DB42-T830-2012湖北省基坑管井降水工程技术规范.pdf

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DB42-T830-2012湖北省基坑管井降水工程技术规范.pdf简介:

"DB42-T830-2012湖北省基坑管井降水工程技术规范.pdf" 是一份由湖北省制定的技术规范文件。"DB"通常代表地方标准,"T830-2012"是标准的代号,表明这是2012年发布的一项技术规定。该规范主要针对湖北省的基坑(如建筑施工过程中开挖的深坑)和管井降水工程,提供详细的工程设计、施工方法、安全要求和技术管理规定。基坑降水是防止地下结构施工过程中因地下水位上升而引发的土体稳定问题,管井降水则是通过在地下安装井管,抽取地下水以保持坑底干燥的工程措施。这份规范对于保障湖北省此类工程的施工质量和安全具有重要的指导作用。

DB42-T830-2012湖北省基坑管井降水工程技术规范.pdf部分内容预览:

6.1.1~6.1.3条文规定了编制《施工组织设计》的基本程序、应收集的资料和具体的内容,均为技术 准备条款。目前,降水管井工程,施工单位的组织形式多样,有总包、分包和单项施工。因此《施工组 织设计》编写时,应根据工程规模大小和复杂程度及各自承担的项目内容等,其篇幅、内容有所增减。 当与桩基或基坑施工一体时,其内容也可统一编制。施工平面布置图,应标明井位、井号,水、电、行车 路线、排水管网、材料堆场等。 6.1.4在市区施工管井降水工程,除如何充分利用有限的施工空间外,往往还与桩基、基坑施工交叉 作业,现场的合理布置尤显重要。当独立施工时,可自行安排,当与其它项目施工交又时,应统一考忠 协商一致。

6.2.1钻进的钻机种类很多,而降水管井钻进的特点是:大多数在第四系松散地层中钻进,较少在 基岩中钻进:②井深相对较浅,一般一径到底,井身结构较简单。因此降水管井钻进通常选用冲击钻 机和回转钻机,但不排除其它类型钻机。

进过程中,既使井不太深也要穿过几种不同的地层,不可能一种地层用一种钻头,因此,多选用适应性 较强的翼形(三、四翼)钻头。 6.2.3目前抽水试验和基坑降水常用深井潜水泵。其泵的流量和扬程可供选择的幅度大,流量可从 1~200m/h,扬程也有多种选择,出水量稳定,安装方便。同时对井斜要求相对较宽。 6.2.4、6.2.5冲洗介质的种类很多,技术指标详尽,应根据不同的需要而选用,这在有关勘探规程中 有种种规定。本规程对此仅提出原则要求,具体实施时,还需遵照有关规程执行。 6.2.6.6.2.7条文规定了滤料的质量和用量,其规格应符合设计要求。

6.3.1~6.3.5为井身钻进的一般规定。井身施工是运用了管并术语,是钻探工程中的成孔钻进工 艺。可参照《供水水文地质钻探与凿井操作规程》CJJ13执行。水文地质钻进的方法很多,根据降水管 井的特点,其井身钻进本条推荐冲击、回转钻进工艺和清水或水基泥浆护壁方法,但不排除其它工艺 和方法。

6.3.6冲击钻进中,影响钻进效率的钻进技术参数包括单位钻头刃长的钻具质量、冲击高度、 数和回次进尺,这些参数应根据岩层性质而定, a)冲击钻头质量,可按下式计算确定: MPI

一冲击钻头质量(kg); 底刃线压力(N/cm),见表6; 8一重力加速度; L一底刃总长(cm)。 对多刃冲击钻头,底刃分布原则是:冲击动能的分配应充分考虑钻头外缘部分的冲击破碎需要及 底刃的磨损状况,外缘冲击破碎面积大,底刃数量应比内缘至少多一倍。 h)冲程和油击频率的关系见下式

DB42/T830—2012将所需泵量列入表8,考虑到泵排量受限,取值都较小,这样对排粉是不利的,因此专程冲捞岩粉是目前合金钻进中不可缺少的一道工序。6.3.9取心钻进需频繁地升降钻具,尤其在井身较深的情况下,辅助作业占的比重大,此时采用全面钻进可提高钻进效率。在粘土层钻进时应采用大泵量冲洗钻头和排渣,必要时提动钻具,以防泥包钻头。6.3.10正循环钻进不利于排渣,容易形成重复破碎,钻进效率低。而反循环钻进则上返流速高,可直接排出破碎的岩土屑。但反循环钻进中一定要维持孔内冲洗液水位,发现漏浆速度过快或液面突然下降,要及时分析是否遇卵砾石层或地下溶洞等,并及时停钻;采取增加泥浆密度、粘度或投泥球等措施处理后再施钻。反循钻进的关键在于保持冲洗液循环不中断和一定的上返流速。6.3.11在泵吸反循环管路中,力最低点在水龙头上的弯管顶部,为使孩处的压力不小于泥浆的汽化压力,一般要采用较短的钻杆和主动钻内泥浆上返流速必须大卡钻屑在钻杆内的沉降速度。钻孔直径大,钻杆内径大上升的钻速宜选大些,反之则应小一些。总结国内外施工实践经验人大钻杆内泥浆返流速2m/s~4m/s为宜;钻杆肉径d≥D/10,且d>100mm(D为井径)。冲洗液是借助少泵的抽吸作用形成循环,并经泵体将含者岩屑的冲洗液排出,因此砂石泵必须有良好的真空度,有此轩内径大的过水通道。为了维持冲洗液连续循环和上返流速,在钻进中应控制钻进速度,即控制中中的岩屑含量,防止管路堵塞般岩屑含量控制在5%8%;但在深井硬岩清水钻进时,岩屑可控制在3%以内浅井软岩泥浆钻进时,岩屑含量可控制在0%~15%。内外形不成足够的压差,不足以形成反循环,所以不适用于非常浅的井身钻进并增加后,只要相应的增加供气量和气压力,冲洗液在杆内外就能形成足够的压差,获得理想的正升流速,从而得至到较高的钻进效率气举反循环适用于深20m以上,300m以r内井身的钻进;泵吸反循环适用于深120m以内的井身钻进。6.4探井与换浆6.4.1、6.4.2探井工作采用探并器进行。在下入井内的任王一深度上均能灵活转动。探井如发现井身质量不符要求,应即进行修整。6.4.3换浆是将井内稠泥浆更换为稀泥浆的工作。经探井和修整井壁后井内泥浆粘度很大并且含有大量岩屑,过滤管进水缝隙可能被堵塞,井管亦可能放不到预计深度。因此,井管安装前应进行换浆,本条还规定了稀泥浆的指标。6.5井管安装6.5.1本条明确了三种井管安装方法。降水管井由于井深较浅,井管安装方法相对简单,一般采用钻机(或吊车)提吊下管法。6.5.2降水管井虽是地下工程施工技术措施的一种临时地下取水构筑物,为了保护周边环境的安全和获取理想的降水效果,本条仍对井管安装作了严格规定。53

6.6.1填砾是将规格的滤料投入到过滤管与井壁之间的环状间隙中的工序。填砾是成井工艺的一个 关键工序,直接影响管井的质量。因此,本条强调填砾前应作好充分的准备。在高压含水层中,泥浆 稀释不遵守第一款的规定。 6.6.2本条规定了三种不同填砾方法的适用对象和技术要求。降水管井多采用动水填砾法。该法的 优点在于可防止井内稠泥浆沉淀而使滤料达不到预定位置,亦可冲击滤料中的杂物。当采静水或抽 水填砾时,应保持孔壁的稳定,要泥浆返回井内保持压力平衡。 6.6.3本条文中所指“填入数量及深度与计算有较大出入”,一般出现的情况是:滤料的填入量小于 计算量许多,这多是由堵塞造成,应及时处理,堵塞处附近必然填料不足或没有,从而导致涌砂的恶果

6.7.1、6.7.2洗并要求“及时进行”,旨在不使冲洗介质有更多的时间固结在井壁上而影响井的出水 能力。管井洗井方法较多,一般分为水泵洗井、活塞洗井、空压机洗井、化学洗井(洗井前先注入焦磷 酸钠溶液)和二氧化碳洗井以及两种或两种以上洗井方法组合的联合洗井法,不同的洗井方法适用条 件不同。洗井方法选择的原则已在第6.7.2条作了规定,实施时还应参照施工方面的经验。经验表 明,单一的洗井方法效果欠佳,在条件许可时,应采用多种方法联合洗井,可收到预期效果。因此,第 6.7.2条强调了采用多种方法的联合洗井。条文中的一些具体洗井方法的规定,均是大多数单位实践 经验的总结,执行时,还应结合本单位的情况实施,也可采用更为有效的其它洗井方法。降水管井由 于多是松散层的浅井,因此,深井和岩体中的井的洗井方法并不常用。降水管井的洗井原则和要求: a)应尽量采用活塞和空压机联合洗井: b)当井管的强度较低时,可采用空压机洗井或水泵洗井。 6.7.5本条规定的洗井标准是根据洗井的目的和洗井工序的要求制定的,井水含砂量未规定具体的 数值指标,但并非是不测量或不可测量,仅是没有一个指标值而已,在反复的空压机和活塞洗井过程 中,需要多次测量井水含砂量数值,如果井水含 ,说明洗井尚未洗好,应继续洗井,如果

于多是松散层的浅井,因此,深井和岩体中的井的洗井方法并不常用。降水管井的洗井原则和要求: a)应尽量采用活塞和空压机联合洗井: b)当井管的强度较低时,可采用空压机洗井或水泵洗井。 6.7.5本条规定的洗井标准是根据洗井的目的和洗井工序的要求制定的,井水含砂量未规定具体的 数值指标,但并非是不测量或不可测量,仅是没有一个指标值而已,在反复的空压机和活塞洗井过程 中,需要多次测量井水含砂量数值,如果井水含砂量持续降低,说明洗井尚未洗好,应继续洗井,如果 多次测量,井水含砂量不再降低,表明洗井已尽其所能,洗井即可结束。即使井水含砂量仍然较高,也 非洗井工序能解决。同理,在连续洗井过程中,单位出水量不再增加或增加很少,即表明洗井已达到 要求。

6.8.1降水管井施工是在具备必要的水文地质和工程地质资料的基础上进行的。因此,降水管井施 工阶段的试验抽水的主要目的在于验证水文地质参数,并检验降水管井出水量的大小,确定管井设计 出水量和设计动水位。试验抽水的类型,应为稳定流抽水试验。本条文对试验准备和技术要求作出 了规定。水位、水量的波动范围:用水泵抽水时,水位波动2cm~3cm,水量波动≤3%;用空压机抽水时, 水位波动10cm~15cm,水量波动5%;设观测井时,最远观测井水位波动小于2cm~3cm。 6.8.3每个抽水井和观测井在试验抽水开始前应测量自然水位,一般1小时测一次,连续三次测得的 数字相同或4小时内水位相差2cm时,可作为抽水前的自然水位。对于地下水位受动态变化的或受潮

汐影响明显的地区应有一天以上的观测记录,观测时间可选择30min~60min一次,需要时应在试验 抽水影响区外同一水文地质单元设观测井,掌握试验期间地下水位的天然变化。自然水位观测精度 达到0.5cm,动水位观测主孔精度≤1.0cm,观测井精度≤0.5cm。 6.8.5对降水工程布置的每口降水管井应严格按设计、成井工艺进行施工和验收,进行彻底的洗井和 试验抽水。为缩短施工周期,洗井和单井试验抽水宜连续进行。其操作方法和技术要求,执行本规程 第6.8.2~6.8.4条的规定。通过单井试验抽水,核定每口井出水量和动水位,使地下水的实际入井 流速不超过允许入井流速。 6.8.6群井试验抽水是了解并掌握降水井群的降水效率,是制定降水运行方案必不可少的。试验除 执行本条规定外、尚应执行本规程第6.8.2~6.8.4条的规定。确定电源切换的时间,是掌握停电后 地下水位恢复速度,并制定措施,防止因断电时间过长导致地下水淹没基坑的事故发生。

HG∕T 21553-1993 钢铺板通用图7降水运行、监测与维护

7.1.1基坑降水井施工完毕后应适时安装排水管线及配电系统,然后进行试验抽水,检验排水系统及 配电系统安装是否合理,尤其是排水口的排水能力是否能满足基坑降水排水量要求,同时验证基坑降 水的最大降水能力。在基坑开挖前进行试验抽水目的是发现问题,及时消除潜在隐患。 1排水艺及面中玄然声设

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