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1、地下水掌握基坑工程中的降低地下水亦称地下水掌握,即在基坑工程施工过程中,地下水要满足支护构造和挖土施工的要求,并且不因地下水位的变化,对基坑四周的环境和设施带来危害。1 地下水掌握方法选择在软土地区基坑开挖深度超过 3m,一般就要用井点降水。开挖深度浅时, 亦可边开挖边用排水沟和集水井进展集水明排。地下水掌握方法有多种,其适用条件大致如表 6-123 所示,选择时依据土层状况、降水深度、四周环境、支护构造种类等综合考虑后优选。当因降水而危及基坑及周边环境安全时,宜承受截水或回灌方法。20地下水掌握方法适用条件 表 6-123方法名称集水明排土类渗透系数m/d720.0降水深度m5水文地质特征降
2、水真空井点喷射井点管井填土、粉土、粘性土、砂土粉土、砂土、碎石土、可溶岩、裂开带0.120.00.120.01.0200.0单级6 多级205上层滞水或水量不大的潜水含水丰富的潜水、承压水、裂隙水截水回灌粘性土、粉土、砂土、碎石土、岩溶土填土、粉土、砂土、碎石土不限0.1200.0不限不限当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进展坑底突涌验算,必要时可实行水平封底隔渗或钻孔减压措施,保证坑底土层稳定。否则一旦发生突涌,将给施工带来极大麻烦。2 基坑涌水量计算依据水井理论,水井分为潜水无压完整井、潜水无压非完整井、承压完整井和承压非完整井。这几种井的涌水量计算公式不同。1. 均质含水层潜水完整
3、井基坑涌水量计算依据基坑是否邻近水源,分别计算如下:(1) 基坑远离地面水源时图 6-168aQ = 1.366K (2H - S )S6-124式中 Q基坑涌水量; K土壤的渗透系数; H潜水含水层厚度; S基坑水位降深;lg(1 + R )r0kHR降水影响半径;宜通过试验或依据当地阅历确定,当基坑安全等级为二、三级时,对潜水含水层按下式计算:R = 2S6-125对承压含水层按下式计算:R = 10Sk6-126k土的渗透系数; r0基坑等效半径;当基坑为圆形时,基坑等效半径取圆半径。当基坑非圆形时,对矩形基坑的等效半径按下式计算:r00.29ab6-127 式中 a、b分别为基坑的长、
4、短边。对不规章外形的基坑,其等效半径按下式计算:Apr =6-1280式中 A基坑面积。(2) 基坑近河岸图 6-168b(2H - S )SQ = 1.366klg 2br0b0.5R6-129(3) 基坑位于两地表水体之间或位于补给区与排泄区之间时图 6-168c(2H - S )SQ = 1.366k2(b + b )p (b - b )6-13012lgprcos 2 ( 120(4) 当基坑靠近隔水边界时b + b )12Q = 1.366k(2H - S )S6-1312 lg(R + r0) - lg r0(2b + r )0图 6-168 均质含水层潜水完整井基坑涌水量计算简图
5、a基坑远离地面水源;b基坑近河岩;c基坑位于两地表水体之间;d基坑靠近隔水边界2. 均质含水层潜水非完整井基坑涌水量计算(1) 基坑远离地面水源图 6-169aQ = 1.366kH 2 - h2mRh- lh(h=mH + h2)6-132lg(1 +) + mlg(1 + 0.2 m )rlr00(2) 基坑近河岸,含水层厚度不大时图 6-169bl + sQ = 1.366ks+lbM/26-133lg 2blg 0.66l+ 0.25 llgb 2rrMM 200- 0.14l 2式中 M由含水层底板到滤头有效工作局部中点的长度。(3) 基坑近河岸含水层厚度很大时:l + slQ =
