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沿河深基坑降水施工技術

2014-01-01 00:00:00劉夏生
基層建設 2014年4期

摘要:本文主要針對沿河深基坑降水施工技術展開了研究,通過結合具體的工程實例,對基坑降水的設計方面作了詳細的闡述,并分別對抽水試驗、降水井主要施工技術等方面的需要提供了一系列的相關措施,以期能為類似的工程提供有益的借鑒和參考。

關鍵詞:沿河深基坑;基坑降水;施工

在基坑施工工程中,支護、降水等施工是當前基坑工程凸顯的技術難題。而降水作為基坑開挖、邊坡保護和地下施工過程中的關鍵環節,對確保深基坑工程施工質量的重要作用。但是由于基坑降水工程所受的影響因素較多,容易導致安全事故的頻發。所以,在確保安全施工的條件下進行基坑降水工程的施工尤為重要。

1 工程概況

據測量,某基坑長約90m,寬約65m,基礎埋深約8.0m,局部為9.8m。場地地層巖性從上到下依次為①層耕地、②層粉土、②1層粉細砂、③層卵石、③1層中粗砂、③2層圓礫、④層卵石。

場地地下水有一層,為第四系孔隙潛水,水位埋深4m左右,主要存在于③層卵石、③1層中粗砂、③2層圓礫、④層卵石中,含水層厚度>30m。以接受大氣降水入滲、河流及地下徑流補給為主,以蒸發、地下滲流及人工開采為主要排泄方式。此外,在場地附近1km的人工湖對該區地下水位有一定的影響,起補給作用。

2 基坑降水方案的確定

基坑降水方法有輕型井點法、管井法、電滲井點法、噴射井點法、深井井點法等等。此外也可以采用止水帷幕技術達到對地下水控制的目的。無論采用何種方法,都需要對場地的水文地質條件,場地環境進行全面細致的分析。在考慮降水方案在技術上的可行性、安全性、可靠性時,還需要考慮施工難度及經濟上的合理性。

基坑降水工程,基坑控制范圍內的主要含水層為③層卵石,滲透系數達到600m/d,且50m深度范圍內全部為卵石層,是一個典型的含水層滲透性強,厚度大的基坑降水工程。根據本工程場地地層巖性、水文地質特性及建筑物基礎埋深、基坑面積及降水各種方法的有效性,綜合考慮,確定采用管井降水方法,基底局部輔助明溝排水。為了防止基坑降水引起周邊建筑的沉降,在基坑和建筑物之間布設了止水砂樁和回灌井。

3 基坑降水設計

3.1 基坑涌水量計算

基坑降水設計首先要對基坑涌水量進行準確的計算,根據地下水的類型確定計算公式,本工程基坑范圍內主要為潛水。

選擇潛水非完整井計算基坑涌水量:

式中:r0——基坑等效半徑,m;a、b——基坑長寬,m;H——潛水層厚度,hm=(H+h)/2;R——降水影響半徑, ;K——滲透系數。

沿河深基坑含水層滲透系數的取值是否合理直接決定著基坑降水的成敗。因此需要根據現場試驗數據,結合鄰近場地的已有經驗確定含水層滲透系數。在本工程的基坑涌水量計算中,依據以上原則,確定卵石層的滲透系數為600m/d,基坑總涌水量計算結果為14.2×104m3/d,這一計算結果在降水初期與現場實測結果基本一致,在基坑降水至基槽以下穩定后基坑涌水量略微減少。

3.2 井間距及深度確定

井點間距及深度的確定不是由單個井點的出水能力所決定,而是綜合考慮降水方法、地層含水層的滲透特性、基礎深度、水文地質情況和類似降水工程施工經驗數據及工程類比確定。在基坑降水中確定合理的管井間距迎水面為6m,其余為8m。設計降水管井終孔井深為22.0m,回灌井井深為10.0m。降水管井距基坑上口線以外2.0~3.0m,沿基坑周邊封閉布設。

3.3 管井結構設計

管井結構設計綜合考慮降水方法、基坑涌水量、抽水設備的能力、水文地質情況。在基坑降水工程中,降水管井設計開孔口徑600mm,一徑至終孔深度,后下入φ400mm水泥濾水管。降水管井安裝水泥濾水管400mm,地表以下2m內安裝水泥壁管。礫料選擇φ2~3mm,四周均勻投礫,填至距地表2.0m時用粘土封井止水。濾水管外包裹透水性較好的尼龍過濾網。成井后應及時洗井,并抽至水清砂凈,確保含水層的暢通。降水井(回灌井)剖面如圖1所示。

圖1 降水井(回灌井)剖面

根據涌水量計算流量,平均單井出水量約64.3m3/h,所以水泵選擇QX120-22-5.5與QX80-22-3干式下泵型單相潛水電泵。

3.4 地面排水系統設計

在降水井軸線外,設置集水總管,水力坡度1%,根據斷面大小分為3級,三級集水總管(φ400mm,排水能力為0.12m3)匯集不超過10口井的水,排入二級集水總管中,二級集水總管(φ630mm,排水能力為0.41m3)連通一級總管及三級集水管。一級集水總管選用2根820mm的管及一條深1.5m、寬1.0m的明溝。通過設在集水總管線路上的沉淀池沉淀后,清水通過甲方指定的排水口,排入灤河,從而減少了對河流的影響。

