轻型井点降水施工工艺

2025-01-29

轻型井点降水施工工艺(通用7篇)

轻型井点降水施工工艺 篇1

摘要:为了保证在地下水位较高地区的施工, 应采用人工降水加以解决, 现针对轻型井点降水中的一些问题加以论述。

关键词:轻型井点,降水,注意的问题

在建设中, 常会遇到若干深、大基坑的土方开挖施工。一些沿江项目地下水位高, 地质属粉质砂土或淤泥质粉质粘土, 并夹有薄层粉砂。在这些软弱土层的施工挖土时, 往往会受流砂困扰, 土方挖了又涨, 涨了又挖, 对基坑开挖造成极大困难, 不但难以达到预定设计深度, 且易于导致边坡失稳, 酿成塌方等重大事故。因此, 降水是工程建设中一项重要的环节, 而井点降水又是降水中的关键技术。

井点类型有:轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点、深井井点等, 现以具体工程为例来简述轻型井点降水的施工。该方法是土方工程、地基与基础工程施工中的一项重要技术措施, 能疏干基土中的水分、促使土体固结, 提高地基强度, 同时可以减少土坡土体侧向位移与沉降, 稳定边坡, 消除流砂, 减少基底土的隆起, 使位于天然地下水以下的地基与基础工程施工能避免地下水的影响, 提供比较干的施工条件, 还可以减少土方量、缩短工期、提高工程质量和保证施工安全。

某项目位于哈尔滨松花江北岸, 所处位置四周开阔, 有利于工程施工;但由于地势低洼, 施工又正逢雨季, 季节施工措施比较复杂;由于临近松花江, 又处于堤外高水位区, 降水施工必须谨慎考虑。轻型井点按间距50m×50m设置, 深度按7m设置。

1 施工准备

施工机具:

1.1 滤管:

Φ38~55mm, 壁厚3.0mm无缝钢管或镀锌管, 长2.0m左右, 一端用厚为4.0mm钢板焊死, 在此端1.4m长范围内, 在管壁上钻中15m的小圆孔, 孔距为25mm, 外包两层滤网, 滤网采用编织布, 外再包一层网眼较大的尼龙丝网, 每隔50~60mm用l O号铅丝绑扎一道, 滤管另一端与井点管进行联结。

1.2 井点管、连接管、总管。

井点管Φ38~55mm, 壁厚为3.0mm无缝钢管或镀锌管;连接管:透明管或胶皮管与井点管和总管连接, 采用8号铅丝绑扎, 应扎紧以防漏气;总管:Φ75~102mm钢管, 壁厚为4mm, 用法兰盘加橡胶垫圈连接, 防止漏气、漏水。

1.3 抽水设备、机具。

根据设计配备离心泵、真空泵或射流泵, 以及机组配件和水箱。自制移动式井架 (采用振冲机架旧设备) 、牵引力为6t的绞车。

1.4 辅助设备。

凿孔冲击管:Φ219×8mm的钢管, 其长度为10m;水枪:Φ50×5mm无缝钢管, 下端焊接一个Φ16mm的枪头喷嘴, 上端弯成大约直角, 且伸出冲击管外, 与高压胶管连接;蛇形高压胶管:压力应达到1.50MPa以上;高压水泵:100TSW-7高压离心泵, 配备一个压力表, 作下井管之用。

2 现场准备

2.1 详细查阅工程地质勘察报告, 了解工程地质情况, 分析降水过程中可能出现的技术问题和采取的对策。

2.2 凿孔设备与抽水设备检查。

2.3 平整场地。

为了节省机械施工费用, 不使用履带式吊车, 采用碎石桩振冲设备的自制简易车架, 因此场地平整度要高一些, 设备进场前进行场地平整, 以便于车架在场地内移动。

2.4 井点安装及注意事项。

2.4.1 根据建设单位提供测量控制点, 测量放线确定井点位置, 然

后在井位先挖一个小土坑, 深大约500mm, 以便于冲击孔时集水, 埋管时灌砂, 并用水沟将小坑与集水坑连接, 以便于排泄多余水。

2.4.2 用绞车将简易井架移到井点位置, 将套管水枪对准井点位置, 启动高压水泵, 水压控制在0.

4~0.8MPa, 在水枪高压水射流冲击下套管开始下沉, 并不断地升降套管与水枪。

2.4.3 凿孔冲击管上下移动时应保持垂直, 这样才能使井点降水

井壁保持垂直, 若在凿孔时遇到较大的石块和砖块, 会出现倾斜现象, 此时成孔的直径也应尽量保持上下一致。

2.4.4 井孔冲击成型后, 应拔出冲击管, 通过单滑轮, 用绳索拉起

井点管插人, 井点管的上端应用木塞塞住, 以防砂石或其他杂物进入, 并在井点管与孔壁之间填灌砂石滤层, 该砂石滤层的填充质量直接影响轻型井点降水的效果。

2.4.5 冲洗井管。将中15~30m的胶管插入井点管底部进行注水清洗, 直到流出清水为止。应逐根进行清洗, 避免出现“死井”。

2.4.6 管路安装。

首先沿井点管线外侧, 铺设集水毛管, 并用胶垫螺栓把干管连接起来, 主干管连接水箱水泵, 然后拔掉井点管上端的木塞, 用胶管与主管连接好, 再用10#铅丝绑好, 防止管路不严漏气而降低整个管路的真空度。主管路的流水坡度按坡向泵房5%的坡度并用砖将主干管垫好。并作好冬季降水防冻保温。

2.4.7 检查管路。

检查集水干管与井点管连接的胶管的各个接头在试抽水时是否有漏气现象, 发现这种情况应重新连接或用油腻子堵塞, 重新拧紧法兰盘螺栓和胶管的铅丝, 直至不漏气为止。在正式运转抽水之前必须进行试抽, 以检查抽水设备运转是否正常, 管路是否存在漏气现象。

2.4.8 抽水。

轻型井点管网全部安装完毕后进行试抽。当抽水设备运转一切正常后, 整个抽水管路无漏气现象, 可以投入正常抽水作业。开机后一个星期后将形成地下降水漏斗, 并趋向稳定, 土方工程可在降水10d后开挖。

3 应注意的质量问题

3.1 土方挖掘运输车道不设置井点, 这并不影响整体降水效果。

3.2 在正式开工前, 由电工及时办理用电手续, 保证在抽水期间不停电。

因为抽水应连续进行, 特别是开始抽水阶段, 时停时抽, 井点管的滤网易于阻塞, 出水混浊。同时由于中途长时间停止抽水, 造成地下水位上升, 会引起土方边坡塌方等事故。

