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邛崃站降水方案.doc

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    • 成蒲铁路邛崃站降降水水设设计计及及施施工工组组织织设设计计第 1 页 第一章第一章 工程概况工程概况1.11.1 工程说明工程说明邛崃站是成蒲铁路的中间站车站建设地点位于成都市邛崃境内,站房中心里程D3K47+254.35根据《建筑抗震设防分类标准》 (GB50223-2008)划分,本工程的建筑抗震设防类别为丙类,根据《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010) ,本工程的场地类型为Ⅱ类;按《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2011)地基基础设计等级为乙级;按《岩土工程勘察规范》 (GB50021-2001)2009年版划分,该工程的重要性等级、场地等级及地基等级均为二级,岩土工程勘察等级为乙级1.21.2 场地工程地质条件场地工程地质条件1.2.1.1.2.1.地形地貌地形地貌场地内地形平坦,地面高程在515~525m之间属成都平原西南部分,主要由上源冰水排泄物不断供应下泄造成浩瀚冰汛堆积而成扇形平原场地内地表多为旱地、民房、厂房,人口密集,交通发达1.2.2.1.2.2.场地工程地质特征场地工程地质特征上覆全新统人工填土层(Q4ml) ,全新统冲洪积(Q4al+pl)松软土、粉质黏土、中砂、卵石土,上更新统冰水-流水堆积层(Q3fgl-al)卵石土。

      各地层岩性描述如下:(1)人工填土(Q4ml):杂色,主要成分为建渣、卵石、粉土等,厚0~3m,局部稍厚主要为沿线城镇房屋、道路等填筑土,属Ⅱ级普通土,D组填料2)松软土(Q4 al+pl):灰褐色,主要为软塑状粉质黏土厚0~2m主要分布于水田、旱地和苗圃表层,为季节性松软土,在冬季多为硬塑状,在地表形成硬壳属Ⅱ级普通土,D组填料3)粉质黏土(Q4 al+pl):灰褐色、黄褐色,硬塑,部分为黏土,偶含少量砾石,厚0~3m属Ⅱ级普通土,D组填料第 2 页 (4)中砂(Q4al+pl):青灰色,中密,饱和,质较纯呈透镜状分布,厚0~2m属Ⅰ级松土,C组填料4-1)粗园砾土(Q4al+pl):黄灰色,稍密,潮湿-饱和,粗园砾含量约50%,粒径20-60mm,卵石约15%,细圆砾约5%,余为粘性土、砂填充,卵石主要成分为砂岩、灰岩,磨圆度较好,多呈圆棱状,分选性差主要分布于上部冲积卵石土中,厚度0~10m属Ⅲ级硬土,B组填料5)卵石土(Q4al+pl):灰色,稍密,饱和,双管钻进岩芯呈柱状,卵石约占65%,粒径60-150mm,余为园砾土、细砂充填,卵石石质成分以砂岩为主,含少量花岗岩主要分布于上部,厚度1~10m。

      属Ⅲ级硬土,B组填料6)卵石土(Q3fgl-al):褐黄、灰色,中密-密实,潮湿-饱和,石质成分主要为砂岩,花岗岩,卵石约占80%,粒径60-150mm,粗圆砾约占10%,粒径20-60mm,余为中细砂充填,卵石磨圆度较好,局部呈半圆状,颗粒分布不均,分选性差属Ⅳ级软石,B组填料1.2.3.1.2.3.场地水文地质条件场地水文地质条件1.2.3.1 地下水位及其变化幅度勘察期间,各钻孔测得的地下水稳定水位埋深为:5~10m,稳定水位标高为:510~515m,该场地地下水位年变化幅度5.0m左右勘察时正值旱季,雨季地下水位上升2m,地形平坦,建议抗浮设计水位约519m1.2.3.2 地下水埋藏及性质地下水为第四系孔隙潜水,主要赋存于各个时期沉积的粗园砾土、卵石土及砂层中,土体透水性强、渗透系数大,地下水丰富,为场地内地下水的主要存在形式,由大气降水和地表水补给,向朝阳湖方向的河中排泄第 3 页 1.2.3.3 场地岩土层的渗透性根据现场钻探及室内土工试验成果,该场地内上覆人工填土、松软土和粉质黏土透水性较差,属相对弱透水层,下部粗园砾土、卵石土夹砂土透水好,属强透水层1.2.3.4 场地的环境类别及环境介质对建筑材料的侵蚀性该场地属湿润区,地基土中存在含水量>20%的强透水岩土层,按《岩土工程勘察规范》 (GB50021-2001)2009年版附录G划分,其环境类别属Ⅱ类。

