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土方方案附页.doc

上传人:ysd1539 文档编号:6979422 上传时间:2019-04-29 格式:DOC 页数:8 大小:471.50KB
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资源描述

1、土方方案附页:井点降水布置及计算由地质资料和现场观察情况看,本工程所处地段地下水位较高,地下含水量较丰富。所以在基坑开挖之前必须进行井点降水。由于本工程车库、办公楼基础埋深-4.900m, (局部 5.6M)采用一级轻型井点降水。公寓楼地下二层,基础埋深-8.65M,采用二级轻型井点降水方案。一级井点沿基坑上口四周布置,每 30米布置一台,遇转角或其他外形变化处可 2030 米布置一台井点泵,,井点管间距均为 1.5 米,经计算,井点降水可以满足基坑开挖。涌水量计算:结合本工程特点,本工程按均质含水层潜水非完整井,计算简图剖面:涌水量计算公式为Q=1.366k x0lg)2(RSHQ-基坑涌水

2、量k-土的渗透系数S-基坑水位降低深度H-含水层深度x0-基坑等效半径。基坑为非圆形时,对不规则形状的基坑,其等效半径按下式计算 x0 ,式中 A 为环形井点系统包围的面积。R-抽水影响半径,系指井点系统抽水后地下水位降落曲线稳定时的影响半径。降落曲线稳定的时间视土壤的性质而定,一般 15天。影响半径的计算公式较多,常用的公司为:R=1.95S HK公式中 S 为水位降低值。l-过滤器长度,本工程采用的轻型井点过滤器长度为 1 米查建筑总说明知道:其中一级井点降水面积为 11316.8 平米,得到 x0 =60m14.386中南世纪城 B-03 属于无压非完整井的井点系统,这时地下水不仅从井的

3、侧面流入,还从井底渗入,因此涌水量要比完整井大,但为了简化计算,仍可采用上面的式子计算,但此时的 H 应换成有效深度H0H0可查下表S/(S+L) 0.2 0.3 0.5 0.8H0 1.2(S+L) 1.5(S+L) 1.7(S+L) 1.8(S+L)因此 H0=1.85*(5.4+1)=11.84降水深度 S=4.9+0.5=5.4注意:因为降低后的地下水位至基坑中心底面的距离一般为0.5-1mK 为粉砂夹粉土的渗透系数,根据该地块的地质报告,该土层的水平渗透系数取值为 3.12E-04/s,即 27m/d;R=1.95*5.4* =18827*84.1Q=1.36627 =7280M3/

4、d60lgl4.5)(本工程采用的真空泵为 QJD60 水射泵单根井点管最大出水量q=65dlK 1/3=653.140.00381.2271/328.9 M 3/dd滤管半径(m),取 0.0038ml滤管长度(m),取 1mk土的渗透系数,取 27 m/d所需井点管总量为 N=1.1Q/q1.17280/28.9=277 根井点管间距为 1.5m,井点管长度为 417M。查建筑总说明知道:其中二级井点降水面积为 2781 平米,得到x0 =29.8m14.3278中南世纪城 B-03 属于无压非完整井的井点系统,这时地下水不仅从井的侧面流入,还从井底渗入,因此涌水量要比完整井大,但为了简化

5、计算,仍可采用上面的式子计算,但此时的 H 应换成有效深度H0H0可查下表S/(S+L) 0.2 0.3 0.5 0.8H0 1.2(S+L) 1.5(S+L) 1.7(S+L) 1.8(S+L)因此 H0=1.85*(3.8+1)=9.805降水深度 S=3.8+0.5=4.3注意:因为降低后的地下水位至基坑中心底面的距离一般为0.5-1mK 为粉砂夹粉土的渗透系数,根据该地块的地质报告,该土层的水平渗透系数取值为 3.12E-04/s,即 27m/d;R=1.95*4.3* =136.427*805.9Q=1.36627 =3738M3/d9.8lg4.136l)(本工程采用的真空泵为 Q

6、JD60 水射泵单根井点管最大出水量q=65dlK 1/3=653.140.00381.2271/328.9 M 3/dd滤管半径(m),取 0.0038ml滤管长度(m),取 1mk土的渗透系数,取 27 m/d所需井点管总量为 N=1.1Q/q1.13738/28.9=143 根井点管间距为 1.5m,井点管长度为 213M。考虑到地下车库及主楼内有 16 个积水坑,2 个塔吊基础,因此需要局部下二级井点,需要约 3 台泵(3 栋主楼各三台) 。总共设置 27 台泵。根据启东建筑设计院有限公司出具的南通中央商务区 CR0504-C 地块岩土工程勘察报告 ,本区地貌类型为长江三角洲冲积平原,

7、地形平坦,土层分布均匀,为均匀地基。本工程现场自然标高约为-1.5M,车库挖土标高为-6.0 米,基坑开挖深度约为 4.5M,主楼挖土标高为-6.9M,基坑开挖深度约为 5.4M,在 4-6M 深度内,土层为 1 层填土、2 层粘土夹粉土、3层粉土夹粉砂,具体分布为见下表:土层序号土层名称层底平均埋深层底标高(绝对标高)层底标高(相对标高)1 回填土2粉质粘土夹粉土 2.91M 0.39M-4.81M3 粉土夹粉砂 6.05M -2.95M -8.15M4 粉砂夹粉土 11.76M -8.64M -13.84M结合挖土深度及上述土层分布情况,井点管插入底标高为-8.9 米,插入在第四层土层内(