4 抽水試驗

基坑降水方案確定后,需要進行抽水試驗,以檢驗滲透系數的選取是否合理,水泵型號選取是否合適。同時,根據抽水試驗的結果對降水的效果做出較準確的預測,以便及時調整方案,確保降水成功。在降水方案確定后,在工程場地進行了群井抽水試驗,在對抽水試驗結果充分分析后,確認降水方案設計中水文地質參數選取合理,井距、井深確定合適,降水方案合理可行。

5 降水井主要施工技術

管井施工工藝流程為:井位放線→鉆機就位→鉆井成孔→驗孔→下管填礫→洗井→鋪排水管道→水泵安裝→電力安裝→抽水運行。

在鉆進施工時,井孔應保持圓正垂直,要經常采用抽桶清理鉆渣。井管下入前注入清水置換全井孔內泥漿,為防止井管上下節錯位,將井管依井方向立直,吊放井管要垂直,并保持在井孔中心。礫料沿井管外四周均勻填入,保持連續,將稀泥漿擠出井孔。成井后應及時洗井,洗井過程中應觀測水位及出水量變化情況。安裝并接通電源,做到單井單控電路,并檢查水位及電制動抽水裝置和漏電保護系統。嚴格控制集水管的封閉性和傾斜方向,保證集水總管的長期穩定。

6 應急保障措施

沿河深基坑降水由于基坑涌水量大,一旦停止運行基坑內水位會在幾分鐘內迅速抬升。因此,首先必須保證供電系統絕對有保障,在降水井運行期間配備了3臺120kW的柴油發電機,并備足相應的燃料及人員,同時,確保發電機處于良好狀態,以保證降水開始后不能停止。其次,降水用電采用雙路供電,一旦停電,備用電源隨時啟動,做到萬無一失。再次,降水開始后,準備足夠的備用泵,初期可用大型號的水泵,正常運行期部分可換用較小型號的水泵。最后,降水井運行后,應安排專人負責管理運行,觀測地下水位。

7 降水引起周邊建筑物沉降及控制措施

基坑降水,一方面將使周邊土層產生附加荷載而導致相應的沉降,另一方面將使周邊地基土中部分砂土帶入井中,給周邊建筑物地基造成影響,因此,降水會對周圍建筑物構成不同程度的危害。

根據降水影響地面沉降大小的主要因素,即:土體本構、降水維持時間、承壓水的降深和降水井施工質量等因素,本工程結合現場實際情況,在基坑和已有建筑物中間布設了一排止水砂樁,以防止基礎下部卵石層中的砂土進入降水井,給已有建筑物地基造成嚴重影響。同時,采用信息化施工,在已有建筑物周邊布設了一排回灌井,持續監測建筑物的變形,若建筑物變形超出容許范圍立即展開降水井回灌,以避免周邊建筑物的地面嚴重沉降。

本工程從開始觀測至結束,在7個多月時間內,對已建建筑物的24個觀測點連續進行了20次沉降觀測,結果累計最大沉降值5.39mm,最小值0.11mm,平均值1.93mm,從觀測數據顯示,通過采取相應的技術措施后,基坑降水對周圍建筑物沉降影響不大。最后一次的觀測數據也表明,建筑物沉降已趨于穩定。已建建筑物A2號點與A21號點的沉降量曲線圖見圖2。

圖2 沉降量曲線圖

8 降水對地下水的影響及預防措施

在河流地下水側向補給兩側含水層的地段,傍大的影響。同時,由于沿河深基坑含水層通常滲透系數比較大,大量抽取地下水會對周邊地下水徑流產生較大的影響,并且影響范圍較大。因此,在降水前需要評估降水對周邊地下水的影響,包括影響范圍、影響深度等做出判斷,并解決由此帶來的問題。在降水過程中,根據勘察報告和現場抽水試驗確定含水層滲透系數為600m/d。在綜合考慮基坑形狀和涌水量后,對基坑降水對地下水的影響做出了準確的評估并采取了相應的措施。

一方面將基坑降水排出的水通過市政管道排向河,以減少對河流的影響,另一方面通過計算準確的預測了地下水的影響范圍和下降幅度,對影響范圍內由于地下水位下降引起周邊居民水井干涸給予提供供水和補償,比較合理的解決了降水對周邊居民生活、生產用水的影響。

9 結語

綜上所述,由于沿河基坑降水施工受到較多影響因素的干擾,施工難度和危險系數更大,因此,必須要保障基坑的施工質量好施工安全。這就需要施工人員在實際施工中不斷的進行總結與學習,嚴格遵守施工步驟與制度,在確保安全施工的前提下進一步鞏固基坑降水的施工質量。

參考文獻

[1]胡平.某深基坑降水施工設計[J].鐵道標準設計.2010(S1).

[2]李俊勇、陳暉.深基坑降水施工技術[J].科技信息.2010(07).

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