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xx市轨道交通3号线工程创业路站基坑降水施工方案设计基坑降水目录TOC\o"1-2"\h\z\u1编制依据⑹井内水位:抽水稳定后,井内的水位应处于平安水位以下。5.2.2降水井降水运行⑴降水运行①降水在基坑开挖前15~20天进展,做到能及时降低基坑内的地下水位。②降水井抽水时,潜水泵的抽水间隔时间自短至长,对于出水量较大的井每天开泵抽水的次数相应要增多。③备用降压井可在基坑开挖到设计要求并有需要时时开场抽水,以降低下部承压水头,保证施工时基坑底板的稳定。④降水运行过程中,做好各井的水位观测工作,及时掌握承压含水层水头的变化情况。⑤在降低下部承压水头的降水运行过程中,当承压水头降至设计要求时,可适当调整降压井的抽水量或调整降压井的运行数量来控制承压水水头的下降幅度,以减少因降水而引起的地面沉降。⑥降水运行期间,现场实行24小时值班制,值班人员要认真做好各项质量记录,做到准确齐全。⑦降水运行过程中对降水运行的记录,及时分析整理,以合理指导降水工作,提高降水运行的效果。降水运行记录每天提交一份,对停抽的井及时测量水位,每天1~2次。(2)水位控制基坑降水根据不同工况,开挖的深度,将地下水位控制在平安的深度,尽可能减少地下水的抽水量,把由于降水引起对环境的影响降到最低限度,疏干井疏干水位为开挖面下1m~2m,基坑开挖至坑底时水位控制在基坑底面以下1m。(3)水量控制降水施工过程中针对每口井做好流量计量,即通过流量表监测单井的抽水量,可以重复屡次取平均值来作为单井的抽水流量值。5.2.3降水运行的信息化管理(1)周边地面沉降监测基坑开挖过程中,监测队伍根据监测频率及时进展监测和巡视,周边环境出现异常情况时,工程部及时协调降水队伍和监测队伍,根据监测数据实时调整抽水井数以及抽水井位置。(2)潜水水位监测根据监测方案,按照监测频率要求对坑外观测井进展监测,监测报警值和监测频率如下。①降水监测报警值:水位下降累计报警值为1000mm,变化速率报警值为500mm/d。②监测频率本基坑平安等级为Ⅰ级,最大开挖深度约为17m,根据?建筑基坑工程监测技术标准?GB50497-2009本次施工降水监测频率见下表:表5.2施工降水监测频率基坑开挖深度m监测频率底板浇筑后时间d监测频率≤5.01次/2d≤7.02次/1d5.0-10.01次/1d7.0-28.01次/1d>10.02次/1d>28.01次/3d注:1、基坑工程施工至开挖前的监测频率视具体情况确定。2、当监测数据接近报警值时,监测频率增加3次/1d。3、各道支撑撤除至撤除完成后3d内监测频率为1次/1d。5.2.4降水井施工工艺和施工重点1、降水井施工工艺流程见下列图图5.3成井施工流程图2、降水井施工重点降水井的施工工艺重点为填滤料、洗井、试抽水。成孔施工机械设备选用旋挖钻机及其配套设备。采用反循环盘旋钻进泥浆护壁的成孔工艺及下滤水管,围填砾料、粘性土、封孔等成井工艺。成井工艺流程如下:(1)测放井位:根据降水井井位平面布置图测放井位,当布设的井点受地面障碍物或施工条件影响时,现场可作适当调整。根据地质资料计算孔底标高,然后根据护筒顶标高计算钻孔深度。(2)埋设护筒:护筒底口要插入原状土中,护筒外用粘性土封严,防止施工时护筒外返浆,护筒上部高出地面0.30m。