降水施工专项方案.6.doc
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1、目 录第一章 工程概况1第二章 场地工程地质条件22.1水文地质条件22.2工程地质条件2第三章 方案编制依据4第四章 降水方案54.1降水井设计54.2降水工程监测与维护要求74.3抽水设备选择74.4排水系统设计7第五章 降水井施工工艺9第六章 质量保证措施12第七章 施工组织13第八章 文明施工措施14附:降水井平面布置图降水井(管井)结构及地层柱状图沉砂池平面图沉砂池断面图地面排水沟断面图基底排水沟断面图第一章 工程概况本工程道路位于成都市城南高新区,为红星路南延线(化龙路区界)段之K0+000K5+391.091段道路工程,设计起点桩号K0+000,接25米宽化龙路;设计终点桩号K5
2、391.091,接高新与双流区界,其中K0+995.605K1+240、K1+800K2+380、K2+920K3+140段为本工程预留段,故本段道路设计全长4346.696米。本工程由成都市市政工程设计研究院进行设计,由中冶成都勘察研究总院有限公司对拟建的场地进行岩土工程勘察。本次施工共有4条下穿隧道,中和一线下穿隧道K0+210K0+770,隧道基底设计高程最底标高472.252m,辅道设计高程483.08m,开挖深度10.828;污水管道埋深4.6699.021m。中和二线下穿隧道K1+265K1+795,隧道基底设计高程最底标高471.011m,辅道设计高程481.494m,开挖深度
3、10.484;污水管道埋深6.2357.979m。和迎大道下穿隧道K2+398.722K2+910.122,隧道基底设计高程最底标高469.722m,辅道设计高程480.218m,开挖深度10.496;污水管道埋深7.0688.199m。商业大道创意大道下穿隧道K3+145.683K3+960,隧道基底设计高程最底标471.903m,辅道设计高程483.092m,开挖深度11.189;污水管道埋深8.37510.002m。根据周边环境,下穿隧道沟槽开挖支护设计等级:中和一线、和迎大道为一级;中和二线、商业大道为一级;雨(污)水沟槽:为二级。第二章 场地工程地质条件2.1水文地质条件 场地地下水
4、为赋存于人工填土层中的上层滞水和赋存于第四系砂卵石层中的孔隙潜水组成;上层滞水主要由大气降水补给,孔隙潜水主要受地下径流、大气降水补给;排泄方式都以地面蒸发、地下径流为主。勘察期间正值枯水期,测得该场地的稳定水位为3.705.20m,相对应的高程为476.74478.55 m,水位平均高程477.50m。抗浮水位可按480.00m考虑。根据区域水文地质资料, 地下水丰、枯水期年变化幅度为1.503.50m。结合区域水文地质资料和已有成功的降水设计与施工经验分析,砂卵石层富水性和透水性均较好,属强透水层;上部的粉质粘土层及粉土层透水性较弱,属弱透水层。本场地地下水渗透系数K取20m/d,场地环境
5、为二类。2.2工程地质条件根据钻探揭示,场地地层结构简单,主要由第四系人工堆积(Q4ml)杂填土第四系全新统冲积(Q4al)的粉质粘土、粉土、细砂上更新统冲洪积(Q4al+pl)的砂卵石及中生界白垩系上统灌口组(K2g)泥岩等组成,现自上而下分述如下:2.2.1杂填土(Q4ml):杂色,松散,稍湿,主要由建筑垃圾及破碎路面等组成,粘性土次之,含少许砾石、植物根系等。该层在场地内局部分布,层厚0.304.90m。2.2.2 粉质粘土(Q4al):灰黄色黄褐色,可塑,稍湿,主要由粘粒和粉粒组成,含少量铁锰质结核及钙质结核,局部地段富集铁锰质结核;无摇震反应,光泽反应稍有光泽,干强度较低,韧性较低;
6、该层在场地内普遍分布,层厚0.802.60m。2.2.3 粉土(Q4al):黄褐色褐黄色,稍密,稍湿,主要由粉粒组成,含少量铁锰氧化物,摇震反应较强,光泽反应无,干强度低,韧性较差;该层在场地内局部分布,局部夹黑色淤泥质粘粒,层厚0.703.40m。2.2.4细砂(Q4al):灰黑青灰色,松散,矿物成份主要由长石、石英组成,夹少量云母片,颗粒级配较好,该层在场地内仅局部分布,大部分地段缺失,层厚0.303.50m。2.2.5中砂(Q4al+pl):灰黑色灰黄色,松散,矿物成分以石英、长石为主,夹少量云母片。该层主要呈透镜体夹于卵石层中,层厚0.301.50m。2.2.6卵石(Q4al+pl):
7、深灰灰黄色,湿饱和,松散密实。卵石成分主要由岩浆岩组成,呈亚圆形,一般粒径2060mm,最大达200mm,含少量漂石,微中风化,少量卵石呈强风化,其上部充填物主要为细砂,局部地段有粉土充填,中部及下部充填物为中细砂。卵石层中下部分布有中细砂透镜体及夹层。本次勘察未揭穿该层。根据N120击数和卵石含量,卵石层划分为四个亚层:松散卵石:主要分布于卵石层顶板,卵石含量5055%,排列十分混乱,绝大部份不接触,N120锤击数24击/10cm,层厚0.302.10m。稍密卵石:主要分布于卵石层上部及中部,卵石含量5560%,大部分不接触,N120锤击数47击/10cm,层厚0.302.20m。中密卵石:
8、主要分布于卵石层下部及中部,卵石含量6070%,呈交错排列,连续接触,N120锤击数710击/10cm,层厚0.402.70m。密实卵石:主要分布于卵石层中下部,卵石含量大于70%,呈交错排列,连续接触,N120锤击数大于10击/10cm,层厚0.403.80m。2.2.7 泥岩(K2g): 棕红色,稍湿,泥质胶结,中厚层状构造,主要呈中风化,其组织结构部分破坏,风化裂隙较发育,岩石相对完整,质较硬,岩芯呈2050cm短柱状;局部顶部存在厚度0.500.80m的强风化泥岩层(其结构已部分破坏,含大量粘土矿物,质软,风化裂隙很发育,岩芯极破碎,可用手折断或捏碎)。该层未揭穿,目前最大揭露厚度9.
