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一种基坑智能降水和止水方法 

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申请/专利权人:中铁九局集团第四工程有限公司;中铁九局集团有限公司

摘要:本发明属于隧道工程施工技术领域,提供一种基坑智能降水和止水方法,采用以下步骤:步骤S1,降水:设置多个降水井;设置降水水泵;通过降水水泵将降水井中的水位下降至预设位置;步骤S2,排水:设置集水系统;通过集水系统将基坑内部的水排出;步骤S3,堵水:设置地下水阻挡屏障,以阻挡基坑外部的地下水流入至基坑内部;步骤S4,截水:设置止水帷幕,以阻断基坑内部与基坑外部的水层交流;步骤S5,井水位监测,启动应急措施:当其水位超出预设的安全范围或基坑稳定性指标下降时,开启自动应急措施系统。本发明针对地下水控制采用自动应急措施系统实现基坑智能降水和止水的目的。

主权项:1.一种基坑智能降水和止水方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:步骤S1,降水:在基坑的外围设置多个降水井;在所述降水井内设置降水水泵;通过所述降水水泵将所述降水井中的水位下降至预设位置;步骤S2,排水:在基坑底部和基坑侧壁设置集水系统;所述集水系统包括集水井和集水管;通过所述集水系统将基坑内部的水排出;步骤S3,堵水:在基坑的周围设置地下水阻挡屏障,用以阻挡基坑外部的地下水流入至基坑内部;步骤S4,截水:在基坑的外围设置止水帷幕,用以阻断基坑内部与基坑外部的水层交流;步骤S5,井水位监测,启动应急措施:当其水位超出预设的安全范围或基坑稳定性指标下降时,开启自动应急措施系统;所述开启自动应急措施系统包括开启降水水泵,进行降水,直至设计水位;步骤S1包括:所述降水井的设置深度、设置位置以及设置间距依据地下水流动模型和湖水位动态变化模型确定:步骤S1-1,依据所述地下水流动模型以确定所述降水井的设置深度包括:根据地下水流动模型,降水井的深度需到达含水层,以便控制基坑区域内的地下水位;所述降水井的设置深度依据地下水位的年平均水位、季节性波动、以及地下水流向和流速决定;步骤S1-2,依据所述地下水流动模型对所述降水井的设置位置包括:所述降水井的设置位置基于所述地下水流向和流速,在地下水主要流动路径上布置所述降水井,以增强降水效率;步骤S1-3,依据所述地下水流动模型以确定所述降水井的设置间距包括:多个所述降水井的间距根据地下水流动模型计算确定,多个所述降水井的分部要覆盖整个所述基坑区域,多个所述降水井相互独立,整体基坑区域的地下水位能够均匀下降;步骤S1-4,依据所述湖水位动态变化模型以确定所述降水井的设置深度包括:依据湖水位的季节性和年际变化,降水井的深度需适应湖水位最高时期的地下水压力,能够在湖水位最高时期控制基坑内部的水位;步骤S1-5,依据所述湖水位动态变化模型以确定所述降水井的设置位置包括:根据湖水位动态变化模型,将降水井布置在靠近湖泊或水体的一侧,以便控制由于湖水位升高从而导致地下水位上升的情况;步骤S1-6,依据所述湖水位动态变化模型以确定所述降水井的设置间距包括:基于湖水位的动态变化,多个所述降水井的间距根据湖水位变化和地下水的流向进行设定,能够在湖水位高峰期间控制基坑区域内的地下水位;步骤S5所述井水位监测还包括:设置观测井;所述观测井设置在基坑外侧;在所述观测井内设置液位计用于自动监测水位,当水位达到设计水位的±5cm范围内,自动开启降水水泵;步骤S5所述启动应急措施包括:步骤S5-1,在基坑内部以及基坑外部均设置水位传感器,所述水位传感器与自动监测系统连接;所述水位传感器和所述自动监测系统用于实时收集基坑内部以及基坑外部的水位数据以及稳定性指标,用以评估降水效果和基坑的水位稳定性;步骤S5-2,在基坑周围土体内设置倾斜仪以及设置应力传感器;利用倾斜仪和应力传感器监测基坑周围土体和支护结构的位移和应力变化,通过现场试验和室内试验获取土壤力学性质数据:土壤的密度、孔隙比、内摩擦角和黏聚力参数;使用全站仪、全球导航卫星系统和激光扫描测量技术获取变形量数据,以监测基坑及其周边地面的沉降和水平位移;步骤S5-3,收集步骤S5-1和步骤S5-2中的相关数据,所述相关数据包括水位数据、稳定性指标、土壤力学性质数据、以及变形量数据;步骤S5-4,分析所述相关数据;若所述相关数据在预设范围内,则重复执行步骤S5-1至步骤S5-3,若所述相关数据超出预设范围则进入步骤S5-5;步骤S5-5,当水位上升或基坑稳定性降低时,启动观测井和增加化学止水剂的注入量;步骤S5-6,持续重复步骤S5-1至S5-5,直至所有相关数据均在预设范围内。

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