(3)安装钻机:机台安装稳固水平,大钩对准孔中心,大钩、转盘与孔的中心三点成一线。(4)钻进成孔:降水井开孔孔径为φ600mm,根据设计图纸,井深为主体构造基坑底下4m。钻进开孔时吊紧大钩钢丝绳,轻压慢转,以保证开孔钻进的垂直度;成孔施工采用孔内自然造浆,钻进过程中泥浆密度控制在1.10~1.15,当提升钻具或停工时,孔内必须压满泥浆,以防止孔壁坍塌。(5)清孔换浆:钻孔钻进至设计标高后,在提钻前将钻杆提至离孔底0.50m进展冲孔,去除孔内杂物,同时将孔内的泥浆密度逐步调整,直至返出的泥浆内不含泥块为止。(6)下井管:井管采用φ300mm钢管,壁厚4mm〔壁开孔20@50x50,钢管外包1层20目尼龙布和1层20目铁丝网,降水井底部用钢筋焊接封底〕,下管前必须测量孔深,孔深符合设计要求后,方可进展下管作业,管道下到设计深度后,井口固定居中且撤出钢丝绳。(7)填料:填料采用5~15mm碎石。填料前在井管内下入钻杆至孔底0.30m~0.50m,井管上口要加闷头密封,从钻杆内泵送泥浆进展边冲孔边逐步调浆使孔内的泥浆从滤水管向外由井管与孔壁的环状间隙内返浆,使孔内的泥浆密度逐步调到1.05,然后开小泵量按前述井的构造设计要求填入碎石,并随填随测填碎石的高度,直至碎石下入预定位置为止。滤料需要从井口四周均匀回填,防止将井管挤偏。(8)井口封闭:为防止泥浆及地表污水从管外流入井内,在地表以下围填0.8m厚的优质粘性土封孔。(9)洗井:在提出钻杆前利用井管内的钻杆接上空压机先进展空压机抽水,待井能出水后提出钻杆再利用活塞洗井,活塞必须从滤水管下部向上拉,将水拉出孔口;对出水量很少的井可将活塞在过滤器部位上下窜动,冲击孔壁泥皮,此时要向井内边注水边拉活塞。当活塞拉出的水根本不含泥砂后,可换用空压机抽水洗井,吹出管底沉淤,直至水清不含砂为止。(10)安泵试抽:成井施工完毕后,在降水井内及时下入潜水泵、接真空管、安设排水管道及电缆、地面真空泵安装等,电缆与管道系统在设置时要注意防止在抽水过程中被挖掘机、吊车等碾压、碰撞损坏。因此,现场要在这些设备上进展标识。抽水与排水系统安装完毕后试抽水,先采用真空泵与潜水泵交替抽水,真空抽水时管路系统内的真空度不宜小于0.06MPa,以确保真空抽水的效果。(11)排水:洗井及降水运行时要用管道将水排至场地四周的排水沟内,通过排水沟将水排入场外市政管道中。5.3降水平安运行的保障措施降水成功与否直接关系到整个工程的平安,所以在施工过程中不能无视一些影响降水平安的因素。采取如下措施保障降水平安与持续运行。5.3.1双电源保证供电量必须保证最顶峰运行总功率要求,为了防止大面积停电以及现场电路系统故障,降水整个过程都必须提供双电源保证,在工业用电的同时配备一台250kw柴油发电机,同时在线路设计时必须自动切换电源,让降水井的电源得到持续供电,保证在基坑开挖过程中降水不得中断。5.3.2降水设备保证在运行过程中,如果发现某一个降水井不能保持运行,现场管理人员立即组织人员进展用电线路和水泵检查,如果是泵出现问题立即换泵,确保降水的顺利进展,降水过程中要准备有2台备用泵,占正常使用泵的20%以上,泵的启动系统要切实可靠。5.3.3排水保证在常规的管井降水同时需要在基坑开挖面上布置一定的集水明排措施〔集水沟结合集水坑〕,其作用包括以下几个方面:⑴收集坑底、坑壁渗出的地下水;⑵收集降雨形成的基坑内外地表水;⑶收集降水井抽出的地下水。