武警交通第一总队警馨苑工程 基坑护壁及降水专项施工方案
6.3.2 特殊工序质量控制措施
本基坑护壁工程特殊工序为网片焊接,其质量控制措施: 1、纵横加强筋均应与锚杆焊接牢固。
2、锚杆与喷射砼面板连接处用φ14螺纹钢焊接堵头加强。
3、对φ6.5钢筋焊接时,单面焊搭接长度不小于52mm(8d),双面焊搭接长度不小于26mm(4d)
4、对主筋φ14螺纹钢焊接时,单面焊搭接长度不小于180mm(10d),双面焊搭接长度不小于90mm(5d)
5、焊接网的长度、宽度及网格尺寸的允许偏差均为±10mm;网片两对角线之差不得大于10mm;
6、焊接网交叉点开焊数量不得大于整个网片交叉点总数的1%,并且一根钢筋上开焊点数不得大于该根钢筋交叉点总数的1/2。
6.3.3 特殊过程控制
该工程施工中,锚杆及钢筋的焊接、锚杆体压力灌浆为施工特殊过程,应采取如下措施加以有效控制:焊接前,应准备经过鉴定后的电焊机和对焊机,选用与焊件材质匹配的焊条,选派的技术工人应具有相应的资质证书,并经现场试焊合格方可上岗;构件焊接应满足规范要求;质检员对焊接质量进行抽查或复检,并对抽查情况作记录;压浆机仪表应进行鉴定,操作人员应持有上岗证,施工时应严格按设计方案要求并进行记录。
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第三部分 管井降水方案设计 1 降水技术要求
根据地勘资料,钻探期间正值丰水期,钻孔内测得地下水位为2.4~3.6m ,正常情况下地下水位埋深为3.0m左右。根据施工需要,要求将地下水降至自然地坪下7.00m。
2 降水方案选择
降水工程是指利用水文地质学原理,通过降水设计和降水施工,排除地表水体或降低地层中的滞水、潜水等地下水的水位,满足建设工程的降水深度和时间要求,并对工程环境无危害性。建设工程降水的技术方法有明排、轻型井点(如空点井、电渗井等)和重型井点(如管井等)。根据我院几十年来降水设计、施工的经验证明,在成都地区采用管井法降水,是比较科学、经济、合理、安全的。因此,本工程拟采用管井降水。
3 降水设计计算 3.1 设计计算参数
⑴降水面积:23640.5m2。
⑵降水深度:要求降至自然地坪以下7.00m。 ⑶地下水静止水位: ho=3.0m。 ⑷含水层厚度: HO=13.0m。 ⑸渗透系数: K =25.0m/d。 ⑹基坑水位降深(m);7.0-5.0=4.0m。 ⑺基坑等效半径(m)ro?F/??89.9m。 ⑻单井影响半径(m)R0?2sHK?360.55m。 ⑼降水影响半径(m);R?91.45m。
3.2 基坑总出水量
按下式计算基坑总出水量:
Q总?1.366k?2H?S?S
lgRr0式中:
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; Q总-基坑总涌水量(m/d)
k-渗透系数(m/d); H-潜水含水层厚度(m);
3
s-基坑水位降深(m);
R-降水影响半径(m);
; r0-基坑等效半径(m)
R0-单井影响半径(m);
3
则基坑总出水量:Q总?17217.35m/d
3.3 单井出水量
单井出水量按下式计算:q?120?rwl式中:
rw—过滤器半径(m);
l---过滤器进水部分段长度(m); k---渗透系数(m/d)。
3
.49m/d 则单井出水量q?12393k
3.4 管井数及井间距
⑴ 管井数
n?Q?1.1?16口井 q⑵ 井点间距
D?2?r0/n?35m。
经反复验算,布置16口20m深降水井时,可以满足降水要求,降水井布置见《降水井平面布置图》。
3.6 降水井井径及结构设计
成孔井径550~600mm, 降水井井管采用内径为300mm、外径为360mm的钢筋混凝土井管,上部4根井壁管,下部3根缠丝间距3mm过滤管 (每根井管长度均为?2.5m)。设计过滤器为填砾过滤器,填砾规格6~10mm砾石,填砾厚度大于100mm;砾石填至距地面1.50m时,用粘土封孔。
