共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
基坑工程中的降低地下水也称地下水控制,即在基坑施工过程中,地下水要满足支护结构和挖土的施工要求,并且不因地下水位的变化二对基坑周围的环境和设施带来危害。 相似文献
2.
在架空输电线路施工中,按照规划的路径走线情况,有时部分塔位不可避免地处于地下水位较高的地质环境中,对于粉土地质情况,往往存在出水后土质变为淤泥状、坑壁不能成型、极易塌方、坑底淤泥层厚、不易清理等情况,给基础施工带来很大难度.针对水位高的情况,对采用井点降水施工的步骤和方法进行了介绍,为输电线路水坑基础施工提供相应的经验,从而保证水坑基础施工的安全和质量. 相似文献
3.
1.引言
真空轻型井点降水法是在建筑工程基坑周围布设能渗水的井点管,再用水平铺设的集水总管将各井点管连接起来,利用真空原理,用抽水设备从井点管抽水,并通过集水总管排出。这一方式由于井点间距小(≤2.0m),又采取真空负压式抽水,所以既能迅速疏干基槽内负压,控制深度以上含水层中的地下水,并降低地下水水头,且其影响范围小,可以保证周围建筑物的安全。对基坑开挖面积不大,降低水位不深的工程,轻型井点降水是应用较广的一种降水方法。下面通过实例,介绍轻型井点降水的应用体会。 相似文献
4.
5.
6.
随着城市建设的发展,施工场地也越来越窄,这就要求降水效果不仅做到保障基坑周边建筑物、道路及地下管线的安全,同时还要具备占有空间小、工程造价低、工期短、施工便利的特点。 相似文献
7.
王领勤 《科技情报开发与经济》2000,10(2):73-74
通过介绍多管井点降水法在神延线W3标段中的应用,总结了多管井点在饱和粉砂土地质条件下的设计情况及施工方法,此法经济实用,简便易行。 相似文献
8.
王领勤 《科技情报开发与经济》2000,10(2):71-74
通过介绍多管井点降水法在神延线W3标段中的应用,总结了多管井点在饱和粉砂土地质条件下的设计情况及施工方法,此法经济实用,简便易行。 相似文献
9.
文章阐述了沙坡头引水隧道工程V类含水围岩施工过程中的采用的超前管井井点降水方案、思路、模式和具体计算方法,对同类工程的施工降水有一定参考与借鉴意义。 相似文献
10.
井点降水方法在工程中应用 总被引:2,自引:0,他引:2
在建筑工程施工中,经常会遇到地下水位高、水量大,且有地下室的工程。为了便于施工并保证地下工程质量,施工中降低地下水位就十分重要。本文以井点降水方案作以讨论。 相似文献
11.
在建筑工程施工中,经常会遇到地下水位高、水量大,且有地下室的工程。为了便于施工并保证地下工程质量,施工中降低地下水位就十分重要。本文以井点降水方案作以讨论。 相似文献
12.
本文对某基坑开挖支护工程的真空井点降水方案的设计,施工及管理经验作了简要阐述.最后还就真空井点降水在基坑周边形成真空帷幕用以截水这一问题作简要探讨. 相似文献
13.
本文通过工程实例,介绍了施工升降机在大型双曲线冷却塔中的应用,并通过与传统井架法之间的对比分析,进一步阐明了该方法的综合施工优势,经实践证明,工程施工取得了良好的效果。 相似文献
14.
张景润 《中国新技术新产品精选》2013,(5):65-65
轻型井点降水是沿基坑四周每隔一定间距布设井点管,井点管底部设置滤水管插入透水层,上部接软管与集水总管进行连接,集水总管为Φ150钢管,周身设置与井点管间距相同的Φ40吸水管口,然后通过真空吸水泵将集水管内水抽出,从而达到降低基坑四周地下水位的效果,保证了基底的干燥无水。 相似文献
15.
汾河2拌中桥1#承台施工时,采用下沉单壁钢围堰与高压旋喷桩联合使用,不仅解决了河堤和围堰下砂层渗水的问题,而且起到了支护的作用。3#承台开挖后出现流砂、涌水现象,采用轻型井点降水的方式进行基坑降水起到了理想的效果。 相似文献
16.
17.
建筑工程中,混凝土的施工质量关系到整个建筑物的整体质量。在我国北方地区,许多工程的混凝土冬季施工是不可避免的。文章从材料的选用、混凝土的拌制、混凝土的运输和浇筑、冬季养护等方面阐述了混凝土的冬季施工要点。以具体的工程实例,介绍了上述方法的应用,效果良好,满足了混凝土冬季施工的要求。 相似文献
18.
随着现代科学技术的进步,地质工作飞速发展,水利水电工程中施工地质工作的地位和作用日益突显.本文探讨了施工地质工作的具体内容及其在水利水电工程中的应用,希望能对水利水电工程建设提供参考和服务. 相似文献
19.
王沛琪 《科技情报开发与经济》2007,17(31):262-263
从管理意识、机械设备的合理性选型、机械费用的合理控制、外租与出租相结合、合理确定机械设备实际拥有量、灵活应用管理制度等6个方面分析了机械设备管理在施工企业中的具体应用。 相似文献
20.
轻型井点降水系在工程外围竖向埋设一系列井点管深入含水层内,井点管的上端通过连接弯管与集水总管连接,集水总管再与真空泵和离心水泵相连,启动真空泵,使井点系统形成真空,井点周围形成一个真空区,真空区通过砂井向上向外扩展一定范围,地下水便在真空泵吸力作用下,使井点附近的地下水通过砂井、滤水管被强制吸人井点管和集水总管,排除空气后,由离心水泵的排水管排出,使井点附近的地下水位得以降低。这样井点附近的地下水位与真空区外的地下水位之间,形成一个水头差,真空区外的地下水以重力方式流向井点排出地面,从而达到降低地下水位的目的。 相似文献