如何用 达西定律 计算井基坑渗水处理方案量

HTTP Error 404. The requested resource is not found.现行规范路面渗水试验评价方法
1实例引证1.1检测方案某三级公路沥青路面中面层AC-20C摊铺宽度为10 m,施工段落桩号为K1+200~K2+105,全长905 m,需进行渗水试验。根据《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004,以下简称“质检标准”),渗水试验每200 m测1处,即200 m为一个测定区间,则该施工段落划分为5个测定区间。根据现场测试规程,每一个测定区间应检测5个测点,计算其平均值作为检测结果。依据现场测试规程中“公路路基路面现场测试随机选点办法”,5个测定区间共计25个测点的选取位置见表1。1.2检测结果5个检测段落共计25个测点渗水试验结果见表1。渗水系数规定值为300 ml/min,利用单点计算合格率,合格率为56%。两种不同的计算方法,结果相差很大,究其原因,就是渗水系数样本数据离散很大,平均值作为检测结果,掩盖了不合格的单点结果。(2)第1检测区间K1+200~K1+400,第二点检测结果为1 020 ml/mi...&
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野外渗水试验,是测定岩石或土壤渗透系数的一种简易的水文地质方法。其优点是能够完全保持岩、土的天然结构,保持所有影响其透水性的特点,单环渗水试验设备简单,试验费用低廉,效果好,多年来为广大水文地质工程地质工作者所采用。1渗水试验的原理在选定的试验点开挖一直径60cm的试坑,放入直径35.7cm,高度20cm的金属环(金属环圈定的面积为1000cm2),金属环地端及环壁外侧与岩土密切接触,避免试验时金属环内的水不会沿金属环底端向外流渗,保证金属环内的的水只能向下渗透。持续不断的向试坑内均量注水,保持试坑内的水位不变,试验一直进行到渗入水量Q固定不变为止,单位时间渗水量的测定,根据渗透速度公式:V=Q/F式中:V-渗透速度(m/d);Q-渗入量(m3/d);F-试坑面积(金属环底面积)(m2)。又根据达西定律V=KI式中:k-土壤或岩石的渗透系数(m/d)I-水力梯度(无量纲)。在渗水试验开始时,I较大,故V也大;等渗入时间较长后,Q...&
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《长江水利教育》19 9 9年第 4期刊载了李国郴同志撰写的科研论文《“双变”渗水试验方法原理》。该文提出了“双变”渗水试验的方法和原理,导出了相应渗流条件和渗流曲线下的渗流公式,并对半无限界面的“双变”公式作了实例计算和可靠性检验。这篇论文引起了有关工程技术人员的积极关注,我对此也有极大兴趣。该文对许多数学知识的应用,给我启示良多,激发了我撰写本文的欲望。 数学知讽在地质工作中的作用,并不是听有地质工作者都承认的。本文的目的是借用李国邯同志这留沦丈,阐明数学知识的作用。试镊,如果李国郴同志不掌握一定的数学知识,以微积分、解析几何、最小二乘法和数理统计为手段,能写出这样籽的论文吗?I现在我从数学的角度,详细阐明他的公式,补充所省略的过程,使读者体会数学知识对解决实际问题的综合性,不能指望学一个数学公式,就立即兑现去解决一个实际问题。李国郴同志在解决一个实际问题——求渗透系数K的公式时,应用了许多数学公式。当然这些数学公式的巧妙使...&
