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降水及填土,回填土,回填土规范,素填土,回填土施工方案,回填土取样规范,杂填土,房心回填土,回填土压实系数,台背路基填土加筋
第一章 土方工程 管路系统包括: 滤管、井点管、弯联管及总管。 滤管(图1-32)为进水设备,通常采用长度为1.0~1.5m、直径38mm或51mm的无缝钢管,管壁钻有直径为12~19mm的滤孔。骨架管外面包以两层孔径不同的生丝布或塑料布滤网。为使流水畅通,在骨架管与滤网之间用塑料管或梯形铅丝隔开,塑料管沿骨架绕成螺旋形。滤网外面在绕一层粗铁丝保护网、滤管下端为一铸铁塞头。滤管上端与井点管连接。 井点管为直径38mm 和51mm、长5~7m的钢管。井点管的上端用弯联管与总管相连。 集水总管为直径100~127mm的无缝钢管,每段长4m,其上端有井点管联结的短接头,间距0.8m或1.2m。 抽水设备是由真空泵、离心泵和水气分离器(又叫集水箱)等组成。一套抽水设备的负荷长度(即集水总管长度)为100~120m。常用的W5,W6型干式真空泵,其最大负荷长度分别为100m和120m。 1. 平面布置 单排布置适用于基坑、槽宽度小于6m,且降水深度不超过5m的情况。 双排布置适用于基坑宽度大于6m或土质不良的情况。 环形及U形布置适用于大面积基坑,如采用U形布置,则井点管不封闭的一段应在地下水的下游方向。 h —— 井点管埋深(m); h1 —— 总管埋设面至基底的距离(m); Δh —— 基底至降低后的地下水位的距(m); i —— 水力坡度; 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)。 有效深度H0值 表1-13 由于基坑大多不是圆形,因而不能直接得到 x0。当矩形基坑长宽比不大于 5 时,环形布置的井点可近似作为圆形井来处理,并用面积相等原则确定,此时将近似圆的半径作为矩形水井的假想半径: 抽水影响半径R,与土的渗透系数、含水层厚度、水位降低值及抽水时间等因素有关。在抽水 2~5 d 后,水位降落漏斗基本稳定,此时抽水影响半径可近似地 按式(1-50)计算: (m) 式中 S,H 的单位为m;K 的单位为m/d。 渗透系数K值对计算结果影响较大。K 值的确定可用现场抽水试验或实验室测定。对重大工程,宜采用现场抽水试验以获得较准确的值。 1、轻型井点布置 平面布置形式:环形布置 基坑上口尺寸 总管长度:地下0.5米,长基坑上口每边各2m 2、高程布置 基坑中心要求降水深度S 采用一级轻型井点,井点管的埋置深度 井点管:直径、长度、验算 滤管:直径长度 3、轻型井点计算 涌水量:判断井的类型选公式 井点管数量 井点管井距:0.8、1.2、1.6、2.0 抽水设备:W5\W6 (4)淤泥和淤泥质土,一般不能用作填料,但在软土或沼泽地区,经过处理含水量 符合压实要求,可用于填方中的次要部位。 填土应严格控制含水量,施工前应进行检验。当土的含水量过大,应采用翻松、 晾晒、 风干等方法降低含水量,或采用换土回填、均匀掺入干土或其他吸水材 料、打石灰桩等措 施;如含水量偏低,则可预先洒水湿润,否则难以压实。 2、填土的方法 填土可采用人工填土和机械填土。 人工填土一般用手推车运土,人工用锹、耙、锄等工具进行填筑,从最低部分开始由一端向另一端自下而上分层铺填。 机械填土可用推土机、铲运机或自卸汽车进行。用自卸汽车填土,需用推土机推开推平,采用机械填土时,可利用行驶的机械进行部分压实工作。 填土必须分层进行,并逐层压实。特别是机械填土,不得居高临下,不分层次,一次倾倒填筑 2.井点降水 (1)轻型井点设备 轻型井点设备由管路系统和抽水设备组成。 图1-34 轻型井点法降低地下水位全貌图 1-自然地面;2 -水泵;3 -总管;4 -井点管; 5 -滤管;6 -降水后水位;7 -原地下水水位; 8 -基坑地面. 1 — 钢管;2 — 管壁上的小孔;3 — 缠绕的塑料管; 4 — 细滤网;5 — 粗滤网;6 — 粗铁丝保护网; 7 — 井点管;8 — 铸铁头 图1-32 滤管构造 * 管井井点的布置 潜水泵 管井与排水总管 (2)轻型井点系统布置 井点布置包括平面布置和高程布置 平面布置:确定井点的平面布置形式、总管长度、井点管数量、水泵数量及位置 高程布置:井点管的埋设深度 布置和计算的步骤:确定平
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