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1、第3期总第237期农业科技与装备No.3TotalNo.2372014年3月AgriculturalScience&TechnologyandEquipmentMar.2014沈阳市地铁一号线圣世豪林广场基坑降水试验与分析1,2郭龙浩(1.辽宁地质工程勘察施工集团,沈阳110011;2.吉林大学环境与资源学院,长春130021)摘要:通过对沈阳市地铁一号线圣世豪林广场基坑进行降水试验,获取相应的水文地质参数,计算降水过程中的渗透系数、导水系数、导压系数、储水系数及基坑总出水量,为地铁一号线的基坑降水设计与施工提供数据依据。关键词:降水
2、试验;基坑;水文地质参数;总出水量;地铁中图分类号:TV223.5文献标识码:A文章编号:1674-1161(2014)03-0044-03圣世豪林广场基坑降水试验是沈阳市地铁一号围布降水管井48眼,井深25.0m,井径0.8m,井径线工程降水专题研究的重要组成部分,也是地铁降水直径0.426m;过滤器结构为钢筋笼,外包竹片及40工程的一次实践演练。开展基坑降水工程实践,可积目尼龙网,长15m;设排水管线为Φ60钢管,长250累基坑降水、支护、施工监测、坑土方开挖方面的经m;集水池2座(4m×4m×2m),配置160泵和80泵,验。通
3、过对地面建筑物、地面沉降和基坑支护进行监排水走向为市政排水系统。测,可获得相关参数,为地铁站点的基坑和隧道施工2.2试验过程提供数据参考。圣世豪林广场基坑降水试验,对地铁降水试验分为基坑降水、开挖工程、降水试验及降水总方案的制定及参数选择,以及获取基坑实际排基坑水量排放等。正式抽水前,确定水量及水位观测水、影响半径、水位降深等相关参数具有重要的现实点,并进行流测。其中,水量观测点为所有已安装水表意义。的抽水井;水位观测点为所有抽水井和观测孔,经坐1圣世豪林广场水文地质条件标测量后进行水位流测。水位和水量观测频率按稳定圣世豪林广场仅存在
4、一层地下水,赋存于圆砾、流和排稳定流两种理论的要求进行。砾砂、中粗砂等强透水层中,居第四系孔隙潜水,水位通过基坑水量预算计算排水井数量,进而确定以埋深4.60~5.70m,标高38.02~38.98m;地下水水温下指标:井深、井结构、水泵型号、配电用量及安装组14~15℃;地下水补给来源为浑河侧向和大气降水,合;排水系统设计、布设、连接;观测井的设计布设、结地下水流向为由东向西。地下水化学类型为HCO-,构、组成、监测、实际排水量及水位变化。3SO2-,Ca+,Mg2+型,对混凝土结构无腐蚀,对钢结构有降水试验过程中的监测重点包括:基
5、坑排水量、42弱腐蚀性。因基坑排水造成的水位降(基坑内水位和基坑外水从地基土的渗透系数可以看出,地层的透水性与位)、地面沉降及建筑物沉降、因基坑开挖可能导致的其埋深无关,和地层的岩性有很大关系。例如:编号为围护结构位移变形等。SA80的钻孔孔深45.8m,地下水埋深5.70m(标高3试验结果分析38.92m),含水层底板埋深45.00m,含水层深39.303.1圣世豪林广场基坑计算结果3m,单井出水量为6303m/d,相应水位下降值为3.49圣世豪林广场降水试验包括实测数据及计算成m。果两部分。2基坑降水试验实测的水文地质参数包括基坑
6、排水量Q、基坑水2.1主要工程内容位降深S、基坑排水影响范围R,参数计算结果见表圣世豪林广场基坑最深挖深19.4m,一般18.11。在表1中,渗透系数K和导水系数T的计算图示m,地下水埋深6.00m。具体工程内容包括:沿基坑周分别见图1和图2。1)基坑排水量Q。每天对水井出水量进行全面收稿日期:2014-01-12计量观测。长时间(130d)监测结果表明,该基坑正常作者简介:郭龙浩(1982—),男,工程师,从事水文地质、工程33排水量为75000m/日,最高93000m/日,最低地质方面的工作。2014年第3期郭龙浩:沈阳市地铁一号
7、线圣世豪林广场基坑降水试验与分析45370000m/日。采用大井法计算不同降深值下的基坑排水量,即2)基坑水位降深S。以基坑四周观测孔和坑内Q=1.366K,则基坑总排水量Q的计算结果见表2。3观测孔的水位降深平均值,作为整个基坑的水位降深降水试验结果表明:实际抽水量为75000m/日;值。长期监测(130d)结果表明,该基坑平均水位降深在降水基本稳定的情况下,降深为12m,可满足工程为12.25m。降水需求。3)基坑排水影响范围R。依据某观测孔资料,在3.2青年大街站基坑计算结果降深达12.25m的影响范围内测定,确定影响半径为根据
8、圣世豪林广场降水试验参数,计算青年大街1800m。站基坑总涌水量Q和单井出水能力q等参数,确定井数及井深,并将理论值与实际值结果进行对比,结表1降水试验参数计算结果Table1Resultsofcalculationof
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