的数量,减轻排水系统的负荷。
10. 定期维护排水设备•对水泵、排水管道等排水设备进行定期维护和保养。
•清洁水泵过滤器、检查排水管道是否有堵塞等问题,及时修复和更换损坏的部件。
降排水设计及施工技术措施施工排水主要涉及三个方面,即排除地下自由水、地表水及雨水等。
若工程施工为雨季进行,则应该完善地面雨水导排工作,以防止地表水深入基坑后淹没作业槽或作业坑。
工程沟槽或基坑开挖过程中,因土壤含水层被破坏,则地下水势必会深入沟槽或基坑。
所以,完善基坑降排水工作是提高地基承载力、避免边坡坍塌、确保工程施工安全的必然要求在工程基坑及沟槽开挖施工中,因地下含水层遭到破坏,其势必会导致施工范围内积水,加之地表水渗入,则其势必会严重影响工程施工安全及施工进度。
则应该及时完善工程施工中的降排水设计,通过降低地下水水位、稳定工程基坑边坡及坑壁、稳定基坑坑底等手段,防止基坑塌方或滑坡及管涌或流沙等病害对工程施工安全及施工进度的影响。
一.施工降排水基本设计要求1.若土方施工受到地下水的影响,则应该进行降排水量计算选定降排水方法;竖向及平面布置排水系统;随时监测抽水机械数量和选型及排水系统平面布置;降水井构造;排放管渠断面、构造及坡度;井点系统构造及组合。
工程沿线地上管线、地下管线、周边工程设施保护措施及工程施工安全保障措施。
基坑范围内降水深度设计值应比基坑地面≥0.5m。
2.平面布置降水井沟槽两侧面双排降水井或单排降水井与否应以实际计算结果为依据。
就沟槽底部而言,降水井外延长度需等同于1-2倍沟槽宽度,但地下水排泄方向长度可适当减少、地下水补给方向长度可适当增加。
3.若工程降排水施工方法为明沟排水,则排水井最好布置于沟槽以外范围内,但排水井与沟槽间间距应该被控制在150m范围内。
待降排水抽水作业完毕,拔除井点管及降水井预留孔洞应及时被填实,填实材料为砂石等。
针对地下水静水位上部预留孔洞,应及时使用粘土填实。
二.施工降排水方法因水文、地理、地质等环境差异普遍存在,则施工降排水方法应以土层渗透系数、地质情况、工程占地面积及坑槽深度等为依据加以确定,以此确保工程降排水方法的实用性、有效性、安全性及可靠性等。
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。
基础排水和防止沉降措施(一)基础降排水一、基坑降水要求:本工程降水面积较大,基础埋深较深,采用大口径无砂混凝土大口井井点的降水方案。
考虑将地下水降至最深基础垫层下1m左右,待基坑内浇筑垫层时将基坑中部的部分井封死,基坑四周井点部分保留,与基底排水沟相连,排出基坑积水。
1、水泵在下井过程中一定要居中,切不可使泵体贴靠在井壁上,防止在多次启动时产生的震动将井壁震破返砂。
2、基坑降水在土方开挖前至少7天进行,以保证土方开挖时的地下水位稳定在槽底以下0.5m。
3、降水施工时,现场应配备专职司泵人员。
此外现场应至少配备5台余泵,保证降水的连续性。
4、本工程基坑面积较大,基础工程施工时基坑中间部位降水井排出的水采用井倒井的方式排出基坑外。
5、整个基础施工期间降水应连续进行,以保证基础施工期间地下水位稳定在在槽底以下0.5m。
6、降水前,先测量每口井起始水深,作好原始记录。
降水后抽出的地下水通过现场的沉淀池沉淀后排入市政下水管道。
7、沉淀池沿基坑四周共设三处,沉淀池采用5mm厚钢板制作,设三级沉淀。
