背景技术:
1、在建筑施工过程中,建筑施工基坑围护方法是确保基坑及其周围土体稳定的重要措施。然而,现有的基坑围护技术在实际应用中存在诸多不足和局限;
2、在基坑施工过程中,排水系统设计和施工方法在应对复杂地下水情况时存在许多挑战,效果不佳,具体表现为:地下水位高、降水频繁、地质条件复杂等因素导致基坑内积水难以有效排除,积水在基坑内长期存在,不仅增加了基坑的渗透压力,还可能导致基坑土体的失稳和沉降,严重影响基坑的整体稳定性,此外,积水的滞留也对施工进度产生负面影响,造成施工延误、增加施工成本。
3、为解决上述问题,本申请中提出一种建筑施工基坑围护方法。
技术实现思路
1、为解决上述背景技术中提出的问题。本发明提供了一种建筑施工基坑围护方法,解决了在基坑施工过程中,排水系统设计和施工方法在应对复杂地下水情况时存在许多挑战,效果不佳,具体表现为:地下水位高、降水频繁、地质条件复杂等因素导致基坑内积水难以有效排除,积水在基坑内长期存在,不仅增加了基坑的渗透压力,还可能导致基坑土体的失稳和沉降,严重影响基坑的整体稳定性,此外,积水的滞留也对施工进度产生负面影响,造成施工延误、增加施工成本的问题。
2、为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种建筑施工基坑围护方法,包括如下步骤:
3、s1、在基坑周围设置围护结构;
4、s2、在基坑内设置若干排水井,排水井通过排水管道与集水井连接;
5、s3、在基坑底部铺设排水垫层,排水垫层通过排水管道与排水井连接;
6、s4、在排水井中设置水位监测装置,实时监测排水井中的水位;
7、s5、根据监测的水位情况,启动或停止抽水设备,将积水排至集水井;
8、s6、在基坑周围设置降水井,降水井通过降水管道与降水设备连接;
9、s7、在降水井中设置水位监测装置,实时监测降水井中的水位;
10、s8、根据监测的水位情况,启动或停止降水设备,降低地下水位。
11、优选的,所述排水垫层包括砾石层和砂层。
12、优选的,所述排水井和降水井的设置位置和数量根据基坑的大小和地下水情况确定。
13、优选的,所述围护结构为连续墙、板桩墙或地下连续墙。
14、优选的,所述排水管道和降水管道均采用pvc管或pe管。
15、优选的,所述集水井设置在基坑的一侧或多侧,且集水井底部设有抽水泵。
16、优选的,所述抽水设备和降水设备均为潜水泵或离心泵。
17、优选的,所述水位监测装置为液位传感器或超声波液位计。
18、优选的,所述监测装置与控制系统连接,控制系统根据监测数据自动控制抽水设备和降水设备的启停。
19、优选的,在基坑施工过程中,定期对排水系统和降水系统进行检查和维护,确保其正常运行。
20、与现有技术相比,本发明的有益效果是:
21、通过在基坑内设置排水井、铺设排水垫层和连接排水管道,能够有效收集和排除基坑内的积水,排水垫层的使用提高了水的渗透性,快速将水导入排水井中,避免了基坑内积水的堆积,通过在排水井和降水井中设置水位监测装置,实时监测水位变化情况,并结合控制系统自动启停抽水设备和降水设备,保证了排水系统和降水系统的效率和稳定性,即使在降水和地下水位变化情况下,也能保持基坑的干燥和稳定,在基坑周围设置降水井,通过降水设备降低地下水位,有效减少地下水对基坑的渗透压力,进一步提高了基坑的稳定性,采用耐腐蚀、耐磨损的pvc管或pe管,确保了排水管道和降水管道的长期使用性能,潜水泵和离心泵的使用,提高了抽水和降水的效率,在基坑施工过程中,定期对排水系统和降水系统进行检查和维护,确保其正常运行,避免因设备故障导致的排水不畅问题。
1.一种建筑施工基坑围护方法,其特征在于:包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的建筑施工基坑围护方法,其特征在于:所述排水垫层包括砾石层和砂层。
3.根据权利要求1或2所述的建筑施工基坑围护方法,其特征在于,所述排水井和降水井的设置位置和数量根据基坑的大小和地下水情况确定。
4.根据权利要求1所述的建筑施工基坑围护方法,其特征在于,所述围护结构为连续墙、板桩墙或地下连续墙。
5.根据权利要求1所述的建筑施工基坑围护方法,其特征在于,所述排水管道和降水管道均采用pvc管或pe管。
6.根据权利要求1所述的建筑施工基坑围护方法,其特征在于,所述集水井设置在基坑的一侧或多侧,且集水井底部设有抽水泵。
7.根据权利要求1所述的建筑施工基坑围护方法,其特征在于,所述抽水设备和降水设备均为潜水泵或离心泵。
8.根据权利要求1所述的建筑施工基坑围护方法,其特征在于,所述水位监测装置为液位传感器或超声波液位计。
9.根据权利要求1所述的建筑施工基坑围护方法,其特征在于,所述监测装置与控制系统连接,控制系统根据监测数据自动控制抽水设备和降水设备的启停。
10.根据权利要求1所述的建筑施工基坑围护方法,其特征在于,在基坑施工过程中,定期对排水系统和降水系统进行检查和维护,确保其正常运行。
