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水利工程基坑降水处理措施

日期:2021/11/9 Click:901
23基坑涌水量计算根据工程的具体设计,截潜方案选择地下连续墙方案,开挖基坑的主要作用是为上部导槽开挖和各项临时工程的顺利开展营造良好的环境,如果水利工程主河槽的基坑长60m,宽5m,深3m,则按照潜水完整井的计算公式:Q=πK(2H-S0)S01n(1Rr0)(2)式中,K为渗透系数,m/d,根据该工程的实际情况,取605m/d;
1工程概况

某水利工程的外业调查采用钻孔和钻孔相结合的方式,沿水库轴线方向设置4个钻孔和2个钻孔,截水库上游设置2个钻孔,钻孔间隔30~50m,钻孔深度7.4~22.0m,钻孔深度1.5~2.0m,河流整体流向西向东,河滩宽度约50m,河床高度约216.5~217.9m(假设高度基点位于河道中心,高度为216.15m)河流两岸山体较为对称,山体较为陡峭,河床宽阔,坡度较缓,植被较少。根据当地气象局相关资料统计结果显示,该地区平均气温为11.9℃,夏季最高温可达41.5℃,冬季最低温度为-24.0℃。霜期为10月下旬到次年4月中旬,多年平均蒸发量为1723mm。该区域地表水为地表径流水,随着降水的增加,地下水类型不同,主要是第四系孔隙潜水,含水层为沟谷内第四系全新统冲洪积砾砂层,层厚为5.3~10.4m。2014年10~11月调查期间,该地区地下水位埋入约1.1~6.0m,水位高度为215.47~216.51m[1]。

2工程地质调查

2.1岩土性质这个工程区域的岩石多为片麻岩和石英岩。在这种岩体中建设水利工程时,要特别重视片麻岩各向异性和弱夹层的存在,尽量避免矿物丰富的片石,保证水利工程水库选择的科学性和合理性。工程区地表露出和钻孔露出的地层岩性主要有远古界阜平群湾子组的片麻岩,第四系全新统冲洪积的砂砾和第四系全新系统人工堆积的素填土。现代河床两侧漫滩及阶地不发育。2.2潜水贮藏量计算潜水贮藏量的计算公式为q贮藏=μHF(1)式中,μ为含水层的供水度,该水利工程为砂砾,因此μ为0.25h为最低潜水位的厚度,取7m的f为计算区域的总面积,取2.6×104m2。因此,该水利工程的潜水储存量=0.25×7×2.6=4.55×104m3。储存量的作用为调节补给量和开采量的关系,在枯水年时,补给量减小,抽水量增多,这时需要动用储存水量,而在丰水年时再进行补充恢复。进行补给量计算时,需考虑降雨入渗补给,径流补给,河流入渗补给及年灌溉用水,蒸发量等因素。2.3基坑涌水量计算根据工程的具体设计,截潜方案选择地下连续墙方案,挖掘基坑的主要作用是为上部导槽挖掘和各临时工程的顺利开展创造良好的环境,水利工程主河槽的基坑长度为60m、宽度为5m、深度为3m,根据潜水完整井的计算公式:Q=πK(2H-S0)S01n(1+Rr0)(2)式中,k为渗透系数,m/d,根据该工程的实际情况,取60.5m/d;S0为基坑水位的深度,m,水位下降到基坑底下降到0.5m位置,埋入系数为3.5m,埋入系数为3.3m,深度为3.2.3m,取2.5m。以上数据代入式(1)基坑涌水量为2948m3/d,基坑施工过程中,有效保证各项工作开展的效率,建议采用基坑挖掘排水沟强排水与集水井相结合的降水方式,根据施工组织设计方案确定集水井的数量和泵型号,确保施工中基坑涌水有效,及时排水。2.4基岩地质特性评价强风化片麻岩:岩体厚度2.7~8.0m,顶深度5.3~13.5m,底深度8~18m,底高度199.67~209.54m,厚度不均匀。弱风化岩体:岩顶面埋深8~18m,顶面高程199.67~209.54m,钻孔勘探深度内未揭穿该层。坝基渗漏:勘探过程中,坝址区软弱夹层,岩体中普遍存在节理,产状不稳定,节理贯通性较差,推断坝基岩层存在强渗漏情况的可能性不大。大部分强风化岩体应采取防渗措施,弱风化岩体符合要求,可视为相对隔水层。左右水库肩周围渗透:左右水库肩周围为岩体,表层强风化层厚2~3m,节理裂缝发育,岩体破碎,渗透性强,水库肩周围渗透问题,建议作为水库肩周围的水库基使用,进行防渗处理。

3降水处理措施

3.1井排水技术该方法主要适用于中小型、宽度不足150m的基坑,基质土壤渗透系数为1.0×10-4-1.0×10-3cm/s的基坑排水处理,其主要优点是降水效果明显,井距实时调整但在实际应用过程中,对地质结构有极高的要求,需要和明排水措施结合使用。本工程基坑地下水位埋深3.5m,渗透系数透系数为1.5×10-4cm/s,且距水源较远,在实际应用过程中,井的深度和井的间距布置应按水力学计算,以确保降水效果。3.2轻型井点降水技术该技术主要应用于地质条件复杂和地下水位高的水利工程基坑降水中,对土质要求低,而且封闭性好,为保证降水效果,施工中应合理确定支管距离和深度。但该方法工序复杂,且成本高,主要应用于坑的重要部位降水处理。主要原理是在建设工程周围的基坑中埋设可浸水的井点管,设置相应的抽水设备,不妨碍土体整体结构,不断抽出浸水,确保基坑挖掘顺利进行。3.3挖垄沟降水法适用于降雨量大、地埋深水利工程基坑降水处理,具有施工方便、费用低、基坑大小和水文地质条件低、工序可随时调整的优点。应用这种方法,可将地下水和地表积水结合为一体,实现共同降水的目的。在水利工程施工过程中,科学合理地应用天然建筑材料,可以大大降低施工成本。水利工程往往处于偏远山区,很多施工材料难以顺利运输到施工现场,因此,需要充分应用天然建筑材料。本工程施工区域位于太行山区,附近有众多的砂石料开采加工厂,砂石料储量丰富,质量优良,均能满足工程需要,并且到施工现场运距在20km以内,按业主要求,将砂砾料作为主要施工材料。

4结语

综上所述,本文结合工程实例,分析了水利工程地质调查要点和降水处理措施,分析结果表明,水利工程地质调查具有较强的综合性和系统性,需要综合考虑多方面因素,保证水库选址的科学性。工程地质调查可以为水利工程水库选择提供真实有效的数据支持,同时也是提高水库选择科学合理的主要途径,重视工程地质调查的真实性和全面性,采取降水措施,避免水位过高对工程的影响,提高工程质量和效率,充分发挥水利工程的价值和作用。

以上是关于水利工程地质调查要点和降水处理措施的介绍,想了解更多信息,欢迎访问建材板材网进行调查。

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