沉淀池放置在地表,沉淀池在使用过程中需经常清理,防止淤积。
沉淀池的大样如下图所示:4mm厚钢板焊制A-A二、基坑降水方案:总体上按内降外不降考虑,即在基坑内设置降水井,降低基坑内部的地下水位,利用支护结构的挡水效果,防止基坑外部的地下水被过多的抽取,从而造成周边建筑物产生不均匀沉降。
本工程基坑降水面积较大,采用大口径无砂混凝土管井井点的降水方案,基坑内基本呈均匀布置。
基坑四周设置观察井,井深6m,随时观测地下水位情况,如发现地下水位有较大的波动,立即将观察井变为回灌井,稳定地下水位,保证周围建筑物、公共设施的安全。
1、降水井结构:降水井由无砂混凝土滤水管、吸水管和潜水泵等部分组成,降水井孔径为φ700,全孔下入φ500水泥砾石(无砂)滤水管,管底封死,管外填3~15cm砾石作过滤层,地面0.5m以上用粘土填充夯实。
电梯井大承台深基坑土方开挖及降排水施工方案一、现场情况:本工程底板面结构标高为-5.10m,电梯井承台厚度为2.4m,深基坑最深处底标高为-8.70m,挖土标高为-8.80m,开挖深度较大。
根据深基坑开挖后观察,地下水渗出量较大,并且深基坑土方为砂层,遇水即坍塌,无法形成直立边,严重影响砖模砌筑及后续防水层施工。
根据现场情况以及我方多个工程深基坑降排水施工经验,对本工程深基坑开挖采用堆沙包等方法,阻止土方坍塌;对深基坑地下水,采用降水和排水相结合的方法进行施工,具体方法如下。
二、降排水施工措施:1、承台土方开挖时,在电梯井坑底中间设置施工集水井,集水井顶标高为-7.70m,大小为ф1000mm,深度为1000mm;集水井四周砌筑370mm厚砖墙,垫层中间留置300×300mm底部滤水口。
2、在深基坑-6.20m ~-7.70m间、砖模外对称设置4条300x200导水暗沟,并在暗沟设置碎石滤水层,滤水层长度200mm,宽度300mm。
利用此沟将电梯井深基坑周围水集中导流到施工集水井中,再由潜水泵抽除。
3、施工集水井封堵:在浇筑地下室底板施工以前,用一根塑料管插到集水井内底部滤水口,用自吸泵抽水。
4、水管拆除及封堵:待电梯井钢筋帮扎完成后,在承台混凝土浇筑以前,将施工集水井内水抽干,然后拆除供自吸泵抽水的塑料水管,浇筑承台混凝土时,将集水井同时封堵。
6、具体详见附图:深基坑降排水措施图。
三、注意事项:1、挖坑时注意严格控制标高,定位准确。
2、深基坑开挖过程中,发现土方塌落严重时,堆沙包要及时,以便阻止土方继续坍塌。
3、封堵前加大降水力度,尽量降低井底水位。
4、填碎石时应分层捣实,每填0.5米捣实一次。
5、在施工集水井封堵完成后,承台混凝土浇筑以前,继续用留在井内的水泵按照封堵前所记录的水泵抽水间隔进行抽水,防止水量过大破坏侧壁砖胎膜和防水。
中风化泥岩深基坑降排水施工工法中风化泥岩深基坑降排水施工工法一、前言中风化泥岩深基坑降排水施工工法是在中风化泥岩地层中开挖深基坑并进行降水和排水的一种施工方法。
该工法结合了地质特点和实际工程需求,经过多次实践和改进,已被广泛应用于各类基础工程中。
二、工法特点中风化泥岩深基坑降排水施工工法具有以下特点:1. 适应性强:中风化泥岩地层广泛分布于全国各地,该工法适用于多种地质环境和开挖深度的基坑工程。
2. 技术成熟:该工法在实际工程中得到了广泛验证,并不断进行改进和优化,技术成熟可靠。
