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明沟排水法的适用范围:水流较大的粗粒土层的排水、降水,也可用于渗水量较小的粘性土层降水,但不适宜于细砂土和粉砂土层,因为地下水渗出会带走细粒而发生流砂现象。流砂的定义:当开挖深度大、地下水位较高而土质为细砂或粉砂时,如果采用集水井法降水开挖,当挖至地下水位以下时,坑底下面的土会形成流动状态,随地下水涌入基坑,这种现象称为流砂。流砂产生的原因流砂现象产生的原因流砂现象的产生是水在土中渗流所产生的动水压力对土体作用的结果。动水压力GD的大小与水力坡度成正比,即水位差愈大,渗透路径L愈短,则GD愈大。当动水压力大于土的浮重度时,土颗粒处于悬浮状态,土颗粒往往会随渗流的水一起流动,涌入基坑内,形成流砂。流砂的危害
使土丧失承载能力,恶化施工条件,难以达到开挖设计深度,造成边坡塌方及附近建筑物下沉、倾斜、倒塌等。易产生流砂的土:主要是细砂、粉砂及粉土流砂的防治方法出现流砂的重要条件是动水压力的大小、方向。防治流砂的原则是“治流砂必治水”。主要途径是消除、减少、平衡动水压力。主要措施:抢挖法:分段抢挖,使挖土速度超过冒砂速度,挖到标高以石块平衡动水压力,解决轻微流砂现象。打板桩法:
将板桩打入坑底下面一定深度,增加了地下水的渗流长度,减小了动水压力。水下挖土法:
使坑内水压力与地下水压力平衡,消除动水压力。人工降低地下水位:
轻型井点降水,消除动水压力。可靠,应用广。地下连续墙法:
在基坑的周围浇筑一道混凝土或钢筋混凝土墙。其他方法:土壤冻结法,尽可能采用桩基或沉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管涌现象当基坑坑底位于不透水层内,而不透水土层下面为承压蓄水层,坑底不透水层的覆盖厚度的重量小于承压水的顶托力,基坑底部发生冒涌现象。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)。降水方法的选用根据土的渗透系数、降低水位的深度、工程特点、设备及经济技术比较参照下表选用。(二)人工降低地下水位降水类型及适用条件适合条件降水类型渗透系数(cm/s)可能降低的水位深度(m)轻型井点多级轻型井点10-2~10-53~66~12喷射井点10-3~10-68~20电渗井点<10-6宜配合其他形式降水使用深井井管≥10-5>101、轻型井点轻型井点就是沿基坑周围或一侧以一定间距将井点管(下端为滤管)埋入蓄水层内,井点管上部与总管连接,利用抽水设备将地下水经滤管进入井管,经总管不断抽出,从而将地下水位降至坑底以下。轻型井点法适用于土壤的渗透系数为0.1~50m/d的土层中;降低水位深度:一级轻型井点3~6m,二级井点可达6~9m。轻型井点设备管路系统:滤管、井点管、弯联管、总管抽水设备:真空泵、离心泵、水气分离器滤管构造真空泵井点设备工作原理图轻型井点降水现场轻型井点降水现场(2)轻型井点的布置布置的依据:基坑大小与深度、土质、地下水位高低与流向、降水深度。平面布置:单排线状井点:基坑或沟槽宽度小于6m,水位降低值不大于5m时。布置在地下水流的上游一侧,两端延伸长不小于沟槽宽度。双排井点:沟槽宽度大于6m,土质不良。环形或U型井点:面积较大的基坑,U型有利于机械进出。高程布置:在考虑到抽水设备的水头损失以后,井点降水深度一般不超过6m。井点管的埋设深度H(不包括滤管)按下式计算。H1——井点管埋设面至基坑底的距离(m);示意图h——基坑中心处坑底面(单排井点时,为远离
井点一侧坑底边缘)至降低后地下水位的距离,
一般为0.5~1.0m;I——地下水降落坡度;环状井点为1/10,单排线
状井点为1/4;L——井点管至基坑中心的水平距离(单排井点中
为井点管至基坑另一侧的水平距离)(m)。若计算出的H值大于井点管长度,应降低井点管的埋置面(但不低于地下水位)滤管必须埋在透水层内,总管的布置标高宜接近地下水位线。当一级井点系统达不到降水深度时,可采用二级井点,即先挖去第一级井点所疏干的土,然后在基坑底部装设第二级井点,使降水深度增加(示意图);如果上层土的土质较好,可先用集水井排水法挖去一层土再
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