因此,在基坑开挖过程中,在基坑临时开挖面上人工或使用机械施做明排沟,做临时明排处理。5.3.4井管保护1、降水井位尽可能靠近支撑,与支撑的水平净距离25cm,井管口设置醒目标志;对可能受车辆行走影响的电缆线以及管路加以防护,并且抽水人员加强对现场的巡视力度。2、注意开挖过程中对降水井的看护,并经常测量井内沉淤,确保降水井正常运行。3、现场管理人员重视对降水井的保护,避开施工过程对降水井的损坏。5.4降水实验5.4.1降水实验目的降水实验的主要目的是检测降水井的效果以及根据基坑外水位的观测数据分析地连墙接缝是否有渗漏隐患点,以便提前进度封堵处理。5.4.2实验方法先选择5#降水井进展试抽水,观测该井的出水量以及其他降水井的水位变化情况,然后再启动所有降水井进展抽水,观测和记录基坑外水位的变化情况。最后根据数据分析基坑内水位、含水量的情况、降水井的运行效果以及地连墙接缝是否有渗漏情况。5.4.3实验准备现场降水实验前准备工作:〔1〕降压井成井施工完成,可投入正式运行;〔2〕增设水位观测孔,施工完成;〔3〕准备好现场电箱、备用电源;〔4〕现场排水系统安排妥当;〔5〕按需配备水泵、水位计、流量表;〔6〕基坑顶板施工完成。各项工作准备就绪前方可以正式进展本降水实验。5.4.4实验布置待准备工作完成以后,基坑场地条件允许,实验开场。根据施工进展及场地情况,降水井,水位观测孔施工完成后开场实验,抽水时间初定10~15d〔如现场具备条件抽水时间可延长〕。根据现场实际情况,在9口降水井的南侧各布设一处水位观测孔。5.4.5降水实验本次抽水实验共分为两个阶段:第一阶段:单井实验本阶段选取坑内疏干井J5为实验井,实验区域如下列图。图5.4第一阶段实验示意图本阶段降水实验过程及观测频率见下表表5.3第一阶段抽水试验过程表试验阶段抽水井井号主要观测井井号次要观测井井号试验目的观测频率及周期初始水位观测——坑外所有观测井坑内降压备用井、静水位观测井观测观测井的初始水头4小时/次;1d至稳定单井抽水J5J4、J6J3、J7得到疏干井的单井出水量,验证单井疏干效果J4、J6观测频率按抽水试验标准要求,直至水位稳定;注:1、抽水过程中水表每1小时读数一次,如遇停电、停泵等情况需备注说明。2、各步骤试验时间为暂定时间,各阶段试验间需要充分恢复第二阶段:群井实验本阶段实验分区域逐步开启坑内疏干井,疏干井内下泵深度为井底以上1m,所有疏干井开启后全部运行10~15天,同步观测坑内降水井出水量和坑外观测孔水位等数据。实验域如图5.5所示。图5.5第一阶段实验示意图本阶段降水实验过程及观测频率见下表表5.4第二阶段抽水试验过程表试验阶段抽水井观测孔试验目的观测频率及周期试验周期第一区J1~J3、G1~G3验证群井疏干效果;检验围护构造止水效果主要观测井频率半小时/次,水位稳定后可延长至2小时/次;次要观测井及动水位观测井频率2小时/次;2d或至水位稳定第二区域J4~J6、G4~G6验证群井疏干效果;检验围护构造止水效果增加主要观测井频率半小时/次,水位稳定后可延长至2小时/次;增加观测井、原水位观测井及动水位观测井频率2小时/次;2~3d或至水位稳定第三区域J7~J9、G7~G9验证群井疏干效果;检验围护构造止水效果增加主要观测井频率半小时/次,水位稳定后可延长至2小时/次;增加观测井、原水位观测井及动水位观测井频率2小时/次;2~3d或至水位稳定注:1、抽水过程中水表每1小时读数一次,如遇停电、停泵等情况需备注说明。