基坑临时降排水专项施工方案【古柏建筑】
19页1、基坑临时降排水专项施工方案一、编制依据和参考资料(1)国家与水利水电部门有关行业规程、规范、和技术标准。建筑地基处理技术规范JGJ79-2002、岩土工程勘察报告、建筑基坑支护技术规范JGJ120-99、建筑施工手册(第四版)、基坑降水手册姚天强编著、建筑地基基础施工质量验收规范(GB50202-2002)、建筑桩基检测技术规程(J256-2003)、水利水电工程施工组织设计规范(SDJ338-89)(2)经批改的本工程设计文件、施工图纸、设计修改通知及有关技术文件。(3)工程合同采用的技术标准。(4)计算公式:管井数n,可根据总渗流量Q和单井集水能力qmax决定,即n=Q/0.8qmax单井的集水能力决定于滤水管面积和通过滤水管的允许流速,即qmax=2ro l 3Vp=65 k Ro-滤水管的半径,M,当滤水管四周不设反滤层时,用滤水管半径;设反滤层时,半径应该包括反滤层在内;l-滤水管长度m;Vp=允许流速,m/d;K-渗透系数,m/d根据上面计算确定的n值,考虑到抽水过程中有些井可能被堵塞,因此尚应增加5%10%。井管的间距d(m)可根据排水系统的周线长度L(m)来确定,即 D
2、=L/n井的深度可按下式进行计算:H= So+S+h+ho+lh-进入滤水管的水头损失,约0.5-1.0m;Ho要求的滤水管沉没深度,m,视井点构造不同而异,多小于2.0m;So-原地下水位与基坑底的高差,m;S-基坑底与滤水管处降落水位的高差,m,可用下式确定。 S=0.8 qmax/2.73Kl 1.32l/ro(二)工程概况根据本次安徽省淮河流域重点平原洼地治理规划要求,永幸河站设计抽排流量为80m3/s,设计灌溉流量40m3/s,灌区面积560km2,耕地55万亩,泵站装机5台,单机容量为1250kW,总装机容量6250kW。根据泵站设计规范(GB/T50265-97)的规定,确定泵站工程等别为等,工程规模属大(2)型,泵房、前池、压力水箱、新建节制闸(上闸)、灌溉出水涵、变电站、引水渠、出水渠等主要建筑物级别为2级,挡土墙等次要建筑物级别为3级。永幸河站为堤后式泵站,穿堤箱涵从淮北大堤下穿过,淮北大堤为国家1级堤防,根据堤后式泵站穿堤建筑物的级别应与所在堤防级别相同的要求,取穿堤箱涵及其出口控制闸等建筑物级别为1级。三、水文气象和工程地质1.2.1 水文气象永幸河流域属亚热带
3、半湿润季风气候,为我国南北气候的过渡地带。气候温和、四季分明、雨量集中,年际变化大、日照时数多、温差大、无霜期长。在气候特点上,春季多阴雨,春夏之交局部时有大风、冰雹;夏季多雨,常出现洪涝;夏秋之交,时遇伏旱;冬季雨水偏少。多年平均降水量876mm,但降水在年际和年内分布不均,汛期69月雨量占全年降雨量的60%以上,年最大平均降水量达1627.8mm,年最小降水量仅446.9mm,相差2.6倍,全县每年平均降水107天。年平均气温15.2,年际变化在1416之间;年平均日照时数为2323.1小时,变化幅度在20002600小时之间,全年平均气温在1020之间的日数为177天;多年平均无霜期216天;多年平均蒸发量为932mm。从复核的设计暴雨看,本次设计暴雨仍采用1981年成果,5年一遇最大3d点暴雨为167mm。站址处淮河干流设计洪水位为25.2m,西淝闸下5年一遇最高3d平均水位为24.0m,10年一遇水位为24.9m,20年一遇水位为25.1m;田家庵5年一遇最高3d平均水位22.8m,10年一遇水位为23.3m,20年一遇水位为23.7m。1.2.2 工程地质1)地形地貌安徽省
4、重点洼地主要地貌形态为淮河中游平原区与河湖、洼地区。淮河以北的地势由西北向东南倾斜,地面坡度平缓,地面高程在15.045.0m之间,东北局部有低山残丘。淮河以南主要为丘陵,丘陵区一般地面高程在50100m之间。沿淮湖泊洼地地面高程一般15.020.0m。拟建场区位于风台县城的西北部,淮河西岸,场地堤顶高程27.5328.31m,外侧滩地高程19.4622.17m,堤内前池高程13.03m,上游河道一般16.50m左右。2)地层岩性场区地层属皖北地层区两淮分区,淮南小区(2 2)。地层主要为第四系全新统晚更新统河湖相冲洪积地层,土性主要为重轻粉质壤土、砂壤土、极细砂等。根据钻探揭露,将地层划分如下:素(堤身)填土(Qml 4):灰黄、灰色,可软塑,稍湿湿,土质不均,主要为重粉质壤土,夹轻粉质壤土、砂壤土、极细砂等。淮河大堤堤高5.56.0m,永幸河堤堤高2.60m左右,层底高程12.5222.34m。1层(Qal 4):淤泥,灰色,软流塑,分布于河床,厚0.501.00m。层(Qal 4):轻粉质壤土夹砂壤土,灰黄,松散-稍密,很湿,局部夹重粉质壤土薄层。中等压缩性。层厚0.7011.4
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