基坑降排水施工质量通病及防治措施_第1页
基坑降排水施工质量通病及防治措施_第2页
基坑降排水施工质量通病及防治措施_第3页
基坑降排水施工质量通病及防治措施_第4页
基坑降排水施工质量通病及防治措施_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

基坑降排水施工质量通病及防治措施1降水水位不达标、降水深度不足1.1通病现象基坑降水后地下水位无法降至作业面以下50cm规范要求,基底、作业面长期积水、潮湿,土体含水率超标,无法满足开挖、垫层及基础施工条件,易引发基底软化、承载力下降。1.2原因分析(1)前期水文勘察不准确,含水层、透水量预判偏差大,降水设备选型偏小、井点布设间距过大,降水能力不足。(2)井点滤层铺设不规范、滤网堵塞、井管淤积,导致透水、排水效率大幅下降,降水效果衰减。(3)周边地下水补给量大,未设置止水帷幕,地下水持续补给基坑区域,难以实现有效降水。(4)降水设备运行间断、频繁停机,水位反复回升,无法形成稳定降水效果。(5)降水速率管控不当,局部过快降水引发周边土体固结,堵塞透水通道,影响整体降水效果。1.3预防措施(1)细化水文地质勘察,精准核算涌水量与降水参数,合理匹配水泵功率、井点数量及布设间距,预留充足降水冗余。(2)严格把控井点滤层、滤网施工质量,定期洗井、清淤,防止滤层堵塞,保障透水排水通畅。(3)地下水补给丰富区域增设止水帷幕、截水结构,阻断外部水体补给,提升降水效率。(4)落实连续降水制度,设备交替检修,杜绝无故停机,保持水位持续稳定下降。(5)严格控制匀速降水,动态监测水位变化,及时调整降水运行参数。1.4整改处理方法(1)轻微水位偏高:加密降水点位、增大设备运行功率,持续降水直至水位达标。(2)滤层、井管堵塞:停机洗井清淤,更换破损滤网,重新铺设滤层,恢复降水能力。(3)补给水量过大:增设临时止水、截水措施,新增降水井辅助降水,确保水位稳定达标。2井点堵塞、降水效率衰减失效2.1通病现象降水运行一段时间后,井点出水量持续减小、出水浑浊,局部井点无出水,降水能力大幅下降,无法有效控制地下水位,严重影响基坑干燥施工环境。2.2原因分析(1)井点滤料粒径不合理、滤网目数不匹配,细颗粒土体涌入井管,造成滤层、井管堵塞淤积。(2)成井施工泥浆残留未彻底清洗,泥浆固结堵塞透水缝隙,导致井点透水失效。(3)降水速率过快,水流携带大量细砂淤积井底、堵塞滤层孔隙,长期运行造成整体堵塞。(4)地表水泥沙汇入井点系统,加剧管道、井体淤积堵塞。(5)井点长期运行未开展洗井、清淤养护,杂物堆积堵塞透水通道。2.3预防措施(1)根据地层土质精准选配滤料、滤网规格,粗细搭配合理,有效拦截细土颗粒,防止堵塞。(2)成井后彻底洗井,清除孔内泥浆、杂物,确保透水通道通畅后再投入使用。(3)严控降水速率,匀速平稳降水,减少水流携砂量,避免滤层淤积。(4)完善地表截排水体系,阻断地表水泥沙汇入井点系统。(5)建立常态化洗井、清淤养护制度,定期清理井体、管道淤积杂物。2.4整改处理方法(1)轻微堵塞:采用高压清水冲洗井管、滤层,清除表层淤积杂物。(2)中度堵塞:实施深度洗井作业,抽取井底淤泥,疏通透水通道,恢复降水效率。(3)严重失效井点:报废失效井点,重新钻孔布设新井点,保障整体降水体系完好。3降水引发周边地面沉降、构筑物变形3.1通病现象基坑降水过程中,周边地面出现不均匀沉降、开裂,临近道路、管线、建(构)筑物出现沉降、倾斜、变形,造成周边设施破损、安全隐患突出。3.2原因分析(1)降水速率过快、水位骤降,周边土层孔隙水压力快速消散,土体固结沉降加剧。(2)未设置止水、回灌设施,大范围降水导致周边地下水位整体下降,地层压缩变形。(3)临近构筑物区域降水管控不严,无差异化降水措施,土体沉降无约束。(4)沉降监测频次不足,变形隐患发现滞后,病害持续扩大。(5)降水范围规划不合理,井点过于靠近周边敏感构筑物。3.3预防措施(1)严格控制匀速降水,放缓水位下降速率,平稳释放孔隙水压力,减小土体固结变形。(2)临近敏感构筑物区域设置回灌井、止水帷幕,维持周边地下水位稳定,抑制沉降变形。