6、1.366ks2b +0.66l0.44l bl6-134lglg- 0.22arshrrb00l + s Q = 1.366ks2blgr0+lg 0.66lr0l- 0.11 lbbl6-135图 6-169 均质含水层潜水非完整井涌水量计算简图a基坑远离地面水源;b基坑近河岸,含水层厚度不大;c基坑近河岸,含水层厚度很大3. 均质含水层承压水完整井基坑涌水量计算(1) 基坑远离地面水源图 6-170aQ = 2.73kMSlg(1 + R )r0式中 M承压含水层厚度。(2) 基坑近河岸图 6-170bQ = 2.73kMSb0.5rlg( 2b )r06-13606-137(3) 基坑
7、位于两地表水体之间或位于补给区与排泄区之间图 6-170c(2H - S )SQ = 2.73k2(b + b )p (b + b )6-13812lgprcos 2 ( 12b + b )012图 6-170 均质含水层承压水完整井涌水量计算简图a基坑远离地面水源;b基坑近河岸;c基坑位于两地表水体之间4. 均质含水层承压水非完整井基坑涌水量计算图 6-171Q = 2.73kMS6-139lg(1 +R ) + r0M - l lg(1 + 0.2 M )lr0图 6-171 均质含水层承压水非完整井涌水量计算简图5. 均质含水层承压-潜水非完整井基坑涌水量计算(2H - M )M - h
8、2Q = 1.366k6-140lg(1 + R )r0图 6-172 均质含水层承压-潜水非完整井基坑涌水量计算简图3 集水明排法在地下水位较高地区开挖基坑,会遇到地下水问题。如涌入基坑内的地下水不能准时排解,不但土方开挖困难,边坡易于塌方,而且会使地基被水浸泡,扰动地基土,造成竣工后的建筑物产生不均匀沉降。为此,在基坑开挖时要准时排解涌入的地下水。当基坑开挖深度不很大,基坑涌水量不大时,集水明排法是应用最广泛,亦是最简洁、经济的方法。1. 明沟、集水井排水明沟、集水井排水多是在基坑的两侧或四周设置排水明沟,在基坑四角或每隔 3040m 设置集水井,使基坑渗出的地下水通过排水明沟集合于集水井
9、内,然后用水泵将其排出基坑外图 6-173。图 6-173 明沟、集水井排水方法1-排水明沟;2-集水井;3-离心式水泵;4-设备根底或建筑物根底边线;5-原地下水位线;6-降低后地下水位线排水明沟宜布置在拟建建筑根底边 0.4m 以外,沟边缘离开边坡坡脚应不小于 0.3m。排水明沟的底面应比挖土面低 0.30.4m。集水井底面应比沟底面低 0.5m 以上,并随基坑的挖深而加深,以保持水流畅通。沟、井的截面应依据排水量确定,基坑排水量 V 应满足以下要求:V1.5Q6-141式中 Q基坑总涌水量,按 2 节供给的方法计算。明沟、集水井排水,视水量多少连续或连续抽水,直至根底施工完毕、回填土为止
10、。当基坑开挖的土层由多种土组成,中部夹有透水性能的砂类土,基坑侧壁消灭分层渗水时,可在基坑边坡上按不同高程分层设置明沟和集水井构成明排水系统,分层阻截和排解上部土层中的地下水,避开上层地下水冲刷基坑下部边坡造成塌方图 6-174。图 6-174 分层明沟、集水井排水法1-底层排水沟;2-底层集水井;3-二层排水沟;4-二层集水井;5-水泵;6-原地下水位线;7-降低后地下水位线2. 水泵选用集水明排水是用水泵从集水井中排水,常用的水泵有潜水泵、离心式水泵和泥浆泵,其技术性能如表 6-124、表 6-125、表 6-126 和表 6-127 所示。排水所需水泵的功率按下式计算:N = K1QH6
11、-14275h h1222B-31103034.524.08.25.74.037.02B-19112521.016.08.06.02.219.03B-1932.452.221.515.66.25.04.023.03B-33305535.528.86.73.07.540.03B-57307062.044.57.74.717.070.04B-15549917.610.05.05.527.04B-206511022.617.15.010.051.64B-356512037.728.06.73.317.048.04B-517012059.043.05.03.530.078.04B-916513598.
