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        井點降水法在輸水管線施工中的應(yīng)用

        2016-01-06 03:40:46
        水利建設(shè)與管理 2015年2期
        關(guān)鍵詞:輸水管線

        徐 巖

        (鬧德海水庫管理局, 遼寧 阜新 123000)

        井點降水法在輸水管線施工中的應(yīng)用

        徐巖

        (鬧德海水庫管理局, 遼寧 阜新123000)

        【摘要】本文以遼寧大伙房水庫輸水應(yīng)急入連工程為例,介紹了井點降水法在輸水管線施工中的應(yīng)用。實踐證明,對于地下水位以下存在粉細(xì)沙地層的溝槽開挖,采用井點降水,可實現(xiàn)溝槽的干面開挖,避免坡面塌方,保證管線安裝質(zhì)量,加快施工進(jìn)度,從而節(jié)省工程費用。采用井點降水,是流沙地層最優(yōu)的施工排水方案。

        【關(guān)鍵詞】應(yīng)急入連工程; 輸水管線; 基坑排水; 井點降水

        1前言

        大伙房水庫輸水應(yīng)急入連工程由北、南兩段組成。北段工程由大伙房輸水(二期)工程之鞍山加壓泵引出,向碧流河水庫供水。南段工程由碧流河水庫向大連市供水。線路總長201.31km,由DN2800預(yù)應(yīng)力鋼套筒混凝土管(簡稱PCCP管)、鋼管及隧洞組成。應(yīng)急入連工程年輸水量3×108m3,是一項大型輸水工程。其中,北段工程2+500~4+000管線段埋深5~7m,采用明挖施工,臨時邊坡為1∶(1.4~1.5)。該段地層自上而下分別為:上層黏土和粉質(zhì)黏土,層厚2~3m;以下為粉細(xì)沙層,滲透系數(shù)K為11.23m/d。地下水埋深一般為2~5m。

        該段挖槽施工過程中,若采用明排地下水,粉細(xì)砂層必將產(chǎn)生流沙,導(dǎo)致邊坡失穩(wěn)塌滑,給施工帶來極大麻煩。因此,做好施工排水是確保該段管線順利施工最重要的前提條件。

        2排(降)水方案的比較論證與選擇

        2.1施工方案1

        由于該工程段地下水位較高(地下水位埋深2~5m),故采用鋼板樁支護(hù)方案。鋼板樁支護(hù)會涉及地下水進(jìn)到開挖槽內(nèi)的情況,對溝槽基礎(chǔ)影響較大,當(dāng)開挖面低于地下水位時,土體的含水層被切斷,地下水就會從溝槽側(cè)壁和溝槽底滲入到開挖槽內(nèi)。槽內(nèi)雖然有明排泵排水,但仍然會有滯留水使槽底基礎(chǔ)強度降低,壓縮性增大。另外,由于線路太長,鋼板樁用量過大,鋼板樁施工難度加大,會直接影響工期。所以,第一方案不可行。

        2.2施工方案2

        按設(shè)計圖紙放坡開挖,采用槽底挖集水坑明排水方案。經(jīng)比較,放坡明排水開挖不但會使槽底基礎(chǔ)強度降低,壓縮性增大,還會由于地面2m以下為粉細(xì)砂層,當(dāng)槽內(nèi)被動土含水量增加時,導(dǎo)致土體強度、剛度降低,出現(xiàn)邊坡失穩(wěn)產(chǎn)生流沙的可能性。從施工角度看,在地下水位以下開挖,地下滯留水增加開挖機械施工難度,管線安裝的施工難以順利進(jìn)行,地基在滯留水的長期浸泡下,地基強度大大降低,也降低了地基承載力。為保證管線溝槽開挖的順利施工,同時,保證管線基礎(chǔ)地基強度不受損失,就是要在地下水位較高且設(shè)計開挖溝槽基礎(chǔ)低于地下水位時,采取降低地下水位的措施,使溝槽內(nèi)保持在干燥狀態(tài)下施工,所以最后確定井點排水方案。

