深厚覆蓋層中降水井的復合施工技術(shù)分析論文
1工程概況

斜卡水電站上游圍堰覆蓋層厚50-150 m,地層松散,滲透系數大。從砂卵石顆分曲線(xiàn)可以看出,該覆蓋層中較一般地層而言,細顆粒含量偏少,粉、粘粒含量小于8%。為順利完成深厚覆蓋層中防滲墻施工任務(wù),決定在上游圍堰防滲墻軸線(xiàn)的上游施工幾口降水井,以便降低地下水。降水井設計井深70 m,井徑80cm,因此地層屬松散砂卵石地層,采用常規沖擊鉆施工降水井的難度較大,施工進(jìn)度和質(zhì)量難以得到保證,故將原沖擊鉆施工降水井的方案改為降水井的復合施工技術(shù),這樣節約了成本,縮短了施工工期,提高了施工工效。
2施工工序
2.1井身結構及施工工序
2.2.1井身結構
采用人工開(kāi)挖降水井部分,開(kāi)挖直徑1200mm降水井口徑1000 mm;鉆機施工降水井口徑800mm 。
2.1. 2施工工序
鑒于地質(zhì)情況較復雜,采用沖擊鉆機施工降水井的難度大(孔壁垮塌、泥漿漏失嚴重、埋鉆、工效低),經(jīng)分析研究決定,地下水位以上的降水井作業(yè)以人工開(kāi)挖的方式完成,地下水位以下部分用沖擊鉆成孔。
2. 2人工開(kāi)挖降水井
人工開(kāi)挖的關(guān)鍵是護壁。本降水井采用鋼筋混凝土環(huán)形護壁方式保持井壁的穩定,實(shí)踐證明是可行的,混凝土澆筑模板采用自制的錐形模板。
開(kāi)挖過(guò)程中,模板始終留在井內。上層澆筑完一定時(shí)間后,即進(jìn)行下層的開(kāi)挖,布設鋼筋完畢,拆掉上層模板,進(jìn)行下一層的支模工序。
錐形模板支護的關(guān)鍵技術(shù)在于,必須保證上下層混凝土支護體互相搭接至少5cm,才能保證每節環(huán)形支護體連接成為一個(gè)整體,達到整體支護的目的。
2.3沖擊鉆施工降水井
挖至地下水位后,開(kāi)始沖擊鉆作業(yè)。鉆機就位必須嚴格控制,保證鉆頭重心與人工開(kāi)挖降水井的中心線(xiàn)重合。為避免鉆頭沖擊破壞井壁,人工挖孔段最后一層不用護壁。預先在孔底挖掘鉆頭導向孔,回填2-3m的黃泥,開(kāi)鉆時(shí)采用小沖程。沖擊鉆護壁泥漿參數:比重(1. 10-1. 19)、粘度(18-30)、含沙量(不大于3%)。
2.4洗井
洗井是成井工藝中重要的一道工序。一口井能否發(fā)揮作用,取決于洗井的質(zhì)量。
1)沖擊鉆造孔終孔后,在濾管四周填碎石后立即進(jìn)行洗井,清除停留在孔內和透水層中的泥漿與孔壁泥漿。
2)疏通透水層,并在井周?chē)纬闪己梅礊V層。
3)采用泥漿泵沖清水與小空壓機相結合的辦法洗井,以便破壞孔壁泥皮,并把附近土層內遺留下來(lái)的泥漿吸出。
4)洗井前后兩次抽水涌水量相差應小于巧%,且洗井后井內沉渣基本不上升。
2.5下設鋼筋籠
洗井后直接用鉆機下設鋼筋籠,在井口進(jìn)行鋼筋籠的接長(cháng)焊接。鋼筋籠下設長(cháng)度超出地下水位以上5m即可。
2.6抽水設備安裝
1)用造孔鉆機吊裝深井泵(80-66 /4 ),水管用4鋼管,鋼管必須固定在井口,水泵安裝深度離井底大于1. 5m即可。
2)試抽水檢查井管是否漏水,水泵是否反轉。
3)測定每個(gè)管井初始水位和流量進(jìn)行正式抽水。
4)正常抽水監測。
3結論
1)在松散砂卵石層中采用復合法施工降水井的工藝,無(wú)論是在可行性、降水效果,還是綜合成本上,都證明是可行的,降水井上部采用人工護壁所形成的混凝土井壁,為下部沖擊鉆成孔創(chuàng )造了穩定的邊界條件。
2)人工開(kāi)挖過(guò)程中,可以很容易地取到原狀巖樣標本,并對地層進(jìn)行直觀(guān)形象的描述,為下一步的施工提供可靠的地質(zhì)資料。
3)在松散砂卵石層中僅僅靠沖擊鉆成孔(槽),在質(zhì)量、進(jìn)度方面是不夠理想的,如果輔以人工開(kāi)挖,會(huì )取得更好的效果,具有技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理的特點(diǎn)。
【深厚覆蓋層中降水井的復合施工技術(shù)分析論文】相關(guān)文章:
建筑工程施工技術(shù)論文05-18
物業(yè)管理中維修資金的使用分析論文05-28
分析信息技術(shù)與小學(xué)數學(xué)教學(xué)的有效整合論文09-18
案例分析論文11-27
案例分析論文07-15
分析長(cháng)笛在室內樂(lè )演奏中的音色變化論文06-09
現代教育技術(shù)在小學(xué)音樂(lè )教學(xué)中的運用論文05-10
水利工程中堤防護岸的相關(guān)施工技術(shù)09-07
- 相關(guān)推薦