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时间:2017-12-29
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1、多种抽水试验方法确定水文地质参数① 摘要:随着地铁建设的突飞猛进,越来越多的基坑临近地铁线路,特别是建成并运行的地铁线路,基坑施工降水对地铁的影响问题越发突出。本文通过工程实践,采用多种抽水试验方法,为设计提供准确的水文地质参数。关键词:地铁基坑抽水试验水文地质参数中图分类号:TU413文献标识码:A文章编号:1672-3791(2013)07(a)-0041-02抽水试验[pumpingtest],包括自试井抽取一定水量而在某距离之各观测井测定各种时间距地下水位的变化,观测数据利用各种地下水流理论式或其图解法分析抽
2、水试验的结果。抽水试验按孔数可分为:单孔抽水试验、多孔抽水、群孔干扰抽水;按水位稳定性分为:稳定流抽水试验和非稳定流抽水试验方法;按抽水孔类型分为:完整井和非完整井。抽水试验应在洗井结束,洗井质量已达规定要求后进行。抽水试验的类型、下降次数及延续时间应按照《供水水文地质勘察规范》(TJ27—78)及《城市供水水文地质勘察规范》中有关规定执行。试验前,应根据井孔结构、水位降深、流量及其它条件,合理选择抽水设备和测试仪具。抽水设备可用量桶、空气压缩机及各种水泵;流量测量,当流量小于2L/s时,可用量桶;大于29L/s时;应
3、用堰箱(三角堰、梯形堰或矩形堰)或孔板流量计;高压自流水可用喷水管喷发高度测量法测量流量;水位测量可用测钟、浮标水位计或电测水位计;水温测量一般可用缓变温度计或带温度计的测钟。抽水设备安装后,应先进行试抽,经调试能满足试验要求后,再正式抽水。采用空气压缩机作抽水试验时,应下测水位管,在测水位管内测量动水位。抽水试验中应做好地面排水,使抽出的水排至试验孔影响范围以外。在抽水试验中,应及时进行静止水位、动水位、恢复水位、流量、水温、气温等项观测,并及时如实记录,不得任意涂改或追记。如遇水位、流量、水的浑浊度及机械运转等发生
4、突变时,应做详细记录,并及时查明原因。1工程概况拟建场地原始地貌单元属冲积阶地。本项目场地表面多为建筑垃圾堆填。场次范围内埋藏地层的岩性及野外特征自上而下分别为人工填土、冲洪积黏土、砾砂、黏土、砾砂、残积砾质粘性土、燕山期粗粒花岗岩。场地内地下水有填土层中上层滞水、砂层中孔隙潜水、承压水及下伏基岩强~中风化层中孔隙—裂隙承压水。含水层的富水性和透水性为弱~中等,接受大气降水和侧向迳流补给。9拟建项目紧邻已运行地铁线路,为了了解场地的水文地质情况,进行本次抽水试验。本次试验目的是查明基岩裂隙水的渗透性和富水性,测定有关水
5、文地质参数,为基坑设计和施工提供科学、准确的依据,优化基坑设计、施工、防渗排水方案,确保周围道路、建筑物、地下管线,特别是地铁的正常使用及运行安全。在基坑开挖深度内主要揭露是填土中的上层滞水和砂类土中的孔隙承压水水量丰富,基坑开挖将揭穿该层,由于拟建项目采用地下连续墙,可不考虑上部上层滞水及砂层中承压水对本工程的影响。根据设计单位、建设单位要求,本次勘察针对下伏基岩强~中风化层中孔隙—裂隙承压水进行水文地质试验,为设计提供准确的水位地质参数。2勘察方法2.1抽水试验概况拟建4层地下室,基坑开挖深度约为18.0m(标高-
6、11.70m),基坑底板岩性主要为残积土层。本次勘察抽水孔与观测孔孔口标高变化于6.09~7.04m。地下水埋深为3.80~5.90m,水位标高为0.63~2.98m之间,基坑开挖期间地下水位降深达到14.20m以上。而基坑开挖后,若采用人工挖孔桩时(以中~微风化岩作为桩端持力层,中风化岩层顶标高介于-35.51~-26.43m),地下水位降深将达到30m以上,最大达38m。2.2抽水试验方案9本次水文地质试验共布置6组试验孔进行抽水试验,每组试验孔包括一个抽水孔和两个观测孔。总共布置抽水孔6个,观测孔12个。本次水文
7、地质勘察针对强~中风化岩基岩裂隙水,本次勘察抽水试验孔按承压水完整井结构进行设计、施工成井。具体试验成孔步骤如下。(1)先用Ф350mm钻具,清水钻进,钻穿中风化层,再下Ф127mm滤水管(强风化、中风化岩段采用过滤管,保证孔隙率大于30%,其它部分采用钢套管),外包铜纱网2层至孔底0.5~1.0m处,周边回填碎石滤料至全风化岩底部,后回填黏土球至砂层底部。(2)终孔后采用联合洗孔法(冲孔器和混合器),达到水清砂净为止,进行静止水位观测。最后安装水泵及其它抽水试验设备,将水泵放置在孔底2.0~3.0m位置,后进行抽水试
8、验。(3)观测孔采用Ф127开孔,一径到底,漏水管采用Ф50PVC管,过滤器打孔后(强风化、中风化岩段梅花状打空,保证孔隙率大于30%),外缠铜纱网,周边回填碎石滤料至全风化岩底部,后回填黏土球至砂层底部。(4)开始抽水试验。每组抽水试验前先对抽水孔进行洗井,即加入清水,返出浑浊水,直至返出清水为止。各钻孔抽水采用深井水泵抽水,抽
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