      据附近取水样分析,地下水按舒卡列夫法分类,属HCO3-- Ca2+型水根据《岩土工程勘察规范》 (GB50021-2001)2009年版判定:按II类环境SO42-、Mg2+、OH-、总矿化度,地下水对混凝土结构均有微腐蚀在B类条件下地下水对混凝土结构有微腐蚀,对钢筋混凝土结构中钢筋有微腐蚀降水设计与施工降水设计与施工1.1.降水设计降水设计1.1.1.1.地下水控制方案选择和需考虑的因素地下水控制方案选择和需考虑的因素成都地区地下水主要为赋存于砂卵石层中的孔隙潜水,水量丰富, 渗透性好根据成都地区大量工程经验,在砂卵石地层中采用管井法降水时,由于地层的渗透性好,效果比较理想成都地区几十年的降水经验表明,采用管井法降水是可行、经济、安全的降水方案本项目的场地地下水位,位于卵石层中地下水位下降会引起地基土自重应力增加,使建筑物产生附加沉降,但这种变形应具备的条件是基底下有较厚的常处于地下水位以下的可压缩性土,但本场地粉土等均在地下水位以上 降水期间所引起的沉降将主要发生在卵石层中但由于本工程抽水时间很短,加之卵石层结构紧密,属低压缩性土,只要控制第 4 页 好降水井出水含砂量,降水所引起的沉降将不会影响周边相临建筑物安全。

      1.2.1.2.地下水控制设计依据地下水控制设计依据①《建筑与市政降水工程技术规范》 (JGJ/T111-98)②《建筑基坑工程技术规范》 (YB9258-97)③《供水管井技术规范》 (GB50296-99)④《中海城南一号商业三期基坑勘察报告》 (中冶成都勘察研究总院有限公司)⑤其它相关规范、地方经验1.3.1.3.地下水控制设计说明地下水控制设计说明本工程基坑开挖深度为 7m,考虑到基础的施工,则地下水应降至 7.5m 以下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,属强透水层上部的人工填土、粘土、粉土层透水性较弱,属弱透水层该场地地下水渗透系数 K 可按 19m/d 考虑1.4.1.4.地下水控制设计计算地下水控制设计计算((1 1)参数取值)参数取值::根据的地勘资料,拟建场地内泥岩顶面埋深较浅,场地含水层厚度较薄地下静水位埋深 ho=6.2m(按正常水位考虑)渗透系数 K =19.0m/d设计降深 So=7.5m降水面积 F=440m2过滤器外径 d=0.36m降水井成井直径 600mm((2 2)基坑降水总出水量:)基坑降水总出水量:Q总=1.366K(2H-So)So/(lgR- lgr0)=4622 m3/d第 5 页 ((3 3)单井最大出水量:)单井最大出水量:Q单=24L′d/а=280m3/d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。

      r0—基坑引用半径=R0—单井影响半径=2S(KH)1/2R—抽水井群影响半径=R0+r0((4 4)降水井深度:)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=15.0m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 1/10~1/15;r0为降水井分布范围的等效半径或降水井排间距的 1/2;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20.0m5 5)降水井数量计算)降水井数量计算::根据降水的相关理论和降水的实践经验,当采用井点法降水时,随着降水井的数量增加,降水井的单井出水量将逐渐减少,地下水水位下降的幅度将逐渐趋缓经反复比较、验算,本工程共布置 6 口降水井6 6)降水深度验算:)降水深度验算:第 6 页 单井最大出水量:=240m3/d''=24 l/Qd单井点最少数: ≈6(口)1qQn井群干扰流量:=235m3/dww nn-1 2w01.366(2)=lg(/ n.r .r)OKHSSQR干n > Q干Q总故该工程需 6 口降水井可满足降水要求。

