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⑵ 轻型井点布置: ①平面布置: 单排线状布置:B<6m 双排线状布置; 环状布置。 ② 高程布置: L ② 高程布置: 式中:HA——井点管的埋设深度(m); H1——井点管埋设面至基坑底面的距离; h1——基坑底面至降低后的地下水位的距离; 取0.5~1m。 I——水力坡度;单排:1/4;双排:1/10。 L——井点管至基坑中心的水平距离。(当井点管为 单排布置时,为井点管至对边坡脚的水平距离) 示例:基坑底宽1.8m,深3m,地下水位距地面1.2m,土方边坡1:0.5, 采用轻型井点降水。 试确定:⑴ 平面布置类型; ⑵ 井点管最小埋深及要求的降水深度; ⑶ 当采用6m长井点管时,其实际埋深及降水深度。 最小降水深度S:基坑中心的降水深度 ⑴ 计算基槽上口宽度: ∴ 采用单排线状布置。 ⑵ 最小埋深HA及降水深度S: ⑶ 若采用6m井点管,确定HA和S: 【解】 ⑶ 轻型井点系统涌水量计算: ① 轻型井点系统的类型: 无压完整井、无压非完整井; 承压完整井、承压非完整井。 地下含水构造的种类 滞水层 不透水层 潜水层 不透水层 承压水层 不透水层 式中:Q——涌水量(m3/d); K——渗透系数(m/d); H——含水层厚度(m); S——水位降低值(m); R——抽水影响半径(m); x0——假想半径(m); F——井点管包围的面积(m2)。 适用条件:①矩形基坑的长宽比≤5; ②基坑宽度≤2R。 无压完整井涌水量计算: ② 涌水量计算: 无压非完整井涌水量计算: H0——抽水影响深度(m)。 H0的取值: H0 0.8 0.5 0.3 0.2 承压完整井涌水量: M——承压含水层厚度。 承压水位 不透水层 含水层 不透水层 h s H M R ②间距: 设备基础施工,基坑底宽8米,长12米,深4米,土方边坡1:0.5,不透水层距地面9米,地下水位距地面1.5米,K=5,井点管长6米,直径50毫米,滤管长1米。 试进行轻型井点设计。 示例: ⑷ 井点管的数量及间距: ①数量: 式中:q——单根井点管的最大出水量(m3/d); d——滤管直径(m); l——滤管长度(m); 【解】 ⑴井点管布置: 根据基坑尺寸,采用环状井点。 而 ∴ 满足要求。 ⑵判断井点管类型: ∴属无压非完整井。 ∴满足条件。 ⑶计算涌水量: 而含水层深度: 又: ⑷井点管布置: 数量: 井距: 1.4 土方填筑与压实 1.4.1 土料的选择和填筑方法 1.土料的选择: ⑴碎石类土、砂土、爆破石渣,可作表层以下的填料; ⑵含水量符合压实要求的粘性土,可作各层填料。 不能选用的几种土: ▲含水量大的土; ▲淤泥、冻土、膨胀性土及有机物含量>8%的土; ▲硫酸盐含量>5%的土。 ▲在道路工程中,粘性土不是理想的路基填料。 2.填筑方法: ▲接近水平的分层填土、分层压实; ▲采用两种回填土时,应分层填筑,不得混杂使用。 1.4.2 填土压实的方法: 碾压法 ——大面积填筑工程。滚轮压力。压路机、平碾、羊足碾…… 夯实法 ——小面积填筑工程。冲击力。蛙式夯、柴油夯、人工夯…… 振动压实法 ——非粘性土填筑。颗粒失重、排列填充。振动夯、平板振捣器 1.4.3 影响填土压实质量的因素 土的含水量、铺土厚度、压实功。 1.土的含水量: 最优含水量:使填土压实获得最大密实度时的含水量。 2.铺土厚度: 填方每层铺土厚度应根据土质、压实的密实度要求和压实机械的性能确定。 一般H取:200mm~300mm。 3.压实功: 不同机械有效影响深度不同。 ρ w 0 ——小则不粘结、摩阻大,大则橡皮土; 应为最优含水量 z σ 3~4 < 200 人工打夯 3~4 200~250 柴油打夯机 3~4 250~350 振动压实机 6~8 250~300 平碾 压实遍数 每层铺土厚度(mm) 压实机械 ρ W(N·m) 0 压实遍数 1.4.4 填土压实的质量检查 1.质量要求: 压实系数(λc):是土的施工控制干密度和土的最大干密度的比值。 P42表1-23填土压实系数 2.检查方法:
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