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基坑边坡渗水流沙处理方案.docx

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基坑边坡渗水流沙处理方案

??一、工程概况

本工程位于[具体地点],场地地貌属[地貌类型],场地较为平坦。基坑开挖深度为[X]米,周长约为[X]米。基坑边坡支护形式采用[支护形式]。在基坑开挖过程中,发现边坡出现渗水流沙现象,对基坑及周边环境安全构成威胁,急需采取有效处理措施。

二、渗水流沙原因分析

(一)地质条件

1.场地土层主要由[土层名称]组成,其中[某层土]为粉质黏土,渗透系数较小;[另一层土]为粉砂层,颗粒级配不良,渗透系数较大,是导致渗水流沙的主要土层。

2.地下水位较高,水位埋深约为[X]米,在基坑开挖过程中,动水压力作用下,粉砂层中的细颗粒容易被水流带走,从而引发流砂现象。

(二)基坑开挖施工

1.开挖速度过快,导致基坑周边土体应力迅速释放,破坏了原有的土体平衡,增加了动水压力,促使渗水流沙加剧。

2.支护施工未能及时跟进,在边坡土体暴露时间过长的情况下,更容易受到地下水的侵蚀,引发渗流问题。

(三)降水措施不当

1.降水方案设计不合理,降水深度未能满足基坑开挖要求,导致基坑内地下水位较高,增加了渗水流沙的可能性。

2.降水设备运行不稳定,出现故障或降水效果不佳的情况,影响了基坑内地下水位的有效降低。

三、渗水流沙危害

(一)对基坑边坡稳定性的影响

渗水流沙会带走边坡土体中的细颗粒,使边坡土体强度降低,土体结构遭到破坏,导致边坡出现坍塌、滑移等失稳现象,严重威胁基坑及周边建筑物、地下管线等的安全。

(二)对周边环境的影响

1.渗流带出的泥沙可能会堵塞周边排水系统,导致地面积水,影响周边道路通行和环境卫生。

2.大量的渗水流沙可能会引起周边地面沉降,对周边建筑物基础产生不利影响,导致建筑物墙体开裂、基础下沉等问题。

四、处理目标

1.有效控制渗水流沙现象,减少地下水对基坑边坡的侵蚀,确保基坑边坡的稳定性。

2.恢复基坑周边土体的原有平衡状态,避免因渗水流沙导致周边地面沉降和建筑物损坏。

3.确保基坑后续施工安全顺利进行,保证工程整体进度不受较大影响。

五、处理方案

(一)止水帷幕施工

1.高压旋喷桩止水帷幕

施工参数:采用[旋喷桩型号]高压旋喷桩,桩径为[X]mm,桩间距为[X]mm,水泥采用[水泥品种],水泥用量为[X]kg/m,水灰比为[X]。

施工工艺:

钻机就位:将钻机准确就位,调整钻杆垂直度,偏差不超过[X]%。

钻孔:启动钻机钻进,钻进速度控制在[X]m/min左右,直至设计深度。

制浆:按照设计水灰比配制水泥浆液,搅拌均匀,浆液应在4小时内用完。

旋喷提升:开启高压泵,使浆液通过钻杆喷嘴喷出,同时钻杆以[X]r/min的转速旋转并提升,提升速度为[X]m/min,直至孔口。

冲洗:喷射结束后,及时用清水冲洗钻杆和泵体,防止水泥浆凝固堵塞。

质量控制:

施工过程中应严格控制桩的垂直度、水泥用量、水灰比等参数,确保桩身质量。

定期对水泥浆液进行抽样检测,检查水泥强度和浆液性能指标。

施工完成后,采用钻孔取芯等方法检测止水帷幕的防渗性能,确保满足设计要求。

2.搅拌桩止水帷幕

施工参数:采用[搅拌桩型号]水泥搅拌桩,桩径为[X]mm,桩间距为[X]mm,水泥采用[水泥品种],水泥用量为[X]kg/m。

施工工艺:

定位:将搅拌机移动到指定桩位,调整机身垂直度,偏差不超过[X]%。

预搅下沉:启动搅拌机,沿导向架搅拌切土下沉,下沉速度控制在[X]m/min左右。

制备水泥浆:按照设计配合比制备水泥浆,水泥浆应搅拌均匀,泵送压力保持在[X]MPa左右。

提升喷浆搅拌:搅拌机下沉到设计深度后,开启灰浆泵,将水泥浆从钻头喷口喷出,同时搅拌机以[X]r/min的转速提升,提升速度为[X]m/min,边喷浆边搅拌,直至桩顶。

重复搅拌下沉和提升:为使软土和水泥浆搅拌均匀,可再次将搅拌机边搅拌边下沉,至设计深度后再提升出地面。

质量控制:

严格控制水泥用量、水灰比、搅拌时间等参数,确保桩身强度和防渗性能。

定期检查水泥浆的质量,确保水泥强度和浆液稠度符合要求。

施工过程中应及时记录各项参数,施工完成后进行桩身质量检测,如采用轻便触探等方法检查桩身强度,采用注水试验等方法检测止水帷幕的防渗效果。

(二)加强排水措施

1.在基坑内设置排水明沟和集水井,排水明沟采用砖砌或混凝土浇筑,尺寸为[宽×深],坡度为[X]%,将基坑内的积水引入集水井。集水井采用钢筋混凝土浇筑,尺寸为[直径×深],井底应低于排水明沟底[X]米。

2.在基坑边坡坡顶和坡底设置截水沟,截水沟采用砖砌或混凝土浇筑,尺寸为[宽×深],坡度为[X]%,拦截地表水

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