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基坑降水施工应急处置措施
目录
TOC\h\z\u8.1用电应急措施 -1-
8.2排水保证措施 -2-
8.3井管保护 -2-
8.4监测措施 -2-
8.5降压降水对环境影响的控制措施 -3-
8.1用电应急措施
配备双电源:为防止大面积停电事故造成降水运行中断,降水工地配备柴油发电机组,根据试验,根据每个区段施工进度,各区段施工时只需配备额定功率200kW左右发电机可满足应急要求,同时在电路配置时采用双向闸刀,当电路停电时,以最快速度开启备用电源,确保降水连续进行。
备用发电机应定期运行一次,以保证在应急时能够正常使用。
降水过程中进行电源切换演练,熟悉用电应急预案,保证在要求时间内能够恢复供电,使降水工作继续进行。
抽水运行期间每天24小时不断巡视并做好记录,记录内容除减压管井涌水量Q和水头降S外,还应包括场地排水管道的畅通性,电箱、电缆线的完好性,抽水管井的水泵是否正常运转等内容。
工地现场要配备用深井潜水泵,水泵流量100m3/h数量2台,以备深井泵发生故障时使用。
图8-1电源控制示意图
8.2排水保证措施
对于施工现场的排水设施,应根据工程实际情况进行设计,但一般应满足以下要求:
1、排水设施应满足工程降水最大出水量的需求,并保障排水的顺畅;
2、应尽量缩短降水井与排水设施之间的距离,减少降水井排水的沿程水头损失,降低抽水设备的扬程消耗;
根据本工程预测排水的需求,建议在基坑边设计施工规格50cm×60cm的排水沟接入市政排水管道。接入市政排水管道前设置一个小型沉淀池对排出的地下水进行沉淀处理,避免造成市政排水管道的淤塞。
图8-2排水沟剖面示意图
8.3井管保护
1、在基坑降水设计时,合理布置降水井的井位。
2、加强井管焊接质量的检查。按照设计要求严格控制焊接质量。焊缝要均匀,无砂眼,焊缝堆高不小于6mm。确保后期基坑开挖焊缝不漏水。
3、对降水井竖立醒目标志,做好标识工作,弄好夜间施工反光带,加强人工值班保护。
8.4监测措施
因基坑开挖深度比较深以及降水深度比较大,必须委托专业监测单位对基坑围护结构和周边环境进行监测,加强信息化施工,如周边环境出现异常情况,监测单位应立即通知总包单位和监理单位,并告知降水单位,从而采取相应的应急措施。
8.5降压降水对环境影响的控制措施
降水过程中,地下水位的不断降低将引起土体中孔隙水压力的下降,有效应力增加,而产生压缩变形。
由于基坑挡土墙阻滞作用,坑内潜水的疏干性降水对坑外环境的影响较小,可以忽略。但承压含水层的减压降水对周边环境有一定的影响,在降水影响半径范围内,由于土层产生压缩变形而引起一定范围内的地面沉降,其沉降量大小与减压降水强度、抽水时间长短等因素有关。
长时间的群井减压降水势必会对周边建筑、道路、管线造成一定的沉降影响,尤其对周边低矮条形基础房屋影响相对较大。因此做到按需降水尤为重要,严格控制水位变化,力争将影响降到最小。
为减小减压降水对环境的影响,拟采取以下措施:
1. 根据基坑开挖施工方案和施工进度确定减压井的开启顺序和降水强度,基坑开挖过程中,随着开挖深度的增加逐渐降低承压水头,避免过度降压对环境造成的影响;
2. 临近建筑物和地下管线的减压井抽水时间应尽量缩短;
3. 采用信息化施工,对周围环境进行监测,发现问题及时调整抽水井数量及抽水流量,以指导降水运行和修复施工;
4. 保证信息交流,以控制降压性降水的合理运行;
5. 鉴于减压降水引起的地面沉降对周边环境的影响,建议采取有效措施对周边环境进行保护;
6. 对各种管线、要保护的建筑、已建成隧道等,必须由专业监测单位进行监测;
7. 基坑施工过程中,如地下连续墙发生渗漏或严重渗漏,应及时采取封堵措施,以避免导致基坑外侧浅层潜水位发生较大幅度下降以及由此引起的严重的地面沉降;
当需要时,在减压降水区外围,对建筑物可能产生影响的地段采取人工回灌措施。
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