3.3 轻型井点降水应经常进行检查, 其出水规律应“先大后小, 先混后清”。若出现异常情况, 应及时进行检查。

3.4 在抽水过程中, 应经常检查和调节离心泵的出水阀门以控制

流水量, 当地下水位降到所要求的水位后, 减少出水阀门的出水量, 尽量使抽吸与排水保持均匀, 达到细水长流。

3.5 真空度是轻型井点降水能否顺利进行降水的主要技术指数,

现场设专人经常观测, 若抽水过程中发现真空度不足, 应立即检查整个抽水系统有无漏气环节, 并应及时排除。

3.6 在抽水过程中, 特别是开始抽水时, 应检查有无井点管淤塞的死井, 可通过管内水流声、管子表面是否潮湿等方法进行检查。

如“死井”数量超过10%, 则严重影响降水效果, 应及时采取措施, 采用高压水反复冲洗处理。

3.7 如粘土层较厚, 沉管速度会较慢, 如超过常规沉管时间时, 可采取增大水泵压力, 大约在1.0~1.4MPa, 但不要超过1.5MPa。

3.8 基坑周围上部应挖好水沟, 防止雨水流人基坑。

3.9 井点位置应距坑边2~2.

5m, 以防止井点设置影响边坑土坡的稳定性。水泵抽出的水应按施工方案设置的明沟排出, 离基坑越远越好, 以防止地表水渗下回流, 影响降水效果。

3.1 0 如在冬季施工, 应做好主干管保温, 防止受冻。结语

由于地质情况比较复杂, 因此, 应根据工程地质报告与实际情况相对照, 并应因地制宜采取相应技术措施, 方能达到最优效果。

参考文献

[1]陈幼雄.井点降水设计与施工[M].上海:上海科学普及出版社, 2004.

[2]建筑施工手册缩印本[M].第四版.北京:中国建筑工业出版社.

浅谈轻型井点降水 篇2

1)防止地下水因渗流而产生流沙、管涌等渗透破坏作用;

2)提高边坡或坑壁围护结构的稳定性;

3)避免水下作业,使基坑施工能在水位以上进行,为施工提供方便,也有利于提高施工质量;

总的来说总结如下:a)防止涌水 b)稳定边坡 c)防止管涌 d)减少横向荷载 e)防止流砂

二、轻型井点降水的原理及适用范围

工作原理:轻型井点是沿基坑四周将井点管埋入蓄水层内,利用水泵等抽水设备将地下水不断抽出,将地下水位降至基坑底以下。即在沿管沟长度,其管沟两侧钻井(一般钻在含水层或滞水层处),然后将带有滤水孔眼的小型井管(DN50管径)置放到井内,井管四周填充滤水材料,通过抽吸设备将地下水提升至地面排走,以达到降低水位的目的。

适用范围:适用于渗透系数为0.1~50m/d的土层中。降水深度为:单级井点3~6m,多级井点6~12m 。

三、具体流程

(一)设备要求

轻型井点系统由井点管、集水总管和抽水设备等组成。

1、井点管

井点管长度一般为5-7m,上端用弯管接头与总管相连接,下端用螺丝套头与滤管连接。井点管与滤管常采用38mm或55mm的无缝钢管。

滤管为进水设备。直径常与井点管直径相同,长度为1.0-1.7m,管壁上钻有12-18个星棋状排列滤空。管壁外包两层孔径不同的滤网,内层为细滤网,外层为粗滤网,为避免滤空淤塞,在管壁与滤网间用铁丝绕成螺旋形隔开,滤网外面再围一层8号粗铁丝保护网。

2、连接管与集水总管

连接管采用透明塑料管,连接管直径为38-55mm。每个连接管均已装设阀门,以便检修井点。集水总管直径宜为100mm~127mm,每节长约4m,其上每隔0.8-1.6装有井点管相连接的端接头。一台机组携带的总管最大长度:真空泵不宜超过100m,射流泵不宜超过60m。

3、抽水设备

根据水泵和动力设备的不同,轻型井点分为干式真空泵井点、射流泵井点和隔膜泵井点三类,这三者用的设备不同,其所配置的功率和能负担的总管长度亦不同。

(二)工艺流程

1、施工准备----井点管布置----井点管埋设----井点管系统运行-----井点管拆除

2、施工操作要点

1)井点布置

轻型井点降水一般用于降深不大于6m、滲透系数0.1~10m/d的地层。

A.当基坑、基槽宽小于6m时,且降水深度不超过5m时,轻型井点应该按单排布置式来布置;当基坑宽度大于6m或土质不良,则宜采用双排井点;当基坑面积较大时,宜采用环形井点

B.高程布置

轻型井点降水深度一般不大于6m。井点管埋置深度H(不包括滤管);

如H 值小于降水深度6m时,则可用一级井点;

当H 值稍大于6m时,如降低井点管的埋置面可满足降水深度要求时,仍可用一级井点降水;

在确定井点管埋置深度时,还应考虑井点管露出地面0.2~0.3m,滤管必须埋在透水层内。

当一级井点达不到降水深度要求时,则可采用二级井点井点高程布置:井点的埋设深度H(不包括滤管)。H≥H1+h+IL(m)

计算得到的h应小于水泵的最大抽水高度,还要考虑井点管一般要外漏0.2 m左右,无论在任何情况下,滤管必须埋在透水层内,为了充分利用抽吸能力,总管的布置接近地下水位线,应事先挖槽,水泵轴心标高宜与总管平行或略低于总管,总管应具有0.25-0.5%坡度(坡向泵层),各段总管与滤管最好分别设在同一水平面,不宜高低悬殊

3、井点埋设

排放总管---埋设井点---弯联管将井点管与总管连接----然后安装抽水设备,其中井点管的埋设是一项关键性工程,一般采用水冲法,包括冲孔和埋管两个过程。

冲孔时,先用起重设备将直径50mm----70mm的冲管吊起,并插在井点管位置上,然后开动高压水泵,将土冲松,冲孔时冲管应垂直插入土中,并做上下左右摇摆,以加剧土体松动,边冲边沉,冲孔直径应不小于300mm,以保证井管四周有一定数量的砂滤层,冲孔深度比管径底深500mm左右,以防冲管拔出时,部分土颗粒沉于坑底。冲孔完成后,应立即拔出冲管,插入井点管,并在井点管和孔壁间迅速填满砂滤层,以防孔壁坍塌,砂滤层的填灌质量是保证轻型井点顺利工作的关键,一般应采用洁净的砂,填灌要均匀,填灌到滤管顶上1---1.5m,以保证水流畅通。井点填砂后,井点管上口必须用粘土封口,以防漏气。

