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目录
一、项目概况3
11场地地质条件概述3
12场地水文地质条件概述5
13降水工程的要求和任务5
2、场地基坑排水工程设计计算表5
21现场降水工程设计方案条件分析5
22基坑排水设计方案的制定6
23透水系数的选择6
24确定井管埋深6
25井点影响半径选择及影响半径内流量网络图7
26井点系统进水量计算8
27单井产水量、井数及井布置的确定9
28基坑深度值校核10
29达到设计缩减时间的预测10
210井成井方案11
211排水计划11
212降水运行、抽水试验和水位监测11
三、基坑工程降水对周围环境的影响及对策13
31确保地基砂不扰动的防治技术措施13
32井点降水影响范围内地表为14
33防止井点降水对周边地面沉降影响的技术措施15
4、施工组织设计16
41确保工程质量的技术措施16
42井点的建设和使用16
43应急预案措施及预防措施17
44安全生产和文明施工措施17
58工作进度安排20
5.基坑排水工程设计与施工参考20
一、项目概况
项目名称住宅项目一期总承包建设工程;
项目地点新华路与延安路交叉口
开发商房地产开发有限公司;
设计单位土木建筑设计研究院有限公司;
监理单位大连方圆建设监理有限公司;
建筑面积233万平方米;
结构型式框架结构;
承包范围施工图范围内的土建、装修、电气、给排水、暖通、消防系统、弱电系统、保密工程等。
11场地地质条件概况
根据我单位以往对该场地区域的地质资料,该场地区域的地层特征如下
1层素填土
呈黄棕色,湿润松散,主要由片麻岩砾石、粉砂等回填物组成,硬质含量约30%。均匀性差,压缩性高,是新回填的。该级别在站点中广泛分布。层厚05~75米,层顶高程163~567m。
2层粉质粉质粘土
灰棕色、湿饱和、流体软塑料,含少量细砂,局部有细砂夹层。该级别在站点中广泛分布。层厚05~75米,层顶高程-230~285。
3层粗砂
灰白色,饱和,疏松-稍致密,分选能力好,主要成分为石英、长石,上部含少量粉砂。该级别在站点中广泛分布。层厚12~76m,层顶高程-639~047m。
4层鹅卵石
灰白色,湿润,微致密至中致密,卵石由石英砂岩组成,粒度多为30-200mm,有的较大者超过300mm,亚圆形,含量约占50%-70%,其余为中粗砂填充。该级别在站点中广泛分布。层厚07~62m,层顶高程-1060~-436m。
页岩青白口系南芬组。在钻孔深度内处于全风化状态。主要矿物成分为粘土矿物,在场地内分布广泛。
第5层1全风化页岩
层厚03~78m,层顶高程-1614~-778m。
第5层2强风化页岩
层厚04~122m,层顶高程-2412~-798m。
第5层3风化页岩
最大出露厚度1500m,顶部海拔-1229~-912m。
6层1全风化砾岩
层厚65~127m,层顶高程-2901~-998m。
6层2强风化砾岩
层厚05~206m,层顶高程-2901~-998m。
6楼2风化砾岩
最大出露厚度1220m,顶高程-3311~-1074m。
12场地水文地质条件概况
场地地貌属新华路与延安路交汇处,暖水河、壮河、宝马河入海处。地下水属第四系松散岩孔隙潜水。主要由大气降水和地表水补给,以蒸发排放为主。地下水动态变化较大,水量充足,分布稳定。地下水位较浅,存在于三层沙土中。根据地质资料和实际现场勘察,地下水位深35米。场地紧邻松花江,场地内地下水与暖水河、壮河、宝马河水系紧密相连。由于含水层良好的渗透系数和径流条件,场地与松花江形成了互补的供排条件。地下水动态变化为79月为雨季,水位上升;35月为旱季,水位下降。
本工程基础施工跨越暖水河、壮河、宝马河丰水期。因此,在考虑降水计划时,还必须考虑暖水河、壮河、宝马河水位上涨的情况。
13降水工程要求和任务
拟建工程基础深度为-775米。地下静水位深约-35米。为保证基础施工顺利进行,考虑降水液位至基础最低点安全距离为05米,应将地下水位降低至-825米,故地下水位下降深度为475米。米。
由于本项目地理环境特殊,采用明沟降水。
排水工程的设计、施工及相关技术要求按照《建筑和市政排水工程技术规范》执行。
2、场地基坑排水工程设计方案计算表
21场地降水工程设计方案条件分析
根据场地水文地质和工程地质资料,结合场地地质特征和水文地质条件分析,场地地下水类型为松散岩孔隙水,有粉质细砂、中砂、粗砂。上部为含水层,下部为含水层。承压含水层以细砂、中砂、粗砂为主。根据区域水文地质工作资料,松花江滩区粉质粘土夹层呈大面积透镜状分布。各含水层的水力学是紧密相连的,即它们是统一的。含水层。场地内含水层厚、丰富,降水井深度内含水层综合渗透系数K=20m/d。
22基坑排水设计方案编制
