CN111636454A - 承压水地层控制地下结构沉降的完整井水面设计方法 - Google Patents

承压水地层控制地下结构沉降的完整井水面设计方法 Download PDF

Info

Publication number
CN111636454A
CN111636454A CN202010534873.6A CN202010534873A CN111636454A CN 111636454 A CN111636454 A CN 111636454A CN 202010534873 A CN202010534873 A CN 202010534873A CN 111636454 A CN111636454 A CN 111636454A
Authority
CN
China
Prior art keywords
water
well
confined
settlement
depth
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202010534873.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111636454B (zh
Inventor
孟昭晖
王松
李柏青
杨建辉
黄明利
吕金生
王恒
马新
高政
王来顺
王超
刘淼
孟兴业
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Beijing Municipal Construction Co Ltd
Original Assignee
Beijing Municipal Construction Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Beijing Municipal Construction Co Ltd filed Critical Beijing Municipal Construction Co Ltd
Priority to CN202010534873.6A priority Critical patent/CN111636454B/zh
Publication of CN111636454A publication Critical patent/CN111636454A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111636454B publication Critical patent/CN111636454B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D19/00Keeping dry foundation sites or other areas in the ground
    • E02D19/06Restraining of underground water
    • E02D19/10Restraining of underground water by lowering level of ground water
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D19/00Keeping dry foundation sites or other areas in the ground
    • E02D19/06Restraining of underground water
    • E02D19/12Restraining of underground water by damming or interrupting the passage of underground water
    • E02D19/18Restraining of underground water by damming or interrupting the passage of underground water by making use of sealing aprons, e.g. diaphragms made from bituminous or clay material
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/10Geometric CAD
    • G06F30/13Architectural design, e.g. computer-aided architectural design [CAAD] related to design of buildings, bridges, landscapes, production plants or roads
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D3/00Improving or preserving soil or rock, e.g. preserving permafrost soil
    • E02D3/02Improving by compacting
    • E02D3/10Improving by compacting by watering, draining, de-aerating or blasting, e.g. by installing sand or wick drains

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Paleontology (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Computational Mathematics (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

Abstract

本发明公开了一种承压水地层控制地下结构沉降的完整井水面设计方法,包括以下步骤:根据地质勘察报告,确定土层参数,确定含水量,潜水水位;根据设计资料确定既有地下结构沉降控制标准,根据地层沉降与承压水降深公式计算出关注点承压水降深;根据地质剖面和降水井设计参数,判断降水井是承压水完整井还是承压‑潜水完整井,选取对应的计算关系式组,通过降深与降水井水面标高关系式组计算降水井水面标高。通过该方法,在新建结构开挖前预测承压水层通过降水井降水对既有地下结构沉降的影响,从而达到控制既有地下结构变形的目的,提高新建结构施工安全性,该方法设计步骤简便,能有效在施工现场得到应用。