4、井点管系统运行

全部安装完毕后,需进行试抽,以检查有无漏气、漏水现象。如有异常,应检修好后方可使用。

应保证连续抽水,并准备双电源,在试抽时,应检查整个排水管网是否通畅,方可正式投入抽水。正常的出水规律是先大后小、先混后清,如水不出或一直较混或清后又混,应检查处理后方可使用。

5、井点管拆除

地下建构筑物竣工并回填土后,方可拆除井点系统,拆除时一般多借助于倒链、起重机等,所留孔洞用土或砂填灌,对地基有防渗要求是,地面以下2m应用粘土填塞。

(三)质量控制要点

1、集水总管、滤管和泵的标高及位置要准确。

2、井点系统各部件均应安装严密,防止漏气。

3、隔膜泵底下应平整稳固,出水的接管应平接,不得上弯,皮碗应安装准确、对称,是工作时受力平衡。

4、降水过程中,应定时观测水流量、真空度和水位观测井能的水位。

结束语:常用的降低地下水位的方法除了以上介绍的轻型井点降水以外还有喷射井点降水、管井井点降水、深井井点降水和电渗井点降水。其都属于井点降水,即在基坑开挖前,在基坑周围埋设一定数量的滤水管,利用抽水设备从中抽水,使地下水位降低至基底以下,直至施工完毕为止。其中轻型井点应用较广泛,其他的几种大家可以根据各自的优缺点,结合工程实际情况来选择具体的降低地下水的方法,在保质保量同时保证施工安全的前提下尽可能的做到降低成本,缩短工期。

参考文献:

井点降水设计与施工陈幼雄上海科学普及 2004

井点降水施工技术与质量控制宋功业中国电力出版社2014-1-1

作者简介;

翟瞻(1986-02 )女籍贯河南单位. 永城职业学院研究方向. 工程施工工程经济.

通信地址:河南省永城市东城区学府路002号建筑工程系邮编(476600)电话15896903536

轻型井点降水施工工艺 篇3

关键词:基础工程,轻型井点,人工降水,注意问题

近年来, 随着我国建设事业的快速发展, 高层建筑工程、地下建筑工程呈现出项目多、规模大的新特点, 而基础仍然是建筑结构的一个重要组成部分。在开挖基础过程中, 如遇地下水, 若不及时排除或没注意处理细节, 将会发生基坑土壁塌方而影响工程造价及工期、地面将会发生大面积不均匀沉降。施工中如果没有控制好人工降水的速率, 地面因短时间内产生较大的不均匀沉降导致房屋倒塌, 而造成经济损失、人员伤亡等重大安全事故。因此, 把握施工细节, 成功地控制地下水位, 确保基础工程的顺利施工, 防止发生重大安全事故等十分重要。

1 轻型井点的概念

轻型井点是在基坑外围或一侧、二侧埋设井点管并深入含水层内, 井点管的上端通过连接弯管与集水总管连接, 集水总管再与真空泵和离心水泵相连, 启动抽水设备, 在井点系统中形成真空, 并在井点周围一定范围形成一个真空区, 真空区通过砂井扩展到一定范围。在真空力的作用下, 井点附近的地下水通过砂井, 经过滤器被强制性吸入井点系统内而使井点附近的地下水位得到降低。

本施工方法具有机具设备简单, 使用灵活, 装拆方便, 降水效果好, 可提高边坡的稳定, 能防止流砂现象的发生, 降水费用较低等优点。此方法适用于渗透系数K=0.1~50m/d的土及土层中含有大量的细砂和粉砂的土或明沟排水易引起流砂、坍方的基坑降水工程, 降水深度为:单级轻型井点3~6m, 多级轻型井点6~12m。

2 主要施工机具设备

轻型井点主要设备包括:井点管 (下端为虑管) 、集水总管、弯连管及抽水设备。

3 轻型井点施工工艺

轻型井点的安装程序按设计布置方案, 先排放总管, 再埋设井点管, 然后用弯管把井点管与总管相连接, 最后安装抽水设备。井点施工工艺流程具体如图1:

4 施工时应注意的问题

(1) 为确保场地内的大气降水不回灌到地表以下, 在开始井点降水施工前, 合理安排好场内地表水的排水沟槽。

(2) 井点降水设备进场, 在埋设井点管之前, 应注意的细节: (1) 必须逐根检查井点管及集水总管, 发现损坏, 立即更换, 保证滤网完整无缺。 (2) 井点管埋设之前, 用布头或麻丝塞住管口, 以免埋设时杂物掉入管内。 (3) 对于井点按单排布置时, 井点管应布置在基坑地下水流的上游一侧;对于井点按双排布置时, 井点管应沿基坑两侧长边方向布置, 这样抽水效果才最佳;对于井点按环形布置时, 集水总管转角处应加密井点管, 同时离抽水泵较远端一侧的集水总管不能连通, 应断开 (如图2点处) , 否则抽水经过一定时间后, 集水总管内的水可以通过CBA路线到达抽水泵, 也可以从ABC路线到达抽水泵, 导致集水总管水流乱窜, 不利于抽水。

(3) 认真做好井点管的埋设和孔壁与井点管之间砂滤层的填管。这是保证井点系统顺利抽水、降低地下水位的关键。为此应注意以下几点: (1) 冲孔过程中, 孔洞必须垂直, 孔径一般为300

㎜, 孔径上下要一致, 冲孔深度要比虑管深0.5m左右, 以保证井点管周围及虑管底部有足够的滤层。

(2) 井孔冲成后, 应立即拔出冲管, 插入井点管虑, 井点管与孔壁之间填砂滤层, 以防孔壁塌土;砂层宜选用粗砂, 以免堵塞管的网眼。 (3) 每根井点管埋设后, 应及时检验渗水性能;井点管与孔壁之间填砂滤料时, 管口应有泥浆水冒出, 或向管内灌水时, 能很快下渗方为合格。 (4) 虑砂层灌好后, 距地面下0.5~1m的深度范围内, 应用粘土封口捣实, 防止漏气。