2、各步骤试验时间为暂定时间,各阶段试验间需要充分恢复。5.4.5成果分析实验完毕后,对坑外水位监测点及观测井内试验期间的水位动态信息进展综合分析,评价地连墙的止水效果。主要得到以下成果:〔1〕绘制坑外典型水位监测点随时间变化曲线;〔2〕针对坑外水位异常点进展分析;〔3〕分析得到地连墙可能存在的质量缺陷的部位。〔4〕根据质量缺陷可能存在的位置采取接缝注浆或接补缀强处理。5.5降水井的封闭5.5.1封井原那么1、所有降水井均在降水井所在区域底板浇筑完毕并养护一周以上方可考虑停顿抽水。2、试停抽期间观测试停抽降水井内水位以及未浇筑底板或底板未至强度区域的观测井水位,以确保当前降水可以满足未浇筑底板或底板未至强度区域的降压需求;假设满足要求,那么延长试停抽时间,并继续保持水位观测;假设无法满足要求,那么必须开启预设降水井已确保基坑抗突涌平安。3、封井需会同建立方、设计方、监理方确定封井原那么后进展。5.5.2封井条件封井分为底板前封井、底板到达设计强度后封井、设计确认抗浮及后浇带满足要求后封井三个主要阶段。1、第一阶段封井条件:底板施工前局部不参加运行出水量较小的疏干井可以先进展封井。此类疏干井在封井前进展试停抽试验,利用基坑内的其他工作的疏干井继续运行,控制潜水水位始终位于基底以下1.0m。当试停抽试验满足设计提出的封井要求时方可进展封井处理。2、第二阶段封井条件:底板完全到达设计强度后,留局部井做应急井、构造抗浮井,其余的疏干井实施封井。封前需要征求监理、设计、业主意见确定满足抗浮要求后,方可考虑进展封井。3、第三阶段封井条件:设计确认抗浮满足要求后,坑内预留疏干井可以实施封井。以上各个阶段可以进展封井处理的井的具体数量,根据现场实际降水井运行情况、水位控制情况确定。5.5.3封井方案图5.6降水井封井图1、在底板中用两个半圆钢环焊在钢管外侧,形成止水翼环〔厚5mm直径1100mm〕,焊缝饱满,不得有缝隙。止水翼环设置两道,位于底板底面上500mm。具体见图5.6。2、底板钢筋遇降水井钢套管时,钢筋从周边绕过。但必须另外加四根同直径钢筋,加筋顺着底板钢筋的方向,在钢套管周围四个方位各设置一根,其一端弯起250mm与钢套管焊接,另一端水平长度不小于1.0m。〔加筋一方面可加强此处底板,另一方面可固定钢套管,防止底板砼浇筑时移位,且后期能和止水翼环共同抗浮。通过以上处理方法将管井引出底板以上,为后期降水井封堵提供条件。3、封井方案⑴对于出水量小的疏干井采用混凝土封井方案,主要步骤如下:①第一阶段疏干井封井在静水状态下采用C30混凝土填至基坑底面以下约50cm左右,上填疏松材料,然后浇筑底板垫层,进展下一步主体施工。②第二、三阶段疏干井封井在静水状态下采用C30混凝土填至底板构造顶面下100mm,井管割去后,在底板顶面以下10cm处采用铁板焊封管口;管口焊封后,用水泥砂浆抹平井口,封井工作完毕。