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弓 言 所请“双变”渗水试验方法,就是变水头变流量渗水试验方法。现在我国广为采用的各种渗水试验方法,如H·K·吉林斯基教授、A·K·博卡迪列夫教授法等,都是建立在稳定水头、稳定流量渗水过程基础之上的,在此特称“双稳”渗试法。实际工作中要达到双稳非常困难,要花很长时间并在较低水头下才能勉强近似达到双稳。在长江葛洲坝水利枢纽右岸阶地上作渗水试验时,尽管流量小,水头低,也得花2—4个小时甚至更长的时间才能近似达到双稳。 为了简化野外渗水试验的作业过程,相对节省时间,并以期寻找新的渗水方法和原理及相应的渗流公式,在此提出“双变”渗水试验方法,并推导出相应渗流条件和渗试曲线下的渗流公式(求K公式),这就是作者本文的目的。 一、方法原理 (l)仪器设备:双套筒圆环渗水仪。如图一所示。内套筒是直接渗水之用,外套筒的作用是将它与内套筒形成环形水流,以保证内套筒中的水下渗时形成垂直地面的规则平行水流束9在计算渗水耗量时只计算内套筒中的渗水耗量,即...&
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卜刹价韵+粼‘翎二。·器万(少,君,t)}一=o二(1)一哪(初始条件稳定)刁H(犷,才,t) 口犷(内边界) 渗水试验(试坑、单环或双环)是水文地质工程地质勘察中评价地表土层垂向入渗能力的常用方法。这种方法把环内水通过包气带到达潜水面的运动近似看作一维垂向运动,应用Anlpt一Greon模型,解出土层的垂向饱和渗透系数。或者当试验时间比较长,入渗比流量达到稳定时,这时可忽略环中水柱高度的影响,近似认为垂向水力梯度为1,最终稳定入渗比流量便是土层垂向饱和渗透系数凡。试验结果常用来评价降雨、稻田、湖泊(池塘)或河流的人掺补给能力。本文通过饱和一非饱和水运动数值模拟的方法,分析野外渗水试验中常遇到的几个问题,试图为野外实际工作提供一定的理论依据。 如图1所示的渗水试验,假设初始地下水及包气带水处于稳定状态。试验时用塑料布盖严地表,防止蒸发。则_L述渗水试验的数学模型表示为:万(,,:,t)】刁H(犷,才,t) 口才甲一令C洲〕=一。...&
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月U舀 筑坝一般是在坝址区用周围的土和岩石作为主要建筑材料.这些筑坝材料中的土质材料主要起阻水作用.为此在设计时,应把土质材料固结制作成试样进行渗水试验,以便掌握何种程度的固结密度具有何种程度的渗透系数.固结后的土质材料,因其透水性变小,所以,即使渗水试验采用变水位方法,也得通过反复进行试验使其稳定后才能取得试验结果,因此,试验大多需要相当长侧寸间.然而,作为试验结果,仅报导过稳定言的渗透系数,而对有关在长期试验过程中渗透系数是如何变动的,以及其变动的原因却基本未触及到。因此,这次汇集了以往有关的固结土长时问渗水试验研究成果.另外,对实际作为筑坝土质使用的试料进行变水位渗水试验,并对以下间题进行研究.(1)渗透系数随时间的变动趋势;(2)所谓报导注的稳定后的渗透系数,是在其时间变动中何时刻的值?(3)探讨试验含水量对(l)、(2)影响的变化情况。以往的研究 现将有关固结土长时间渗水试验的研究,简单摘要如下. 三国英四郎提出在渗水...&
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传真:010-达西定律的应用条件是什么
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对于潜水层,压力水头等于0,总水头就是位置水头。插跟管子下去,管内外水面是相平的。
对于承压水,总水头=压力水头+位置水头。插管子进入土体承压含水层,管内水面会...
