本技术涉及基坑降水领域,尤其是涉及一种基坑降排水施工方法。
背景技术:
1、基坑降排水是基坑工程中的重点,为了确保基坑的顺利开挖和安全,施工人员必须采取必要的技术手段以减少进入基坑的水,例如明排降水、井点降水以及管井降水。
2、在现有相关技术中,管井降水是一种广泛应用于土体渗透系数高且地下水水位或水压高的降排水技术。管井降水的施工一般包括以下步骤:s1、通过钻机开挖管井;s2、在管井内下放滤水管,滤水管的中部贯穿开设有大量通孔;s3、在滤水管的外周面与管井的内壁之间的缝隙内填充石料;s4、在滤水管内下放用于抽水降水的抽水泵;s5、待主体结构施工完成后,使用水泥浆对管井进行封井。
3、针对上述中的相关技术,当土体粘聚力较差且地下水水位较高时,井孔的内壁易在钻机的荷载作用下以及钻机的钻头的作用下发生塌孔,影响管井的顺利开挖。
技术实现思路
1、为了减少在土体粘聚力较差且地下水水位较高的场地开挖管井时,管井的内壁塌孔情况的发生,确保管井的顺利开挖,本技术提供一种基坑降排水施工方法。
2、本技术提供的一种基坑降排水施工方法采用如下的技术方案:
3、一种基坑降排水施工方法,包括以下步骤:
4、s1、对场地进行整平和压实,并且清理场地四周的杂物;
5、s2、根据设计要求进行放线确定孔位;
6、s3、在孔位所在位置施工降水管井;
7、所述降水管井包括外层钢护管和内层钢滤管,所述外层钢护管的底部呈圆锥形设置,所述外层钢护管贯穿开设有大量外层滤水孔,大量所述滤水孔均靠近外层钢护管的中部设置;所述内层钢滤管的直径尺寸小于外层钢护管的直径尺寸,所述内层钢滤管贯穿开设有大量内层滤水孔,大量所述内层滤水孔均靠近内层钢滤管的中部设置;
8、s31、在孔位所在位置将所述外层钢护管沿竖直方向打入土体;
9、s32、在所述外层钢护管内的底部填充底部填料;
10、s33、将所述内层钢滤管的底部沿竖直方向插入外层钢护管内并固定嵌设于底部填料;
11、s34、在所述内层钢滤管与外层钢护管之间的缝隙填充过滤填料;
12、s4、在所述内层钢滤管内放置抽水泵;
13、s5、待主体结构施工完成后,将所述内层钢滤管和外层钢护管依次拔出;
14、s6、向所述外层钢护管拔出后留下的井孔内回填填土并夯实。
15、通过采用上述技术方案,将外层钢护管沿竖直方向打入粘聚力较差的土体,使外层钢护管的外周面抵紧井孔的内壁,使得土体不易因扰动而发生塌孔,从而确保了管井的顺利开挖。
16、抽水泵开启后,地下水依次通过外层滤水孔、过滤填料以及内层滤水孔被抽水泵抽离,使得土体内的杂物不易进入抽水泵,进而确保了抽水泵的使用寿命。
17、主体结构施工完成后,内层钢滤管和外层钢护管被依次自土体拔出,有利于对内层钢滤管和外层钢护管进行再利用,从而减少施工资源的浪费。
18、可选的,所述s31步骤包括以下步骤:
19、s311、在孔位所在位置固定设置对中支架,所述对中支架开设有沿竖直方向贯穿设置的对中通孔,所述对中通孔的内径尺寸与外层钢护管的外径尺寸相同,所述对中通孔的轴线与孔位对齐设置;
20、s312、将所述外层钢护管沿竖直方向穿设于对中通孔,并将所述外层钢护管打入土体至设计深度。
21、通过采用上述技术方案,外层钢护管通过对中通孔被打入土体时,对中通孔的内壁对外层钢护管的外周面进行支撑,使得外层钢护管难以在施工机械的扰动下或土层变化时发生偏转,从而确保外层钢护管沿竖直方向被打入土体的精确度, 有利于提高施工质量。
