抽水试验方案.doc

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1、一任务来源大连地铁三十里堡隧道区间结构施工受到本线第四系孔隙潜水影响,需求取该层地下水水文地质参数。二试验目的通过现场试验获取试验特性曲线,选择适合水文地质条件的计算公式求取水文地质参数,为确定基坑降排水设计方案提供可靠依据,合理优化施工降水方案,保护水资源。三试验任务由于试验场地条件限制,拟针对第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)粉质粘土层进行带观测孔的单井抽水试验。试验场区位置及试验井孔平面布置见附图一。四试验工作布置(一)水文地质钻探工作共布置抽水试验孔1眼,井深暂定33m,实际中钻至震旦系石灰岩终孔,井径Φ600mm,管

2、径Φ219mm(井结构见附图二);抽水专门观测孔2眼,井深暂定33m,实际中钻至震旦系石灰岩终孔,井径Φ600mm,管径Φ400mm(井结构见附图二),6m间距布设1眼,20m间距布设1眼。(二)抽水试验利用单孔抽水带多个观测孔进行的抽水试验,可精确求取水文地质参数。本次试验在钻孔成井后,利用单孔抽水,同时观测2眼观测井,稳定时间分别为8、16小时,小落程出水量为大落程出水量的1/2—2/3。(三)抽水试验观测频率、精度要求及全部试验工作时间1.抽水试验技术要求抽水试验的布置应满足国家现行规范的规定,同时应观测水位和水量;抽水稳定

3、延续时间不小于8H。抽水结束后应进行恢复水位观测直至稳定。2.静水位观测每小时观测一次,三次所测水位相同或4小时内水位相差不超过2厘米,即为静止水位。63.抽水试验稳定标准动水位无持续上升或下降趋势,若有观测孔则以距抽水主孔最远端的观测孔判定;同时考虑区域该时段的自然水位变化情况,若与区域自然水位变化一致,同样判定稳定。4.水跃值的确定在抽水井外环滤层中安放专门水位观测管,用于观测水跃值。5.观测频率抽水孔、观测孔均按稳定流抽水试验频率进行观测,即开泵前测初始静水位,开泵后第1、2、3、4、6、8、10、15、20、25、30、4

4、0、50、60、80、100、120分各测一次,之后每隔30分观测一次直至结束。重点观测抽水结束后的恢复水位,按停泵后第1、2、3、4、5、6、、7、8、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100、120分进行,之后每隔30分或60分观测一次直至稳定。当水位变化与区域自然水位变化一致时,判定稳定。6.观测精度水位观测采用水位计观测,抽水孔观测读数应精确到厘米,流量计采用水表计量,读数精确到0.1立方米。7.全部抽水试验工作所需时间为12天。(四)水质化验本次水质化验分析项目主要是为地下水是否可以回灌进行水质评价,

5、同时对建筑物侵蚀性进行评价。抽水试验完成后取全分析水样1件。分析项目:PH值、酸度、碱度、游离CO2、侵蚀性CO2、矿化度、硬度、溶解氧、导电率、Na+、K+、Mg2+、Ca2+、Fe2+、Fe3+、NH4+、Cl-、SO42-、HCO3-、NO3-、OH-及有机质。(五)求取水文地质参数根据试验资料采用稳定流法进行计算求参。1.求参原则 (1)利用现场实际观测孔资料计算渗透系数K、影响半径R; (2)参数计算公式的选择应符合抽水试验场地的水文地质适用条件; (3)选择接近设计降水深度的水位降深值,并考虑水跃值对计算结果的影响,计

6、算水文地质参数。2.求参方法 潜水完整井稳定流抽水确定水文地质参数6(1)在有两个观测孔的情况下,K可由下式计算:(2)其中参数为:Sw、S1、S2——抽水井、观测孔的水位降深值(米);Q——抽水井稳定涌水量(米3/日);K——渗透系数(米/日);H——静止水位高度(米);R——影响半径(米);rw——抽水孔半径(米);r1、r2——观测孔至抽水孔的距离(米)。(3)潜水含水层影响半径计算公式在有两个观测孔的情况下(具有条件),R可由下式计算:R——影响半径(米);H——静止水位高度,(米);S1、S2——观测孔的水位下降值(米)

7、;r1、r2——观测孔至抽水孔的距离(米)。(六)提交成果1.野外工作结束后全部转入室内资料整理,对试验资料整理,绘制各种求参图表。2.根据勘察区水文地质条件合理选择公式进行水文地质参数的计算。3.提交完成工作量表、抽水试验综合成果表及水质分析成果表。4.资料、参数进行汇总,编制、印刷报告,按时提交成果。五钻探工程设计与施工组织(一)钻探设备根据设计要求,试验井深暂定33m,选用1台反循环钻机6;100KW发电机1台;压风机(12m3/min)1台。(二)施工方法及技术要求1.钻探设计:此次工程的井孔结构见附图二。2.施工方法:采

8、用冲击钻进。3.施工过程:根据井孔所在地地层岩性特征进行施工,施工流程见下图。(1)抽水试验主孔技术交底下管Φ219终孔换浆Φ600钻进钻机就位观测、回填抽水试验洗井粘土止水填砾(2)观测孔下管Φ219终孔换浆Φ600钻进技术交底钻机就位观测、回填

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