船闸施工中深井降水施工技术分析

2019-12-16 08:16束荣
中国水运 2019年11期
关键词:施工技术

束荣

摘 要:在船闸工程项目中,深井降水工程是非常重要的项目之一。为了提高深井降水工程质量,结合实际,以某工程项目为研究背景,本文对深井降水施工技术在船闸工程施工的要点内容进行研究,希望可以给此类工程提供借鉴。

关键词:船闸施工;深井降水;施工技术

中图分类号:U641.6            文献标识码:A            文章编号:1006—7973(2019)11-0093-02

船闸建筑结构形式复杂度比较高,在组织设计过程中,应该保证设计方案达到合理性的要求,在施工完成之后保证表面质量、工程进度、经济效益都能够达到要求,这就需要在实践中采用先进的施工技术与质量控制技术,最终可以保证其质量完全达到要求。

1工程概况

某船闸项目根据IV级标准进行设计,本次工程的场地面高程参数为16.25~24.28m,基坑开挖最低高度高程为8.71m,最大开挖深度为15.54m。从设计方案可以了解到,其外部形式为长方形,根据本次项目的开挖实际情况与地质条件分析可以发现,船闸主体结构施工位置的地质质量较高,原地面与以下10m高程结构为粘土,还存在一定量的粉质粘土。经过检测确定该地区的土壤渗透系数为40m/d。

2 选择降排水方案

深井降水施工是基坑开挖施工中非常重要的一项工作,对于确保施工的顺利进行、提高开挖的质量有着非常良好的基础要求。因为本次项目的地下水位非常高,基坑开挖深度尺寸较大,而其下层结构中存在大量的渗透性非常强的沙壤土,极易导致该结构位置存在涌泥、流沙等问题。从该项目的具体情况分析,确定采用波纹管深井降水施工方式开始施工[1]。

3波纹管深井平面布置

从数据计算的角度出发,波纹管深井部分在施工中,应该根据间隔15m的距离进行设计,而在具体施工中应该将其确定为13m,井点布置详见下图1。此外,波纹管深井井点深度尺寸通过下式进行计算确定:

经过计算之后可以确定,为了能够达到工程的安全性要求,应该将H确定为13m,具体截面形式详见下图2[2]。

4深井降水施工技术

4.1深井降水施工流程

测量放样→成孔→清孔→填料→安装波纹管→回填深井壁和孔壁之间的滤料→设置水泵、抽水电、管路→试抽→拆除设备→封井。

4.2操作重点

(1)确定渗透系数。在施工前,应该深入地了解当地的地质资料,然后需要对现场的实际情况分析和了解,详细确定涌水量,明确深井间距、深度、管井直径等参数。此外,井点应该设置为环形,同时需要进行全面的封闭处理。如果没有详细的地质资料,应该进行必要的降水试验,按照试验参数确定渗透系数。

(2)成孔。成孔施工前,要确定井位的位置,保证数据的精度应该达到设计方案的要求,然后需要按照水平布置图要进行井位设置,但是现场技术人员可以结合具体状况进行必要的调整,然后在原状土的位置上需要布置护口管底口,并且应用粘性土进行封闭处理,防止在施工过程中存在有管外反水的问题,护口管上侧应该直接高出地表位置约0.3m。成孔施工采用的是TM100型小型回旋钻机成孔,其直径为600mm~800mm之间,此时应该严格控制泥浆粘稠度与比重等技術参数,比重需要控制在1.1左右为最佳,同时粘稠度保持在20s以内,然后根据设计方案的要求来进行内部的彻底清理处理,并且应该尽量地减少泥皮与井壁厚度参数[3]。

(3)下井管。从设计方案中可以了解到,该项目的工程中所采用的是直径为350mm的波纹管材料,每个部分的长度尺寸为6m。在施工前进行井管加工的过程中,应该在进入场地之后要全面地检测井管是否能够达到规定的设计方案要求。下入管道之前,需要进行深度尺寸的复核,在全部都符合设计方案的要求之后才能进行管道的下放施工,此时应该注意保证其与孔中心的偏差在合理的范围内,滤水管需要设置在中间的位置上。填砾施工开始前,施工人员需要准确地测量井管内外结构的深度尺寸,确定是否达到设计要求,填砾的过程中应该严格地控制材料的高度尺寸,并且保证整个施工环节达到连续性的要求,且滤料的填入施工量不能少于设计方案要求的95%,否则将会直接给工程的质量产生不利的影响。

