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井点降水施工技术方案
一、工程概况
1.1工程基本信息
本工程为XX市中心城区商业综合体项目,位于XX路与XX路交叉口,占地面积约2.5万平方米,总建筑面积18万平方米,包含地上5层商业裙楼及2栋30层住宅塔楼。结构形式为框架-剪力墙结构,基础类型为筏板基础,基坑开挖深度为8.5-12.3米,局部集水坑区域开挖深度达15.0米。基坑周长约520米,场地周边紧邻市政道路及既有建筑物,最近距离仅6.0米,对降水施工的环境控制要求较高。
1.2水文地质条件
根据岩土工程勘察报告,场地地下水类型为潜水,赋存于第④层粉砂层及第⑤层细砂层中,稳定水位埋深为1.2-2.5米,年变幅约1.5米。含水层厚度为8.0-12.0米,渗透系数为1.5×10?2cm/s,属中等透水性地下水。地下水位主要受大气降水及侧向径流补给,与周边XX河水力联系密切。基坑开挖范围内揭露的土层主要为杂填土、粉质黏土、粉砂及细砂,其中粉砂层在开挖深度范围内分布广泛,在动水压力作用下易产生流砂现象,对基坑稳定性构成威胁。
1.3降水目的及要求
本工程降水施工的核心目的为:通过有效降低地下水位,疏干基坑开挖范围内含水层的地下水,避免基坑开挖过程中出现涌水、流砂、边坡坍塌等问题;保证基坑干燥作业环境,提高土方开挖及结构施工效率;控制降水引起的周边地面沉降,确保既有建筑物及市政道路的安全。具体降水要求为:将基坑内地下水位降至基坑底以下0.5-1.0米,即水位标高控制在-9.0米至-13.3米;降水期间基坑周边地面沉降量控制在30mm以内,沉降速率不超过2mm/d;降水周期自基坑开挖前开始至地下室结构施工完毕、抗浮板施工完成后结束,总降水时长约8个月。
二、降水设计方案
2.1降水方法选择
2.1.1方法对比分析
本工程场地地下水为潜水,赋存于粉砂及细砂层,渗透系数1.5×10?2cm/s,属中等透水性。基坑开挖深度8.5-15.0米,周边紧邻既有建筑物及市政道路,环境控制要求高。常见降水方法包括轻型井点、喷射井点、管井降水等。轻型井点降水深度一般小于6米,无法满足本工程基坑最大15米降水深度要求;喷射井点降水深度可达8-20米,但设备能耗较高,易在粉砂层引发涌砂风险;管井降水通过深井潜水泵抽水,降水深度大(可达20米以上),对含水层适应性较强,且可通过调整井间距控制降水影响范围,适合本工程深基坑及周边环境保护需求。
2.1.2本工程方法确定
结合工程地质条件、降水深度及周边环境要求,本工程采用管井降水为主、局部辅以明排的综合降水方案。管井降水负责降低深层地下水,确保基坑底板以下0.5-1.0米的水位控制;基坑开挖过程中,对局部揭露的粉砂层,设置临时集水井配合明水泵抽排,避免积水影响施工。管井布置采用环形封闭形式,减少降水对周边建筑物的影响,同时通过群井降水效应,形成稳定的降水漏斗,确保基坑干燥作业。
2.2井点系统布置
2.2.1平面布置
基坑周长约520米,开挖深度8.5-15.0米,管井沿基坑周边外1.0米处呈环形布置,井间距12.0-15.0米,共布置管井38口。井位避开既有建筑物基础及地下管线,距最近建筑物边缘不小于5.0米,避免降水引发不均匀沉降。基坑中部设置3口观测井,用于监测地下水位变化;局部集水坑区域(开挖深度15.0米)加密井点,间距调整为8.0米,共增设5口管井,确保局部降水效果。
2.2.2剖面布置
管井井深根据含水层厚度及降水要求确定,井底进入隔水层(第⑥层黏性土)不少于3.0米,井深设计为18.0-22.0米(对应基坑深度8.5-15.0米区域)。井管采用直径300mm的无砂混凝土滤水管,外包2层60目尼龙网,防止细砂涌入。井管底部设置0.5米长的沉淀管,用于沉淀井内砂粒。降水井内放置QJ型深井潜水泵,泵体置于井底以上1.0米处,确保抽水效率。
2.3降水设备选型
2.3.1井点管选型
井点管采用直径300mm、壁厚50mm的无砂混凝土滤水管,孔隙率不小于15%,强度等级C30。滤水管外包60目尼龙滤网,外层包裹2层土工布,增强反滤效果,防止粉砂层堵塞滤网。井接头采用钢管箍连接,确保井管垂直度偏差不大于1%,避免影响降水效果。
2.3.2抽水设备选型
根据单井涌水量计算(单井涌水量约25m3/h),选用QJ80-80型深井潜水泵,流量80m3/h,扬程40米,功率15kW。水泵配备液位自动控制系统,当井内水位降至设定低水位时自动停泵,升至设定高水位时自动启泵,避免设备空转损坏。每口井配置独立控制箱,实现单井独立运行与集中监控。
2.3.3辅助设备选型
排水总管采用直径300mm的PVC管,沿基坑周边敷设,坡度0.5%,确保排水畅通。总管每隔30米设置沉砂池,沉淀水中砂粒,防止管道堵塞。基坑表面设置排水沟,尺寸300mm
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