浅谈深基坑地下水的处理
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工业与民用建筑工程基坑施工中的地下水处理地下水是指处于地下的水资源,是建筑基坑施工中必须处理的重要问题之一。
在建筑工程中,为了确保建筑物的稳定和安全,必须在基坑施工前进行地下水处理。
地下水的处理主要是为了减小水压和避免涌水以及基坑坍塌等风险。
本文就工业与民用建筑工程基坑施工中的地下水处理进行详细介绍。
一、地下水的处理的目的在建筑工程中,地下水的处理主要目的有以下几个方面:控制地下水的流量和水压,保证基坑施工安全和稳定;保护建筑物结构,避免地基沉降;减少土壤的液化,防止土体沉降;保护周边环境,减少对周边地下水质的影响。
在地下水处理前,需要对施工现场进行详细的勘察,包括地下水水位、水质、水流方向和速度等参数,以便制定合理的地下水处理方案。
同时还需要对施工现场周边的地下水管网和水源进行详细勘察,以保证建筑工程施工不对周边环境造成不良影响。
地下水的处理主要通过以下几种处理方法实现。
1、拦截和隔离处理建筑工程施工区域一般都会存在地下水流动,通过设置地下水隔离屏障或采取隔离处理的方式来减少或避免地下水对建筑基坑施工的影响。
隔离处理可以采用深层水平井、井壁封堵、地下水帷幕、地下水桩墙等方法实现。
2、泵水排水处理建筑工程基坑施工过程中,需要将地下水抽取到地面进行处理和排放,这个过程叫做泵水排水处理。
泵水排水处理通常采用泵井、井筒、管道等设施将地下水抽取出来,并通过过滤、沉淀等方法进行处理后流入污水处理设施进行处理或直接排放。
3、地下水净化处理地下水净化处理是指采用化学、生物等手段将地下水中的污染物质去除掉,使地下水达到环境要求的标准并可用于生产和生活用水。
地下水净化方法主要包括生物处理法、化学处理法、物理处理法和热处理法等。
在地下水处理中,还需注意以下几点:1、施工现场必须进行现场监测,随时掌握地下水流量和水质情况。
2、施工现场应设置垃圾集中处理设施,避免泵水排水时带出杂物,造成环境污染。
3、在进行地下水处理时,应严格按照环境保护标准进行操作,避免对环境造成污染。
基坑施工中的地下水处理方法随着城市建设的不断推进,基坑施工已成为城市发展中的常见现象。
然而,地下水对基坑施工可能会带来一系列挑战,因此必须采取适当的地下水处理方法,以确保施工的安全和有效进行。
本文将探讨一些常见的基坑施工中的地下水处理方法,以满足施工项目的需求。
## 地下水的挑战在进行基坑施工时,地下水可能会对项目造成以下挑战:1. **稳定性问题**:地下水可能导致土壤流失,从而影响基坑壁的稳定性。
2. **施工安全**:积水基坑可能会增加工人和设备的安全风险。
3. **环境影响**:地下水中的污染物质可能对环境造成不良影响。
因此,需要采取合适的地下水处理方法来解决这些挑战。
## 地下水处理方法### 1. 泵水排放这是最常见的地下水处理方法之一。
通过使用抽水泵,将地下水抽出并排放到适当的处理设施或排水系统中。
这有助于维持基坑内的稳定水平,减少泥土流失的风险,并确保施工安全。
此外,抽取的地下水可以经过处理,以满足环境法规的要求,然后排放到周围水体。
### 2. 地下水封堵地下水封堵是通过注入材料来减少地下水流入基坑的方法。
这可以采用水泥浆或特殊聚合物,以减少地下水的流动。
这种方法可以降低泵水排放的需求,减少水资源浪费,并提高施工效率。
### 3. 地下水处理有时,地下水中可能含有有害的污染物质,需要经过处理才能排放。
地下水处理方法通常包括沉淀、过滤和化学处理。
这有助于去除污染物,确保排放的地下水质量符合法规要求。
地下水处理通常需要合格的专业公司来执行。
工业与民用建筑工程基坑施工中的地下水处理随着城市建设的不断发展,地下水处理已经成为工业与民用建筑工程中一个不可避免的问题。
如何合理有效地处理地下水问题,是施工过程中需要解决的难点之一。
本文将从地下水的来源及特性、基坑施工对地下水的影响、地下水处理方法三个方面来介绍地下水处理的相关内容。
一、地下水的来源及特性地下水指的是自然界中地表以下各岩层间有流动或非流动状态的水。
它的分布、来源都包含在水文循环中。
地下水的来源主要是降雨、融雪和河川。
地下水性质与地层的性质有很大关系。
基本理论表明,各层地下水的化学成分与排列有直接关系。
地下水的特性主要有以下几个方面。
1.物理特性地下水的物理特性主要包括水位、水流速度和含水层、不透水层等。
2.化学特性地下水的化学特性包括PH值,溶解度、离子含量以及化学成分和微量元素等方面。