12、072.57.140.055.089.06B-1312618714.39.65.95.010.088.06B-2011020022.717.18.57.017.0104.06B-3311020036.529.26.65.230.0117.08B-1321632414.511.05.54.517.0111.08B-1822036020.014.06.25.022.0-式中 K1安全系数,一般取 2; Q基坑涌水量m3/d;H包括扬水、吸水及各种阻力造成的水头损失在内的总高度m; 1水泵效率,0.40.5; 2动力机械效率,0.750.85。一般所选用水泵的排水量为基坑涌水量的 1.52.0 倍。
13、潜水泵技术性能 表 6-124型号QY-3.5流量m3/h100扬程m3.5电机功率kw2.2转速r/min2800电流A6.5电压V380QY-76572.228006.5380QY-1525152.228006.5380QY-2515252.228006.5380JQB-1.5-61022.528202.228005.7380JQB-2-101532.521122.228005.7380JQB-4-3150908.24.72.228005.7380JQB-5-69801205.13.12.228005.73807.5JQB8-972884.57.5-3801.5JQB2-1018141.5
14、-3802Z615254.0-380JTS-2-1025152.229005.4-B 型离心水泵主要技术性能 表 6-125水泵型号流量m3/h扬程m吸程m电机功率kW重量kg1 1 B-1761420.314.06.66.01.517.08B-29水泵型号1 1 BA-622034032.025.46.54.740.0139.0BA 型离心水泵主要技术性能表 6-126流量扬程吸程电机功率外形尺寸mm重量m3/hmmkW长宽高kg11.017.46.71.53702252403022BA-620.038.07.24.0524337295352BA-920.018.56.82.25343192
15、70363BA-660.050.05.617.07143684101163BA-945.032.65.07.5623350310603BA-1345.018.85.54.0554344275414BA-6115.081.05.555.07304304401384BA-8109.047.63.830.07224024251164BA-1290.034.65.817.07253874001084BA-1890.020.05.010.0631365310654BA-2579.014.85.05.5571301295446BA-8170.032.55.930.07595284801666BA-1216
16、0.020.17.917.07474904501466BA-18162.012.55.510.07484704201348BA-12280.029.15.640.08095844901918BA-18285.018.05.522.07865604801808BA-25270.012.75.017.0779512480143泥浆泵主要技术性能 表 6-127泥浆泵流量扬程电机功率泵口径mm外形尺寸m重量型号m3/hmkw吸入口出口长宽高kg3PN1082122125750.760.590.524503PNL1082122160901.275.11.633004PN1005075751501.49
17、0.841.08510002 1 NWL25455.83.61.570601.247长61.53NWL55959.87.9390701.677长63BW600/3060030038102642.1061.0511.361450BW200/302003001375451.790.6950.865578BW200/402004001889381.670.891.66802注:流量括号中数量单位为L/min。4 降水降水即在基坑土方开挖之前,用真空轻型井点、喷射井点或管井深入含水层内,用不断抽水方式使地下水位下降至坑底以下,同时使土体产生固结以便利土方开挖。1. 降水井井点或管井数量计算n = 1.
18、1 Q6-143q式中 Q基坑总涌水量; q设计单井出水量;真空井点出水量可按 3660m3/d 确定; 真空喷射井点出水量按表 6-128 确定;管井的出水量 qm3/d按下述阅历公式确定:q = 120p r l3 k6-144srs过滤器半径m; l过滤器进水局部长度m; k含水层的渗透系数m/d。型号外管直径mm喷射管混合室直喷嘴直径径mm工作水压力MPa工作水流量m3/d设计单个井 适用含水层点出水力量渗透系数m3/dm/d1.5 型并列式2.5 型圆心式4.0 型圆心式6.0 型圆心式3868100162771019mm141420400.60.80.60.80.60.80.60.