Description

承压水地层控制地下结构沉降的完整井水面设计方法
技术领域
本发明涉及一种承压水地层控制既有地下结构沉降的设计方法,具有一种为承压水地层控制既有地下结构沉降减压完整井水面标高的设计方法,属于地下工程技术领域。
背景技术
伴随着地下大空间的大规模开发利用,如今基坑开挖深度越来越大,而在地表深处多存在深层承压水层。承压水地层地质情况复杂:一方面,施工对于地层变形不容易控制,在承压水地层进行施工,基坑开挖造成卸载,承压水层(承压水层上下由隔水层封闭,层内多为饱水砂层)的水压推动地层向上涌起,不加以控制很有可能发生严重灾难;另一方面,深基坑施工时,多布设地连墙等围护结构来阻隔水的渗流,围护结构能改变深基坑渗流场的流态及水力梯度,减小承压水层补水量,人为的防止无限补水的情况出现。基于此,如何在复杂的施工条件下,预测降水造成的关注点地层沉降量成为一个难题。
发明内容
本发明的目的就在于为了解决上述问题而提供一种承压水地层控制地下结构沉降的完整井水面设计方法,通过在既有地下结构周边新建结构地连墙或其他围护结构,施工后承压水层补水受到限制,采用降水井降水,通过设计承压水减压完整井水位高度,控制既有地下结构处地层沉降量。
本发明通过以下技术方案来实现上述目的:一种承压水地层控制地下结构沉降的完整井水面设计方法,包括以下步骤:
步骤a:根据地质勘察报告,确定土层参数,确定含水量,潜水水位;
步骤b:根据设计资料确定既有地下结构沉降控制标准,根据地层沉降与承压水降深公式计算出关注点承压水降深;
步骤c:根据地质剖面和降水井设计参数,判断降水井是承压水完整井还是承压-潜水完整井,选取对应的计算关系式组,通过降深与降水井水面标高关系式组计算降水井水面标高。
优选地,所述步骤a中,土层参数主要得到承压水层土的重度,含水量,渗透系数,承压水层厚度及承压水头高度。
优选地,所述步骤b中,地层沉降与承压水降深公式为:
Figure BDA0002536718490000021
S——地层沉降量(m),为既有地下结构沉降控制标准,由专家评估或既有结构管理机构设定允许沉降量;
ΔP——水位变化施加在土层上的平均荷载(kPa),为水头降低至关注点降低后水位水位差代表的水压,计算公式为ΔP=ρgΔh,其中ρ为水的密度103kg/m3,g为重力加速度(m/s2),Δh为承压水层承压水头高度与关注点降水后水位高度之差(m);
s1——承压水降深(m),即关注点承压水层水位下降厚度;
E——承压水层的弹性模量(kPa)。
优选地,所述步骤c中,当降水井为承压-潜水完整井的时,降深与降水井水面高度关系式组为:
Figure BDA0002536718490000022
Q——基坑计算涌水量(m3/d);
H——潜水水位至承压水层底板的距离(m);
M——承压水含水层厚度(m);
h——降水井水面至承压水层底板的距离(m);
R——降水影响半径;
r0——等效大井半径(m),可按
Figure BDA0002536718490000032
F为井点系统的围合面积(m2);
s1——承压水降深(m),即关注点承压水层水位下降厚度;
n——降水井点数;
ri——r1、r2、r3—…rn—降水井至关注点的距离(m);
D——初始水位高度(m),即承压水头至地表的距离;
L——降水井水面标高(m),即降水井水位至地表的距离。
优选地,所述步骤c中,当降水井为承压水完整井的时,降深与降水井水面高度关系式组为:
Figure BDA0002536718490000031
其中,k——含水层的渗透系数(m/d);s2——降水深度,认为此为降水井水头降低值。
本发明的有益效果是:在现场施工时,开放降水井降水,过程中要对地下水的水位进行监测,确保地下水位经过较长时间的降水后保持在一个比较稳定的高程上,能够避免降低地下水位过度引起资源浪费和结构物不均匀沉降。
该方法在地连墙施工后,补水区域减少,预先设置关注点沉降标准,通过降水井降水,降低关注点水位,设计降水井水面标高来满足关注点沉降标准,能够防止人为的无限补水情况。
附图说明
图1是承压水地层完整井地质剖面图;
图中:1、潜水水位;2、降水后水位;3、既有地下结构;4、降水井;5、隔水层;6、承压水层。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1:
一种承压水地层控制地下结构沉降的完整井水面设计方法,包括以下步骤:
第一:根据地质勘察报告,确定土层参数,确定含水量,潜水水位。其中,土层参数主要得到承压水层土的重度,含水量,渗透系数,承压水层厚度及承压水头高度。
第二:根据设计资料确定既有地下结构沉降控制标准,根据地层沉降与承压水降深公式计算出关注点承压水降深。
地层沉降与承压水降深公式为:
Figure BDA0002536718490000041
S——地层沉降量(m),为既有地下结构沉降控制标准,由专家评估或既有结构管理机构设定允许沉降量;
ΔP——水位变化施加在土层上的平均荷载(kPa),为水头降低至关注点降低后水位水位差代表的水压,计算公式为ΔP=ρgΔh,其中ρ为水的密度103kg/m3,g为重力加速度(m/s2),Δh为承压水层承压水头高度与关注点降水后水位高度之差(m);
s1——承压水降深(m),即关注点承压水层水位下降厚度;
E——承压水层的弹性模量(kPa)。
第三:根据地质剖面和降水井设计参数,判断降水井是承压水完整井还是承压-潜水完整井,选取对应的计算关系式组,通过降深与降水井水面标高关系式组计算降水井水面标高。
当降水井为承压-潜水完整井的时,降深与降水井水面高度关系式组为:
Figure BDA0002536718490000051
Q——基坑计算涌水量(m3/d);
H——潜水水位至承压水层底板的距离(m);
M——承压水含水层厚度(m);
h——降水井水面至承压水层底板的距离(m);
R——降水影响半径;
r0——等效大井半径(m),可按
Figure BDA0002536718490000053
F为井点系统的围合面积(m2);
s1——承压水降深(m),即关注点承压水层水位下降厚度;
n——降水井点数;
ri——r1、r2、r3—…rn—降水井至关注点的距离(m);
D——初始水位高度(m),即承压水头至地表的距离;
L——降水井水面标高(m),即降水井水位至地表的距离。
当降水井为承压水完整井的时,降深与降水井水面高度关系式组为:
Figure BDA0002536718490000052
其中,k——含水层的渗透系数(m/d);s2——降水深度,认为此为降水井水头降低值。
实施例2:
如图1所示:承压水地层中,1是潜水水位,2是降水后水位,3是既有地下结构,4是降水井,5是隔水层,6是承压水层。
一种通过降水井稳定水面高度预测关注点地层沉降量的计算方法,此时降水井稳定水面高度已经确定,即已经知晓降水井水面标高L。首先,根据地质勘察报告,确定土层参数,确定含水量和潜水水位;其次,根据地质剖面和降水井设计参数,判断降水井是承压水完整井还是承压-潜水完整井,选取对应的计算关系式组,通过降深与降水井水面标高关系式组计算降水井水面标高,计算关注点降深、即承压水降深s1;然后,根据设计资料确定既有地下结构沉降控制标准,根据地层沉降与承压水降深公式计算出关注点承压水降深,计算关注点地层沉降量S,即确定水面稳定至降水井水面标高L处的时候,通过降水井降水给关注点带来的地层沉降量S。
通过该方法,在新建结构开挖前预测承压水层通过降水井降水对既有地下结构沉降的影响,从而达到控制既有地下结构变形的目的,提高新建结构施工安全性,该方法设计步骤简便,能有效在施工现场得到应用。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (5)