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采用高喷桩防渗的基坑渗流计算与分析
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3秒自动关闭窗口为规范水工程建筑防透工程高压喷透工程高压喷射灌浆防渗板墙的墙体结构型式和主要参数,统一技术要求,保证工程质量,制定本规范。
本规范淤泥质土,粉质粘土地层以及粉土、砂石、砾石、卵(碎)石等松散地基或填筑体的高喷灌浆。对含有教多漂石或块石的地层,应通过高喷灌浆试验确定其适用性和技术参数。振孔高喷灌浆以及用于其它非水工建筑物防渗工程的高喷灌浆等,可参本规范。
1.0.3水工建筑防渗工程的高喷灌浆,除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2.0.1 高压喷射灌浆
&一种采用高速射流束冲击、切削破坏地层,以水泥基质浆液在喷射范围内扩散、充填和置换,并与原地层掺混搅和后
形成凝结体,从而改变原地层的结构和组成,提高地基或填筑体防渗性能和承载力的施工技术,简称高压灌浆。
2.0.2 高压灌浆防渗板墙
&采用高喷灌浆技术构筑的饿、以防渗为主要目的地、连续的板状结构。简称高喷板墙。
2.0.3& 单管法
采用单一水泥基质浆液的高喷灌浆方法。
2.0.4 两管法
高速射流束为水泥基质浆液,其外侧同时环绕压缩空气的高喷灌浆方法。压缩空气起保护告诉浆流和升扬地层颗粒的作用。
2.0.5 三管法
高速射流束为水泥基质浆液,其外侧同时环绕压缩空气的高喷浆液方法。而水泥基质浆液以教低压力灌注的高喷灌浆方法。
2.0.6旋喷、摆喷和定喷
高压灌浆的三种形式。喷射管边提升,边旋转,单孔形式似圆柱状的
凝结体,称为“旋喷”;喷射管边提升,边摆动,单孔一侧成呈扇
断面的柱状凝结体,称为“摆喷”;喷射管仅作轴向提升,&&&&&&&&&&&&&&
单孔一侧或两侧形成板状的凝结体,称为“定喷”
2.0.7 围井
& 为检查高喷板墙质量而构筑的以被检高喷板墙为其一边的封闭式静状结构。
2.0.8 枕孔高压喷射
一种钻喷灌浆技术,以大功率振动锤将喷射管和特制钻头快速振入地层至设计深度,而后提升喷射进行高喷灌浆。
2.0.9 复喷
在同一孔段重复进行第二次高喷灌浆。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
墙体结构型式与主要参数选择
3.0.1& 高喷灌浆方法分为单管法、两管法、三管法。构筑高喷宜采用两管法或三管法。
高喷灌浆形式分为旋喷、摆喷和定喷。高喷板墙墙体结构型式主要有旋喷套接(图3.0.2—1)、旋喷(定)结合(图3.0.2—2)、摆喷对接或折接(3.0.2—3)和定喷折接(3.0.2—4)四种。
定喷和小角度摆喷用于粉土和砂土地层;大角度摆喷和旋喷适用于本规范1.0.2条中所涉及的地层。
3.0.4墙体结构型式应依据工程的性质、重要程度和土质条件,并通过技术经济分析进行选择。
承受水头较小的或水头较大而历史较短的高喷板墙,宜采用小角度摆喷呢或定喷折接型式。
在卵(碎)砾石地层中,深度小于25m时,可采用摆喷对接或折接型式,摆喷对接时,摆角不宜小于60,摆喷折接时,摆角不宜小于30:深度大于25m时,可采用单排旋喷套接,旋摆结合型式:当深度超过35m,宜采用两排或三排旋喷套接型式。
3.0.5两管法和三管法常用的高喷灌浆技术参数见表3.0.5。
3.0.6 高喷灌浆浆孔的孔距应根据墙体结构型式、土质条件、深度和防渗标准等慎重选择。
常用高喷灌浆技术参数
