桥式滤水管1.明沟排水基坑开挖至接近地下水位时,应先在基坑边线外侧开挖排水沟。沟深宜以不形成流砂、潜蚀等不良地质影响为准。—般干基坑底面(开挖面)以下0.3~0.5m。沟底设为0.3%~0.5%的坡度,使地下水沿明沟流向集水井。当基坑开挖至预定深度后,应对排水沟和集水井进行修整完善,在沟底填筑砾料,沟壁不稳时还须进行支护。利用砖石干砌或用透水的砂袋。当排水时间较长时,可沿排水沟铺以水平集水管(即过滤器管),见图3-28,按管井有关规定埋于排水沟中,并与集水井相连,便利工地施工管理。集水管材料多为透水混凝土管、钢管和PVC塑料管等。集水井多设置于基坑拐角。除承担排水沟汇水外,还可以起到降低周围地下水位的作用。因此,其井壁在保持稳定的情况下,应具有透水滤砂作用,故井壁外侧填以砾料。集水井深一般低于排水沟lm左右,其容积大小决定于排水沟的来水量和水泵的排水量。宜保证水泵停抽后30min内基坑坑底不被地下水淹没。当施工场地宽大,基坑较浅,不致产生流砂、管涌现象,排水历时长,井点排水不经济时,也可在基坑外围预先开挖明沟进行排水。见图3-28(c)所示。2.轻型井点降水轻型井点降水受单井点出水量小的限制,适用于以下条件∶(1)弱-中等透水性含水层。如粉质黏土、粉土及中细砂等;(2)要求降低水位一般小于5~6m,当要求水位降低较大时,可采用二级或多级,形成阶梯式接力叠加降深(图3-29);(3)基坑降水面积较小,宽度小于二倍设计降深条件下的影响半径;(4)根据经验,轻型井点常按下列要求布设∶井点距坑壁不小于1.0~1.5m,井点间距一般为0.8~2.0m。井点管长5~7m,下端滤管长1.0~1.7m,下端深度要比坑底深0.9~1.2m。当要求降深大于6m时,采用多级降深,每增加3m,增加一级,多为三级。当基坑宽度大于2倍影响半径(在试验的降深条件下)时,可在基坑中间加布井点;当宽度较小(2.5m),要求降深较小(4.5m),可在地下水的补给一侧布设一排井点,两端延伸长度一般不小于坑宽为宜。若此时隆深达不到要求,或含水层为粉砂时。则沿基坑两侧各布设一排。轻型井点管过滤器顶端埋置深度(图3-30),按下式计算∶3.喷射井点利用井点下部的喷射装置,将高压水(喷水井点)或高压气(喷气井点)从喷射器喷嘴喷出,管内形成负压,使周围含水层中的水流从管中排出。喷射井点类似于轻型井点(滤水管直径小、长度短、非完整井、单井出水量小等),但总降水能力强于轻型井点,故适用范围较广。成井工艺要求高。工作效率低。理论效率仅30%,运转过程要求管理严格。4.管井井点利用钻孔成井,多采用井点单泵抽取地下水的降水方法。一般当管井深度大于15m时,也可称为深井井点降水。管井井点直径较大,出水量大。适用于中-强透水层。如砂砾、碎卵石。基岩裂隙等含水层.可满足大降深、大面积降水要求。5.各类井点适用范围工程上常采用各类井点降低地下水位,目前常见的井点类型有∶轻型井点、喷射井点、管井等。基坑降水中常见的井点类型及其适用范围见表3-6。
