强风化岩基坑的岩石风化程度高,岩体破碎,稳定性差,基坑护坡施工有其特定要点。在施工前,对强风化岩的特性进行详细勘察,包括岩石的风化程度、节理裂隙分布、岩体强度等。根据勘察结果,合理选择护坡方案。对于较浅的基坑,可采用喷射混凝土结合锚杆支护的方式。首先对基坑边坡进行修整,清掉表面松散的风化岩石,然后钻孔插入锚杆,锚杆长度根据岩石风化深度确定,一般要深入到下部相对稳定的岩体中。在锚杆安装完成后,进行喷射混凝土作业,喷射混凝土的强度等级和厚度要符合设计要求,通过锚杆和喷射混凝土的共同作用,增强边坡的稳定性。对于较深的基坑,可能需要采用桩锚支护体系。灌注桩的桩径和桩长要根据基坑深度和强风化岩的特性进行...
在粘性土基坑开展基坑护坡工程时,需充分考虑粘性土的特性。粘性土具有较高的粘聚力,但渗透性相对较差。在护坡技术选择上,土钉墙护坡较为常用。在施工土钉墙时,因粘性土较硬,钻孔难度较大,需选用合适的钻孔设备,如大功率的螺旋钻机,确保钻孔深度与角度符合设计要求。插入土钉后,灌注的水泥砂浆要具备良好的和易性与粘结性,以保证土钉与土体紧密结合。对于粘性土基坑,由于其排水不畅,易在基坑内形成积水,从而影响土体强度与护坡稳定性。因此,完善的排水系统至关重要。在基坑底部设置纵横交错的排水沟,其坡度应不小于 0.3%,以利于积水快速流向集水井。集水井应合理布置,且具有足够的深度与容积,配备高效的抽水设备,及时排除...
基坑护坡工程与周边建筑物之间存在着密切的相互影响关系,需要采取有效的防护措施。一方面,基坑开挖与护坡施工过程中,土体的变形与位移可能会对周边建筑物的基础产生影响,导致建筑物出现沉降、倾斜甚至开裂等问题。因此,在施工前要对周边建筑物进行详细的调查与评估,了解其结构类型、基础形式以及现状等情况。在设计基坑护坡方案时,充分考虑对周边建筑物的保护,如采用合适的支护结构,控制基坑变形在允许范围内。施工过程中,加强对周边建筑物的监测,设置沉降观测点、倾斜观测点等,实时掌握建筑物的变形情况。一旦发现异常,及时采取相应的措施,如调整施工进度、进行地基加固等。另一方面,周边建筑物的存在也会对基坑护坡产生影响,例...
以某超深基坑工程为例,该基坑深度达 20m,周边环境复杂,临近既有建筑物与地下管线。在基坑护坡方面,采用了地下连续墙结合锚索支护的方案。地下连续墙作为主要的挡土结构,墙厚 800mm,深度为 28m,深入到稳定的基岩中,确保了基坑边坡的稳定性。在地下连续墙施工过程中,严格控制成槽质量,采用铣槽机进行成槽作业,保证槽壁的垂直度与平整度,泥浆护壁效果良好,有效防止了槽壁坍塌。锚索设置了 3 道,锚索长度分别为 20m、22m、25m,通过张拉设备对锚索施加预应力,将地下连续墙与深部稳定岩体紧密锚固在一起。在施工过程中,加强对基坑边坡与周边建筑物的监测,监测数据显示,基坑边坡位移与周边建筑物沉降均控...
在冬季进行基坑护坡施工时,由于低温环境会对施工材料与工艺产生影响,需要采取一系列特殊措施。首先,对于混凝土工程,要调整混凝土配合比,增加水泥用量、减小水灰比,并添加适量的防冻剂,提高混凝土的抗冻性能。在混凝土搅拌过程中,对原材料进行加热,如加热水、砂和石子等,保证混凝土出机温度不低于 10℃,入模温度不低于 5℃。混凝土浇筑后,及时进行保温养护,采用覆盖棉被、草帘等保温材料,使混凝土在规定时间内达到受冻临界强度。对于锚杆、土钉等施工,要注意钻孔内不能有积水,防止冻胀影响锚固效果。在注浆时,对浆液进行加热,保证浆液的流动性与凝结性能。同时,做好施工人员的防寒保暖工作,配备足够的防寒衣物与保暖设施...