地下水生物学特性主要包含微生物的种类、数量、活性和相对于其他环节生态地位等。
二、基坑施工对地下水的影响基坑施工是一项复杂的工程,施工时需要通过挖掘地下土壤与岩石来形成开挖空间,然后开始进行地下室或地下工程建设。
然而,施工过程中如果不对地下水进行适当的处理,将会对地下水系统造成严重的影响,甚至会对周边环境产生负面的影响。
1.影响地下水位及水质基坑开挖可能引起地下水位的下降,水位降低后就可能会跟着地下水质量问题而来。
如果地下水中的污染物进入水位,它们可能会被冲入周围的土壤和水源。
2.影响坑壁稳定性由于地下水的存在,基坑周围的土壤和岩石就会受到水的微观作用力的影响,导致土壤和岩石的物理性质发生改变,从而对坑壁的稳定性造成影响。
如果水压过高且土质条件不稳定,基坑的整个稳定性就有可能面临严重的威胁。
三、地下水处理方法对于基坑施工所形成的地下水,为了遵循环保的原则,必须对地下水进行处理。
1.分散式冷却塔分散式冷却塔是地下水处理的一种有效方式。
它通过地下水处理、过滤去除氯离子等污染物,然后再通过空气冷却将水返回地下水系统。
地基处理中的地下水防治技术地基处理是建筑工程中非常重要的一项工作,它涉及到土壤的处理和地下水的防治。
在地基处理中,地下水的防治技术起着至关重要的作用。
本文将就地基处理中的地下水防治技术进行探讨和分析。
一、地下水的特点和危害地下水是地下土壤中的水分。
它具有较大的渗透性和流动性,在地基工程中,地下水的存在会对建筑物的稳定性和安全性产生负面影响。
当地下水位高于工程基坑地面时,会导致地基软弱、沉降加剧、基坑变形、基础失稳等问题;另外,地下水还可能引发地表上的积水、泥淖等现象。
二、控制地下水的方法为了保证地基工程的稳定和安全,需要采取一系列的地下水防治技术。
以下是常用的几种方法:1. 排水井和泵站排水井和泵站是常用的地下水防治设施。
排水井的作用是通过井筒中的管道将地下水抽出,并输送到泵站进行处理。
泵站负责将抽出的地下水排放到指定地点。
排水井和泵站可以有效地降低地下水位,控制地基的水分。
2. 地下水封堵地下水封堵是通过封堵地下渗水通道的方法来控制地下水的。
常见的封堵材料有水泥浆、膨润土等。
在处理基坑开挖时,可以在基坑边缘埋设封堵材料,将地下水封堵在基坑范围内,避免其渗入基坑并影响工程稳定。
3. 防渗墙防渗墙是一种地下水防治的常用设施,它可以有效地阻止地下水的渗透。
防渗墙通常由水泥浆、高分子材料等构成,其目的是在地基处理中形成一道隔水屏障,防止地下水向地基渗透。
4. 地下水抽采地下水抽采是通过抽水井将地下水连续抽出的方法。
地下水抽采通常应用于对地下水位控制要求较高的工程,比如深基坑开挖等。
通过地下水抽采,可以有效地降低地下水位,减轻地基的水分含量,保证工程的稳定性。
三、地下水防治技术的选择和应用在实际的地基处理中,选择合适的地下水防治技术是非常重要的。
具体的选择需要根据工程的特点、地质条件和设计要求来确定。
一般而言,针对不同的工程情况,可以采用单项或多项地下水防治技术的组合应用。
在设计和施工过程中,需要充分考虑地下水位、地质构造、地下水流动方向等因素,合理地选择地下水防治技术。
基坑开挖地下水处理要点基坑开挖过程中,当基坑挖到一定深度的时候会有地下水渗出来的情况,若处理不当,使基坑周边泥土松软容易造成基坑坍塌等安全事故的发生。
那么基坑开挖地下水该如何处理呢?土筑虎建筑知识网整理了施工过程的相关要点,一起来看看吧。
地下水处理施工方法地下水处理有多种可行的方法,而从降水方式来说,大体可分为止水法和排水法两大类。
实际应用时,应综合考虑降水场地的水文地质条件、施工环境、技术条件、基坑开挖深度、含水层透水性等条件,合理选择不同降水方法,既可以单独使用,也可以多种方法相结合。
(1)止水法止水法主要是通过有效手段在基坑周围形成止水帷幕,从而将地下水止于基坑之外。
实际施工时,止水法成本较高,施工难度较大。
常用的止水法主要有回灌法、地下连续墙等.其中,回灌法常用于回灌井与降水井的距离不宜小于6m的情况;地下连续墙常用于基坑深度大于10m的软土地基或砂土地基等.(2)排水法排水法主要是通过将基坑范围内地表水与地下水排除的方式来处理.实际施工时,排水法大多施工简便,操作技术易掌握。
常用的排水法主要有井点降水、集水明排法等。
其中,井点降水法是最常用的控制地下水方法,而集水明排法主要适用于基坑地下水位超过基础底板标高不大于2.000m,且降水深度小于2.0m的粘性土、砂土及碎石土地基等。
地下水处理施工要点(1)采用回灌法时,对于回灌井的设置应因地制宜地考虑基坑情况,以免出现局部反漏斗的情况,而导致基坑壁外侧的水头高度增加。