8、粉砂夹粉土) 。见下图。 6.9 481 5基 坑 开 挖 剖 面 图6长 50井 点 管 ,沿 基 坑 底 交 圈 设 置 。 地 下 水 位 标 高基 础 底 板 粉 砂 夹 粉 土 粉 质 粘 土 夹 粉 土回 填 土 .5 8.-9井点降水运行至基坑开挖后、基坑护坡施工完毕、基坑内盲沟集水井施工完毕、底板垫层浇筑完毕、基坑回填至正常地下水位以上时,经设计院认可后方能停止排水。为了防止井点停泵后造成坑内水位上升产生浮力影响施工,因此在基坑开挖后浇筑垫层之前在坑内布置盲沟和集水井,以利于基坑明排水。5.1.1 井点设备的选用本 工 程 井 点 采 用 一 级 轻 型 井 点 降 水 , 布

9、 置 一 级 井 点 在 基 坑 上 口 四周 , 一 级 井 点 卧 管 、 真 空 泵 置 于 自 然 地 坪 以 下 1.5m, 中 间 井 点 以 基 坑中 轴 线 布 置 ; 公 寓 楼 、 集 水 坑 等 部 位 布 置 二 级 井 点 。井 点 管 采 用 48 钢 管 制 作 , 单 根 长 度 为 6m, 由 滤 管 和 壁 管 两 部 分组 成 , 滤 管 长 度 不 少 于 1m, 滤 管 壁 上 的 孔 眼 呈 梅 花 形 布 置 , 孔 的 直 径为 10 15mm, 其 孔 隙 率 为 20%, 滤 管 外 包 两 层 尼 龙 滤 网 , 内 层 为 40 目细 滤

10、 网 , 外 层 为 18 目 粗 滤 网 , 在 滤 管 壁 与 滤 网 之 间 用 铁 丝 或 塑 料 筋 条绕 成 螺 旋 状 隔 开 , 以 避 免 滤 孔 堵 塞 , 滤 网 外 面 再 绕 一 层 粗 铁 丝 保 护 网 ,滤 管 下 端 放 一 锥 形的铸铁头,以利冲孔立管。水平总管采用直径 100 的钢管分段连接,每隔 1.5m 设一个连接井点管的接头。连接管采用直径为 50mm 的胶皮管。井点抽水设备采用 QJD-90 射流泵机组,每个机组电动机功率为7.5KW。本工程考虑约 30m 为一个井点段(沿河道位置每 20 米为一个井点段) ,整个工程共布置 27 套井点设备。5.

11、1.2 基坑内井点布置基坑内井点平面布置如图所示;(附后)5.13 基坑内盲沟、集水井布置注意事项:坑内盲沟、集水井应在基坑开挖同时进行,开挖一段即做一段盲沟,随挖随填砂石。坑内盲沟应形成网络,纵横相互连通,长向集水井方向有 5的坡度。集水井直径不少于 800mm,井底深底应在基坑底标高以下 1.5m,四周及底部用标砖干砌,外侧应设反滤层。由 2 至 3 个井为一组设一台轻便潜水泵,潜水泵的出水量在 15m3/h 以上,由专人负责轮流抽水,以保证地下水位不上升至基坑底标高以上。5.1.4 井点运行井点管埋设并与总管和抽水设备接通后,先进行试抽水,如无漏气、漏水、无淤塞现象后,方可正式使用。使用

12、射流泵时,应安装真空表,并经常观测,以保证井点系统的真空度,一般应不低于 55.366.7Kpa,当真空度不够时,应及时检查管路或井点是否漏气,离心泵叶轮有无障碍等,并应及时清理。井点使用时,应保证连续抽水,并应准备双电源,如不上水或水一直较混,或出现清后又混等情况,应立即检查处理。如井点管淤塞过多,严重影响降水效果,应逐个用高压水反冲洗井点管或拔出重新埋设。井点管采用射水法下沉,在自射式井点管上装高压胶管,利用高压水在井点管下端冲刷土层,使井点管下沉至设计深度后,在井点管与孔壁之间填入粗砂,射水压力一般为 0.40.6N/mm2。5.1.5 地表水的排除基坑内的地表水排除考虑采用砖砌明沟和集水井的办法。为了防止在地下室结构施工阶段因下雨和地表积水而受到影响,土方开挖后应结合人工修坡,在沿基坑外侧四周开挖排水明沟,并用标砖砌筑,同时在坑内纵向每隔 30m 左右设一座集水井,井内用潜水泵抽明水,并通过软管抽至基坑上表面事先构筑的排水沟内。边坡地面水的渗透考虑坡身采用砂浆护坡后,地面水顺坡流入坡脚的坑内排水盲沟。为防止地面明水向坑内流放,应事先在地面设置排水沟,并在基坑顶面构筑斜坡,使水坡向排水沟。

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