强风化岩基坑的岩石风化程度高,岩体破碎,稳定性差,基坑护坡施工有其特定要点。在施工前,对强风化岩的特性进行详细勘察,包括岩石的风化程度、节理裂隙分布、岩体强度等。根据勘察结果,合理选择护坡方案。对于较浅的基坑,可采用喷射混凝土结合锚杆支护的方式。首先对基坑边坡进行修整,清掉表面松散的风化岩石,然后钻孔插入锚杆,锚杆长度根据岩石风化深度确定,一般要深入到下部相对稳定的岩体中。在锚杆安装完成后,进行喷射混凝土作业,喷射混凝土的强度等级和厚度要符合设计要求,通过锚杆和喷射混凝土的共同作用,增强边坡的稳定性。对于较深的基坑,可能需要采用桩锚支护体系。灌注桩的桩径和桩长要根据基坑深度和强风化岩的特性进行...
在冻土地区进行基坑护坡施工,需考虑冻土的特殊性质。由于冻土在温度变化时会发生冻胀与融沉现象,对基坑边坡稳定性影响较大。在施工前,要对冻土的类型、厚度、含冰量等进行详细勘察。对于基坑开挖,尽量选择在冬季冻土期进行,采用机械开挖与人工辅助相结合的方式,减少对冻土的扰动。若在非冻土期施工,需对冻土进行预处理,如采用暖棚法、电热法等对冻土进行融化,然后及时进行基坑护坡施工。在护坡结构设计上,要考虑冻土冻胀力的影响,采用刚度较大的支护结构,如地下连续墙或桩锚支护体系。在桩基础施工时,要保证桩身的垂直度与混凝土的浇筑质量,防止因冻胀力导致桩身倾斜或断裂。对于锚杆、锚索施工,要确保钻孔内干燥,避免积水冻结影...
以某超深基坑工程为例,该基坑深度达 20m,周边环境复杂,临近既有建筑物与地下管线。在基坑护坡方面,采用了地下连续墙结合锚索支护的方案。地下连续墙作为主要的挡土结构,墙厚 800mm,深度为 28m,深入到稳定的基岩中,确保了基坑边坡的稳定性。在地下连续墙施工过程中,严格控制成槽质量,采用铣槽机进行成槽作业,保证槽壁的垂直度与平整度,泥浆护壁效果良好,有效防止了槽壁坍塌。锚索设置了 3 道,锚索长度分别为 20m、22m、25m,通过张拉设备对锚索施加预应力,将地下连续墙与深部稳定岩体紧密锚固在一起。在施工过程中,加强对基坑边坡与周边建筑物的监测,监测数据显示,基坑边坡位移与周边建筑物沉降均控...
在冻土地区进行基坑护坡施工,需考虑冻土的特殊性质。由于冻土在温度变化时会发生冻胀与融沉现象,对基坑边坡稳定性影响较大。在施工前,要对冻土的类型、厚度、含冰量等进行详细勘察。对于基坑开挖,尽量选择在冬季冻土期进行,采用机械开挖与人工辅助相结合的方式,减少对冻土的扰动。若在非冻土期施工,需对冻土进行预处理,如采用暖棚法、电热法等对冻土进行融化,然后及时进行基坑护坡施工。在护坡结构设计上,要考虑冻土冻胀力的影响,采用刚度较大的支护结构,如地下连续墙或桩锚支护体系。在桩基础施工时,要保证桩身的垂直度与混凝土的浇筑质量,防止因冻胀力导致桩身倾斜或断裂。对于锚杆、锚索施工,要确保钻孔内干燥,避免积水冻结影...
随着建筑技术的不断进步,基坑护坡领域也涌现出许多新技术,呈现出一些发展趋势。例如,在支护结构方面,新型组合式支护结构不断出现,将不同支护形式的优点相结合,提高支护效果与经济性。如桩锚与土钉墙相结合的支护体系,适用于不同地质条件与基坑深度。在材料应用上,高性能、环保型材料逐渐得到推广。如强度高、耐腐蚀的钢材用于制作锚杆、锚索等,可提高支护结构的耐久性;绿色环保的混凝土添加剂,既能改善混凝土性能,又符合环保要求。同时,数字化技术在基坑护坡中的应用越来越广,通过传感器、物联网等技术实现对基坑变形、应力等参数的实时监测与远程传输,利用大数据分析与人工智能技术对监测数据进行处理与预测,提前发现安全隐患,...