山山特金属有限公司专业生产销售:滤水管、桥式滤水管、螺旋滤水管、穿孔滤水管、大口径滤水管、小口径滤水管、厚壁滤水管、井用滤水管、砾石滤水管、网状滤水管、缠丝滤水管、绕丝滤水管、不锈钢滤水管、镀锌滤水管、降水管、井用降水管、深水井管、井壁管等各种滤水管,特殊要求可根据客户图纸加工定制。我公司产品广泛应用于地泵井、地热井、深水井、空调井、降水井、饮水井、灌溉井、横向井、纵向井等钻井工程。我公司产品规格齐全,质量可靠,价格实惠,欢迎各位新老客户来我公司参观指导、洽谈订购! 滤水管又称过滤器,滤水器,俗称花管。抽水孔(井)中,安置在含水层部位的、能透水的管。 滤水管的特点:采用多层防砂滤套,具有防砂效果,可以很好地堵塞地层砂,满足地下防砂的需要。过滤水管具有均匀的过滤孔,高抗堵塞和渗透性能,过滤面积大,流动阻力小,产油量高。不锈钢材料具有优异的耐腐蚀性,耐碱,耐酸碱,耐腐蚀,能有效适应油井的特殊要求,不会因腐蚀而变大。多层结构可以焊接成一体,使过滤孔更稳定,更耐变形。 滤水管的应用范围:除进水外还能防止井壁周围土或岩石的颗粒流入井内淤塞井管,同时还起支撑和保护井壁的作用,使抽水孔能正常地使用。某些坚硬裂隙、溶隙含水层井壁稳定又没有疏松的充填物,抽水时不需安装滤水管,疏松的孔隙含水层或破碎的基岩含水层,均须安装适用的滤水管。在农业供水井中还常用水泥砾石滤水管,民井的砖木井壁实际上也是起滤水、净化水资源的作用。同时,在大型项目中,如南水北调工程,东西输送工程等,都要用到滤水管。? 桥式滤水管是一种有桥形孔眼的滤水器材。它在发达 早已被广泛使用。八十年代地质矿产部开始引进推广,并取得令人满意的效果,被誉为“理想的水井过滤器”。主要从事水文地质勘探、钻井、凿井施工、水库降水、基础深挖降水、地热开发利用、矿泉水开发利用,地温空调,坏井修复,地下水源地取水等。 桥式滤水管与其它类型的滤水管相比有以下优点: 1.桥形孔口的特殊结构使得砾石不易阻塞孔眼。 2.滤水管的特殊孔形结构起到了增强滤水器机械强度的效果。 3.桥式滤水管特殊的结构,增强了管体强度,具有较高机械强度 4.桥式滤水管.可镀(涂)有不同的防腐层,提高寿命。 深水井用滤管的优势: 1、开孔率高开孔率可以达到12%以上,开孔率高可以降低流速,从而减少管本身的损耗,增加管的寿命,减少成本。 2、厚度高桥式管厚度可以达到10mm,具体根据井深设计厚度范围:2.75mm-10mm 3、垂直度高桥式管弯曲度几乎为零,不需要拼接一根直缝管下来,外形同井壁管一般,这样比普通的更便于焊接,抗压力变大,强度增加。 4、圆度高桥式管圆度误差在2mm以内,垂直度高,便于下井便于安装,避免下井有弯曲减少损耗。 5、公称直径:114-630mm(114mm168mm219mm273mm325mm426mm630mm等)。 滤水管的施工方法: 由于滤水管有不同的种类,下面就只介绍常见的桥式滤水管,其他类型滤水管的安装,后期再整理分享给大家。 1、必须严格使用悬吊下管工艺。 2、下管之前,先要仔细检查一下滤水管有无破损,还有规格,必要时加以调整。 3、泥浆要在下管之前稀释好,比重要小于1.2T/M3,以防堵塞滤水管缝隙,让管内外形成较大压力差,从而使滤水管变形。 4、滤水管,下管操作要平稳,若因受阻不能顺利进入,就不要强行下管。 5、洗井要采用压缩机、潜水电泵洗井。在特殊的情况下采用活塞洗井时,要轻放轻拉,严禁猛拉猛提,以防止滤水管变形。 6、 ,要根据地层的实际情况,来选择滤水管的外包材料。通常以尼龙过滤网为主,但必须要根据地层砂粒的粒径,来选择尼龙网的目数及包裹的层数。 本厂采用全自动化滤水管生产设备引进德国技术具有雄厚的技术力量革新研制的先进工艺完善的检测手段现已开发生产出包括桥式滤水管在内的六十多种滤水管产品均达到国内领先水平。尤其近年来生产的各种滤水管设计合理外形美观质量可靠适用于水文地质煤田地质化工地质冶金地质地温空调地基降水水源地开发城市供水等行业的施工建设。欢迎各界朋友到我厂光临指导洽谈订购。?