(4)封闭井口。上述操作结束之后,应该使用粘性土来进行管口的封闭处理。为了能够更好地预防在围填施工的过程中存在有架桥的问题,在该环节施工之前,应该先将粘土进行捣碎处理,然后才能填入到该施工位置上。围填粘土的环节应该严格地控制下入数量与速度参数,然后就能够实施井管外部的封闭施工,这样可以达到工程的质量要求。

(5)试抽。成井施工结束后,要将潜水泵直接安装到规定的位置上,然后进行电缆、排水管道的设置施工,其应该有明确的标记,同时应该保证抽排水管理与集水坑达到顺畅度的要求,不能出现任何的渗漏问题,此时的抽排地下水可以直接排放到周边的沟渠中[3]。试抽开始之前,施工人员应该及时地检测整个系统的电力线路,保证其线路满足正常工作的要求之后,才能开启设备进行抽水施工[4]。在该过程中,应该由技术人员进行降排水电量的计算确定,合理地选择发电机组,保证系统可以正常的工作,同时需要将发电机组与降水电路进行稳定的连接,按照实际排水用电量的要求,选择合适的应急发电机,并且应该将其与降水电路进行有效的连接,如果发生意外停电或者其他外力作用,可以立即开始应急发电机组进行供电,以满足系统正常工作的需要。在抽水施工环节,组织专人监测井泵运行状况,如果发现系统运行出现异常问题,要立即组织人员处理解决,。

(6)降水维护。降水的过程中,应该时刻检查抽水设备的运行状况,确保设备都能够正常的工作,不存在任何异常的问题。在日常的管理中,应该加强设备的保养与维护管理,降水期间不能随意进行停抽处理,还要设置备用设备,以免在出现问题之后导致整个系统不能正常运行。加强降水井的防护处理,挖土与填土施工环节都不能造成设备碰撞井管,机械施工也容易产生较大的作用力而造成井管存在严重变形问题。要设置安全管理人员,明确安全管理责任,消除工程施工中存在的安全隐患,提升系统运行的安全性。

5基坑降水监测

(1)基坑降水施工开始前,应该详细地监测自然水位,并且需要在抽水的10天内每日早上与晚上进行流量、水位的观测,同时需要做好数据记录。

(2)做好观测记录工作。绘制出水位下降参数与时间以及抽水量与时间之间的关系图,了解水位与水量在抽水过程中的变动情况,从而可以准确地了解水位下降所需要的时间,然后分析降水设计的可靠性,并且结合实际情况总结出切实可行的应对措施,了解出现异常抽水的问题,然后解决所存在的问题,保证抽水得以顺利进行。

(3)降水期的过程中不能出现停泵的情况,抽水施工环节应该将水排放到降水区以外的空间中,避免存在回渗的问题。为了能够确保在突遭大雨等异常天气而导致的回渗问题,应该组织人员进行积水的清理处理,避免出现下渗的问题。应该结合技术方案的要求,来使用高排水水泵设备,保证其排水可以满足实际需要[5]。

(4)因为基坑降水之后会导致地面出现沉降的问题,为了可以更好地防止周边建筑出现不安全的问题,本次工程在施工的過程中,应用灌井的方式来进行施工,从而可以在最大程度上避免排水给建筑造成的不安全隐患问题。从项目实际情况分析可以发现,因为该位置是滩地,与周边建筑之间的间隔距离也比较大,所以基坑降水不会给建筑造成任何的安全隐患问题。为了能够更好地保证建筑结构的安全性达到要求,在降排水环节应该随时观测建筑的实际情况,只要是存在异常问题,就要立即停止排水使用,然后查找问题原因,制定出切实可行的应对措施,以确保降水得以顺利进行,不能出现安全问题。

6 结论

综上所述,深基坑施工环节,会给周边的环境产生较大的影响,所以需要引起足够的重视。在地下水处理的过程中,极易存在管涌、流沙等问题,导致整个项目的施工受到极大影响。为了确保基坑施工得以顺利进行,首先应该根据现场地质条件的需要来合理处理地下水,确保地下水位处在合理的范围内,不能给周边的建筑物造成任何的安全影响,同时提高施工的安全性。

参考文献:

[1]汪洋. 船闸工程中深井降水的施工技术[J]. 建筑工程技术与设计,2017,(11):1455-1455,1453.

[2]杨永祥. 船闸施工中深井降水施工技术[J]. 科技视界,2015,(10):89-89,151.

[3]李良超. 浅谈船闸基坑深井降水施工技术[J]. 中国水运(上半月),2018,(6):66-67.

[4]杨劲松. 船闸施工中深井降水施工技术初探[J]. 建筑工程技术与设计,2015,(21):55-55.

[5]陈松华. 浅谈船闸基坑深井降水施工技术[J]. 建筑工程技术与设计,2015,(21):50-50.

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