在老旧城区改造项目中实施基坑护坡工程,面临着一系列独特挑战。老旧城区地下管线错综复杂,施工前虽进行管线探测,但仍可能存在未探明的管线,在基坑开挖和护坡施工过程中,极易造成管线损坏,影响城市正常运行。同时,老旧城区周边建筑物密集,基础形式多样且年代久远,基坑施工引起的土体变形可能导致周边建筑物出现沉降、开裂等问题。此外,场地狭窄,材料堆放和机械设备停放空间有限,施工交通组织困难。针对这些挑战,施工前进行全方面、细致的地下管线探测,采用物探、人工挖探沟等多种手段,准确掌握管线位置和走向。对于无法迁移的管线,制定专项保护方案,如采用悬吊、支托等方式进行保护。在基坑护坡设计时,充分考虑周边建筑物的影响...
基坑护坡的安全监测是保障工程安全的重要手段,而对监测数据的有效分析应用则能进一步提升安全管理水平。在基坑周边和支护结构上布置各类监测点,如位移监测点、沉降监测点、应力监测点以及地下水位监测点等。位移监测通过全站仪、水准仪等设备,实时测量基坑边坡和支护结构的水平位移和垂直位移,了解其变形趋势。沉降监测主要针对基坑周边地面和建筑物,及时发现因基坑施工导致的不均匀沉降。应力监测则用于监测锚杆、锚索、支撑等支护结构的内力变化,判断支护结构是否处于正常工作状态。地下水位监测采用水位计,掌握地下水位的动态变化。监测数据通过自动化采集系统实时传输至数据处理中心,利用专业的数据分析软件进行处理。通过对监测数据...
随着建筑技术的不断进步,基坑护坡领域也涌现出许多新技术,呈现出一些发展趋势。例如,在支护结构方面,新型组合式支护结构不断出现,将不同支护形式的优点相结合,提高支护效果与经济性。如桩锚与土钉墙相结合的支护体系,适用于不同地质条件与基坑深度。在材料应用上,高性能、环保型材料逐渐得到推广。如强度高、耐腐蚀的钢材用于制作锚杆、锚索等,可提高支护结构的耐久性;绿色环保的混凝土添加剂,既能改善混凝土性能,又符合环保要求。同时,数字化技术在基坑护坡中的应用越来越广,通过传感器、物联网等技术实现对基坑变形、应力等参数的实时监测与远程传输,利用大数据分析与人工智能技术对监测数据进行处理与预测,提前发现安全隐患,...
在粘性土基坑开展基坑护坡工程时,需充分考虑粘性土的特性。粘性土具有较高的粘聚力,但渗透性相对较差。在护坡技术选择上,土钉墙护坡较为常用。在施工土钉墙时,因粘性土较硬,钻孔难度较大,需选用合适的钻孔设备,如大功率的螺旋钻机,确保钻孔深度与角度符合设计要求。插入土钉后,灌注的水泥砂浆要具备良好的和易性与粘结性,以保证土钉与土体紧密结合。对于粘性土基坑,由于其排水不畅,易在基坑内形成积水,从而影响土体强度与护坡稳定性。因此,完善的排水系统至关重要。在基坑底部设置纵横交错的排水沟,其坡度应不小于 0.3%,以利于积水快速流向集水井。集水井应合理布置,且具有足够的深度与容积,配备高效的抽水设备,及时排除...
在复杂地质条件下,单一的基坑护坡支护形式往往难以满足工程需求,需要采用综合支护方案。例如,在既有软土又有岩石的地层中,对于软土部分可采用桩锚支护体系,灌注桩提供支护强度,锚杆或锚索将土体与稳定岩体锚固在一起。对于岩石部分,若岩石完整性较好,可采用喷射混凝土护坡,在岩石表面钻孔插入锚杆,然后喷射混凝土形成防护层;若岩石节理裂隙发育,则采用锚索支护,通过施加预应力增强岩石的稳定性。在地下水位较高且存在流沙层的地质条件下,采用止水帷幕与井点降水相结合,止水帷幕如高压旋喷桩止水帷幕阻止地下水渗漏,井点降水降低地下水位,再结合灌注桩或钢板桩支护抵抗土体的侧向压力。同时,在施工过程中,根据实际地质情况及时...