⑵出水量大的疏干井、坑外疏干井和备用观测井采用注浆方法封井方案,主要步骤如下:①基坑挖至设计标高后,在基坑底开挖面以上50cm处,在井管外焊一止水板,止水板外圈直径φ1100mm;②降水运行完毕封井前,按照井构造图计算水泥浆用量,然后预搅拌水泥浆,水灰比0.8~1.0;③井管内下入1寸注浆管,注浆管的底端进入滤管底部;④井管内初次填入砂卵石,回填高度埋填注浆管大于9.00m以上;⑤正式注浆前井管口用固定注浆管位置,然后开场注浆;每注浆约50cm~1.00m浆量后将注浆管往上提50cm~1.00m继续注浆;注浆管上提3.00m后拔除一节注浆管;⑥二次填入砂卵石,填入量仍保持砂卵石埋填注浆管大于9.00m以上;⑦重复进展步骤5及步骤6直至砂卵石填至底板面以下2.00~3.00m;⑧注浆至砂卵石顶面,拔除注浆管;⑨注浆完毕,水泥浆到达终凝的时间后,抽出井管内残留水,并及时观测井管内的水位变化情况。观测4小时后,井管内的水位无明显的升高,说明注浆的效果较好;假设注浆效果不理想,必要时后期再补充注浆;⑩当判定已到达注浆的效果后,向井管内灌入混凝土至底板顶面约10cm;混凝土灌注完毕,及时观测井管内水位的变化情况,以判断封堵的实际效果;待井管内灌注的混凝土终凝能符合要求,并能确定封堵的实际效果满足要求后,即可割去所有外露的井管;井管割去后,在底板顶面以下10cm处采用铁板焊封管口;管口焊封后,用水泥砂浆抹平井口,封井工作完毕。注:封井后要严格做好封井效果的检验工作,当检测符合设计要求后,方可逐个实施封井工作。5.6常见质量事故原因及预防措施根据基坑降水施工的操作过程,容易发生的质量事故及预防措施等详见下表:表5.5常见质量事故原因及预防措施序号质量事故产生原因预防措施1井深不够孔深不够下管前严格检查孔深2撞塌孔壁下管时要平缓顺直,防止碰撞3填料不均1.井管倾斜2.孔偏3.钢丝绳吊放不居中扶正井管,四周均匀填料2.就位钻孔反复扫孔并加强过程监控3.调整钢丝绳的位置4井管错位1.接口不平2.焊接不结实1.在井口加强检查2.使用5mm厚钢板三面固定5抽水不畅1.泵反转2.由于泵过低砂淤泵1.调整泵的转向2.提高泵位6降水工程的辅助措施和补救措施降水工程是一项受多种因素影响较大的工程,即使一个较完善的降水工程设计往往在工程实施过程中还要做屡次调整。创业路站位于东北象限为安吉华尔街工谷大楼,水文地质条件变化较大时对周边建筑物影响较大,这些都是影响降水工程的不利因素。为了保证本站降水工程的顺利实施,必须要采取以下辅助或补救措施。6.1建立沿线地下水动态监测网由于降水期较长,局部排水量较大,沿线过去的地下水均衡关系将发生较大变化,必然对周边环境产生影响。为了较准确地掌握地下水动态变化。及时采取必要的处理措施,在降水工程实施的同时,应建立地下水动态监测网,监测点的布设应掌握以下原那么:抽水影响半径以内呈放射状布设观测孔;抽水影响半径以内的建筑物与抽水系统之间布设观测孔;地下水动态监测网提供的资料为:地下水位日监测数据、车站日排水量数据、排水含砂量数据。6.1.1地下水位监测测点布置与埋设测点埋设采用地质钻钻孔,孔深根据要求而定〔保证能测出施工期产生的水位变化〕。测孔的安装应确保测出施工期间水位的变化。用地质钻机钻直径Φ89mm孔,水位孔的深度在最低设计水位之下〔坑外孔深同基底,坑内孔深到达基坑底下1~2m〕,成孔完成后,放入裹有滤网的水位管,管壁与孔壁之间用净砂回填至离地表0.5m处,再用粘土进展封填,以防地表水流入。水位管用Φ55mm的PVC塑料管作滤管,管底加盖密封,防止泥砂进入管中。