CN106958255A - 一种建筑工程基坑降水用自冲式降压井 - Google Patents

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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
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    • E02D2300/00Materials
    • E02D2300/0026Metals
    • E02D2300/0029Steel; Iron

Abstract

本发明公开了一种建筑工程基坑降水用自冲式降压井,包括井管和高压水管,井管侧壁均匀分布有圆孔,井管外包裹60目的尼龙滤网,井管侧壁设有开口,井管下端设有锥形部,锥形部下端设有开口;高压进水管由塑料进水管和钢进水管连接构成,所述钢进水管从井管内部向下穿出锥形部下端的开口,钢进水管穿出锥形部下端开口的部分上焊接有刀片。本发明与现有技术相比的优点是:当打井施工前地面标高低于承压水水位或产生坑底突涌时,井孔钻进达到设计深度并清孔后即可填滤料,省去了拔钻杆及安装井管工艺,避免了因井孔塌孔造成无法在井孔内安装井管;结构简单,使用方便,实用性很高,成本低廉;操作方便,安全性好,适应性强,有较好的应用前景。

Description

一种建筑工程基坑降水用自冲式降压井
技术领域
本发明涉及降压井,尤其涉及一种建筑工程基坑降水用自冲式降压井。
背景技术
承压水降水是建筑工程基坑开挖过程中降低承压水水头压力,确保基坑安全的有效手段。目前为解决基坑开挖过程中承压水水头压力过大造成坑底突涌问题,施工降压井抽取承压水已成为一种在基坑开挖过程中降低承压水水头压力的有效手段。它能有效的降低承压水水头压力,使基坑施工过程中,确保承压水水头低于承压水稳定性验算计算得出的安全水头,满足基坑开挖要求。现有技术的降压井通常在基坑开挖前进行钻井施工,用正循环水钻法或反循环水钻法钻出井孔,通过泥浆护壁确保井孔不塌孔。井孔深度达到设计标高后,用清水稀释井孔内泥浆浓度至设计要求;拔出钻杆,在井孔内安装井管,井管外填中粗砂;井管内安装井用潜水泵抽水。
但是上述情况仅限于打井施工前地面标高高于承压水水位的情况下,才能完成,当打井施工前地面标高低于承压水水位的这种情况,用正循环水钻法或反循环水钻法钻出井孔过程中,在承压水压力作用下,承压水混合土体颗粒(尤其是砂或粉土颗粒)从周围土体进入井孔,从井孔上口流出,造成井孔塌孔,在拔出钻杆后,无法在井孔内安装井管,降压井钻井施工无法完成。
发明内容
本发明是为了解决上述不足,提供了一种建筑工程基坑降水用自冲式降压井。
本发明的上述目的通过以下的技术方案来实现:一种建筑工程基坑降水用自冲式降压井,其特征在于:包括井管和高压水管,所述井管侧壁均匀分布有圆孔,所述井管外包裹60目的尼龙滤网,所述井管侧壁设有开口,所述井管下端设有锥形部,锥形部下端设有开口;所述高压进水管由塑料进水管和钢进水管连接构成,所述钢进水管从井管侧壁开口进入井管内部,所述钢进水管从井管内部向下穿出锥形部下端的开口,钢进水管穿出锥形部下端开口的部分上焊接有刀片。
所述井管为直径200mm的钢管。
所述井管管壁厚度为4mm。
所述尼龙滤网外回填中粗砂。
所述塑料进水管内径为50mm。
所述钢进水管内径为50mm。
所述刀片为4块,呈十字形分布。
所述刀片厚度为4mm。
若打井施工前打井位置地面标高低于承压水水位(尤其是发生坑底突涌的情况下),用吊车吊起井管再垂直向下插入土体,向直径50mm塑料管输入高压水,高压水从直径50mm钢管底部快速流出;井管底部刀片切割土体结合高压水在土体内冲孔形成井孔,高压水在土体内冲孔产生的流动的水,把刀片切割下的土体冲出井孔。井管向下插入土体时阻力增大至井管停止下降,向上拔起井管约50cm,旋转一定角度然后再向下插入,反复进行以上操作,井孔深度达到设计标高后,用清水稀释井孔内泥浆浓度至设计要求,在井管外填中粗砂,在井管内安装井用潜水泵抽水。
若打井施工前打井位置地面标高低于承压水水位(尤其是发生坑底突涌的情况下),可施工所述自冲式降压井进行承压水抽水。可根据需要调整承压水压力。本发明具有结构简单,使用方便,实用性很高,成本低廉等优点。本发明操作方便,安全性好,适应性强,携带方便,有较好的应用前景。
本发明与现有技术相比的优点是:
(1)当打井施工前地面标高低于承压水水位或已经发生坑底突涌的情况下,进行自冲式降压井钻井施工,与常规降压井施工工艺相比,少了拔出钻杆然后安装井管的过程,不会因塌孔而造成井管无法顺利安装。在井管内安装井用潜水泵抽水,有效降低承压水压力(尤其使坑底突涌停止),确保基坑开挖安全。
(2)本发明具有结构简单,使用方便,实用性很高,成本低廉等优点。
(3)本发明操作方便,安全性好,适应性强,有较好的应用前景。
附图说明
图1 是本发明的自冲式降压井纵剖面图;
图2 是本发明的自冲式降压井井管部位横剖面图;
图3 是本发明的自冲式降压井刀片部位横剖面图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明进一步详述。
如图1、图2所示,一种建筑工程基坑降水用自冲式降压井,包括井管1和高压水管2,所述井管1侧壁均匀分布有圆孔3,所述井管1外包裹60目的尼龙滤网4,所述井管1侧壁设有开口10,所述井管1下端设有锥形部5,锥形部5下端设有开口6;所述高压进水管2由塑料进水管2-1和钢进水管2-2连接构成,所述钢进水管2-2从井管侧壁开口10进入井管1内部,所述钢进水管2-2从井管1内部向下穿出锥形部5下端的开口6,钢进水管2-2穿出锥形部下端开口6的部分上焊接有刀片7。
所述井管1为直径200mm的钢管。所述井管1管壁厚度为4mm。所述尼龙滤网4外回填中粗砂9。所述塑料进水管2-1内径为50mm。所述钢进水管2-2内径为50mm。所述刀片7为4块,呈十字形分布。所述刀片7厚度为4mm。
本发明的工作原理:若打井施工前打井位置地面标高低于承压水水位(尤其是发生坑底突涌的情况下),用吊车吊起井管1再垂直向下插入土体8,向直径50mm塑料进水管2-1输入高压水,高压水从直径50mm钢进水管2-2底部快速流出;井管1底部刀片7切割土体结合高压水在土体8内冲刷形成井孔,高压水在土体8内冲刷产生的流动的水,把刀片7切割下的土体8冲出井孔。井管1向下插入土体8时阻力增大至井管1停止下降时,向上拔起井管1约50cm,旋转一定角度然后再向下插入,反复进行以上操作,井孔深度达到设计标高后,用清水稀释井孔内泥浆浓度至设计要求,在井管1外填中粗砂9,在井管1内安装井用潜水泵抽水。
可以增加动力装置,使井管下降过程中能连续转动,以加快施工速度。
若打井施工前打井位置地面标高低于承压水水位(尤其是发生坑底突涌的情况下),可施工所述自冲式降压井进行承压水抽水。可根据需要调整承压水压力。
以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (8)