(2)若为地下连续墙,则在槽段开挖前应沿连续墙纵向轴线位置构筑导墙,并利用现浇混凝土或钢筋混凝土进行浇筑,同时导墙底部不可设在松散的土层或地下水位波动的部位。
(3)施工时,槽段接头处不允许出现夹泥砂,且须用接头刷上下多次刷至接头处无泥。
若发现接头箱位置可能出现坍方现象,应先清淤,再吊放钢筋笼,并在十字钢板外侧用碎石充填,以防在混凝土浇筑过程中发生绕流现象,影响后续施工。
(4)对于井点平面布置,若基坑或沟槽宽度小于6m,且降水深度不超过6m,应采用单排线状井点;若宽度大于6m或土质不良,则应采用双排线状井点;若基坑面积较大,则应采用环状井点。
基坑施工地下水处理的若干方面分析为了更好的适应建筑高度的增加,并确保其稳定性,对基坑深度的加深具有重要作用。
然而,在实际的加深过程中,会导致地下岩土结构发生变化,进而造成地下水的变化。
特别是在基坑深度大于地下水位的情况下,会使得基坑的边坡出现失衡的现象,形成形变,对支护结构产生直接的影响,严重的话还会出现滑坡。
一.基坑施工地下水处理的重要作用第一,在基坑施工中对地下水进行处理能够保证地下水的安全[1]。
因为浅层的地下水属于循环的系统,会因为过度使用使水位降低,同时也有可能因为人为的注入而使水位上升,甚至会因为不正常的使用而产生污染。
因此,在基坑的施工过程中对地下水进行相应的处理就可以使地下水保持正常的水位,进而确保地下水能够正常的进行循环,并使其水质更安全。
第二,使基坑更安全,保证建筑物的稳固。
在进行建筑基坑的施工时,会因为地下水的处理不合理而产生地下水的渗漏与喷涌,就会对基坑造成严重的破坏,也会对建筑物的稳固性能产生直接的影响。
二.工业与民用建筑工程中地下水的危害首先,地下水容易引起软土基坑产生沉降。
通常情况下,导致基坑出现沉降的原因主要有以下三点:1)因为基坑的坑底出现隆起,导致周围的地层出现侧向的移动;2)因为基坑形状较大,容易产生形变,导致基坑的支护结构会因此而发生形变,使基坑形变;3)两侧出现压力差,使围护的结构出现水平的位移现象,使基坑发生形变。
根据以上三个原因的阐述,可以发现,导致基坑沉降的主要原因就是地下水。
因为水可以使基坑的坑底出现隆起,并使围护的结构产生位移,进而使隆起的基坑产生形变,使周围的地层移动。
与此同时,一旦出现地下水的浸泡情况,就会使基坑外围开挖面下土的应力差加大,导致基坑的形变[2]。
其次,受到水环境的影响会出现形变现象。
因为地下水会使土基变软,进而使其容易因工程的施工现场环境影响而出现形变。
大多数的基坑事故都是因为严重的忽视了基坑周围水环境对基坑的一定影响,所以,使得地下水将土基变软,容易产生形变。
工业与民用建筑工程基坑施工中的地下水处理地下水是指地表以下一定深度的地下水层,是自然界中珍贵的水资源之一。
在工地基坑施工中,地下水的处理是非常重要的环节,既可以保证工程施工的顺利进行,又可以减少对周围环境的影响。
地下水处理通常包括以下几个方面:1. 水源调查与分析:在开挖基坑之前,需要对工地附近的地下水源进行调查与分析。
主要针对地下水的水质、水位以及流量等进行分析,以确定合理的处理方式,并做出相应的预测和规划。
2. 水位控制:地下水的水位控制是基坑施工中的关键问题。
在开挖基坑之前,需要根据地下水位的高低,采取相应的措施控制地下水的水位,以防止地下水太高给施工带来不便和危险。
常见的地下水位控制方式有抽水降低水位、沉管围堰、封堵水流等。
抽水降低水位是最常用的方法,通过设置抽排泵,将地下水抽出,使得基坑内地下水位下降,避免地下水渗透到基坑内。
3. 水质处理:地下水的水质处理是为了保证地下水的水质达到相关标准,以满足建筑施工和环境保护的要求。
常见的水质处理方法有滤水池处理、活性炭吸附、消毒等。
滤水池处理是将地下水经过过滤器过滤,去除其中的悬浮物、颗粒物和有机物等杂质,以达到过滤效果。
活性炭吸附则是通过活性炭吸附剂吸附地下水中的有机污染物,有效降低水中的污染物含量。
4. 排水处理:在基坑施工中,地下水通过抽排泵将其抽排出去,通常需要进行处理后再进行排放。
常见的地下水排水处理方式有沉淀池、气浮设备、生物处理、化学处理等。
沉淀池主要用于沉淀地下水中的悬浮物和颗粒物,降低水中的浊度;气浮设备则通过注入气体使水中悬浮物浮起,再通过气浮装置清除悬浮物;生物处理是利用微生物降解有机物质,将地下水中的有机污染物降解为无害物质。
5. 排放标准要求:处理后的地下水需要进行合理的排放,通常需要满足相关的排放标准要求。
针对不同的地区和不同的用途,排放标准有所不同,需要按照环保要求进行合理的处理和排放。
地下水处理在工业和民用建筑工程的基坑施工中是十分重要的。