9、60m。以上详见工程地质剖面图。第三章 方案编制依据1. 本工程岩土工程详细勘察报告。2.依据现行国家和行业及地区颁布的施工技术规范和质量验收标准。(建筑与市政降水工程技术规范中华人民共和国行业标准JGJ/T111-98)3.建设部颁布的建筑文明施工标准和成都市建筑工程现场综合管理办法。4.实施的建设工程安全生产条例有关规定、JGJ5999建筑施工安全检查标准。5.本工程的施工特点和现场的环境条件。6. 成都市建筑工程深基坑施工管理办法(成建委发2009494号)及成建安监发201122号“关于进一步加强我市建筑基坑安全管理工作的通知”7. 成建安监发201237号“关于进一步强化我市深基坑施
10、工安全管理的通知”。 8. 本公司的技术管理和施工机具装备的综合素质能力。第四章 降水方案4.1降水井设计(1)参数取值根据地勘资料,拟建场地内泥岩顶面埋深起伏较大,场地含水层厚度变化也较大。地下静水位埋深 ho=5.0m 渗透系数 K =20m/d设计降深 S=7.0m降水面积 F=130256m降水井过滤器半径 rw0.3m降水井设计深度 20m 降水井成井直径 600mm(2)降水设计计算公式根据设计的降水井边界条件,降水计算按照潜水完整井稳定流公式进行计算。基坑等效半径降水井影响半径抽水井群影响半径=373.9m基坑总用水量井群干扰出水量降水深度验算(3)基坑降水总出水量:=27520
11、m/d(4)单井最大出水量:=145m3/d井点最少数: 204(口)(5)井群干扰流量=140m/d n 故该工程需204口降水井可满足降水要求。(6)降深预测基坑最不利点为基坑的中心点处,论证水位降深:基坑中点:S=7.257.00m,满足设计降深。(7)降水井深度降水井深度根据建筑与市政降水工程技术规范(JGJ/T111-98)和该场地地层情况进行确定:HW=HW1+HW2+HW3+HW4+HW5+HW6其中:HW1:基坑深度;HW2:降水水位距离基坑底要求的深度;HW3:ir0;i为水力坡度,在降水井分布范围内宜为1/101/15;r0为降水井分布范围的等效半径或降水井排间距的1/2;
12、HW4:降水期间的地下水位变幅;HW5:降水井过滤器工作长度;HW6:沉砂管长度;综合考虑降水井设计深度,取值为20.00m。(8)降水井布置经反复比较、验算,同时考虑到该处已开挖至基岩面,因此,本工程单侧共布置204口降水井,两侧共布置408口降水井,扣除预留段两侧共布置328口,降水井间距25.00m,设置在距道路中线东西两侧31.5米处。(9)降水井井径设计及结构设计开孔钻头直径: 600mm终孔钻头直径: 600 mm降水井采用内径为300mm的钢筋混凝土井管。上部2根井壁管,中部5根缠丝(间距3mm)过滤管,底部1根沉砂管(注:每根井管长度均为2.5米)。(详图附后)设计过滤器为填砾
13、过滤器,填砾规格410毫米砾石,填砾厚度大于100mm;砾石填至距地面1.50m时,用粘土封孔。(详图附后)成井时要求井孔应圆整垂直,井管焊接牢固,安装垂直。洗井采用活塞和空压机联合洗井,确保洗井质量,达到正常抽水时含砂率小于1:20000(中砂),以保证抽水设备正常运行。4.2降水工程监测与维护要求a、抽水前应统一测一次各井静止水位;b、抽水开始后,在水位未达到设计降水深度以前,每天观测三次水位;c、水位达到设计降水深度后,可每天观测一次水位;水位观测允许误差为:5cm。d、绘制水位降深值S与时间t过程曲线图分析水位水量下降趋势,预测设计降水深度要求所需时间。e、根据水位、水量观测记录,查明
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