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文档简介

重点:轻型顶点的设计,1)设计的基础资料轻型顶点的放置和计算,井点系统的放置应根据水文地质资料、工程要求和设备条件等而定。通常需要的水文地质数据,例如地下水含水层厚度、压力或非限制性水体和地下水变化、土质、土壤渗透系数、防渗层的位置等。基本工程性质为基坑(槽)造型、大小和深度。此外,还必须了解井管长度、泵吸能力等设备条件。2)土方机械需要进入基坑时可使用u形布局的平面布置(图d)。3)高程放置,高程放置确定井点管深度,即过滤管喷嘴到管埋设表面的距离,可以按以下方式计算(图):格式中:h井点管深度(m);H1流形上基板的距离(m); h 基板到地下水标志的距离(m);I液压坡度;L井点管道到井中心的水平距离,在井点管道为单行布局时,l是从井点管道到相对倾斜角的水平距离(m)。玄武湖墙边湖底段围堰水,二次轻型井点降水,辅助管井点降水,放坡大开挖,挂网喷边坡防护。法国水力学者主妇(Dupuit)的井理论说,主妇这一理论的基本假设是在正数的影响半径内,从含水层顶部到底部的水力坡度是固定的。与此点在水面上的斜率相同。地下水在泵送之前是静态的。也就是说,自然水压坡度为零。对于有限数量,顶部和底部是堵水。潜水适用于四分之一以上的水力坡,底板在水的对面,含水层是均匀的水平。地下水是稳定流(不随时间变化)。在井内平均取水,井的水位开始下降。如果把水抽出一段时间,井周围的水就会变成水平的,变成弯曲的水面,最终这条曲线变成稳定的状态,成为向井倾斜的水位下降的漏斗。(2)非压力完整井流入计算,将井的水位下降值设置为s,l=h-s,R是单个井的降水影响半径(m);R是单个井的半径(m),有一个井点系统(图b),在实际工程中,该系统通常遇到无压力完整的井,地下水不仅来自井面,还来自井底。所以水的流入比完整的井大。要简化计算,可以继续使用公式(3)。此时,h替换为有效水分深度H0,即(m3/d)、无压力不完全井计算、有效深度H0值S/(S l)的中间值,从而可以找到H0。在上表中,s为井点管道内部水位降落值(m),l为过滤器长度(m)。有效水分深度H0表示泵送在H0范围内,H0以下的水也可以假定不受泵送影响,将H0视为影响泵送的深度。应用上述公式时,必须先确定x0,r,k。应用上述公式时,必须先确定x0,r,k。基坑大部分不是圆形,因此x0 .无法直接获取。如果矩形基坑的长宽比不大于5,则圆形布置的井点将大致处理为圆形井,并根据区域相等原则确定。近似圆的半径由矩形井的假想半径:x0圆形井点系统的假想半径(m)确定。F环形井点包围的区域(m2)。泵送影响与土壤渗透系数、含水层厚度、水位下降值和泵送时间相关的半径。抽水25d的水后,水位下降漏斗基本稳定,此时抽水影响的半径可以大致计算如下:表达式中s,h的单位是m;k的单位是m/d。(3)井点管道数量计算,可以找到井点管道最大间距;q是单井管的最大径流数。D是过滤管直径,L浏览器长度(m)。总管长度一般为120米;不超过。N井点管最小布线数。实际使用的井点管道间距d必须适合浏览器中的接头尺寸。如果可能,请使用0.8、1.2、1.6或2.0m和Dn。通常,n应超过1.1n,以防止因井点管道堵塞等原因影响泵送效果。,井点降水计算示例,示例1,车间地下平面大小为图2-16a,坑底高程为-4.5m,根据地质钻探数据,自自然地面开始-2.5m为底黏土层,渗透系数K=0.5m/d,-2.5m以下均为粉土层为了确保相邻建筑不受影响,每条边的放坡宽度不应大于2m,根据施工方案,请尝试放置井点系统的平面和高程。解决方案:2.1井点系统的平面布局(见图a)根据基坑平面尺寸使用圆形布局,井从基坑边缘取1米,井的长度为l=(66 2) (20 2) (x2=180 (m) 2.2井点系统的高程过滤器管入口到管埋设表面的距离)hhh1 h iL=4.2 0.5 0.1X11=5.8m(长度)井点管布局通常暴露0.2m,因此井点管长度l=5.8 0.2=6m过滤器长度为1m,示例2,基础-9.0米以下为砂岩防渗层,因此含水层厚度为6.5米,细砂层渗透系数K=6m米/d,基坑开挖坡度为1:0.25,试验:1,制定地下水减少方案;2、建立降水系统的垂直布局;提示:根据已知条件,含水层的最大厚度为6.5米,其下均为非透水层,可采用压力硬顶点管道降水方案。如果选择较短的井,可以将浏览器埋在自然地下,但必须位于地下水位上。解决方案:基坑降水面积大,环井管布局根据压力总井点要求,在防渗层埋滤管,1段轻型井点系统,井点管长度6米,滤管长度1.2米,井点管和储管接头高度0.2米,该井点管最大深度HA=5.8m米,滤管总长度7米,因此必须使用滤管总长度7

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