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疏干井降水施工方案

疏干井降水施工方案
疏干井降水施工方案

长宁区富春苑住宅用房项目三、四期

上海市机械施工有限公司

二零一三年七月

目录

1、工程概况 (5)

1.1 工程地理位置 (5)

1.2 工程概述 (5)

1.2.1建筑简况 (5)

1.2.2 围护结构概述 (5)

1.3周边环境及工程地质概况 (6)

1.3.1周边环境条件 (6)

1.3.2工程地质情况 (6)

1.4工程参建单位 (9)

1.5工程目标 (9)

2、编制依据 (9)

2.1国家标准: (9)

2.2 地区规范: (9)

2.3 行业标准: (10)

2.4 相关资料 (10)

3、降水方案设计 (10)

3.1设计思路 (10)

3.2降水目标 (11)

3.3基坑内疏干井设计 (11)

3.3.1需抽地下水容积储存量的计算 (11)

3.3.2基坑抽水量的确定原则 (11)

3.3.3降水井及观测井数量的布置 (12)

3.3.4平面布置 (12)

3.3.5 坑内降水井工作量设计结果分析 (12)

3.3.6 抽水量计算 (12)

3.3.7 抽水天数计算 (13)

3.3.8降水井结构 (13)

4、降水施工工艺 (13)

4.1成井施工布置 (13)

4.2深井施工流程 (13)

4.3成井施工工艺 (14)

5、降水运行 (15)

5.1疏干井降水运行 (15)

5.2降水运行 (15)

5.2.1试运行 (15)

5.2.2降水井停抽期间的维护和管理 (16)

5.2.3正式降水运行 (16)

5.3封井 (16)

5.4注意事项 (16)

6、应急预案 (17)

6.1目的 (17)

6.2井管保护 (17)

6.3排水保证措施 (17)

6.4周边环境监测措施 (17)

6.5降水过程中遇到异常现象的处理 (18)

7、质量保证措施 (18)

7.1质量目标 (18)

7.2质量保证措施 (18)

7.3质量保证体系管理网络图 (19)

7.4关键过程及特殊过程控制 (20)

7.4.1关键过程 (20)

7.4.2特殊过程 (21)

8、安全文明施工措施 (21)

8.1安全管理目标 (21)

8.2总体思路 (21)

8.3安全生产组织网络 (22)

8.4安全技术措施 (22)

8.5安全用电技术措施 (23)

8.6文明施工要求 (23)

9、资源配置 (24)

9.1施工机械配备表 (24)

9.2主要材料需求及供应计划 (24)

9.3 施工用电配备 (25)

9.4 施工用水配备 (25)

9.5 施工人员及劳动力配备 (25)

10、工程进度计划 (26)

10.1施工工期安排 (26)

10.2工期保证措施 (26)

1、工程概况

1.1 工程地理位置

本项目位于上海市长宁区定西路以东、新华名门以西、安顺路以北。工程总用地面积6160.00㎡,拟建总建筑面积19527.27㎡,其中地上建筑面积11361.42㎡,地下建筑面积8165.84㎡,项目的使用功能主要为住宅及配套用房。

1.2 工程概述

1.2.1建筑简况

本项目位于上海市长宁区,属于新华路历史建筑传统风貌保护区。本项目北至新华路,南到安顺路,西至定西路,东至淮海西路。本住宅项目为高档商品房工程,基地现状为空旷宅基地。该项目以规划路为界分为东、西两个地块,本次为三、四期。建设用地 6160.00平方米,拟建7-8层的多层住宅3幢,1座全埋式地下二层车库,以及部分配套公建、厢式变电站、门岗等配套用房。

设计±0.000相当于绝对标高+3.600米。

1.2.2 围护结构概述

本工程自然地坪相对标高为±0.000,底板垫层底标高为-9.900m,电梯井落深处垫层底标高为-11.250,故本工程基坑普遍挖深9.9m。

本工程基坑开挖较深达到9.9m,周边环境较复杂。基坑安全等级属于二级,其余侧环境保护等级为两级。

(1)围护桩结构

基坑围护主要采用Φ850mm和Φ900mm钻孔灌注桩结合Φ850三轴搅拌桩止水帷幕,基坑内部为设置的栈桥桩及立柱桩,桩截面为变截面,坑底至以下4.5m~5m为Φ800mm截面,再以下30.5m~35m部分截面为Φ650mm。同时基坑采用双轴搅拌桩进行坑底裙边加固。结构桩主要采用Φ600mm钻孔灌注桩,长度35m,分为抗拔桩和抗压桩。为减小基坑施工对东侧新华名门的影响在围护桩与新华名门之间采用Φ700@900mm钻孔灌注桩作为隔离桩,深度24.4m,上

部采用900*700压顶梁连成整体。

1.3周边环境及工程地质概况

1.3.1周边环境条件

1.3.1.1周边地下管线

根据业主提供的地下管线图显示,本工程安顺路一侧埋设上水、煤气、雨水、信息等管道。

安顺路一侧管线距离基坑最近距离统计表

1.3.1.2邻近建筑物

本工程北面有一所复旦初级小学,东面有4排居民楼,与施工现场均有围墙相隔。施工场地狭小,这将给材料、混凝土、机械设备的运输带来影响。解决外围交通不利的影响是工程施工的重要工作。

1.3.2工程地质情况

1.3.

2.1地形地貌

拟建场地地貌类型单一,属滨海平原地貌类型。沿线场地周围主要为居民住宅。施工区域内表层为杂填土,场地绝对标高3.6m。

1.3.

2.2施工范围地质条件

根据地质勘察报告,本工程的主要地质条件划分如下表:

土层工程特性指标参数表

注:f

ak 可参照f

d

值。

1.3.

2.3水文情况

拟建场地浅部地下水属潜水,主要受大气降水补给。野外勘探期间测得各钻孔内地下水埋深为1.70~2.00m,相当于标高为1.40~1.65m。上海地区地下水潜水水位随环境和季节而变化,故设计时年平均地下水高水位埋深可按0.5m计,而年平均低水位按1.5m计。

本场地在勘探深度范围内,分布有第⑤2层微承压含水层及第⑦层承压含水层,根据上海地区已有工程的长期水位观测资料,承压水水位呈年周期性变化,水位埋深的变化幅度一般在3~12m之间。由于

⑤2层面埋深约26.60m,本场地基坑开挖深度一般约为9.9m,按上海市工程建设规范《基坑工程技术规范》(DGJ08-61-2010)中第11.3.3 条按最不利的承压水头(高水头埋深 3.0m 计),分别对承压水水头的稳定性安全系数Ky进行估算,坑底土自重约300.46kPa,大于Pw=236kPa,初步估算拟建场地的承压水头的稳定性安全系数Ky约为1.27,大于1.05的要求,故该层承压水对本基坑施工没有影响。

1.4工程参建单位

建设单位:上海景亿利房地产开发有限公司

主体设计单位:华东建筑设计研究院有限公司

围护设计单位:上海申元岩土工程有限公司

施工单位:上海市机械施工集团有限公司

监理单位:上海现代申都建筑监理咨询有限公司

1.5工程目标

工地创文明:确保市级平安工地;

创建上海市重大工程文明(示范)工地。

工程创精品:工程质量合格率100%,争创质量优胜奖和优胜工地。

施工创环保:争创2013年度环保、便民工地。

安全目标:重大事故(人身、火灾、交通、设备、管线)为零;平均负伤月频率≤0.8‰质量目标:工程一次合格率100%;顾客满意率≥75%;顾客投诉处理率100%

2、编制依据

2.1国家标准:

