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良常水利樞紐基坑開挖輕型井點降水問題探討

2021-05-06 12:25:44靜,鄧章,王
黑龍江水利科技 2021年3期
關鍵詞:工程

張 靜,鄧 章,王 波

(1.常州市金壇區水利局,江蘇 常州 213200;2.常州市金壇區水利局儒林水利管理服務站,江蘇 常州 213200;3.常州市金壇區水利勘測規劃設計室,江蘇 常州 213200)

1 工程概況

良常水利樞紐為金壇城區防洪排澇節點控制工程之一,工程建設的主要目的是盡快形成城區防洪除澇控制圈,充分發揮工程整體效益及水環境治理效益。良常水利樞紐工程等別為Ⅲ等,閘室及外河側連接段為3級,內河側連接段及涵閘為4級,臨時圍堰級別為5級。工程位于良常大橋北側的丹金溧漕河河道內,距大橋約280m,主要由兩孔12m的節制閘組成。兩孔節制閘分離式布置,中間設隔堤。節制閘采用升臥式平面鋼閘門,通過繩鼓式啟閉機進行控制。節制閘內外河側分別設15m長的U型槽消力池及鋪蓋、5m長的鋼筋混凝土護底及31m,內河20m長的C20素混凝土護底。同時受內河河道整治的影響,新建一涵閘,規模為2*2m箱涵,洞身長35.85m,洞首長13m。

場地區域地質構造穩定性較好,無明顯不良地質作用和地質災害分布,整體穩定性較好。Ⅱ類場地基本地震動峰值加速度為0.10g,相應的地震基本烈度為Ⅶ度。場地處于河岸邊緣,邊坡分布少黏性土、軟弱土、液化土,邊坡穩定性較差,場地處于對抗震不利地段。基礎主要位于②、②'、②〞層:②層淤泥質土,流塑-軟塑狀態,高壓縮性,[R]=65kPa,力學強度較低;②'層砂壤土,稍密狀態,中壓縮性,[R]=75kPa,力學強度較低,且為可液化土層;②〞層砂壤土,稍密-中密狀態,中壓縮性,[R]=110kPa,力學強度一般。②〞層分布較少,與②、②'層均不能作為天然地基持力層。填土以下土層情況具體見表1。

表1 良常水利樞紐場地區域填土以下土層情況

2 輕型井點降水方案設計

結合工程實際及地質條件,在采用集水井降水方案的情況下,地表水位高,基坑開挖深度較大,很容易出現流砂和管涌,導致邊坡失穩。而采用薄壁沉井分節下沉的開發方法,則工序繁瑣,施工進度慢,造價高。為此,良常水利樞紐基坑開挖先放坡開挖至地下水位,再進行輕型井點降水[1],基坑開挖井點布置詳見圖1所示。

圖1 基坑開挖井點布置

2.1 井點系統布置方式

基坑平面形狀和設計水位降深是井點平面布置應主要考慮的方面,良常水利樞紐基坑面積大,應采用管路長10m、寬8m的環狀井點。在設置井點系統高程時,按下式確定井管埋深:

H≥H1+h+iL+l

(1)

式中:H為不包括濾管的井管設計埋深,m;H1為井管埋設面與基坑底的距離,m;h為地下水降落坡度,取0.1;i為井管距離基坑軸線的水平間距,m;L為基坑底與地下水位的距離;l為濾管長,m,取1.5m。

按照設計要求,良常水利樞紐工程井管露出地面的長度應為0.3m,所以經計算和比較分析,其井管設計埋深應為7.0m。

2.2 井點系統設計參數

良常水利樞紐基坑底面與地下水位相距5.0-6.5m,地下水位實際埋深2.0-3.5m,含水層厚度較大,所以井點降水系統屬于非完整無壓系統[2],實際涌水量按照下式確定:

(2)

式中:Q為良常水利樞紐基坑開挖輕型井點降水實際涌水量,m3/d;H0為抽水實際影響深度,m;S為水位降低幅度,m;R為抽水影響半徑,m;x0為環狀井點系統假想半徑值,m;h0為水位降低后實際距離不透水層的長度,m;r為井點管設計半徑,m;l為濾管長,m。

