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1、深井井点降水在冷却塔基础施工中的应用Application of Deep Pumped Wells to Foundation Construction of Hyperbola Cooling Tower摘要 通过在施工区域做降水实验,确定了降水具体方案,并应用在该区域其他工程项目上,效果较好。关键词 降水;深井井点;冷却塔施工1 工程简介及地质概况某工程设计配置两座双曲线逆流式通风冷却塔,冷却淋水面积为4000m2、高度为100m,基坑开挖深度为-4.5m,开挖半径为45.2m,面积为6500m2。该区域地势平坦,地下水位很高(在地表0.51.5m处即可见水),地质主要分布为第
2、四系冲洪积层、上层有新近沉积的粉质粘土,粘土淤积质粉粘土及粉土组成,下层由粉土及质粉粘土组成。场地高程为46.446.8m。2 降水实验及方案2.1 降水试验该区域地下水位较高,为确保降水方案的可行性,在现场做降水试验。在冷却塔开挖区域距中心50.3m处打一眼300深水井,深20m。深水井的做法见图一,抽水装置采用QY50潜水泵,出口加装计量装置,同时分别在距该井15m、50m处各打一眼观察井。(1)试验目的:准确掌握水文地质参数,确定渗透系数k、影响半径R、稳定降水曲线、降水井数量等。(2)试验步骤: 出水水量采用水表计量静水位测量在抽水前进行动水位观察时间,抽水后5、10、15、30、60
3、、90、120min以后每隔30min观察一次。2.2 主要参数计算渗透系数k(m/d)影响半径R(m)降水井数量n 由下述方法来确定基坑降水井的数量。 其中:Q、Q0分别为施工区域总涌水量、单根井点管出水量(m3/d)H0含水层厚度(m)S1、S2降水后井内稳定水深(m)x1、x2降水井与观察井之间的距离(m)X0基坑半径(m)S降水井水位降低值(m)2.3 降水井布置由上计算,在以冷却塔中心为圆心、半径为50.3m的圆周上,均匀布置26眼深井,间距12m左右,布置见图二。3 施工操作工艺(1) 深井井点沿基坑离上边缘2米呈环形均匀布置,间距12米左右。(2)深井井点施工工艺程序:井点测量定
4、位挖井口、安护筒钻机就位钻孔回填井底砂垫层吊放井管回填井管与孔壁间的砂砾过滤层洗井井管内下设水泵、安装抽水控制电路试抽水抽水正常工作降水完毕拔井管封井。(3)根据该区域地质情况,成孔采用回转钻钻孔、泥浆护壁,孔口设置护筒,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆坑。孔径较井管直径每边大200mm左右,成孔后立即安装井管,以防塌方。(4)采用无砂混凝土管井管,在成孔后逐节沉入,外壁绑长竹片导向,使接头对正。井管过滤部分放置在含水层适当的范围内,管顶部要高出自然地面500mm左右。井管下入后,及时在井管与土壁间分层填充38mm细砂砾滤料,并一次连续完成,从底填至井口下1米左右,上部采用不含砂石的粘土封
5、口。(5)滤料填充完成后,及时进行洗井,在下完井管、填好滤料、封口后8h内进行,并一气呵成,以免护壁泥浆逐渐老化,难以破坏,影响渗水效果。(6)潜水泵在安装前,应对水泵本身和控制系统作一次全面细致的检查。设置深井泵的电机机座要安设平稳,转向严禁逆转。潜水泵电机、电缆及接头要有可靠绝缘,每台泵配置一个控制开关。安装完毕后进行试抽水,满足要求后始转入正常工作。(7)井管使用完毕,将井管拔出,所留的孔洞用砂砾填充、捣实。4 应注意的几个问题(1)井管与土壁间分层填充的砂砾滤料,粒径不能过大,并使密实,以免把底部泥土抽空、造成井管塌陷,影响深井正常工作。(2)管顶部要高出自然地面500mm左右,以防雨
6、水、泥砂流入井管内。(3)由于冷却塔基础施工时间较长,该降水工作时间也会较长,注意观察水位下降情况,在满足施工要求时,可以停运部分水泵工作,但要对称运行。(4)洗井是深井施工的一道关键工序,应在成井后8h后进行,并一次完成。(5)深井距建筑物较近时,应使建筑物附近水位不低于建筑物基础底面,以免造成建筑物不均匀沉降而出现裂缝,为此,要加强水位观测,当差值较大时应立即采取措施补救,如回灌措施。(6)潜水泵在运行时要经常检查电缆线是否和井壁相碰,以防磨损后水沿电缆芯渗入电机内而损坏电机,同时,还须定期检查密封的可靠性,以保证正常运转。5 结束语(1)此工程是本地区的重点工程项目之一,对大面积基坑降水无施工经验,通过试验、并在冷却塔基础施工时的应用,深井井点降水广泛应用在该区域其他工程上,效果较好。(2)排降水是工程成功的保证,为此在实施过程中选择了有经验的施工单位,保证了工程的顺利进行。(3)在降排水过程中,加强监测、进行信息化施工是重要的保障,及时整理有关数据,建立上报制度,使业主、设计、
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