山特金属桥式滤水管公司拥有全自动化设备,引进德国技术,具有雄厚的技术力量,革新研制的先进工艺,完善的检测手段,现已开发生产多种产品,均达到国内外较先进水平,并多次获得名优产品和质量信的过的产品称号。近年来,生产的桥式滤水管设计合理,外型美观,质量可靠,适用于水文地质、煤田地质、化工地质、地温空调、地基降水、水源地开发、城市供水等各行各业的施工建设。我公司生产的桥式滤水管是 地质矿产部引进推广的带有桥型眼的滤水器材,适用于各类松散地层、卵砾地层、岩石风化层、岩石破碎层等护壁及过滤进水,应用于各种地质情况下的地温空调井的护壁成井及滤砂水井。历经多年实践应用取得了令人满意的效果,所以被 质量技术监督部门认可并加以大力推广应用,被广大用户誉为二十一世纪较为理想的水井过滤器。我公司拥有一支专业化的生产及销售队伍,欢迎各界朋友到我公司光临指导,洽谈订购。滕州市三通桥式滤水管有限公司座落在素有“九省通衢鲁南明珠”之称的科圣墨子故里中外闻名的铁道游击队故乡——山东省滕州市。北临孔子故里曲阜。
桥式滤水管这些基坑降水知识你必须了解1、地下水基本知识(1)地下水埋藏和运动于地面以下各种不同深度含水层中的水。(2)含水层充满地下水的层状透水岩层(土层),是地下水的储存和运动的场所。(3)隔水层不能透过和给出水量,或透水和给水均微不足道的岩层(土层)。(4)承压含水层位于两个连续隔水层之间的含水层。(5)承压水充满于两个隔水层(弱透水层)之间的含水层中的水。(6)潜水位于包气带下个具有自由水面的含水层中的水。(7)地下水位饱和带地下水自由潜水面或承压含水层水头的高程水头。(8)水头以液柱高度表示的单位质量液体的机械能。2、基坑降水基本知识基坑施工中,为增加边坡和坑底的稳定性,减少被开挖土体含水量,便于挖土,或防止突涌发生,需要对基坑进行降水,其分为疏干降水和减压降水。常用降水方法使用条件(1)常用基坑降水方法集水明排通过在坑外挖集水井,让潜水、施工用水、降水等汇入集水井中,采用抽水泵将其一并抽出坑外的排水方法。轻型井点沿基坑四周或一侧将直径较细的井管沉入深于基底的含水层内,井管上部与总管连接,通过总管利用抽水设备将地下水从井管内不断抽出,使原有地下水位降低到基底以下。轻型井点降水喷射井点喷射井点降水是在井点管内部装设特制的喷射器,用高压水泵或空气压缩机通过井点管中的内管向喷射器输入高压水(喷水井点)或压缩空气(喷气井点)形成水气射流,将地下水经井点外管与内管之间的缝隙抽出排走。电渗井点利用井点管(轻型或喷射井点管)本身作阴极,沿基坑外围布置,以钢管(φ50-75mm)或钢筋(φ25mm以上)作阳极,垂直埋设在井点内侧,阴阳极分别用电线连接成通路,并对阳极施加强直流电电流。管井(深井)通过成孔将管井埋置要设计深度,通过在管井内放置抽水泵,将地下水排出坑外的降水方法。管井降水(2)疏干降水疏干降水目的a、有效降低开挖深度范围内的地下水位标高;b、有效降低被开挖土体的含水量,达到提高边坡稳定性、增加坑内土体的固结强度、便于机械挖土以及提供坑内干作业施工条件。疏干降水类型a、封闭型疏干降水;当基坑周边设置了止水帷幕,隔断基坑内外含水层之间的地下水水力联系时,一般采用坑内疏干降水;b、敞开型疏干降水:当基坑未设置止水帷幕、采用大放坡开挖时,一般采用坑内与坑外疏干降水;c、半封闭型疏干降水:当基坑周边止水帷幕深度不足、仅部分隔断基坑内外含水层之间的地下水水力联系时,一般采用坑内疏干降水。疏干降水运行控制a、在正式开始降水之前,必须准确测定各井口和地面标高,测定静止水位,安排好抽水设备、电缆及排水管道,进行降水试运行。其目的为检查排水及电路是否正常以及抽水系统是否完好,保证整个降水系统的正常运转。b、抽出的地下水应排入场外市政管道或其他排水设施中,应避免抽出的地下水就地回渗,影响降水效果。