1.一种承压水地层控制地下结构沉降的完整井水面设计方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤a:根据地质勘察报告,确定土层参数,确定含水量,潜水水位;
步骤b:根据设计资料确定既有地下结构沉降控制标准,根据地层沉降与承压水降深公式计算出关注点承压水降深;
步骤c:根据地质剖面和降水井设计参数,判断降水井是承压水完整井还是承压-潜水完整井,选取对应的计算关系式组,通过降深与降水井水面标高关系式组计算降水井水面标高。
2.根据权利要求1所述的一种承压水地层控制地下结构沉降的完整井水面设计方法,其特征在于:所述步骤a中,土层参数主要得到承压水层土的重度,含水量,渗透系数,承压水层厚度及承压水头高度。
3.根据权利要求1所述的一种承压水地层控制地下结构沉降的完整井水面设计方法,其特征在于:所述步骤b中,地层沉降与承压水降深公式为:
Figure FDA0002536718480000011
S——地层沉降量(m),为既有地下结构沉降控制标准,由专家评估或既有结构管理机构设定允许沉降量;
ΔP——水位变化施加在土层上的平均荷载(kPa),为水头降低至关注点降低后水位水位差代表的水压,计算公式为
Figure FDA0002536718480000012
其中ρ为水的密度103kg/m3,g为重力加速度(m/s2),Δh为承压水层承压水头高度与关注点降水后水位高度之差(m);
s1——承压水降深(m),即关注点承压水层水位下降厚度;
E——承压水层的弹性模量(kPa)。
4.根据权利要求1所述的一种承压水地层控制地下结构沉降的完整井水面设计方法,其特征在于:所述步骤c中,当降水井为承压-潜水完整井的时,降深与降水井水面高度关系式组为:
Figure FDA0002536718480000021
Q——基坑计算涌水量(m3/d);
H——潜水水位至承压水层底板的距离(m);
M——承压水含水层厚度(m);
h——降水井水面至承压水层底板的距离(m);
R——降水影响半径;
r0——等效大井半径(m),可按
Figure FDA0002536718480000023
F为井点系统的围合面积(m2);
s1——承压水降深(m),即关注点承压水层水位下降厚度;
n——降水井点数;
ri——r1、r2、r3—…rn—降水井至关注点的距离(m);
D——初始水位高度(m),即承压水头至地表的距离;
L——降水井水面标高(m),即降水井水位至地表的距离。
5.根据权利要求1所述的承压水地层控制地下结构沉降的完整井水面设计方法,其特征在于:所述步骤c中,当降水井为承压水完整井的时,降深与降水井水面高度关系式组为:
Figure FDA0002536718480000022
其中,k——含水层的渗透系数(m/d);s2——降水深度,认为此为降水井水头降低值。
CN202010534873.6A 2020-06-12 2020-06-12 承压水地层控制地下结构沉降的完整井水面设计方法 Active CN111636454B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010534873.6A CN111636454B (zh) 2020-06-12 2020-06-12 承压水地层控制地下结构沉降的完整井水面设计方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010534873.6A CN111636454B (zh) 2020-06-12 2020-06-12 承压水地层控制地下结构沉降的完整井水面设计方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111636454A true CN111636454A (zh) 2020-09-08
CN111636454B CN111636454B (zh) 2022-03-25

