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文档简介

基坑降水的形式施工技术交底1适用范围与编制依据1.1适用范围本交底适用于××市轨道交通×号线××站基坑(开挖深度18.35m,地下连续墙+四道混凝土支撑体系)在粉细砂、中砂承压含水层(层顶埋深7.2m,层厚11.8m,渗透系数k=6.8×10⁻²cm/s,承压水头12.4m)条件下的降水施工。1.2编制依据(1)《建筑基坑支护技术规程》GB504972019(2)《建筑与市政降水工程技术规范》GB/T505852019(3)《××市地下水管理条例》2022修订版(4)××市住建局《深基坑降水审批及监管细则》2023年第3号公告(5)××勘察院《××站岩土工程勘察报告》编号2023KC115(6)××设计研究院《××站基坑降水施工图》图号SSJJS05~12(7)××集团《地下水控制红线管理办法》Q/XX2022A32水文地质再确认2.1补勘验证降水前7天,由第三方××勘察院在基坑四角及中心补打5口验证孔(Φ110mm,孔深25m),现场做3次降深恢复试验,实测渗透系数6.1×10⁻²~7.3×10⁻²cm/s,与地勘误差<8%,确认原设计降水参数有效。2.2水位动态监测在基坑外50m、100m、150m环向布设12口地下水位自动监测井(HOBOU2000104型,精度±0.5cm),采集频率1次/10min,连续72h,建立初始水位等值线;发现东南侧150m处民井水位受季节回灌影响日变幅0.23m,纳入后期沉降预测模型。3降水目标值3.1水位降深(1)基坑底以下1.5m范围内承压水头降至基坑底面以下≥0.5m;(2)每段土方开挖前24h,坑内观测孔水位低于开挖面0.8m;(3)降水引起的坑外地面附加沉降≤15mm,差异沉降≤1/1000。3.2水量控制单井出水量≤15m³/h,总排水量≤2600m³/d,含砂量≤1/50000(体积比)。4降水系统设计4.1井型选择采用“管井+真空疏干”复合方案:(1)坑外减压管井:Φ273mm(壁厚6mm)桥式滤水管,外包40目尼龙网+2层60目钢丝网,填砾φ3~5mm,封闭层采用膨润土球+水泥浆(水灰比0.6);(2)坑内真空疏干井:Φ110mmPVC滤水管(开孔率18%),每2m设一射流泵,真空度维持0.06MPa以上。4.2井群布置(1)减压井:沿地下连续墙外侧1.5m布设,井间距12m,共42口,井深25m(进入承压层≥3m);(2)真空疏干井:坑内棋盘式,间距8m×8m,共48口,井深16m;(3)观测井:坑内4口、坑外8口,井深同减压井。4.3水泵选型减压井采用3kW潜水泵(Q=15m³/h,H=35m),一井一泵,变频控制;真空井采用0.75kW射流泵,每井独立真空表。5施工工艺流程5.1成孔(1)测量放线→钻机就位→Φ350mm三翼钻头正循环钻进→每2m取土样→孔斜≤1/200;(2)终孔后换浆,泥浆比重≤1.08g/cm³,黏度18~22s;(3)下管前用直径0.6m测斜仪复测,超斜≥1/150时重新扫孔。5.2下管与填砾(1)滤水管居中,采用4根Φ12mm钢筋导正,滤水段对应含水层±0.5m;(2)填砾高度高出滤水段顶2m,然后投入膨润土球0.5m,再注水泥浆封孔至孔口;(3)封孔后30min内观测孔内水位,若水位下降>0.5m/h,说明封闭失效,立即补浆。5.3洗井(1)空压机+活塞联合洗井,先正洗30min,再反洗30min,直至出水含砂量<1/20000;(2)洗井后做2h稳定出水量试验,记录Qs曲线,作为后期运行基准。5.4试抽与正式运行(1)试抽阶段:单井抽水→同步观测坑外观测井,若坑外降深>0.8m,立即停泵并调整井群开启数量;(2)正式运行:采用“阶梯式”开启,先开1/3井数,每6h增加1/3,72h后全部开启;(3)真空系统:射流泵与潜水泵联动,真空度低于0.05MPa自动报警并切换备用泵。6自动化监控平台6.1硬件配置(1)井口安装LoRa无线水位计(分辨1mm)、电磁流量计(精度0.5级)、RS485接口;(2)坑外沉降采用静力水准仪(精度0.1mm),每25m一套;(3)云端平台部署于××集团私有云,4G/5G双链路,断网本地缓存≥7d。6.2预警阈值(1)单井出水量突增30%且含砂量>1/20000,黄色预警;(2)坑外观测井水位日降速>0.5m,橙色预警;(3)坑外累计沉降>10mm或差异沉降>1/1500,红色预警,立即停泵并启动回灌。7回灌与环境保护7.1回灌井布置在减压井外侧15m处布设回灌井18口,井深22m,滤水段对应同一承压层;井口安装止回阀及0.8m³/h流量调节阀。