19、8112.8163.2100.8138.2110.4148.8103.2138.2230.4259.2388.87206007200.15.00.15.05101020喷射井点的设计出水力量 表 6-1282. 过滤器长度真空井点和喷射井点的过滤器长度,不宜小于含水层厚度的 1/3。管井过滤器长度宜与含水层厚度全都。群井抽水时,各井点单井过滤器进水局部长度应符合下述条件:y0l6-145 式中 y0单井井管进水长度,按下式计算:(1) 潜水完整井 5-146式中 r0基坑等效半径; rw管井半径; H潜水含水层厚度;0R 基坑等效半径与降水影响半径之和 RrR00R降水井影响半径。(2) 承压
20、完整井6-147式中 H”承压水位至该承压含水层底板的距离; M承压含水层厚度。当滤管工作局部长度小于 2/3 含水层厚度时,应承受非完整井公式计算。假设不满足上式条件,应调整井点数量和井点间距,再进展验算。当井距足够小仍不能满足要求时,应考虑基坑内布井。(3) 基坑中心点水位降低深度计算1) 块状基坑降水深度计算潜水完整井稳定流时:承压完整井稳定流时:6-1486-149式中S基坑中心处地下水位降低深度;r1、r2rn各井距基坑中心或井点中心处的距离。2) 对非完整井或非稳定流,应依据具体状况承受相应的计算方法。3) 当计算出的降深不能满足降水设计要求时,应重调整井数、布井方式。3. 井点构
21、造和施工的技术要求(1) 一般要求1) 基坑降水宜编制降水施工组织设计,其主要内容为:井点降水方法;井点管长度、构造和数量;降水设备的型号和数量;井点系统布置图;井孔施工方法及设备;质量和安全技术措施;降水对四周环境影响的估量及预防措施等。2) 降水设备的管道、部件和附件等,在组装前必需经过检查和清洗。滤管在运输、装卸和堆放时应防止损坏滤网。3) 井孔应垂直,孔径上下全都。井点管应居于井孔中心,滤管不得紧靠井孔壁或插入淤泥中。4) 井孔承受湿法施工时,冲孔所需的水流压力如表 6-129 所示。在填灌砂滤料前应把孔内泥浆稀释,待含泥量小于 5%时才可灌砂。砂滤料填灌高度应符合各种井点的要求。土的
22、名称冲水压力土的名称冲水压力冲孔所需的水流压力 表 6-129kPakPa松散的细砂250450中等密实粘土600750软质粘土、软质粉土质粘土250500砾石土850900密实的腐殖土500塑性粗砂8501150原状的细砂500密实粘土、密实粉土质粘土7501250松散中砂450550中等颗粒的砾石10001250黄土600650硬粘土12501500原状的中粒砂600700原状粗砾135015005) 井点管安装完毕应进展试抽,全面检查管路接头、出水状况和机械运转状况。一般开头出水混浊,经肯定时间后出水应渐渐变清,对长期出水混浊的井点应予以停闭或更换。6) 降水施工完毕,依据构造施工状况和
23、土方回填进度,间续关闭和逐根拔出井点管。土中所留孔洞应马上用砂土填实。7) 如基坑坑底进展压密注浆加固时,要待注浆初凝后再进展降水施工。(2) 真空井点构造和施工技术要求1) 机具设备真空井点系统由井点管管下端有滤管、连接收、集水总管和抽水设备等组成。井点管井点管为直径 38110mm 的钢管,长度 57m,管下端配有滤管和管尖。滤管直径与井点管一样,管壁上渗水孔直径为 1218mm,呈梅花状排列,孔隙率应大于 15%;管壁外应设两层滤网,内层滤网宜承受 3080 目的金属网或尼龙网,外层滤网宜承受 3-10 目的金属网或尼龙网;管壁与滤网间应承受金属丝绕成螺旋形隔开,滤网外面应再绕一层粗金属