下部留出0.5~1.0m深的沉淀管〔不打孔〕,用来沉积滤水段带入的少量泥砂,中部管壁周围钻6~8列Φ6mm左右的孔,纵向间距5~10cm,相邻两列的孔交织排列,呈梅花形布置。管壁外包扎上滤网或土工布作为过滤层,上部再留出0.5~1.0m作为管口段〔不打孔〕,以保证封口质量。见图6.1。图6.1水位观测孔埋设示意图6.1.2地下水位监测戒备值水位累计下降不超过本地区水位平均变化幅度,速率变化500mm/天。6.2建立沉降监测网6.2.1概述为保证降水施工期间周边建〔构〕筑物的平安,在降水工程实施之前,要根据降水设计中计算的抽水影响范围和该范围内的典型建筑布设沉降监测点,在抽水期间要进展连续沉降监测,假设累计沉降量接近预警值时,及时上报并采取必要措施。6.2.2水准基点的埋设实施降水,将会对地面产生影响,所以将基点埋设在沉降影响范围以外的稳定区域内。选定水准点时,必须能保证点位视野开阔、地基坚实稳定、平安僻静,并利于长期保存与观测。并且埋设至少两个基点,以便两个基点互相校核;基点的埋设要结实可靠,如图6.2所示。施工开场前,将基点和附近水准点联测以取得原始高程。图6.2基点埋设示意图6.2.3周边建〔构〕筑物监测点位的布设(1)布点原那么在降水井的两侧沉降区内,选择具有代表性的建筑物、构筑物,布设沉降监测点,监测点的布设必须根据观测目的,建筑物的大小、构造特点、荷载分布等因素综合确定,建筑物的边角处及中心位置均布设沉降观测点,疏密相当。(2)监测点安设方法在混凝土或建筑物根底等比拟坚硬的构造面上,可打一水泥钉或直接在混凝土面上刻“十〞字,并用红油漆标记,作为测点。在砼路面上,地表测点可用冲击钻在地表路面钻孔穿透砼路面,然后打入长约80cm的Φ16mm钢筋测点,用水泥砂浆回填密实,并保证钢筋与下部土体固结而与上部路面别离。具体做法见下列图。图6.3沉降测点埋设示意图6.2.4周边建〔构〕筑物监测戒备值建筑物沉降/倾斜:桩根底建筑物允许最大沉降值不应大于10mm,天然地基建筑物允许最大沉降值不应大于30mm,倾斜率一般不大于0.004。6.3降监方案及提交成果水准基点应每季度复测一次,沉降观测时应连测两个以上水准基点,如有异常那么需对全线水准基点进展复测。6.3.1监测频率检测频率按表6.1执行。表6.1监测频率表施工情况监测频率施工前测2次初始值围护构造桩基施工、地基加固与降水1次/2天基坑开挖及支护1~2次/1天开挖大于15m至浇垫层2~3次/1天底板施作及撤除支撑1~2次/1天主体构造施工1次/1天主体构造施工完成后1次/1周监测点〔孔〕当日变形量、变形速率或累计变形量到达戒备值时,应增加监测频率,或由监理工程师提出监测频率。6.3.2监测精度本工程监测按国家二等水准观测要求施工。高程采用水准测量,采用闭合路线或往返观测,平面位移采用轴线投影法。监测精度要求如下:①水准每站观测高差中误差M0为0.5mm;②水准附合路线,其符合差Fw为1.0EQ\R(,N)EQ〔N为测站数〕;③最弱点观测高程中误差M弱为1.4mm;④平面位移最弱点观测中误差M弱为2.1mm;6.3.3提交成果〔1〕建立日报制度,汇报当天监测的本次变化量、累计变化量以及需要注意的问题,及时通过远程监控系统报送数据、提交报表;〔2〕建立周报制度,汇总本周监测数据并分析;〔3〕建立月报制度,每月总结本月监测情况,评价施工状况;〔4〕当监测〔孔〕到达报警值时,立即报警;〔5〕对监测数据进展计算机数据处理,计算日变量和累变量,并绘制必要的变形曲线图和工程进展图;〔6〕工程完毕后提交基坑信息化施工监测成果报告。