1、国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

2、国家标准《供水管井技术规范》(GB50296-99)

3、国家标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)

2.2 地区规范:

1、上海市标准《地基处理技术规范》(DG/TJ08-40-2010)

2、上海市标准《地基基础设计规范》(DGJ08-11-2010)

3、上海市标准《基坑工程设计规程》(DG/TJ08-61-2010)

2.3 行业标准:

1、行业标准《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)

2.4 相关资料

1、本工程所提供的围护图纸

2、上海申元岩土工程有限公司提供的围护设计图纸

3、本工程施工组织设计

3、降水方案设计

3.1设计思路

本基坑四周采用全封闭式止水挡土围护,隔断了基坑开挖深度范围内潜水与外围地下水的水力联系,因此不考虑周围地下水的补给,只需布置疏干井将基坑内潜水水位降低到设计标高。

根据本工程的设计要求及基坑开挖与支护的特点,在基坑工程桩、围护施工后,基坑第一层土开挖前在基坑内布置真空疏干井。

根据地质勘探资料下部分布有第⑤2层微承压,对本基坑施工没有影响。

(26.60- h

)/γw(26.60-D) ≥1.05

s

式中:

F ----安全系数(取1.05)

h

----基坑开挖深度(m)

s

D ----安全承压水头埋深值(m)

γ

----基坑底板至承压含水层顶板间的土层重度的层厚加权平均值

s

本工程取(17.90kN/m3)

γ

----地下水的重度(10kN/m3)

w

根据稳定性计算,水头埋深一般为3~11m呈周期性变化,本次设计方案按实际不利水头3m计算,当基坑开挖坑底9.50m处时,上覆土压力约为306.09kPa大于Pw=236kPa。

3.2降水目标

根据地质条件、工程的基坑开挖及基础底板结构施工的要求,本工程降水目的主要为以下方面:

1)根据开挖施工进度,降低基坑内潜水水位至基坑开挖面以下1.00m左右,为基坑开挖施工

提供良好的干施工环境。

2)及时疏干基坑内地下水,使坑内土层疏干固结,达到提高土体的有效应力,为稳定边坡、

减缓基坑围护变形创造条件,满足施工要求的目的。

3)通过及时疏干基坑内地下水,防止开挖过程中局部流砂及管涌等不良情况出现,保证施工

顺利进行。

3.3基坑内疏干井设计

3.3.1需抽地下水容积储存量的计算

计算式:W=μ·V或W=μ·A·h

式中:W—容积储存量(m3)

V—含水层体积(m3),V=基坑面积A ⅹ降水深度h(即潜水静止水位至基坑底板以下0.50-1.00m);

μ—含水量的给水度(粉砂与粘土给水度经验值为0.10—0.15)本次根据上部土层的性质取:μ=0.10。

需降水基坑面积:4480m2

降水深度:h=9.50+1.00-0.50=10.0m

地下水储存量W=μ·A·h≈0.1×4480×10.0=4480 m3

3.3.2基坑抽水量的确定原则

本基坑的抽水量主要包括地下水的储存量与降雨量,由于对降雨量目前无资料估测,且根据上部潜水含水层的透水性较弱的特性,在短时期内因降雨渗入地层内的渗入量不会很多,因此,本次对基坑的抽水量确定、井数设计真空水泵的选择只考虑地下水的储存量,对于降雨的排出,采用明排水的施工措施来解决,对于坑外水采取地表引流。

3.3.3降水井及观测井数量的布置

坑内降水井的布置

N=A/a#

式中:N—井数(口);

A—基坑降水面积(m2);

a#—单井有效抽水面积(m2);根据我们的降水施工经验,在上海地区潜水含水层的特性单井有效抽水面积a#一般为150m2~250m2本次取250m2

N=4480m2/250m2≈18口

3.3.4平面布置

根据本次降水目的与要求、水文地质条件及基坑开挖的深度等条件,并对本工程基坑内的地下水的出水量进行了估算,本次降水井工作量的布置如下:

基坑共布置18口(S1-S18)疏干井,井深15.00m,详见降水平面/剖面图。

坑内水位观测井选择坑内的降水井兼作观测井,目前暂定S5、S15两口井兼作观测井。

3.3.5 坑内降水井工作量设计结果分析

综上计算结果如下:

地下水储存量W=μ·A·h≈0.1×4480×10.0=4480 m3 疏干井18口

3.3.6 抽水量计算

当选用JSJ60型真空泵抽水流量为3m3/h的泵(每台泵抽3口井),抽水时单井流量为1m3/h 单井日出水量Q#=1×1×24=24m3

群井理论日抽水量Q抽=24×18=432m3

群井实际日抽水量W抽为:

W抽=Q抽×0.5(实际抽水时间、抽水量折算系数,为估算值)

群井实际日抽水量W抽=Q抽×0.5=432×0.5=216m3

3.3.7 抽水天数计算

抽水天数T = 总储存量W÷每天抽取的储存量

T=4480÷216≈21

综合上述计算:

基坑内18口真空疏干井全部抽水时,约21天后能将基坑内的地下水位降低到底板以下0.5~1m;因此,上述井数的布置完全能满足本次基坑降水施工的要求。

3.3.8降水井结构

井口:井口应高于地面以上0.3m,以防止地表污水渗入井内。

井壁管:井壁管均采用焊接钢管,直径为Φ160mm(内径),管壁厚2.50mm。(备注:本次抽水采用负压空气射流深井降水工艺,井管直径有160mm足够。)

过滤器:过滤器即滤水管,本次采用的滤水管,外包两层40目的尼龙纱网,滤水管的直径与井壁管的直径相同。

填砾砂:地面下部位回填中粗砂做为人工过滤层,填入部位详见“降水井剖面图”

封孔:为防止地面污水的渗入及确保真空效果,在砾料的围填面以上必须采用优质粘土围填至地表并夯实,并做好井口管外的封闭工作。

4、降水施工工艺

根据本工程的施工工况及本项目的工期要求,结合以往多年的成井施工经验,成孔施工机械设备选用1台JD300—1000型工程钻机及其配套设备(平均每台每天成井5-6口深井)。采用旋挖钻机工艺,及下井管、滤水管、填砾、粘性土封孔等成井工艺,保证场地的清洁。

4.1成井施工布置

本次成井施工须在工程桩、围护、坑内加固结束后第一层土开挖前布置真空深井,采用2台钻机施工,施工顺序根据现场情况而定。

4.2深井施工流程

测放井位→钻孔→下井管→回填滤砂→安装真空水泵→安装真空水管→洗井→密封井口→抽水抽气→降水至开挖标高、1m以下→基坑开挖到坑底标高后拆除井管。

4.3成井施工工艺

⑴、测放井位:根据井位平面布置示意图测放井位,如果现场施工过程中遇到障碍(如桩位等)或受到施工条件的影响现场可做适当调整。

⑵、钻进成孔:开孔孔径为Φ650mm,一径到底,钻孔施工达到设计深度时,宜多钻0.3~

0.5m。做好钻探施工描述记录,在钻进过程中,如发现实际地质情况与勘察时提供的资料不一致时需及时通知设计人员,并对井的结构进行及时调整,确保滤水管的安放位置能够有效的进水。钻进过程中要确保钻机的水平,以保证钻孔的垂直度。

⑶、下井管:井管进场后,应检查进滤器的缝隙是否符合设计要求。下管前必须测量孔深,孔深符合设计要求后,开始下井管,下管时在滤水管上下两端各设一套直径小于孔径50m m的扶正器,以保证滤水管能居中,井管焊接要牢固、垂直、不透水,下到设计深度后,井口固定居中。下井管过程应连续进行,不得中途停止。

