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沈阳市南北快速干道工程
第二标段
管井降水施工方案
编制:
审核:
审批:
2015年8月
概述
依据设计图纸水文地质条件,线路区域稳定水位埋深10.3~13.2m(按埋深10.3m考虑),地下水位年变化幅度均为1~2m(按最大2m变化幅度考虑),坑外降水应始终保持地下水位水头标高在基坑最低点下1m以下。本工程需施工降水范围:SK1+515~SK2+465(950m)。
降水井施工同步钻孔桩施工,井点施工顺序按土方开挖部位进行,降水未达到要求前,不得进行土方开挖施工。降水井中心与主体结构外围间距一般按3m控制,具体按现场实际情况布置。
降水施工:
由于甲方要求:考虑到由于管廊、路面施工工期等问题,降水施工期为2016.1.30~2017.4.5,共432天,施工队对隧道主体进行全程降水,共分为三段。
1、分段降水:
SK1+515-SK1+831.7施工段2016.1.30~2017.4.5
SK1+831.7-SK2+148施工段2016.2.30~2017.4.5
SK2+148-SK2+464.968施工段2016.3.30~2017.4.5
2、管廊降水:
考虑到管廊施工及路面恢复施工,降水施工需要的连续性,降水施工将持续到施工终止日期。
井点管示意图:
降水计算
降水模型选择
假定,由于第五层粉质粘土的渗透系数远小于其他土层,近似将第五层视为不透水层。
含水层厚度:H=30.85-18.78=12.07m
管井深度:
Hw1—基坑深度,取18.6m;
Hw2—降水水位距离基坑底要求深度,取1m;
Hw3—水力坡度作用基坑中心所需增加的深度,基坑等效半径为r0=,水力坡度i为1/10~1/15,Hw3=8.13~5.42m,取7m;
Hw4—地下水水位幅度变化,取2m;
Hw5—降水管过滤器工作长度,取4m;
Hw6—沉沙管长度,取1.5m;
Hw=18.6+1+7+2+4+1.5=34.1m12.07+地下水位标高=12.07+11.4=23.47m
因此,降水模型按潜水完整井进行计算。
降水设计计算
降水井采用潜水完全井,计算公式:
Q—总涌水量,m3/d
k—渗透系数,m/d;取100m/d;
H—潜水含水层厚度,m;H=12.07m
S—基坑水位降深,S=30.85-26.99-1=2.86m;
R—降水影响半径,=198.7m;
r0—基坑等效半径,m;=。
m3/d
由于基坑类型类似于完整井,坑底位于含水层内,基坑涌水量按1.4系数考虑:
Q=1.4×15395.5=21553.7m3/d
降水计算参数及结果表
降水部位 含水层性质 渗透系数(m/d) 影响半径(m) 基坑等效半径m 排水量m3/d 二干线 潜水 100 198.7 81.3 21553.7 单井出水量
m3/d。
管井数量
每隔10m一个,管井数量:950÷10×2=190个
水泵选择
根据基坑涌水量、单井出水量的计算结果及设计降深。水泵流量80m3/h,扬程50m,电机功率22kW。抽水过程中,每井一台水泵,带吸水铸铁管或胶管,配上一个控制井内水位的自动开关,在井口安装50mm阀门以便调节流量的大小,阀门用夹板固定,井点系统预留4台水泵备用。
降水设计主要技术参数表
井类型 井径mm 管径mm 井管
类型 井深
m 井间距m 滤料mm 泵量
m3/h 管井 600 Φ400/50 钢筋笼滤水管 35 10 3-7 80 备用电源
为了保证降水期间抽水持续作业,防止长时间停电造成水位回升,影响地下结构施工,需考虑备用电源问题,拟采取如下措施:
(1)在原有供电系统上,还要采取作为第二路供电系统应急备用电源,并配有自动切换装置。
(2)如因现场无法实施第二路供电系统,则必须配备发电机作为应急备用电源,并配有自动切换装置。每台水泵功率为22kw,现场共190个水泵,需配备150kw柴油发电机组19台。
排水路由
按市政雨污水井设置在每标段中点计算,一标段集水管长度2*950=1900m。
集水管直径计算:
降水区域:SK1+515~SK2+465,共950m,降水井数量190个。集水管半径。
按市场商品实际情况,集水管采用内径Φ600mm以上热轧无缝钢管或同内径焊管,排水支管采用Φ80mm钢管。
集水管贴降水井沿人非混行道布置,过路口部位做下穿处理,管顶埋深不下于0.3m。
辅助设施
水泵配电控制柜:每8台编为一组,设置一个控制箱。
主电缆:一标按全线布置,共950*2=1900m。
水泵电缆长按从控制箱至井底计算长度,共11200m。
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