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STYLEREF标准文件_文件编号错误!未定义样式。监测一般规定监测周期应自回灌系统开启,至基坑工程完工后水位恢复至设计水位,且环境变形趋于稳定时为止;监测方案应根据拟保护对象要求进行回灌监测专项设计。监测点布置及监测数据应与基坑工程监测联动布置及数据分析,应符合GB50497、GB/T51040相关规定。观测井(孔)的布设应根据拟保护对象尺寸确定,每个区域应不少于1口观测井(孔)。当拟保护对象出现监测报警时应综合分析原因并采取应急预案措施。监测内容基坑地下水回灌工程施工监测应包括:水位监测、水质监测、流量监测及拟保护对象监测。主要工作内容如下:地下水水位及水质、回灌量、回灌压力、回灌水质的监测和拟保护对象要求的监测内容等。水位监测、水质监测、流量监测、回灌压力宜采用可视化实时监测系统。当采用人工监测时,监测频率应符合表6的规定。表6监测类别和监测频率监测类别监测频率水位监测降水与回灌稳定阶段日常监测频率不低于1次/天水质监测水样控制指标单因子分析不宜低于1次/月水样全分析频率不低于1次/2月流量监测抽水井监测频率不低于1次/天回灌井监测频率不低于2次/天回灌压力回灌稳定阶段日常监测频率不低于1次/天水质监测项目应根据水源地区域及建设区域分别符合GB/T5750及GB/T14848的有关规定。回灌工程监测除应符合本节规定外,还应符合现行行业标准JGJ111的有关规定。监测预警地下水回灌工程监测方案应明确各监测项目的报警值。监测项目的报警值应根据拟保护对象的保护要求和工程经验进行拟定,并应结合现场监测成果的分析联动综合判定。监测过程中出现下列情况之一时应立即进行预警,并应加密监测频率。a)回灌引起拟保护对象监测内容变化速率达到速率预警值的70%;b)当观测井观测水位变化大于300mm/d;c)回灌水量/水压与正常时相比发生较大变化;d)根据工程经验判断回灌系统出现其它异常;e)回灌目标含水层水质发生恶化。回灌工程监测除应符合本节规定外,还应符合现行GB50497国家标准建筑基坑工程监测技术标准的有关规定。标准实施及评价结合我省建筑与市政工程基坑地下水回灌勘察、设计、施工、检验及运行维护实际,认真做好标准实施准备,包括标准实施的方案准备、组织准备、知识准备、手段准备和物质条件准备等。制定标准实施方案,明确适用对象和场景、提供实施必备条件和保障(组织、制度、资金、人员等)、推荐方法路径,确定资源要素配置、关键环节和控制点,提出标准实施中的注意事项。针对我省开展建筑与市政工程基坑地下水回灌工作的单位进行标准宣贯和培训,结合标准要求,落实责任制,做到横向到边,纵向到底。标准实施主要在企业工作站日常工作中开展。标准实施主要在工程建设、技术改造等活动中开展。工程建设、技术改造活动标准实施的重点是落实国家的环境保护、健康、卫生、安全的要求。标准实施的检查主要是检查标准实施方案的落实情况,需要逐条检查标准实施内容的落实,并记录未实施内容的理由或原因。标准实施检查也要检查标准实施的支持手段和物质条件的落实情况。做好标准实施验证记录,畅通标准实施信息采集的方式方法和反馈渠道,定期整理并处理收集到的意见建议。对标准实施评价的基本依据是《中华人民共和国标准化法》等。在标准实施一定时间后,对照标准实施方案,开展标准实施效果评价分析,总结实施经验成效,梳理存在的薄弱环节,标准实施的评价主要是评价标准实施的效果,主要从规范秩序、效率提高、节约费用、节省时间、履行社会责任等方面进行有益性评价,同时还要评价标准实施带来的问题,以便为未来改进提供参考。适时向专业标准化技术委员会和标准归口管理单位反锁情况,提出标准推广、修改、补充、完善或者废止等意见建议。标准实施信息及意见反馈表相关示例见附录 E。