降低水位鑿井法在不穩定含水層中鑿井前,在井筒周圍鉆若干排水用鉆孔,孔內裝有帶過濾裝置的排水管,用潛水泵或壓氣泵向外抽水,以降低地下水位,減少涌水量,增強地層穩定性的施工方法。混凝土帷幕鑿井法在井筒周圍鉆挖槽孔,槽孔達到設計深度并互相連通后,再用垂直導管法在泥漿下灌注混凝土,置換槽孔內的泥漿,并使各槽孔內的混凝土相互銜接,形成一個封閉的、具有一定厚度和強度的圓形混凝土帷幕結構,在其保護下掘砌井筒,可順利通過不穩定表土層。本法具有工藝和設備簡單,鋼、木消耗少,準備期短等優點。又稱滲透墻技術通過前期施工作業的方式,在目標井筒外澆筑一個混凝土構成的人工帷幕,以此為掩護進行正常的掘進作業。此方法對于施工的深度有明確限制,一般在80m以內的底層中適用程度較好
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沉井法鑿井在井口位置,預制好沉井刃腳和一段井壁,邊掘邊沉,再在地面澆筑,接長井壁,繼續下沉。施工時沉井利用鋼刃腳插入土層,工作面不斷破土排渣,依靠井壁自重不斷下沉,當沉井刃腳達到基巖后,即行封底與壁,后注漿固井。沉井法與板樁法的操作過程大體相同。區別在于沉井法是將一個事先制好的有相應穩定結構的護具整體下沉到預定位置,形成對于整個區域的保護作用。施工人員可根據自身情況靈活選擇施工位置。沉井法對于底層性質與深度有一定的要求,特點是整體造價較低、操作便利、工藝簡單,工人不下井即可完成施工。缺點在于下沉過程中,護具姿態和井筒本身的偏斜不易控制 [5] 。
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( 3 )構造裂隙水
由于地殼的構造運動,巖石受擠壓、剪切等應力作用下形成的構造裂隙,其發育程度既取決于巖石本身的性質,也取決于邊界條件及構造應力分布等因素。構造裂隙發育很不均勻,因而構造裂隙水分布和運動相當復雜。當構造應力分布比較均勻且強度足夠時,則在巖體中形成比較密集均勻且相互連通的張開性構造裂隙,賦存層狀構造裂隙水。當構造應力分布相當不均勻時,巖體中張開性構造裂隙分布不連續,互不溝通,則賦存脈狀構造裂隙水。具有同一巖性的巖層,由于構造應力的差異,一些地方可能賦存層狀裂隙水,另一些地方則可能賦存脈狀裂隙水。反之,當構造應力大體相同時,由于巖性變化,裂隙發育不同;張開裂隙密集的部位賦存層狀裂隙水,其余部位則為脈狀裂隙水。層狀構造裂隙水可以是潛水,也可以是承壓水。柔性與脆性巖層互層時,前者構成具有閉合裂隙的隔水層,后者成為發育張開裂隙的含水層。柔性巖層覆蓋下的脆性巖層中便賦存承壓水。脈狀裂隙水,多賦存于張開裂隙中。由于裂隙分布不連續,所形成的裂隙各有自己獨立的系統、補給源及排泄條件,水位不一致。有一定壓力,分布不均,水量小,水位水量變化大。但是,不論是層狀裂隙水還是脈狀裂隙水,其滲透性常常顯示各向異性。這是因為,不同方向的構造應力性質不同,某些方向上裂隙張開性好,另一些方向上的裂隙張開性差,甚至是閉合的。
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