北京某工程降水(地下连续墙帷幕降水+井点降水+减压井及回灌井)施工方案及计算书_secret.doc

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北京某工程降水(地下连续墙帷幕降水+井点降水+减压井及回灌井)施工方案及计算书_secret.doc

降水工程施工方案 第一节??????????? 工程概况 一、场区地下水情况 第一层上层滞水,埋深-3.24~-4.46m,水位标高41.27~42.48m,分布于上层杂填土中; 第二层层间潜水,埋深-15.50~-15.80m水位标高30.18—30.48m,分布于标高28.16~30.17m以上的细砂层③1和卵石层③中。含水层厚度约2.0m; 第三层承压水,埋深-17.15~-17.59m,水位标高28.61~28.85m,存在于22.28~26.64m以下的细砂⑤1及卵石⑤层中。含水层厚度约16.0m,承压水头约2~6.70m; 第四层也是承压水,分布于-47.80m以下的细砂及卵石层中; 地层组成及地质水文情况详见本工程勘察报告、地质水文报告。 二、基坑开挖标高及受地下水位影响情况 1.????? 中心建筑椭圆形基坑,主要开挖标高:-27.00m、-33.60m和-43.00m,受第二层潜水、第三层承压水的影响,-33.60m和-43.00m,受第四层承压水水头压力的影响。 2.????? 南侧建筑主要开挖标高-8.00m、 –10.00m及-18.00m,其中-18.00m受潜水影响,其他部位受上层滞水影响。 3.????? 北侧建筑主要开挖标高-12.0m,仅受局部上层滞水影响。 三、降水工程特点 1.????? 超常深基坑开挖降水;中心建筑-27.00m、-33.60m和-43.00m,降水深(幅)度14.00m、19.00m和23.00m。是目前国内最深、最大的城市建筑基坑降水工程。 2.????? 基坑进入承压水层,计算基坑出水量最大。 本工程中心建筑进入承压水层7-14m,最深23.00m,由于开挖范围大,水位降深大,渗透系数大(200~300m/d),如全部采用常规降水,总出水量高达20万m3/d.如-43.00m基坑采用帷幕降水,其他部分采用常规降水,出水量也达10万m3/d,是单体建筑基坑降水计算出水最大的工程。 四、特殊的工程地理环境及降水方案的选择与评估 1.????? 本工程位于天安门广场西侧,是全国政治文化中心,中心建筑基坑开挖边线东距人民大会堂90余米,场区北临长安街及地铁复八线,西面和南面都是密集居民区和商业区,特殊的地理位置,使超常深基坑降水,对周围环境产生的影响十分重要,必须作到万无一失。 2.????? 根据降水工程的特点和难点,经过精心设计,反复论证,提出了多种降水方案,进行优化选择。其中对如下两个降水方案进行了重点讨论。第一种方案:-43.00m台仓基础采用地下连续墙帷幕降水,其他部位采用桩、锚支护常规降水。此方案具有工期短、造价低,且可以采用分步、分期降水、地下水回灌等新技术,减少出水量及对周围环境的影响,是一个挑战性的降水方案,但需经过大量降水设计参数的采集试验;对周围环境的影响也需经过权威专家评估,这在短短的投标期间是不可能完成的。第二种方案:选择了中心建筑基坑采用地下连续墙帷幕降水,其他部位采用常规降水的安全、稳妥的降水方案。经专家评估确认,选用第二种降水方案。 ?第二节 主要降水方法 一、基坑降水方案 以基坑部位、降水方法、地下水类型划分,分别采用中心建筑地下连续墙帷幕降水,南侧建筑-18.00m基坑管井井点降水、上层滞水渗井井点降水和减压井及回灌井(见附基坑降水方案一览表 1-2-1)。 1.????? 中心建筑地下连续墙帷幕降水: 1)????? 基坑周围采用落地式地下连续墙,在进行边坡支护的同时形成降水帷幕,阻止地下水渗入基坑,防止降水漏斗对周围环境产生影响。 2)????? 坑内降水井布置在基坑内,井孔直径φ600mm,井管为φ325mm钢壁管和桥式滤管,井孔与井管间填4~8mm滤料。由地下连续墙顶标高开始打井,井深约25.00m。 3)????? 降(抽)水井布置在地下连续墙帷幕周边肥槽内,井中距连续墙外皮1.80m,井距25.00m,预计在基坑内布置降水井22口,台仓内也布置降(抽)水井2口。 4)????? 井内安装扬程大于30m,出水量20m3/d的潜水电泵。 5)????? 坑内降(抽)水井要随挖土的深(高)度,逐节拆除直至坑底标高以上1.0m。肥槽回填土时,如需保留部分降(抽)水井,再进行接井。 6)????? 坑内降水井的排水管道为φ200mm钢管,设在地下连续墙顶部,还要设置集水箱进行二次提水至地面。 2.????? 南侧建筑-18.00m管井井点降水: 1)????? 中心建筑南侧东西长约80m,南北宽约40m,基坑底标高-18.00m,采用桩锚支护不能隔水,因此,须采用管井井点降水。本基坑要求将潜水全部疏干,因此,降水井进入承压水,采用抽渗结合,抽吸少量承压水,利用水头高差,加速潜水渗入承压水层.经计算出水量约2200m3/

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