(4) 井点系统安装完毕后, 必须及时试抽, 并全面检查管路接头质量、井点出水状况和抽水机械运转情况等, 如发现漏气和死井, 应立即处理。每套机组所能带动的集水管总长度必须严格按机组功率及试抽后确定。

5 抽水过程中应注意的问题

(1) 开挖基坑时, 应提前1~2天开始抽水, 并且开始抽水时其速率不宜过快。提前抽水的目的是预先将基坑地下水位降低到一定深度, 避免在开挖基坑时因地下水还未及时排走, 给施工造成麻烦;抽水速率不宜过快的目的是:在抽水前饱和土颗粒的重力与浮力达到平衡状态, 若抽水速率过快, 由于地下水位过快地降低使土颗粒浮力过快减小, 则重力相对浮力而言就增大了, 饱和土颗粒的空隙会在相对较大的重力的作用下过快地减小, 从而导致基坑边坡塌方、地面沉降较大使房屋开裂、倾斜甚至倒塌。所以要按井点管排列方向、有间隔地选择打开井点管阀门, 过一段时间再打开另一些井点管阀门, 从而在开始抽水时有效地控制其排水速率。

(2) 在抽水过程中, 应保证连续不断地抽水, 若时抽时停, 滤网易于堵塞;中途停抽, 地下水位回升, 也会导致基坑边坡塌方等事故;正常出水规律是“先大后小, 先浑后清”, 若抽出的地下水始终浑浊, 则水中含砂较多, 考虑可能是井点滤网孔径太大或破损, 从而失去过滤作用, 应及时修补, 否则土层中的大量泥砂随地下水被抽出, 会对基坑附近地表造成较大沉降, 易引发事故, 因此下井点管前必须严格检查滤网。

(3) 当基础工程完工后, 拔出井点管要十分慎重。应在管道和地下构筑物施工及基础回填土完成后, 逐级或先后一部分、一部分地关闭井点管阀门, 最后再拆除井点系统。若基础工程完工后, 立即停止排水, 水位回升会相对较快, 也易发生重大事故。

(4) 在严寒季节, 因故停机或施工完毕, 将管道内存水放尽, 避免因管道内存水结冰而给施工带来麻烦。

(5) 加强水位监测, 特别是靠近已有建 (构) 筑物井点, 宜在建 (构) 筑物附近设沉降观测点, 定时观测起沉降, 掌握沉降量及变化趋势。如在井点干扰处最小的地方步设一定数量的观察井, 定时测定地下水位, 掌握基坑内、外地下水为的变化, 做好《轻型井点降水施工记录》。当水位差过大时, 应立即采取补救措施, 如降低抽水速率、设置回灌井点等。

6 结语

基坑的开挖施工, 无论是采用支护体系的垂直方式开挖还是放坡开挖, 如果施工地区的地下水位较高, 都将涉及到地下水对基坑施工的影响这一问题。由于轻型井点降水具有排水量大、速度快、排水效果好、设备简单、易于维护, 安全可靠, 水位方便控制、能防止流砂现象等优点, 而被广泛应用。但在施工中, 我们要加强质量管理意识, 严格按照施工技术规范执行, 要注意好施工细节, 方能节约施工成本、安全生产、文明施工和保证施工进度。

参考文献

[1]江正荣、朱国梁, 简明施工手册, 第四版, 北京:中国建筑工业出版社, 2005年.

[2]毛鹤琴, 土木工程施工, 第三版, 武汉:武汉理工大学出版社, 2007年.

[3]吴希, 轻型井点降水施工技术浅析, 大众科技, 2011年10期.

[4]王洋、白雪, 如何控制井点降水施工质量, 黑龙江科技信息, 2011年13期.

[5]王剑锋, 轻型井点降水在桥梁基坑开挖中的应用, 中国建筑科学, 2011年6期.

轻型井点降水施工工艺 篇4

1 真空井点降水施工原理

该设备由离心泵、射流器和汽水分离箱、输送管道等部件组成。工作水箱加满水后,离心泵将工作水压送至射流器,经导流管后进入喷嘴高速喷出,混合后在缩管内形成高真空,真空高达101.2kPa因负压的吸引作用,地下水、气经滤管、井管、总管进入水箱,在敞开式水箱内进行水、气分离,地下水在箱体溢水口溢出,循环往复,完成降水过程,随着水的抽出,使井中形成一个负压(以大气压作为零点),从而在土体中产生一个压差,空隙水压力向井点区转移,同时地基中水分流向井中并被抽走。随着这一过程的发展,土体被挤密,从而达到强度增加的目的。

由于大气压强的原因,在平原地区一级最大降深为9.5~10m,在高原地区一级最大降深为7~8m,据水文地质状况不同,单机控制基坑延长米60~100m,若实施二级或三级降水止水,平原地区每一级降深可达8m。高原地区每一级降深可达6m。当基坑开挖到地下水位时,土体中的地下水渗流形成的动水力会对土体边坡的稳定性构成威胁。真空井点降水原理为地下水在真空轻型井点主机产生的真空力的作用下由下至上沿静管提升,基坑内的地下水渗流方向则朝下,动水力方向与重力一致,这种渗流方向增加了土体颗粒压力,提高了土体的密实度,出现了良好的渗流固结效果,有利于边坡稳定。在井点周围的土被大气压力所稳定,真空井点群井构成沿边坡走向的真空连续墙,阻止侧向渗流趋向基坑,消除了边坡的渗流侧压力,这就增加了土层特别是软土的有效应力和抗剪强度。真空井点降水止水适用于抽吸土层中潜水、孔隙水及承压水等;适用于抽吸渗透系数为0.01~80m/d范围的土体中的水;能够抽吸出土体中的自由水、毛细水和软土质的弱结合水。

2 真空井点降水施工技术

2.1 井点管埋设

根据井点降水设计方案,测量放线确定井点位置。将简易井架移到井点位置,机动钻孔,成孔直径为130mm,保证管壁与井点管之间有一定间隙,以便于填充砂石,成孔深度比滤管设计安置深度低500mm以上,填充砾石。成孔管上下移动时保持垂直,这样才能使井点降水井壁保持垂直。若在凿孔时遇到较大的石块和砖块,会出现倾斜现象,此时成孔的直径尽量保持上下一致。成孔后,通过单滑轮,用绳索拉起井点管插入,井点管的上端应用木塞塞住,以防砂石或其他杂物进入,并在井点管与孔壁之间填灌砂石滤层。该砂石滤层的填充质量直接影响轻型井点降水的效果,应注意以下几点:

1)砾石必须采用瓜米石,以防止堵塞滤管的网眼。

2)滤管应放置在井孔的中间,砂石滤层的厚度为45mm之间,以提高透水性,并防止土粒渗入滤管堵塞滤管的网眼。填砾石厚度要均匀,速度要快,填充中途不得中断,以防孔壁塌土。

3)砾石层的填充高度为自然地面下1.0m,必须填至原地下水位线以上,以保证土层水流上下畅通。

4)井点填充砾石后,井口以下1.0m用黏土封口压实,防止漏气而降低降水效果。

2.2 冲洗井管及其管路安装

通过采用胶管插入井点管底部进行注水清洗,直到流出清水为止。应逐根进行清洗,避免出现“死井”。管路安装首先沿井点管线外侧,铺设集水毛管,并用胶垫螺栓把干管连接起来,主干管连接降水主机,然后拔掉井点管上端的木塞,用胶管与主管连接好,再用管卡上紧,防止管路不严漏气而降低整个管路的真空度。主管路的流水坡度按坡向泵房5‰的坡度并用砖将主干管垫好,并作好冬季降水防冻保温。

2.3 检查管路

检查集水干管与井点管连接的胶管的各个接头在试抽水时是否有漏气现象,发现这种情况应重新连接或用油腻子堵塞,重新拧紧法兰盘螺栓和胶管的管卡,直至不漏气为止。在正式运转抽水之前必须进行试抽,以检查抽水设备运转是否正常,管路是否存在漏气现象。为了观测降水深度及对周边建筑物的影响,在基坑中心设置一个观测井点并在基坑外2m设置2个观测井以便于通过观测井点测量水位,并描绘出降水曲线。在试抽时,应检查整个管网的真空度,应达到93.3kPa,方可进行正式投人抽水。

2.4 抽水施工

轻型井点管网全部安装完毕后进行试抽。当抽水设备运转一切正常后,整个抽水管路无漏气现象,可以投入正常抽水作业。开机后一个星期后将形成地下降水漏斗,并趋向稳定,土方工程可在降水10d后开挖。

3 工程实例

某项目A1栋住宅为21层全剪力墙结构建筑物,位于某地区,西靠江,基坑周边既有建筑物皆为浅基础。建筑共设置地下室1层,基坑开挖深度-6.5m。场区内地下水位稳定埋深为0.9~3.75m,在部分地段因有生活用水渗入,导致稳定水位埋深过高,实际稳定水位埋深应在3.0m以下。地下水对混凝土无侵蚀性。主要含水层(6)1、(6)2层的渗透系数为29.656m/d。该基坑设计挖深-6.50m,设计使用真空井点降水的深度为7.50m,即正负零标高以下-8.0m。

3.1 基坑涌水量计算

1)涌水量计算

式中,Q为涌水量;K为渗透系数,29.656m/d;H为潜水层厚度,26.40m;S为基坑水位降深,2.555m;R为降水影响半径91.239m,r0为基坑等效半径,19.543 m;F为基坑面积,1200m2。

计算Q1=6897.23m3/d,显然6897.23m3/d的涌水量计算结果应用于工程实践是失真的数据。将潜水层厚度H调整为Zmax。Zmax为影响地基承载力地下水位的最大影响深度。Zmax=B/4,B为建筑物的宽度,36.6m,Zmax=H=9.15m,计算Q2=2161m3/d。

3.2 真空井点布置与设备选用

本工程拟在坡顶线外侧0.5~1m处布置真空井点96个,真空井点沿基坑形状封闭埋设。真空井点的孔径R=130mm,孔深h=8.5m,孔距D=1.2m,井点管长L1=7.5m,滤水管长L2=1m,设计边坡处降水止水深度H=7.5m,即正负零标高-8.0m。本工程选用2套真空轻型井点系统,每套主机系统带动33个井点群孔排水,每套真空井点排水系统控制基坑延长米为42m。

3.3 实施效果

两套真空井点设备的排水能力为2000m3/d。两套真空井点设备的运行建立起的真空连续墙阻止基坑外地下水从基坑边坡渗入,起到止水作用,设计基坑坡底线处的止水深度H=7.50m。通过两套真空井点设备的主动降水止水,基坑内的土体始终在含水量较低状态下,改善了施工场地的环境。真空井点抽水过程是缓慢地,降水速度可控的过程,其影响半径小,可避免因地下水位陡降产生不均匀沉降造成的基坑周围建筑物、道路和地下管线的危险性,可避免邻近建筑物产生裂缝或下陷。使用两套真空井点降水设备后,可以根本避免粉细砂层位可能出现的流砂现象。饱和圆砾土层地下水丰富,土质松,易滑塌,但是当圆砾层位中的地下水经真空井点降水设备排水后,圆砾土中的胶结物可使其层位稳定,土质坚硬。真空井点抽出的地下水为清水,对地下排水管网无污染又可为施工场地提供供水水源;抽出清水可避免抽水过程因固体物质流失而造成的地表不均匀沉降的危险性。

4 结语

通过工程实践表明,仅以降水的单项指标真空井点降水止水方法与大口径、管井井点相比较,其收费标准略高,但大口径、管井井点在工程中只体现降水的作用,真空井点设备即降水又可止水,其止水效果可取代其他方法的止水帷幕,若从降水和止水的综合费用看,直接经济效益明显。同时使用真空井点降水止水方法具有稳定边坡,可省去大量支撑材料的效益。防止流砂及软弱土流变现象的发生,消除工程施工隐患,确保施工安全。邻近建筑物和道路可以避免产生裂缝或下陷。基坑土体始终处于含水量较低状态,无积水现象,在保障工期及大规模地进行机械化施工方面创造了优良的施工环境,真空井点降水止水方法排放清水,即可成为场地施工水源,又解决了建筑施工中排水污染问题,保护了环境,值得推广应用。

参考文献

[1]许东翰,卫宏,石岩峰.真空井点降水在基坑开挖支护工程中的应用[J].西部探矿工程,2012(6):95-182.

[2]任鹏程,揭卫峰.粉土地基真空井点降水现场试验与理论分析[J].四川建筑,2012(1):30-31.

