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文檔簡介

1、第一章 土方工程,常見類型: 場地平整、基坑(槽)及管溝開挖、地坪填土、路基填筑、隧道開通及基坑回填等。 施工過程: 包括土或石的挖掘、填筑和運輸等以及排水、降水和土壁支撐等準備和輔助過程。 施工的特點: 面廣量大、勞動繁重、大多為露天作業(yè)、施工條件復雜; 施工易受地區(qū)氣候條件影響; 土本身是一種天然物質,種類繁多,施工時受工程地質和水文地質條件的影響也很大。 施工總的要求: 根據工程自身條件,制定合理施工方案,盡可能采用新技術和機械化施工,第一節(jié) 土的分類和工程性質 一、土的工程分類 二、土的工程性質 1、土的含水量 2、土的可松性 3、土的滲透性,第二節(jié) 土方量計算 一、基坑(槽)、管溝土

2、方量計算 二、場地平整土方量計算,主要內容,一、土的工程分類 在土方工程施工和工程預算定額中,根據土的開挖難易程度,將土分為松軟土、普通土、堅土、砂礫堅土、軟石、次堅石、堅石、特堅石等八類。前四類為一般土,后四類為巖石。,第一節(jié) 土的分類和工程性質,二、土的工程性質 1、土的含水量(w) 土中水的質量與固體顆粒質量之比,以百分率表示:,式中, m1含水狀態(tài)時土的質量(kg); m2烘干后土的質量(kg); mw土中水的質量(kg); ms固體顆粒的質量(kg)。,第一節(jié) 土的分類和工程性質,第一節(jié) 土的分類和工程性質,二、土的工程性質 2、土的可松性: 自然狀態(tài)下的土經開挖后,內部組織破壞,其

3、體積因松散而增加以后雖經回填壓實仍不能恢復其原來的體積,土的這種性質稱為土的可松性。土的可松性用可松性系數表示:,式中 Ks土的最初可松性系數; Ks 土的最終可松性系數; V 1土在自然狀態(tài)下的體積; V 2土挖出后的松散狀態(tài)下的體積; V 3土經回填壓實后的體積。,二、土的工程性質 3、土的滲透性 土體被水透過的性質,常用滲透系數 K 表示。 滲透系數:在水力坡度為1的滲流作用下,水從土中滲出的速度,它同土的顆粒級配,密實程度等有關。,第一節(jié) 土的分類和工程性質,砂土的滲透實驗,第二節(jié) 土方量計算,一、基坑(槽)、管溝土方量計算 基坑土方量的計算可近似按立體幾何中擬柱體(由兩個平行的平面做

4、底的一種多面體)體積公式計算。 基槽和管溝在土方量計算時,可沿長度方向分段計算,將各段土方量相加,即得總土方量。,基坑土方量計算,基槽土方量計算,第二節(jié) 土方量計算,二、 場地設計標高的確定 場地平整土方量的計算思路是先確定一個場地設計標高,以此標高為基準分別計算標高以下的填方量和標高以上的挖方量。,l、初步確定場地設計標高H0 (1)在具有等高線的地形圖上將施工區(qū)域劃分為邊長a=10m40m的若干方格如圖所示; (2)確定各小方格的角點高程??筛鶕匦螆D上相鄰兩等高線的高程,用插值法求得。在無地形圖的情況下,也可以在地面用木樁或鋼釬打好方格網,然后用儀器直接測出方格同角點標高。,場地設計標高

5、計算,第二節(jié) 土方量計算,二、場地設計標高的確定,(3)按填挖方平衡原則確定設計標高;,場地設計標高計算,由圖 可看出,H11只屬于一個方格的角點標高,H12和H21則屬于兩個方格公共的角點標高,H22則屬于四個方格公共的角點標高,它們分別在上式中要加一次、二次、四次。因此,上式可改寫成下列形式:,第二節(jié) 土方量計算,二、場地設計標高的確定,2、場地設計標高H0的調整 按上述公式所計算的設計標高H0系一理論值,實際上還需要考慮以下因素進行調整:,(1)由于土的可松性,會使填土有剩余 H0 (2)考慮場地泄水坡度對角點設計標高的影響; (3)設計標高以上的各種填方工程(如場區(qū)上填筑路堤) H0

