沈阳市地下水位动态变化浅析
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动态井点降水在沈阳地铁东一滂区间盾构井的应用分析1工程概述沈阳地铁十号线东滂区间盾构井结构尺寸为11.4x16.1m,竖井开挖深度为21.8m。
工程所处地貌为第四系全新统浑河高漫滩及古河道冲积层,地层分别为杂填土、中粗砂、砾砂、圆砾层。
圆砾层中局部粘土层,厚度在1.3~10.6m,分部不连续。
通过地质勘察报告,揭示本标段在勘探过程中地下水稳定埋深为6m左右,含水层厚度约为20m。
地下水的补给方式为大气降水、地表人工河垂直渗透、浑河侧向渗透补给,地下水水位季节变换在0.5~2.Om,地下水的排泄方式主要为地下水向下游径流和地下水人工开采。
根据现场地质情况,处于粘土层上方的砂层含水量非常丰富,渗透系数非常大。
盾构井开挖施工作业而必须保证无水作业,否则地下水则会迅速围护桩间渗出,并且速度非常快,出现涌水、流砂。
一旦桩间涌入大量粉质细砂,必然后造成状体后方出现沉陷,破坏周边地表环境。
为了确保盾构井开挖施工安全及工程施工进度,盾构井采取管井井点降水措施。
2地表井点降水设计方案2.1井点选择类型井点降低地下水水位的方法和设备选择,应根据施工现场的砂质岩层渗透系数、工程特点及施工要求降低地下水水位深度,进行技术、经济节能比较后确定。
本工程根据地勘单位所提供的东一滂区间地质勘察资料,确定盾构井实施井点降水。
通过调查本地区以往类似工程的施工经验总结,考虑降水井使用条件和水位降低深度要求,沈阳地铁东一滂区间盾构井施工采用管井井点降水施工方案。
2.2降水设计原则①降水施工不能影响地而交通、不得影响周边环境、满足工程施工需要。
②降水施工方案设计必须考虑基坑形状、井位与周边管线及建筑物的位置关系。
③降水井距盾构井围护结构最小距离不小于2m,降水井井深经计算结合现场实际地质情况取值。
④盾构井开挖施工需要无水作业,地下水疏干需要一定的周期,而地下砂层透水系数非常大,因此,必须保证竖井井口周围的降水井能够具备降水条件。
2.3降水量的计算盾构井采取坑外管井井点降水施工方案,降水井沿盾构井井口环形布置。
浅析松原市地下水水位动态及环境问题田辉;郭晓东;刘强;张文强【摘要】随着松原市社会经济的发展,地下水开采量逐年增大,由此引发的环境地质问题逐渐加剧,如地下水水位下降、地下水降落漏斗、水质污染、土壤沙漠化、饮水型地方病问题等等.利用水位动态观测资料,对松原市地下水动态分析,总结了近几年地下水开发利用现状,并针对人类活动所引起的地下水环境问题,提出自己的建议.【期刊名称】《地下水》【年(卷),期】2011(033)006【总页数】2页(P45-46)【关键词】地下水;水位动态;环境问题【作者】田辉;郭晓东;刘强;张文强【作者单位】辽宁省沈阳市地质矿产研究所,辽宁沈阳110034;辽宁省沈阳市地质矿产研究所,辽宁沈阳110034;辽宁省沈阳市地质矿产研究所,辽宁沈阳110034;吉林省地质环境监测总站,吉林长春130061【正文语种】中文【中图分类】P641.74松原市位于吉林省中西部,地处哈尔滨、长春、大庆三角地带。
幅员面积2.2万km2,下辖宁江区、松原经济技术开发区、松原农业高新技术开发区和查干湖旅游经济开发区三个省级开发区。
区内有松花江在城区穿过,自南东流向西北。
水文特征主要受气候和上游水库控制。
据松原水文站资料,多年平均流量479.6 m3/s,枯水期一般出现在12 月份,最低水位129.32 m,最小流量67.2 m3/s,汛期一般出现在8月份,最高水位134.95 m,最大流量6 750 m3/s。
本区多年平均降雨量为437.82 mm,多集中在6~8月份,占全年降水量的70%左右;多年平均蒸发度为1 516.64 mm,多年平均气温为4.7℃。
平均风速3.4 m/s以上,冻结深度2 m左右,无霜期142天。
1 地下水水位动态特征1.1 第四系潜水潜水水位埋藏浅,水位变化大,受水文气象因素影响,具有明显的季节性变化规律。
水位埋深一般为3~10 m,年水位变幅一般为1.00~2.00 m,月水位变幅在0.08~1.02 m 之间,夏季水位变幅较大,一般为0.10~1.02 m,冬季水位变幅较小,一般在0.08~0.22 m之间。