技术领域
[0001] 本发明涉及基坑排水领域,特别是涉及一种基坑排水系统及施工方法。
相关背景技术
[0002] 基坑是在基础设计位置按基底标高和基础平面尺寸所开挖的土坑,是地下基础施工的基础。基坑按照深度分为浅坑和深坑,深坑大多是为了适应地下基础深度所修建的,为了保证基坑能在干燥的条件下施工,防止出现边坡失稳、基础流砂、坑底隆起、坑底管涌和地基承载力下降等现象的发生,基坑挖好后需要进行排水系统的修建,现有的方法是在基坑内挖排水沟和集水井,再将排水沟与集水井连接,通过在集水井内安装抽水设备将积水抽出。然而这种情况适用于雨水较少的区域。当遇到雨水富集区时,排水沟和集水井则难以及时排除,长时间则会造成地下水位猛增,造成边坡失稳、坑底管涌、地基承载力下降等现象的发生,而且雨水会携带大量泥沙流向排水沟和集水井造成抽水设备堵塞,此外地下水位上涨也会影响基坑排水效果,最终影响地下基础施工。因此,需要一种能快速排出基坑内积水、并且能避免堵塞的排水系统。
具体实施方式
[0024] 实施例
[0025] 如图1~图4所示,本实施例提供的一种基坑排水系统,包括排水沟1、集水坑2、降水井3、疏水沟4和抽水设备,所述排水沟1位于基坑四周,所述集水坑2位于基坑转角处,排水沟1与集水坑2连通,所述排水沟1和集水坑2内填充卵石5,卵石5上覆盖有土工布6,所述降水井3设置在基坑内的最低处,所述降水井3上延伸有多条疏水沟4,所述降水井3的井壁上设有一圈回填层,所述回填层延伸至疏水沟4,降水井3的井口处安装有密封钢板10,所述抽水设备安装在降水井3内,抽水设备的出水口与排水沟1连接。
[0026] 一种基坑排水系统的施工方法,包括以下步骤:
[0027] (1)在地面按设计开挖基坑,基坑开挖后,沿基坑四周开挖排水沟1和集水坑2,排水沟1为200×200㎜,集水坑2为400×400×400㎜,排水沟1开挖时向集水坑2找坡度;
[0028] (2)利用已开挖完成的排水沟1,在集水坑2内通过污水泵在集水坑2内抽排,以确保集水坑2和排水沟1内无积水,根据设定位置,提前开挖沟槽,接着在排水沟1内埋设排水管7,随后在排水沟1内浇筑水泥砂浆,水泥砂浆硬化后,回填卵石5至排水沟1,回填的卵石5应进行清理泥沙,卵石5为25~50㎜的粒径,以避免泥沙沉积堵塞管道;
[0029] (3)在集水坑2内安装支管8,支管8埋设前先用污水泵抽排集水坑2的积水,支管8埋设在地下,支管8的进水口连接止回阀,以防止管道水倒流,接着将支管8与污水泵连接,并将支管8的出水端与主管道连通,主管道用于将水抽排至基坑挡土墙外的排水沟1;
[0030] (4)支管8安装完成后,开始试运行,能正常运行后卵石5回填区用土工布6覆盖,然后用1∶3的水泥砂浆对支管8进行抹灰嵌补平整,并且在卵石5回填去铺设土工布6,同时在晴天无积水时进行防水施工,减少雨水向下渗透;
[0031] (5)在基坑最低处打降水井3,降水井3的孔径500㎜,孔深为垫层顶标高3.1m,然后在降水井3内安装钢管,钢管为φ320,长度为3m,钢管上加工渗水孔,钢管安装到位后,钢管外侧用米石9回填出滤水层,并在降水井3四周进行防水施工,接着在钢管内底部安装潜水泵;接着对土方二次开挖,开挖过程中避免触碰钢管,随后切除多余钢管;
[0032] (6)切除多余钢管,使钢管顶与垫层顶标高齐平,在降水井3的井口安装密封钢板10,随后在密封钢板10上安装消防水管与排水管7连接,密封钢板10与降水井3之间用油膏密封。
[0033] 以上所述仅是本发明优选的实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何基于本发明所提供的技术方案和发明构思进行的改造和替换都应涵盖在本发明的保护范围内。应当注意,在附图中所图示的结构或部件不一定按比例绘制,同时本发明省略了对公知组件和处理技术及工艺的描述,以避免不必要地限制本发明。