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1.3 基坑排水 在基坑开挖过程中,当基底低于地下水位时,由于土的含水层被切断,地下水会不断地渗入坑内。雨期施工时,地面水也会不断流入坑内。如果不采取降水措施,把流入基坑内的水及时排走或把地下水位降低,不仅会使施工条件恶化,而且地基土被水泡软后,容易造成边坡塌方并使地基的承载力下降。另外,当基坑下遇有承压含水层时,若不降水减压,则基底可能被冲溃破坏。 因此,为了保证工程质量和施工安全,在基坑开挖前或开挖过程中,必须采取措施,控制地下水位,使地基土在开挖及基础施工时保持干燥基坑降水的方法有集水坑降水和井点降水法。 一、集水坑降水 普通明沟排水 集水井降水法一般适用于降水深度较小且土层为粗粒土层或渗水量小的粘性土层。当基坑开挖较深,又采用刚性土壁支护结构挡土并形成止水帷幕时,基坑内降水也多采用集水井降水法。在井点降水仍有局部区域降水深度不足时,也可辅以集水井降水。 二、井点降水 开挖土质不好且地下水位较高的深基坑(槽)时,应采用井点降水的方法,即在基坑开挖前,预先在基坑四周埋设一定数量的滤水管(井),在基坑(槽)开挖前和开挖过程中,从管(井)内不间断抽水排出,使其四周地下水位下降而形成水位降落漏斗;漏斗的竖向外缘线称之为水位降落曲线。 当各管(井)所形成的水位降落曲线互相衔接时,大面积的水位即降落至基底以下。这样,可使所挖的土始终保持干燥状态,从根本上防止了流砂的发生,改善了工作条件;同时土内水分排除后,边坡可改陡,减少了挖土量。此外,由于水压力向下作用,可以加速地基土的团结,防止基底隆起,以利于很高工程质量。 井点降水方法按其系统的设置、吸水方法和原理的不同,可以分为轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点和深井井点等。各种井点的适用范围,可根据土的渗透系数、降低水位的深度、工程特点及设备条件等。 轻型井点设计 轻型井点设计包括: ⑴井点系统的平面布置 ⑵井点系统的高程布置 ⑶涌水量计算 ⑷确定井点管的数量 根据基坑(槽)形状,轻型井点可采用单排布置、双排布置、环形布置,当土方施工机械需进出基坑时,也可采用U形布置。 平面布置: 当基坑(槽)宽度小于6m,且降水深度不超过5m时,一般可用单排井点,布置在地下水的上游一侧,其两端延伸长度一般不小于该坑(槽)的宽度为宜;如基坑宽度大于6m或土质不良,则宜采用双排井点。当基坑面积较大时,宜采用环形井点。为便于挖土机械和运土车辆出入基坑,环形井点也可以地下水的下游保留一段不设井管,而形成不封闭的布置。井管与坑壁距离不宜小于1m,以防止坑壁产生泄漏而影响抽水系统的真空度。井管间距应根据土质、降水深度,工程性质按计算或经验确定,一般为0.8~1.6m。靠近河流处与总管四角部位,井管应适当加密。 ⑵高程布置: 高程布置即是井点系统的竖向布置,取决于基坑的开挖深度,地下水位高度、降水深度等条件。井管的埋设深度H(不包括滤管)可按下式计算; hh1+△h+iL ⑶涌水量计算 目前一般是运用以达西定律为基础的裘布依水井理论求其近似值,其中水井的类别不同,反映在计算公式中的参数有所差别。水井根据地下有无压力分为无压井和承压井。当水井布置在具有潜水自由面的含水层中时(即地下水面为自由水面),称为无压井; ⑶涌水量计算 当水井布置在承压含水层中时(含水层中的地下水充满在两层不透水层间,含水层中的地下水面具有一定水压),称为承压井。另外,根据井底是否达到不透水层,可将水井分为完整井和非完整井,达到者为完整井,否则为非完整井。在实际工程中,以无压非完整井为多见。 1)无压完整井的单井涌水量:在无压完整井内抽水时,水位变化如图所示。当抽水一定时间后,井周围水面最后降落成渐趋稳定的漏斗状曲面,称为降落漏斗。水井中心至漏斗外缘的水平距离称为抽水影响半径R。根据达西定律,无压完整井涌水量Q 2)无压完整井的群井水量:实际井点系统是由许多单井组成的。各井点同时抽水时,由于各个单井相互距离都小于两倍抽水影响半径,因而各个单井水位降落漏斗彼此干扰,其涌水量比单独抽水时要小,所以群井的总涌水量不等于各个单井涌水量之和。 3)无压完整井的环形井点涌水量:设环形布置的群井范围内任意点o距各井中心距离为x1=x2=……=xn=x0,即各单井布置在等半径的圆周上,则可简化为: 4)无压非完整井的环形井点涌水量;无压非完整井的环形井点系统如图所示。其涌水量的计算较为复杂,为了简化计算,仍可采用无压完整井的环形井点涌水量计算公式,只是式中的H应换成抽水影响深度H0(当井底距不透水层的距离很大时,抽
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