⑷、填砾:填砾前应用测绳测量井管内外的深度,两者的深度值均不能浅于井管的深度以上500m m。填砾过程中应随测砾料的高度。填砾工序也应连续进行,不得中途终止,直至砾料下入预定位置为止。最终投入滤料量不应小于计算量的95%。

⑸、井口封闭:在采用粘性土封孔时,为防止围填时产生“架桥”现象,围填前需将粘土捣碎(粒径小于30m m为宜)后填入。围填时应控制下入速度及数量,沿着井管周围按“少放慢下”的原则围填。然后在井口管外做好封闭工作。

⑹、洗井:洗井的目的:①把渗入到含水层中的泥浆抽吸出来,恢复含水层的孔隙;②

抽吸出含水层中一部分细颗粒,扩大含水层的孔隙,形成一个人工过滤层。

⑺、采用真空水泵洗井,其原理如下:

利用真空泵把井内和滤料中的泥砂及时排出井外直至井管内排出的水由浑变清达到正常出水。

洗井应在下完井管、填好滤料后立即进行,一气呵成,以免时间过长,泥浆在滤料中老化难以破坏,影响渗水效果。绝不允许搁置时间过长或完成钻井后集中洗井。

⑻、安泵试抽:成井施工结束后,应及时接真空管、铺设排水管道、电缆、地面真空泵安装等,抽水与排水系统安装完毕,即可开始试抽水。电缆与管道系统在设置时应注意避免在抽水过程中损坏,因此,现场要在这些设备上进行标识。

⑼、排水:洗井及降水运行时应用管道将水排至场地四周的明沟(渠)内,通过排水沟(渠)将水排入场外预设的排水沟渠中,场地四周的排水管道应定时清理,确保排水系统的畅通。5、降水运行

5.1疏干井降水运行

本次采用真空深井的方法降低潜水位,真空泵安装在基坑四周,通过真空水管与井管接通。第一道支撑施工后,把真空水管放至井底,待井内的水被抽干后再开始抽空气使管内形成真空,使井管周围的水在真空负压作用下经过滤料进入滤管,经过真空管和空气一起进入真空水泵排出基坑外排水沟内。

抽水安装示意图如下:

专利号:200610024254.2

5.2降水运行

5.2.1试运行

(1)施工完一口井即投入运行一口,以便及时抽通水井,确保降水井的出水量。(在单井出水量低于0.1m3时开始加真空)

(2)试运行之前,需测定各井口和地面标高、静止水位,然后开始试运行,以检查抽水设备、抽水与排水系统能否满足降水要求。

(3)按装前应对泵体和控制系统作一次全面细致的检查。检验电动机的旋转方向、各部位连接螺栓是否拧紧,润滑油是否足、电缆接头的封口无松动、电缆线有无破损等情况,然后转1秒左右,如无问题,方可投入使用。按装完毕应进行试抽水,满足要求后转入正常工作。

(4)试运行抽水时间控制在1天,即每口井成井结束后连续抽水1天,以检查出水质量和出水量。

5.2.2降水井停抽期间的维护和管理

按照本工程的施工安排,为保证降水井的出水效果,不致形成“死井”,在停抽期间需进行降水井的管理和维护,现场安排人员轮流值班。每口井隔3天抽水运行一次,每次抽水时间控制在2小时。

5.2.3正式降水运行

根据总体进度计划,第一道支撑做好后进行21天的预降水,把水位降到坑内底标高0.5m-1.00m以下。土方开挖状况进行分层降水,第一道支撑施工后,每次降水把水位控制在开挖面以下1.00m左右,在支撑施工完成后,最终把水位控制在基坑底1.00m左右。降水运行期间,现场实行24小时值班制,值班人应认真做好抽水记录,观察基坑内水位变化,填写观测井水位表,以掌握抽水动态,指导降水运行达到最优。质量记录,做到准确齐全。

5.3封井

根据设计要求,待基坑开挖到设计标高后,该区域的疏干井在垫层浇捣前拆除。由于基坑下部⑤2层微层水对本基坑无影响,在垫层浇捣前割除多余井管,抽出井内余水后用优质粘土填入即可。

5.4注意事项

⑴、降水的设备在施工前及时做好调试工作,确保降水设备在降水运行阶段运转正常。

⑵、工地现场要备足射流泵。使用时要做好日常保养工作,应经常检查泵的工作状态,一旦发现不正常应及时换泵,坏泵应立即修复,无法修复的应及时更换。

⑶、降水工作应与开挖施工密切配合。雨季基坑表面的大量明水,需用泵及时排出,少量明水降水单位应予配合,及时排除明水,以免时间过长雨水渗入土中影响深井的疏干效果。

⑷、降水井在降水运行阶段,电源必须保证,如遇电网停电,有关单位须提。

前两个小时通知降水施工人员,以便及时采取措施。

⑸、做好井口的保护工作,严禁将井管碰坏以及杂物掉入井内。经常检查排水管、沟是否畅通。

⑹、坑内挖土时,挖机等不要直接碰撞坑内井管,井周边的土不得用挖机操作,可以人工扦土,并要有专人指挥。

⑺、坑内的疏干深井随基坑开挖深度逐步割除多余的井管,并且对可能受车辆行走的电缆线以及管路部位加以防护,并且抽水人员加强对现场的巡视力度。

6、应急预案

6.1目的

为有效防止降水施工对周围环境造成影响及在降水运行过程中预防突发事件的发生,最大限度减少经济损失,特制定本预案。

6.2井管保护

1、基坑开挖时注意保护井管,井管材强度不是很高,经不起一些机械设备的碰撞和冲击,降水单位必须保证井管连接的焊接质量。

疏干井设计方案.doc

目录 一、编制依据 二、基本内容 三、基坑疏干降水计算 四、疏干井施工工艺 五、安全文明保证措施 - 1 -

一、编制依据 1、《**** 工程施工设计—结构》施工图纸 2、《*** 工程岩土工程详细勘察报告》 二、基本内容 根据图纸要求在基坑内部设置疏干井。疏干降水井井深低于底 板 5.5m,确保降水后坑内地下水位达到基坑底 1 米以下,降水井成 井直径φ600mm,井管直径φ273mm,井管上部为井壁管,下部为 1 米的沉淀管,中间为滤管,在滤管外侧充填粗砂,地面以下3m 设置 实管,井管周围粘土夯填密实。如下图所示: 三、基坑疏干降水计算 1、基坑总用水量按下式计算: W = μ· V W —容积储存量(m 3); V —含水层体积(m 3),V = 基坑面积A×降水深度h(即潜水静止水位至基坑底板以下 1.00m); - 2 -

μ—含水层的给水度(淤泥质粘土、淤泥质粉土、粘土及粉质粘 土给水度降水试验值为0.01~0.05) 根据《*** 工程岩土工程详细勘察报告》显示,本工程30 米深度 范围内测得三层地下水,第一层为上层滞水,其天然动态属于渗入型,水量较大。主要赋存于②砂质粉土中,经计算土层平均厚度为 4.98 米;第二层为微承压水,属渗入迳流型。主要赋存于⑤ 1 砂质粉土~ 黏质粉土⑤3和粉砂中,经计算土层平均厚度为 3.86米;第三层为承 压水,属渗入迳流型。主要赋存于⑥细砂中,经计算土层平均厚度 为 2.12 米 以上三层地下水分别计算土层含水量,第一、二层地下水μ取 2。 0.03,第三层μ取0.05。基坑内面积为1566m 3 W1=μ·=V0.03×1566×4.98=234 m 3 W2=μ·=V0.03×1566×3.86=181 m 3 W3=μ·=V0.05×1566×2.12=166m 基坑总用水量W= W1+ W2+ W3=234+181+166=481 m3 2、坑内疏干井井数确定 n = A / a 式中:n —井数(口); A —基坑降水面积(m 2) a—单口井有效抽水面积(m 2);