24、丝。滤管下端装一个锥形铸铁头。井点管上端用弯管与总管相连。连接收与集水总管连接收常用透亮塑料管。集水总管一般用直径 75110mm 的钢管分节连接, 每节长 4m,每隔 0.81.6m 设一个连接井点管的接头。抽水设备依据抽水机组的不同,真空井点分为真空泵真空井点、射流泵真空井点和隔膜泵真空井点,常用者为前两种。真空泵真空井点由真空泵、离心式水泥、水气分别器等组成图 6-175,有定型产品供给表 6-130。这种真空井点真空度高6780kPa,带动井点数多,降水深度较大5.56.0m;但设备简单,修理治理困难,耗电多,适用于较大的工程降水。图 6-175 真空泵真空井点抽水设备工作简图1-井点
25、管;2-弯联管;3-集水总管;4-过滤箱;5-过滤网;6-水气分别器;7-浮筒;8-挡水布;9-阀门;10-真空表;11-水位计;12-副水气分别器;13-真空泵;14-离心泵;15-压力箱;16-出水管;17-冷却泵;18-冷却水管;19-冷却水箱;20-压力表;21-真空调整阀名称数量往复式真空泵1 台离心式水泵2 台水泵机组配件1 套规格技术性能V5 型W6 型或V6 型;生产率 4.4m3/min,真空度 100kPa,电动机功率 5.5kW,转速 1450r/minB 型或 BA 型;生产率 30m3/h,扬程 25m,抽吸真空高度 7m,吸口直径 50mm,电动机功率 2.8kW,
26、转速 2900r/min井点管 100 根,集水总管直径 75l00mm,每节长 1.64.0m,每套29 节,总管上节管间距 0.8m,接头弯管 100 根;冲射管用冲管 1根;机组外形尺寸 2600mm1300mm1600mm,机组重 1500kg真空泵型真空井点系统设备规格与技术性能 表 6-130射流泵真空井点设备由离心水泵、射流器射流泵、水箱等组成,如图 6-176 所示,配套设备如表 6-131,系由高压水泵供给工作水,经射流泵后产生真空, 引射地下水流;设备构造简洁,易于加工制造,操作修理便利,耗能少,应用日益广泛。图 6-176 射流泵真空井点设备工作简图a工作简图;b射流器构
27、造1-离心泵;2-射流器;3-进水管;4-集水总管;5-井点管;6-循环水箱;7-隔板;8-泄水口;9-真空表;10-压力表;11-喷嘴;12-喉管2) 井点布置井点布置应依据基坑平面外形与大小、地质和水文状况、工程性质、降水深度等而定。当基坑槽宽度小于 6m,且降水深度不超过 6m 时,可承受单排井点,布置在地下水上游一侧图 6-177;当基坑槽宽度大于 6m,或土质不良,渗透系数较大时,宜承受双排井点,布置在基坑槽的两侧,当基坑面名称离心泵电动机型号技术性能3BL-9 型,流量 45m3/h,扬程 32.5mJO -42-2,功率 7.5kW射流泵2喷嘴 50mm , 空载真空度 100k
28、Pa , 工作水压0.150.3MPa,工作水流 45m3/h,生产率 1035m3/h1100mm600mm1000mm数量1 台1 台备注供给工作水水泵的配套动力1 个形成真空水箱1 个循环用水积较大时,宜承受环形井点图6-178;挖土运输设备出入道可不封闭,间距可达 4m,一般留在地下水下游方向。井点管距坑壁不应小于 1.01.5m,距离太小, 易漏气。井点间距一般为 0.81.6m。集水总管标高宜尽量接近地下水位线并沿抽水水流方向有 0.25%0.5%的上仰坡度,水泵轴心与总管齐平。井点管的入土深度应依据降水深度及储水层全部位置打算,但必需将滤水管埋入含水层内,并且比挖基坑沟、槽底深
29、0.91.2m,井点管的埋置深度亦可按下式计算图 6-178; 50 型射流泵真空井点设备规格及技术性能 表 6-131注:每套设备带 9m 长井点 2530 根,间距 1.6m,总长 180m,降水深 59m。图 6-177 单排线状井点布置1-井点管;2-集水总管;3-抽水设备;4-基坑;5-原地下水位线;6-降低后地下水位线;H-井点管长度;H1-井点埋设面至根底底面的距离;h-降低后地下水位至基坑底面的安全距离,一般取 0.51.0m;L-井点管中心至基坑外边的水平距离;l-滤管长度;B-开挖基坑上口宽度图 6-178 环形井点布置图1-井点;2-集水总管;3-弯联管;4-抽水设备;5