Family

ID=72327362

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010534873.6A Active CN111636454B (zh) 2020-06-12 2020-06-12 承压水地层控制地下结构沉降的完整井水面设计方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111636454B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116822251A (zh) * 2023-08-28 2023-09-29 中国地质大学(北京) 多含水层减压与疏干降水共同作用下的地表沉降计算方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4040803A1 (de) * 1990-12-14 1993-03-11 Cottbus Bauwesen Hochschule Verfahren zur ermittlung des notwendigen technischen unterdruckes bei der vakuumgrundwasserabsenkung in einem nadelfilter
CN101469544A (zh) * 2007-12-27 2009-07-01 上海隧道工程股份有限公司 高精度承压水降深控制施工方法
CN108062447A (zh) * 2017-12-23 2018-05-22 北京地矿工程建设有限责任公司 一种预测潜水降水对建筑物沉降影响的方法
CN108133108A (zh) * 2017-12-23 2018-06-08 北京地矿工程建设有限责任公司 一种预测承压水降水对建筑物沉降影响的方法
CN108425359A (zh) * 2018-04-02 2018-08-21 上海交通大学 一种采用地下水回灌控制降水对环境影响的方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4040803A1 (de) * 1990-12-14 1993-03-11 Cottbus Bauwesen Hochschule Verfahren zur ermittlung des notwendigen technischen unterdruckes bei der vakuumgrundwasserabsenkung in einem nadelfilter
CN101469544A (zh) * 2007-12-27 2009-07-01 上海隧道工程股份有限公司 高精度承压水降深控制施工方法
CN108062447A (zh) * 2017-12-23 2018-05-22 北京地矿工程建设有限责任公司 一种预测潜水降水对建筑物沉降影响的方法
CN108133108A (zh) * 2017-12-23 2018-06-08 北京地矿工程建设有限责任公司 一种预测承压水降水对建筑物沉降影响的方法
CN108425359A (zh) * 2018-04-02 2018-08-21 上海交通大学 一种采用地下水回灌控制降水对环境影响的方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116822251A (zh) * 2023-08-28 2023-09-29 中国地质大学(北京) 多含水层减压与疏干降水共同作用下的地表沉降计算方法
CN116822251B (zh) * 2023-08-28 2023-11-17 中国地质大学(北京) 多含水层减压与疏干降水共同作用下的地表沉降计算方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN111636454B (zh) 2022-03-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109898534B (zh) 一种高承压水地层深大基坑多梯次减压降水控制方法
Cubrinovski et al. Liquefaction impacts in residential areas in the 2010-2011 Christchurch earthquakes
CN102296615B (zh) 软土地基复杂深基坑阶梯式组合支护方法
CN103225296B (zh) 一种确定抽水型岩溶塌陷致塌临界地下水位的方法
Zou et al. A model for interpreting the deformation mechanism of reservoir landslides in the Three Gorges Reservoir area, China
CN115408886B (zh) 一种水利工程控制地下结构沉降的降排水系统及方法
CN109881658A (zh) 一种用于赤泥固结排水的辐射井施工工艺
CN106096162A (zh) 一种确定盾构土仓压力的方法及其数学模型和构建方法
CN111636454B (zh) 承压水地层控制地下结构沉降的完整井水面设计方法
CN114091164A (zh) 富水软土地层局部稳定性判别方法
CN110206039A (zh) 复杂地质条件坑中坑拉森钢板桩施工方法
Guo et al. Design of the supporting structures for large and unusually shaped foundation pit near the Yangtze river
CN113486604A (zh) 一种基于数值模拟的岩溶塌陷预警分区方法
CN104975610B (zh) 一种扩大端降压井、深基坑结构及其施工方法
CN112176804A (zh) 一种富水软土区抗沉降保水路基结构及设计方法
CN116541930A (zh) 一种考虑止水帷幕的承压含水层基坑涌水量计算方法
CN115221595B (zh) 一种基于复合地基的碎石粒料桩承载力计算方法
CN109024711A (zh) 地下结构抗浮体系及其施工方法
CN213448534U (zh) 一种封降结合的控制承压水系统
CN209603167U (zh) 一种海上风机重力式基础复合地基
CN209816895U (zh) 一种减少工后沉降的软土地基结构
CN113463672A (zh) 一种用于含水层与隔水层缓倾互层的降水结构及施工方法
Roll Effect of subsidence on well fields
CN118531778B (zh) 一种降压与压重相结合的坑底钻孔灌注桩施工方法
CN117910265B (zh) 一种考虑地下水位下降时总应力与土体参数变化的地面沉降计算方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant