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富水砂层地连墙渗漏后续施工坑外降水技术研究
汇报人:
2024-01-22
CATALOGUE
目录
引言
富水砂层地连墙渗漏原因分析
坑外降水技术原理及适用性分析
后续施工方案设计及实施
现场试验与监测数据分析
结论与展望
引言
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CATALOGUE
富水砂层地质条件复杂,易导致地连墙渗漏问题,严重影响基坑施工安全和周边环境。
传统坑内降水方法难以有效解决富水砂层地连墙渗漏问题,急需研究坑外降水技术。
坑外降水技术可有效控制地连墙渗漏,提高基坑施工安全性,对保障城市建设和地下空间开发具有重要意义。
目前,国内针对富水砂层地连墙渗漏问题的研究主要集中在坑内降水技术方面,对坑外降水技术的研究相对较少。
国内研究现状
国外在坑外降水技术方面已有一定研究基础,并取得了一些成功应用案例,但针对不同地质条件下的适用性仍需进一步探讨。
国外研究现状
随着地下空间开发的不断深入,富水砂层地连墙渗漏问题将更加突出。未来,坑外降水技术将成为解决该问题的重要手段,并朝着精细化、智能化方向发展。
发展趋势
研究目的:本研究旨在通过理论分析、数值模拟和现场试验等方法,系统研究富水砂层地连墙渗漏后续施工坑外降水技术的有效性、适用性和优化措施,为实际工程提供理论指导和技术支持。
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富水砂层地连墙渗漏原因分析
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地下水流速快
富水砂层中的地下水流速较快,使得地下水对地连墙的压力增大,易于造成渗漏。
01
砂层厚度大
富水砂层通常较厚,渗透性强,使得地下水易于流动,增加了地连墙渗漏的风险。
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地质构造复杂
地质构造中的断层、节理等不连续面可能导致地下水流动通道的形成,从而引发渗漏。
随着季节的变化,地下水位会相应升降,这种周期性变化会对地连墙产生反复的水压作用,导致墙体开裂或渗漏。
由于降雨、水库蓄水等因素,地下水位可能发生突然变化,瞬间增大的水压可能超过地连墙的承受能力,引发渗漏。
水位突变
水位季节性变化
墙体浇筑不连续
地连墙施工过程中,如墙体浇筑不连续或振捣不充分,会在墙体内部形成蜂窝、麻面等缺陷,为地下水渗漏提供通道。
接缝处理不当
地连墙之间的接缝处理是防水的关键环节,若处理不当,如止水带安装不严密或破损,将直接导致渗漏。
混凝土质量差
若使用质量不合格的混凝土,其抗渗性能将大打折扣,容易在墙体内部形成裂缝或孔隙,导致渗漏。
防水材料失效
防水材料如防水涂料、卷材等若质量不合格或老化失效,将无法起到应有的防水作用。
坑外降水技术原理及适用性分析
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通过在基坑周围设置一系列井点,利用真空原理将地下水抽出,降低地下水位,达到防止渗漏的目的。
井点降水法
在基坑周围钻孔,注入水泥浆或化学浆液,形成一道连续的止水帷幕,阻止地下水向基坑内渗漏。
帷幕注浆法
在基坑周围构筑一道连续的地下钢筋混凝土墙,作为基坑的支护结构和止水帷幕,防止地下水向基坑内渗漏。
地下连续墙法
工程地质条件分析
分析富水砂层的厚度、渗透性、地下水位等地质条件,评估坑外降水技术的适用性。
水文地质条件分析
研究地下水的水位、流速、流向等水文地质条件,判断坑外降水技术的可行性。
环境影响评估
考虑坑外降水技术对周边环境的影响,如地面沉降、建筑物变形等,进行综合分析评估。
优点
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坑外降水技术可以降低地下水位,减少基坑内渗漏水量,提高施工安全性;同时可以避免或减少基坑内排水对周边环境的影响。
缺点
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坑外降水技术需要投入大量的人力、物力和财力进行实施和维护;同时可能会对周边环境造成一定的影响,如地面沉降、建筑物变形等。
适用条件
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坑外降水技术适用于富水砂层较厚、渗透性较强、地下水位较高的地区;同时需要综合考虑工程地质条件、水文地质条件和环境影响等因素进行评估和决策。
后续施工方案设计及实施
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经济性原则
在保障安全的前提下,优化设计方案,降低施工成本,提高经济效益。
目标
通过后续施工方案的实施,有效控制富水砂层地连墙渗漏问题,保障工程的稳定性和安全性。
可行性原则
结合工程实际情况,制定切实可行的施工方案,确保施工的顺利进行。
安全性原则
确保在富水砂层地连墙渗漏的情况下,后续施工方案能够保障工程安全,防止事故扩大。
渗漏处理
针对富水砂层地连墙的渗漏问题,采取相应的处理措施,如注浆、堵漏等。
降水系统运行
安装并调试降水设备,启动降水系统,进行持续的坑外降水作业。
降水井施工
按照设计要求,进行降水井的钻探、成井、洗井等施工作业。
地质勘察
对富水砂层进行详细的地质勘察,了解水文地质条件、渗漏情况及其影响范围。
降水井设计
根据地质勘察结果,设计合理的降水井布局和参数,确保降水效果满足工程要求。
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现场试验与监测数据分析
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