30、-基坑;6-填粘土;7-原地下水位线;8-降低后地下水位线;H-井点管埋置深度;H1-井点管埋设面至基底面的距离;h-降低后地下水位至基坑底面的安全距离,一般取 0.51.0m;L-井点管中心至基坑中心的水平距离;l-滤管长度HH1hiLl6-150式中 H井点管的埋置深度m;H1井点管埋设面至基坑底面的距离m; h基坑中心最深挖掘面至降水曲线最高点的安全距离 m,一般为0.51.0m,人工开挖取下限,机械开挖取上限; L井点管中心至基坑中心的短边距离m; i降水曲线坡度,与土层渗透系数、地下水流量等因素有关,依据扬水试验和工程实测确定。对环状或双排井点可取 1/101/15;对单排线状井点可
31、取 1/4;环状降水取 1/81/10;l滤管长度m。井点露出地面高度,一般取 0.20.3m。H 计算出后,为安全计,一般再增加1/2 滤管长度。井点管的滤水管不宜埋入渗透系数微小的土层。在特别状况下,当基坑底面处在渗透系数很小的土层时, 水位可降到基坑底面以上标高最低的一层,渗透系数较大的土层底面。一套抽水设备的总管长度一般不大于 100120m。当主管过长时,可承受多套抽水设备;井点系统可以分段,各段长度应大致相等,宜在拐角处分段,以削减弯头数量,提高抽吸力量;分段宜设阀门,以免管内水流紊乱,影响降水效果。真空泵由于考虑水头损失,一般降低地下水深度只有 5.56m。当一级轻型井点不能满足
32、降水深度要求时,可承受明沟排水与井点相结合的方法,将总管安装在原有地下水位线以下,或承受二级井点排水降水深度可达 710m,即先挖去第一级井点排干的土,然后再在坑内布置埋设其次级井点,以增加降水深度。抽水设备宜布置在地下水的上游,并设在总管的中部。3) 井点管的埋设井点管的埋设可用射水法、钻孔法和冲孔法成孔,井孔直径不宜大于300mm,孔深宜比滤管底深 0.51.0m。在井管与孔壁间准时用干净中粗砂填灌密实均匀。投入滤料数量应大于计算值的 85%,在地面以下 1m 范围内用粘土封孔;4) 井点使用井点使用前应进展试抽水,确认无漏水、漏气等特别现象后,应保证连续不断抽水。应备用双电源,以防断电。
33、一般抽水 35d 后水位降落漏斗渐趋稳定。出水规律一般是“先大后小、先浑后清”。在抽水过程中,应定时观测水量、水位、真空度,并应使真空泵保持在 55kPa以上。(3) 喷射井点的构造及施工技术要求1) 工作原理与井点布置喷射井点作用深层降水,其一层井点可把地下水位降低 820m。其工作原理如图 6-179、图 6-180 所示。喷射井点的主要工作部件是喷射井管内管底端的扬水装置喷嘴的混合室图 6-180;当喷射井点工作时,由地面高压离心水泵供给的高压工作水,经过内外管之间的环形空间直达底端,在此处高压工作水由特制内管的两侧进水孔进入至喷嘴喷出,在喷嘴处由于过水断面突然收缩变小, 使工作水流具有
34、极高的流速3060m/s,在喷口四周造成负压形成真空,因而将地下水经滤管吸入,吸入的地下水在混合室与工作水混合,然后进入集中室, 水流从动能渐渐转变为位能,即水流的流速相对变小,而水流压力相对增大,把地下水连同工作水一起扬升出地面,经排水管道系统排至集水池或水箱,由此再用排水泵排出。图 6-179 喷射井点布置图a喷射井点设备简图;b喷射井点平面布置图1-喷射井管;2-滤管;3-供水总管;4-排水总管;5-高压离心水泵;6-水池;7-排水泵;8-压力表图 6-180 喷射井点扬水装置喷嘴和混合室构造1234561234221021-集中室;2-混合室;3-喷嘴;4-喷射井点外管;5-喷射井点内