1.一种建筑工程基坑降水用自冲式降压井,其特征在于:包括井管和高压水管,所述井管侧壁均匀分布有圆孔,所述井管外包裹60目的尼龙滤网,所述井管侧壁设有开口,所述井管下端设有锥形部,锥形部下端设有开口;所述高压进水管由塑料进水管和钢进水管连接构成,所述钢进水管从井管侧壁开口进入井管内部,所述钢进水管从井管内部向下穿出锥形部下端的开口,钢进水管穿出锥形部下端开口的部分上焊接有刀片。
2.根据权利要求1所述的一种建筑工程基坑降水用自冲式降压井,其特征在于:所述井管为直径200mm的钢管。
3.根据权利要求1所述的一种建筑工程基坑降水用自冲式降压井,其特征在于:所述井管管壁厚度为4mm。
4.根据权利要求1所述的一种建筑工程基坑降水用自冲式降压井,其特征在于:所述尼龙滤网外回填中粗砂。
5.根据权利要求1所述的一种建筑工程基坑降水用自冲式降压井,其特征在于:所述塑料进水管内径为50mm。
6.根据权利要求1所述的一种建筑工程基坑降水用自冲式降压井,其特征在于:所述钢进水管内径为50mm。
7.根据权利要求1所述的一种建筑工程基坑降水用自冲式降压井,其特征在于:所述刀片为4块,呈十字形分布。
8.根据权利要求1所述的一种建筑工程基坑降水用自冲式降压井,其特征在于:所述刀片厚度为4mm。
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