建筑工程基坑降水技术的应用2

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  【摘 要】近年来,随着城市的快速发展,越来越多的深基坑工程也应运而生。工程中,基坑降水技术就是通过降水来降低基坑开挖范围内的含水量目前,根据基坑降水应用的实际情况,可以将常用的基坑降水技术分为采用明沟与集水井结合的基坑降水技术、轻型井点基坑降水技术、喷射井点类基坑降水技术、管井井点类基坑降水技术以及深井井点类基坑降水技术等。对其研究应用是很有意义的。
  【关键词】建筑工程;基坑降水;技术;措施
  1、建筑工程基坑降水的作用
  1.1、增加基坑边坡和坑底的稳定性
  在地下水位较高的地区进行基坑开挖工程,当开挖到地下水位以下时,由于基坑是一个漏斗的形状,周边的地下水会渗透进基坑中,从而造成大量的积水,给基坑的开挖带来巨大的难度,影响工程的进度;此外,地下水的渗透会产生巨大的渗透力,会导致边坡上和基地土层的流失,甚至会导致基坑土层的塌陷,危及开挖人员的安全。采取基坑降水技术,将基坑周围地下水降至开挖面以下,一则可以保证基底的干燥,保障基坑开挖的进度,二则可以消除地下水渗透力的破坏影响,防止流沙的产生,增加基坑边坡和坑底的稳定性。
  1.2、有利于机械化施工,加快工程进度
  机械化施工是在科学技术发展的基础上,出于减轻体力劳动的强度和工作量以及加快工程建设进度的目的,通过克服人力劳动的局限,根据工程具体情况而采用现代化工具进行建设的一种日益普及的趋势。在基坑开挖工程中,机械化施工得以广泛的运用,但是,机械化施工也有自身的缺陷,即必须在无大量积水的条件下才能有效地进行,积水过多,就会影响各种工具的操作,给开挖工程带来难度。基坑降水技术的运用,有效地将基坑周边地下水位降至开挖面以下,防止了地下水的渗透,有利于维持基底的干燥状态,便于机械化施工,避免了水下作业,加快工程开挖进度。
  1.3、增加土体有效应力,保护周边环境
  基坑降水技术的运用,一方面减轻了地下水渗透的破坏作用,防止流沙的产生,增加基坑边坡和坑底的稳定性,保证施工的顺利进行;另一方面防止地下水流入基坑,减少基底土壤的含水量,保持基底的干燥,进而提高土壤的性能,防止土壤变形和流失,增强土体的有效应力,提高了基坑支护体系的强度,减少工人施工过程中的侧压力,从而保证工程的顺利开展。与此同时,土体有效应力的增加可以防止土壤的变形,增加土体的强度,防止水土流失,从而有效地保护周边的环境。
  2、建筑工程基坑降水技術要点分析
  2.1、深井降水技术
  基坑降水技术直接关系着整个基坑的质量,降水不成功,很容易使得土层松软,严重的,会影响整个建筑物的质量。深井降水技术有着自身特有的优点,例如降水的效果非常良好,使用的范围很广,主要是适用于深入降水。正是因为这些优点,才使得深井降水深受建筑工程的喜爱,一般情况下来说,深井降水技术主要是用于大型的深基坑降水。它主要是利用大型的深水水泵来完成整个降水工程,降水效果优良。
  2.2、轻型井降水技术
  在降水技术中有一种叫轻型井降水技术。这种降水技术实际上就是一种利用真空的降水技术。它是利用特制的管道将土层中的空气和水分吸走。这种技术操作起来比较的简单,并且成本较低,安全又可靠。在实际的降水中被利用得比较广泛,且取得的效果较好。
  2.3、喷射井降水技术
  喷射井降水技术也是一种比较常见的降水技术,它主要利用的是高压水泵。喷射井降水技术利用高压水泵将基坑里的水和空气统统吸走,在这个过程中,利用的是喷射器两边的小孔,在水流过程中,喷射接口的横切面越来越小,压力就越来越大。喷井降水技术有效的降水,保障了基坑的质量。
  2.4、明沟降水技术
  明沟排水是基坑降水中最常见的一种,也是最受欢迎的一种,所谓明沟降水主要是指利用一些基坑周围的沟渠进行地下水的排放,达到一个降水的效果。这种排放地下水的方式是比较直接简单的,这种方法又被称为表面排水法,这种降水技术一般主要是用于一些地下水比较少,且基坑比较浅,基坑边缘不容易塌方,地下水位较低的情况,这种降水技术比较常见,它因为施工简单和工程花费比较少的优点,深受建筑工程的喜爱。在实际的施工中,要每隔三十米左右设置一个水井。如果基坑不是很大,也可以直接在基坑的四周设置一个水井。地下水通过沟渠排到水井里,然后再用水泵抽干,这样就可以使地下水得到很好的排放。
