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论述基坑排水技术在水利水电工程中的应用.doc

1、1论述基坑排水技术在水利水电工程中的应用【摘要】基坑的施工是当前建筑行业最重要的环境之一,无论大小工程都应有夯实的地基作为基础,而在基坑的施工中,防水以及排水措施,是施工单位不容忽视的问题,也是保证工程施工质量及稳定性的重要环节。在水利水电工程建设中,对基坑的防水排水措施极为重要,特别是在围堰合拢阶段闭气施工后,应及时对基坑中的积水进行妥善的处理。进而有利于水利水电工程的顺利施工。基于此,本文以论述基坑排水技术在水利水电工程中的应用为题,首先探讨了基坑排水的分类;其次分析了水利水电工程的基坑排水工作核心;再次论述了基坑排水技术在水利水电工程中的应用;最后对全文进行了简单的总结。旨在与同行进行业

2、务交流,以不断提高水利水电工程质量。 【关键词】水利水电工程;基坑;排水技术;围堰;应用 中图分类号: TV 文献标识码: A 文章编号: 近年来,社会经济得到了飞快的发展,建筑行业的项目规模越来越大,对于基坑施工技术的要求也越来越严格,就目前的工程项目而言,基坑的施工直接关系到整个工程的施工质量、效益及进度。然而由于土地资源利用较高,地下埋设许多管道设施,加大了水利水电工程的基坑施工的难度,尤其是加大了基坑排水工作的难度。基于此,以下笔者结合自身经验对水利水电中的基坑排水技术进行简单的分析。 1.基坑排水的分类 2水利水电工程中,基坑的施工有利于提高工程整体的施工质量及施工进度,是保证整个工

3、程正常运行的前提保证,因此,基坑的排水工作就显得尤为重要,基坑的排水工作按照施工进度及排水时间,可分为两种情况: 在基坑挖掘前,应进行初期排水,这类排水工作在工程的施工过程中,主要排除基坑内部的积水,且对施工中围堰结构、坝坡结构以及土层渗水的情况进行及时的处理,防止局部渗水的影响,为整个水利水电工程埋下渗水的隐患,甚至是工程的施工质量无法得到保证,加大了维修费用。 在基坑挖掘后,工程施工中应进行再次排水,这类排水工作在工程的施工过程中属于经常性的排水工作,其主要排除基坑内部积水及渗水、雨水和其他施工产生的废水。当前的建筑行业中,拥有较为先进的技术手段及施工方式对相关的积水进行排除,保证了水利电

4、工程的正常施工1。 2.水利水电工程的基坑排水工作核心 通常,水利水电工程的基坑排水工作能够有效的保证基坑挖掘工作的顺利实施,并有着十分重要的意义,且在基坑挖掘过程中经常及时的排水,能够有效的加快工程的施工速度,提高工程的施工效益,保证工程的施工质量,并能够及时的将施工工程中存在的相关不足进行修复与处理,保证水利水电工程后期的施工质量与效益。 2.1 基坑排水工作的目的及效果 水利水电工程进行基坑排水工作的目的及效果主要表现在:可及时3有组织的排除雨水及渗透进基坑的地下水,防止积水长期的浸泡导致坡角土质变软,降低边坡的稳定性。及时排水使基坑的挖掘工作容易进行。2.2 基坑的初期排水工作要点 在

5、围堰进行合并闭气后,为了保证工程的主体能在实地上进行施工,应及时将基坑积水进行排除,并处理好围堰的渗水问题。 2.2.1 排水量的计算以及其组成来源 主要有基坑覆盖层夹带水量,以及可能降水量等部分的计算。其中可能降水量是根据抽水阶段的常年日均降水量进行计算的。通常初期排水量可按照施工现场地质条件、工程难度等级、竣工时间以及施工条件等因素,并结合实际施工参数,以公式 Q=V/T 进行确定。Q 代表初期排水流量;V 代表基坑的积水体积;T 代表初期排水时间;代表实际施工经验系数,通常在实际施工中结合施工现场情况取三至六之间,若覆盖层较厚且渗透较大时,取最大值。 2.2.2 积水位下降速度与排水时间