试论工业与民用建筑工程基坑施工中的地下水处理措施工业与民用建筑工程基坑施工中,地下水是常见的问题之一。
地下水问题如果不得到有效的处理措施,会对施工过程产生很大的影响,甚至会导致工程无法进行。
在基坑施工中要采取一系列地下水处理措施,以确保施工顺利进行。
需要进行地下水勘测和分析,了解地下水的水位、水质以及流动方向等信息,以便制定准确的地下水处理方案。
根据勘测结果确定的地下水水位高度,可以采取各种排水措施以降低地下水位,防止水位过高影响施工。
一种常见的地下水处理措施是采用排水井。
在基坑周边挖掘井槽,并在井内安装井筒,通过排水井将地下水引到地表后进行排放。
排水井的排水能力应与地下水的产生量相匹配,以确保基坑内的地下水位保持在合理的范围内。
另一种地下水处理措施是采用水平井。
水平井的功能与排水井类似,但其井底在地下水位以下,通过井筒将地下水引入并排放到低洼地带或排水管道中。
水平井的优点是可以排出地下水中的悬浮物,减少对施工的不利影响。
还可以采用抽水排放的方式处理地下水。
通过在基坑周边或基坑底部设置抽水井,将地下水抽出后,通过排水管道将其排放到周围的河道或排水渠中。
抽水排放可以有效控制地下水位,减少土方工程中的涌水问题。
除了上述的主动排水措施外,还可以采取被动控制地下水的方式进行处理。
在基坑周边或基坑底部设置截水帷幕或防渗墙,以阻止地下水的流动,降低地下水位的上升。
在地下水处理中还要注意保护环境。
处理后的地下水应进行必要的处理,确保不会对周围的土壤和水体造成污染。
处理后的地下水可以通过沉淀、过滤等方式进行处理,使其符合排放标准后再进行排放。
工业与民用建筑工程基坑施工中的地下水处理随着城市建设的不断发展,工业与民用建筑工程的基坑施工已成为城市发展的重要组成部分。
在基坑施工中常常会遇到地下水的问题,包括地下水的泥沙含量高、水质浑浊、甚至水位过高等,这些问题对基坑施工造成了诸多困扰。
地下水处理在工业与民用建筑工程基坑施工中显得尤为重要。
地下水处理是指对基坑施工中的地下水进行处理,以保障基坑施工的顺利进行并保证施工质量。
地下水处理主要包括地下水的提取、净化和排放三个过程。
本文将重点探讨工业与民用建筑工程基坑施工中的地下水处理。
地下水的提取是地下水处理的第一步。
地下水的提取主要是通过井点开挖、抽水管道铺设等方式进行。
在地下水处理中,提取地下水的目的是为了将地下水从基坑中抽出,以降低地下水位,为后续施工作业创造有利条件。
提取地下水也有利于减少基坑周边土体的湿度,有效地减少了基坑周边土体的塌陷和滑坡等地质灾害。
对于地下水的提取,可以采用抽水机、井点隔离、地下水沉淀池等多种技术手段进行,以满足施工需要。
地下水的净化是地下水处理的核心环节。
地下水的净化主要是通过去除地下水中的泥沙、悬浮物、有机物等杂质,以提高地下水的透明度和水质。
地下水的净化可以采用物理、化学和生物等多种方法进行。
物理净化主要包括过滤、沉淀、膜分离等技术手段;化学净化主要是通过投加药剂、氧化、还原等化学手段进行净化处理;生物净化则是通过微生物的降解作用去除水中的有机物。
在地下水净化的过程中,需要根据地下水的水质特点选择合适的净化技术,并结合实际施工需要进行处理,以确保地下水的净化效果良好。
地下水处理的最终环节是地下水的排放。
经过提取和净化处理后的地下水需要进行排放,这既是为了排泄处理后的地下水,也是为了保护周边环境的安全。
地下水的排放主要通过井点排放、地下管道排放等方式进行。
在地下水排放的过程中,需要关注地下水的排放标准和规范,确保排放的地下水符合环境保护要求,并避免对周边环境造成负面影响。
基坑地下水管理方法随着城市建设规模的不断扩大,越来越多的基坑工程展开,然而基坑开挖过程中出现的地下水问题也逐渐引起了人们的关注。
地下水对于基坑的稳定性以及周围环境的影响是不容忽视的。
因此,科学有效的地下水管理方法成为了基坑施工中的重要一环。
本文将介绍几种常用的基坑地下水管理方法。
一、降水排放法降水排放法是基坑地下水管理中最常见的一种方法。
其主要思路是通过排水设备将基坑内的地下水抽离出来并排放至地面或其他指定处进行处理。
这种方法适用于水位较浅、水量较小的基坑工程。
在实施过程中,需要合理设置排水设备,并定期监测地下水位和水质,以确保排水效果和环境安全。
二、封闭挖掘法封闭挖掘法是一种利用临时屏障将基坑与周围地下水隔离的方法。
该方法常用于基坑周围地下水水位较高、水量较大的情况。
在封闭挖掘过程中,需要先搭建防渗屏障,如水泥桩、防渗墙等,将基坑周围的地下水与基坑内的水隔离开。
通过封闭挖掘可以减少地下水渗入基坑,提高基坑的稳定性。