  3、建筑工程降水过程中的注意问题
  3.1、为了避免降水导致临近建筑物、路面、管线有较大沉降产生,应在降水井点管、建筑物、管线和路面间对回灌井点进行设置,采用清水进行持续回灌,使该处的地下水得以补充,使降水井点的影响半径控制在回灌点范围以内,确保地下水处于基本不变状态。
  3.2、若场地有较厚粘土层,则会对降水效果造成影响。由于茹土有较差的透水性能,上层水不宜向下渗透,在井点轴线范围以外运用套管和水枪实施打孔,运用与井点管埋设成孔施工方法相同的操作工序,在井内对粗砂进行填满,构成二至三排砂桩,使地层的中上下水得到贯通,在实际抽水过程中,由于上层水的重力作用和抽水形成的负压,上层水系很容易有下漏出现,从而抽走水分。
  3.3、在抽水过程中,特别是开始抽水时,应对是否有井点管淤塞的死井存在,可通过观察管内水流声、管子表面是否有潮湿等现象的方法进行检查,若“死井”数量达到10%以上,则会对降水效果造成严重影响,应运用高压水及时进行反复冲洗。
  3.4、在夏季施工过程中,由于夏季会有连续暴雨天气,边坡会容易有流砂、塌方及积水现象产生,应运用以下处理措施进行改善:在降雨之前,应运用塑料薄膜非边坡实施覆盖保护,并将足够的抽水设备及人员配备好,及时将雨水从坑内排出,并对排水明沟和沉淀池内的淤泥实施彻底清除。在冬季进行施工时,运用保温材料覆盖至井点连接总管上,避免管道有冻坏现象发生。   3.5、监测基坑
  基边壁位移的监测在对位移时程曲线进行绘制时,应先详细分析变形速率和位移量,使边坡稳定、地面建筑和地下管线受到的影响程度得到确定。监测点位置当完成3m开挖以后,应对检测结果进行确定;基坑周围楼房沉降的监测。将沉降时程曲线进行绘制,将沉降过程趋势和各测点的不均匀沉降量实施分析,使楼房的影响陈低估得以确定。
  4、工程实例分析
  4.1、工程概述
  某银行办公大楼位于福州市台江繁华地段。大楼主楼27层,总建筑高度119.35m。基坑开挖深度11.5~15.5m,地层分布由上到下为杂填土、淤泥夹砂、粉砂。工程采用套打法三轴搅拌桩Φ850@600并内插HN700×300×13×24型钢支护桩,降水设计为工法桩止水与坑内管井井点相结合降水。核心筒处挖深15.5m,整体采取“坑中坑”降水方案,如图1所示。减压井共14口,井底标高比设计标高深0.5m;疏干井共8口,疏干井用于保证第二排内支撑施工时,基坑侧壁不产生漏水。坑内井的作用是降低坑内地下水位,在地墙的配合下,达到一定的降深以避免突涌的发生。
  图1某银行大楼基坑降水设计
  4.2、某环球大厦工程地下室3层,地上53层,总建筑高度约249.6m,开挖深度14.5~16.7m。基坑南侧和东侧5m内均有在建工程,环境复杂。基坑开挖范围内的地下水主要有上层滞水、混合稳定地下水(埋深为8.20~9.10)和空隙承压水。基坑降水采取在开挖过程中临时盲沟排水,开挖坑底设井潜水泵抽水;基坑四周地下连续墙阻止坑外地下水流入坑内,坑内设置13口降水井,设备选用多级深井潜水泵。此“连续墙+管井井点+明排”组合型降水方案不仅可以防止基坑周边地下水向基坑内渗入,减少基坑内排水量,而且能有效地控制由于基坑内降水引起的基坑周边地面沉降,预防基坑附近建筑物、管网等因地面不均匀沉降而造成的破坏。
  图2某环球大厦工程降水设计
  总言之,经济的发展既使人们的生活水平得到了很大的提高,提高了我们的生活质量,同时也给人类赖以生存的地球造成了很大的壓力,对城市空间的利用也趋近于饱和,于是为了尽可能的挖掘可开发的资源,大多数城市开始大量的利用地下空间。而在建筑工程基坑降水、排水施工中广泛应用基坑降水技术,可以确保基坑始终处于干燥状态,使建筑工程在相对干燥的环境中顺利进行,在保证基坑质量的基础上利于加快建筑工程的施工进度,防止建筑工程安全隐患和安全事故的发生,有效提高了建筑工程的社会经济效益,因此值得做进一步的研究应用。
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