附录A2814(资料性附录)湖北省水文地质条件A.1地形地貌湖北省处于中国地势第二级阶梯向第三级阶梯过渡地带,西、北、东三面被武陵山、巫山、大巴山、武当山、桐柏山大别山、幕阜山等山地环绕,山前丘陵岗地广布,中南部为江汉一洞庭湖平原,呈三面高陡,中间低平,向南尚开,北有缺口的不完整盆地。山地、丘陵岗地和平原分别占全省面积的55.5%、24.5%和20%。东北部桐柏一大别山和东南部的幕埠山分水岭基本与省界相重合。A.2水文湖北省绝大部分属于长江流域,仅北部局部地区属于淮河流域。长江自西向东,横贯全省,汉江自西北入境后,呈东南流向在武汉市汇入长江,中小河流或南或北顺地势汇入长江、汉江,形成以长江、汉江为轴向的向心水系。湖北省中部及沿江地带地势较低平开阔,河网交错,大小湖泊星罗棋布。湖北省素有“千湖之省”之称。境内湖泊主要分布在江汉平原上。面积百亩以上的湖泊约800余个,湖泊总面积2983.5平方千米。面积大于100平方千米的湖泊有洪湖、长湖、梁子湖、斧头湖。A.3区域地质湖北省出露着元古界一新生界的12个系、19个相当于系或统的岩群,共划分为205个组级地层单元。除缺失上志留统上部与下泥盆统下部外,其余地层发育良好、层序完整、沉积类型众多。湖北省地跨秦岭褶皱系、扬子准地台两个一级大地构造单元。秦岭皱系主要分布变质岩、岩浆岩;扬子准地台主要分布沉积岩。湖北省地层发育较齐全,除缺失上志留统和下泥盆统外,从太古界至新生界皆有分布。以青峰和襄广断裂为界,其北主要为变质岩,其南主要分布沉积岩,岩浆岩于鄂西、鄂西北、鄂东南,特别是鄂东北和鄂东,均有分布;第四系松散松软堆积物于江河河谷中皆有分布,但主要集中于江汉盆地和南襄盆地。A.4水文地质条件省内根据地下水赋存的含水介质情况、储存和运移的空间形态特征,省内地下水可归结为松散岩类孔隙水、碎屑岩孔隙裂隙水、碳酸盐岩岩溶水和基岩裂隙水等四种基本类型。A.4.1松散岩类孔隙水赋存于松散堆积物的孔隙中,遍布我省平原岗区,面积5470km2。可划分4个含水岩组。(1)第四系松散岩类孔隙潜水含水层岩组分布于江汉平原河流一级阶地或河漫滩、心滩,面积3870km2。含水岩组主要由全新统砂砾石组成,含水层厚3m~10m,水位埋0.5m~5m,民井单井涌水量小于100m/d。(2)第四系松散岩类孔隙承压水含水岩组覆于全新统孔隙舍水层之下,面积22830km2。含水层岩组由上更新统及全新统砂、砂(卵)石组成,含水层上部有儿米至儿十米的粉质粘土组成隔水顶板。舍水层厚度变化较大,平原腹地可达百余米,边缘10m~15m。总的趋势是腹地厚,边缘薄;西部薄,东部厚。含水层顶板埋深5m~15m,水位埋深0m~7m,铅孔单井涌水量大于1000m3/d。(3)第四系中更新统粘土层孔隙裂隙承含水层岩组分布于鄂北岗地岗状平原区,面积3582.2km2。含水岩组由中更新统黏土组成,一般厚20m~50m,地下水赋存于土体孔隙裂隙中,民井单井涌水量一般为0.3m3/d~1.60m3/d。(4)上第三系半胶结碎屑岩裂隙孔隙水含水层岩组主要分布于江没平原和南襄盆地面积12761km2。含水岩组由半固结的砂(岩)、砂研石(岩)组成。含水层水位埋深及富水性变化大,岗地区含水层理10m~50m,单井涌水量100m3/d~500m3/d;平原区含水层埋深大于47m,单井涌水量500m3/a~100m3/a,南襄盆地钻孔单井涌水量多在100m3/a~1000m3/a。A.4.2碎屑岩孔隙裂隙水在秭归、当阳盆地及宜昌、远安一带分布比较集中,另在山间盆地有小面积分布,总分布面积12761km2。由三叠系上统[T3]、侏罗系[J]白系[K]和下第三系[E]的含水层岩组组成,地下水赋存于砂岩、砾岩等的孔隙裂隙中,泉流一般小于100m3/d,井孔涌水量小而承压水头高。A.4.3碳酸盐岩岩溶水主要分布于鄂西南、鄂西、鄂东南和大洪山地区,总分布面积4986km2。