现代施工技术1–2.pptVIP

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现代施工技术1–2

上述公式中基本参数的确定 1)基坑假想圆半径x0,对于矩形基坑其长宽比不大于5时, 式中 F—基坑井点管所包围的面积。 2)抽水影响半径R 式中 K的单位为m/s。 3)抽水影响深度H0 4.单根井管的抽水能力 式中 q—单根井管的极限涌水量(m3/d) d—滤管的直径(m) K—土的渗透系数(m/d) 5.井管的数量 6.井管的平均间距 式中 L、B—矩形井点系统的长度和宽度 三、喷射井点 (一)工作原理 喷射井点为深层降水,其一层井点可把地下水位降低8~20m,甚至超过20m。其工作原理如图所示。 (二)构造设计 在渗透系数大于50m/d的土层中,主要解决单井抽水能力增大问题;在渗透系数大于50m/d的土层中,主要解决将地下水从土层中更快的聚集到井点管中的问题。 喷射井点管单井的抽水、抽气能力,主要取决于喷嘴直径大小、喷嘴直径与混合室直径之比、混合室的长度等。 构造设计的步骤: 1.首先根据基坑涌水量计算结果和井点的布置,确定喷射井点所需的单井排水量Q0和喷射井点所需的扬程H; 2.根据所需扬程,计算喷射井点的工作水压力P1; 式中 b —扬程与工作水压力之比,按表取值。 3.确定喷射井点的工作水流量Q1; 式中 a —吸入水流量与工作水流量之比,按表取值。 4.确定喷嘴直径 其中 5.确定混合室直径、混合室长度 M为混合室直径与喷嘴直径之比 6.扩散室长度 式中 d3 —喷射井内管直径 d2 —混合室直径 7.确定喷射井点内管两侧进水孔的高度L1 式中 a —两侧进水孔宽度,v′取1.5~2m/s。 8.喷嘴颈缩部分长度L2及喷嘴圆柱形部分长度L1 L2=2.5d1 L3=(1.0~1.5)d1 式中 d1 —喷嘴直径 9.喷射井点内管直径d3和外管直径d4 式中 Q0—喷射井点的单井排水量(m3/h) Q1 —喷射井点的工作水流量(m3/h) v′ —工作水允许的最大流速(m/s) (三)使用与布置 1.布置 当基坑宽度小于10m可单排布置,大于10m则双排布置;当基坑面积较大时,宜环状布置。 井点间距一般为2~3m,埋设时充孔直径约为400~600mm,深度应大于滤管底1m以上。 2.使用 (1)扬水装置的加工质量和精度非常重要,否则会增大工作水流,影响抽水效果;如果喷嘴、混合室和扩散室的轴线不重合,则会降低真空度。 (2)工作水要干净,不得含泥砂和其他杂物。 (3)为防止工作水反灌,应在滤管下端增设逆止水阀。 (4)主要使用的为2.5型喷射井点。 四、电渗井点 电渗井点是在降水井点管的内侧打入金属棒(钢筋、钢管等),连以导线。以便井点管为阴极,金属棒为阳极,通入直流电后,土料自阴极向阳极移动,称为电泳现象,使土体固结;地下水自阳极向阴极移动,称电渗现象,使软土地基易于排水,如图示。 电渗井点以轻型井点管或喷射井点管作阴极,φ20~25的钢筋或 φ50~75的钢管作为阳极,埋设在井点管的内侧,与阴极并列或交错排列。当用轻型井点管时,两者的距离为0.8~1.0m;当用喷射井点时则为1.2~1.5m。阳极入土深度应比井点管深500mm,露出地面200~400mm。工作电压不宜大于60V,土中通电的电流密度宜为0.5~1.0A/m2。通电时,为了消除由于电解作用产生的气体聚集在电极的附近,使土体电阻增大,加大电能消耗,宜采用间隔通电法,即每通电24h,停电2~3h。 五、真空深井井点 每一个井点由井管和滤管组成,并单独配备一台电机和一台真空泵。开动后达到一定的真空度,则可达到深层降水的目的。适用于渗透系数较小的粘性土或淤泥质粘性土。 施工程序:钻孔→清孔→沉管→安装真空泵及电机 注意事项:由于井管较长,挖土至一定深度后,自由端较长,井管应与附近的支护结构相连,并予以固定。在挖土过程中,要注意保护深井泵,避免挖土机碰撞。 每台泵的降水服务范围约200 m2 。 六、井点降水预防周围地面沉降的措施 因降水引起的地面沉降,在理论上可按下式计算: 式中 δsu(x)—离降水设备x距离处的地面沉降值; Esui —第i层土的压缩模量; Δu(x)i —离降水设备x处,第i层土内降水前后孔隙水压力的变化量; Δhi —第i层土的厚度。

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