流量(L/min)
气嘴数量(个)
环状间隙(mm)
流量(L/min)
密度(g/cm3)
喷嘴数量(个)
喷嘴直径(mm)
流量(L/min)
喷嘴数量(个)
喷嘴直径(mm)
孔口回浆密度(g/cm³)
卵(碎)石层
旋喷:旋喷速度(r/min)
宜取V值的0.8~1.0倍
摆喷:摆喷速度(r/min)
宜取V值的0.8~1.0倍
粉土和砂土层
砾石、卵(碎)石层
*注:单程为一次
&3.0.7重要的、地层复杂的或深度较大的防渗工程,在设计前必须选择有代表性的地层,进行高喷试验,并应符合下列要求:
1、&&&&&&&&&
确定有效的桩径或喷射范围、高喷灌浆技术参数和浆液种类等技术指标时,宜分别采用不同的技术参数进行单孔高喷试验。
2、&&&&&&&&
确定孔距和墙体的防渗性能时,宜分别采用不同的孔距和结构型式进行群孔高喷灌浆试验。
3.0.8一般的或地层简单的防渗工程,可比照类似工程,并结合本工程的具体情况,初步确定高喷板墙的结构型式、孔距和高喷灌浆的技术参数。
3.0.9在施工初期,宜进行生产性试验,对孔距‘高喷灌浆技术参数和施工工艺等进行调整和完善。
3.0.10封闭式高喷板墙,其钻孔地步 深入相对不透水层或岩面的深度不小于0.5m。
3.0.11单排孔高喷板墙在不同地层中的渗透性能和抗压强度,宜按表3.0.11的要求进行控制。
3.0.11高喷板墙性能指标要求
渗透系数(cm/s)
抗压强度(Mpa)
1&10-5~1&10-6
卵石(碎)层
3&10-4~1&10-5
3.0.12& 对重要工程高喷板墙的渗透稳定和结构安全宜进行论证。
4.0.1施工前,建设单位应组织设计、监理单位向施工单位进行技术交底,并提供下列文件和资料:
1、&&&&&&&&&
工程设计报告和图件;
2、&&&&&&&&&
高喷板墙轴线处的工程地质和水文地质资料;
3、&&&&&&&&&
已建有的地下构筑物资料;
4、&&&&&&&&&
测量基准点资料;
5、&&&&&&&&&
施工前已完成的高喷灌浆试验报告;
6、&&&&&&&&&
施工技术要求,包括质量标准和检查方法;
7、&&&&&&&&&
施工中使用的标准和有关文件。
4.0.2施工单位开工前应做好下列工作:
1、&&&&&&&&&
编制施工组织设计和施工技术细则;
2、&&&&&&&&&
建立质量保证体系;
3、&&&&&&&&&
制定安全操作规程、劳动保护和文明施工措施;
4、&&&&&&&&&
对操作人员进行技术交底培训。
4.0.3施工单位应制定环境保护措施,施工现场应设置废水、废浆处理和回收系统。
单元工程划分应根据工程重要性和规模确定。单排孔高喷板墙每个单元工程的防渗面积不宜大于100㎡。
4.0.5高喷板墙轴线、孔位的放样和孔口的高程测量应依据设计文件和测量基准点进行。
4.0.6施工平台应做到平整坚实。风、水、电设置专用管路和线路。
5.1浆液材料
5.1.1高喷灌浆所采用的水泥品牌和标号,应根据工程需要确定,宜采用普通硅酸盐水泥,其强度等级不宜低于32.5。
5.1.2高喷灌浆所采用的水泥应符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999)中的规定,施工过程中应抽样检查。不得使用过期的和受潮结块的水泥。
5.1.3 高喷灌浆浆液宜使用水泥浆。有特殊要求时,可掺入下列掺和料:
1、膨胀土:其质量标准可参照《钻井液用膨胀土》(SY/T);
2、粘性土:塑性指数不宜小于14;
3、砂:宜为质地坚硬的天然或人工傻砂;
4、其他掺和料。
5.1.5根据需要,可在水泥浆加入速凝剂、减水剂等外加剂。