由上震旦统-奥陶系[Z1-O]和石炭-三叠系下统[C-T1]的各含水岩组构成。地下水赋存于碳酸盐岩的裂隙、溶隙、孔洞和道中。透水性和窗水性差异很大,岩溶泉流量由每秒数升至数百升不等;岩溶暗河流量每秒数百升至上万升。隐伏型岩溶水见于京山钱场、大冶还地桥、松滋西斋、襄阳峪山、老河口赵岗、武汉侏儒山等地段,地下水多具承压性,水位埋深数米至数十米。埋藏型岩溶水见于荆门武汉、黄石、大冶等地,埋藏于碎屑岩之下,埋深达100余米。A.4.4基岩裂隙水广泛分布于丘陵山区,总分布面积66809km2。碎屑岩裂隙水:含水层岩组有熊旦系下统[Z1]中统[Z2]、上统陡山组[Z3d]、寒武系中上统水井陀组及石牌组[∈2+3]志留系[S]、泥盆系中上统[D2+3]、三叠系中统巴东组[T2b]。其多数与前述碳酸盐岩地层相间分布,岩性为细粒碎岩建造,本身构造裂隙不发育,地下水的补给、赋存条件不好。地下水头少,泉流量一般小于10m3/d。岩浆岩裂隙水:分布于鄂西北、黄陵背斜核部、随州和枣阳、鄂东北及鄂东南等地。裂隙水赋存和运移于风化裂隙和构造裂隙中,其赋水性较差,泉流量一般小于10m3/d,钻孔单位涌水量小于1m3/d。变质岩裂隙水:分布于鄂西北、鄂东北地区大片分布的变质岩中。为风化裂隙、构造裂隙含水,一般风化裂隙不发育,地下水较贫乏。地下水霹头多而分散,泉流一般小于10m3/d。A.4.5地下水补径排条件研究区地下水的主妥补给来源是大气降水人渗、地表水和田间灌溉水的下渗以及含水层的侧向径流补给。排泄形式包括地面蒸发、叶面蒸腾、人工开采和含水层侧向径流。上中更款统孔隙承压水:研究表明,在长江、汉江等主要地表水体切穿承压含水层隔水顶板或隔水顶板较薄的地段,地表水为该含水层主要补给来源;同时还接受下更新统裂隙孔隙承压水的越流补给和同一含水层侧向径流补给。丰水期,该含水层地下水径流方向总体上为自西向东径流。地下水的排泄主要为向地表水体排泄、向下更新统裂隙孔隙承压含水岩组的越流排泄,以及局部人工开采。地表水是地下水的重要补给来源,同时也是地下水的重要排泄场所,取决于两者地下水水位高低和水力联系程度。下更新统裂隙孔隙承压水:与上中更新统孔隙承压含水层的越流关系主要取决于两者之间的水位差。丰水期,上中更新统孔隙承压水水位高于下更新统,中层水向深层越流补给;枯水期,局部地段由深层水越流补给中层水。地下水位的变化受地表水位制约,具有明显的季节性变化特点,当汉江水位上涨时,地下水水位随之抬高。深层地下水总体自西北向东南径流,地下水水力梯度在沙市、潜江以南较平缓,径流速度相当缓慢,基本处于静止状态。地下水向相邻含水层侧向径流排泄以及局部人工开采排泄。图A.1水文地质剖面图A.5回灌适宜的范围区域:涉及工程建设地下水开采城市主要集中于中南部江汉盆地及沿江城市周边。深度:研究区含水层在垂向上的分布差异较大,根据含水层分布情况,将研究区赋存与第四系松散堆积物中埋深300m以内的含水层划分为3个含水层(表A.1)。基坑工程回灌涉及第四系松散堆积物中浅层及中层上部地下水。表A.1松散岩类孔隙含水层系统结构划分表层位含水层划分深度(m)含水岩组岩性浅层第四系全新统(Qh)孔隙承压含水层0~20冲和黏性土,粉砂、粉土、粉细砂和砂砾石中层第四系上中更新统(Qp2+3)孔隙承压含水层20~120冲积细粉砂、中细砂、砂石,冲洪积砂、砂砾石;冲湖积砂砾石深层第四系下更新统(Qpl)孔隙承压含水层20~280粉砂、中细砂、砂、砂砾石新近系(N)裂隙孔隙承压含水层>280半固结的粉砂岩、砂岩附录B(资料性)回灌井成井质量检验记录表表B.1提供了回灌井成井质量检验记录表。表B.1回灌井成井质量检验记录表工程名称: 井编号: 验收日期:序号评定内容设计要求检验结果评定等级合格不合格1井位偏差2成孔直径3成孔深度4成孔垂直度5井管垂直度6井管底标高7井、滤管材质8滤管质量及回填高度9洗井质量10隔水段结构及长度评定结论共检查项,合格项,不合格项,合格 □不合格项目经理:(签字)降水施工单位:(盖章)年月日监理工程师:(签字)监理单位:(盖章)年月日专业负责人:(签字)降水设计单位:(盖章)