基坑降水(承压含水层减压降水)施工组织方案及技术保证措施

基坑降水施工组织方案及技术保证措施 1基坑降水分析 本工程降水分为坑内开挖范围内疏干性降水和深层承压含水层减压降水。针对这两类降水分别进行降水设计和现场施工运行。 1.1含水层降水风险分析 根据工程场地工程地质条件与水文地质条件分析,可能引发本工程施工风险的主要含水层如下: 分布于基坑开挖面底部的④2粉土微承压水含水层是本工程疏干降水的重点和难点,该层渗透性较强(弱透水),易引发流土、管涌等渗透变形,影响基坑施工及安全。主体基坑开挖面地层位于该层,开挖过程中对该层前期应进行疏干处理。开挖至底部时若有降水不足、降水井破坏、基坑围护有渗漏、强降雨等发生时,坑底易发生滞水等情况,妨碍垫层、底板施工进度,可采用轻型井点进行强降水处置措施进行应急处置。 深层第⑦2粉土承压含水层对工程施工有影响,易引起坑底隆起、基坑突涌等风险,需在基坑开挖后期对其进行降压处置措施。 1.2降水目的和要求 1、根据本工程的基坑开挖和基础底板结构施工要求,其降水目的为: (1)疏干基坑开挖范围内土体中的地下水,方便挖掘机和工人在坑内施工作业; (2)降低坑内土体含水量,提高坑内土体强度,减少坑底隆起和围护结构的变形量,防止坑外地表过量沉降; (3)提高开挖过程中土体稳定性,防止土层纵向滑坡; (4)及时降低下部承压含水层的承压水水头高度,防止基坑底部突涌的发生,确保施工时基坑底板的稳定性。 2、具体的降水要求: (1)降低基坑范围内地下水水位至基坑开挖底面以下0.5~1.0m; (2)降低基坑开挖影响范围内承压水水位至安全水位以下。 (3)根据基坑突涌可能性计算,进行减压性降水,在满足工程减压要求前提下,尽量减少由于降压降水引起的地表沉降以及降水对周边建筑物的不利影响。

疏干井降水施工方案设计

实用文档 长宁区富春苑住宅用房项目三、四期 降 水 施 工 专 项 方 案

标准文案. . 上海市机械施工有限公司 二零一三年七月 目录 1、工程概 况 ...................................................................................................................................................................................... (5) 1.1 工程地理位 置 (5) 1.2 工程概 述 (5) 1.2.1建筑简况 (5) 1.2.2 围护结构概 述 (5) 1.3周边环境及工程地质概 况 (6) 1.3.1周边环境条 件 (6) 1.3.2工程地质情 况 (7) 1.4工程参建单 位 (9) 1.5工程目 标 (10) 2、编制依 据 ...................................................................................................................................................................................... 10 2.1国家标 准: (10)

2.2 地区规 范: (10) 2.3 行业标 准: (10) 2.4 相关资 料 (11) 3、降水方案设 计 (11) 3.1设计思 路 (11) 3.2降水目 标 (12) 3.3基坑内疏干井设 计 (12) 3.3.1需抽地下水容积储存量的计 算 (12) 3.3.2基坑抽水量的确定原 则 (13) 3.3.3降水井及观测井数量的布 置 (13) 3.3.4平面布置.................................................................................................................................................................. 13 3.3.5 坑内降水井工作量设计结果分 析 (13) 3.3.6 抽水量计 算 (14) 文档Word . 3.3.7 抽水天数计 算 (14) 3.3.8降水井结 构 (14) 4、降水施工工 艺 (15) 4.1成井施工布 置 (15) 4.2深井施工流 程 (15) 4.3成井施工工 艺 (15) 5、降水运 行 ......................................................................................................................................................................................

疏干井方案

疏干井方案

目录 一、编制依据 二、基本内容 三、基坑疏干降水计算 四、疏干井施工工艺 五、安全文明保证措施

一、编制依据 1、《****工程施工设计—结构》施工图纸 2、《***工程岩土工程详细勘察报告》 二、基本内容 根据图纸要求在基坑内部设置疏干井。疏干降水井井深低于底板5.5m,确保降水后坑内地下水位达到基坑底1米以下,降水井成井直径φ600mm,井管直径φ273mm,井管上部为井壁管,下部为1米的沉淀管,中间为滤管,在滤管外侧充填粗砂,地面以下3m设置实管,井管周围粘土夯填密实。如下图所示: 三、基坑疏干降水计算 1、基坑总用水量按下式计算: W = μ·V W —容积储存量 (m3); V —含水层体积 (m3), V = 基坑面积A×降水深度h(即潜水静止水位至基坑底板以下1.00m);

μ—含水层的给水度(淤泥质粘土、淤泥质粉土、粘土及粉质粘土给水度降水试验值为 0.01~0.05) 根据《***工程岩土工程详细勘察报告》显示,本工程30米深度范围内测得三层地下水,第一层为上层滞水,其天然动态属于渗入型,水量较大。主要赋存于②砂质粉土中,经计算土层平均厚度为4.98米;第二层为微承压水,属渗入迳流型。主要赋存于⑤1砂质粉土~黏质粉土⑤3和粉砂中,经计算土层平均厚度为3.86米;第三层为承压水,属渗入迳流型。主要赋存于⑥细砂中,经计算土层平均厚度为2.12米 以上三层地下水分别计算土层含水量,第一、二层地下水μ取0.03,第三层μ取0.05。基坑内面积为1566m2。 W1=μ·V=0.03×1566×4.98=234 m3 W2=μ·V=0.03×1566×3.86=181 m3 W3=μ·V=0.05×1566×2.12=166m3 基坑总用水量W= W1+ W2+ W3=234+181+166=481 m3 2、坑内疏干井井数确定 n = A / a 式中:n —井数(口); A —基坑降水面积 (m2) a—单口井有效抽水面积 (m2); 根据我公司降水施工经验,在以淤泥质粘土为主的潜水含水层中,真空单井有效抽水面积a在150~200m2之间,本次降水真

降排水施工方案

降、排水施工方案 徐州师范大学文化创意大楼工程位于徐州师范大学云龙校区内,解放南路以西,汉园宾馆以南,徐州六中以北。建设单位为徐州师范大学大学科技园有限公司,该工程总建筑面积111195.67 m2,其中地下室21059.64 m2,本工程为高层办公楼,地下2层,地上25层,地下二层平时为设备用房及停车库,战时为人防物资库及二等人员掩蔽所,地下一层平时为设备用房及停车库,战时为人防物资库,地上1~4层为办公用房,5层为酒店。塔楼南楼:6~23层为办公用房;塔楼北楼:6~19层为办公用房,20~25层为客房。 一、工程气候、地质及环境情况特点 1、气候特点 徐州地区属于半湿润、暖温带季风型气候,受东南季风影响较大,年日照时数为2284至2495小时,日照率52%至57%,年均无霜期200至220天,年平均气温15℃,历年最高气温43.3℃,最低气温-18.9℃,四季分明。年平均降雨量839.4mm,降雨主要集中在每年的7至9月份,最大年降水量1297mm,最小年降水量500.6mm。气候特点是:四季分明,光照充足,雨量适中,雨热同期。四季之中春、秋季短,冬、夏季长,春季天气多变,夏季高温多雨,秋季天高气爽,冬季韩朝频袭。历年无霜期210天,地区地基土标准冻结深度为24cm,属微冻区,年平均风速3.2m/s,常年主导风向是东风,其次是东北风。 2、水文地质条件 根据地质勘探报告揭示,勘探探度范围内揭露场地内主要的地下含水层有浅部填土、土岩接触带及石灰岩裂隙。上部地下水类型为上层滞水,接受大气降水及生活用水补给,以蒸发排泄为主,局部钻孔未见上层滞水。根据地质勘探报告勘察期间对下水位的观测,滞水水位埋深为0.80~2.1m,相应水位标高为29.72~30.6m。。下部石灰岩裂隙所含地下水为岩溶裂隙水,水位标高为27.72m~28.97m。