轻型井点降水施工工艺 篇5

1 施工现场概况

河北沧州化工集团110万t/年PVC项目热电厂区破碎筛分间工程,为三层框架结构,建筑面积1 450 m2,平面尺寸为18 m×15 m,基底深-6.45 m,在-3.5 m~-8.2 m地质层为流砂层,流砂层厚约2.3 m,呈斜坡分层走向,基础形式为钢筋混凝土桩基础。在基坑四周分别设置了四眼25 m的大口径井点进行降水,降水10 d后进行基坑开挖,当基础开挖至-3.5 m时遭遇流砂,基坑内的水不断地流入,并有相当一部分细砂带入坑内,无法继续下挖。

2 基坑流砂形成原因、轻型井点降水治理流砂原理与计算

2.1 原因分析

流砂形成是因为土方开挖时,开挖标高与场外地下水位的标高出现高差时,场地外的水向开挖面低处流动,此时动水压力方向向上,将细粉砂带往开挖面,坑底下面的土产生流动状态,随地下水一起涌进坑内,边挖边冒,无法挖深的现象称为“流砂”。

2.2 利用轻型井点降水治理流砂原理

轻型井点降水系统主要机具设备由井点管、连接管、集水点管及抽水设备等组成,其是在基坑周围竖向埋设一系列井点管深入含水层内,注意务必将井点管的滤水段设置在流砂层内,以连接管与集水总管连成,再与自吸加强泵相连,在流砂层内抽水,使动水压力方向向下,将地下水位降低到基坑底以下,从而解决水中流砂的问题。

2.3 动水压力分析与施工计算

2.3.1 动水压力分析

流砂的产生与动水压力有密切关系,水在土中渗流时,受到土颗粒的阻力,水对土颗粒则产生一个压力,这个压力叫动水压力,当渗流从下向上时,动水压力与重力作用相反,如动水压力不小于土的浸水密度时,土颗粒便会悬浮失去稳定,变成流动状态,被水流带到基坑内,从而发生流砂。动水压力越大,流砂越严重。

2.3.2 施工计算

基坑已挖至-3.0 m,计划在-3.0 m作业面上进行布置井点,由于基坑尺寸为18 m×15 m,水平面积较大,且降水深度超过6 m,所以采用环形井点布置,挖土运输设备出入道可不封闭,井点管距坑壁1.5 m,间距1.8 m,入土深度达到储水层,即流砂层,且比基坑底深1.2 m,井点管用ϕ25 PVC管,集水管采用ϕ50 PVC管。滤水管底距离不透水黏土层0.3 m,按无压完整井进行设计和计算。

基坑总涌水量及井点管数量和间距计算。

含水层厚度:H=9.3-0.6=8.7 m。

降水深度:S=6.45-0.6+0.5=6.35 m。

基坑总涌水量:

Q=1.366KS(2H-S)/(lgR-lgX0)=550.9 m3/d。

单井出水量:q=65ПdL(k)1/3=20.8 m3/d。

需井点管数量:n=1.1Q/q=30根。

采用的井点管数量为30+16=46根,井点管间距平均为:

D=2×(10+15+18+10)/(46-1)=2.36 m,取1.8 m。

实际需要井点管数量为:

n=[2×(10+15+10+16)/1.8]-2=55根。

校核水位降低数值:

h=[H2-Q(lgR-lgX0)/1.366k]1/2=2.35 m。

实际可降低水位S=H-h=8.7-2.35=6.35 m,与需要降低水位数值6.35 m相符,故布置可行。

3 施工工艺与质量标准

3.1 施工器材准备

1)施工材料。

井点管选ϕ25 PVC管,每根长7 m(滤水管长1.2 m),共70根,集水总管选ϕ50 PVC管65 m,ϕ50-25 PVC三通36个,密封胶6 kg。

2)施工机具。

打井设备两套(包括三角架,钻机等),自吸加强泵四台(吸程要求在8 m以上,扬程在10 m以上),压水井四台。

3.2 井点管施工工艺

1)井点布置。

采用在基坑四周环形布设井点,挖土设备进出通道可不封闭,间距可达5 m,井点管距坑壁不小于1 m,间距1.8 m,埋深达到流砂层内,测量放线后,用白灰打点。

2)井点成孔。

首先将三角架支起后,用钻杆在打点处进行钻孔,成孔深度6.8 m,成孔后,将井点管插入孔中,管周围用细砂填满,预留出0.3 m在地面上,以便与集水管连接。

3)井点管埋设。

成孔用冲击或钻机成孔,孔径300 mm,井深比井点设计深50 cm,洗井用0.6 m3空压机,长度1.2 m,然后用1 000目的细砂布将打孔的部位缠绕三层,端口封死,以防进入流砂;冲孔完成后,将井点管插入孔中,注意滤水端向下,然后用砂子在管周围灌实固定,以不漏气为原则,然后预埋端头30 cm与集水管相连。

4)管的连接。

总管设在井点管外侧50 cm处,井点管埋设完毕后,用三通将井点管与集水管连接起来,每14根~15根井点管与集水管连起来后与自吸加强泵相连,在自吸加强泵处安装手压机井,用以排除管道中的空气,保证系统的气密性。

5)井点系统使用。

一组井点管部件连接完毕后,与抽水设备连通,接通电源,即可试抽水,检查有无漏气,淤塞情况,出水是否正常,如有异常情况,应检修后方可使用,如压力表读数在0.15 MPa~0.20 MPa,真空度在93.3 kPa以上,表明各连接系统没有问题,即可投入使用。井点运行后要连续抽水,并配用双电源以防断电。

6)井点拆除。

基础及地下结构完成并回填土后,方可拆除井点系统。拔出可借助倒链,所留空洞用砂或土堵塞。

7)沉降观测。

井点降水时,应对水位降低区域内的建筑物进行沉降观测,发生沉陷或水平位移过大时,应及时采取防护技术措施。

3.3 成品保护

1)井点成孔后,应立即下井点管并填入豆石滤料。不能及时下井点管时,井孔应盖盖板。2)井点管埋设后,管口要用木塞堵住。3)井点使用应保持连续抽水,并设备用电源。

3.4 质量标准

1)井点管间距、埋设深度应符合设计要求,一组井点管和接头中心应保持在一条直线上。2)井点埋设应无严重漏试、淤塞、出水不畅或死井等情况。3)埋入地下的井点管及井点连接总管,应保证连接牢固。4)各组井点系统的真空度应保持在55.3 kPa~66.7 kPa,压力应保持在0.16 MPa。

4 安全措施

1)冲、钻孔机操作时应安放平稳。2)已成孔尚未下井点前,井孔应用盖板封严。3)各机电设备应有专人看管,电气必须一机一漏一闸,严格接地、接零和安漏电保护器,水泵和部件检修时必须切断电源,严禁带电作业。

