设备房降水施工方案.doc

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1、目录1编制依据22工程概况水文地质条件23场地水文地质条件24降水设计方案24.1降水井井身结构34.2降水井布置44.3施工技术措施44.4降水井施工54.5降水井监测65施工部署66.1施工管理体系66.2质量保证体系66.3劳动力组织计划66.4机械设备计划76.5施工工期77施工安全及环保措施77.1降水安全、环保措施77.2土方施工安全、环境保证措施8附:降水井井身结构图降水井平面布置图9基坑降水施工方案1编制依据①、地矿长春地质工程勘察院《岩土工程勘察报告》。②、《现行建筑施工规范大全》③、有关场地平面图。2工程概况及水文地质条件

2、本场地位位于长春市北环城路以北、金钱路以西,拟建的建筑物为吉林大学校区设备用房,地下室开挖深度约7米左右,土方开挖量约5400m3。3场地水文地质条件依据本场地岩土勘察报告,本场地含水层主要埋藏在层杂土、层粉质黏土和层粗砂中,稳定水位埋深1.5米~6.5米,标高为191.3~192.48米,本工程基础埋深标高在188米左右,故需要采取降水措施。4降水设计方案依据本场地水文地质条件及基坑开挖深度,结合本工程特点,我施工单位采取深井井点降水工艺,以满足施工需求。降水设计计算:1、基坑等效半径:r2=A/3.14基坑底面积为A=1000㎡故r=17

3、.8取20米。2、渗透系数取值:K=0.5m/天9H=49米3、降水影响半径:R=2S√KH=2*2.5*√0.5*49=55米。4、总涌水量:Q=1.366K(2H-S)S/Lg(HR/r)=606m³/天S=7.5米-2米=5.5米。R=55米r=20米(概化影响半径)L=20米(井点中心距离基坑中心的距离)K=0.5米/天5、单井最大出水量:q=65πdK1/3=65*3.14*0.25*0.51/3=40.49m³/天,考虑到单井效应,抽水进效的影响,单井实际出水量取23m³/天。6、井数、井距确定:由总涌水量和单井出水量计算出井的个

4、数及间距N=1.1Q/q=1.1*606/23=28.9取29口井。根据平面布置设置井距为6~8米。7、井深确定:根据基坑开挖深度、动水位应降到基坑地面以下0.5米,根据该地的地质水纹条件,考虑基坑宽度和水泵下水深度及沉淀部分的需要,井深在13米为宜,公式为:H=h+△h+il+1=7.5+0.5+1/6*20+1=12.3米故取13米。4.1降水井井身结构降水井深度:13m降水井井径:Ф600mm滤水管管径:Ф400mm(无砂管)9滤料:Ф2—4mm(细砾石)降水井间距:6~8m井身结构见附图一。4.2降水井布置降水井的布置是保证降水效果的

5、一个重要环节。本次降水工程井点的布置一般间距为6~8m,基于本基坑基础标高不一,基坑内外侧补给源大小不一。因此,对于补给源较大的基坑外侧(西侧)降水井间距加密布置,降水井间距为6m,其余各侧降水井间距均为8m;降水井距基坑周边距离为0.8m(具体布置见降水井平面布置图)。4.3施工技术措施由于本基坑上部含水层属上层滞水含水层,地下水位较高变化较大,地下水主要接受大气降水和地下管线渗漏补给,其含水介质渗透性差;因此,含水层进行降水具有一定的难度,为了确保本基坑降水效果,本次降水在布井和施工中采用如下几个方面的技术措施:①、加深降水井深度从水文地

6、质资料分析,含水介质为粘质粉土、砂质粉土,渗透性差,涌水量小的特点,因此加大降水井深度以增大渗流梯度,确保降水效果。②、合理布井依据本基坑平面形态,基坑内侧地下水的补给源较小,外侧补给源相对较大,因此,布置降水井时,外侧加密布井,内侧可增大降水井间距。③、完善成井工艺、确保成井质量9由于本次降水涉及到含水层属上层滞水含水层,且各含水层渗透性较差,含水层赋存层位变化较大。因此,只有完善成井工艺才能确保成井质量。在降水井施工过程中,采用多次反复、内部循环洗井法成井。④、加设引排设施依据本工程水文地质条件,含水层含水介质均为粉质粘土、砂质粉土,其持

7、水度大,均匀性差,基于上述特征,在施工中如出现坑壁、坑底渗水现象,可采用加设引排设施,以确保基坑及基础施工的正常进行。4.4降水井施工4.4.1工艺流程场地平整——测量施放井点——钻机对位——成孔——下放井管——充填滤料——洗井——下放水泵——抽水。工艺流程图如下:场地修整安装钻机材料准备井点定位钻机、成井冲洗钻孔钻机、成井检查孔深安装试抽设备洗井下滤水管充填滤料抽水试验试抽优化设计安装抽水设备验收降水、观测水位94.4.2主要施工方法及技术要求1、成孔:采用直径f600mm反循环钻机成孔,泥浆比重〈1.05。下管前保证井底沉渣厚度不大于20

8、cm,方可下放滤管。2、井管安装:井管安放严格按现场技术交底进行,用4根竹片,10号双铁丝捆绑;管口内壁不错位,选择透水性良好的滤管安装于含水层对应部位。3、填砾:

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