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成井时要求井孔应圆整垂直,井管焊接牢固,安装垂直。洗井采用活塞和空压机联合洗井,确保洗井质量,达到正常抽水时含砂率小于1:10000,以保证抽水设备正常运行。
3.7 抽水设备的选择
根据计算结果和设计降深,抽水设备可采用深井电潜泵200QJ50-39/3(60T/h)。
4 降水井施工
(1)测量放线:根据甲方现场给定基础轴线并按我院“降水井平面图”测放出各井位,并打入木桩,涂上红油漆作标记。
(2)成孔:为关键过程。钻机就位安装好后,核对井位。为防止破坏场地内地下管线,人工开挖1.50m深,埋好护壁管,管径700mm,护壁管埋设完毕后开始钻进成孔。钻孔采用泥浆护壁,施工时保持孔内泥浆高度,防止孔内垮孔。检查孔深达到设计深度后终孔。 (3)吊装井管:经现场技术负责人验收合格后,用抽筒清孔,吊装井管。做到井管之间焊接牢固、安装垂直。
(4)填砾:在井管外填入规格6~10mm砾石滤料,填至距地面1.50m左右,然后填入粘土封井。
(5)洗井:为质量控制点。采用空压机、活塞联合洗井,空压机洗清之后再用活塞洗井;然后再用重复以上洗井过程,直至满足设计要求。每井活塞洗井不少于两次,每次提拉活塞不少于2小时,空压机洗井不少于2个台班,以确保洗井质量,达到正常出水时含砂率少于 1/10000 要求。
5 降水工程监测与维护要求
⑴抽水前应统一测一次各井静止水位。
⑵抽水开始后,在水位未达到设计降水深度以前,每天观测三次水位。
⑶水位达到设计降水深度后,可每天观测一次水位;水位观测允许误差为±5cm。 ⑷绘制水位降深值S与时间t过程曲线图分析水位水量下降趋势,预测设计降水深度要求所需时间。
⑸根据水位、水量观测记录,查明降水过程中的不正常状况及其产生的原因,及时提出调整补充措施,取保达到降水深度。
⑹抽水设备定期保养,降水期间不得随意停抽。
⑺注意保护井口,防止杂物掉入井内,经常检查排水沟,防止渗漏。
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⑻更换水泵时,测量井深,掌握水泵安装的合理深度,防止埋泵。
⑼建设单位应在现场准备备用电源,当发生停电时,及时更新电源,保持正常降水。
6 抽降地下水对周边环境影响定性分析
抽降地下水对周边环境的影响,主要表现在孔隙含水层被疏干部分是否会产生地面沉降及由此导致的建筑物变形。其影响主要表现在两个方面:①地下水抽降漏斗形成过程中,由于降水管井成井质量低劣,随着井中动水位的下降而大量涌砂,细颗粒被井水携带排出,产生潜蚀和管涌,导致井周粗颗粒物质重新排列而引起沉降。②地下水抽降漏斗范围内,动水位与静水位之间地基土层中的重力水疏干,孔隙水压力消散,使有效应力增加,产生附加沉降。以上情况若有发生,往往在管井附近表现较为明显。
我们认为第①种情况,在管井设计结构合理、滤(砾)料与含水地层颗粒级配相适应,井管外填砾料均匀且厚度保证,施工工艺得当的情况下,是不会发生的,这已为大量管井降水工程所证实。为确保本工程不出现这种情况,管井成井试验和抽水期间要密切观察每口管井出水含砂量,杜绝这种情况发生。对于第②种情况,由于地基土主要为卵石土,有效应力增加产生的附加变形甚小,对工程影响甚微。因此,本降水工程不会影响周边建筑物的安全。
7 管井抽水的排放
降水工作一经运转,抽出的地下水应安全排放,使其不再渗流入基坑及附近范围内,亦不能影响城市道路交通和市容环境。
场地管井抽出的地下水,尽可能经管道相对集中输送,经沉砂池沉砂后引出场外,分散排入城市雨(污)管道中。基坑周边降水管井的排水管道及沉砂池,可经现场调查后确定,一次性敷设后一般可不再变动。
8 凿井工期
本工程共设计16口降水井,由于场地狭窄,选稍为宽大的位置布置井位。预计凿井工期15天。
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