5.1.6掺和料与外加剂的种类及掺入量应通过室内试验或现场高喷灌浆试验确定。
5.2.1& 制浆材料称量可采用质量或体积计量法,其误差应不大于5%。
5.2.2&&&&&&&&&
水泥浆的搅拌时间,使用高喷搅拌机应不小于30 s;使用普通搅拌机不小于90 s。自制备至用完的时间应少于4h。
5.2.3&&&&&&&&&
浆液应在过筛后使用,并定时检测其密度。
5.2.4&&&&&&&&&
寒冷季节施工应作好机房和高喷灌浆管路的防寒保暖工作,若用热水制浆,水温不得超过40℃。炎热夏季施工应采取防热和防晒措施,浆液温度应保持在5℃~40℃之间。
5.3回浆利用
5.3.1在含粘粒较小的地层中进行高喷灌浆,孔口回浆应经处理后方可利用;在粘性土或软塑、流塑状淤泥质土层中,其孔口回浆不宜回收利用。
6机具和设备
6.1高喷灌浆机具
6.1.1高喷灌浆所用的喷射管、喷头和送浆器(也称高压水龙头),应密封可靠、装卸简便。喷射管体应具有足够刚度且连接顺直,喷嘴定向应准确。
6.1.2高压喷嘴应采用耐磨材料制造,其出口直径应与设计压力和流量相适应。喷嘴的结构尺寸和加工精度应能满足高速射流的要求。
6.2高喷灌浆设备
6.2.1 搅拌机的饿性能应与所用浆液类型和需浆量相适应,且能保证浆液拌制均匀。宜选用高速搅拌机。
6.2.2 储浆桶的容积应能满足连续供给高喷浆浆液的需要。
灌浆泵和高压水泵的饿性能应与所灌介质的类型、浓度、和供浆量相适应,其额定压力不小于设计规定压力的饿.2倍。
应在各类泵或输送管路上安装压力表。使用压力宜在压力最大标值1/3~3/4之间。压力表应帝国暖气进行检定。
空气压缩机的供风量和额定压力应不小于设计规定值。供风管道上设有测量风量的仪表。
6.2.6高喷台车的旋转、提升和摆动性能应满足设计要求。宜采用高塔架的无级调速型台车。
7.0.1高喷灌浆钻孔可采用回转钻进、冲击套管钻进和冲击回转跟管钻进等方法,并允许采用泥浆护壁。
7.0.2钻孔孔位与设计孔位偏差不得大于60mm。因故需要变更孔位时,应征得监理工程师同意。
7.0.3 钻孔施工顺序应满足高喷灌浆要求和方便施工。
钻进过程中,出现泥浆严重漏失,孔口不返浆浓度、泥浆中掺啥或向孔内填充堵漏材料等措施,直至孔口正常返浆后再继续钻进。
7.0.5 采用套管或跟管钻进方法时,在起拔管前应向孔内注满固壁泥浆,也可下入特制的PVC花管护壁。
钻孔施工时应采取预防孔斜的措施,并进行孔斜测量。孔深小于30m时,钻孔偏斜率不应超过1%。
7.0.7 钻孔径应大于喷射管外径20mm。
7.0.8 钻孔的有效深度应超过设计墙深深度0.3m。
7.0.9 钻进时应详细记录孔位、孔深、地层变化和漏浆、掉钻等特殊情况及其处理措施。
应选定部分一序孔作为导孔,采取芯样,划分地层,需要时可作动力触探试验。先导孔的深度应不小于7.0.8条的规定,间距不宜大于30m。
7.0.11& 钻进暂停或终孔待喷时,孔口应加以保护。若时间过长,应采取措施防止踏孔。
8、高喷灌浆
8.0.1 钻孔经验收合格后,方可进行高喷灌浆。
8.0.2 高喷灌浆应分排进行,每排孔宜分序施工。
8.0.3下喷射管前,应进行地面试喷并调准喷射方向和摆角角度。
8.0.4下入或拆卸喷射管时,应采取措施防止喷嘴堵塞。
8.0.5当喷头下至设计深度,应先按规定参数进行原位喷射,待浆液返出孔口、情况正常后方可开始提升喷射。
8.0.6高喷灌浆宜全孔自上而下连续作业。中途拆卸喷射管时,应进行复喷,搭接长度不得小于0.2m。
8.0.7高喷灌浆过程中,出现压力突降或骤降、孔口回浆浓度或回浆量异常等情况时,必须查明原因,及时处理。
