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实例谈降水方案分析与优化
实例谈降水方案分析与优化
摘要:本文通过对一地下室基坑土方开挖前、中、后对降水方案的调整,及时结合开挖实际情况,对降水方案的可行性和降水效果进行分析、优化,在节约投资,简化施工工艺的前提下,充分保证了良好的降水效果。
关键词:深井降水、排水沟排水、方案分析、方案优化
1.工程概况
1.1 工程情况
某工程为地下一层,地上二层,基础采用天然地基,筏板基础。建筑物重要等级为二级,地下一层车库柱距平均8.4米,主体结构为框架剪力墙结构,主楼下部为地下车库。基坑开挖深度在绝对高程25.8~27.8米之间。
1.2.工程地质及水文地质条件
1.2.1工程地质条件
该工程场地地形地貌概述为:场地原始地貌单元属腊山河冲积平原,现地势平坦。地面绝对标高为 30.08~32.25米。地层上部为腊山河冲积成因的粘性土、粉土、砂土及卵石土等,下覆燕山期辉长岩侵??体,钻堪深度范围地层可以分为14层。本项目持力层选择在第4层,基底土方标高涉及6个标高面,包括:27.6M;27.95M;27.25M;27.2M;27.58M;28.15M。本工程主要涉及的土层从上到下依次如下:
杂填土:层底标高27.10~30.70M,平均29.41M
黄土状粉质粘土:层底标高25.22~29.30M,平均27.61M;
黄土状粉质粘土:层底标高22.32~27.16M,平均24.501M;
(3-1)粉土:层底标高21.78~26.60M,平均23.521M;
(3-2)粗砂:层底标高18.58~24.40M,平均21.78M;
(4)粉质粘土:层底标高16.88~24.02M,平均20.93M;
(5)粉质粘土:层底标高11.22~18.10M,平均14.28M;
(5-1)中砂:层底标高11.02~20.10M,平均16.84M;
1.2.2水文地质条件
基坑开挖范围地下水第四系孔隙潜水,主要含水层为粉土、砂土和卵石层,主要受大气降水及腊山河补给。勘测期地下水静止水位绝对标高在26.48~28.3米,地下水位变化幅度1~2米。
2.方案可行性分析
2.1拟用降水方案设计
针对现场情况组织编写降水方案,拟采用大口径疏干深井降水,对于基坑底标高在25.8米区域,沿边线设置14口深度8米,间距15米的深井,基底标高为27.8米区域沿中线设置7口深度10米,间距30米的深井。统一采用功率2.5kw的潜水泵进行抽排,抽排的地下水由设置于基坑边沿的∮150mm排水管统一排入市政管网。降水持续至主体砼浇筑完成,预计时间为7个月。相关平面示意图见(附图1):
根据《岩土工程勘察规范》第6.4.5中“施工中地下水位应保持在开挖基坑底面下0.5~1.0M”的规定,本工程取其下限值1.0M。 因基坑静止水位为3.0M,则基坑内水位总降深度=8-3.0+1=6M
渗透系数K
根据抽水试验,最大降深时的渗透系数作为计算参数:
K=1.2*10-3(CM/S)=1.2*10-2*3600*24=1.04(M/d)。
井群组的引用半径r0
r0=P/(2π)=140/(2π)=22.28(M)
其中:P为布井轮廊线周长(M)。
井群组的引用影响半径R,
R,=R+ r0=179.5+22.28=209.5(M)
因:ln201.787≈ln202
所以取R,=202(M)
含水层厚度H:
根据地质报告,主要含水层为第四系粉质粘土,下部的闪长岩风化带:
H=(31.18+31.22)/2-(10.39+17.59)/2=17.21(M)
降水疏干井半径r:
采用常规井管:r=0.25(M)
基坑总涌水量的估算:
采用潜水完整井计算公式:
Q=πK(2H-S,)S,/(lnR,-lnr0)
=π*1.04*(2*17.21-6)*6/(ln202-ln22.28)=253.11(M3/d)
根据计算,拟用方案基本可行,进入试开挖降水阶段。
2.2试开挖过程中降水方案调整
在完成3、4区共14眼深井钻设后,进行降水及开挖试验,根据对水位的跟踪观测,发现东部水位基本保持在27.5米左右,西部水位基本保持在27.8米左右,同时多数深井的抽排都处于半负荷工作状态,出现较大的待工状态;根据这种情况,通过对比历年同期的水文资料,发现在每年的10月份至第二年的3月份,为该地区的枯水区,南面腊山河及南部山区对地下水的补给将处于最低状态,导致地下水流量只相当于地勘时水流量的1/3不到,同时在西侧开挖时还发现有一条宽8米贯穿南北的沉积沙带
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