(3)优化井点布设位置,远离周边重要建(构)筑物、管线,降低降水影响范围。(4)加密周边沉降、位移监测点位与频次,实时动态把控变形状态。(5)制定差异化降水方案,敏感区域降低降水强度,稳步完成降水作业。3.4整改处理方法(1)轻微沉降变形:立即放缓降水速率,增设回灌措施,持续监测稳定变形。(2)地面开裂、小幅变形:对裂缝注浆封堵,周边土体加固,增设支护防护结构。(3)构筑物明显变形:暂停降水作业,回填稳压,专项加固周边土体及构筑物,隐患消除后复工。4基坑涌水、流沙、管涌病害4.1通病现象降水施工过程中,基坑基底、坑壁出现集中涌水、渗水,水流携带砂土流失,形成流沙、管涌通道,造成基底掏空、边坡塌陷,严重破坏基坑稳定性。4.2原因分析(1)砂层、承压水地层降水不彻底,水土压力差过大,水力梯度超标冲破土层形成渗水通道。(2)降排水系统不完善,无反滤防护措施,水流冲刷携带细砂流失,逐步形成流沙、管涌。(3)井点布设不均匀,局部降水盲区水位偏高,水压集中突破薄弱土层。(4)降水启停不规范,水位骤升骤降,土层反复受水压冲击,结构破损渗漏。(5)止水帷幕施工质量缺陷,存在缝隙、空洞,形成渗水涌水通道。4.3预防措施(1)透水地层、承压水地层提前精准降水,平稳释放水土压力,严控水压差。(2)基底、坑壁规范铺设反滤层,阻断砂土流失通道,防范流沙、管涌产生。(3)优化井点布设,消除降水盲区,保障基坑全域水位均匀下降。(4)严格规范降水启停流程,杜绝水位剧烈波动,减小土层水压冲击。(5)严控止水帷幕施工质量,全面排查封堵渗漏缺陷,阻断渗水通道。4.4整改处理方法(1)轻微渗水流沙:铺设加厚反滤层,局部封堵渗水点,加强排水降压。(2)中度涌水管涌:采用速凝混凝土封堵、高压注浆止水,加固周边土体。(3)严重险情:立即回填压重稳坡,增设止水结构与降水井,彻底消除隐患后复工。5截排水系统渗漏、积水倒灌5.1通病现象基坑周边截水沟、挡水坎破损渗漏,地表水、雨水无法顺利排出,雨天积水严重,出现水流倒灌基坑现象,导致基坑泡水、边坡土体软化失稳。5.2原因分析(1)截水沟、挡水坎施工质量差,混凝土浇筑不密实、抹灰开裂,存在渗漏缝隙。(2)排水坡度设置不合理,局部倒坡、平缓,排水不畅造成积水淤积。(3)排水沟、沉淀池长期未清理,泥沙杂物堵塞,排水能力大幅下降。(4)雨天排水应急措施不足,瞬时降雨量过大超出排水系统承载能力。(5)截排水系统分段衔接不良,缝隙未封堵,形成渗漏通道。5.3预防措施(1)严格把控截排水结构施工质量,浇筑密实、抹灰平整,衔接缝隙封堵严密。(2)精准控制排水坡度,杜绝倒坡、平缓区段,保障水流自流顺畅。(3)建立常态化清理机制,定期疏通排水沟、沉淀池,保障排水系统完好。(4)提前制定雨天应急排水方案,配备应急排水设备,应对强降雨天气。(5)精细化处理分段衔接节点,全面排查渗漏隐患,提前封堵加固。5.4整改处理方法(1)局部渗漏开裂:修补破损部位,重新抹灰封堵缝隙,压实整平。(2)排水坡度不足:局部修整沟槽坡度,疏通堵塞部位,保障排水通畅。(3)大面积积水倒灌:增设临时排水设施,优化排水体系,加固截水结构。6封井不严、后期井体渗水6.1通病现象基坑封井完成后,井口、井体出现渗水、返水现象,部分井体周边土体渗水软化,造成基底局部积水、沉降,影响基础结构质量。6.2原因分析(1)封井前井内淤泥、积水未清理干净,封堵材料与井壁结合不密实,存在空隙。(2)封井混凝土未采用微膨胀材质,混凝土收缩产生细微裂缝,形成渗水通道。(3)分层封堵厚度过大、振捣不到位,封堵层密实度不足,存在空鼓缺陷。(4)封井后养护不到位,混凝土强度不足即受外力扰动,产生开裂渗漏。(5)井周土体未夯实,土体与井体结合部位缝隙渗水。6.3预防措施(1)封井前彻底清理井内杂物、淤泥、积水,保证井体干净整洁,为封堵施工创造条件。(2)统一采用微膨胀抗渗混凝土封井,减小混凝土收缩裂缝,提升密闭性。(3)严格分层封堵、分层振捣,严控分层厚度,确保

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论