高地下水位地区的基坑护坡工程,降水与支护是两个关键环节。在降水方面,首先要根据基坑的规模、深度以及周边环境等因素,选择合适的降水方法。常见的有井点降水、管井降水等。井点降水适用于基坑面积较大、降水深度较浅的情况,通过在基坑周边布置井点管,利用抽水设备将地下水抽出,降低地下水位。管井降水则适用于降水深度较大的基坑,在基坑周边设置管井,通过水泵将管井内的水抽出。在降水过程中,要密切监测地下水位的变化,确保地下水位始终控制在基坑底部以下一定深度,一般不小于 0.5 米。同时,要注意对周边建筑物和地下管线的影响,防止因降水导致周边地面沉降。在支护方面,考虑到高地下水位对土体稳定性的影响,要采用抗水性能...
在基坑护坡工程中,成本控制至关重要。首先,在设计阶段,通过对不同护坡方案的技术经济比较,选择既满足工程安全要求又经济合理的方案。例如,对于深度较浅、土质较好的基坑,优先考虑成本较低的重力式挡土墙护坡或土钉墙护坡;而对于复杂地质条件和对变形控制要求较高的基坑,综合评估后选择合适的支护形式。在材料采购方面,选择质量合格且价格合理的材料供应商,批量采购以降低材料成本。同时,合理控制材料的损耗,避免浪费。施工过程中,优化施工组织设计,合理安排施工人员与机械设备,提高施工效率,减少人工与机械费用。严格控制施工质量,避免因质量问题导致返工,增加额外成本。此外,充分考虑基坑护坡的后期维护成本,选择耐久性好的...
当基坑护坡工程临近既有建筑物时,保护既有建筑物的安全是重中之重。在施工前,对既有建筑物进行详细的调查,包括建筑物的结构类型、基础形式、建成年代以及现状等,通过沉降观测、裂缝观测等手段掌握建筑物的初始状态。在基坑护坡设计时,充分考虑既有建筑物基础荷载的影响,合理确定支护结构的形式和参数,如增加锚杆、锚索的长度和抗拔力,采用刚度较大的支护结构,控制基坑变形在允许范围内,避免对既有建筑物基础产生过大影响。在施工过程中,加强对既有建筑物的监测,增加监测频率,设置沉降观测点、倾斜观测点以及裂缝观测点等,实时掌握建筑物的变形情况。一旦发现异常,立即停止施工,分析原因并采取相应的措施,如进行地基加固、调整施...
基坑护坡工程的安全管理措施是保障施工顺利进行的关键。首先,建立健全安全管理制度,明确各级管理人员与施工人员的安全职责,确保安全管理工作落实到位。在施工现场设置明显的安全警示标志,对危险区域进行隔离,严禁无关人员进入。对施工人员进行安全教育培训,使其熟悉基坑护坡施工的安全操作规程,掌握安全防护知识与应急处理技能。在高处作业时,搭建牢固的脚手架与防护栏,施工人员必须系好安全带。对于机械设备,定期进行检查与维护,确保设备性能良好,安全装置齐全有效。在基坑开挖过程中,严格按照设计要求进行分层分段开挖,避免超挖。加强对基坑边坡的监测,发现异常情况及时采取措施。此外,制定应急预案,配备应急救援物资与设备,...
在粘性土基坑开展基坑护坡工程时,需充分考虑粘性土的特性。粘性土具有较高的粘聚力,但渗透性相对较差。在护坡技术选择上,土钉墙护坡较为常用。在施工土钉墙时,因粘性土较硬,钻孔难度较大,需选用合适的钻孔设备,如大功率的螺旋钻机,确保钻孔深度与角度符合设计要求。插入土钉后,灌注的水泥砂浆要具备良好的和易性与粘结性,以保证土钉与土体紧密结合。对于粘性土基坑,由于其排水不畅,易在基坑内形成积水,从而影响土体强度与护坡稳定性。因此,完善的排水系统至关重要。在基坑底部设置纵横交错的排水沟,其坡度应不小于 0.3%,以利于积水快速流向集水井。集水井应合理布置,且具有足够的深度与容积,配备高效的抽水设备,及时排除...