年月日建设单位代表:(签字)建设单位:(盖章)年月日
附录C(资料性)回灌运行记录表表C.1提供了回灌运行记录表。表C.1回灌运行记录表。日期天气基坑施工工况设计降深坑外降深控制标准降水井编号运行情况(开启/未开启)流量(m3/h)备注……回灌井编号运行情况(开启/未开启)设计回灌压力(MPa)回灌压力(MPa)单井设计最大可回灌量(m3/h)回灌量(m3/h)备注……坑内观测井编号水位(m)坑外观测井编号水位(m)备注……井点维护记录:运行管路围护记录:水质处理器维护记录:回灌井回扬记录:制表人:填表人:附录D(规范性附录)回灌试验要求D.0.1回灌试验开始前,回灌井应进行质量验收,合格才能作单井回灌试验。单井回灌观测井不宜少于两口。D.0.2回灌开始后,回灌井水位、观测井水位、回灌量应及时观测。自回灌试验开始后时刻起,水位观测时间间隔应为:1min、3min、5min、7min、10min、15min、20min、25min、30min,以后应每隔30min观测1次。回灌量应每隔30min观测1次。回灌试验结束后,水位恢复过程应及时观测,观测要求应与回灌过程相同,至井中水位恢复至初始水位为止。D.0.3稳定流回灌试验宜进行3次,水位上升宜先大后小。地下水位埋深小于3.0m场地,可进行2次稳定流回灌试验。D.0.4当下列任一条件发生时可认为达到稳定标准:在连续2小时内回灌量没有持续上升或下降趋势(试验过程中无降雨或其他干扰因素);回灌井内水位在连续2小时内波动小于3cm,水量波动小于3%;观测井中水位在连续2小时内波动小于2cm。D.0.5非稳定流回灌试验监测频率及方法应与稳定流相同。D.0.6回灌承压含水层释水系数、导水系数、渗透系数等水文地质参数可利用泰斯配线法根据非稳定流回灌计算水文地质参数确定,也可通过抽水试验确定。D.0.7影响半径可利用稳定流试验中回灌井及观测井数据计算:lgR=S式中:S1——距离回灌井r1.处水位上升值;S2——距离回灌井r2.处水位上升值;R——回灌井影响半径。D.0.8试验过程应及时现场整理,检查是否有反常行为。D.0.9加压回灌初期回灌压力应逐步上升,自水位上升至井口后,回灌压力应每2h增加20kpa,直至达到最大压力。回灌压力在达到最大压力后应维持稳定。加压回灌试验稳定标准及监测频率、方法应与稳定流回灌试验相同。附录E
(资料性)
湖北省地方标准实施信息及意见反馈表湖北省地方标准实施信息及意见反馈表如表E.1所示。表E.1湖北省地方标准实施信息及意见反馈表标准名称及编号基坑工程地下水回灌技术规程总体评价适用性该标准与当前所在地的产业或社会发展水平是否相匹配?£是£否协调性该标准的特色要求与其他强制性标准的主要技术指标、相关法律法规、部门规章或产业政策是否协调?£是£否执行情况标准执行单位或人员是否按照标准要求组织开展相关工作?£是£否实施信息标准实施过程中是否存在阻力和障碍?£是R否实施过程中存在的主要问题修改意见适用修改废止具体修需修改章节:具体修改意见:反馈渠道标准化行政主管部门省直行业主管部门专业标准化技术委员会(工作组)标准起草组(牵头起草单位)反馈人姓名:单位:联系方式:填表说明:为及时掌握标准实施情况,了解地方标准实施过程中存在的问题,并为标准复审提供科学依据,特制定《湖北省地方标准实施信息及意见反馈表》。可根据实际情况在表格中对应方框打勾,有需要文字说明的反馈意见可在相应位置进行文字描述,也可另附页。