35、管;L -喷射井点内管底端两侧进水孔高度;L -喷嘴颈缩局部长度;L -喷嘴圆柱局部长度;L -喷嘴口至混合室距离;L -混合室长度;L -集中室长度;d -喷嘴直径;d -混合室直径;d -喷射井点内管直径;d -喷射井点外管直径;Q -工作水加吸入水的流量Q Q +Q ;P -3123混合室末端扬升压力MPa;F1-喷嘴断面积;F2-混合室断面积;F -喷射井点内管断面积;v -工作水从喷嘴喷出时的流速;v -工作水与吸入水在混合室的流速;v -工作水与吸入水排出时的流速2) 井点管与其布置井点管的外管直径宜为 73108mm,内管直径宜为 5073mm,滤管直径为89127mm。井孔直径
36、不宜大于 600mm,孔深应比滤管底深 1m 以上。滤管的构造与真空井点一样。扬水装置喷射器的混合室直径可取14mm,喷嘴直径可 取 6.5mm,工作水箱不应小于 10m3。井点使用时,水泵的起动泵压不宜大于0.3MPa。正常工作水压为 0.25P0扬水高度。井点管与孔壁之间填灌滤料粗砂。孔口到填灌滤料之间用粘土封填,封填高度为 0.51.0mm。常用的井点间距为 23m。每套喷射井点的井点数不宜超过 30 根。总管直径宜为 150mm,总长不宜超过60m。每套井点应配备相应的水泵和进、回水总管。假设由多套井点组成环圈布置,各套进水总管宜用阀门隔开,自成系统。每根喷射井点管埋设完毕,必需准时进
37、展单井试抽,排出的浑浊水不得回入循环管路系统,试抽时间要持续到水由浑浊变清为止。喷射井点系统安装完毕, 亦需进展试抽,不应有漏气或翻砂冒水现象。工作水应保持清洁,在降水过程中应视水质浑浊程度准时更换。(4) 管井的构造及技术要求管井由滤水井管、吸水管和抽水机械等组成图 6-181。管井设备较为简洁,排水量大,降水较深,水泵设在地面,易于维护。适于渗透系数较大,地下水丰富的土层、砂层。但管井属于重力排水范畴,吸程高度受到肯定限制,要求渗透系数较大1200m/d。图 6-181 管井构造1-滤水井管;2- 14mm 钢筋焊接骨架;3-6mm30mm 铁环250mm;4-10 号铁丝垫筋250mm
38、焊于管骨架上,外包孔眼 12mm 铁丝网;5-沉砂管;6-木塞;7-吸水管;8- 100200mm 钢管;9-钻孔;10-夯填粘土;11-填充砂砾;12-抽水设备1) 井点构造与设备滤水井管下部滤水井管过滤局部用钢筋焊接骨架,外包孔眼为 12mm 滤网,长 23m, 上部井管局部用直径 200mm 以上的钢管、塑料管或混凝土管。吸水管用直径 50100mm 的钢管或胶皮管,插入滤水井管内,其底端应沉到管井吸水时的最低水位以下,并装逆止阀,上端装设带法兰盘的短钢管一节。水泵承受 BA 型或 B 型,流量 1025m3/h 离心式水泵。每个井管装置一台,当水泵排水量大于单孔滤水井涌水量数量时,可另
39、加设集水总管将相邻的相应数量的吸水管连成一体,共用一台水泵。2) 管井的布置沿基坑外围四周呈环形布置或沿基坑或沟槽两侧或单侧呈直线形布置, 井中心距基坑槽边缘的距离,依据所用钻机的钻孔方法而定,当用冲击钻时为 0.51.5m;当用钻孔法成孔时不小于 3m。管井埋设的深度和距离,依据需降水面积和深度及含水层的渗透系数等而定,最大埋深可达 10m,间距 1015m。3) 管井埋设管井埋设可承受泥浆护壁冲击钻成孔或泥浆护壁钻孔方法成孔。钻孔底部应比滤水井管深 200mm 以上。井管下沉前应进展清洗滤井,冲除沉渣,可灌入稀泥浆用吸水泵抽出置换或用空压机洗井法,将泥渣清出井外,并保持滤网的畅通, 然后下管。滤水井管应置于孔中心,下端用圆木堵塞管口,井管与孔壁之间用315mm 砾石填充作过滤层,地面下 0.5m 内用粘土填充夯实。水泵的设置标高依据要求的降水深度和所选用的水泵最大真空吸水高度而定,当吸程不够时,可将水泵设在基坑内。4) 管井的使用管井使用时,应经试抽水,检查出水是否正常,有无淤塞等现象。抽水过程中应常常对抽水设备的电动机、传动机械、电流、电压等进展检查,并对井内水位下降和流量进展观测和记录。井管使用完毕,井管可用倒链、或卷扬机将井管缓缓拔出,将滤水井管洗去泥砂后储存备用,所留孔洞用砂砾填实,上部 50cm深用粘性土填充夯实。(5) 深井井点深