三、抽水排险法抽水排险法主要应用于水位较深、水量较大的基坑工程。
该方法通过设置抽水井,在基坑内抽取地下水并将其排放至地面或其他指定处进行处理。
抽水排险法在基坑开挖前需要精确测量水位,确定合理的抽水井位置和抽水量,并持续监测基坑和周围地下水位变化。
此外,需要注意抽水过程中对周围地质条件的影响,防止因过量抽水而引发地面下陷等问题。
四、改良地基法改良地基法是一种结合地下水管理和地基加固的综合方法。
该方法通过注浆、地下连续墙等工程措施,改变地下水流动路径,降低水位和水量。
改良地基法适用于地下水位较高且土层较松软的情况。
在实施过程中,需要根据基坑周围的地质条件和地下水流动特点,制定相应的改良方案,并进行现场监测和调整。
五、水文观测法水文观测法是基坑地下水管理中的重要环节,通过对基坑附近的地下水位、水质等关键参数进行长期观测和监测,了解地下水的变化规律及其对基坑的影响。
水文观测法能够提供科学的数据支持,帮助工程师及时了解地下水状况,判断施工安全性,并及时调整和优化地下水管理措施。
工业与民用建筑工程基坑施工中的地下水处理在工业与民用建筑工程中,基坑施工是不可避免的一个环节。
而基坑施工中所遇到的地下水处理问题,则是一个不能忽视的挑战。
地下水的处理工作对基坑的施工质量和进度都有着重要的影响。
合理、科学地处理地下水是确保工程质量的关键。
本文将从地下水的来源、对基坑施工的影响以及地下水处理的方法三个方面来探讨工业与民用建筑工程基坑施工中的地下水处理问题。
我们来分析一下地下水的来源。
地下水源于降水和地表水的渗漏和渗透,它是地层中的一种重要水文地质元素。
在基坑施工中,周围的地下水可能会因为施工的挖掘而被搅动,从而导致地下水位的变化。
地下水位的变化也可能会因为施工的挖掘而扩散到一定的范围,影响周围的建筑物和土地的稳定性。
对于地下水的处理工作十分重要。
地下水对基坑施工的影响也是不容忽视的。
地下水的压力是基坑工程中的一个很大的隐患。
当地下水的压力大于或等于土体的内摩擦角而小于其内聚力时,地下水会对土体的稳定性产生很大的影响。
尤其是在软土地区,地下水对土体的稳定性影响更甚。
地下水对基坑支护结构的稳定性也会带来很大的影响,尤其是当地下水位高于基坑施工时。
地下水的处理工作对基坑施工的进度和质量都有着重要的影响。
我们来谈一下地下水的处理方法。
在工业与民用建筑工程基坑施工中,为了处理地下水,通常会采用以下几种方法:首先是沉淀法,即通过加入相应的药剂,让地下水中的悬浮物质和水质杂质快速沉淀下来,从而提高地下水的清洁度。
其次是过滤法,即通过过滤设备对地下水进行一定的过滤处理,以去除其中的悬浮物质和水质杂质。
再者是吸附法,即通过特定的吸附材料对地下水进行吸附处理,以去除其中的有害物质。
最后是电渗析法,即通过电场作用,将地下水中的离子物质和水质杂质进行分离处理。
以上几种地下水处理方法都是比较常用的方法,可以根据具体的地下水特点和处理需求来进行选择和应用。
地下水的处理工作在工业与民用建筑工程基坑施工中至关重要。
简述工程基坑施工中地下水处理随着建筑物高度的增加,为了保证建筑物的稳定,就需要不断加深基坑的深度,在加深基坑深度的过程中,地下的岩土结构可能会产生很大的变化,会给地下水带来不同程度的影响。
尤其是当基坑的深度超过地下水位的时候,就会导致基坑边坡失衡,产生变形,严重影响支护结构,甚至会产生滑坡危险。
所以在基坑施工中对地下水的处理是非常有必要的。
一、基坑施工中地下水处理的重要性(一)保护地下水的安全浅层地下水是一个循环系统,可以因为人们的过度使用导致水位下降,也可以因为人们的人为注入导致地下水位上升,也可能因为人们的不正常使用造成污染。
所以在基坑施工中进行地下水的处理工作,有利于保持地下水的正常水位,维护地下水的正常循环,保护地下水的水质安全。
(二)保证基坑的安全,维护建筑的稳固性在基坑施工中,可能因为地下水的处理不当,导致地下水渗漏或者喷涌,对基坑产生破坏,进而对建筑的稳固性产生威胁。
二、基坑施工中地下水的危害(一)导致软土基坑沉降通常情况下基坑沉降有两个方面的原因,一是基坑底部隆起,使得周围的底层产生侧向移动;二是基坑过大变形,使得支护结构产生变形,导致基坑变形。
这两种情况的产生都与地下水的作用相关,地下水可以促使基坑底部隆起,导致围护结构产生变形或者位移,导致基坑隆起产生变形,从而引起基坑周围的地层移动。
另外一种情况就是,地下水会降低基坑底部的土质粘度,从而使得基坑因为土质疏松而发生沉降。
(二)在水环境影响下产生形变软土基坑很容易受到周围环境的影响,当周围水环境发生变化时,会对基坑产生不同的作用,导致基坑发生形变。
