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桥式滤水管工程降水方法一、降水方法选择(一)基本要求(1)选用截水、降水、集水明排或组合方法。(2)当地下水位高于基坑开挖面,需要采用降低地下水方法疏干坑内土层中水。在软土地区基坑开挖深度超过3m,一般就要用井点降水。开挖深度浅时,亦可边开挖边用排水沟和集水井进行集水明排。(3)当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底抗承压水突涌验算。当坑底含承压水层且上部土体压重不足以抵抗承压水水头时,应布置降压井降低承压水水头压力,防止承压水突涌,确保基坑开挖施工安全。(4)因降水而危及基坑及周边环境安全时,宜采用截水或回灌方法。(二)工程降水技术方法井点降水方法的选用二、常见降水方法(一)明沟、集水井排水(1)当基坑开挖不很深,基坑涌水量不大时,集水明排法是应用广泛,亦是简单、经济的方法。明沟、集水井排水多是在基坑的两侧或四周设置排水明沟,在基坑四角或每隔30~40m设置集水井。(2)排水明沟宜布置在拟建建筑基础边0.4m以外,沟边缘离开边坡坡脚应不小于0.3m。排水明沟的底面应比挖土面低0.3~0.4m。集水井底面应比沟底面低0.5m以上。(4)当基坑开挖的土层由多种土组成,中部夹有透水性能的砂类土,基坑侧壁出现分层渗水时,可在基坑边坡上按不同高程分层设置明沟和集水井构成明排水系统。(二)井点降水当基坑开挖较深,基坑涌水量大,且有围护结构时,应选择井点降水方法。当基坑(槽)宽度小于6m且降水深度不超过6m时,可采用单排井点,布置在地下水上游一侧;当基坑(槽)宽度大于6m时,宜采用双排井点,布置在基坑(槽)的两侧;当基坑面积较大时,宜采用环形井点。挖土运输设备出入道可不封闭,间距可达4m,一般留在地下水下游方向。井点管距坑壁不应小于1.0~1.5m,距离太小,易漏气。井点管的入土深度比所挖基坑(沟、槽)底深0.9~1.2m。三、基坑的隔(截)水帷幕与坑内外降水(一)隔(截)水帷幕当地下含水层渗透性较强、厚度较大时,可采用悬挂式竖向截水与坑内井点降水相结合或采用悬挂式竖向截水与水平封底相结合的方案。截水帷幕目前常用注浆、旋喷法、深层搅拌水泥土桩挡墙等结构形式。(二)隔(截)水帷幕与降水井布置(1)隔水帷幕隔断降水含水层(落底式)基坑隔水帷幕深入降水含水层的隔水底板中,井点降水以疏干基坑内的地下水为目的。这类隔水帷幕将基坑内的地下水与基坑外的地下水分隔开来,基坑内、外地下水无水力联系。此时,应把降水井布置于坑内,降水时,基坑外地下水不受影响。(2)隔水帷幕底位于承压水含水层隔水顶板中隔水帷幕位于承压水含水层顶板中,井点降水以降低基坑下部承压含水层的水头,防止基坑底板隆起或承压水突涌为目的`。这类隔水帷幕未将基坑内、外承压含水层分隔开。由于不受围护结构的影响,基坑内、外地下水连通,这类井点降水影响范围较大。此时,应把降水井布置于基坑外侧。(3)隔水帷幕底位于承压水含水层中隔水帷幕底位于承压水含水层中,如果基坑开挖较浅,坑底未进入承压含水层,井点降水以降低承压水水头为目的;如果基坑开挖较深,坑底已经进入承压水含水层,井点降水前期以降低承压水水头为目的,后期以疏干承压含水层为目的。应把降水井布置于坑内侧,这样可以明显减少降水对环境的影响。【二建《市政工程》高频考点:工程降水方法】相关文章:09---3110-1307-




桥式滤水管具体是一种降水井管的快捷连接方法。背景技术:目前,降水井主要采用钢管作为护壁和滤水管,钢管一般采用焊接连接,整个作业过程较为缓慢。并且降水井一般在土方开挖前施工,因此钢管一般需要埋到开挖范围内,土方开挖时,露出的钢管因不能及时割除还导致经常被破坏。技术实现要素:本发明的目的在于克服上述缺陷,提供一种便于快速拆装的降水井管连接方法。为了达到上述目的,本发明是这样实现的:一种降水井管的快速连接方法,包括步骤1、在待连接的下部钢管的端口内壁设置至少两块卡片,所述卡片的一般与下部钢管的端口内壁粘合,另一半凸出于下部钢管的端口边沿;步骤2、在上部钢管和下部钢管的端口处对称设置两组共计四个通孔;步骤3、当上部钢管和下部钢管对接时,将下部钢管端口处的卡片插入到上部钢管的端口中作为引导插片;步骤4、在引导插片的作用下进一步将上部钢管和下部钢管组对对接;步骤5、当上部钢管和下部钢管贴合后,在两组通孔只穿入铁丝并绑扎紧固;步骤6、当分离上部钢管和下部钢管时,剪断铁丝并将下部钢管从上部钢管中拔出即可。本快捷连接方法采用导向片作为快速插接连接的辅助结构,同时,导向片还形成了台阶,使两段钢管的连接更便捷, 再通过铁丝缠绕的方式将两段钢管紧密连接,而当需要拆除时,剪断铁丝即可将两段钢管拔开,从而实现快速拆装的目的。附图说明图1为本连接方法的作业示意图。具体实施方式以下通过具体实施例进一步说明本发明。如图1所示,一种降水井管的快速连接方法,包括步骤1、在待连接的下部钢管1的端口内壁设置至少两块卡片2,所述卡片2的一般与下部钢管1的端口内壁粘合,另一半凸出于下部钢管1的端口边沿;步骤2、在上部钢管3和下部钢管1的端口处对称设置两组共计四个通孔4;步骤3、当上部钢管3和下部钢管1对接时,将下部钢管1端口处的卡片2插入到上部钢管3的端口中作为引导插片;步骤4、在引导插片的作用下进一步将上部钢管3和下部钢管1组对对接;步骤5、当上部钢管3和下部钢管1贴合后,在两组通孔4穿入铁丝5并绑扎紧固;步骤6、当分离上部钢管和下部钢管时,剪断铁丝并将下部钢管从上部钢管中拔出即可。本快捷连接方法采用导向片作为快速插接连接的辅助结构,同时,导向片还形成了台阶,使两段钢管的连接更便捷, 再通过铁丝缠绕的方式将两段钢管紧密连接,而当需要拆除时,剪断铁丝即可将两段钢管拔开,从而实现快速拆装的目的。技术特征:1.一种降水井管的快速连接方法,其特征是:包括步骤1、在待连接的下部钢管的端口内壁设置至少两块卡片,所述卡片的一般与下部钢管的端口内壁粘合,另一半凸出于下部钢管的端口边沿;步骤2、在上部钢管和下部钢管的端口处对称设置两组共计四个通孔;步骤3、当上部钢管和下部钢管对接时,将下部钢管端口处的卡片插入到上部钢管的端口中作为引导插片;步骤4、在引导插片的作用下进一步将上部钢管和下部钢管组对对接;步骤5、当上部钢管和下部钢管贴合后,在两组通孔只穿入铁丝并绑扎紧固;步骤6、当分离上部钢管和下部钢管时,剪断铁丝并将下部钢管从上部钢管中拔出即可。 技术总结 本发明具体是一种降水井管的快捷连接方法;其特征是:包括在待连接的下部钢管的端口内壁设置至少两块卡片,在上部钢管和下部钢管的端口处对称设置两组共计四个通孔;当上部钢管和下部钢管对接时,将下部钢管端口处的卡片插入到上部钢管的端口中作为引导插片;当上部钢管和下部钢管贴合后,在两组通孔只穿入铁丝并绑扎紧固;当分离上部钢管和下部钢管时,剪断铁丝并将下部钢管从上部钢管中拔出即可。本快捷连接方法采用导向片作为快速插接连接的辅助结构,同时,导向片还形成了台阶,使两段钢管的连接更便捷, 再通过铁丝缠绕的方式将两段钢管紧密连接,而当需要拆除时,剪断铁丝即可将两段钢管拔开,从而实现快速拆装的目的.



山特金属有限公司 桥式滤水管井点降水本身就是一种地基处理方法,即所谓的“排水固结”。比如我们通常所说的“井点降水联合强夯法”,它就是利用井点降水技术来加速强夯后超静孔压的消散和软土固结,主要加固的对象为饱和软粘土。轻型井点降水和真空降水是同一种方法。 当室外日平均气温连续5天稳定低于5°C的施工过程称为冬季施工。冬季气温下降,不少地区温度在0°C之下(即负温),土壤混凝土砂浆等所含的水分冻结,建筑材料容易脆裂,给建筑施工带来许多困难。蓄热保温法,即采用具有bai保温效果的覆盖物来保持混凝土人模温度和由水泥水化热产生的温度在一段时间内不降低或缓慢降低。 打井地段该如何选择?打井是一项大工程,完成这个工程需要很多的时间,需要很多的财力及人力,因此,在打井前要充分的做好准备工作,更要选择好打井的位置,好的位置,能避免很多的麻烦.那么下面为大家总结一下打井降水打井地段该如何选择,内容如下打井降水?打井地段该如何选。 区域稳定性是水利工程建设过程中为基础的一项内容,对工程后期运行状况起着很大的影响。在选择坝址的时候,工作人员一定要对施工区域和周边环境进行仔细勘测,对施工区域稳定性详细分析,从而更好地坝址选择的科学合理性。除此之外,相关工作人员还应该结合其它相关资料对区域稳定性进行认真分析与研究,充分认识到区域稳定性的重要性,并结合监测部门所提供的资料来确定工程安全等级,不断提高坝址的可行性和水利工程后期运行的稳定性与安全性。1区域稳定性勘察2水利工程地质勘察要。 但是单独的降水管埋设在孔洞中,地表是时刻都处在运动中,埋设在孔洞中的刚性的降水管,由于降水管与土层之间的粘性较弱,降水管会在土层运动的过程中从孔洞中被排挤出来,因此孔洞的强度减弱存在坍塌的危险,因此还有改善空间。 喷射井点降水轻型井点降水适用于基坑面积不大,降低水位不深的场合。该方法降低水位深度一般在3~6米之间,若要求降水深度大于6米,理论上可以采用多级井点系统,但要求基坑周外需要足够的空间,以便于放坡或挖槽。轻型井点降。 每套抽水设备有真空泵一台,离心泵一台,水气分离器一台,每套井点降水设备带70根井点降水管。井点降水区别轻型井点喷射井点大口径井点电渗井点水平井点,按不同井管深度的井管安装拆除,以根为单位计算,使用按套天计算。 张北工程降水,了解地基土分层地质柱状图及地质剖面图,各层岩土的***力学性质,地下水类型及埋藏情况,水文地址情况,水质分析结果,特别是土层的渗透性。土的渗透系数取决土的形成条件颗粒级配胶体颗粒含量和土的结构等因素,因此场区土层的不同深度和不同方位的渗透系数是不同的。渗透系数计算结果的真实性,势必直接影响降水方案的选择。由于影响渗透系数的因数复杂,一般勘察报告提供的数值多是室内试验数据,误差往往较大,只能供降水设计时参考,对重要工程应做现场抽水试验加以确定。(二)地质情。


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