6、;或者由于設 計標高以下的各種挖方工程(如挖河道、水池、基坑等) H0 ; (4)根據經濟比較的結果,將部分挖方就近棄于場外,或部分填方就近取于場 外而引起挖、填土方量的變化后,需增減設計標高。 上述四方面因素對H0的影響同時出現的機會較小,可根據現場情況適當考慮。,第二節(jié) 土方量計算,三、場地平整土方量的計算 場地平整土方量的計算一般采用方格網法。,(1)計算場地各方格角點的施工高度,式中,hn為角點施工高度,即挖填高度,以“”為填,“”為挖;Hn為角點的設計標高;Hn為角點的自然地面標高。,(2)確定“零線” 平面網格中,相鄰兩個零點相連成的一條折線,就是方格網中的挖填分界線零線。 設h1

7、為填方角點的填方高度,h2為挖方角點的挖方高度,O為零點位置。則O點與A點的距離為:,求零點的圖解法,第二節(jié) 土方量計算,三、場地平整土方量的計算,(3)計算方格挖填土方量 零線求出后,場地的挖填區(qū)即隨之標出,可按“四方棱柱體法” 計算出各方格的挖填土方量。,全挖全填方格,兩挖兩填方格挖全填方格,三挖一填或三填一挖方格,a,a,a,a,a,a,h1,h1,h1,h2,h3,h4,h2,h2,h3,h3,h4,h4,;,第三節(jié) 土方機械化施工,一、挖土,1、推土機,施工特點:靈活、功率大、爬30坡、40-60m時效率最高。 (1)種類:索式、液壓 (2)應用條件:挖深(填高)1.5m 運距100

8、m 坡度30 1 3類土 (3)作業(yè)方式:目的是提高效率 下坡推土,提高30-40% 槽形推土 并列推土,提高15-20% 分批集中,一次推送,推土機外形,第三節(jié) 土方機械化施工,一、挖土,下坡推土,槽形推土,并列推土,第三節(jié) 土方機械化施工,一、挖土,2、鏟運機 (1)類型:自行、拖式 (2)特點:更靈活; 運距: (拖式)200350m;(自行)8001500m; (3)適用條件: 13類土 大面積 w27%,C3-6型自行式鏟運機,C6-2.5型拖式鏟運機,(1)鏟土方式: 下坡鏟土; 挖近填遠,挖遠填近; 推土機助鏟; 雙聯(lián)鏟運; 掛大斗鏟運 (2)開行路線: 環(huán)形路線; 8字型路線,

9、第三節(jié) 土方機械化施工,一、挖土,2、鏟運機,鏟運機開行路線 a)、b)、c) 環(huán)形路線; d) 8字形路線,第三節(jié) 土方機械化施工,一、挖土,2、挖土機 常用挖土機主要為單斗挖土機,只用于挖土,運土由自卸式汽車完成。根據挖土方式單斗挖土機鏟斗類型可分為: (1)正鏟; (2)反鏟 ; (3)抓鏟; (4)拉鏟。,正鏟,反鏟,抓鏟,拉鏟,第三節(jié) 土方機械化施工,一、挖土,2、挖土機,(1)正鏟 特點:只能挖土、挖土機必須在工作面、挖土深度大、效率高; 條件:14類土、大型工程、工作面無涌水,正鏟挖土機的主要技術性能,正鏟作業(yè)挖土和卸土方式:正向卸土、后方卸土;正向 挖土、側向卸土,第三節(jié) 土方

10、機械化施工,一、挖土,2、挖土機,正鏟挖土機挖土和卸土方式 a)正向挖土后方卸土;b)正向挖土側向卸土,正鏟作業(yè)工作面及開行通道,第三節(jié) 土方機械化施工,一、挖土,2、挖土機,正鏟開挖基坑工作面及開行通道 a)一層通道多次開挖;b)之字開行加寬工作面;c)多層通道開挖,第三節(jié) 土方機械化施工,一、挖土,2、挖土機,(2)反鏟 特點:挖土機可在地面、邊坡留土、挖土深度比正鏟?。?條件:小型基坑、基槽、獨立柱基、水下挖土;,反鏟挖土機的主要技術性能,第三節(jié) 土方機械化施工,一、挖土,2、挖土機,(2)反鏟 作業(yè)方式開行方式: 溝端開行; 溝側開行:穩(wěn)定性差、但棄土較遠;,反鏟開行方式 a)溝端開行