在基坑护坡工程中,悬臂式支护结构适用于一些基坑深度较浅且周边场地开阔的情况。这种支护结构主要依靠嵌入基坑底部土体的部分来维持稳定,利用土体对支护结构的被动土压力来抵抗基坑土体的侧向压力。通常采用钢筋混凝土灌注桩、地下连续墙等作为支护墙体。施工时,先按照设计要求进行桩或墙的施工,确保其垂直度和深度符合标准。灌注桩施工时,要保证钢筋笼的制作质量以及混凝土的浇筑密实度;地下连续墙则需控制好成槽的精度和泥浆护壁的效果。由于悬臂式支护结构没有额外的内支撑或锚杆,其设计和施工对土体的性质依赖较大。对于土质较好、较稳定的场地,它能发挥出施工简便、成本相对较低的优势。但在软土等较差地质条件下,可能需要增加支护...
在基坑护坡工程里,钢板桩支护有着独特的应用场景与优势。钢板桩通常采用热轧型钢或冷弯薄壁型钢制成,其截面形状多样,常见的有 U 型、Z 型等。在施工时,通过打桩机将钢板桩逐根打入基坑周边土体中,使其相互连接形成连续的墙体。钢板桩墙体具有较高的强度与刚度,能够有效抵抗基坑土体的侧向压力,防止土体坍塌。而且,钢板桩的施工速度相对较快,能够在短时间内完成支护结构的搭建,为基坑后续施工争取时间。例如,在一些临近河道或地下水位较高的基坑工程中,钢板桩支护既能起到挡土作用,又能较好地止水,有效阻止地下水渗入基坑。此外,钢板桩可重复使用,在基坑施工完成后,通过专门设备将钢板桩拔出,能降低工程成本。但在采用钢板...
在老旧城区改造项目中实施基坑护坡工程,面临着一系列独特挑战。老旧城区地下管线错综复杂,施工前虽进行管线探测,但仍可能存在未探明的管线,在基坑开挖和护坡施工过程中,极易造成管线损坏,影响城市正常运行。同时,老旧城区周边建筑物密集,基础形式多样且年代久远,基坑施工引起的土体变形可能导致周边建筑物出现沉降、开裂等问题。此外,场地狭窄,材料堆放和机械设备停放空间有限,施工交通组织困难。针对这些挑战,施工前进行全方面、细致的地下管线探测,采用物探、人工挖探沟等多种手段,准确掌握管线位置和走向。对于无法迁移的管线,制定专项保护方案,如采用悬吊、支托等方式进行保护。在基坑护坡设计时,充分考虑周边建筑物的影响...
以某超深基坑工程为例,该基坑深度达 20m,周边环境复杂,临近既有建筑物与地下管线。在基坑护坡方面,采用了地下连续墙结合锚索支护的方案。地下连续墙作为主要的挡土结构,墙厚 800mm,深度为 28m,深入到稳定的基岩中,确保了基坑边坡的稳定性。在地下连续墙施工过程中,严格控制成槽质量,采用铣槽机进行成槽作业,保证槽壁的垂直度与平整度,泥浆护壁效果良好,有效防止了槽壁坍塌。锚索设置了 3 道,锚索长度分别为 20m、22m、25m,通过张拉设备对锚索施加预应力,将地下连续墙与深部稳定岩体紧密锚固在一起。在施工过程中,加强对基坑边坡与周边建筑物的监测,监测数据显示,基坑边坡位移与周边建筑物沉降均控...
在地震区进行基坑护坡设计,抗震是关键考量因素。首先,要对场地进行详细的地震地质勘察,了解场地的地震动参数、地质构造以及土层分布等情况。根据勘察结果,合理选择基坑护坡的结构形式。对于较浅的基坑,可采用土钉墙结合钢筋混凝土面板的支护形式,但在土钉设计时,要适当增加土钉的长度和直径,提高土钉的抗拔力,增强土体与支护结构的整体性。对于较深的基坑,优先选用地下连续墙或桩锚支护体系。地下连续墙具有较大的刚度和整体性,能有效抵抗地震力产生的水平和垂直荷载。在桩锚支护中,优化锚杆或锚索的布置,增加锚固力,提高结构的抗震性能。同时,对基坑护坡的混凝土结构,提高其抗震等级,在混凝土中添加适量的纤维材料,如聚丙烯纤...