基坑降水专项施工方案

一、工程概况 工程简介 二、深井降水施工 深井井点降水是在围护挡土隔水帷幕组成后,对基坑土层中原有的蓄水量和基坑底部涌上的水量进行降低的措施。采用降水措施,能使粘性土中的孔隙水压力降低,有效应力相应提高,加速软土排水固结,提高地基承载力和基坑内未开挖土体对基坑围护机构抗力,改善机械化施工条件,杜绝开挖时产生涌砂和管涌等渗透破坏现象。 深坑区采用深井降水,共布置深井井点35口(其中2口观测井),深井深度比开挖深度大4.5米(确保将地下水位降至开挖深度下1m)。 (1)基坑开挖范围内抽水量的估算 假设条件:基坑外侧的地下水不能流入基坑内 当基坑内降水后其土层中原含水量降低5%~30%则Q=V×(0.05~0.3)W 式中:Q:基坑内储水量(m3); V:基坑内总的潜水储水量; V= A×S A:基坑面积7290(㎡)(从CAD平面图上测量计算所得); S:基坑降水深度(m)

S =开挖平均深度+降水至基底1m-原地下水位埋深=8.05m; W:地基土原天然平均含水量(%)取35% Q=V×(0.05~0.3)W 由上述参数计算开挖范围内抽水量如下: Q=V×0.17W =3492m3 (2)地下水垂直补给量的计算: 计算式:Q J=k z·A·I 式中:Q J——地下水垂直补给量(m3/d); k z——垂直渗透系数(m/d),粘性土的渗透系数根据经验取0.005m/d; A——补给面积(m2),即基坑面积; I——水力梯度, 由上述参数计算地下水垂直补给量Q J如下: Q J=k z·A·I=30.2m3/d (3)坑内降水井单井出水量按基合德公式计算 K 单井出水量q=2πrL 15 式中:q——单井出水量(m3/d); r——井半径; L——井壁实际进水面的长度(m); K——渗透系数; K=4.46m3/d 则q=2πrL 15

(终)武林广场站疏干井施工方案09-04(1)

杭州地铁1号线工程武林广场站 降水专项施工方案 一、编制依据 1、杭州地铁1号线【武林广场站】土建工程合同文件。 2、杭州地铁1号线武林广场站主体结构施工图(二)。 3、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)。 4、降水量观测规范。 5、《供水水文地质勘察规范》GB50027-2001。 6、DB33/T1008-2000《建筑基坑工程技术规程》 7、GB50296-99《供水管井技术规范》 8、GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 二、工程概况 1、工程概况 武林广场站位于杭州市中心广场—武林广场东北角,与武林广场东通道呈34度斜交。根据地铁线网规划,该站是地铁1号线与3号线的换乘车站,车站为地下三层上下重叠的岛式站台结构,为4柱5跨三层结构(两端为4层结构)。车站长161.75m,标准段宽36.6 m,底板埋深约27m,顶板覆土约4m,两端4层覆土约1.5m。车站设有5个出入口,其中1、2、4号出入口为本次车站施工范围,3、5号出入口为预留出入口,接武林广场地下开发和地铁控制中心大楼。 车站围护结构采用1200mm厚地下连续墙,中间采用Φ1600mm的AM桩基上安装Φ900mm、壁厚16mm的钢筋砼柱作为支撑结构,采用盖挖逆作法施工。附属结构采用明挖法施工。 2、周边环境 车站西侧为浙江省展览馆,距车站最小净距7.8m,伐型基础。东侧为浙江省科协大楼,距车

站最小净距10m,基础为桩基础,且入岩层1.0m。 武林广场站地下管线密集,车站范围路面以下埋设有各种市政管线,包括给水、通信、污水、雨水、燃气及电力等管线,车站施工前需对其进行改迁或拆除。 三、工程地质及水文地质条件 1、场区土层特征 拟建场区位于浙北平原区,为海积平原地貌单元,地貌形态单一。场地浅表层为厚2~5m的填土,其下局部为厚0.5~2.8m的粉土层;埋深4.3~26m处为厚约20m的高压缩性流塑状淤泥质粉质粘土;中部深度约26~40m为厚10~14m的软塑~硬可塑状粉质粘土,局部夹有薄层含砾细砂;下部为性质较好的细砂、圆砾层,圆砾层间局部夹粉质粘土层;底部为白恶系的凝灰质粉砂岩。车站范围地层特征见下表。

深井降水专项施工方案

深井降水专项施工方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司2×480t/h循环流化床锅炉烟气脱硫装置及配 套设备项目 深井降水 施 工 组 织 方 案 陕西大秦环境科技有限公司 2016年7月

一、工程概况 建设单位:陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 设计单位:陕西大秦环境科技有限公司 施工单位:陕西大秦环境科技有限公司 拟建该工程位于榆林市神木县店塔镇 二、地质条件 1、地形地貌 拟建场地现为空地,主要为泥土地,地形较为平坦,地下水位较高为现有自然地坪以下米。 2、地下水 本地区的地下水,主要有浅部土层的潜水、部分地区浅部土层中的微承压水和深部粉性土、砂性土层中的承压水。对本次基坑围护设计及施工有直接影响的为浅部土层的潜水。 3、潜水:潜水补给来源主要为大气降水与地表径流,其水位动态变化主要受大气降水和地表径流影响。 4、不良地质现象 拟建场地地势较为平坦,基本无原土层,均为原化工厂建设时的回填土。土质松软。 三、方案编制依据 国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)国家及地区相关降水的法律法规及规范文件 岩土勘察报告

四、降水目的及要求 (一)降水目的 根据本场地地质条件、设计、工程的基坑开挖及基础底板结构施工的要求,本工程降水目的主要为以下方面: a、通过及时降低基坑内地下水位至基坑底板以下1~2m,为基坑开挖施工提供良好的干施工环境。 b、通过及时疏干基坑内地下水,提高土体的有效应力,减缓基坑围护变形创造条件,满足施工要求。 c、通过及时疏干基坑内地下水,防止开挖过程中局部流砂及管涌等不良情况出现,保证施工的顺利进行。 (二)降水要求 根据开挖施工进度,降低基坑开挖范围内地下水(潜水)水位至基坑底(开挖面)以下1~2m。 五、降水方案设计思路 a、根据本基坑周边围护体,因此不考虑周围地下水的补给,只需将基坑内地下水位降低至设计要求。 b、根据本场地的水文地质条件、工程设计要求及基坑开挖与支护的特点,本方案采用深井降水较为方便施工。可分段降水,根据开挖流程先将需开挖段深井预先布置进行降水,再布置后续开挖段深井降水,可边开挖边降水,缩短工期。施工时基坑中深井可持续降水至整个结构筑成,但并不影响开挖及施工;深井施工无需开挖坑槽,只需定位放点即可;坑内支撑不影响施工布井。 C、根据现场周边建筑物,基坑开挖距离烟囱、引风机房及烟囱南北方向独立柱太近,尤其烟囱荷载较大,为防止原有建筑物沉降建议使用护壁桩进行支护。并先施工护壁桩后施工降水井,防止降水井破坏。

