基坑工程降水技术及案例分析剖析.ppt

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基坑工程降水技术及案例分析剖析

分析上式,井内水位降深是由两部分组成。一是与 无关的常数项即 二是与 有关的函数,即 原因1:水流的摩阻损失 L H1 h l H 700~1000 200 J=1/10 水流通过滤水管的滤网和圆孔; 进入滤水管水流与滤水管已有水流的作用; 沿程的流量和流速不断增加; 滤水管内部的磨阻。 由上式设计的井深往往偏小,尤其是比较深井的降水。其原因是该方法没有考虑地下水流经滤水管的损失(即井损),主要来自四个方面:     ——井内水位降深; ——井内流量; ——渗透系数; ——含水层厚度; ——影响半径; ——滤水管半径; ——当吸水管位于滤水管顶端时,为滤水管的直径,即 ; 当吸水管位于滤水管内时, , 为吸水管半径; ——当吸水管位于滤水管顶端时,为滤水管的断面积,即 ; 当吸水管位于滤水管内时, ——滤水管的磨阻系数; ——重力加速度; 裘布依单井公式,它代表了流量 经过含水层输送到滤水管外壁的水头损失,是与 的一次方成正比。 代表了滤水管的水头损失(即井损),前面的“+”号代表吸水管位于滤水管顶端,“-”代表吸水管位于滤水管内,而滤水管内的水头损失又有两种原因造成的: 工程降水案例 (回P3) 案例1、合流污水外排一期工程彭越浦泵站降水工程 案例2、复兴东路电缆隧道工作井降水工程 案例3、宝钢1880基坑降水工程 案例1、合流污水外排一期工程彭越浦泵站降水工程 主要技术参数 表1 1.00至4.50 潜水含水层(②+③)深度 7.50 滤管伸出连续墙底深度 47.00 降水井设计深度 20.00 连续墙插入承压含水层深度 37.50 连续墙入土深度 17.00至42.50 承压含水层(⑤a+⑤b)深度 26.50 基坑开挖深度 深 度(m) 项 目 泵站主体工程为一内径60m的圆井,坑内外水位差为10m。 案例1、合流污水外排一期工程彭越浦泵站降水工程 彭越浦泵站地质、连续墙、 降水井剖面图 1-潜水位;2-承压水位; 3-承压水头; 4-连续墙; 5-底板;6-透镜体 26.50 47.00 37.50 案例1、合流污水外排一期工程彭越浦泵站降水工程 抽水试验期间抽水井与观测井及沉降点的分布位置图 案例1、合流污水外排一期工程彭越浦泵站降水工程 (a)承压含水层顶部水位 (b)承压含水层底部水位 承压含水层顶面及底面的水位立体图 连续墙周围地下水水位等降深线示意图 案例1、合流污水外排一期工程彭越浦泵站降水工程 案例1、合流污水外排一期工程彭越浦泵站降水工程 降水工程井群分布位置图 主要技术参数 表2 13.70 滤管伸出连续墙底深度 60 降水井设计深度 14.41 连续墙插入承压含水层深度 44.30 连续墙入土深度 29.89~90.00 承压含水层(⑦1+⑨)深度 32.45 基坑开挖深度 深度(m) 项目 案例2、复兴东路电缆隧道工作井降水工程 坑内外水位相差(m) 表3 13 10 7 坑内外水位相差 20 18 15 坑外 33 28 22 坑内 下降值(m) 下降值(m) 下降值(m) 项目 案例2、复兴东路电缆隧道工作井降水工程 抽水试验期间沉降观测点平面布置图 1-工作井;2-煤气井;3-煤气仪表房;4-围墙; 5-大门;6-马路;7-防汛墙;8-黄浦江 案例2、复兴东路电缆隧道工作井降水工程 降水井、观测井平面布置图 案例2、复兴东路电缆隧道工作井降水工程 降水井、观测井结构图 1-黄泥;2-粘土球;3-4#人工砂 案例2、复兴东路电缆隧道工作井降水工程 32.48 基坑深 44.30 连续墙深 60.00 粉砂 案例3 宝钢1880基坑降水工程 主要技术参数 表4 案例3 宝钢1880基坑降水工程 坑内外第一承压含水层⑦水位差(m) 表5 案例3、宝钢1880

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