CN208152063U - 一种超高渗透系数砂卵地层地下水控制系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种超高渗透系数砂卵地层地下水控制系统,包括设置于地下水控制区域四周的抗渗墙,以及分别布置于所述抗渗墙内外两侧的若干轻型井点;所述抗渗墙的底部伸入渗透系数低于25m/d的隔水层内,且伸入深度至少为1500 mm;所述抗渗墙朝向地下水控制区域的一侧为内侧,所述抗渗墙内侧的轻型井点作为疏干井,外侧的轻型井点作为减压井,所述疏干井和减压井的井管底部位于砂卵地层中。本实用新型施工效果好,有效促进地下工程施工整体进度、质量、安全的同时,极大的减少了对地下水的抽排,节约和保护地下水资源。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种施工模具,具体是涉及一种卫生间降板边角成型模具。
背景技术
我国地域辽阔,在河流冲积平原地区超高渗透系数砂卵地层分布广泛,该地层条件下渗透系数一般在400m/d以上,进行高层、超高层基坑工程施工时地下水控制难度大。以往,多采用密布轻型井点方式进行降水,该方法需大量抽排地下水,不利于地下水资源保护。降水效果也不易控制,地下水位标高易反复,对地下工程施工整体进度、质量、安全等控制造成制约。
发明内容
发明目的:本实用新型目的在于针对现有技术的不足,提供一种超高渗透系数砂卵地层地下水控制系统,通过设置地下抗渗墙配合轻型井点方式进行超高渗透系数砂卵地层地下水控制,防排结合,减少对地下水的抽排量,保护地下水资源。
技术方案:本实用新型所述超高渗透系数砂卵地层地下水控制系统,包括设置于地下水控制区域四周的抗渗墙,以及分别布置于所述抗渗墙内外两侧的若干轻型井点;所述抗渗墙的底部伸入渗透系数低于25m/d的隔水层内,且伸入深度至少为1500 mm;所述抗渗墙朝向地下水控制区域的一侧为内侧,所述抗渗墙内侧的轻型井点作为疏干井,外侧的轻型井点作为减压井,所述疏干井和减压井的井管底部位于砂卵地层中。
本实用新型进一步优选地技术方案为,所述抗渗墙采用液压抓斗成槽机成槽,相邻槽段采用刚性注浆接头。
优选地,所述抗渗墙强度等级大于C20,抗渗等级大于P8。
优选地,所述抗渗墙的厚度为400mm、600mm、800mm或1000mm。
优选地,疏干井纵横交错设置有多排,相邻两疏干井之间间距为8~12 m。
优选地,所述减压井为单排,相邻两减压井之间间距为8~12 m,所述减压井距离抗渗墙2~5 m。
优选地,所述轻型井点采用旋挖钻机成孔,孔径600mm。
优选地,所述轻型井点的井管采用无砂井管或穿孔钢管。
优选地,所述轻型井点的井管采用穿孔钢管,钢管孔率大于25%。
有益效果:本实用新型中抗渗墙可将需要地下水控制区域封闭,有效阻隔封闭区域内外两侧地下水的渗流,疏干井布置在抗渗墙内部需要进行地下水控制的区域内,用于疏干抗渗墙内砂卵地层包含的地下水,减压井布置在抗渗墙外侧,用于防止防渗墙内外水头高差较大时,水压破坏抗渗墙,当抗渗墙内外水头差在5m以上时,可启动外部减压井;通过设置地下抗渗墙配合轻型井点方式进行超高渗透系数砂卵地层地下水控制,防排结合,可极大的减少对地下水的抽排量,保护地下水资源,同时,稳定有效的将地下水控制在合理标高范围内;本实用新型施工效果好,有效促进地下工程施工整体进度、质量、安全的同时,极大的减少了对地下水的抽排,节约和保护地下水资源。
附图说明
图1为本实用新型所述地下水控制系统的结构示意图;
图2为图1的A-A截面图;
图中,1-减压井、2-疏干井,3-抗渗墙。
具体实施方式
下面通过附图对本实用新型技术方案进行详细说明,但是本实用新型的保护范围不局限于所述实施例。
实施例:一种超高渗透系数砂卵地层地下水控制系统,包括设置于地下水控制区域四周的抗渗墙3,以及分别布置于抗渗墙3内外两侧的若干轻型井点。
抗渗墙3朝向地下水控制区域的一侧为内侧,抗渗墙3内侧的轻型井点作为疏干井2,外侧的轻型井点作为减压井1。
抗渗墙3的墙体周圈闭合,抗渗墙3的底部伸入渗透系数低于25m/d的隔水层内,如泥岩层,且伸入深度至少为1500 mm。抗渗墙3采用液压抓斗成槽机成槽,标准槽段长度6m,也可根据实际情况进行调整,相邻槽段采用刚性注浆接头。抗渗墙强度等级大于C20,抗渗等级大于P8。墙体厚度根据渗透系数、降水深度、抗渗墙高度等条件选择,一般选择为400mm、600mm、800mm或1000mm。
疏干井2和减压井1的井管底部位于砂卵地层中。疏干井2和减压井1采用旋挖钻机成孔,孔径600mm。井管采用无砂井管或穿孔钢管,当采用穿孔钢管时,钢管孔率大于25%。疏干井2纵横交错设置有多排,相邻两疏干井2之间间距为10 m。减压井1为单排,相邻两减压井1之间间距为10 m,减压井1距离抗渗墙2~5 m。