7.2回灌水质采用“沉淀+两级过滤(50μm+5μm)+紫外消毒”工艺,SS<5mg/L,细菌总数<100CFU/mL,不含油类、表面活性剂。7.3回灌控制(1)当坑外观测井水位累计降深>1.2m时,自动启动回灌;(2)回灌压力≤0.05MPa,日回灌量=日抽水量×60%,确保地下水“采灌”平衡;(3)每周取回灌水样送××水质检测中心,出现超标立即停灌并切换市政管网排放。8沉降控制措施8.1预测模型采用PLAXIS3D建立流固耦合模型,土层参数按勘察报告输入,降水井以“井单元”模拟,预测最大沉降点位于东南侧××路,沉降18.4mm;现场按1.2倍安全系数布设回灌井,确保实测值<15mm。8.2微差降水在支撑拆除阶段,采用“跳仓法”降水,每次降深≤0.5m,间隔12h,减少瞬时沉降。8.3建筑保护对距基坑边30m的6层住宅(筏板基础),提前布设30根Φ600mm隔离桩(钻孔灌注桩,C30,L=18m),并在住宅四角安装倾斜仪(精度0.01°),日变量>0.05°时启动二次注浆加固。9质量检验与验收9.1单井验收(1)成井后24h内,由监理、施工、第三方联合进行“三检”:井深、滤水段位置、填砾厚度;(2)稳定流抽水试验:降深5m时,出水量≥12m³/h且含砂量<1/50000;(3)验收不合格井,48h内重新成孔或补打,补打费用由责任方承担。9.2系统联调(1)全部井群同时运行24h,坑内目标水位达标且坑外观测井降深<1.0m;(2)自动化平台无丢包、误报率<1%;(3)监理签发《降水系统联调合格证书》后方可进入土方开挖。10安全文明施工10.1危险源清单(1)触电:井口潜水泵、配电箱漏电;(2)中毒:空压机废气、井下CO聚集;(3)坍塌:泥浆池边坡失稳;(4)交通事故:排水软管横穿××路。10.2控制措施(1)每口井安装30mA漏电保护器,每周一次漏电试验;(2)空压机尾气口接Φ200mm软管引至地面2m以上,井下作业前用CO检测仪(量程01000ppm)报警值设为24ppm;(3)泥浆池坡比1:1.5,铺设防渗布,池口设1.2m防护栏杆;(4)横穿道路段采用钢制过桥(承重≥40t),夜间设LED警示灯。10.3文明施工(1)排水沟设三级沉淀池,出口SS<70mg/L,定期清运沉渣;(2)现场噪声昼间≤65dB,夜间≤55dB,水泵房加隔音罩;(3)生活区、生产区垃圾分类,委托××环保公司每日清运。11应急预案11.1突涌水(1)征兆:坑底出现翻砂、冒水,流量>50m³/h;(2)处置:立即停挖→回填砂袋反压→启动全部减压井→坑外双液注浆(水泥水玻璃,体积比1:0.6,凝胶时间30s)→24h后水位降深达标方可复工。11.2连续墙接缝渗漏(1)发现渗漏:流量>5m³/h,含砂量>1/1000;(2)处置:渗漏点插打Φ48mm注浆管,注超细水泥(D50<8μm)→注浆压力0.3MPa→30min后闭水试验,渗漏量<0.5m³/h为合格。11.3地面沉降超标(1)触发条件:累计沉降>15mm或差异沉降>1/1000;(2)处置:立即停泵→启动回灌→加密观测(1次/30min)→若沉降继续,采用双液跟踪注浆(注浆量按0.5m³/次,抬升量≥2mm/次)。12运行与维护12.1值班制度设专职降水班组12人,四班两运转,每班1名机电工、1名巡查工;中控室24h值守,电话×××××××××××。12.2巡检周期(1)井口:每2h记录水位、流量、电流;(2)水泵:每日点检振动、温升、绝缘;(3)真空系统:每班手动校核真空表1次;(4)沉降监测:每日8:00导出数据,9:00前报送监理。12.3设备保养(1)潜水泵运行200h,提井检查叶轮磨损,间隙>0.5mm时更换;(2)变频柜滤网每月清洗,散热器温度>60℃强制停机;(3)备用泵每周轮换1次,确保完好率100%。13信息反馈与持续改进13.1数据归档所有水位、流量、沉降、水质原始数据自动备份至××集团服务器,保存≥5年,任何人不得擅自删除。13.2周例会每周三14:00由项目经理主持,参会:设计、勘察、监理、监测、施工;议题:上周数据异常TOP3、改进措施、下周风险点。13.3改进案例2023年×月×日,发现37井出水量突增18%,含砂量升至1/8000,分析为滤水网破损。立即提井更换双层钢丝网,并对同批次10口井进行抽检,发现2口存在同类隐患,提前更换,避免后期大面积涌砂。该案例纳入××集团《降水质量缺陷库》,作为后续项目培训教材。14交底签字栏施工单位:××基础工程有限公司技术负责人:×××(签字)日期:2023××监理单位:××建设监理有限公司总监理工程师

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