湖北省地方标准基坑工程地下水回灌技术规程Technicalspecificationforgroundwaterrechargeinexcavationengineering(征求意见稿)条文说明4基本规定4.1基坑工程地下水回灌实施还需考虑现场施工条件及地层的可回灌性等。4.3基坑工程地下水回灌设计目标是要实现对周边环境的变形控制要求,技术手段是结合地质条件通过选择合理的回灌方法实现地下水位的抬升抑制周边环境的变形,应优先选用重力回灌,若重力回灌不能满足设计要求,可采用加压回灌,加压回灌可以显著提高回灌效率,但加压回灌应做好压力值的合理化确定、井壁封闭隔水层的设计及施工质量控制,防止井壁外侧封闭层在水压力作用下的劈裂破坏。5勘察5.1.1查明和获取场地回灌区域的水文地质条件和水文地质参数等是地下水回灌方案合理选择的重要依据。对于工程建设进行岩土工程勘察成果,有时并不能满足地下水回灌设计要求,尚需进行回灌专项勘察工作,才能满足回灌设计需要。5.1.2地下水回灌工程勘察应根据工程设计需要开展工作。地下水回灌工程勘察可与岩土工程勘察同时进行,也可在场地完成岩土工程详细勘察工作的基础上补充进行。现场工作量与已有资料的丰富程度、场地水文地质条件的复杂程度、场地的大小有关。5.1.3要充分搜集利用已有资料,避免与前人工作重复。地下水回灌工程勘察的范围、内容和工作量部署应由场地及周边已有资料的丰富程度、场地水文地质条件的复杂程度、场地的大小等综合确定。5.1.4本条提出了地下水回灌工程勘察的具体要求。工程场地多处于城市建筑密集区,相邻场地抽降地下水或管线渗漏补给等人为因素对拟建场地地下水影响较大,强调了周边区域的资料搜集的重要性。由于室内试验和实际结果有一定差异,因此,基坑地下水回灌工程勘察应通过现场抽水试验测定含水层渗透系数等水文地质参数。5.1.6本条提出了地下水回灌工程勘察孔(井)回填封闭的要求。5.2.2勘察孔布置应综合考虑对场地水文地质条件有影响的多种因素,能反映场地水文地质条件,勘察工作能控制各含水层的空间分布。补充勘察或专项勘察时,试验井应避开地下连续墙、围护桩、建筑结构工程桩等基坑支护和建筑构件位置。5.2.4压缩模量应取土的自重应力至自重应力与附加应力之和段的压缩模量。评价拟选回灌用非目标含水层地下水对回灌目标含水层地下水水质的影响,对其适宜性进行评价。5.3.1若重力回灌不能满足设计要求,应采用加压回灌,相关工程实践表明,在以粉土、粉砂等较细颗粒组成的承压含水层中加压回灌可以显著提高回灌效率。此外,潜水含水层水位的升降与地面的隆起或沉降有很强的相关性和同步性,因此,现场回灌试验的同时,应开展场地地面高程的监测,为回灌设计提供参考。加压回灌效果明显优于常压回灌;回灌井可有效抬高某区域内的水位,离回灌井越近,相应回灌效率越高。6回灌设计6.1.1拟保护对象水位控制要求由设计根据分析给定,回灌应使拟保护对象所在场区的地下水因降水引起的水力梯度控制在合理范围,拟保护对象的沉降幅度、不均匀控制量均应控制规范允许范围内。6.1.3应坚持保护水资源的原则,重视降水抽排地下水的综合利用,可以用回灌方法将降水抽取的地下水回灌至含水层中,以减小外排量。6.1.4降水回灌必须有合适的场地用于收集和处理用于回灌的水,还需要有一定的场地进行地下水回灌,主要考虑周围建(构)筑物的密度,工程场地与周围建(构)筑物间的距离及回灌井和降水井之间的距离,达到对周边建(构)筑物或地下管线防沉保护的目的。6.1.6采用回灌进行变形控制设计时应考虑周边建设工程工况、场地水文地质条件及变形控制要求,且应包括下列内容:1抽水与回灌引起的地下水渗流场时空分布;2回灌对控制环境变形的效应分析;3回灌对周边建设工程稳定性影响的分析与评估。6.2.1回灌参数与降水参数是不一样的,不能通过抽水试验获得,而回灌试验只有降水开始后才能进行,因此回灌设计宜分为两阶段设计,只有通过现场回灌试验取得回灌参数后,修正回灌设计计算。