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1.2基坑支护与排降水.ppt

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1.2基坑支护与排降水

项目一 基础工程施工 单元1.2:基坑支护与排降水 喀喇沁旗建筑工程学校 赵彩红 单元1.2:基坑支护与排降水 相关支撑知识 一、土方边坡与基坑支护 二、基坑排降水 二、基槽(管沟)土壁支撑 三、浅基坑支护 浅基坑支护方法较多,一般有斜撑式支撑、拉锚 支撑、短柱横隔支撑、临时挡土墙支撑等。 四、深基坑支护 钢板桩又可分平板桩和波浪式板桩两类。 平板桩(图1.3(a))防水和承受轴向压力性能良好,易打入地下,但长轴方向抗弯强度较小; 波浪式板桩(图1.3(b))的防水和抗弯性能都较好,施工中多采用。 H型钢桩加挡板支护 水泥土桩墙支护 水泥土桩墙支护结构指水泥土搅拌桩(包括加 筋水泥土搅拌桩)、高压喷射注浆桩所构成的 围护结构。 内支撑和拉锚 深度较大的基坑,为使围护墙经济合理和受力后变形的控制在一定范围内,都需沿围护墙竖向增设支承点,以减小跨度。如在坑内对围护墙加设支承称为内支撑;如在坑外对围护墙拉设支承,则称拉锚。 支护结构的内支撑,内支承受力合理、安全可靠、易于控制围护墙的变形,但内支撑的设置给基坑内挖土和地下室结构的支模和浇筑带来一些不便,需通过换撑加以解决。 用拉锚拉结围护墙,坑内施工无任何阻挡,但用于软土地区锚杆变形较难控制,且锚杆有一定长度,在建筑物密集地区如超出红线尚需专门申请,否则是不允许使用。 基坑排降水 流砂:当基坑挖至地下水位以下时,坑底下面的土由于受到水的浮力和动水压力的作用,使土粒随地下水涌入基坑的现象称为流砂。 流砂现象主要发生在土质为细砂或粉砂的土层。 井点降水:基坑开挖前,在基坑四周预先埋设一定数量的滤水管(井),在基坑开挖前和开挖过程中,利用抽水设备不断抽出地下水,使地下水位降到坑底以下,直至土方和基础工程施工结束为止。 井点降水有两类:一类为轻型井点(包括电渗井点与喷射井点);另一类为管井点(深井泵)。 对不同的土质应采用不同的降水形式,表1.2为常用的降水形式。 轻型井点设备由管路系统和抽水设备组成。管路系统包括滤管、井点管、弯联管及总管等。 滤管(图1.18)为进水设备,其构造是否合理对抽水设备影响很大。 3.轻型井点计算 (1) 井型判定 轻型井点系统涌水量的计算比较复杂,影响因素很多(如水文地质条件、抽水设备等),很难做出精确计算,一般是按水井理论来计算涌水量,其值仅为近似值。 井点系统涌水量的计算,首先要判定井的类型。 水井根据其井底是否达到不透水层,分为完整井与非完整井。井底达到不透水层的为完整井,否则为非完整井。 根据地下水是否受不透水层的压力分为承压井与潜水井(无压)。滤管布置在地下两层不透水层之间,地下水面承受不透水层的压力,抽吸承压层间地下水的,称为承压井;若地下水上部为透水层,地下水是无压潜水,称为潜水井。 综上所述,水井大致可分为四种类型: 潜水完整井,地下水上部均为透水层,井底达到不透水层; 潜水非完整井,地下水上部均为透水层,井底未达到不透水层; 承压完整井,滤管布置在充满地下水的两层不透水层之间,地下水有压力,井底达到不透水层; 承压非完整井,滤管布置在充满地下水的两层不透水层之间,地下水有压力,井底未达到下层的不透水层。 (2)涌水量计算 ①无压完整涌水量 式中 K——渗透系数(m/d),应由实验测定, 表1-3仅供参考; H——含水层厚度(m); S——水位降低值(m); R——抽水影响半径(m),取: x0——环形井点的假想半径(m): F——基坑周围井点管所包围的面积(m2)。 ②无压非完整井涌水量 ③承压完整井涌水量 承压完整井环形井点涌水量计算公式为 式中 M——承压含水层厚度(m); K、R、x0、S——与上面公式相同。 : (3) 确定井点管数量与井距 ①单井最大出水量 单井的最大出水量q,主要取决于土的渗透系数、滤管的构造与尺寸,按下式确定: 式中 d——滤管直径(m); l——滤管长度(m); K——渗透系数(m/d)。 ②最少井数 井点管的最少根数nmin,按下式计算: 式中 1.1——备用系数,考虑井点管堵塞等因素。其它符号同前。 ③最大井距 式中 L——总管长度(m); 基抗排水用的水泵主要有离心泵、潜水泵和软轴水泵等。 水泵的主要性能包括:流量、总扬程、吸水扬程和功率等。流量是指水泵单位时间内的出水量。扬

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