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4)电渗井点降水。
电渗井点适用于渗透系数小于0.1m/d,用一般井点不可能降低地下水位的含水层中,如黏土、亚黏土、淤泥和淤泥质黏土等,尤其宜用于淤泥排水。电渗井点以井点管作负极,以打入的钢筋或钢管作正极,当通以直流电后,土颗粒即自负极向正极移动,水则自正极向负极移动被集中。利用电渗现象能有效地把细粒土中的水抽吸。
它需要与轻型井点或井点结合使用,其降低水位深度由配合使用的井型决定。在电渗井点降水中,应对电压、电流密度和耗电量等进行量测和必要的调整,并做好记录,因此比较繁琐。
采用电渗井点降水可以渗透性,缩短降水时间,降水效率。但是降水中,受土层的导电能力影响大,耗电较多。
5)引渗井点降水
引渗井点的降水原理是上层水在重力的影响下通过井管向下层水渗透,从而实现将水降到基坑底标高以下一定深度。
此法一般用于基坑底标高以上部分分布着多个含水层(包括浅水含水层)或滞水层而基坑下部有不含水的透水层或比较稳定的含水层,基坑底标高以上所有含水层或滞水层的重力水可以通过井孔管引导渗入到下部含水层中,下部含水层的混合水位低于基坑坑底标高500mm-1000mm的环境中。
引渗井点降水适用于粘性土和砂土,渗透系数为0.1-20.0m/d的土层中,降水深度由下部含水层的埋藏、水头及渗透性而定。
此法能有效疏干基土中的水分,土体固结,地基强度,使位于各种含水层以下的地基与基础工程施工有效避免地下水的影响,提供比较干的施工条件。同时也缩短了工期、了工程质量和施工安全,或避免了水泵的使用,比其他纯抽水降低地下水位施工节省了大量的人力、物力、财力,同时也避免了土坡土体侧向位移、周边土体和建筑物沉降,稳定边坡,流砂,基底土的。此法的运用取得了良好的经济效益和效益。但引渗井点降水法对底层结构条件的要求较高,只有在弱透水层下有厚强导水含水层的条件下才能使用。
冲孔深度宜比滤管底深05m左右,以防冲管时。部分土颗粒沉于底部而触及滤管底部。井孔冲成后,立即冲管,井点管,并在井点管与孔壁之间迅速填灌砂滤层,以防孔壁塌土。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,轻型井点降水有许多优点,在地下工程施工中广泛应用,但其抽水影响范围较大。影响半径可达百米至数百米,且会周围土壤固结而引起地面沉陷,要地面沉陷可采用回灌井点方法,将井点中抽取的水经过沉淀后用压力注入管内,形成一道水墙。以防止土体过量脱水。而基坑内仍可保持干燥。随着城市化的发展。
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,三、基坑降水须考虑的因素 ,对选择的降水方法还应该考虑以下因素 ,(一)场地条件及该建筑物设计施工资料 ,场地条件制约着降水方案的制定,它主要包括场地四周已有建筑物的高度、分布、结构和离拟建工程的距离;地基四周的地下设施(包括给排水管道、光纤电缆、供气管道等);向外抽水排水通道以及供电情况等,有关设计施工资料包括基坑开挖尺寸和分布;地下建筑物施工的有关要求等,这些条件决定了所采用降水方法和具体的设计施工方案,也决定了具体周边建筑物和地下设施安全的实施措施。
降水不当则会引起建筑物或地下管线的不均匀沉降,基坑设计既要基坑本身的安全,提供良好的地下结构作业空间。也需要周边环境的安全,在建筑物越来越密集的,尤其是在老城区的建筑,这一点显得尤为重要。妥善解决基坑工程的地下水控制问题就成为基坑工程勘察、设计、施工、监测的重大课题,本文对基坑地下水控制措施、控制方案的选择、控制技术等方面对进行了研究,地下水的基本性质 ,地下水泛指一切存在于地表以下的水,其渗入和补给与邻近的江、河、湖、海有密切联系,受大气降水的影响。并随着季节变化,地下水根据埋藏条件可以分为包气带水、潜水和承压水。
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