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富水砂层中换乘段深基坑降水施工技术研究(原稿) 富水砂层中换乘段深基坑降水施工技术研究(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 23:04:19

《富水砂层中换乘段深基坑降水施工技术研究(原稿)》修改意见稿

1、“.....以便及时发现问题及时解决。加快基坑开挖节点结构施工结束,持续时间近半年,不能因故停止或间断降排水。降水方案设计降水方案选型本基坑开挖深度范围内主要为潜水含水层,开挖面以下存在承压水。根据华东福州等地区深基坑降水的成功实践经验。本工程潜水采用坑内疏干减压混合降水承压水采用坑内减压降水的方式,减少对坑外环境的影上午开始,月日下午停抽恢复水位,月日试验结束。试验井点布置如图,抽水试验期间同步观测坑内外水位。图群井降水布置图观测井水位汇总表表抽水试验结论根据实测承压水头复核基坑抗突涌验算,为保证基坑的顺利开挖,至少保证承压水水头降到以下。口减压井运行后坑内水位为米,能够满足抗突涌,当开挖到后,需要开启减压井。为保证基坑的顺利开挖,需要至少能够保证承压水水头降到以下。富水砂层中换乘段深基坑降水施工技术研究原稿。基坑下伏承压水层分布层位较多......”

2、“.....为保证基坑安全,在坑内坑外布置适量的备用观测井,平时作为水位观测井富水砂层中换乘段深基坑降水施工技术研究原稿,除墙体测斜外,各项检测数据均较正常,说明降水工资从施工到后期维护都是成功的。测斜较大分析原因是由于土体开挖,扰动较为频繁,同时基坑周边重载过多。结束语重视开挖过程中降水井的保护工作。成井结束后需进行生产性的抽水试验,掌握承压水变化规律及上下含水层之间是否有水利联系。基保证基坑开挖安全必须进行基坑抗突涌验算,如图。图基坑抗承压水突涌稳定性验算原理示意图基坑底板抗突涌稳定条件在基坑底板至承压含水层顶板之间,土的自重压力应大于承压水含水层顶板处的承压水顶托力,可按下式进行承压水位控制经验算,整个基坑均需要进行对于第层减压降水,有发生承压水根据抽水试验数据,随基坑开挖深度确定群井的运行,做到按需降水。未抽水的井可作为观测井。采用信息化施工......”

3、“.....以便及时发现问题及时解决。加快基坑开挖速度,减少基坑暴露时间,减少因开挖产生的沉降变形量从整个监测数据看设计降水方案选型本基坑开挖深度范围内主要为潜水含水层,开挖面以下存在承压水。根据华东福州等地区深基坑降水的成功实践经验。本工程潜水采用坑内疏干减压混合降水承压水采用坑内减压降水的方式,减少对坑外环境的影响。降水方案设计地下水参数选取根据南通市城市轨道交通号线期工程深南路生产性的抽水试验,掌握承压水变化规律及上下含水层之间是否有水利联系。基坑施工中土方开挖进度和支撑的架设进度对基坑变形起到很重要的作用。基坑施工速度慢,承压水抽取时间较长,坑外水位变化相对较大。基坑周边土体产生弹性变形,在后期水位恢复后弹性变形引起沉降可以恢复。不会对周边水文地质专项勘察报告......”

4、“.....降水对周边环境的实际影响在降水运行过程中随开挖深度逐步降低承压水头,根据抽水试验数据,随基坑开挖深度确定群井的运行,做到按需降水。未抽水的井可作为观测井。采用信息化施工。通过对监测数据和基坑内外水位的综合分析了解周边环境的变化情况,以便及时发现问题及时解决。加快基坑开挖水层总厚度大,含水量较丰富。场地内潜水稳定水位标高。承压水承压水般赋存于层以下的砂土粉土层中,主要接受径流及越流补给,根据区域水文地质资料,水头埋深。工程降水实施降排水维护定时巡视降排水系统的运行情况,及时发现和处理系统运行的故障和隐患,如水泵抽水出水情况,是否复快。运行过程中引起沉降范围为基坑米以内,最大沉降,米以外变化相对稳定。可推断在富水砂层降水单井影响半径相比于常规要小......”

5、“.....浅谈基坑降水发展及优化设计,中国水运,年月第期。工程降水实施降排水维护定时巡视降排水系统的运行情况,及时发现和处理系统运行的突涌问题的可能,因此需进行基底稳定性分析,抗突涌稳定性验算结果详见下表基坑开挖深度与安全水头埋深对应关系表表区域开挖深度安全承压水头埋深降深量安全系数临界状态不需降压第道支撑不需降压第道支撑换乘段底板基坑开挖过程中承压含水层不满足承压水抗突涌验算,需对承压水进行处水文地质专项勘察报告,降水设计采用水文地质参数如下降水设计水文地质参数表表土层名称渗透系数平均值导水系数贮水率水平垂直第层粉砂第层粉砂夹粉土第层砂质粉土夹粉质粘土第层粉质粘土夹粉土第层粉砂夹粉土第层粉砂基坑稳定性分析本工程基坑开挖深度较深面临承压水突涌危险除墙体测斜外,各项检测数据均较正常,说明降水工资从施工到后期维护都是成功的。测斜较大分析原因是由于土体开挖,扰动较为频繁,同时基坑周边重载过多......”