8.0.8高喷灌浆过程中,孔内严重漏浆,可采取以下措施处理:
1、&&&&&&&&&
孔口不返浆时,应立即停止提升;孔口少量返浆时,应降低提升速度;
2、&&&&&&&&&
降低喷水压力、流量、进行原位灌浆;
3、&&&&&&&&&
掺入速凝剂;
4、&&&&&&&&&
加大浆液浓度或灌注水泥砂浆、水泥粘土浆等;
5、&&&&&&&&&
向孔内填入砂、土等堵漏材料。
8.0.8 高喷灌浆过程中,孔内压力严重漏浆,可采用以下措施:
1、&&&&&&&&&
孔口不返浆时,应立即停止提升,孔口少量返浆时,应降低提升速度;
2、&&&&&&&&&
降低喷水压力、流量,进行原位灌浆;
3、&&&&&&&&&
降低速凝剂;
4、&&&&&&&&&
加大浆液浓度或灌注水泥沙浆、水泥粘土浆等;
5、&&&&&&&&&
向孔内填入砂、土等堵漏材料。
8.0.9 供浆正常情况下,孔口回浆密度变小、回浆量增大,应降低风压力加大进浆液密度或进浆量。
8.0.10 若发生串浆,应填堵被串孔。待串浆孔高喷灌浆结束,应尽快进行被串孔的扫孔、高喷灌浆或继续钻进。
8.0.11 高喷灌浆因故中断后恢复施工时,应进行复喷,搭接长度不得小于0.5m。
8.0.12 高喷灌浆结束,应利用回浆或水泥浆及时回浆,直至孔口浆面不下降为止。
8.0.13 施工中必须如实记录高喷灌浆的各项参数、浆液材料用量、异常现象及处理情况等。高喷灌浆记录表格形式见附录B。
8.0.14 高喷灌浆宜采用自动记录仪。
8.0.15 高喷灌浆施工,应采取必要的措施保证孔内浆液上返畅通。避免造成地层劈裂和地面抬动。
9工程质量检查
施工过程中,施工单位必须对钻孔和高喷灌浆工序及主要参数进行严格控制。监理单位应逐孔进行严格检查,并应分别作好记录。
9.0.2每个单元工程高喷灌浆结束后,应又监理单位对各高喷灌浆和单元工程质量进行评定。
高喷板墙质量检查,应根据墙体结构型式和深度选用围井法时,高喷板墙防渗性能应以渗透系数K值表示;选用钻孔法时,防渗性能宜以透水率q表示。
9.0.4高喷板墙质量检查重点宜布置在以下部位板墙的中心线处:
1、&&&&&&&&&
地层复杂的部位;
2、&&&&&&&&&
漏浆严重的部位;
3、&&&&&&&&&
可能存在质量缺陷的部位。
9.0.5 围井检查法适用与所有结构型式的饿高喷板墙,并应符合以下要求;
1、&&&&&&&&&
井内开挖,进行直观检查和取样,并做注水试验;亦可在围井中心处钻孔,做注水或抽水试验;
2、&&&&&&&&&
每3~5个单元工程宜布置一个围井少于3个单元的工程,至少应布置一个围井;
3、&&&&&&&&&
围井板墙轴线组成的平面面积,在砂土、粉土层中不宜小于3㎡,砾石、卵(碎)石层中不宜小于4.5㎡;
4、&&&&&&&&&
围井边墙与被检查板墙的技术条件应一致;
5、&&&&&&&&&
悬挂式高喷板墙围井底部应进行封闭;
6、&&&&&&&&&
注水水头高于围井顶部时,围井顶部应予以封闭。
9.0.6厚度较大的和深度较小的高喷板墙可选用钻孔检查法,并应符合以下要求:
1、&&&&&&&&&
每个单元工程可布置一个检查孔;
2、&&&&&&&&&
宜自上而下分段钻孔进行取芯和采用静水头进行压水试验。
围井检查宜在高喷灌浆结束7天后进行,如需开挖或取样,宜在14天后进行;钻孔检查宜在该部位高喷灌浆结束28天后进行。
高喷板墙的质量检查,采用围井法进行注水试验时,渗透系数K值可按附录A进行计算;采用钻孔法进行静水头试验时,透水率q值可依据《水工建筑水泥灌浆施工技术规范》(SL
62—94)的规定进行。
9.0.9 高喷板墙整体效果的检查可采用以下方法:
1、坝基高喷板墙,可在其下游侧布设测压管,观测和对比该测压管与上游水位差;亦可在坝下游安设量水堰,观测和对比施工前、后渗水量,据此分析整体防渗效果。
2、围堰堰体和堰基中的高喷板墙,可在基坑开挖时测定其渗水量并检查有无集中渗水点,据以分析整体防渗效果。
9.0.10 高喷板墙质量应采用多种手段进行检查,并应用综合方法评定。
10.0.1高喷灌浆工程,应进行单孔验收、单元工程验收和分部工程或竣工验收。
10.0.2 单孔验收分为单孔钻进验收单孔高喷灌浆验收,应由监理单位负责。
1、单孔钻孔验收的主要验收内容为孔位、孔深、钻孔偏斜率和特殊情况处理等。
2、单孔高喷灌浆验收的主要验收内容为高喷灌浆技术参数和特殊情况处理等 ,其验收表格形式见附录B。
3、单孔验收合格后,应由验收单位签署合格证。
10.0.3单元工程验收应由监理单位组织、设计、施工等单位参加,验收合格后,应有验收单位签署验收文件。对需处理的问题,待处理后再予以验收。单元工程高喷灌浆孔综合成果表和质量评定表格式见附录B。
10.0.4分部工程或竣工验收应由建设单位组成验收委员会(或小组)负责,应提供如下主要文件和资料:
1、&&&&&&&&&
设计说明书、图纸、施工技术要求以及设计修改通知等;
2、&&&&&&&&&
施工原始记录、成果资料、质量自检报告、竣工报告、技术和专题总结等;
3、&&&&&&&&&
单元工程验收资料、监理文件、质量检查记录、重大质量事故报告和工作报告等;
4、&&&&&&&&&
验收委员会(或小组)认定工程合格,应作出结论并签字验收,若工程尚需按验收委员会意见进行处理,待处理合格后,再予验收。
附录A围井法渗透系数K值的计算
A.0.1采用围井方法检查高喷板墙质量,可以利用井内开挖部分进行注水试验,见图A.0.1—1;也可以中心部位钻孔、下入过滤管,在关内进行注水试验,见图A.0.1—2。
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Q&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
t&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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图A.0.1—1井内注水试验
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图A.0.1—2井内钻孔注水试验
A.0.2在均质透水地层中,采用注水试验方法检查高喷板墙量时,可采用达西定律计算渗透系数K值:
2Q.t/L.(H+ho).S&&&&&&&&&&&&&&&&&
式中: Q —稳定注水量(㎡/d);
L — 围井板墙中心线处周长(m)
H — 井内注水面至井底的高度(m)
Ho — 地下水至井底的高度(m)
S — 围井内外水头差(m)
T — 高喷板墙厚度(m)
K — 渗透系数(m/d)
A.0.3在非均质或其他类透水地层中,渗透系数K值,可依据达西定律,进行推导计算。
A.0.4 公式(A.0.2)推导的计算条件,忽略了井内地层渗透的水头损失,故计算所得的K值比实际的K值偏大。
附录B主要表格
表b1& 高喷灌浆记录表
表b2 高喷灌浆孔质量验收表
表b3 单元工程高喷灌浆孔综合成果表
表b4 高喷灌浆单元工程质量评定表
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