6.2.2回井影响半径宜采用图解法,绘制s-lg尺曲线确定,其结果较理论公式计算更符合实际。6.2.3加压回灌时,回灌压力可转化成等效的水头高度进行单井回灌量计算。潜水回灌井计算简图承压水井回灌计算简图6.2.4规程编制组查阅了大量文献及抽、灌对比试验,在工程实践中采用降水理论进行回灌井的影响半径、回灌渗透系数、水位抬升等计算已成共识。式(1)是计算完整井单井承压水水位抬升的基本公式。本条未列出非完整井单井承压水水位抬升公式,当采用非完整井时,应通过回灌试验求取R’值,其中回灌试验井的深度及结构应与回灌工程井相似。这是因为:a)回灌设计时求算承压水水位抬升值的精度与回灌渗透系数、回灌影响半径、井的深度、井的结构和选用的计算公式密切相关。由于长江、汉江松散层中的含水层多为二元结构地层,含水层垂直方向的渗透性能变化大。采用不同深度、不同结构的非完整井,得到的渗透系数及影响半径都会不同。采用完整井公式或各种不同条件下的非完整井公式,得到的回灌渗透系数及影响半径也是不同的。因此在实际应用中强调回灌试验井与回灌工程井,在深度、结构及计算公式等方面相同或相似,这样渗透系数及影响半径值可以通用,并可使设计得到比较准确的结果。b)在地下水井流计算公式中,完整井公式是基本公式。非完整井计算公式只是在一定条件下由基本公式衍生出的特定经验公式。如果回灌试验阶段和设计阶段都用基本公式,由试验求算渗透系数及影响半径概化值,然后又将这样的回灌参数概化值用于设计回灌计算,和相同条件下用非完整井特定公式和特定参数计算的结果应是完全一样的。统一规定采用基本公式计算,可避免公式繁琐,计算过程复杂等缺陷。要求是试验井应与工程井相同或相似。6.2.6回灌井内的回灌压力增大到一定值后,导致作用在回灌井位置处的拟回灌含水层上覆不透水层底面处的水压力过大,可沿井管外壁与土层接触面发生水力劈裂破坏,使地下水沿井管外壁流出并导致加压回灌失败。因此,需限制回灌井最大回灌压力。举例计算:回灌井井深30m;上覆隔水层15m,平均重度19kN/m3,静止侧压力系数K0取值0.5。按照公式计算:P=45kPa。静止侧压力系数取值影响较大。常规回填井无法承受加压回灌。为确保地下水不沿井壁冒水,上部止水参照7.6.2。6.2.7由于基坑工程地下水回灌专项工程边界条件复杂,可采用渗流数值模拟进行校核,计算模型及参数要反映工程性质与场地地质条件。6.3.2一般而言,回灌井平面布置主要根据降水井和被保护物的位置确定,回灌井的数量应根据回灌井的效用等综合确定。帷幕未进入含水层或进入含水层仅仅3-5m时,回灌井深度则不能帷幕深度确定,此时应增加回灌井与降水井之间间距。6.3.3回灌井与抽水井之间应保持一定的距离,当距离过小时水流会相互干扰,甚至会贯通,很难使水位恢复到设计水位;当二者间距大于等于5m时,可以保证较好的回灌效果。对于渗透性很强的粗砂、砾砂和碎石层,与降水井的距离应适当增加。止水帷幕质量加强,场地有条件限制时,可考虑3m.6.3.5回灌水量应根据实际的地下水位的变化及时调节,既要防止回灌水量过大而渗入本工程场地影响施工,又要防止回灌水量过小,影响回灌效果,因此,要求在工程场地附近设置一定数量的观测井,定时进行观测和分析,以便及时调整回灌水量。7成井施工与质量检验7.1.1专项施工方案主要内容包括:工程概况及编制依据、地下水回灌工程主要施工方法及技术措施、现场布置、设备、人员安排、材料供应和施工进度计划、质量标准及保证措施、环境保护和安全文明生产措施、监测方案、应急预案等。7.2.1以卵石和漂石为主的地层,宜采用冲击钻进工艺;其它第四系地层宜采用回转钻进工艺(和降水井一样,是否应为清水冲击成孔)。水位观测井施工工艺可与回灌井相
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