临近河道的基坑由于受到河水的影响,基坑护坡需要采取特殊的防护措施。首先,考虑河水的侧向压力和渗透压力,在基坑护坡设计时,适当增加支护结构的强度和刚度。采用地下连续墙或钢板桩作为围护结构时,墙深要足够,确保能有效抵抗河水压力,同时提高其止水性能。对于地下连续墙,在施工过程中严格控制成槽质量,保证墙体的垂直度和平整度,防止出现漏水缝隙。钢板桩施工时,确保锁口连接紧密,必要时进行锁口密封处理。为降低河水对基坑的渗透影响,在基坑周边设置止水帷幕,如采用深层搅拌桩或高压旋喷桩止水帷幕,在基坑与河道之间形成一道连续的止水屏障。同时,加强对基坑内地下水位的监测,当河水水位变化较大时,及时调整降水措施,通过增...
基坑护坡的成本控制对于工程的经济效益至关重要。在设计阶段,通过对不同护坡方案的技术经济比较,选择既满足工程安全要求又经济合理的方案。例如,对于深度较浅、土质较好的基坑,优先考虑成本较低的土钉墙或重力式挡土墙护坡;而对于复杂地质条件和对变形控制要求较高的基坑,综合评估各种支护形式的成本和效果,选择好的方案。在材料采购方面,建立良好的供应商关系,通过招标、询价等方式,选择质量合格且价格合理的材料供应商,批量采购以降低材料成本。同时,合理控制材料的损耗,加强施工现场的材料管理,避免浪费。在施工过程中,优化施工组织设计,合理安排施工人员和机械设备,提高施工效率,减少人工和机械费用。例如,采用先进的施工...
强风化岩基坑的岩石风化程度高,岩体破碎,稳定性差,基坑护坡施工有其特定要点。在施工前,对强风化岩的特性进行详细勘察,包括岩石的风化程度、节理裂隙分布、岩体强度等。根据勘察结果,合理选择护坡方案。对于较浅的基坑,可采用喷射混凝土结合锚杆支护的方式。首先对基坑边坡进行修整,清掉表面松散的风化岩石,然后钻孔插入锚杆,锚杆长度根据岩石风化深度确定,一般要深入到下部相对稳定的岩体中。在锚杆安装完成后,进行喷射混凝土作业,喷射混凝土的强度等级和厚度要符合设计要求,通过锚杆和喷射混凝土的共同作用,增强边坡的稳定性。对于较深的基坑,可能需要采用桩锚支护体系。灌注桩的桩径和桩长要根据基坑深度和强风化岩的特性进行...
在冻土地区进行基坑护坡施工,需考虑冻土的特殊性质。由于冻土在温度变化时会发生冻胀与融沉现象,对基坑边坡稳定性影响较大。在施工前,要对冻土的类型、厚度、含冰量等进行详细勘察。对于基坑开挖,尽量选择在冬季冻土期进行,采用机械开挖与人工辅助相结合的方式,减少对冻土的扰动。若在非冻土期施工,需对冻土进行预处理,如采用暖棚法、电热法等对冻土进行融化,然后及时进行基坑护坡施工。在护坡结构设计上,要考虑冻土冻胀力的影响,采用刚度较大的支护结构,如地下连续墙或桩锚支护体系。在桩基础施工时,要保证桩身的垂直度与混凝土的浇筑质量,防止因冻胀力导致桩身倾斜或断裂。对于锚杆、锚索施工,要确保钻孔内干燥,避免积水冻结影...
在粘性土基坑开展基坑护坡工程时,需充分考虑粘性土的特性。粘性土具有较高的粘聚力,但渗透性相对较差。在护坡技术选择上,土钉墙护坡较为常用。在施工土钉墙时,因粘性土较硬,钻孔难度较大,需选用合适的钻孔设备,如大功率的螺旋钻机,确保钻孔深度与角度符合设计要求。插入土钉后,灌注的水泥砂浆要具备良好的和易性与粘结性,以保证土钉与土体紧密结合。对于粘性土基坑,由于其排水不畅,易在基坑内形成积水,从而影响土体强度与护坡稳定性。因此,完善的排水系统至关重要。在基坑底部设置纵横交错的排水沟,其坡度应不小于 0.3%,以利于积水快速流向集水井。集水井应合理布置,且具有足够的深度与容积,配备高效的抽水设备,及时排除...