11、;b)溝側開行,第三節(jié) 土方機械化施工,一、挖土,2、挖土機,(3)抓鏟 抓鏟挖土機是在挖土機臂端用鋼索裝一抓斗,可挖12類土,特別適合獨立基坑水下挖土。 (4)拉鏟 拉鏟挖土機的鏟斗懸掛在鋼絲繩下,土斗借重力切入土中,可用于開挖12類土,開挖深度和寬度較大。由于開挖的精確性較差,邊坡要留更多的土,且大多用于將土棄于土堆。,第三節(jié) 土方機械化施工,二、運土土方調配,問題的實質:已知各挖土區(qū)和填土區(qū)的位置和土方量及各挖土區(qū)和填土區(qū)之間的運距,求各挖土區(qū)向各填土區(qū)調配的土方量是多少時,總的運輸費用最低,求解方法:線性規(guī)劃法中的“表上作業(yè)法” 求解步驟 (一)準備工作 1、劃分調配區(qū) 2、計算調配區(qū)

12、之間的平均運距 (二)建立土方調配的數學模型 1、土方平衡與運距表 2、數學模型 3、求解分析 (三)用“表上作業(yè)法”進行土方調配 1、初始方案的確定 2、方案是否最優(yōu)的判別 3、方案的調整 (四)土方調配圖的繪制,第三節(jié) 土方機械化施工,二、運土土方調配,劃分調配區(qū) (l)調配區(qū)的劃分應與房屋或構筑物的位置相協(xié)調,滿足工程施工順序和分期分批施工的要求,用近期施工與后期利用相結合。 (2)調配區(qū)的大小應使上方機械和運輸車輛的功效得到充分發(fā)揮。 (3)當土方運距較大或場區(qū)內土方平衡時,可根據附近地形,考慮就近借土或就近棄土,每一個借土區(qū)或棄土區(qū)均可作為一個獨立的調配區(qū)。 (4)平整場地工程,劃分

13、調配區(qū)時要與場地設計標高結合起來,使填挖平衡。,第三節(jié) 土方機械化施工,二、運土土方調配,第三節(jié) 土方機械化施工,二、運土土方調配,第三節(jié) 土方機械化施工,二、運土土方調配,數學模型 求一組xij的值,使目標函數,為最小值,并滿足下列約束條件,i=1,2,m,j=1,2,n,xij0,第三節(jié) 土方機械化施工,二、運土土方調配,(1)根據約束條件知道,未知量有m*n個,而方程數為mn個。由于填挖平衡,因此獨立方程的數量實際上只有m+n-l個。 (2)由于獨立方程只有m+n-1個,而未知量有m*n個,無法計算。在求解線性規(guī)劃問題時,可以先命m*n-(m+n-1)個未知量為零(可以任意假定。但為了減

14、少運算次數,可以按照就近分配的原則,把運距較遠或運費較大的那些未知量假定為零),這樣就能夠解出第一組m+n-1個未知量的值。這個解是不是最優(yōu)解,還需要用檢驗數進行檢驗。如果在解中換一個未知量(使解中的一個未知量的值為零,并把不在解中的一個未知量引入解中),能使求得的一組新解的目標函數下降,那么新解就比前一個解合理。這樣一次次調整,直到使目標函數值為最小,此時的一組解就是最優(yōu)解。 關于線性規(guī)劃的理論及計算方法可以詳見有關的專著。,求解分析,第三節(jié) 土方機械化施工,二、運土土方調配,各調配區(qū)土方量和平均運距圖,第三節(jié) 土方機械化施工,二、運土土方調配,初始方案的確定就近分配法,第三節(jié) 土方機械化施

15、工,二、運土土方調配,最優(yōu)方案的判別 (1)求位勢數 列出初始方案中有調配數方格的cij 由公式 cij = ui + vj 求位勢數并列入表中 (2)計算檢驗數 ij= cij ui - vj 只要出現負的檢驗數,就說明方案不是最優(yōu),需要進一步調整,第三節(jié) 土方機械化施工,二、運土土方調配,求位勢數 由 cij = ui + vj 求位勢數 ui 、vj,第三節(jié) 土方機械化施工,二、運土土方調配,第一步:在所有負檢驗數中選一個(一般可選最小的一個),本例中是12,把它所對應的變量x12作為調整對象。 第二步:找出x12的閉回路。其做法是:從x12格出發(fā),沿水平與豎直方向前進,遇到適當的有數字