c、降水运行应与基坑开挖施工互相配合。基坑开挖前应提前进行预降水,一般在开挖前须保证有2周左右的预降水时间。在基坑开挖阶段,坑内因降雨或其他因素形成的积水应及时排出坑外,尽量减少大气降水和坑内积水的入渗。d、对于基坑周边环境保护要求严格、坑内疏干含水层与坑外地下水水力联系较强的基坑工程,应严格执行“按需疏干”的降水运行原则,避免过量降低地下水位。e、在基坑内、外,均应进行地下水位监控。条件许可时,宜采用地下水位自动监控手段,对地下水位实行全程跟踪监测。f、降水运行阶段,应对毁坏的抽水泵及时更换。疏干井管可随基坑开挖进程逐步割除。g、当基坑开挖至设计深度后,应根据坑位地下水的补给条件或水位恢复特征,采取合适的封井措施对疏干井进行有效封闭。(3)减压降水减压降水目的及时降低下部承压含水层的承压水水头高度,防止基坑底部突涌的发生,确保施工时基坑底板的稳定性。(突涌具有突发性质,造成的工程事故后果严重,经济损失巨大,社会负面影响严重)减压降水类型a、坑内减压降水:必须保证减压井过滤器底端的深度不超过止水帷幕底端的深度,才是真正意义上的坑内减压降水。否则,抽出的大量地下水来自于止水帷幕以下的水平径向流,引起坑外地面变形增大。当满足以下条件一下时,采用坑内减压降水方案:①当止水帷幕部分插入承压含水层中,隔水帷幕进入承压含水层顶板以下的长度L不下于承压含水层厚度的1/2,或不小于10m;②当止水帷幕插入承压含水层顶板以下的半隔水层或弱透水层中,隔水帷幕已完全阻断了基坑内外承压含水层间的水力联系。坑内减压降水结构示意图b、坑外减压降水:必须保证减压井过滤器底端的深度不小于止水帷幕底端的深度,才能保证坑外减压降水效果。否则,抽出的大量地下水来自于坑外的水平径向流,导致坑外水位下降缓慢或降水失效,同时引起坑外地面变形也增大。当满足以下条件一下时,采用坑外减压降水方案:①当止水帷幕未进入下部降水目的的承压含水层中;②止水帷幕进入降水目的承压含水层顶板以下的长度L远小于承压含水层厚度,且不超过5m。坑外减压降水结构示意图c、坑内-坑外联合减压降水:当现场客观条件不能完全满足关于坑内减压降水或坑外减压降水的选用条件时,可综合考虑现场施工条件、水文地质条件、隔水帷幕特征,以及基坑周围环境特征与保护要求等,选用合理的坑外-坑外联合减压降水方案。减压降水运行控制方法a、应严格遵守“按需减压降水”的原则,综合考虑环境因素、承压水位埋深与基坑施工工况之间的关系,确定各施工区段的阶段性承压水位控制标准,制定详细的减压降水运行方案。b、降水运行过程中,应严格执行减压降水运行方案。如基坑施工工况发生变化,应及时调整或修改降水运行方案。c、所有减压井抽出的水应排到基坑影响范围以外或附近的天然水体中。现场排水能力应考虑到所有减压井(包括备用井)全部启用时的排水量。每个减压井的水泵出口应安装水量计量装置和单向阀。d、减压井全部施工完成、现场排水系统安装完毕后,应进行一次群井抽水试验或减压降水试运行,对电力系统(包括备用电源)、排水系统、井内抽水泵、量测系统、自动监控系统等进行一次检验。e、降水运行应实行不间断的连续监控。对于重大深基坑工程,应考虑采用水位自动监测系统对承压水位实行全程跟踪监测,使降水运行过程中基坑内、外承压水位的变化随时处于监控之中。f、降水运行正式开始前1周内应测定环境背景值,监测内容包括基坑内外的初始承压水位、基坑周边相邻地面沉降初值、保护对象的初始变形以及基坑围护体变形等,与基坑设计要求重复的监测项目可利用基坑监测资料。降水运行过程中,应及时整理监测资料,绘制相关曲线,预测可能发生的问题并及时处理。g、当环境条件复杂、降水引起基坑外地表沉降量大于环境控制标准时,可采取控制降水幅度、人工地下水回灌或其他有效的环境保护措施。h、停止降水后,应对降水管井采取可靠的封井措施。