賈欣媛 岳大昌 李 明
(成都四海巖土工程有限公司 四川 成都 610094)
旋挖成孔降水井施工技術試驗研究及工程應用
賈欣媛 岳大昌 李 明
(成都四海巖土工程有限公司 四川 成都 610094)
在西南地區進行地下工程施工時,為保證施工安全和工程質量,需要考慮解決的重大技術課題就是降低地下水位。管井降水因具有井距大,易布置、排水量大、降水深、抽水設備簡單等眾多優點被廣泛應用,但傳統成井工藝也存在效率低、成本高和資源浪費嚴重等缺點。基于此,通過對成井方式、井壁管安放、沉砂池配置等關鍵工序的改進、優化,形成旋挖成井+PVC井壁管+模塊式沉砂池的施工配套技術。本技術在保證基坑安全的前提下,合理的對降水井施工工藝進行優化,通過工程實踐應用比較,產生的巨大的經濟、社會效益。
旋挖成孔;PVC井壁管;降水施工技術
在西南地區,江河湖泊眾多,以長江為主的7大河流縱橫而過,在這些地區進行地下工程施工時,為避免基坑在開挖過程中產生流砂、管涌,防止坑壁土體坍塌,保證施工安全和工程質量[1],需解決的重大技術課題就是降低地下水位。工程降水為基坑開挖提供干燥施工環境,對加固土體和穩定邊坡、減小地下水的危害也有很重要的作用[2]。
井點降水法是在基坑開挖前,在基坑四周埋設一定數量的濾水井,利用抽水設備抽水使所挖的土始終保持干燥狀態的方法[3]。因具有井距大,易布置,排水量大,降水深,抽水設備簡單等眾多優點而被廣泛應用,但在成井施工工藝上也存在一定的不足,如目前普遍采用的沖擊鉆機成孔方式,單口降水井成井時間通常為2-3天,施工速度緩慢;成孔后,混凝土管井壁管,逐節下放、拼接過程又需要耗費大量的工時,加之后期排水管路架設、沉砂池砌筑等工作,最終導致整個降水施工工期長、效率低、成本高和資源浪費嚴重等現象。
如果能在保證基坑安全的前提下,合理的對降水井施工工藝進行優化,將會產生的的巨大的經濟、社會效益。基于此目的,通過對成井方式、井管安放、沉砂池配置等關鍵工序的改進、優化,形成旋挖成井+PVC井壁管+模塊式沉砂池的施工配套技術。
本工藝采用旋挖成孔方式,鉆至設計孔深后,安裝PVC井管,下設至井底的井管底部需安裝托盤 (詳見圖1),托盤與井管連接牢固,并包裹嚴密,預防泥砂從管井底部返入井內。托盤與井管由鋼絲繩托住并緩慢下放孔內,井管逐節安裝。所安裝井管連接處需涂膠粘接,粘接后延管壁四周均勻鉆孔旋入自攻螺絲,最后使用膠帶嚴密包裹,避免濾料漏入井中。井管下設安裝完畢,抽出鋼絲繩,沿井管外壁向孔內間歇性充填碎石作為反濾料層,確保濾料充填密實。濾料填至距離孔口1.5m處,改為回填黃土,防止外界污水倒灌至濾料層,污染井水。最后向井內投入水泵,進行洗井作業,直至抽出的井水變清為止。