16、的方格作90轉彎,然后繼續(xù)前進,如果路線恰當,有限步后便能回到出發(fā)點,形成一條以有數字的方格為轉角點的、用水平和豎直線聯(lián)起來的閉合回路,見表1-8。 第三步:從空格x12出發(fā),沿著閉合回路(方向任意)一直前進,在各奇數次轉角點的數字中,挑出最大運距對應的xij(本例中c32=110最大,它對應的x32=200),將它由x32調到x12方格中。 第四步:將“200”填入x12方格中,被調出的x32為0(該格變?yōu)榭崭瘢?;同時將閉合回路上其它的奇數次轉角上的數字都減去“200”,偶數次轉角上數字都增加“200”,使得填挖方區(qū)的土方量仍然保持平衡。這樣調整后,便可得到表中的新調配方案。 第五步:對新調

17、配方案,仍用“位勢法”進行檢驗,看其是否是最優(yōu)方案。如果檢驗數中仍有負數出現,那就仍按上述步驟繼續(xù)調整,直到找出最優(yōu)方案為止。,第三節(jié) 土方機械化施工,二、運土土方調配,第三節(jié) 土方機械化施工,二、運土土方調配,表中所有檢驗數均為正號,故該方案為最優(yōu)方案。 Z=20050+20070+40040+30060+10070+50040=85000(m3m),最優(yōu)土方調配方案的土方總運輸量為:,第三節(jié) 土方機械化施工,二、運土土方調配,土方調配圖,第三節(jié) 土方機械化施工,三、挖土設備和運土設備數量的計算 (一)挖土設備數量的計算,式中, Q土方量(m3); Qd挖土機生產率(m3/臺班); T工期(

18、工作日); C每天工作班數; K工作時間利用系數(0.80.9)。,(二)運土設備數量的計算 當用挖土機挖土時,運土設備數量應與挖土設備數量配套。,第三節(jié) 土方機械化施工,三、挖土設備和運土設備數量的計算,一臺挖土機配備的自卸汽車臺數N為:,式中 P和 分別為挖土機生產率和自卸汽車生產率(m3/臺班)?;虬矗?式中 t 和 分別為每一循環(huán)車輛運輸時間和運輸車輛裝滿一車土的時間(min)。,第三節(jié) 土方機械化施工,三、填土壓實 填土料應慎重選擇,含有大量有機質、含水溶性硫酸鹽大于5%、淤泥、膨脹土、凍土等不宜用作填方土料。,(一)壓實方法,填土壓實方法圖 a)碾壓 b)夯實 c)振動,第三節(jié) 土

19、方機械化施工,三、填土壓實,(二)作業(yè)參數 1、密實度(或壓實系數),土的要求密實度,通常以壓實系數(壓實度)表示。壓實系數為土的控制(實際)干密度0與最大干密度max(最大干密度是在最佳含水量的狀態(tài)下,通過標準壓實方法確定的)的比值。 壓實系數一般由設計確定,例如,砌塊承重結構和框架結構,在地基持力層范圍內的應大于0.96,在地基的持力層范圍以下應在0.930.97之間。高等級公路路床應大于0.95、上路堤應大于0.93、下路堤應大于0.90。,第三節(jié) 土方機械化施工,三、填土壓實,2、土的含水量,土的含水量不同,在同樣壓實功作用下,土的壓實質量不同,如圖所示,對應最大干重度的含水量稱為最佳

20、含水量。施工時應盡量保證在最佳含水量時壓實。,土的含水量對壓實質量的影響圖,第三節(jié) 土方機械化施工,三、填土壓實,3、鋪土厚度 壓實作用沿深度變化如圖所示,因此壓實施工時分層鋪土厚度應在壓實設備作用深度范圍內,見表。,壓實作用沿深度的變化圖,第三節(jié) 土方機械化施工,三、填土壓實,4、壓實遍數 壓實功與壓實機具、壓實遍數、作用時間等因素有關,壓實功與土的密實度的關系如圖所示,因此壓實遍數也應合理確定,見表。,土的密實度與壓實功的關系圖,第四節(jié) 土方工程的輔助工程,一、邊坡工程 (一)放坡 (二)支護 二、排、降水工程 (一)流沙 (二)排水 (三)降水,一、邊坡工程,(一)放坡,式中,m=B/H