        井點降水優(yōu)點是:溝槽開挖施工和管線安裝施工不受滲水影響;地基強度不受影響,地基承載力不降低;施工進(jìn)度加快。

        3井點排水計算

        3.1基坑降水深度設(shè)計

        該工程溝槽開挖深度大于7m,底寬5m,放坡系數(shù)1∶(1.4~1.5)。要求將遠(yuǎn)離井點一側(cè)的地下水位降到槽底0.50m以下。綜合考慮,將最小降深確定為7.50m;對于溝槽深度大于7m處,則根據(jù)實際深度確定最小降深及井點埋深。

        在采用管井井點降水的同時,基坑開挖仍應(yīng)設(shè)置明溝。其作用在于收集基坑和邊坡局部滲水及其他地下水。該工程管線為單線安裝??紤]施工場地布置及操作影響,管井井點沿溝槽單排布設(shè)。具體位置見右圖1。

        圖1 井點降水剖面單位:m

        3.2基坑涌水量計算和井點設(shè)計

        基坑降水的涌水量與場地水文地質(zhì)條件、基坑形狀大小及補給水邊界條件等有關(guān)。根據(jù)地質(zhì)勘察報告所提供的工程水文地質(zhì)條件,該工程降水按無壓非完整井計算。滲透系數(shù)K=11.23m/d,濾水管長度選定為2m。

        a.井點管埋深:

        H′=H1+Δh+iL+l

        式中H′——井點管埋設(shè)深度,m;

        H1——井點管埋設(shè)至基坑底面的距離,m,取7m;

        Δh——降水后地下水位至基坑底面的安全距離,m,取1m;

        i——水力坡度,單排線狀井點可取1/4;

        L——井點管至水井中心的水平距離,m,取13.5m;

        l——濾管長度,m,取2m。

        由此求得H′=7+1+1/4×13.5+2=13.475m,取H′=14m。

        b.影響半徑R:

        式中S——井點管內(nèi)水位降落值,由于地下水位2m,基坑開挖深度7m,水位要降至基坑以下0.5m,所以S=7-2+0.5=5.5 m;

        H——井水有效深度,H=H′-H=14-2=12。其中,H取地下靜水位。

        c.含水層有效深度H0:

        =1.84×7.5=7.5m

        d.基坑涌水量計算:

        采用大口井法預(yù)測基坑涌水量。

        將窄長式基坑視為一眼“大井”。該方案按工程質(zhì)量評定項目劃分管線,每120m作為一個單元進(jìn)行計算。 計算基坑假想半徑:

        式中F——集水井平面面積。

        由此求得基坑滲水量:

        Q=1.366K×(2 H0-S)S/(lg(R+R0)-lgR0)

        =1.366×11.23×(2×7.5-5.5)5.5/

        lg(124.5+22)-lg22=3549m3。

        式中K——土的滲透系數(shù),m/d;

        H——含水層厚度,m;

        S——水的降低值,m;

        R——抽水影響半徑;

        R0——基坑的假想半徑。

        e.每根井點最大出水量:

        =338m3

        式中r——井點管半徑,為0.2m;

        l——濾管長度;

        K——土的滲透系數(shù)。

        f.確定井點數(shù):

        n=m×Q/q=11.55,取12。

        考慮堵塞等因素的井點備用系數(shù),一般取m=1.1。

        g.井點管最大間距

        D=L/n=10m,取10m。

        式中L——單元工程長度。

        4井點排水設(shè)計

        4.1井點平面布置

        根據(jù)上述計算結(jié)果,沿輸水管線每10m設(shè)一個井點。具體布置見右圖2。

        圖2 井點平面布置圖單位:m

        4.2排水溝設(shè)置

        在施工路一側(cè)距離井點24m處設(shè)置排水溝,將地下水明排至自然溝渠。排水溝底寬1m,坡度系數(shù)1∶0.5。

        溝槽兩側(cè)排水溝通過3寸泵將局部滲水排到地面排水溝。

        4.3井點降水結(jié)構(gòu)

        井點直徑0.60m。井管采用直徑400mm鋼筋竹籠,濾管長度2m。濾管部分及混凝土井管外用碎石進(jìn)行填充。濾管外纏兩層過濾網(wǎng)。井點結(jié)構(gòu)見圖3。

        圖3 井點結(jié)構(gòu)

