摘要:為了優(yōu)化混合液收集池設(shè)計并避免深基坑開挖帶來的安全與成本問題,介紹了一項關(guān)于避免深基坑開挖的混合液收集池設(shè)計的研究內(nèi)容,首先概述了工程概況,包括項目基本情況、周邊環(huán)境特點和詳細地質(zhì)條件分析。隨后,重點探討了避免深基坑開挖的策略,如采用土方降平技術(shù)減少開挖深度,合理設(shè)計混合液收集池的容積,以滿足實際需求,并創(chuàng)新性地提出了混合液收集池與圍墻基礎(chǔ)聯(lián)合施工的方法。最后,對施工成果的質(zhì)量驗收進行了說明。研究結(jié)果表明:通過綜合運用上述設(shè)計策略,不僅有效避免了深基坑開挖的風(fēng)險,還確保了混合液收集池的結(jié)構(gòu)安全與功能效率,為類似工程提供了可行的設(shè)計思路與實踐參考。
關(guān)鍵詞:深基坑 避免開挖 混合液 收集池 土方降平 設(shè)計容積
Research on the Design of Mixed Liquid Collection Tank to Avoid Deep Excavation of Foundation Pit
XIE Liang1 WANG Ranfeng2 LI Ming1" LYU Yi1*
1. China Energy Engineering Group Hunan Electric Power Design Institute Co., Ltd., Changsha, Hu’nan Province, 410000 China;
2. Hunan Electric Power Engineering Consulting Co., Ltd., Changsha, Hu’nan Province, 410000 China[A1]
Abstract: In order to optimize the design of mixed liquid collection tanks and avoid safety and cost issues caused by deep excavation, this paper introduces a research content on the design of mixed liquid collection tanks to avoid deep excavation. Firstly, the project overview is summarized, including the basic situation of the project, the characteristics of the surrounding environment, and a detailed analysis of geological conditions. Subsequently, strategies to avoid deep foundation pit excavation were discussed, such as using earthwork leveling technology to reduce excavation depth, designing the volume of the mixed liquid collection tank reasonably to meet practical needs, and innovatively proposing a method of joint construction of the mixed liquid collection tank and the wall foundation. Finally, the quality acceptance of the construction results was explained. The research results indicate that by comprehensively applying the above design strategies, not only is the risk of deep excavation effectively avoided, but also the structural safety and functional efficiency of the mixed liquid collection tank are ensured, providing feasible design ideas and practical references for similar projects.
Key Words: Deep foundation pit; Avoid excavation; Mixed liquid; Collection pool; Earthwork leveling; Design volume
在電力設(shè)施的安全運維中,換流站的消防安全至關(guān)重要。一旦發(fā)生火災(zāi)事故,迅速有效的消防響應(yīng)對保護人員安全和設(shè)備完整性具有決定性意義。然而,消防過程中產(chǎn)生的廢水,包含水、泡沫、油污等雜質(zhì),若處理不當(dāng),可能對環(huán)境造成二次污染[1-2]。為解決現(xiàn)有問題,本文將開展關(guān)于避免深基坑開挖的混合液收集池設(shè)計的研究。
1工程概況
鑒于上述內(nèi)容,本研究旨在探索一種創(chuàng)新的混合液收集池設(shè)計方案,以避免在場坪完成后進行深基坑開挖。在場坪階段即先行施工填方區(qū)的深基坑,并將圍墻與消防混合液收集池進行合建設(shè)計[3]。此種設(shè)計方案旨在通過優(yōu)化施工順序和設(shè)計布局,有效減少工程量,降低安全風(fēng)險,同時提升施工速度,確保換流站消防系統(tǒng)的及時投運和高效運行。
2關(guān)于避免深基坑開挖的混合液收集池設(shè)計
2.1避免深基坑開挖的土方降平