在確定出基坑涌水量、抽水影響深度、影響半徑等參數后,還應根據井點系統實際涌水量及單根井管實際抽水能力,進行井管數量和井間距的確定。單根井管實際抽水能力按下式確定:

q=2πrclv

(3)

式中:q為單根降水井管涌水量極限值,m3/d;rc為濾管半徑,m;v為濾管內水體流速極限值,m/s。根據本水利樞紐工程基坑開挖輕型井點降水實際,可以求出單根降水井管涌水量極限值為8.05 m3/d,進一步可求出井管設置數量為38根,井管間距均值取0.95m。

3 輕型井點降水施工

降水工程雖然僅是工程中的一項臨時工程,但它是大規模開挖、主體混凝土工程開工的前提條件,因此,降水工程質量控制是前期工作的重中之重。

3.1 施工準備

良常水利樞紐基坑開挖輕型井點降水以長度7.0m的φ48mm無縫鋼管為井點管和濾管,包括5.5m的井點管和1.5m的濾管。濾管在鋼管上通過臺鉆按梅花形鉆孔而制成,孔徑1.2cm,孔距4cm,濾管表面積中孔面積占比25%。在濾管表面纏繞鐵絲并包裹1層40目的細濾網和1層18目的粗濾網,最外層緊繞一圈鐵絲以發揮保護作用。用圓木塞緊濾管下端,避免泥沙等雜物進入。用內徑150mm的鑄鐵管制作集水總管,并將法蘭盤焊接于管端進行連接,按照0.95m的間隔增設短接頭管。通過φ50mm的透明軟塑料管將給水總管連接成尺寸為8m×10m的方框。良常水利樞紐基坑開挖輕型井點降水抽水設備由真空泵、離心泵、集水箱及電機組成。結合實際涌水量規模,離心泵由3臺出水量均為15t/h的水泵構成。

在準備好井點管、濾管,集水總管、連接管及抽水設備后,進行定位放線,以確定出基坑開挖輪廓線。通過反鏟挖機和1∶0.75的坡度開挖至地下水位。

待井點管和濾管安插結束后,以φ60mm鍍鋅鋼管為高壓水槍沖孔,并待水槍下沉至設計深度后拔出,立即插入井點管,并用黏土填筑壓實。待完成全部井點管安插后將集水總管的鋪設區域清理整平處理,保證集水總管水平鋪設或順水流向存在0.5%左右坡度。通過法蘭盤連接集水總管,并通過密封圈及黃油等填充材料填塞法蘭盤,避免發生漏氣等現象。將真空表安裝在井點管上檢測管路系統的實際真空度。

3.2 抽水

按設計要求將離心泵、真空泵和集水箱等抽水設備連接,先開啟真空泵將管路內空氣全部抽出,在真空吸力的作用下地下水及土體中的空氣均被吸入集水箱內,真空泵排除空氣并待管路系統內實際真空度達550mmHg時開啟離心泵抽水。

3.3 基坑二次開挖

待降水過程持續2-3d后通過反鏟挖機進行基坑二次開挖,出渣由自卸車輛配合進行。挖機從便道進入基坑后先展開試挖,并檢測降水深度能否達到設計要求,若達到,則繼續開挖,并同時安排專人進行基坑底面及邊坡的清理與整平。在完成基坑二次開挖后,將2根井點管打入便道,并主要通過2個單相水泵抽水,以使便道處地下水位降低。

4 結 論

通過對良常水利樞紐基坑開挖輕型井點降水問題的分析表明,井點降水布置完畢且不間斷抽水3-4d后已基本達到降水預期效果,可繼續進行基坑開挖施工,井點降水處理后土體實際含水量已較為接近最佳含水量,所以基坑開挖可以實現陡坡開挖,有利于節省工期,降低投入,還能有效解決水利樞紐工程基坑開挖輕型井點降水施工難題。軟土層地區基坑開挖過程中,輕型井點降水效果良好,但是為避免降水不徹底而影響施工效果,應密切結合工程水文地質條件,合理進行井點降水參數設計,確保施工方案切實可行。

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