圖1 井壁管及托盤

圖2 旋挖成孔

圖3 預制2節井壁管下放

圖4 砂紙打磨

圖5 井壁管刷膠粘接

圖6 旋入螺栓

圖7 除塵去污

圖8 膠帶密封

圖9 逐節下放井壁管

圖10 粒料回填、截除多余PVC管
(1)本技術適用于地下水位較高、地下水補給豐富、降水深度較大、不利于地下基坑開挖及支護作業的潛水或承壓水地區。如基坑護壁工作中,含旋挖護壁樁施工內容,則可避免因采用不同類型鉆機設備而造成的進場費及人工費用,進一步降低成本投入。
測量放線→鉆機定位→成孔 (校核孔深)→安裝井管→填礫→洗井→安裝水泵 (安裝電路、安裝排水管、修沉砂池等)→降水。
(一)測量放線
根據降水井平面布置圖,用全站儀測放降水井位置,并打入木樁,涂上紅油漆作標記。如果地下障礙收到現場實際條件的影響不能或不易清除,可與監理工程師進行溝通并采取相應措施,在沒有解決辦法時可根據情況進行適當的微調。
(二)埋設護筒
在埋設管井的護筒時,要保證護口管上部高出原地面0.10m~0.30m,下口埋入原狀土中并用粘性土把管外封嚴,確保管外在正常施工中出現翻漿現象。
(三)成孔
鑿井采用SWDM22型旋挖鉆機,平底撈砂鉆斗,泥漿及鋼質護筒聯合護壁,旋挖成孔。鉆機就位對中后,應保證鉆機平臺的水平度和穩定度。在成孔過程中,采用鉆井孔內自然造漿并控制其比重在1.10~1.15范圍內,為避免塌孔現象,要保證孔內泥漿高度穩定,同時在鉆進過程中要確保鉆孔的垂直度 (詳見圖2)。
成井時要求井孔應圓整垂直,井孔直徑不小于0.55m。檢查孔深達到設計深度后終孔。成井后要進行清孔,具體做法:把鉆桿提離孔底0.5m左右進行清孔,并保證成渣厚度要不大于30cm,清除沉渣同時降低泥漿密度使其在1.08左右。
(四)下井管
下井管前首先應對材料的質量進行檢驗,包括井管和濾水管的長度、過濾器的縫隙是否符合設計要求、井管接頭的連接情況等,同時確認鉆孔深度及直徑合格后,用鋼絲繩將井管下入孔中,施工時注意井管之間對口吻合和連接牢固,連接分別采用涂膠粘接+自攻螺絲連接+膠帶密封三重工藝。井管下放過程中應始終保持居中,井管下入設計深度誤差不得超過10cm(詳見圖3-圖9)。
(五)填礫
將符合要求的礫石 (填礫采用規格5~12mm礫石)沿井管四周均勻倒入孔中,填至進口下1.5m后改用粘性土封口,施工時應保持井管垂直,(詳見圖10)。
(六)洗井
洗井采用空壓機洗井,確保洗井質量,達到出水含砂率小于1/20000,以確保抽水設備正常運行,最終滿足工程降水需要。
(七)水泵安裝
由于單井涌水量與理論計算有差異,同時受周邊工程降水影響,降水前,鑿井時每口井的洗井出水情況以及抽水時動水位變化情況現場確定。
(八)排水管布設
抽水采用每井一管,在坑頂匯至總管 (排水管采用180鋼管)集中抽到沉砂池,抽出的水經過沉砂池過濾后再集中排入市政排污管道中,沉砂池制作位置靠近市管網接入口的下水道。開挖到基坑底后,基坑底四周設水溝和集水井,匯集邊坡和基底的滲水,并用潛水泵抽到基坑四周的排水溝,經沉淀排入市政排水管道。
(九)沉砂池
沉淀池位置在確定排水口后確定,將預制沉砂池模塊直接拼裝組合成型。
擬建工程位于成都天府新區牧華路南側,擬建建筑物包括:1#一棟超高層住宅 (39層),剪力墻結構;2#~7#六棟高層住宅 (34層),剪力墻結構;8#~10#三棟超高層住宅 (48層),剪力墻結構;11#~13#三棟多層商業 (1~2層),框架結構;純地下室部分 (4層),框架結構。項目整體均設4層地下室。基坑開挖深度約8.55~19.65m。
降水方案設計中,基坑共布置降水井29口,成井深度均為17.5m;井間距約為25m,降水井成孔直徑600mm,井管采用PVC管,管徑300mm,其中上部井壁管5.0m,下部纏絲濾水管12.5m,井管外側圍填5-10mm規格礫石。整個降水井管系統的結構主要如下:
1.井壁管:井壁管為預制PVC管,該部分井管每節長度設計為3m,降水井管的規格為內徑φ300mm,管壁厚度則為6mm。
2.過濾器 (濾水管):濾水管的直徑大小采用與井壁管相同的管徑,僅在管壁開100mm×5mm條形孔,開孔總面積=井管截面積。所有濾水管的外部都應包裹一層30目~40目的尼龍網,對于尼龍網搭接長度問題,搭接長度應達到尼龍網單幅寬度的20%~50%。
3.沉淀管:濾水管底部設置沉淀管,其長度設為1.00m,沉淀管規格、材質與井壁管相同,僅在底部采用托盤封底,通過安裝沉淀管來確保井內沉砂不會堵塞而造成進水不暢通。
4.濾料。所填充的濾料主要由粒徑為10~20mm的碎石組成,以此來進行降水井管濾料填充。
通過與傳統降水工藝比較,本技術具有工藝簡單,操作方便,成孔效率高,降水效果明顯等特點:
1.目前,普遍采用的CZ-22型鉆機、魚尾型鉆頭、泥漿及鋼質護筒聯合護壁、沖擊成井工藝,井深為30m以內的單口井成井時間約2-3天,嚴重拖延施工工期;本技術中采用旋挖鉆機成井,可大幅度提高施工效率,同時可減少人員投入,節約工程造價。
2.傳統的降水井升井裝置采用預制管材拼接或砌塊砌筑,施工周期長、難度大且質量難以保證;本技術采用PVC管,材質輕便、抗沖擊能力較強,管體垂直度易于控制,安裝簡便快捷等特點。
3.沉砂池的制作多采用砌筑成型,池體通常采用 MU10標磚和M7.5的水泥砂漿砌筑;池體內外用1:2水泥砂漿抹面,加5%的防水劑。沉砂池外墻為240mm厚墻,水池隔墻為120mm厚墻,底板混凝土為C15,底板厚度100mm。砌筑工藝形成的沉砂池,制作和養護都需要占用工期,而且后期無法回收,對環境和資源造成不利影響;本技術中將沉砂池進行模塊化,大大提高了施工效率,節約成本,通用性強,具有很好的推廣價值。
通過工程實踐比較,采用旋挖成井+PVC井壁管+模塊式沉砂池的施工技術,能有效的提高降水工程施工效率,大幅縮短工期,節約人工,減少設備投入,在確保施工質量和降水效果滿足設計和規范要求前提下,可有效降低工程成本、創造較高的經濟效益,至少能節約整個工程造價的25%。
將該工法應用于實踐工程中,可以解決沖擊成井、井壁管焊接效率低的困難,同時,也能降低勞動強度、保證成孔質量、降水效果滿足設計和規范要求。
[1]姜清華,顏克誠,蔡楓.淺談基坑降水發展及優化設計[J].中國水運,2006,12:99-101.
[2]李琳.工程降水對深基坑性狀及周圍環境影響的研究 [D].同濟大學,2007.
[3]鄧鵬,馮曉臘,唐彥,馬俊.深基坑降水設計及降水對周邊環境影響的分析J].安全與環境工程,2012,(03):116-120.
[4]建筑施工手冊 (5版) [M].北京:中國建筑工業出版社,2012.
[5]現行建筑施工規范大全 [M].北京:中國建筑工業出版社,2015.
賈欣媛
賈欣媛 (1984-),女,漢族,山東,碩士,成都四海巖土工程有限公司,專業:巖土工程,研究方向:巖土工程設計與施工。