        4.4抽水設(shè)備選擇

        管井井點降水每一個管井單獨用一臺水泵進(jìn)行抽水以降低地下水位。該工程降水深度較大,采用型號為150QJ 32-30深井泵式潛水泵,其優(yōu)點是:安裝簡便、耗能少、效率高、成本低。

        5井點降水作業(yè)及效果

        5.1井點降水作業(yè)程序

        a.先將地面排水溝挖好,并與自然渠道連接,防止排出的地下水淹沒農(nóng)田。

        b.在溝槽開挖前7d完成井點降水施工準(zhǔn)備。

        c.溝槽開挖前5d進(jìn)行第一單元打井施工。

        d.每天完成一個單元的打井施工,其單元長度與管道安裝進(jìn)度相同。

        e.提前4d對即將安裝管道的單元進(jìn)行抽水。

        f.抽水4d后進(jìn)行該單元的溝槽開挖。

        g.溝槽開挖、管道安裝、回填期間井點抽水不間斷,直至施工區(qū)回填完成后停止抽水,進(jìn)行抽水設(shè)備拆除,安裝至下個施工區(qū),循環(huán)進(jìn)行,確保施工連續(xù)性。

        另外,抽水值班人員要加強責(zé)任心,及時檢查井點水泵出水情況,發(fā)現(xiàn)問題及時更換水泵。

        5.2井點降水效果

        在大伙房水庫輸水(二期)營盤配水站施工中,開挖鋼管管線3號支墩,采取放坡明排明挖施工,開挖深度8m,設(shè)計開挖坡度為1∶1.2,設(shè)計開挖量2300m3。據(jù)地質(zhì)勘探資料,其地面以下3m為粉質(zhì)黏土,3m以下為粉細(xì)砂層,地下水位埋深3m。開挖至7m時,因地下水位過高出現(xiàn)流砂現(xiàn)象,至一定程度后邊坡開始塌方,機械繼續(xù)開挖已塌方土方,越挖塌方越厲害,塌方超過設(shè)計邊線10多m,最終采用打木樁模板支護(hù)才開挖到設(shè)計面高程,延誤工期3d。

        因為有營盤配水站施工教訓(xùn),所以該段工程采用井點降水方法,按計算井點間距10m、井深14m施工,經(jīng)過實際開挖施工檢驗,計算數(shù)據(jù)合理,開挖時工作面及溝槽底面和坡面無滲水、塌方現(xiàn)象,每天開挖溝槽長度200多m。安裝混凝土輸水管(PCCP管)30多根,每根管長6m、內(nèi)徑2.8m,地基承載力試驗完全滿足設(shè)計要求。

        6結(jié)語

        應(yīng)急入連工程四標(biāo)段的施工實踐證明,對地下水位以下存在粉細(xì)砂地層的溝槽開挖,采用井點降水具有以下優(yōu)點:

        a.工程質(zhì)量提高。采用井點降水后,可以實現(xiàn)溝槽的干面開挖,避免坡面塌方;基底無水,方便了施工;提高了地基承載力,加快了管道安裝進(jìn)度,保證了管線安裝精度。

        b.工程進(jìn)度加快。提高了機械施工效率,加快了施工進(jìn)度,為工程贏得了工期。

        c.經(jīng)濟(jì)效益顯著。井點排水不僅確保了工程質(zhì)量,保證了施工安全,而且改變了施工條件,節(jié)省了施工材料、機械設(shè)備臺班和人工,也節(jié)省了工程費用。

        中圖分類號:TV551.4

        文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

        文章編號:1005-4774(2015)02-0035-04

        Application of Well Point Dewatering Method in Water Pipeline
        Construction

        XU Yan

        (NaodehaiReservoirAuthority,Fuxin123000,China)

        Abstract:In the paper, Liaoning Dahuofang Reservoir water conveyance Dalian entrance project is adopted as an example for introducing the application of well point dewatering method in water pipeline construction. Practice shows that for ditch excavation below underground water level with silty fine sand stratum, adopting well point dewatering can realize dry surface excavation of ditch, avoid slope collapse, ensure pipeline installation quality, accelerate construction progress, and save project cost. Well point dewatering is adopted as the best construction drainage plan in the quicksand stratum.

        Keywords:emergency Dalian entrance project; water pipeline; foundation pit dewatering; well point dewatering

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