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工程建筑学相关资料ENGINEERING ARCHITECTURE RELATED INFORMATION 工程建筑学相关资料 ENGINEERING ARCHITECTURE RELATED INFORMATION PAGE PAGE 1 香格2#楼降水方案分析 摘要:结合现场实际情况,从降水成本、施工可靠性、现有设备等方面的角度比较了帷幕隔水以及降水井等方法的实用性,选择了本工程的最佳方案,确保了施工的顺利进行,形成了一套切实可行的深基坑降水施工方案。 关键词:深基坑;降水;地下水 一、工程概况 拟建场区位于中关村,建筑高度为68-76m,基坑拟开挖深度为21.90-22.65m,支护面积约1.5万m2,降水总面积约10700m2。根据岩土工程勘察报告显示,本工程地层厚薄不均,地层参数离散性较大,且含水土层渗透系数较小,基坑开挖已经受到第一层为上层滞水的影响,施工前需进行人工降低地下水位。 二、降水方法选择 1.基坑底部有深度达8m左右的砂卵石层,砂卵石中间有很薄的隔水层,帷幕隔水无法达到隔水的效果。 2.帷幕隔水施工成本很高,其造价远远高于降水经济成本。 大概计算如下: 其中,M-帷幕隔水增加的工程造价(T)与减少抽水总量 的比值 T1-帷幕隔水工程造价 T2-施工降水造价 Qz-减少抽水总量 若采用护坡桩加桩间旋喷桩,由于坑底8m范围内均为卵石层,旋喷桩桩底暂按到护坡桩桩底计算,标高从-8m到-27m,上部空钻8m,桩长按19m考虑,每个护坡桩间施工两根旋喷桩,桩径600mm,两旋喷桩咬合200mm。则2#楼滞水旋喷桩工程量约7000m,单价约160元m,其总造价约112万,护坡桩支护面积6300m2,其总造价约580万,故T1=257万, T2=160×5600=89.6万 Qz=1.468万m3 M=(T1-T2)Qz =(257-89.6)1.468≈114.0元m350元m3 因此,采用旋喷桩帷幕隔水施工经济成本较高,本施工过程中不宜使用该方法。 3.采用降水井的方法,技术比较过硬,设备齐全,施工方案经济合理。 三、降水井参数的选择 由于本工程地层厚薄不均,地层参数离散性较大,且含水土层渗透系数较小,地下水不易排出。根据施工经验做如下选择:管井间距按8m考虑(以便于设置在两桩之间),井径600mm,由于受红线限制降水井中心线只能设置在距拟建建筑结构外墙1.2m处,当降水井施工遇到障碍物时可进行适当调整,但必须保证安全,要求提前对施工直接影响范围进行探测以防止意外事故发生,由于受红线限制降水井只能设置在护坡桩桩间位置,井深31m。此外由于基坑较宽需在槽内中部布置疏干井以加快降水速度,疏干井的设计参数与基坑外降水井相同,按15m左右间距进行布设。 四、降水施工技术参数 1.本工程管井采用内径300mm、外径400mm的无砂混凝土滤水管,井孔与滤水管之间采用2~5mm的碎石屑填充,井管口高出地面0.3m并加井盖。 2.降水降至槽底以下0.5m。 3.由于含水层的变化,加上抽降周期短的原因,上层滞水不会完全疏干,基坑开挖后,初期局部地段坑壁仍会有少量地下水渗入基坑内,须在基坑边坡的含水层底板渗水部位埋设导水管,坑底坡脚设排水盲沟20cm(上口)× 15cm(下口)×30cm(高),将残留渗水引至四侧边角集水坑,再以水泵抽排至坑外。在局部无法进行降水井施工的边坡,结合桩锚支护,在砼面层上设置排水孔,导水至排水沟中,进行明排水。 4.降水维护期:委派专业人员24小时轮流值班,保证水泵正常运转及井内水位满足控制水位的要求。现场准备多台备用水泵及零配件,以便及时更换或维修。 5.抽水期:暂按从全面降水开始后3个月计算。 五、抽水量的计算及总抽水量(降水计算书) 1.基坑面积(近似):A=5600m2 2.降水井类型及深度参数的选择: 根据降水S=1.5m,H=10m。 3.渗透系数k取2md(此渗透系数是地下水降低范围内的土层情况综合经验取值。) 4.降水影响半径R与基坑等效半径r0的确定: 5.基坑涌水量: 6.管井单井出水量: 式中: q -管井出水能力(m3d) d -过滤器外径(mm)取400 -与含水层渗透系数有关经验系数取130 -过滤器淹没段长度(m)取1 7.井数的确定,n=Qq×1.1=629.2574×1.1≈10(口) 8.井距的确定:基槽长L=306m;井距计算值为D=Ln=30610=30.6m 9.管井降水井的竖向布置(井深)的验算:基坑深度按22.25m考虑,环形封闭井点降水
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