三、基坑施工中地下水的处理措施常见的处理基坑地下水的措施有两种,一种方法是止水法,另外一种方法是排水法,在排水法中常用的就是井点降水法。
把这两种方法进行比较会发现:止水法的成本比较高,施工难度比较大;井点降水法则施工简单,容易操作。
所以目前应用范围比较广的是井点降水法。
井点降水法就是在待建工程的基坑附近设置能够渗水的井点管,再配置以一定的抽水设备,将不断上涌的地下水抽走,从而降低基坑附近的地下水位。
基坑施工中地下水的处理摘要:随着国民经济的逐年进步,科技的不断创新和发展,人们对生活质量的要求越来越高。
随着城市化建设的不断跟进,建筑工程项目施工随处可见,而在进行建筑施工时经常会做一些基坑项目,基坑施工时频繁出现的地下水,如果处理不当会影响建筑项目的整体结构,加大了建筑工程安全事故和人员伤亡的概率,对施工企业的形象造成严重的影响。
为此,本文对基坑项目施工中地下水的危害进行总结,并对基坑地下水处理提出了建议,以期对基坑施工中地下水的有效处理提供有益的参考。
关键词:建筑工程;基坑施工;地下水处理引言:基坑施工作为建筑工程的必要环节,为建筑施工提供良好的施工环境,为建筑工程单位和企业提供较好的施工选择。
与传统建筑基坑的需求不同,现代建筑高度越来越高,相应的基础建造深度越来越深。
对基础维护要求更高,降排地下水的效率更要加强。
据不完全统计,地下工程事故85%与地下水控制处理不当有关。
作为建设企业,要注意基坑地下水的处理,采用科学合理的施工手段,有效提高基坑施工的安全,保证建筑工程的整体质量。
一、基坑施工中地下水的危害施工中地下水的存在将严重影响施工工程的整体结构,具体体现有以下几个方面:1.影响地基基础整体稳定性在施工中,当基坑基底低于地下水位时,存在的压力差会使基坑边坡受力失衡,从而产生形变,破坏周边的支护结构,严重影响建筑工程基础的整体稳定性。
2.导致软土基坑发生形变软土基坑因自然环境因素而容易变形。
建筑工程施工中,一般采用现场勘察数据作为施工计算的依据。
需要勘测人员必须进入施工现场,施工区域的现场调查工作尤为重要。
详细了解施工区域水文地质情况、地下水管的分布,周边相邻建筑的用水情况。
3.造成钢筋、混凝土腐蚀建筑工程基坑处理地下水不及时,地下水存积在基坑内,对基坑内部的钢筋和混凝土造成严重的腐蚀,破坏建筑物整个结构。
4.引起软土地基沉降部分沿海地区基础施工中,需要人工降低基坑地下水位。
基坑施工地下水处理不及时,将导致地下管道及周围建筑物不均匀沉降,使建筑物出现开裂和坍塌,给企业造成严重经济损失。
工业与民用建筑工程基坑施工中的地下水处理随着城市建设的不断发展,工业与民用建筑工程的基坑施工越来越普遍,而在基坑施工过程中,地下水处理成为一个至关重要的环节。
地下水处理的质量直接关系到基坑施工的安全和施工效率。
本文将就工业与民用建筑工程基坑施工中的地下水处理进行一些探讨。
一、地下水处理的必要性基坑施工往往会伴随着地下水的涌入,如果不及时处理,地下水会导致基坑工程过程中的一系列问题,比如地下水通过河道或渠道涌入基坑,会导致基坑周边土壤软化,甚至引发滑坡、泥石流等危险,地下水还会对基坑周边的建筑物和地基结构造成损害。
必须对地下水进行处理,以确保基坑施工的安全和稳定性。
地下水处理的方法主要包括机械法、物理法、化学法和生物法四种。
1、机械法:机械法是指利用泵站进行地下水的抽排作业,将地下水抽到地面后进行排放或者再利用。
这种方法操作简单,成本较低,但是对于地下水中的污染物质去除效果有限。
2、物理法:物理法主要是通过过滤、沉淀、蒸发等手段,将地下水中的杂质去除。
这种方法能够有效去除部分悬浮物和沉淀物,但是对于溶解性污染物的去除效果较差。
3、化学法:化学法是指在地下水中加入化学药剂,通过化学反应的方式去除地下水中的污染物。
这种方法适用范围广,去除效果好,但是存在着化学药剂对人体和环境的影响问题。
4、生物法:生物法是指利用微生物对地下水中的污染物进行分解和降解。
生物法对于部分有机污染物具有较好的去除效果,同时对人体和环境影响较小。
1、安全第一:在进行地下水处理时,一定要做好安全防护措施,操作人员要穿戴好防护装备,防止化学药剂对人体的伤害。
2、环保为重:在地下水处理过程中,要尽量采用对环境影响较小的处理方法,减少对周边环境的影响,防止污染物质对地下水和土壤的二次污染。
3、准确定量:在进行地下水处理时,要根据地下水的特性和污染程度,选择合适的处理方法,并进行准确计量和控制。
4、监测跟踪:地下水处理过程中,要对地下水进行实时监测和跟踪,观察处理效果,及时调整处理方案。