6.4潜水残留水处理创业路站基坑开挖范围内有圆砾层,该层富含较多地下水,这局部水假设处理不好将带出地层中大量细颗粒物质,造成基底土扰动,影响基槽开挖和根底施工。出现这种情况时,及时在坑壁做盲管导流,并做好基坑内排水。6.4.1基坑内排水(1)排水系统的布置本工程根据基坑特点和开挖方式采用分区段设纵横向汇、排水沟槽和集水坑的坑内水平排水系统,边开挖边设置汇水沟、排水沟,及时将明水集结于集水坑内,再由潜水泵抽出坑外,防止基底受水浸泡而受到破坏,并利于下部工序施工。基坑内排水系统间下列图图6.4基坑内水平排水系统示意图6.4.2排水系统的技术要求(1)汇水沟横行布设,间距10m设一道,主要聚集基面渗水,沟深0.3m,底宽0.3m,水沟的边坡为1:1~1:1.5,或方形明沟,沟底分别向两侧设置0.2%~0.5%的纵坡,使水流不致于阻塞,为便于接地网和垫层施工,槽内填充碎石。(2)排水沟纵向设置于基坑两侧和中间,主要聚集连续墙渗漏水和汇水沟中的水,并将其引入集水坑内,沟深0.5m,底宽0.5m,水沟的边坡为1:1~1:1.5,向集水坑方向设0.5%的纵坡,内设PVC排水花管,为了防止水流将基坑内幕颗粒物质带走造成基底土扰动,应在盲沟中填Ф4-6mm砾石。(3)集水坑设置在区段前端基坑的两侧,主要聚集前方开挖面渗流出来的水和排水沟排入的水,并将其抽排出基坑外。集水坑深1.5m,边长1×1m,如流入的水含砂量较大,可放入周遍缚有滤砂网的钢筋笼或竹笼,以过滤砂石。(4)如果开挖面渗漏水量大,采用PVC节水管槽将水引入集水坑,防止长距离冲刷开挖面,形成泥石流,携带大量泥砂至已完成基底局部,并导致开挖斜坡失稳、坍塌。(5)集水坑使用完毕后,用石粉碴回填密实,然后作垫层。6.4.3地面排水基坑顶部沿导墙周围用砖砌300×300㎜〔宽×深〕排水沟,如图6.5所示。用于承接基坑抽排水及地面雨水,为防止地表水较大时倒灌入基坑内,在导墙边缘修筑宽和高均为20cm的挡水缘。图6.5地面排水沟示意图对于从基坑内抽出的水,由于含有一定量的泥砂,为防止直接排入市政下水道引起下水道堵塞,分别在排入口设三级沉淀池,三级沉淀池分别为进水池、沉淀池、出水池,沉淀池应及时清理沉碴,防止将泥砂带入下水道,堵塞管道。具体排水流向见下列图。图6.6基坑外排水示意图6.5备用电源措施由于车站要进展承压水减压抽水,排水量大,停泵后水位恢复很快,因此降水期间必须确保抽水持续作业。一旦因供电系统发生故障,不能持续供电,势必会造成停顿抽水,地下水位迅速恢复将对基底造成突涌破坏,对根底施工和地下构造的稳定性产生严重影响。因此为确保坑道及车站降水施工作业正常进展,不能中断降水井的抽水用电,需考虑备用电源问题。采取如下措施:在原有供电系统上,还要采取做为第二路供电系统应急备用电源,并配有自动切换装置。如因现场无法实施第二路供电系统,那么必须配备发电机作为应急备用电源,并配有自动切换装置。7风险源分析以及应急预案7.1风险分析1、勘探孔未进展封孔处理或处理不当,造成深部承压水向坑底冒水、涌砂。2、坑内垫层混凝土浇注不当,造成垫层局部冒水、涌砂。3、局部地层与布井位置地层水力联系不大而发生冒水、涌砂;4、降水完毕后,如封井措施不合理,那么在封井过程中可能存在涌水问题。