3. 高效节能:通过合理的施工工艺和设备,能够实现快速、高效的降水和排水,同时节约能源和减少环境污染。
4. 降低风险:通过采取科学的技术措施和安全措施,能够有效降低施工过程中的风险和安全隐患。
三、适应范围中风化泥岩深基坑降排水施工工法适用于以下工程:1. 高层建筑基础工程:包括高层住宅、商业综合体等建筑的地下室和地下结构的开挖与施工。
2. 地铁和地下综合交通枢纽等地下工程。
3. 水利工程:如水库、堤坝等工程的基础开挖和地下水工程的施工。
4. 矿山开采:在地下矿山开采过程中需要进行深基坑的开挖和施工。
四、工艺原理中风化泥岩深基坑降排水施工工法的工艺原理主要包括以下几点:1. 地质勘察与分析:通过地质勘察和分析,获取中风化泥岩地层的地质特点和工程属性,并针对工程要求制定相应的施工方案。
2. 前期处理:在施工前进行预处理,包括地表降水、地下水位调整和开挖边坡处理等。
3. 降水与排水:采用抽水降水和地下水位控制的方式,通过井筒或深层井进行降水和排水,以确保基坑施工和开挖过程中的工作面和周边地区的地下水位的控制和稳定。
4. 支护结构:根据基坑深度和地质条件的不同,选择合适的支护结构,包括锚杆支护、钢支撑和混凝土嵌岩等,以确保基坑的稳定和安全。
5. 施工监测与控制:通过实时监测基坑的变形和变化,采取相应的控制措施,确保施工过程中的质量和安全。
精品整理
基坑施工排水降水措施
基坑施工排水降水措施
一、情况说明
基础施工时候处于夏季,要考虑有可能出现的降雨情况,另外由于地下水情况不明,需要事先作好人工挖孔集水井措施,避免基础施工时候因为基坑积水影响进度。
二、地面有组织排水
为了防止基础施工期间降雨雨水流入基坑,在基坑顶四周做封闭砖砌排水沟,并每隔50m设一集水井1000mm×1000mm×800mm(深),井底浇筑50mm厚C10混凝土垫层,井壁用240mm 厚烧结普通砖砌筑,防水砂浆粉刷。
三、基坑底排水
沿基坑底四周做砖砌排水沟500mm×500mm,沟底浇筑50mm厚C10混凝土垫层,沟两侧120厚烧结普通砖砌筑,在基坑底部四角做集水坑800mm×800mm×1000mm(深),井底浇筑50mm厚C10混凝土垫层,井壁用240mm厚烧结普通砖砌筑。
1。
第八章基础排水、防止沉降措施 (296)8.1基础降降排水措施 (296)8.1.1 降排水施工简况 (296)8.1.2 劳动力配备 (297)8.1.3 施工用电配合要求 (297)8.1.4 降水井抽水 (297)8.1.5 降水井周边应采取的措施 (297)8.1.6 降水稳定性分析 (297)8.2防止沉降措施 (297)8.2.1 沉降监测简述 (297)8.2.2 监测的原则 (298)8.2.3 监测的内容 (298)8.2.4 监测方法 (299)8.2.5 监测管理 (299)8.2.6 监测信息反馈 (300)8.2.7 监测措施 (301)第八章基础排水、防止沉降措施8.1 基础降降排水措施8.1.1 降排水施工简况本工程降水采用基坑内封闭降水井降水。
考虑将地下水降至最深基础底板下0.50m~1.0m左右,降水井深度为14m左右,采取在基坑内布置管井,间距不大于20m,在基坑外围采用单排咬合式水泥搅拌桩(水泥掺量15%)为止水帷幕。
待基坑内水抽完后,基础垫层浇筑时,用C20素混凝土将基坑内的降水井封死,但应留有不少于20口降水井,待地下室后浇带浇筑时再进行封堵,以防止地下室上浮。
