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井点降水法的种类

井点降水法的种类:

轻型井点和管井类。

一般根据土的渗透系数、降水深度、设备条件及经济比较等因素确定。

可参照下表选择。

实际工程中,一般轻型井点应用最为广泛。

1.轻型井点的主要设备:

管路系统:

滤管、井点管、

弯联管、总管。

抽水设备:

真空泵、离心泵、

水气分离器。

2.轻型井点的布置

(1)应掌握的资料

a.水文地质资料:

地下水含水层厚度;承压水或非承压水及地下水变化情况;土质、土的渗透系数;不透水层的位置等

b.工程性质:

基坑(槽)的形状、大小及深度等

c.设备条件:

井管长度、泵的抽吸能力等。

2)轻型井点布置内容

①、平面布置:

确定井点布置的形式、总管长度、

井点管数量、水泵数量及位置。

②、高程布置:

确定井点管的埋置深度。

3)布置和计算步骤

确定平面布置—高程布置—计算井点管数量等—调整

(4)轻型井点设计计算方法:

①确定平面布置:

单排布置:

适用于基坑、槽宽度小于6m,且降水深度

不超过5m的情况,井点管应布置在地下水的

上游一侧,两端延伸长度不宜小于坑、槽的

宽度。

双排布置:

适用于基坑宽度大于6m或土质不良的情况。

环形布置:

适用于大面积基坑。

如采用U形布置,则井

点管不封闭的一段应设在地下水的下游方向。

②高程布置:

确定井点管埋深,即滤管上口至总管埋设面的距离。

高程计算公式:

h≥h1+△h+iL

式中:

h-井点管埋深(m〕;

h1-总管埋设面至基底的距离(m);

△h-基底至降低后的地下水位线的距离(m);

i-水力坡度;

L-井点管至水井中心的水平距离,当井点管为单排布置时,L为井点管至对边坡脚的水平距离(m)。

计算结果还要满足:

h≤hpmax,hpmax为抽水设备的最大抽吸高度。

一般轻型井点降水hpmax为6~7m。

当一级井点系统达不到降水深度时,可采用二级井点,即先挖去第一级井点所疏干的土,然后在基坑底部装设第二级井点,使降水深度增加。

有关数据的取值:

(a)△h一般取0.5~1m,根据工程性质和水文地质状况确定。

(b)i的取值:

当单排布置时i=1/4~1/5;

当双排布置时i=1/7;

当环形布置时i=1/10。

(c)L为井点管至水井中心的水平距离,当基坑井点管

为环形布置时,L取短边的长度。

(d)井点管布置应离坑边有一定距离(0.7~1m),以

防止边坡塌土而引起局部漏气。

(e)实际工程中,井点管均为定型的,有一定的标准长度,通常给定井点管长度验算△h,如△h≥0.5~1m则可满足,

计算公式如下

△h=h’-0.2-h1-iL

式中:

h’——井点管长度;

0.2—井点管露出地面的长度

h1—总埋设面到基底的距离

③总管及井点管数量计算

(1)水井的分类:

 

(2)裘布依理论

基本假定:

抽水影响半径内,从含水层的顶面到底部任意点的水力坡度是一个恒值,并等于该点水面处的斜率;抽水前地下水是静止的,即天然水力坡度为零;对于承压水,顶、底板是隔水的;对于潜水适用于井边水力坡度不大于l/4,底板是隔水的,含水层是均质水平的;地下水为稳定流(不随时间变化)。

当均匀地在井内抽水时,井内水位开始下降。

经过一定时间的抽水,井周围的水面就由水平的变成降低后的弯曲水面,最后该曲线渐趋稳定,成为向井边倾斜的水位降落漏斗。

右图为无压完整井抽水时水位的变位情况。

依据裘布依理论得出以下公式:

无压完整单井的涌水量计算公式:

 

式中:

R-为单井的降水影响半径(m);r-为单井的半径(m)。

但在井点系统中,各井点管是布置在基坑周围,许多井点同时抽水,即群井共同工作,其涌水量不能用各井点管内涌水量简单相加求得。

群井涌水量的计算,可把由各井点管组成的群井系统,视为一口大的单井,设该井为圆形的,可得出群井的涌水量计算公式:

群井的涌水量计算公式:

 

式中:

-群井降水影响半径(m)

-由井点管围成的大圆井的半径(m)

-井点管中的水深(m)

实际应用的无压完整群井系统涌水量计算公式为:

 

式中:

R-群井降水的影响半径(m)

-由井点管围成的大圆井的半径(m)

同理可推出承压完整井的涌水量公式:

单井

群井:

 

式中:

M-含水层厚度(m)

无压非完整井的井点系统涌水量公式:

 

式中:

H0-有效含水深度(或抽水影响深度)。

当计算出的H0大于实际含水层厚度H时,取H0=H

表中:

S-为井点管内水位降落值(m)

l-为滤管长度(m)

应用上述公式时先要确定x0,R,K

第一步:

确定x0

由于基坑大多不是圆形,因而不能直接得到x0。

当矩形基坑长宽比不大于5时,环形布置的井点可近似作为圆形井来处理,并用面积相等原则确定,此时将近似圆的半径作为矩形水井的假想半径:

x0-环形井点系统的假想半径(m)

F-环形井点所包围的面积(m2)

第二步:

确定R

抽水影响半径,与土的渗透系数、含水层厚度、水位降低值及抽水时间等因素有关。

在抽水2~5d后,水位降落漏斗基本稳定,此时抽水影响半径可近似地按下式计算:

 

第三步:

确定K

渗透系数K值对计算结果影响较大。

K值的确定可用现场抽水试验或实验室测定。

对重大工程,宜采用现场抽水试验以获得较准确的值。

3)单根井管的最大出水量:

d—滤管直径(米)

(4)井点管最少数量:

 

(5)井点管最大间距:

 

式中:

L-总管长度(m)-井点管最少根数

4.轻型井点施工

(1)准备工作:

井点设备、动力、水源及必要材料的准

备,排水沟开挖,附近建筑物的标高观测以及防止附近建筑物沉降措施的实施。

(2)井点系统的埋设:

埋设井点的程序:

先排放总管,再埋设井点管,用

弯联管将井点与总管接通,然后安装抽水设备。

井点管的埋设方法:

水冲法(分冲孔与埋管两过程)

注意事项:

①冲孔深度宜比滤管底深0.5m左右。

②保证在井点管与孔壁

之间填筑沙滤层的质量。

③井点填砂后,须用粘土封口,以防漏气。

(3)使用及拆除:

井点系统全部安装完毕后,需进行试抽,以检查有

无漏气现象。

正常的排水是细水长流,出水澄清。

抽水时需要经常检查井点系统工作是否正常,以及

检查观测井中水位下降情况,如果有较多井点管发生堵

塞,影响降水效果时,应逐根用高压水反向冲洗或拔出

重埋。

注意:

基坑内水位降下,基坑周围的水位呢?

(4)井点回灌:

目的:

消除周围土壤因固结而引起的地面沉陷。

 

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