本系统的具体施工方法为:
(1)根据施工图纸和地勘报告,确定需要进行地下水控制的区域;
(2)结合施工要求进行抗渗墙和轻型井点设计,确定抗渗墙的厚度、隔水层位置、抗渗墙进入隔水层深度、抗渗墙槽段划分、相邻槽段刚性注浆接头做法;确定轻型井点在抗渗墙内外的分布;
(3)使用液压抓斗成槽机从一个槽段开始按顺序进行抗渗墙施工;当一个槽段成槽完毕浇筑混凝土前,在与上一个槽段接缝处需使用钢丝刷将已浇筑完成槽段混凝土侧壁泥土清理干净,并安装槽段接头注浆管;在与下一个槽段连接处安放接头管,接头管直径与墙厚相同;捞渣清孔完毕后,下方导管进行水下混凝土浇筑;
(4)在上一槽段浇筑完成5~8小时后,拔出接头管;
(5)在下一槽段浇筑完成12小时后开始接头注浆;
(6)轻型井点施工根据实际场地情况,可随抗渗墙同步施工,也可在抗渗墙施工完成后进行施工;采用旋挖钻机进行成孔,成孔完毕后下方井管,并填放滤料和进行洗井作业;
(7)在抗渗墙及轻型井点施工完毕后,启动抗渗墙内部疏干井,即可达到地下水控制的目的。
如上所述,尽管参照特定的优选实施例已经表示和表述了本实用新型,但其不得解释为对本实用新型自身的限制。在不脱离所附权利要求定义的本实用新型的精神和范围前提下,可对其在形式上和细节上作出各种变化。
Claims (9)
1.一种超高渗透系数砂卵地层地下水控制系统,其特征在于,包括设置于地下水控制区域四周的抗渗墙,以及分别布置于所述抗渗墙内外两侧的若干轻型井点;所述抗渗墙的底部伸入渗透系数低于25m/d的隔水层内,且伸入深度至少为1500 mm;所述抗渗墙朝向地下水控制区域的一侧为内侧,所述抗渗墙内侧的轻型井点作为疏干井,外侧的轻型井点作为减压井,所述疏干井和减压井的井管底部位于砂卵地层中。
2.根据权利要求1所述的超高渗透系数砂卵地层地下水控制系统,其特征在于,所述抗渗墙采用液压抓斗成槽机成槽,相邻槽段采用刚性注浆接头。
3.根据权利要求1所述的超高渗透系数砂卵地层地下水控制系统,其特征在于,所述抗渗墙强度等级大于C20,抗渗等级大于P8。
4.根据权利要求1所述的超高渗透系数砂卵地层地下水控制系统,其特征在于,所述抗渗墙的厚度为400mm、600mm、800mm或1000mm。
5.根据权利要求1所述的超高渗透系数砂卵地层地下水控制系统,其特征在于,疏干井纵横交错设置有多排,相邻两疏干井之间间距为8~12 m。
6.根据权利要求5所述的超高渗透系数砂卵地层地下水控制系统,其特征在于,所述减压井为单排,相邻两减压井之间间距为8~12 m,所述减压井距离抗渗墙2~5 m。
7.根据权利要求1所述的超高渗透系数砂卵地层地下水控制系统,其特征在于,所述轻型井点采用旋挖钻机成孔,孔径600mm。
8.根据权利要求7所述的超高渗透系数砂卵地层地下水控制系统,其特征在于,所述轻型井点的井管采用无砂井管或穿孔钢管。
9.根据权利要求8所述的超高渗透系数砂卵地层地下水控制系统,其特征在于,所述轻型井点的井管采用穿孔钢管,钢管孔率大于25%。
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CN201820627127.XU CN208152063U (zh) | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 一种超高渗透系数砂卵地层地下水控制系统 |
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Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111058468A (zh) * | 2020-01-13 | 2020-04-24 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 一种粉细砂地质层中遇隔水层快速降低地下水方法 |
CN113089702A (zh) * | 2021-04-15 | 2021-07-09 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 泵站基坑一体化排水体系及施工方法 |
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2018
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