6、 在进行排水时,土质围堰及覆盖层的边坡的水位下降速度应控制在规定范围之内。排水初期的速度应控制在 0.6md0.9md 之间,即将排干时,速度可达到 1.0md1.5md。其他类型的围堰,基坑水位的下降速度不易控制。其中一些土石过水围堰拥有隔水墙或者混凝土围堰,若河槽水位下降过快,使得水泵抽取基坑积水的速度不能与之适应时,产生的反向水压差可能使围堰出现损坏,因此应进行相关的技术探讨及经济分析,进而确定退水闸门的设置与否。 4排水时间的制定,应结合基坑工程的施工进度、基坑水位的最大下降速度、相关抽水设备性能以及其用电负荷等因素,进行分析后制定合理的抽水时间。通常较大型的基坑抽水时间控制在 5 分

7、钟至 7 分钟之间,中小型基坑控制在 3 分钟至 5 分钟之间2。 3.经常性排水工作的重要性与作用 3.1 经常性排水工作的积水来源 经常性排水的次数根据实际情况进行变动,在进行排水时,应先后计算出围堰的渗水量、覆盖层中的含水量、降水量以及施工过程中废弃的水量。其中的降水量应依照抽水时段的最大降水量于当天抽干时间进行计算;降水量与施工过程中废弃的水量不应进行叠加。围堰,基坑的渗水量应结合相关的围堰形式、防渗情况、地质条件、渗流源头等因素进行计算分析。 3.2 基坑排水的方式 经常性排水工作主要有两种排水方式,渠道排水与人工降低地下水位: 3.2.1 渠道排水 渠道排水主要适用于岩石地基或粒径

8、较大、易渗透的砂卵石覆盖面,在国内的水利水电工程中应用极为广泛。 3.2.2 人工降低地下水位 人工对地下水位进行降低的方式有很多,根据排水的原理进行分类,可分为真空井点排水法、管井排水法、电渗井点排水法、喷射井点法等,合适的排水方法应结合良好的土层地质条件、合适的基坑形状挖掘的深5度等,影响选择排水方法的主要因素是其渗透系数。管井排水法主要使用于渗透系数大、基坑的挖掘以低于地下水位、沙砾较大及土石裂缝发育的土层;而真空排水法、喷射法和电渗排水法等都适用于基坑深度较深、渗透系数低且土质较差的土层。 3.3 合理选择排水设备 在水利水电工程排水工作中,选择合适的水泵,应根据不同的排水情况,以及不

9、同的扬程及流量大小选择合适的水泵泵型,不可使用单一的水泵进行排水,在水泵型号较丰富的情况下应加大其利用率。 3.3.1 水泵泵型的合理选择 在水利水电工程中常用的的水泵是离心式水泵。其不仅可以进行抽水工作,又可以进行供水工作。且离心式水泵构造简单,运行方便,易于维修并可以直接与电动机座相连。离心式水泵具有多种类型,水利工程中以 S 型单级双吸离心泵及 SA 型单级双吸清水泵使用最多,在明沟排水时主要使用以上两种型号进行排水。通常在初期排水时使用容量较大的低水头水泵,而在需要将基坑中积水进行统一汇集排出围堰外的情况下,则使用容量较大的高水头的水泵。 3.3.2 选择合适的水泵数量 排水工作在确定

10、了水泵泵型之后,应结合选用的泵型的排水量及排水要求进行水泵台数的确定。且水泵的备用容量,应确定在泵站水泵容量的最大值以上3。 4.结束语 综上所述,基坑排水工作是水利水电工程基础施工中极为关键的环6节,对工程的质量、施工的安全、施工的进度都起着十分关键的保障作用。就目前的水利水电工程施工情况来看,基坑排水工作是一项必不可少的必要施工环节,因为基坑排水在推进水利水电工程的施工进度上起着很大的作用,同时还能在极大程度上保证水利水电工程的施工安全,预防安全事故的发生。 【参考文献】 1彭武.关于水利水电工程施工的技术探讨J.科技致富向导,2012,11:48. 2刘建民.水利水电工程技术探讨J.华章,2013,06:356. 3薛铖?,杨心迎.论述基坑排水技术在水利水电工程中的应用J.黑龙江科技信息,2013,06:296.

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