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对于基坑底部有可能发生突涌、流砂、的危险,深井点降低承压水位,有助于减除压力、基坑的安全性。深井点的缺点是由于降水深度大、量大和水位降落曲线陡等原因,势必造成降水的影响范围和影响程度大,因此基坑周围建筑物的不均匀沉降要足够、慎重对待、定时观察,及时处理。
冲击成孔钻进施工工艺见冲击成孔钻进工艺原理图,当遇有隔水粘土层时,为了防止冲击成孔时在孔壁形成泥皮,影响水井量,在成孔后要进行二次扩孔,扩孔直径比设计直径大50-100mm,换 浆钻孔至设计深度以下05m左右,将钻具提出孔外,然后用清水继续正循环操作替换泥浆。直到泥浆粘度小于20秒为止,泥浆置换时送水管要下入距离孔底05米左右,以将浓泥浆返出孔内,确保洗井质量和降水井的量。下 管下管前应检查井管是否已按设计要求包缠尼龙纱网;无砂水泥管接口处要用塑料布包严。钢筋滤水管上下段焊接时,钢管或袖头连接处要打坡口。
基坑降水的缺陷及防护措施
基坑工程中对场区地下水处理采用排降法较阻挡法的大缺陷是会引起邻近建筑物的不均匀沉降。
由于每个井点周围的水位降低是呈漏斗状分布,整个基坑周围的水位降落必然是近大远小呈曲面分布。水位降低一方面减小了土中地下水对地上建筑物的浮托力,使软弱土层受压缩而沉降;另一方面空隙水从土中,土体固结变形,本身就是压缩沉降过程。地面沉降量与地下水位降落量是对应的,地下水位降落的曲面分布必然引起邻近建筑物的不均匀沉降。
当不均匀沉降达到一定程度时,邻近建筑物就会裂缝、倾斜甚至于倒塌。因此配合基坑边坡支护进行降水设计和施工,必须高度降水对邻近建筑物的影响,把不均匀沉降限制在允许的范围内,以确保基坑及周围建筑物的安全。为此,可以从以下几方面制定不均匀沉降的措施。
然后用清水继续正循环操作替换泥浆,直到泥浆粘度小于20秒为止,泥浆置换时送水管要下入距离孔底0、5米左右。以将浓泥浆返出孔内,确保洗井质量和降水井的量,6、下管 ,下管前应检查井管是否已按设计要求包缠尼龙纱网;无砂水泥管接口处要用塑料布包严,钢筋滤水管上下段焊接时,钢管或袖头连接处要打坡口,以井管的垂直度并焊接严实,7、填滤料 ,填料必须采用动水填砾法从井四周均匀填入,避免造成孔内架桥现象,洗井后若发现滤料下沉应及时补充滤料。填料高度必须严格按设计要求执行。8、洗井 ,采用压风机洗井,若井内沉没比不够时应注入清水。bdvgvhsh
由于基坑周围的水位降落曲线随降水要求、降水方法和具体方案的不同而差别较大,因此不要提出过高的降水深度,在基本降水要求的前提下,对各种降水方法应分析和比较,筛选的降水方案。
在降水井点与重要建筑物之间设置回灌井、回灌沟,降水的同时降水回灌其中,使靠近基坑的建筑物一侧地下水位降落大大减小,从而控制地面沉降。 减缓降水速度,使建筑物沉降均。在邻近建筑物一侧将井点间距加大以及调小抽水设备的阀门等,减小量以达到降水速度减缓的目的。
降水工程施工质量,严格控制的含砂土量,以防止地下砂土流失掏空,地面建筑物开裂。布设观测井和沉降、位移、倾斜等观测点,进行定时观察、记录、分析,随时水位降低和基坑周围建筑物变化动态。同时,还要了解抽水量和含砂量。做到心中有数,发现问题及时采取措施,预防事故发生。
系统初期较高,施工难度较大。但面积较小。节能,地源热泵机组冬季温度12-22℃。高于环境空气温度,了热泵循环蒸发温度,了能效比;地源热泵机组夏季温度18-32℃。温度低于环境空气温度。制冷系统冷凝温度较低,制冷效果优于风冷式和冷却塔式。机组效率大大,可节约供热、供冷、空调运行成本的30-40%,1kW的电能可以4kw以上的热量或5kW的制冷量,与锅炉(电、燃料)供热系统相比,锅炉供热只能将90%以上的电能或70-90%的燃料内能作为用户的热能,因此地源热泵比电锅炉供热要节约三分之二以上的电能。
则应该是越靠近基坑水位下降越多。 地面沉降量越大, 裂缝越明显。 但根据目前坑外路面裂缝来看, 路面裂缝大多出现在距离基坑十几米的位置,因此可排除由于坑内降水坑外潜水水位流失的可能性,在排除潜水流失的可能性后, 不妨从场地土层和承压水的分布情况分析一下深层地下水和承压水流失的可能性,工程水泥土搅拌桩止水帷幕穿过③3层微承压含水层, 大部分区域止水帷幕底部③4 层, 仅局部区域⑥l层, 而③4 层并非隔水层, 其渗透系数接近10 一, 具有较强的渗透性, ③, 层下面分布有④层隔水层和⑤层承压含水层。但④层隔水层局部缺失。