上海某广场基坑抽水试验分析
2014-11-09崔春雷
崔春雷
(上海海疆工程勘察设计有限公司,上海 200434)
1 工程概况
拟建工程位于上海市虹口区大连路、周家嘴路、飞虹路所夹地块,工程由1幢11层~16层主楼和6层裙房、2层裙房及1层地下车库组成,总建筑面积约55 096 m2,基坑面积约7 500 m2,开挖深度9.95 m,局部电梯井开挖深度达13.5 m,因基坑开挖可能受到第⑤2层灰色砂质粉土层微承压水的影响,为了了解第⑤2层微承压水的具体水文地质参数,需进行抽水试验。
2 抽水试验布置
根据拟建工程场区的水文地质条件,此次设计采用单井稳定流抽水试验,试验井布置为:在基坑内第⑤2层中布置了1口抽水管井,4口观测井,C1井深为:27 m左右(滤水管5.0 m),观测井G1,G2,G3,G4在抽水井两个垂直方向布置,距离抽水井分别为11.63 m,2.75 m,2.28 m,5.70 m,井深均为25 m(滤水管3 m)。
此次抽水试验的主要目的是为查明该场区⑤2灰色砂质粉土含水层水文地质条件提供准确的水文地质计算参数,为后续基坑施工开挖提供科学的设计依据。本次抽水试验包括以下几个方面:
1)通过抽水试验前静止水位的观测及抽水后恢复水位的观测,确定场地第⑤2层微承压水的承压水头埋深;2)确定单井出水量,计算第⑤2层微承压水的渗透系数k;3)通过抽水试验,确定场地不同降深下的影响半径R;4)通过恢复水位的观测,了解第⑤2层微承压水的恢复特征。
3 抽水试验成果与分析评价
3.1 静止水头水位观测
试验抽水和正式抽水前,同步观测抽水孔和观测孔的静止水位,本次取静止水头水位为+0.28 m。
3.2 注水试验确定渗透系数
此次钻孔内注水试验采用钻孔降水头注水试验,在静水位观测后,利用C1井进行了一次注水试验,由此计算第⑤2层微承压水渗透系数:k=8.79 ×10-4cm/s=0.76 m/d。
3.3 抽水试验确定渗透系数
1)利用抽水初期资料按非稳定流计算。
此次计算采用了s—lgt直线图解法、s—lgr直线图解法和Thiem公式分别进行计算,计算结果见表1~表3。
表1 s—lgt直线图解法计算结果
表2 s—lgr直线图解法计算结果
表3 Thiem公式计算结果
2)利用抽水稳定后资料计算。
该阶段主要采用了以下3种方法分别进行计算:按稳定流三个降深相应的流量计算、利用承压水非完整井公式计算和利用裘布依稳压井流公式计算,计算结果见表4~表6。
3)利用抽水停泵后水位恢复资料计算。
由于恢复水位的过程排除了抽水过程中一些干扰因素的影响,因此参数计算结果相对比较可靠,此次计算主要采用了s—lgt法和法,计算结果见表7。
表4 按稳定流三个降深相应的流量计算结果
表5 承压水非完整井公式计算结果
表6 裘布依稳压井流公式计算结果
表7 利用抽水停泵后水位恢复资料计算结果
3.4 第⑤2层微承压水单孔抽水影响半径的确定
1)利用以下公式计算(用两个观测井资料):
其中,S1,S2均为s—lgr曲线上任意两点的水位下降值;r1,r2均为两个观测孔距主井的距离。
根据式(1)计算得,第一降深(S=2.16 m):R=32.0 m;第二降深(S=4.24 m):R=46.0 m;第三降深(S=4.89 m):R=50.0 m。
2)利用裘布依稳定承压井流水头线方程。
应用G1,G4孔的实测资料,求得影响半径在20.0 m~42.0 m之间,具体计算见表8。
表8 利用裘布依稳定承压井流水头线方程计算结果
3.5 第⑤2层微承压水单孔抽水水位恢复特征
通过水位恢复观测资料的水位恢复70%需360 min,水位恢复90%需2 700 min,水位恢复迅速。因此,抽水减压过程中不能停电,需考虑双电源系统,以预备突然停电。
4 参数的选取
4.1 渗透系数
本次采用多种方法计算渗透系数值,最大值21.5×10-4cm/s,最小值6.37 ×10-4cm/s,平均值11.0 ×10-4cm/s,此次设计建议取平均值,渗透系数计算成果汇总见表9。
表9 渗透系数成果资料汇总表
4.2 抽水影响半径
本次采用两种方法计算影响半径,最大值50 m,最小值20 m,建议本工程抽水井降深2 m~6 m以内按R=30 m~45 m计算,具体统计结果见表10。
表10 抽水影响半径成果资料汇总表
5 结语
本文针对具体工程实例进行抽水试验分析,设计了合理的抽水试验方案,采用多种途径和方法计算水文地质参数,得出的结果能够准确反映出拟建场地基坑的水文地质条件,抽水试验结果能够为将来的基坑降水提供依据,对类似工程也有一定的借鉴意义。
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