6、“.....成井结束后需进行生产性的抽水试验,掌握承压水变化规律及上下含水层之间是否有水利联系。基板基坑开挖过程中承压含水层不满足承压水抗突涌验算,需对承压水进行处理,当开挖到后,需要开启减压井。为保证基坑的顺利开挖,需要至少能够保证承压水水头降到以下。富水砂层中换乘段深基坑降水施工技术研究原稿。降水对周边环境的实际影响在降水运行过程中随开挖深度逐步降低承压水头富水砂层中换乘段深基坑降水施工技术研究原稿要检修换泵供电线路是否正常排放水的含砂情况及排水管道是否畅通。在更换水泵时应先量测井深,掌握水泵安全合理的下入深度,以防埋泵注意对井口的防护防止杂物掉入井内。当发生停电时,应及时切换电源,尽量缩短因断电而停止抽水的时间间隔,备用发电机保持良好,要随时处于准备发动状,除墙体测斜外,各项检测数据均较正常,说明降水工资从施工到后期维护都是成功的......”

7、“.....扰动较为频繁,同时基坑周边重载过多。结束语重视开挖过程中降水井的保护工作。成井结束后需进行生产性的抽水试验,掌握承压水变化规律及上下含水层之间是否有水利联系。基电机保持良好,要随时处于准备发动状态。工程地质及水文地质情况工程地质特征开挖深度内自上而下依次为填土粉土粉砂夹粉土粉砂粉砂夹粉土粉土夹粉质粘土粉质粘土夹粉土砂质粉土夹粉质粘土粉砂夹粉土粉砂。见图。图深南路站地质剖面水文地质特征孔隙潜水主要赋存于浅部粉土粉砂填土层中,粉土第层粉砂基坑稳定性分析本工程基坑开挖深度较深面临承压水突涌危险,为保证基坑开挖安全必须进行基坑抗突涌验算,如图。图基坑抗承压水突涌稳定性验算原理示意图基坑底板抗突涌稳定条件在基坑底板至承压含水层顶板之间,土的自重压力应大于承压水含水层顶板处的承压水顶托力,可按下式进障和隐患,如水泵抽水出水情况,是否需要检修换泵供电线路是否正常排放水的含砂情况及排水管道是否畅通......”

8、“.....掌握水泵安全合理的下入深度,以防埋泵注意对井口的防护防止杂物掉入井内。当发生停电时,应及时切换电源,尽量缩短因断电而停止抽水的时间间隔,备用水文地质专项勘察报告,降水设计采用水文地质参数如下降水设计水文地质参数表表土层名称渗透系数平均值导水系数贮水率水平垂直第层粉砂第层粉砂夹粉土第层砂质粉土夹粉质粘土第层粉质粘土夹粉土第层粉砂夹粉土第层粉砂基坑稳定性分析本工程基坑开挖深度较深面临承压水突涌危险,坑施工中土方开挖进度和支撑的架设进度对基坑变形起到很重要的作用。基坑施工速度慢,承压水抽取时间较长,坑外水位变化相对较大。基坑周边土体产生弹性变形,在后期水位恢复后弹性变形引起沉降可以恢复。不会对周边环境产生危害性影响。在富水砂层降压井运行,出水量大,补给快,停抽后水位根据抽水试验数据,随基坑开挖深度确定群井的运行,做到按需降水。未抽水的井可作为观测井。采用信息化施工......”

9、“.....以便及时发现问题及时解决。加快基坑开挖速度,减少基坑暴露时间,减少因开挖产生的沉降变形量从整个监测数据看挖速度,减少基坑暴露时间,减少因开挖产生的沉降变形量从整个监测数据看来,除墙体测斜外,各项检测数据均较正常,说明降水工资从施工到后期维护都是成功的。测斜较大分析原因是由于土体开挖,扰动较为频繁,同时基坑周边重载过多。结束语重视开挖过程中降水井的保护工作。成井结束后需进承压水位控制经验算,整个基坑均需要进行对于第层减压降水,有发生承压水突涌问题的可能,因此需进行基底稳定性分析,抗突涌稳定性验算结果详见下表基坑开挖深度与安全水头埋深对应关系表表区域开挖深度安全承压水头埋深降深量安全系数临界状态不需降压第道支撑不需降压第道支撑换乘段富水砂层中换乘段深基坑降水施工技术研究原稿,除墙体测斜外,各项检测数据均较正常......”

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