21、為邊坡系數。,坡度表示:如圖,設i為邊坡坡度,則:,直壁開挖 根據土方工程相關規(guī)范的規(guī)定:對于土質均勻且地下水位低于基坑(槽)底或管溝底面標高,開挖土層濕度適宜且敞露時間不長時,其挖方邊坡可作成直壁,不加支撐,但挖方深度不宜超過下列規(guī)定: 密實、中密的砂土和碎石土(充填物為砂土)- 1.0(m) 硬塑、可塑的粉質粘土及粉土 -1.25(m) 硬塑、可塑的粘土和碎石類土(充填物為粘性土) 1.50(m) 堅硬的粘土 - 2.0(m),第四節(jié) 土方工程的輔助工程,一、邊坡工程,(一)放坡,按規(guī)定坡度開挖 深度超過以上數值的基坑邊坡,開挖時可按相應規(guī)范選取,對于5m以內基坑可按表選取。 通過計算確定

22、坡度 對地下水、開挖深度、荷載、土質復雜等開挖條件超過規(guī)范的規(guī)定時,可采用土力學原理計算邊坡坡度。,第四節(jié) 土方工程的輔助工程,深度在5m以內的基坑(槽)、管溝邊坡最陡坡度,一、邊坡工程,(二)支護 橫撐式支撐 開挖較窄的基坑或溝槽時多采用橫撐式支撐,如圖所示。水平擋土板適用于濕度小、開挖深度H3m的條件;垂直擋土板適用于松散、濕度大的土質條件,而且開挖深度不限。,第四節(jié) 土方工程的輔助工程,溝槽橫撐式支撐圖 a) 水平擋土板b) 垂直擋土板 1-水平擋土板;2-垂直支撐;3-工具式支撐;4-垂直擋土板;5-水平支撐;6-連接件,一、邊坡工程,(二)支護 板樁式支護結構 深基坑可采用短樁隔墻板

23、支撐、錨拉支撐、斜柱支撐、臨時擋土墻支撐、鋼板樁、擋土灌注樁、型鋼構架橫撐、土層錨桿、擋土灌注樁與土層錨桿相結合等多種支護形式支撐。這些支護都屬于板樁式結構,由擋墻系統(tǒng)和支撐(或拉錨)系統(tǒng)兩部分組成,其破壞形式如圖。,第四節(jié) 土方工程的輔助工程,板樁事故圖 a)入土深度不足導致板樁下部走動; b)拉錨強度不足導致板樁傾覆; c)拉錨長度、板樁入土深度不足導致整體滑移;d)剛度不足導致板樁側向彎曲,一、邊坡工程,(二)支護 重力式支護結構 水泥土重力式圍護結構如圖所示,利用柱狀水泥土攪拌樁,彼此搭接形成重力式擋墻。它沒有支撐或拉錨結構,費用較低。 該支護結構適用于深度h0=46m的基坑,其面積置

24、換率(加固土面積/總面積)約為0.60.8,墻體寬度B=(0.60.8)h0,墻體插入深度D=(0.81.2)h0。 水泥土重力式圍護結構設計應計算整體穩(wěn)定性、抗?jié)B性、抗傾性、抗滑移和墻體抗剪強度等。,第四節(jié) 土方工程的輔助工程,水泥土重力式圍護結構圖 1水泥土攪拌樁;2插筋;3混凝土面層,一、邊坡工程,(二)支護 單支點、嵌固支撐板樁計算,第四節(jié) 土方工程的輔助工程,計算模型圖,一、邊坡工程,(二)支護 單支點、嵌固支撐板樁計算,第四節(jié) 土方工程的輔助工程,計算方法圖相當梁法,一、邊坡工程,(二)支護 單支點、嵌固支撐板樁計算步驟,第四節(jié) 土方工程的輔助工程,板墻部分計算 a.計算板樁的主動

25、土壓力和被動土壓力;計算板樁上土壓力強度為零的點D至地面的距離; b.將板樁在D點截斷,X=0, M=0 求AD的支座反力RD和拉錨力RA; c.由MC=0計算板樁入土深度t0 d.板樁總的入土深度t=u+1.2t0 e.在剪力為零處求得最大彎矩Mmax,一、邊坡工程,(二)支護 單支點、嵌固支撐板樁計算步驟 拉錨系統(tǒng)計算,第四節(jié) 土方工程的輔助工程,拉錨長度 應保證錨座板樁位于它本身引起的被動土楔滑移線、板樁位移引起的主動土楔滑移線和靜土楔滑移線之外(陰影區(qū)),按下列兩式計算,取其中大值。,二 、排、降水工程,(一)排水 排水方法如圖所示,采用集水溝、集水井集水,然后由水泵排出。排水溝截面為