降水井封堵措施如图 8.1.1-1。
图 8.1.1-1 降水井封堵措施图降水井深14米,采用旋挖钻机成孔,孔径φ600,当钻机成孔达到预定深度时,进行清孔,减少孔底沉渣,孔底沉渣厚度小于30~50cm。
然后马上下滤料管,滤料管接头处用4根竹片及铁丝绑扎结实,必要时接头处包纱网。
井管应保持垂直和居中。
下完管后注入清水,稀释孔内泥浆比重接近1.05后,再填入滤料和沉入无砂混凝土滤管,滤料必须沿四周均匀填入,下部填入4~7mm砾石滤料,上部填入且存在较大的不确定性。
施工过程中应作好井管的维护,保证有效地达到设计要求的降水效果。
本工程共有93口降水井,在基坑外西侧布置观察井及回灌井15口,东南北为观察井及降水井22口,基坑内布置降水井56其中6口兼观察井,以便于观察地下水情况,观察井井深14m。
基坑排水、降水措施
基坑土方、支护已完成。
1、基坑排水
为保证基坑不被水浸泡及浇筑底板砼时不受地下水和地表水的影响,现场采用以下排水措施:
(1)以集水井为起点,向外开挖排水沟,挖至预定标高后,向沟内填满 30~50mm卵石。
卵石应清洁不含泥砂,必要时过筛。
卵石上面先覆盖五彩布,用普
通烧结砖压实,必要时最后再做20mm 厚砂浆保护层,避免建筑垃圾堵塞盲沟,而导致排水不畅通。
(2)集水井井底比底板底标高低 1.50mm,排水沟沟底比底板底标高低600mm。
排水沟必须设有一定的坡度,以利于沟内积水顺利流入集水井内。
每个集水井内设一台Φ100的潜水泵(扬程50m),另外准备两台潜水泵备用。
施工期间日夜抽水,直至建筑物外围土方回填完,并且建筑物自重大于地下水产生的浮力时停止抽水。
基坑降排水措施
介绍
基坑指建筑施工中暂时或永久性的地下开挖,为保证施工安全,需要对基坑进
行排水处理。
然而,由于排水的过程中会产生大量的污水和泥浆,会对城市的环境造成严重的影响,如果排放不当,还会造成水污染、土地沉降等问题。
因此,在基坑排水处理过程中,需要采取相应的降排水措施来减少污染和对环
境的影响。
常见的降排水措施
污泥浓度控制
在基坑排水处理中,污泥浓度的控制是十分重要的。
过高的污泥浓度会导致污
泥难以处理,而且还可能引起泥浆淤积等问题。
一般情况下,可以通过筛选、过滤等方式控制污泥浓度,减少其对环境的影响。
循环利用处理
循环利用处理是基坑排水处理中的一种重要的方式,通过回收和利用处理过的水,减少对城市环境的影响。
一般来说,循环利用处理包括对水的过滤、沉淀、消毒等过程,以确保排放出
去的水质量符合相关标准。
生物处理
生物处理是一种常见的降排水措施,通过利用微生物对水进行降解和处理,降
低其对环境的影响。
生物处理的方式包括生物膜法、活性污泥法等。
这些方法具有成本低、处理效
果好等优点,已经广泛应用于基坑排水处理中。
地下渗滤
地下渗滤是一种比较新颖的基坑排水降排水措施,通过将处理后的水渗透到地下,利用土壤等介质进行降解和处理,达到降低排放水质量的目的。
与传统的降排水措施相比,地下渗滤具有处理效果好、不占用额外的土地资源
等优势。
基坑排水处理对城市环境的影响非常大,需要采取相应的降排水措施来减少环境污染和对生态系统的破坏。
其中,污泥浓度控制、循环利用处理、生物处理和地下渗滤等常见的降排水措施,可以有效地处理排出的废水和污泥,并减轻对环境的影响和破坏。