三、水库大面积降排水方法的案例 L28*1]\Jh
(一)水库大面积降排水方法的确立 1 { , F
水库基地部的设计高程为8.5m。在水库开挖的过程中,水库必须保证地下水位在开挖面0.5m之下,并保证水库基部的地下水位地域基底0.5~1.0m。因此选定降水控制水位高程7.5m,原地下水位高程以21.0m作为计算依据,水位降深13.5m[3]。 &K/FyY5
水库降水工程需要根据实际的水文地质条件选择适合的降水方案,同时要选择合适的降排水施工技术以及选择较低的成本。针对于水库大面积开挖降排水提出一下三种方法: 8EVgoJ.
1.明沟排水又称积水坑排水。主要用于水库基底不深且其地下水位高出基坑底面不多,并且水库不容易出现坍塌、流沙等情况。 _0gKK2
2.大口井井点降水法,主要用于渗透系数较小的地层,并且水位降深不超过6m。 zD3mX<sw
3.深井井点降水法。主要用于土层渗透系数较大,土质为砂类土且地下水丰富、降水深、面积大以及降水时间较长。 ",{ibh)g$`
(二)水库深井降水方案的确定 UX]L;kI
设计参数如下表所示 5s{ABJ\@V
参数 取值 参数 取值 *Z_C4Tj
井口高程/m 21.5 含水层厚度M/m 33.00 #z1H8CFL"
井底高程/m -1.0 基坑水位降深S/m 13.50 "bDs2E+W
S深/m 20.5 降水影响半径R/m 112.00 )"+(butI&
深井管直径/mm 500.00 基坑等效半径r0/m 33.35 d~h:~
渗透系数K(m.d-1) 0.69 滤管长度L/m 6.00 P;pl,~
注R=10SK1/2;r0=0.29×(基坑长+基坑宽)=0.29×(56+59) 0@2mXO9f"
为了验证该试验在水库工程中的具体可行性和施工中的具体可操作性,还需要实施具体的降水试验。首先水库前期的基坑范围内的地下水量较大,所以要同时将1到9号的深水泵开机,并进行仔细的观察。发现第一天末水库基底的范围地下水位是20.5米,第二天的地下水位就降至11.8米,第三天末的地下水位降到9.5米,第四天的地下水位降至7.9米,在第五天地下水位已经降至7.5米这时候关停2号4号6号井内的深水泵,其他深水泵内则照常工作,观察到水库基底的水位还有缓慢下挖的趋势,然后在关停8号深水泵,观察到水位有缓慢上升的趋势,接着关掉1号3号和5号井内的深水泵发现会随库的基底水位有缓慢下降的趋势,最后再关停7号井内的深水泵,发现水库基底有缓慢上升的趋势。通过如此反复的实验后发现若是要保证满足水库降水的需求必须使8号或者是9号内的深水泵至少有一台要保持不间断的工作,而另一台则可以间断工作一天不少于14个小时即可。最后1号、2号、3号、4号内的深水泵可以分成1号和3号以及2号和4号两组工作,但是这两个工作组要保证至少有一个在工作。