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a)无压完整井 b)无压非完整井 图1-35 水井种类 c)承压完整井 b)承压非完整井 图1-36 水井种类 ▲无压完整井的环状井点系统涌水量计算 式中:Q——井点系统的涌水量(m3/d); Κ——土壤的渗透系数(m/d) 最好通过现场扬水试验确定,也可查表; H——含水层厚度(m); R——抽水影响半径(m); S——不利点的水位降落值(m); X0——环状井点系统的假想圆半径(m), F——环状井点系统所包围的面积。 在实际工程中往往会遇到无压不完整井的井点系统,这时地下水不仅从井的侧面流入,还从井底渗入,因此涌水量要比完整井大。为了简化计算,仍可采用上式,仅将式中H换成有效深度H0;H0可查下表1-2,当算得的H0大于实际含水层的厚度H时,则仍取H值。 ▲无压非完整井的环状井点系统涌水量计算 S’/(S’+ ) 0.2 0.3 0.5 0.8 H0 1.3(S’+ ) 1.5(S’+ ) 1.7(S’+ ) 1.85(S’+ ) 表1-2 有效带的深度H0值 注:1.S’为井点管中水位降落值; 为滤管长度; 2.当计算的S’/(S’+ )处于两档之间时,可采用插值法计算。 (2)井点管数量与井距的确定 确定井管数量先要确定单根井管的出水量。 单根井管的最大出水量为 式中: q——单根井管的最大出水量(m3/d); d——滤管直径(m); L——滤管长度(m); Κ——渗透系数(m/d)。 ▲井点最少数量由下式确定: 井点管最大间距为: 式中: L1——总管长度(m); 1.1——考虑井点堵塞等因素的井点管备用系数。 求出的管距应大于1.5d,小于2m,并应与总管接头的间距(0.8m或1.2m)相吻合(并由此反求n)。 (3)抽水设备的选择 常用的真空泵有干式(往复式)真空泵和湿式(旋转式)真空泵两种。 干式真空泵由于其排气量大,所以在轻型井点中采用较多,但要采取措施,以防水分渗入真空泵。 湿式真空泵具有重量轻、振动小、容许水分渗入等优点,但排气量小,宜在粉砂和粘性土中使用。 抽水设备一般都已固定型号,如真空泵有W5、W6型。真空泵在抽水过程中所需的最低真空度hk,可由降水深度及各项水头损失计算得到。 hk=10(h+Δh)(KPa) 式中: h——降水深度(m),近似取集水总管至滤管的深度; Δh——水头损失值(m),包括进人滤管的水头损失、管路阻力及漏气损失等,近似取1~1.5m。 水泵一般也配套固定型号,但使用时还应验算一下水泵的流量是否大于井点系统的涌水量(应增大10%~20%),即水泵流量Q1=1.1Q。水泵的扬程是否能克服集水箱中的真空吸力,以免抽不出水。 (4)井点管的埋设与使用 轻型井点的安装程序是按照设计计算的布置方案,先排放总管,在总管旁靠近基坑一侧开挖排水沟,再埋设井点管,然后用弯联管把井点总管联接,最后安装抽水设备。 井水管的埋设可以利用冲水管冲孔,或钻孔后再将井点管沉放;也可以带套管的水冲法及振动水冲法下沉。 井点管的埋设 井点管的埋设 井点降水 井点降水——排水 建筑施工技术 基坑降排水 基 础 工 程 施 工 1.1井点降水法 济南工程职业技术学院 基坑降排水 1.2集水坑降水法 1.1井点降水 井点降水法就是在基坑开挖前,预先在基坑四周埋设一定数量的滤水管(井),利用抽水设备从中抽水,使地下水位降到坑底以下;在基坑开挖过程中仍不断抽水,使所挖的土始终保持干燥状态,从根本上防止流砂发生。 井点降水法有轻型井点、喷射井点、管 井井点、深井井点及电渗井点等,可根据土 的渗透系数、降低水位的深度、工程特点及 设备条件综合选用。 各井点降水法的适用范围见表1-1。 井点类别 土的渗透系数(m/d) 降低水位深度/m 单层轻型井点 0.1~50 3~6 多层轻型井点 0.1~50 6~12 电渗井点 <0.1 根据选用的井点确定 管井井点 20~200 > 10 喷射井点 0.1~2 8~20 深井井点 10~250 >15 表1-1 各种井点的适用范围 轻型井点降水 轻型井点降水 1.1.1轻型井点降水概述 轻型井点法就是沿基坑的四周将许多直径较细的井点管埋入地下蓄水层内,井点管的上端通过弯联管与总管相连接,利用抽水设备将地下水从井点管内不断抽出,可将原有地下水位降至坑底以下,如图1-39所示。 1.1.1.1轻型井点设备组成 1.
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