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工业与民用建筑工程基坑施工中的地下水处理随着城市化的快速发展,工业与民用建筑工程的建设也逐渐增多,而这些项目的建设需要进行基坑开挖工作,而地下水的处理也是基坑开挖工作中非常重要的一个环节。
下面将对工业与民用建筑工程基坑施工中的地下水处理进行简要介绍。
一、地下水处理的意义开挖基坑时,地下水的含量实际上是一个常见的问题。
如果不对地下水进行处理,会导致许多问题,例如:1. 基坑中形成大量水池,给施工带来麻烦。
2. 基坑中的水会流到邻近地区,造成污染。
3. 基坑深入地下水层后,地下水的压力可能会增加,导致基坑坍塌的风险增加。
所以,地下水处理对于开挖基坑来说是必不可少的环节。
1. 直接排放对于一些水质较好的地下水,一些施工工地采取直接排放的方式。
这是一种高效的方式,然而,也有可能对地下水环境产生影响。
因此,如果可以避免为最好。
2. 临时储存地下水也可以被储存起来,以便以后再投入使用。
这是一种常见的方法,可以避免对地下水环境造成危害。
但是,如果需要储存大量的地下水,则需要考虑安全因素,以避免发生泄漏等问题。
3. 调节及净化处理调节及净化处理是地下水处理的一种更为成熟的方式,通过对地下水进行调节及净化处理,可以使地下水适合再次投入使用。
不过,这种方式的成本相对较高,因此在实际应用中更多的是应用在对切实需要使用的地下水进行处理。
在进行地下水处理时,应注意以下几点:1. 需要先对地下水的水质进行分析,在对地下水进行处理时将要考虑的一些情况考虑进去。
2. 地下水连接因素较多,同时应考虑到度其对邻近环境的潜在影响因素。
3. 在处理地下水的同时,应采取相应的安全措施,避免给施工工作及周边环境带来危害。
4. 在进行地下水处理后,需要根据实际情况对水质进行检测,并对策略进行调整。
总体而言,地下水处理在工业与民用建筑工程基坑施工过程中是一项非常重要的环节。
只有充分注意地下水处理,才能够保证施工工作的顺利进行,并避免对周边环境造成负面影响。
浅谈深基坑地下水的处理
摘要:本文通过了解地下水对深基坑的重要性和不良影响,对深基坑施工中
地下水处理中常见的处理方法给予介绍,并结合具体的工程实际,使其取得了良
好的控水效果。
关键词:深基坑开挖;地下水;基坑干燥;
一.水文体质特征对深基坑开挖的重要性
深基坑开挖首先要具备以下的必要条件:首先保持基坑干燥状态,创造有利
于施工的环境;其次是确保边坡稳定,做到安全施工,如果忽视这些必要条件,
其后果是及其严重的。有的基坑积水或土质稀软,使工人难以立足以致无法施工;
有的出现“流砂现象”导致边坡塌方,地质破坏;有的内部基坑土体发生较大的位
移,影响邻近建筑物的安全。通过现有的工程事故调查发现,有70%的工程事故
是由于地下水或降雨造成的。因此,在基坑施工中应对地下水的处理给予应有的
重视,正确认识各种土体的渗透规律;恰当选择合理的降水方法,科学设计止水
结构,确保隔渗效果,是地下水处理的主要矛盾,对深基坑的水文体制特性的了
解十分重要。
对深基坑水文地质的了解和掌握,不单是设计人员的事,作为施工单位的现
场项目经理部经理和项目总工都应掌握。因为水文影响施工的质量和效率,影响
施工组织和管理,影响施工技术的运用和事故预防。在我国,东西南北水文地质
差别很大,在南方施工与在北方施工大不一样。在水位上,南方水位浅,北方水
位深。在土质上除有地域差别外,同一样地域也有不同的土质存在。靠江海湖泊
更不用说。如:有的地层上部以粘性土为主,下部以砂砾石层为主,自上而下可
划分为杂填土、可塑状粘土、淤泥质粉质粘土、可塑一硬塑状粘土软塑状粉质粘
土、粉砂或粉土夹软塑状粉质粘土、粉细砂、细砂、中粗砂、砾砂、碎石土等。
有的地区深基坑开挖的地质容易出现基坑边坡滑移、基坑涌水、流砂及其引起的
地面沉陷、基坑井点降水引起的地面沉降、道路开裂、围护位移、房屋开裂等。
只有对深基坑的水文地质掌握了,才能在具体施工中做到临危不惧,举措得当。
二.地下水给深基坑开挖造成许多不良影响
1)在粉细砂层或粉土场地,地基土在地下水动水压力作用下,基底往往会发
生翻泡、冒水、土体颗粒上浮等现象,称为“砂沸”,由于“砂沸”发生的面积一般较
大,影响深度也较深,故一但发生,整个地基就会受到扰动,原始结构遭到破坏,影响
地基强度。
2)当渗流水在基坑坡面溢出时,土体颗粒在动水压力和自重下滑力的双重作
用下,先将坡脚附近土粒浮起,使其失去支撑,然后迅速发展到土体流动或坑壁塌
滑,称之为“流土”,这种现象往往是突发性的,对地基的破坏十分严重。如某建筑