26、0.3m0.5m、坡度為3;集水井直徑0.60.8m、間距2040m;所用水泵有離心泵、潛水泵、軟軸泵等。 排水適用條件為粗粒土層或粘性土層。,第四節(jié) 土方工程的輔助工程,集水井降水圖 1-排水溝;2-集水井;3-水泵,二、排、降水工程,(二)降水 流沙 概念:當基坑(槽)挖土到地下水位以下,而土質又是細砂和粉砂,若采用明排水的方法疏干開挖,則坑(槽)底下面的土會形成流動狀態(tài),并隨地下水涌入基坑,這種現象叫流砂。 危害:流砂可造成邊坡塌方、附近建筑物(構筑物)下沉、傾斜、倒塌等。 流砂產生的原因:是單位體積顆粒所受的向上動水壓力GD大于顆粒浸水容重,即:GDw ,土顆粒處于懸浮狀態(tài),土的抗剪強

27、度為零,土顆粒隨水流一起流入基坑形成流砂??梢?,產生流砂的條件是細砂或粉砂且顆粒較均勻;外因是動水壓力GD。 防治流砂的原則:可概括為“治砂先治水”,途徑包括減少和平衡動水壓力的大小和改變動水壓力的方向。施工中采取的具體措施包括:1)枯水期施工;2)打板樁增加地下水的滲流長度,減小動水壓力;3)水下挖土,平衡動水壓力;4)地下連續(xù)墻截住地下水;5)人工降水等。,第四節(jié) 土方工程的輔助工程,二、排、降水工程,(二)降水,第四節(jié) 土方工程的輔助工程,降水的含義 基坑開挖前,預先在基坑四周埋設一定數量的濾水管(井),利用抽水設備從中抽水,使地下水位降落在坑底以下,直至施工結束。 降水效果 優(yōu)點: 工

28、作面保持干燥,改善施工條件 改變動水壓力方向,防止流砂形成 提高土的強度和密實度 缺點: 基坑附近土壤會沉降,二、排、降水工程,(二)降水,第四節(jié) 土方工程的輔助工程,降水方法:輕型井點、噴射井點、電滲井點、管井井點、深井井點,二、排、降水工程,(二)降水,第四節(jié) 土方工程的輔助工程,輕型井點輕型井點的設備,濾管:1.01.2m、3857mm、2050% 井點管:57m、 3857mm 集水總管和彎聯(lián)管:100127mm、4m/節(jié) 抽水設備 真空泵(每臺負擔 100200m)、離心水泵、水氣分離器,二、排、降水工程,(二)降水,第四節(jié) 土方工程的輔助工程,輕型井點輕型井點降水全貌,輕型井點降水

29、全貌圖 1井點管;2濾管;3總管;4彎聯(lián)管;5水泵房;6原有地下水位線;7降水后的水位線,二、排、降水工程,(二)降水,第四節(jié) 土方工程的輔助工程,輕型井點輕型井點布置,平面布置 單排:B6m 、S 5m 環(huán)形: 大面積(B15m) 單環(huán)形:L/B5、S 5m、B5 分段布置成多個環(huán)形 高程布置 HH1+h+IL,H1井點埋設面至坑底距離(m); h坑底至降水后地下水位的距離(m); I地下水降落坡度,環(huán)形、雙排布置時取1/10,單排布置時取1/4; L井點管至基坑中心的距離(單排井點為井點管至基坑另一側的水平距離)(m)。,環(huán)形井點布置圖 (1) 平面布置;(2)高程布置 1總管;2井點管;

30、3泵站,二、排、降水工程,(二)降水,第四節(jié) 土方工程的輔助工程,輕型井點輕型井點布置,單排線狀基坑布置圖 (a)平面布置;(b)高程布置 1總管;2井點管;3泵站,二、排、降水工程,(二)降水,第四節(jié) 土方工程的輔助工程,輕型井點輕型井點計算,井點系統(tǒng)涌水量計算(Q) 井點管數量計算(n) 井距計算(D) 井距和井點管數量的調整(D、n) 抽水設備的選擇,二、排、降水工程,2、降水,第四節(jié) 土方工程的輔助工程,輕型井點輕型井點計算,井點系統(tǒng)涌水量計算(Q),確定水井種類 計算公式 (無壓完整井),x0環(huán)狀井點系統(tǒng)的假想半徑(m),當矩形基坑的長寬比不大于5時,可按下式計算: F環(huán)狀井點系統(tǒng)所包圍的面積(m2)。,二、排、降水工程,(二)降水,第四節(jié) 土方工程的輔助工程,輕型井點輕型井

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