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完整大井法和完整水平廊道法是目前矿坑涌水量预测中广泛使用的方法,但是受其概化条件限制,计算的涌水量往往偏大。通过某矿山实测矿坑涌水资料与不同方法计算结果的比较,系统论证了将非完整大井和非完整水平廊道分别概化为完整大井和完整水平廊道带来的矿坑涌水量预测误差,并研究了非完整方法中参数的敏感性。研究结果表明:非完整水平廊道法计算结果是实际排水的105. 24%,而非完整大井法计算结果则是实际排水量的127. 24%。采用完整水平廊道法计算的涌水量是实际排水量的149. 92%,而完整大井法则是实际排水量的344. 08%。因此非完整水平廊道法更适合本矿区及条件相似的其他矿山的矿坑涌水量的预算。另外非完整方法中参数的灵敏性分析表明,渗透系数对涌水量计算结果影响最大,是最为敏感的参数。 相似文献
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在矿坑取(排)水水资源论证工作中,由于坑道内的水来自于巷道周围基岩裂隙中的渗聚,相对于传统的取水井来说,坑道内布局复杂,常有多个水平中断,无固定的水面埋深,无静止的潜水水面,其涌水量受矿坑面积的变化而增减。因此,随着回采工作的进行,采空区的不断加大,矿坑涌水量也会随之变化。"大井法"是预测矿坑涌水量的一种常用的方法。文中运用抽水试验确定矿坑现阶段渗透系数K值及影响半径R值后,利用"大井法"预测矿井未来涌水量的大小,再通过相应的公式计算未来矿坑采空疏干后最大涌水量及R值,最终完成地下水取水水资源论证工作。 相似文献
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地下厂房涌水量的估算有多种方法,本文介绍常规勘察过程中,当水文地质和工程地质资料有限的情况下,用"大井法"进行计算时的取值、选用计算公式、确定边界条件等问题. 相似文献
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丘陵地区地下水资源不丰富,依赖于地下水的生态环境也比较脆弱,因此,在开采该地区的矿产资源过程中,采矿排水对周边地下水资源的影响应成为值得注意的问题。本文以安徽省庐江县某一铁矿为例,采用解析法和数值法分别对该矿矿坑涌水量进行预测,并将两种方法的预测结果进行了对比分析。结果表明:在-500m开采条件下,计算结果分别为41991.44m3/d和3150 m3/d,得出数值法更适合水文地质复杂条件下矿坑用水量的预测,且与实测结果较为吻合,具有一定实用性,可为矿山制定防排水方案提供依据。 相似文献
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淮河入海水道淮安枢纽立交地涵是维系京杭运河与入海水道两水系立体交叉的枢纽建筑物,其基坑最大挖深为20.15 m,其中地下水位线以下开挖深度达16 m,基坑开挖面积达7.1万m2,降水面积达11万m2。地下含水层属第四系松散岩类空隙含水层,且均质各项同性无限边界,从上至下可分为3个含 相似文献
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结合在武汉三金·鑫城国际C地块1号基坑处理的施工经验,介绍了粉喷桩止水帷幕和管井降水的的方案选择、设计以及施工要点,取得了很好的应用效果,从而达到了基坑稳定性要求,可供类似工程参考. 相似文献
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压力注浆与深基坑止水 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了一个压力灌注水泥浆和水玻璃用于深基坑止水的成功实例,并简单分析论述了深基坑止水方案的选择,压力注浆止水原理及止水帷幕的设计施工等,对同类工程有一定的借鉴作用。 相似文献
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结合实际工程基坑井群降水设,较系统地分析了目前基坑井群降水设计存在的计算公式选用不当、井点布置不合理、井深设计不经济等问题,并针对存在问题提出了相应的改进对策及措施,对进一步优化基坑井群降水设计具有实际意义。 相似文献
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向家坝纵、横向围堰均需修建在深厚覆盖层之上,如何选择技术经济性合理的地基处理方案关系到工程导流的成败。经反复研究比较,堰基深厚覆盖层处置确定采用由10个沉井组成的大型沉井群处理方案。侧重介绍了沉井群平面布置、结构设计和地下渗流控制方案,并且针对井间间距小、下沉深度大、覆盖层深厚及含大孤石地层差异性大等复杂条件,提出了沉井群下沉施工优化处理措施,将堆石混凝土施工技术应用于沉井填芯,取得了较好的工程经济技术效果。 相似文献
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当施工条件或场区条件不利时,双排桩支护结构是代替桩锚、桩撑支护结构的一种很好的支护方式。为提高软土的变形模量,在长江Ⅰ级阶地某基坑工程中,采用深层搅拌桩和高压旋喷桩对桩间土进行加固,既提高了软土的变形模量,又起到了隔水帷幕的作用。基于Winkler假定提出了双排桩支护结构计算方法的改进模型,对双排桩支护结构的应用实例进行了介绍。应用结果表明,该型支护结构合理安全,可为基坑及地下室的施工提供最大空间,同时又确保了基坑和周边建筑物的安全。所提出的计算方法是合理的。 相似文献
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在福州长乐国际机场场内雨污排水管施工中,由于管道埋深大,地下水位高,又遇粉细砂地层,工程难以开展.经试验采用筒井降水法有效解决了施工中的难题,既改善了施工条件,保证工程质量,加快施工进度,又节约工程费用. 相似文献
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圆形地下连续墙作为一种受力合理的围护结构,由于空间"拱效应"的存在,作用在拱圈上的土压力主要在地下连续墙内自身平衡,地下连续墙的水平位移相对较小。基于某深大圆形基坑工程实际,采用离心模拟技术研究基坑开挖过程中基坑围护结构的水平位移和弯矩分布规律。分析表明,基坑地下连续墙最大水平位移为11.6mm,位于上部基坑的中下部,并且随着开挖深度增大,墙体位移逐渐增大且最大位移点不断下移。研究成果可为圆形基坑开挖和支护过程中围护结构的变形规律分析提供参考。 相似文献
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