      降深预测:基坑最不利点为基坑的中心点处,论证水位降深:2 0012/1.366(lg1/(lg . ... )nSHHQKRnr rr干基坑中点:S=7.54m>7.5m,满足设计降深7 7)计算结果)计算结果: :考虑到地勘所提的地下水是受到临近工地降水的影响,因此降水方案对地下水位有所提高,该基坑共设计 6 口降水井,井深 15.0m,间距 10.8m 考虑到周边没有正在降水的施工场地正在施工,在临近较深基础部位的降水井要确保深度 17.5m.((8 8)布置)布置: :降水井布置原则:考虑到周围建筑物基础及梁的位置,降水井应布置在基坑开挖线之外,沿基坑开挖线以外并结合现场具体情况布置,原则上降水井距开挖线净距不小于1.0m布井时应综合考虑施工总体布局、地下管线及后期管道、车道的埋设位置等因素9 9)降水井井径及结构设计)降水井井径及结构设计: :开孔钻头直径:600mm; 终孔钻头直径:600 mm降水井管采用钢筋混凝土管,其外径 360mm,内径 300mm,分滤水管和盲管两种,长度均为 2.5m第 7 页 井管布置方式:降水井深度为 15.0m,共由 6 根井管组成。

      其中,最底 1 根放置盲管,作沉砂用,其上透水层采用滤水管 3 根,最顶部采用盲管 2 根(注:每根井管长度均为2.5 米)1010)降水井填砾设计)降水井填砾设计: :设计过滤器为填砾过滤器,填砾规格.3~10 毫米砾石,填砾厚度大于 100mm;砾石填至距地面 1.50m 时,用粘土封孔实际填砾料不得小于理论计算量1111)降水含砂率控制设计)降水含砂率控制设计: :洗井阶段含砂量控制值为:1/10000,降水阶段含砂量控制值为:粗砂<1/50000中砂<1/20000细砂<1/10000((1212)抽水设备选择:)抽水设备选择:根据计算结果和设计降深,选择 QS 型潜水泵,流量为 15m3/小时,扬程不小于 20.00m2.2. 水井施工水井施工2.1.2.1.现场布置现场布置降水井的主要用途是解决基础施工问题,因此降水井布置结合工程实地情况,避开现有管线或将要埋设管线位置、车道、临时道路等影响水井的地方,距离基坑开挖上口线不宜小于 1.0m2.2.2.2.施工工艺施工工艺: :①①施工流程施工流程: :降水井井位测量→凿井→焊接井管→放置井管→填滤料→洗井②②施工流程简述施工流程简述: :1 1)测量放线:)测量放线:第 8 页 根据甲方现场给定的控制点及降水平面图和相关设计文件,结合工地现场周边环境,测量放出各井位,并打入木桩,涂上红油漆作标记。

      2 2)凿井:)凿井:设计成孔井径为 600mm,井身保持圆正,以确保填砾厚度井身保持垂直,顶角的倾斜不得超过 1 度采用 CZ-22 型冲击钻机成井,泥浆护壁工艺成孔钻机就位安装好后,核对井位,为防止破坏场地内地下管线,人工开挖 1.50m深,埋好护壁管,管内径为 600mm,护壁管埋设完毕后开始钻进成孔,采用泥浆护壁,施工时保持孔内泥浆高度,防止垮孔在成孔中有大量泥浆,为了保持施工场地的整洁,应先在井点旁挖一个约十立方米的坑作为泥浆沉淀池,待泥浆沉淀一段时间后同土方开一起挖出运走3 3)吊装井管:)吊装井管:经现场技术负责人验收合格后,用抽筒清孔,吊装井管井管之间焊接牢固,并保证垂直度4 4)填砾:)填砾:采用磨圆度较好的硬质卵石,规格为3~10mm在砂层或松散卵石层段填料规格宜为5mm左右。

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