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基坑降水方案 (1).docx

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基坑降水方案(1)

??一、工程概况

1.工程名称:[具体工程名称]

2.工程地点:[详细地址]

3.基坑规模:基坑长[X]米,宽[X]米,开挖深度[X]米。

4.周边环境:基坑周边[描述周边建筑物、道路、地下管线等情况]

二、降水目的

1.降低地下水位,确保基坑在干燥的环境下进行土方开挖和基础施工,避免基坑积水导致边坡失稳和地基承载力下降。

2.减少坑外地下水对坑壁的侧向压力,增强基坑边坡的稳定性。

3.防止基坑底部出现流砂、管涌等不良地质现象,保证基础施工的顺利进行。

三、工程地质及水文地质条件

1.工程地质:场地地层主要由[列举主要地层名称及特征]组成。

2.水文地质:场地地下水类型主要为[说明地下水类型,如潜水、承压水等],水位埋深约为[X]米,含水层主要为[具体含水层],渗透系数约为[X]cm/s。

四、降水方案选择

1.降水方法比选

轻型井点降水:适用于渗透系数为0.150m/d的土层,降水深度一般为36m。具有设备简单、操作方便、降水效果较好等优点,但对于较深的基坑降水效果有限。

喷射井点降水:适用于渗透系数为0.12m/d的土层,降水深度可达820m。降水速度较快,但设备成本较高,运行费用也相对较高。

管井井点降水:适用于渗透系数为1200m/d的土层,降水深度可达35m或更深。降水效果好,适用于较深基坑和水量较大的情况,但施工工艺相对复杂。

深井井点降水:适用于渗透系数大于20m/d的土层,降水深度可达520m或更深。适用于深厚含水层、降水深度要求较大的基坑,但设备庞大,施工难度较大。

2.本工程降水方案确定:综合考虑本工程的地质条件、基坑规模、降水深度要求以及经济性等因素,选用[确定的降水方法]作为本工程的降水方案。

五、降水设计计算

1.含水层参数计算

根据地质勘察报告,确定含水层的厚度[M]、渗透系数[K]、影响半径[R]等参数。

影响半径R采用经验公式计算:

潜水含水层:$R=2S\sqrt{HK}$

承压含水层:$R=10S\sqrt{K}$

式中:S为水位降深,H为含水层厚度,K为渗透系数。

2.基坑涌水量计算

根据选用的降水方法,采用相应的计算公式计算基坑涌水量。

例如,对于潜水完整井:$Q=1.366K\frac{(2HS)S}{\lg(R/r_0)}$

式中:Q为基坑涌水量,K为渗透系数,H为含水层厚度,S为水位降深,R为影响半径,r0为基坑等效半径。

3.井点管数量计算

根据基坑涌水量和单根井点管的出水量,计算所需井点管数量。

单根井点管出水量可通过经验公式或试验确定:$q=65\pidL\sqrt[3]{K}$

式中:q为单根井点管出水量,d为井点管直径,L为滤管长度,K为渗透系数。

井点管数量$n=1.1\frac{Q}{q}$

4.井点管布置计算

根据基坑形状和尺寸,确定井点管的布置方式。

对于矩形基坑,井点管可沿基坑周边呈环状布置,间距一般为0.81.6m。

计算井点管的埋设深度,确保井点管滤管位于含水层内,且满足降水深度要求。

六、降水施工准备

1.材料准备

按照设计要求,准备足够数量的井点管、滤管、集水总管、抽水设备等材料。

井点管采用[材质及规格],滤管采用[材质及规格],集水总管采用[材质及规格]。

抽水设备选用[具体型号及参数]的真空泵和离心泵。

2.设备准备

对抽水设备进行检查和调试,确保设备性能良好,运行正常。

准备好测量仪器、钻探设备、泥浆泵等辅助设备。

3.场地准备

清除基坑周边场地内的障碍物,平整场地,确保施工场地坚实、平整。

根据井点管布置图,进行放线定位,确定井点管的埋设位置。

4.人员准备

组建专业的降水施工队伍,包括项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员等。

对施工人员进行技术交底和安全培训,使其熟悉施工工艺和操作规程,掌握安全注意事项。

七、降水施工工艺

1.井点管埋设

采用[具体成孔方法,如冲击钻成孔、回转钻成孔等]进行井点管成孔。

成孔深度应比井点管埋设深度深0.51.0m。

将井点管放入孔内,四周填灌滤料,滤料采用[材质及规格],填灌应均匀、密实。

井点管埋设完成后,及时与集水总管连接,并进行密封处理。

2.集水总管安装

按照设计要求,将集水总管铺设在井点管外侧,集水总管之间采用橡胶软管连接。

集水总管应保持水平,坡度不小于0.2%,坡向集水井。

3.抽水设备安装

将真空泵和离心泵安装在集水井附近,真空泵与集水总管连接,离心泵与排水管道连接。

安装完成后,进行试运转,检查抽水设备的运

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