在設(shè)計初期,應(yīng)對建設(shè)場地進行詳細的地形地貌調(diào)查,分析地形起伏和坡度變化[4]。通過調(diào)整收集池的布置方向、形狀和尺寸,盡量利用現(xiàn)有地形的高低差異,實現(xiàn)土方挖填平衡[5-6]。通過合理設(shè)計排水系統(tǒng),將地下水引流至收集池外部,確保開挖過程中不受地下水影響。當(dāng)采用放坡開挖時,土方[A2] 量可以通過以下公式計算。
式(1)中:代表基坑寬度;代表基坑高度;代表工作面寬度;代表放坡系數(shù);代表挖土深度。
基坑開挖的穩(wěn)定性可以通過計算抗滑移力和滑動力進行驗算。抗滑移力可以通過以下公式計算。
式(2)中:代表土的容重;代表基坑邊坡角;表示土的內(nèi)摩擦角?;瑒恿梢酝ㄟ^以下公式計算:
根據(jù)式(2)、式(3),基坑開挖的穩(wěn)定性可以通過比較和的大小進行驗算,確?!?。通過上述土方降平設(shè)計和相關(guān)數(shù)學(xué)公式的應(yīng)用,可以有效地避免深基坑開挖,降低施工難度和成本,同時提高施工安全性[7]。在實際工程中,應(yīng)根據(jù)具體場地條件、施工要求和經(jīng)濟性等因素進行綜合考慮和優(yōu)化設(shè)計。
2.2混合液收集池設(shè)計容積設(shè)計
在混合液收集池的設(shè)計中,容積設(shè)計是至關(guān)重要的環(huán)節(jié)。它直接關(guān)系到收集池能否有效容納和處理預(yù)期的混合液流量,同時避免深基坑開挖的需求。首先,需要確定混合液的流入流量和流出流量。流入流量可能來自生產(chǎn)過程、廢水排放等,而流出流量則可能通過泵送、重力排放等方式實現(xiàn)[8]。設(shè)計流量" 可以通過以下公式計算。
式(4)中:代表預(yù)期的流入流量;代表預(yù)期的流出流量;代表為應(yīng)對突發(fā)情況(如設(shè)備故障、流量波動等)而預(yù)留的安全流量。存儲容積的設(shè)計應(yīng)滿足在特定時間段內(nèi)(如一天、一周或更長)能夠容納所有流入的混合液,同時考慮流出能力的限制。存儲容積" 可以通過以下公式計算。
式(5)中:代表設(shè)計流量;代表存儲時間,即混合液在收集池中停留的時間。
利用現(xiàn)有地形的高低差異,將收集池布置在較高的位置,以減少開挖深度。采用輕質(zhì)高強度的材料,如鋼筋混凝土或復(fù)合材料,以減少結(jié)構(gòu)自重和開挖深度。將收集池設(shè)計成多個模塊,每個模塊具有較小的開挖深度,通過疊加或并聯(lián)的方式達到所需的存儲容積。通過有效的地下水控制措施(如降水井、止水帷幕等),降低地下水位,減少開挖深度。
2.3混合液收集池與圍墻基礎(chǔ)聯(lián)合施工
利用收集池的結(jié)構(gòu)作為圍墻基礎(chǔ)的部分或全部支撐結(jié)構(gòu),減少收集池獨立基礎(chǔ)的開挖風(fēng)險。確保收集池與圍墻在變形上相互協(xié)調(diào),避免由于不均勻沉降導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)損壞。先施工收集池結(jié)構(gòu),待其達到設(shè)計強度后,再進行圍墻基礎(chǔ)的開挖和澆筑。在可能的情況下,采用聯(lián)合開挖的方式,同時考慮收集池和圍墻基礎(chǔ)的開挖深度和形狀,以減少總開挖量。在開挖過程中,設(shè)置必要的支撐結(jié)構(gòu),以確?;拥姆€(wěn)定性和施工安全。地基承載力可以通過以下公式計算。
式(6)中:為土的抗壓強度;為安全系數(shù),通常取1.2~1.5。整體穩(wěn)定性可以通過計算滑動面上的抗滑力和滑動力進行驗算??够梢苑謩e通過以下公式計算。
式(7)、式(8)中:為第段滑動面上的粘聚力;為第段滑動面的長度;為第段滑動面上的法向應(yīng)力;為第段滑動面上的內(nèi)摩擦角;為第段滑動面上土體的重量;為第段滑動面的傾角。通過上述混合液收集池與圍墻基礎(chǔ)聯(lián)合施工設(shè)計的方法可以有效地減少深基坑開挖的需求,同時確保結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和安全性。在實際工程中,應(yīng)根據(jù)具體場地條件、地質(zhì)情況、施工要求、經(jīng)濟性等因素進行綜合考慮和優(yōu)化設(shè)計。
3施工成果質(zhì)量驗收
3.1設(shè)計結(jié)構(gòu)承載力測試
關(guān)于避免深基坑開挖的混合液收集池設(shè)計的研究,其結(jié)構(gòu)四邊承載力的檢驗至關(guān)重要。
在混合液收集池的設(shè)計中,為確保結(jié)構(gòu)的安全性,需要對四邊承載力進行嚴格檢驗。原位試驗法是通過當(dāng)場直接試驗檢測承載力,在現(xiàn)場模擬實際荷載情況,觀察地基的變形和承載力表現(xiàn)。
設(shè)定混合液收集池的邊界為1~4,在4個邊上隨機選擇5個測點,對其進行承載力檢測,設(shè)計承載力標準值為50 MPa,以此為依據(jù),得到如下圖2所示的檢驗結(jié)果。
3.2穩(wěn)定性分析
在上述內(nèi)容的基礎(chǔ)上,通過地質(zhì)勘察和土壤力學(xué)分析,評估基坑在先行施工后的穩(wěn)定性,確保不會發(fā)生邊坡失穩(wěn)、坍塌等安全問題。在先行施工的土壤層隨機選擇測點,對其進行變形監(jiān)測,連續(xù)監(jiān)測5 d,檢驗監(jiān)測結(jié)果(最大變形量小于5mm符合標準),如下圖3所示。
4結(jié)論
通過上述研究,可以得出如下結(jié)論。
(1)在本次實驗中,對混合液收集池的4個邊界進行了承載力檢測,每個邊上隨機選擇了5個測點,共計20個測點進行了詳細的承載力測試。結(jié)果顯示,所有測點的承載力均達到了設(shè)計標準值50 MPa,沒有出現(xiàn)任何低于標準的情況。
(2)在先行施工的基坑中,對土層的變形情況進行了嚴格的監(jiān)測。結(jié)果顯示,基坑土層的最大變形量小于5 mm,完全符合設(shè)計標準。同時,隨機選取的10個測點的變形量也均符合標準,沒有出現(xiàn)異常變形的情況,確保施工質(zhì)量和安全。
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