物建在河流冲击的粉砂、细砂层上,基坑开挖中采用深沟降水,当挖深到设计标高
时,由于局部排水段失效,地下水从坡面逸流,使该段坑壁发生流砂,继而塌滑。使工
期延误,损失惨重。
3)当基坑下有承压水时,开挖基坑减小了含水层上覆生活透水层的厚度,在厚
度减小到一定程度时,承压水的水头压力能顶裂或冲毁基坑底板,造成突涌现象。
底板裂缝使地基整体性遭到破坏,突涌带出的土体,使下卧层淘空,降低了下卧层
的强度,对工程极为不利。
4)渗透水流在一定的水力梯度下产生较大的动水压力冲刷, 挟走细小颗粒或
溶蚀岩土体中的孔隙逐渐增大,甚至形成洞穴,导致岩土体结构松动或破坏,以致
产生地表裂缝、塌陷,影响建筑工程的稳定。这种潜蚀作用,在黄土和岩溶地区经
常发生。
三.深基坑施工中的地下水处理
常见的处理方法:一是止水法,即通过有效手段,在基坑周围形成止水帷幕,
将地下水止于基坑之外,如沉井法、灌浆法、地下连续墙等;二是排水法,即将
基坑范围内地表水与地下水排除,如明沟排水、井点降水等。
在实现施工中止水法相对来说成本较高,施工难度较大:井点降水施工简便、
操作技术易于掌握,是一种行之有效的现代化施工方法,已广泛应用。使基坑范
围内的地下水降低至设计深度。
井点法防水适用于具有不同几何形状的基坑,它有克服流砂、稳定边坡的作
用。由于基坑内土方干燥,有利机械化施工,缩短工期,保证工程质量与安全。
井点降水法有轻型井点、喷射井点、电渗井点。在具体施工中,除了把握好成孔、
安设井管、填充滤料、洗井、安设水泵等重要环节外,还要特别注意以下问题:
一是基坑内井点应同时抽水,使水位差控制在要求范围内。二是加强水位监测,
水位差过大时,应立即采取补救措施,如设置回灌井点等。三是防止排出的地下
水回渗而流入基坑。四是潜水泵在运行时要注意检查电缆是否和井壁相碰,以防
磨损后水沿电缆芯渗如电动机内。五是位于基坑内的深井井点,由于井管较长,
挖土至一定深度后,井管应于附近的支护结构支撑或立柱等连接,予以固定。六
是当基坑底部有不透水层时,为排除上层地下水,可采用砂井配合深井降水。如
电梯井基底管涌泥水,待基底砼浇捣完成后7天内拆除封闭。
四.工程实例
印度JHARSUGUDA独立电站位于北纬21°48′东经84°3′印度Orissa邦
Jharsuguda镇以南约8km的Brundamal/Bhurkamunda村附近。国道SH-10位于厂
址以西约2.5km处,交通方便。工程建设总规模为6×600MW,本期建设
4×600MW,留有扩建条件。本建筑物是属于电厂输煤标段的0#输煤转运站,也
是整个电厂基础最深的建筑物。0#转运站是地下框架剪力墙结构,3层。基础形
式为筏板基础,基础尺寸30m*15m,基础底标高为-31.500m,室外地面标高为
-5.850m,开挖深度25.65m.地下侧壁底板及和土接触部分梁板柱采用C35防水
砼,抗渗等级为S9.建筑场地类别II级,基础持力层为④层全风化片岩。
1) 工程地质条件
场地地层自上而下依次为:①粘土②粗砾砂③残积土,根据设计提供的基础
资料,该三层土不适宜作为火车卸煤沟、输煤栈桥等建(构)筑的天然持力层;
对于贮煤场区域荷载较小的(构)建筑物,该三层土可以作为天然持力层。④片
岩(全风化),该层强度较高,可作为火车卸煤沟、转运站等建(构)筑物的天然
地基持力层。⑤片岩及以下地层为强风化~中等风化片岩,其强度较高,抗变形
能力强,是较好的天然地基持力层,也是良好的地基持力层下卧层。
2) 保持基坑干燥
在勘测期间,地下水水位埋深约0.56~6.90m,年变化幅度3.00~5.00m,常
年最高地下水水位可达地表,当雨季施工或基坑深度位于地下水水位以下时,基
坑开挖前应进行施工降水,降水方法可考虑采用井点降水或坑内明沟排水(基坑
较浅时)的方法。
由于全风化和强风化片岩具有易扰动、遇水迅速崩解,承载力显著下降的特
性,因此,无论采用何种方法进行降水,均应保证基坑开挖过程中地下水水位位
于基坑坑底以下0.50~1.50m,严禁基坑开挖过程中地基土被水浸泡。
3)确保边坡稳定
场地内片岩全风化呈粉细砂状,产状为倾向NE35°~55°,倾角50°~77°,
具各向异性,特别是边坡具有顺层滑移的特性。考虑以上因素,基坑开挖过程中
应进行放坡,在顺层坡方向上,当坡高小于8m时,建议采用小于1:1.00的高
宽比进行放坡;若坡高大于8m时,建议采用小于1:1.50的高宽比进行放坡。
在逆层坡方向上,当坡高小于8m时,建议采用小于1:0.75的高宽比进行放坡;
若坡高大于8m时,建议采用小于1:1.00的高宽比进行放坡。
另外,基坑开挖后应尽快进行上部基础施工,避免基坑长时间暴露.