5、地下连续墙渗漏是本工程引起坑外沉降的主要风险源。6、施工过程中降水井破坏导致降水风险增加。7.2应对措施1、坑底如果局部出现冒水、涌砂迹象,开启附近的备用或观测井,降低水头;现象严重时,立即停顿基坑开挖,在开启附近备用井降水的同时采用沙袋压重或往冒水孔覆土。2、如果出现局部地层与布井位置地层水力联系不大而发生冒水、涌砂的情况。即停顿该局部范围内的开挖,同时立即补井减压。3、封井过程中专人监视,严格把关,保证封井质量,防患于未然。4、加强坑外水位及沉降监测。由于基坑帷幕渗水时,坑内外较大的水位差容易造成帷幕渗水处砂土流失,造成沉降,因此,加强坑外的沉降监测有利于及早发现异常。严格按照降水运行管理需求进展降水控制,防止在基坑开挖中后期基坑下部止水帷幕出现异常。因此,在基坑底板未完全浇筑完毕前,所有降水井应保持抽水状态。针对已发现的渗水点及时采取封堵措施,防止对坑内的补给。必要时在坑外渗水点处施工降水井降低坑外水位。5、工作人员应将水位的监测资料和降水情况及时报告监理、总包和业主,使参与工程的各方都能及时获得降水运行信息。6、场地应备有备用井管和修井设施,一旦发生降水井破坏,及时组织工人进展抢修,在最短的时间内使降水井恢复正常工作,降低降水风险,保证基坑平安。7.3应急预案1、配备降水备用物资降水井在实际运行中,由于各种原因,可能出现机械损坏的情况,而造成降水工程的中断。为了防止出现这种情况,在进展物资配备时,配备降水备用物资,在现使用物资出现异常时,及时更换备用物资,确保降水运行的顺利进展。2、成立降水应急抢险小组组织成立降水应急抢险队伍,对施工过程中降水引发的各种异常及时采取相应的应急抢险措施,相应管理人员、成井队伍、降水物资应在2小时内赶赴现场,确保施工平安。设置备用电源:本工程降水用电量较大,用电顶峰时,很容易出现供电缺乏或者断电的状况,因此,在施工准备前必须准备用电应急预案,以备不时之需。为此,整个减压降水过程中应备有双电源,在开工前做好检测工作,确保两路电都可以正常供电。当电路停电时,可以最快速度开启备用电源,以确保降水连续进展。3、双电源保证为了防止大面积停电的突然发生以及现场电路系统故障,确保减压降水井的不连续工作,当有一路正常工业用电的同时配备柴油发电机备用电源,在电路设计时采用双向闸刀,确保正常用电与备用电源供电自由切换。确保在基坑开挖过程中降水不得长时间中断,否那么可能影响基坑的平安。4、切换电源演练电源切换时电工、发电机工和降水人员要听从统一指挥,协调操作,各负其责。为了在切换电源时能迅速完成,降低损失,在平时要进展切换电源演练,在演练中,各位置工作人员职责如下:①发电机操作工:在发电机所在位置,迅速启动发电机,待正常之后立即通知电工切换电源。②电工:位于双向闸刀位置,接到发电机工的指令后,迅速切换电源。③降水班人员:位于各降压井启动箱和分电箱位置,根据启动箱指示灯状态或电表状态随时合上开关并启动指定按钮。以上工作人员必须在断电10分钟内各就各位,确保30分钟内恢复降水运行。5、其他考前须知①切换电源会造成所有抽水设备停顿工作,所以切换电源时降水人员必须重新启动抽水装置。②先发电后切换电源,必须在发电机工作稳定前方可切换;
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