基坑降水施工方案培训资料(doc 34页)

基坑降水施工方案培训资料(doc 34页)

当代东戴河?白金海ΜΟΜΛ项目二期基坑降水施工方案 编写: 审核: 审批: 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司绥中分公司 2016年12月

目录 一.编制依据 (3) 1.1甲方提供的资料 (3) 1.2主要规程规范 (3) 1.3主要标准 (4) 1.4其它 (4) 二.工程概述 (4) 2.1工程概况 (4) 2.2自然地理环境 (5) 2.2.1场区自然地理位置 (5) 2.2.2气象条件 (6) 2.2.3区域地质构造 (6) 2.2.4地形、地貌 (7) 2.3场区岩土工程地质条件 (7) 2.4拟建场区地下水条件 (8) 2.5地下水腐蚀性评价 (9) 2.6场地的建筑抗震设计基本条件 (9) 2.7建筑抗震地段类别划分 (9) 三.基坑降排水设计 (10) 3.1基槽降排水设计的目的及原则 (10) 3.2地下水基本情况 (10) 3.3降水要求 (10) 3.4降水方案的选择 (11) 3.5降水方案的设计 (11) 3.6降水井的布置 (12) 3.7降水井的构造 (13) 3.8明沟排水 (13) 3.9降水井周边排水的做法 (13) 3.10地下水的重复利用 (14) 3.11降水井的施工 (14) 3.12疏干井施工工艺流程 (15) 3.13降水施工的质量要求 (16) 3.14降水施工应急措施 (17) 四.施工部署及工期安排 (21) 4.1总体施工顺序 (21) 4.2我公司承诺工程管理目标(含质量、工期与安全文明) (21) 4.3项目施工组织机构 (22) 五.专项施工方案 (22) 5.1施工准备 (22) 六. 雨季施工方案 (23)

疏干井降水施工组织方案

长宁区富春苑住宅用房项目三、四期 降 水 施 工 专 项 方 案 上海市机械施工有限公司 二零一三年七月

1、工程概况 (5) 1.1工程地理位置 (5) 1.2工程概述 (5) 1.2.1建筑简况 (5) 1.2.2围护结构概述 (5) 1.3周边环境及工程地质概况 (6) 1.3.1周边环境条件 (6) 1.3.2工程地质情况 (6) 1.4工程参建单位 (9) 1.5工程目标 (9) 2、编制依据 (9) 2.1国家标准: (9) 2.2地区规范: (9) 2.3行业标准: (10) 2.4相关资料 (10) 3、降水方案设计 (10) 3.1设计思路 (10) 3.2降水目标 (11) 3.3基坑内疏干井设计 (11) 3.3.1需抽地下水容积储存量的计算 (11) 3.3.2基坑抽水量的确定原则 (11) 3.3.3降水井及观测井数量的布置 (12) 3.3.4平面布置 (12) 3.3.5坑内降水井工作量设计结果分析 (12) 3.3.6抽水量计算 (12) 3.3.7抽水天数计算 (13) 3.3.8降水井结构 (13) 4、降水施工工艺 (13)

4.2深井施工流程 (13) 4.3成井施工工艺 (14) 5、降水运行 (15) 5.1疏干井降水运行 (15) 5.2降水运行 (15) 5.2.1试运行 (15) 5.2.2降水井停抽期间的维护和管理 (16) 5.2.3正式降水运行 (16) 5.3封井 (16) 5.4注意事项 (16) 6、应急预案 (17) 6.1目的 (17) 6.2井管保护 (17) 6.3排水保证措施 (17) 6.4周边环境监测措施 (17) 6.5降水过程中遇到异常现象的处理 (18) 7、质量保证措施 (18) 7.1质量目标 (18) 7.2质量保证措施 (18) 7.3质量保证体系管理网络图 (19) 7.4关键过程及特殊过程控制 (19) 7.4.1关键过程 (19) 7.4.2特殊过程 (21) 8、安全文明施工措施 (21) 8.1安全管理目标 (21) 8.2总体思路 (21) 8.3安全生产组织网络 (21) 8.4安全技术措施 (22)

地下室底板防水专项施工方案7.25(1)

恒 隆 广 场?大 连 项 目 地下室底板防水工程专项施工方案 版 本:第二版修改 编 号: 编制单位:上海润庭建筑防水工程技术有限公司 施工总承包单位:中国建筑第八工程局有限公司 发放号: 2012.08 中 国 建 筑 第 八 工 程 局 有 限 公 司

目录 第1章编制依据与编制范围 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 编制范围 (1) 第2章工程概况....................................... 错误!未定义书签。 2.1 工程性质 (2) 2.2 工程地理位置及周围环境 (1) 2.3 建筑简况 (2) 2.4 水文地质条件 (2) 第3章地下室防水体系深化原则 (2) 第4章工程目标....................................... 错误!未定义书签。 1 质量目标 (2) 2 职业健康与环境管理目标 (3) 第5章施工部署及施工流程 (3) 第6章地下室底板下部防水体系的具体深化节点 (3) 第7章各类地下室防水材料施工流程及工艺 (6) 7.1 Dlintkote 特灵贴自粘橡胶沥青防水卷材(无胎体)施工 (6) 7.2 AB-PUR 550双组份弹性聚氨酯防水涂料施工 (7) 7.3 “EMME”水泥基渗透结晶防水材料施工 (8) 第8章主要技术质量控制要点 (10) 8.1 一般要求 (10) 8.2 施工质量控制要点 (11) 第9章成品保护 (11) 第10章防水施工安全措施 (12) 第11章职业健康安全与环境管理方案 (13) 11.1 主要职业健康管理措施 (14) 11.2 主要环境保护措施 (14)

上海地下三层地铁基坑真空深井降水(疏干井和承压井)施工组织设计

目录 一、工程概况 (1) 二、地质条件 (1) 三、降水方案 (2) 3.1 井点数量布置方案 (2) 3.2 承压水井数量布置方案 (3) 3.3 降水井数量计算 (3) 3.4 降水施工关注要点 (4) 3.5 井点封闭措施 (4) 四、工艺流程 (6) 五、施工方法 (6) 六、深井降水技术措施 (7) 七、深井降水安全措施 (8) 八、深井降水井点布置平面图 (9)

真空深井降水施工组织设计 一、工程概况 二、地质条件 1、地形地貌 拟建零陵路站位于东安路,车站大部分位于零陵路北侧,南端与在建轨道交通4号线东安路站呈十字交叉。场地周围以住宅、医院和单位厂房为主。场地地势较为平坦,地面标高(吴淞高程)一般在3.85~4.69 m之间。地貌形态单一,属滨海平原地貌类型。 本车站范围地基土分布有以下特点: (1)浅部以饱和粘性土为主,无粉性土分布,第②层褐黄~灰黄色粉质粘土下为第 ③1层淤泥质粉质粘土和第④1层淤泥质粘土,其中第③1层中夹较多薄层粉性土。 (2)第⑤1层土分布较为稳定,上部粘性较重,向下夹较多薄层粉土,划分为⑤1-1、 ⑤1-2层两个亚层。 (3)本车站第⑥层缺失,分布次生土层⑤3、⑤4层。第⑤4层层顶埋深一般在41.50~ 43.50m,厚度1.30~3.10m左右。 (4)第⑦层可划分为⑦1-1、⑦1-2层两个亚层,其中⑦1-1层顶埋深一般在43.5~ 45.7m左右;第⑦1-2层层顶埋深约为48.0~50.45m左右。 2、地下水类型 据上海地区区域资料地下水主要有浅部粘性土层中的潜水,部分地区浅部粉性土层中的微承压水和深部粉性土、砂土层中的承压水。据区域资料,承压水位,一般低于潜水位。浅部土层中的潜水位埋深,离地表面0.3~1.5m,年平均地下水位离地表面0.5~ 0.7m。深部承压水位(第⑦层),埋深在3~11m之间。潜水位和承压水位随季节、气候、 潮汐等因素而有所变化。 本次勘察期间测得的潜水水位埋深为0.40~1.90m,通过现场试验测得第⑦1层承压水水位埋深为10.25m。