22、可选的,所述对中支架包括固定基座、定位滑块以及锁定件,所述固定基座固定设置于地面,所述固定基座开设有沿竖直方向贯穿设置的基座通孔,所述定位滑块设置有若干,若干所述定位滑块均沿基座通孔的径向滑移配合于定位滑块,若干所述定位滑块围合形成对中通孔,所述对中通孔的直径尺寸小于基座通孔的直径尺寸;所述锁定件用于锁定各定位滑块的位置;
23、所述s311步骤包括以下步骤:
24、s3111、将所述固定基座固定设置于地面,并使基座通孔对准孔位;
25、s3112、调整若干所述定位滑块,使所述对中通孔的直径尺寸与外层钢护管的外径尺寸相同,并且使所述对中通孔对准孔位;
26、s3113、若干所述定位滑块调整准确后,通过所述锁定件将各定位滑块的位置锁定。
27、通过采用上述技术方案,根据不同的外层钢护管的外径尺寸,调整对中通孔的直径尺寸,使得对中通孔的内壁对不同外径尺寸的钢护管进行支撑,有利于增加对中支架的适用性。
28、固定基座固定安装于地面后,通过调整各定位滑块的位置,使对中通孔对准孔位,有利于减少因固定基座的施工误差,使得对中通孔难以对准孔位的情况的发生,从而有利于确保施工质量。
29、可选的,所述定位滑块开设有沿竖直方向贯穿设置的调节键槽,所述调节键槽沿对中通孔的径向延伸设置;
30、所述锁定件包括锁定环和若干锁定螺栓,若干所述定位滑块均位于锁定环的底部,若干所述锁定螺栓分别与各定位滑块一一对应设置,所述锁定螺栓沿竖直方向穿设于调节键槽并螺纹配合于固定基座。
31、通过采用上述技术方案,定位滑块调整准确后,转动锁定螺栓,使得锁定螺栓抵紧配合于锁定环,进而使得各定位滑块均抵紧配合于锁定环,从而将各定位滑块的位置锁定,方便快捷。
32、可选的,所述固定基座包括连接底板和嵌设周壁,所述嵌设周壁呈首尾相连闭合设置,所述嵌设周壁固定连接于连接底板的底部,所述嵌设周壁沿竖直方向固定嵌设于土体。
33、通过采用上述技术方案,首尾相连闭合设置的嵌设周壁嵌设于土体,通过将土体围设于连接底板的底部,充分利用了土体对嵌设周壁和连接底板的端承力、粘结力以及摩擦力,使得连接底板和嵌设周壁更稳定地固定连接于土体,有利于增加固定基座的稳定性,进而使得对中支架在设置外层钢护管时更加稳定不易偏斜,有利于增加外层钢护管的施工精度。
34、可选的,所述外层钢护管的外周面固定连接有若干翼板,若干所述翼板绕外层钢护管的轴线周向分布,若干所述翼板均沿外层钢护管的长度方向延伸。
35、通过采用上述技术方案,若干翼板增加了外层钢护管的结构强度,使得外层钢护管具有加固土体强度的效果,进而有利于降低基坑支护结构的负担,从而有利于简化基坑支护结构的复杂度。
36、可选的,所述翼板开设有沿自身长度方向贯穿设置的竖直喷水孔,所述翼板的外周面还开设有若干均与竖直喷水孔相连通的水平喷水孔,若干所述水平喷水孔沿翼板的长度方向分布;
37、在所述s31步骤中,将所述外层钢护管沿竖直方向打入土体时,向所述竖直喷水孔内注入高压水流;
38、在所述s5步骤中,将所述外层钢护管自土体拔出时,再次向所述竖直喷水孔内注入高压水流。
39、通过采用上述技术方案,将外层钢护管沿竖直方向打入土体时,高压水流冲刷土体,使得外层钢护管更易被打入土体;将外层钢护管自土体拔出时,高压水流冲刷土体,使得外层钢护管更易自土体内拔出。
40、可选的,所述s32步骤包括以下步骤:
41、s321、将过滤网罩设于外层钢护管的顶部,然后通过所述底部填料将过滤网沉入外层钢护管内,并将所述过滤网固定设置于外层钢护管的顶部,所述过滤网的网孔的直径尺寸小于底部填料的颗粒的直径尺寸;
42、s322、继续向所述外层钢护管内填充底部填料;
43、在所述s5步骤中,将所述外层钢护管自土体拔出前,通过所述过滤网将底部填料自外层钢护管内取出。
44、通过采用上述技术方案,过滤网使得土体内的杂物更加难以进入抽水泵,有利于进一步确保抽水泵的使用寿命。通过过滤网将底部填料自外层钢护管内取出,使得将外层钢护管自土体拔出时的荷载降低,有利于降低外层钢护管的拔出难度。
45、可选的,所述内层钢滤管的外周面设置有若干定向组件,若干所述定向组件沿内层钢滤管的长度方向分布,所述定向组件包括转动座、定位轮以及橡胶垫,所述定位轮转动连接于转动座,所述内层钢滤管设置于外层钢护管内时,所述定位轮抵紧配合于过滤网;所述转动座固定连接于内层钢滤管的外周面,所述橡胶垫固定连接于转动座,所述橡胶垫抵紧配合于内层钢滤管。
46、通过采用上述技术方案,定位轮抵紧配合过滤网,通过自身的导向作用,使得内层钢滤管更精确地沿竖直方向插入钢护管内。定位轮沿竖直方向朝外层钢护管的底部滚动时,定位轮将过滤网的褶皱捋平,减少了过滤网的褶皱,有利于充分发挥过滤网的过滤作用。橡胶垫一方面使得转动座更好地固定贴合于内层钢滤管的外周面,另一方面通过橡胶垫自身具有的弹性,使定位轮更有效地抵紧配合于过滤网,有利于进一步确保定位轮的导向作用和减少过滤网褶皱的效果。
47、可选的,所述内层钢滤管的外周面固定套设有稳定板,且所述稳定板与内层钢滤管同轴线设置;
48、在所述s33步骤中,将所述内层钢滤管沿竖直方向插入底部填料后,所述稳定板抵紧配合于底部填料,且待所述稳定板抵紧配合于底部填料后,再次向所述外层钢护管内填充底部填料将稳定板埋设。
49、通过采用上述技术方案,埋设于底部填料的稳定板使得内层钢滤管与外层钢护管之间的连接处的稳定性增加,不仅有利于确保内层钢滤管在长期的使用过程中的垂直度,还有利于使得内层钢滤管不易在期的使用过程中因自重而逐渐下沉。
50、综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:
51、1.将外层钢护管沿竖直方向打入粘聚力较差的土体,使外层钢护管的外周面抵紧井孔的内壁,使得土体不易因扰动而发生塌孔,从而确保了管井的顺利开挖。
52、抽水泵开启后,地下水依次通过外层滤水孔、过滤填料以及内层滤水孔被抽水泵抽离,使得土体内的杂物不易进入抽水泵,进而确保了抽水泵的使用寿命。
53、主体结构施工完成后,内层钢滤管和外层钢护管被依次自土体拔出,有利于对内层钢滤管和外层钢护管进行再利用,从而减少施工资源的浪费。
54、2.根据不同的外层钢护管的外径尺寸,调整对中通孔的直径尺寸,使得对中通孔的内壁对不同外径尺寸的钢护管进行支撑,有利于增加对中支架的适用性。
55、固定基座固定安装于地面后,通过调整各定位滑块的位置,使对中通孔对准孔位,有利于减少因固定基座的施工误差,使得对中通孔难以对准孔位的情况的发生,从而有利于确保施工质量。
56、3.将外层钢护管沿竖直方向打入土体时,高压水流冲刷土体,使得外层钢护管更易被打入土体;将外层钢护管自土体拔出时,高压水流冲刷土体,使得外层钢护管更易自土体内拔出。