5 注意事项

1)成孔时如遇到地下障碍物,可以空一井点,钻下一井点。井点管滤水管部分必须埋入含水层内。2)井点使用后,中途不得停泵。3)井点使用时,正常出水规律是“先大后小,先混后清”,如不上水,或一直较混,或出现清后又混等情况,应立即检查纠正。真空度是判断井点系统是否良好的尺度,一般不低于55.3 kPa~66.7 kPa。4)井点管滤水端钻孔时,间距应小于7 cm,太大则不足以保证抽水的连续性,用砂布缠绕时务必缠严,并捆扎牢固。5)井点管与集水管连接时一定要采用专用粘布将丝扣缠紧后连接,并在连接处涂抹密封胶,以保证系统气密性良好。6)在自吸加强泵处1 m范围内安装手压井,用以排除在安装过程中及抽水过程中,抽水系统中存在的空气。7)在泵抽水过程中随时检查机器用油情况,发现缺油,及时加油,以免机器损坏,抽水停止,引起流砂上涨。8)现场备一台备用泵,以便有泵损坏时及时替换,保证抽水成果。9)现场设两人昼夜值班,发现异常情况及时处理,保证抽水的连续性。10)每台泵设一开关箱,内设漏电保护器及开关确保用电安全。11)抽出的水经沉淀池沉淀后排入市政管网,不能随地排放。12)在土方开挖后,应保持降低地下水在基底0.5 m以下,以防止地下水扰动地基土体。

6 使用效果

按上述方法处理后,南侧抽水的第2天,流砂停止流动,可上人行走,抽水5 d后,流砂彻底治住,在第6天,挖掘机进行土方开挖,开挖至基底标高时,砂层固结,汽车可在砂层上行驶,流砂未再发生。

7 结语

1)用轻型井点处理基坑流砂,效果好,立竿见影。2)轻型井点系统比较经济,井点管造价仅为50元/根,整套系统总造价8 460元,比大口径降水要节省41%左右。3)施工简单方便,迅速快捷,生产效率高。此系统三个人即可操作,工艺比较简单,操作工人培训1天即可上岗工作,日生产管井15眼~18眼。4)安全性好。由于轻型井点系统是降浅层水,不会形成大的降水漏斗,对

参考文献

[1]代国忠.土力学与基础工程[M].北京:机械工业出版社,2008:490-500.

[2]《建筑施工计算手册》编写组.建筑施工计算手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2004.

轻型井点降水施工工艺 篇6

工程为开封市某化工厂二期工程,根据工程挖土深度并减少降水成本,本方案考虑选用环形轻型井点降水。工程基坑长约200m,宽约50m,面积约10000平方米,基础挖深约现状自然地坪以下约2.7m。本工程地质条件第一层为粉质粘土厚约0.6m,第二层为细砂粉土,含水率57.5%,地下水位距地表0.7-1m。

1 确定方案

本工程基坑面积较大,地下水位较高,土质为粉质粘土和细沙含水率极高,如果降水不到位,开挖后会造成发生流砂、管涌现象、坑底回弹隆起和塌方等不良现象,危及基坑安全,为此我们结合实际情况进行分析,采用传统的基坑降水(排水沟排水、集水井集水、污水泵抽水)的方法时需挖至设计基底标高以下才能进行抽水,且在本工程地质条件下易塌方,采用污水泵进行抽水时需专人盯班作业,操作复杂,安全系数低,人工费机械费高。而采用新型真空泵搭配7.5KW高速电机同采用PP-R管材的轻型井点降水组合法在基坑土方开挖前即可进行降水,很容易降低浅层水的地下水位,降低土体的含水率,提高土体的抗剪强度和稳定性,防止发生流砂、管涌、坑底回弹隆起和塌方现象[1]。

选用高压式离心泵作为冲孔设备,可以加快冲孔速度,防止了因成孔时间过长造成的塌孔现象。

采用新型的PP-R管作为井点管,可以节约成本,另外该种管材重量较轻操作方便,加工、安装较钢管简单。

采用真空泵搭配7.5KW高速电机作为抽水设备,大大提高了抽水速度。

2 施工工艺

2.1 施工准备

2.1.1 施工机具

1)井点管:用直径Φ32的新型管材(PP-R管材),每根长约4.0m,下端装1.0~1.2m长的滤管。

2)连接管:用40mm的透明塑料管与集水总管连接。

3)集水总管:用直径Φ76mm的钢管或HDPE管材分段连接,每节长4.0~6.0m。每隔1.5m设一个连接井点管的接头。

4)选用真空泵搭配7.5KW高速电机。

5)冲孔设备:选用高压式离心泵。

6)井点设备配电柜:均按国家现行标准及建设单位要求配置。

2.1.2 材料:粗砂与豆石,不得采用中砂,以防堵塞虑管网眼。

2.1.3 技术准备

详细查阅工程地质勘察报告,了解工程地质情况,分析降水过程中可能出现的技术问题和采取的对策。冲孔设备与抽水设备检查。

2.2 工艺流程

确定井点降水的形状(环形)—测量放线—挖井点沟槽—冲孔—下设吸水井点管—灌填粗砂滤料—铺设集合水管—连接集合水管与井点管—安装抽水设备—试抽与检查—正式抽水—基础施工完后撤离井管。

2.3 井点降水施工技术[2]的实施

2.3.1 确定井点的布置形状为环形:考虑工程位置,对照地质资料,为确保基坑开挖质量,在土方开挖之前依次安装井点设备。

2.3.2 测量放线,挖沟槽

按确定的井点布置形状,放出土建基础线后,考虑到现场土质情况,为方便安装井点管,应用挖掘机开挖需布置井点管位置的沟槽(挖至原土),井点管位置距基础施工边线不小1.5m。(距离过小则不利于形成真空)

2.3.3 冲孔、埋设井点管、灌填粗砂滤料、冲洗井管

将水枪对准井点位置,启动高压水泵,水压控制在0.4~0.8MPa,在水枪高压水射流冲击下水枪开始下沉,冲孔到底标高后,再将水枪上提1m,再冲孔一遍后成孔(扩大井点滤层用)。冲击孔的成孔直径应达到300,保证管壁与井点管之间有一定间隙,以便于填充砂石,冲孔深度应比滤管设计安置深度低500mm以上,以防止冲击套管提升拔出时部分土塌落,并使滤管底部存有足够的砂石。