疏干井施工方案

疏干井施工方案 一.工程概况(设计) 二.地质条件(设计) 三.疏干井布置(设计) 四.疏干井疏干水量计算(设计) 五.工期计划(设计) 六.机械设备及人员配备 七.疏干井施工 1.施工顺序 疏干井定位→40米砂土层钻进及护孔管安放(ф600牙轮钻进,安放ф600护壁管)→护孔管外止水→下部200米基岩层钻进(ф425牙轮钻进)→洗井(安放ф325井管及过滤器)→依据实际含水层深度和厚度加工ф325井管及过滤器→井管安装→抽水试验→井口封固→正常疏干地下水。 2.疏干井钻探施工 开钻前,应按疏干井井孔直径、岩性及深度选择钻具。由于上部40米沙土层比较松散加之井径大,易坍塌不利于成井,因此在开钻时,要使用循环泥浆钻进的方法,钻进到基岩层后及时进行护壁管安放,护壁管安装好之后在管外用红粘土进行封闭止水。 地表松散层护壁完成后,采用ф425牙轮钻头进行钻进,

在钻进过程中要均匀给压,确保疏干井孔斜和方位角在设计控制范围之内,即钻孔顶角的变化每100米不得大于1.5度,水泵安装段每100米不得大于1度,也为泵管顺利安装创造条件。 在钻进过程中,到基岩层后、每50米、终孔,及时对钻具进行丈量,校正孔深误差并做好记录。 在钻进过程中,技术人员要每两米进行一次岩粉打捞并进行分层鉴定、编录,在钻探过程中,应做好冲洗液消耗量观测记录和水位、水温、漏水位置、孔壁坍塌等的观测记录;及时进行物探测井工作,以确定含水层深度和厚度。 疏干井钻探施工结束后要及时对井壁进行冲洗(洗井),确保抽水试验时的出水量和含沙量达到设计要求。 3.井管加工 依据岩粉编录和物探测井结果确定的含水层深度和厚度,对井管进行加工。当含水层厚度小于30米时,过滤器长度应可与含水层厚度一致;当含水层厚度大于30米时,过滤器长度可采用20-30米;当含水层透水性差时,过滤器长度可适当增加;过滤器骨架管孔隙率大于15% 。 4.井管安装 根据含水层实际深度和厚度把加工好的井管按顺序排列、丈量及编号,并在适宜位置安装扶正器,井管底部进行密封,逐一下入疏干井内,并做好焊接工作。

降水设计、工程施工组织设计方案

目录 §1工程概况 (2) §2工程地质与水文地质条件 (3) 2.1工程地质条件 (3) 2.2水文地质条件 (4) §3设计依据与降水目的 (6) 3.1设计依据 (6) 3.2降水目的 (6) §4降水方案设计 (7) 4.1基坑抗突涌稳定性验算 (7) 4.2降水设计思路 (8) 4.3疏干设计 (8) 4.4降压设计 (9) 4.5井群干扰抽水降深预测 (10) 4.6井点布设 (12) §5抽水试验方案 (13) 5.1试验目的及容 (13) 5.2抽水试验工作量布置 (13) 5.3抽水试验设计 (13) 5.4结果统计与分析 (14) §6降水运行工况 (15) 6.1疏干降水运行工况 (15) 6.2减压降水运行工况 (15) §7井点构造与设计要求 (16) 7.1井点构造 (16) 7.2设计要求 (16) 7.3质量验收 (16) §8附图 (16)

§1工程概况 12号、13号和14号工作井。 基坑详细工程性质见表1-1。: 表1-1:基坑工程性质表 注:本工程设计地面标高为绝对标高+4.0m。

§2工程地质与水文地质条件 2.1工程地质条件 2.1.1地形、地貌特征 地面标高约为3.48~5.50m之间。 2.1.2地基土层特征 拟建场地约30m的深度围地基土属第四纪滨海~河口、浅海、沼泽、谷及湖泽相沉积物。主要由粘性土及粉性土组成,一般呈水平层理分布。根据地基土特征、成因、年代及物理力学性质的差异,按市工程建设规《岩土工程勘察规》相关条款划分为7个主要层次,具体地层特性详见下表: 表2-1:地层特性表

说明:1、表中“-”表示勘察报告未提供相关数据。 2、渗透系数为20℃下数据。 3、文中勘察资料取自二零零八年六月版。 2.2水文地质条件 2.2.1潜水 对工程设计有直接影响的主要为浅部土层的潜水,其补给来源主要为大气降水与地表径流。潜水水位随季节、气候潮汛等因素有所变化,勘察时测得钻孔中地下水位为

疏干井降水施工方案范本

疏干井降水施工方 案

长宁区富春苑住宅用房项目三、四期 降 水 施 工 专 项 方 案 上海市机械施工有限公司 二零一三年七月 目录 1、工程概况..................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1 工程地理位置....................................................................... 错误!未定义书签。 1.2 工程概述 .............................................................................. 错误!未定义书签。 1.2.1建筑简况..................................................................... 错误!未定义书签。

1.3周边环境及工程地质概况 ................................................... 错误!未定义书签。 1.3.1周边环境条件 ............................................................. 错误!未定义书签。 1.3.2工程地质情况 ............................................................. 错误!未定义书签。 1.4工程参建单位 ...................................................................... 错误!未定义书签。 1.5工程目标 .............................................................................. 错误!未定义书签。 2、编制依据..................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1国家标准: .......................................................................... 错误!未定义书签。 2.2 地区规范:........................................................................... 错误!未定义书签。 2.3 行业标准:........................................................................... 错误!未定义书签。 2.4 相关资料 .............................................................................. 错误!未定义书签。 3、降水方案设计 ............................................................................. 错误!未定义书签。 3.1设计思路 .............................................................................. 错误!未定义书签。 3.2降水目标 .............................................................................. 错误!未定义书签。 3.3基坑内疏干井设计............................................................... 错误!未定义书签。 3.3.1需抽地下水容积储存量的计算.................................. 错误!未定义书签。 3.3.2基坑抽水量的确定原则.............................................. 错误!未定义书签。 3.3.3降水井及观测井数量的布置...................................... 错误!未定义书签。 3.3.4平面布置..................................................................... 错误!未定义书签。 3.3.5 坑内降水井工作量设计结果分析 .............................. 错误!未定义书签。 3.3.6 抽水量计算 ................................................................. 错误!未定义书签。 3.3.7 抽水天数计算 ............................................................. 错误!未定义书签。

基坑降排水施工专项方案

基坑降排水施工专项方案 编制: 审核: 审批

目录 第一章编制依据 (1) 1.1编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 2.1项目建设情况 (1) 2.2工程地质条件 (2) 2.3基坑概况 (5) 2.4参建单位 (6) 第三章基坑降水方案设计 (7) 3.1涌水量计算 (7) 3.2总体降水方案 (7) 3.3基坑内临时明沟降水方案 (8) 3.4基坑内盲沟降水方案 (10) 3.5基坑顶部明沟排水方案 (11) 3.6局部大出水处排水构造 (13) 3.7沉淀池构造及位置 (14) 3.8基坑外部地表水截流 (14) 第四章设备与人员配备 (15) 4.1主要机具设备 (15) 4.2人员配备表 (16) 第五章雨季施工预控措施 (18) 5.1材料、设备准备 (18)