根据《建筑及市政排水工程技术规范》并根据现场地质条件,含水层上部脱水主要采用细粉砂、中砂、粗砂、含水层。具有良好的渗透性和丰富的含水量。为保证施工正常,采用明沟降水。
23透水系数的选择
根据地质报告,建筑地基无水施工深度要求要求明沟降水面大部分位于粉砂、细砂、中砂层,降水深度在基准零点以下至海拔高度825米。因此,根据经验确定透水系数K值为20m/d。根据以往脱水工程的经验,渗水系数K值变化较大。实际施工时,K值必须根据实际抽水确定,以满足降水深度的要求。
24确定井管埋深
H=h1+h2+H+IL1+l=52-41+05+0140+60=106米
式中,H——井点埋管深度;
h1——地下水位至基坑底部的距离;
h2——井点管道埋地面至地下水位的距离;
H——降水后地下水位至基坑底部的安全距离;
I——降水曲线斜率,一般为1/10;
L1——井点管中心至基坑中心的水平距离;
l——过滤器进水部分的长度。滤管长度按60米计算。但在工程实践中,由于各层的实际地质条件与地质报告中报道的不同,为了提取上部含水层中泥沙夹带层的水面并控制单井的进口流量,过滤管的长度往往应比计算长度长。在这种情况下,过滤管一般会在h2管段上方设置一个过滤管段。滤管实际长度为95米。
根据深基坑设计手册排水设计章节,确定本工程井管埋深为95米。
图25井点影响半径选取及影响半径范围内的流网图
251由于本项目为潜水层,降水影响半径按公式R=计算。
式中R——降水影响的一半
S——原地下水位至井内水位的距离S=475米
H——井管含水层厚度H=7米
K——上层渗透系数K=20m/d
本工程降水影响半径为
R=100米
粉质细砂、细砂、中砂的经验降水影响半径大于50400米。根据以往经验,本工程地下水位土层可能含有粉质粘土层,中、粗砂层含有大量粉砂层,细砂的渗透根据以往经验,降水影响半径选择的值大于计算值,因此影响半径选择为100米。
252受降水影响的半径范围内抽水时的漂移网络图
流线是横截面上一系列从上到下逐渐变慢的曲线。等势线也是一条曲线。影响半径内的任何过水断面均应为等位线。可以根据以下公式计算
与此同时,水利边坡仍在
工程实践中,水利坡度曲线值一般为1/101/15。在本设计中,该值为1/10。降水曲线斜率与周围建筑物关系剖面图如附图所示。
253根据降水曲线斜率剖面和降水井点影响半径,初步判断浅基坑降水不深,因此不考虑浅基坑降水,只考虑深基坑降水。
26井点系统涌水量计算
井点系统涌水量计算
Q基数=
R0——井组当量半径;R0=029
=02980+80=464m
R——有效影响半径,取经验值R=170m
H——含水层有效厚度H=40m
S——基坑中心水位落差S=475m
经计算Q=1000m3/d,即基坑日排水量至少需1000m3才能满足设计水位落差要求。
27单井产水量、井数及井布置的确定
271根据现场水文地质条件,结合前期降水工程条件分析,拟采用深井点降水。单井出水量、单井水位落差和基坑进水量应满足下列条件
考虑到地下水渗漏对基坑地基土的影响,单井出水量不宜过大,即不超过40m3/h,单井水位下降深度宜稍小。大于基坑最大水位落差。
基坑排水作业时,总排水量应大于计算的基坑排水量Qtotal=nQsinglegt;Q基地
井点数量n=Q基数Q单数11
降水管井的出水能力应从抽井组中对水位影响最大的井中选取,可按下式确定
Q阶=
在公式
Q阶单井出水量
l过滤器埋设长度l=4m
d过滤器外径d=500mm
a与含水层渗透系数相关的经验系数a=50
经计算,当n=5眼时,Q单=10m3/h;Q总计=nQ单次=510m3/h24h=1200m3/d,即nQ总计>;Q基准=1000m3/d,满足上述1和2,3条件。经过上述计算,初步确定脱水井数量为5口,单井水量为10m3/h,总排水量为1200m3/d。即选择配套额定出水量10m3/h、扬程大于12m、电机功率25KW的潜水泵。
本项目暂定建设降水井点5个。
272井点间距的确定
A=Bn-1=3205-1=800米
28基坑深度值校核
使用上面的公式来检查
S=H-
在公式
rn验证点到井点的距离m;
S检定点水位下降深度m
其余符号含义同上式。
经计算,边缘至中心水位下降SA=484m;SB=491m;SC=495m;从而满足设计要求。
29达到设计深度减少时间的预测
使用下面的公式来预测
S=H-
在公式
S计算点时刻水位下降m;
Ws是I井的Theis井函数;
其他符号含义同上。
根据经验计算,中心水位降幅达到设计水位降幅需要10天。考虑到场地存在粉质粘土夹层,降水速度将减慢,达到设计水位的时间将推迟。
第210章精心策划
根据场地岩性成分、含水层特征及单井出水量,确定井深为95m。井管直径为30mm。最终孔径为550mm,井管与井壁之间填充5-10mm级配圆细砾石。
211排
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