井点管埋设之前,用布头或麻丝塞住管口,以免埋设时杂物掉入关内。井孔冲成后,立即拔出冲管,插入井点管,在井点管与孔壁之间根据现场情况选择性执行回填粗砂滤层,以防孔壁塌土。

每根井点管埋设后,将Φ15mm的胶管插入井点管底部进行注水清洗,直到流出清水为止,避免出现“死井”。并应及时检验渗水性能,向管内灌水时,很快下渗方为合格。

2.3.4 敷设集合水总管、连接抽水设备

敷设集合水总管前,必须对集合水总管进行清洗,对其它部件进行检查清洗。井点管与集合水总管之间用橡胶软管连接,并用塑料薄膜绑牢(处理方便),确保其密闭性。最后安装抽水设备。主管路的流水坡度按坡向泵房5‰的坡度并用砖将主干管垫好。并作好冬季降水防冻保温。

2.3.5 进行试抽、检查

井点系统安装完,及时试抽,并检查接头质量、井点出水状况和抽水机械运转情况等,如发现漏气和死井,应立即处理。每套机组所能带动的集合水管总长度必须严格按机组功率及试抽确定。试抽合格后,井点孔口到地面下1m的深度范围内,用粘土填塞严密,以防漏气。

2.3.6 正式抽水:

当抽水设备运转一切正常后,整个抽水管路无漏气现象,可以投入正常抽水作业。开始抽水后一般不应停抽、时抽时止,滤网易堵塞,也易抽出土粒,并引起附近建筑物由于土粒流失而沉降开裂。正常排水应是细水长流,出水澄清(出水规律应先大后小,先浑后清)。设置监测孔,派专人监测水位,发现情况及时上报。并做好井点降水施工记录。开机后一个星期后将形成地下降水漏斗,并趋向稳定,土方工程可在降水10d后开挖。

2.3.7 撤离井管,待土建基础进度至±0m以上,且地下部分混凝土凝固、模板拆除、土方回填完毕后本次降水工程结束。

2.4 注意事项

2.4.1 本次井点设备的布置应考虑预留施工通道,以方便设备及材料的出入。

2.4.2 为保证过路的排水管道不被施工车辆碾压,因此挖沟将管放置地下,并加以套管保护。

2.4.3 当施工中遇到基坑内明水较多时,采取潜水泵直接抽取或利用井点管敷设槽底的方法进行抽取。

2.5 成品保护

2.5.1 井点成孔后,应立即下井点管并填入滤料,以防塌孔。

2.5.2 井点管埋设后,管口要用木塞堵住,以防异物掉入管内堵塞。

2.5.3 井点使用应保持连续抽水,并设备用电源,以避免泥渣沉淀淤管。

2.5.4 冬期施工,井点联结总管上要覆盖保温材料,或回填30cm厚以上干松土,以防冻坏管道。

3 效益分析

新型真空泵轻型井点降水组合法摒弃了传统工艺施工速度慢,施工成本高,施工工艺复杂,延误工期等缺点。在采用了合理的真空泵轻型井点降水组合法后,很快降低浅层水的地下水位,降低了土体的含水率,提高了土体的抗剪强度和稳定性,防止了流砂、管涌现象、坑底回弹隆起和塌方的发生。不但大大节约了人工费和机械费,而且缩短了工期,为项目节约了大量成本,在建筑施工中取得了良好的经济效益、安全效益和社会效益,为公司发展做出了应有的贡献。

参考文献

[1]江正荣.建筑地基与基础施工手册[M].2版.中国建筑工业出版社,2005(5).

轻型井点降水施工工艺 篇7

但随着我国建筑事业的蓬勃发展, 各类型、不同地区地域位置、大而深的单体建、构筑物越来越多, 高效、迅速、操作方便、造价低廉轻型井点降水的适用程度、范围 (按以往的理论和做法) 受到制约, 特别在中粗砂质土层降水的应用。下面通过作者在大量的降水施工实践中应用的成功的方法整理如下, 供大家参考借鉴。

鸡西发电厂技术改造工程污水处理站调解池, 设计最大深度-9.10米, 根据所提供的地质报告 (见附表) , -5.1米以下为中粗砂层, 地下水丰富。

我们选择轻型井点降水, 使用中首先遇到的问题是冲水探管成孔拨出后, 砂砾立刻密实, 使井管无法插入中、粗砂层, 由于所设井点位置标高在-5.1米 (土方已开挖) , 改用其它设备方法, 除成本太高处已不可能, 依据传统的井管形式和操作方法, 详见《建筑施工手册》、《土方工程施工验收规范》, 轻型井点隆水适用于粉砂和亚粘土。

根据以往应用情况和现场设计、现场条件、经过几次试验, 综合已成熟的几种轻型井点降水方法 (a.射水法;b.冲孔或钻孔法;c.套管法) 的优点“三者合一”剔除原有3种方法的互为不足 (如选用冲孔法无法在砂层插入井管) 等。

其体方法:

1冲水管、井管:设计:见示图。2两种方法

特别提示的是在井管如图A-A剖面!12比较:

圆环钢筋上分别切割三个 (角相间120度) 射水新方法具孔, 所切孔不能过大, 亦不宜过小, 井管尖头安有:造价低 (冲水装后要略长于冲水探管“齿牙”10~20mm, 探管管可任意多次使与井管设计相间缝隙要合理。用) , 所用加工材

操作方法:a.将 (1) 冲水管事先通过水龙带料易购 (普通钢与水泵连接妥当。管) , 加工配套,

b.将进管如图所示吸水孔眼处分别采用粗井、探管型式简细不同程度的滤网缠绕两层, 后用细铁线交叉单、易做, 下设井缠绕绑扎即可。管等不用任何起

c.将 ( (2) ) 井管置于如图所示, ( (1) ) 冲水探重设备, 操做时间管中, 用三根麻绳系于探管上部索环上。短, 更简单、方便,

d.用人工 (4~6人) , 将探管竖立于指定位一次可插入井管置冲水加压冲孔, 冲孔时边冲、边摇动探管, 且10米以上深度, 适当调整垂直度, 约3~5分钟, 9米长冲水探降水效果好。

管, 及可达到预定的深度。此方法同样适合

e.冲水探管 (井管) 达到预定深度后, 适当于粉砂和亚粘土开泵冲水用自制卡钳 (两根) 提出冲水探管, 其质的降水。填补了中井管自然埋入土层中井口适当用粘土封闭轻型井点在中粗严。) 砂砾土质中降水

f.连接汇管, 封闭严密后, 开泵抽水。应用的空白。

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