5.2技术准备 (18) 5.3现场部署 (18) 5.4主要技术措施 (19) 5.5预防措施 (19) 第六章施工场地地下水动态监测 (20) 6.1监测目的 (20) 6.2监测重点 (20) 6.3监测点布置原则 (20) 6.4各监测项目安全、警戒值 (21) 第七章安全生产与文明施工 (22) 7.1安全保证措施 (22) 7.2文明施工措施 (22)

第一章编制依据 1.1编制依据 1、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012); 2、《基坑降水手册》; 3、《建筑与市政工程降水技术规范》(JGJ/T111-2016); 4、《个旧市大屯镇星河路建设项目管廊基坑支护工程施工图》; 5、《个旧市大屯镇星河路建设项目地质勘查报告》; 6、《个旧市大屯镇星河路建设项目拉森钢板桩施工专项方案方 案》(专家论证后); 7、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2016); 8、本工程施工图纸。 第二章工程概况 2.1项目建设情况 云南个旧市大屯镇星河路建设项目包括原星河路扩宽及下设一条综合管廊工程,整体呈东西走向,西接红河大道,东接环湖观光西路,全长2727.69米,原路面宽26米,现扩宽至36米,街头绿地宽度单侧各10米,紧靠拟扩宽道路北侧红线内K0+375~K2+380段设一条综合管廊,高3.7米,宽3.5米,管廊基坑开挖深度6.8~10.4m,结构形式为闭合框架现浇钢筋砼结构,基础形式为筏板基础。管廊基

疏干井降水施工方案

疏干井降水施工方案

长宁区富春苑住宅用房项目三、四期 降 水 施 工 专 项 方 案 上海市机械施工有限公司

二零一三年七月

1、工程概况 1.1工程地理位置 1.2工程概述 121建筑简况 1.3周边环境及工程地质概况 ................ 1.3.1周边环境条件 1.3.2工程地质情况 .................... 1?4工程参建单位 ......................... 11 1.5工程目标 .............................. 11 2、编制依据 2?]国家标准: 2?2地区规范: ........................... 12 2.3行业标准: ............................ 12 2.4相关资料 .............................. 12 3、降水方案设计 3?1设计思路 ............................. 12 3.2降水目标 .............................. 13 3.3基坑内疏干井设计 3.3.1需抽地下水容积储存量的计 算 13 塑2 基坑抽水量的确定原则 14 1.2.2 护结构概述 ..................... 11 11 12 13

1、工程概况 1.1 工程地理位置 本项目位于上海市长宁区定西路以东、新华名门以西、安顺路以北。工程总用地面积 6160.00川,拟建总建筑面积19527.27川,其中地上建筑面积11361.42川,地下建筑面积8165.84卅,项目的使用功能主要为住宅及配套用房。 1.2工程概述 1.2.1 建筑简况 本项目位于上海市长宁区,属于新华路历史建筑传统风貌保护区。本项目北至新华路,南到安顺

降水工程及封井施工方案

降水工程及封井施工方案 一、基坑降水设计 (一)降水井井身大样图 (二)降水井布置 (1)井位应避开支撑(承)柱、工程桩、基础梁、承台、支护结构构件;

(2)井位须避开坑内地基加固区域,如无法避开,过滤段应穿过加固层。 (3)基坑内宜采用面状均匀布置。 (4)井位布置应便于保护,并方便封井施工。 (5)疏干井平面布置方式应符合下列原则:坑内疏干井根据基坑形状采用线状或梅花形均匀布置。降水井距离基坑围护结构的距离不宜小于2m,不大于影响半径的1/2。 (6)坑外观测井沿基坑外缘布置,并针对特定含水层。潜水观测井间距宜在30~80m,当基坑附近有既有建(构)筑物时,根据观测需要,观测井可适当加密,且应在既有建(构)筑物与基坑之间布置观测井。坑内承压水观测井,一般情况下,不得用于抽水减压,兼做备用减压井时应在有减压必要的情况下方可开启。 (7)现场布设2个三级沉淀池,排水经三级沉淀后排入市政管道。 (三)单井结构 1、疏干井井管结构设计应满足下列要求: (1)井管及滤水管宜采用直径相同的无砂混凝土管井或钢管;井孔与管壁之间净距不小于150mm。 (2)滤水管长度根据含水层厚度而定,滤水管底部应设置1~2m同直径的沉淀管。 (3)滤水管孔隙率一般宜在15~30%。根据不同含水层的粒径级配,外包40~60目尼龙滤网。 (4)疏干井底距离未截断承压含水层顶板宜不小于1.5m。 2、观测井井管结构设计应满足下列要求: (1)井管及滤水管宜采用直径和壁厚相同的无砂混凝土管井。 (2)潜水观测井井深一般比相应位置处基坑深度大2~3m,且不得超出潜水含水层范围,井孔与管壁之间净距不小于150mm; 3、围填滤料应满足如下要求:滤料应过筛冲洗,不含杂质,不均匀系数不宜大于3。按照设计建议,管滤料采用6~8mm等粒径中粗砂或无粉碎石屑。围填滤料水平厚度应不小于150mm。 (四)盲沟、集水井的位置、尺寸(宽、深)及构造做法

上海地下三层地铁基坑真空深井降水(疏干井和承压井)施工组织设计

目录 一、工程概况 1 二、地质条件 1 三、降水方案 2 3.1 井点数量布置方案 2 3.2 承压水井数量布置方案 3 3.3 降水井数量计算 3 3.4 降水施工关注要点 4 3.5 井点封闭措施 5 四、工艺流程 6 五、施工方法 6 六、深井降水技术措施 8 七、深井降水安全措施 9 八、深井降水井点布置平面图 9 真空深井降水施工组织设计 一、工程概况

二、地质条件 1、地形地貌 拟建零陵路站位于东安路,车站大部分位于零陵路北侧,南端与在建轨道交通4号线东安路站呈十字交叉。场地周围以住宅、医院和单位厂房为主。场地地势较为平坦,地面标高(吴淞高程)一般在3.85~4.69 m之间。地貌形态单一,属滨海平原地貌类型。 本车站范围地基土分布有以下特点: (1)浅部以饱和粘性土为主,无粉性土分布,第②层褐黄~灰黄色粉质粘土下为第③1层淤泥质粉质粘土和第④1层淤泥质粘土,其中第③1层中夹较多薄层粉性土。 (2)第⑤1层土分布较为稳定,上部粘性较重,向下夹较多薄层粉土,划分为⑤1-1、⑤1-2层两个亚层。 (3)本车站第⑥层缺失,分布次生土层⑤3、⑤4层。第⑤4层层顶埋深一般在41.50~43.50m,厚度1.30~3.10m左右。 (4)第⑦层可划分为⑦1-1、⑦1-2层两个亚层,其中⑦1-1层顶埋深一般在43.5~45.7m左右;第⑦1-2层层顶埋深约为48.0~50.45m左右。 2、地下水类型 据上海地区区域资料地下水主要有浅部粘性土层中的潜水,部分地区浅部粉性土层中的微承压水和深部粉性土、砂土层中的承压水。据区域资料,承压水位,一般低于潜水位。浅部土层中的潜水位埋深,离地表面0.3~1.5m,年平均地下水

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