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3-降水方案精品

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浓度

最大冻土深度 0.8m。

2.4 河道段工程地质评价

设计河底高程由起点的 33.5m,逐渐降至 17.5m。

河道沿线地层简单,大部分河段为粘 / 砂/ 粘三层结构及砂 / 粘双层结构,局部为粘性

土均一结构。

河道两岸地表分布有厚度不等的填土层; 其下为粉土层, 该层厚度不大, 分布不连续; 之下为粉细砂层,该层分布较连续,局部缺失,该层厚度较为稳定,底部为粉质粘土 土交互沉积层,厚度较大,分布稳定。河床内广泛分布有厚度不等的淤泥,灰黑色,呈软 塑~流塑状态,厚度约为 1.0~2.0m。

设计河底大部分位于③粉细砂层上,部分地段位于④粉质粘土 粉土、①填土层上。②粉土地基承载力标准值

/ 粉土上,局部位于②

/ 粉

f ka=80~100kPa,③粉细砂地基承载力标准值

f ka=90~100kPa,④粉质粘土 / 粉土地基承载力标准值 f ka=130~150kPa。各段土层物理力学性 质建议值见表 4-1~4-6 。

杂填土层物理力学性质差异较大, 粉细砂填土、 淤泥密实度差, 不宜作为护岸工程基 础持力层,粉土素填土可夯实处理后作为基础持力层。

设计河底大部分位于③粉细砂层上, 部分地段位于粉土、 粉质粘土上, 存在渗漏问题, 建议粉细砂层允许水力比降 J 允=0.25,粉土、粉质粘土允许水力比降 J 允=0.45。

挡墙混凝土与粉细砂层地基间的摩擦系数 与粉质粘土间的摩擦系数 f=0.20 。

两岸堤岸多为人工填土层, 成分多为粉土、 粉质粘土, 总体填筑较好, 未有沉降现象。 大龙河河道内地表水水位及地下水水位受季节影响, 汛期地表水位较高, 之后逐渐下 降,地下水水位受地表水补给影响,高水位期滞后于地表水,应尽量避开地表水水位较高 的汛期施工。大部分河段存在施工排水、导流问题。

根据勘察结果判定,场区地震裂度Ⅷ度时,在饱和状态下,场区②粉土层、③粉细砂 层和④粉质粘土 / 粉土交互沉积层中粉土集中分布地段的粉土层存在地震液化问题。

表 4-2 桩号 4+500~7+100各土层主要物理力学指标建议值表

地 层 编

土层名称

含水

天然 密度 孔隙 比 塑性 指数 液性 指数

f=0.30 ,与粉土地基间的摩擦系数 f=0.25 ,

② 粉土 ③

粉细砂 压缩 模量 粘聚 力 内摩 擦角

地基承载力标准值 率

ω ρ % g/cm 比重ds 3

-

e I P -

%

I l

Es

-

MPa

4

C kPa

15

φ 20 22

f ka

kPa 80 90

°

④ ⑤

粉质粘土 /

粉土 中细砂

23.9

1.94 2.70 0.70 9 0.62 5 17 15 130 26

170

表 4-3 桩号 7+100~9+000各土层主要物理力学指标建议值表

地 层

含水 天然

比重

孔隙 塑性 液性 压缩 粘聚 内摩 地基承载力

土层名称

ω

密度 ρ

3

比 e -

指数 指数 模量 I P %

I l

-

Es

C

力 擦角

f ka

标准值

编 号 ② ③ ④

ds -

φ ° 20 22

% g/cm

粉土 粉细砂 粉质粘土/

MPa kPa 6

15

kPa 100 100

21.4 2.01 2.70 0.60

粉土 中细砂

地质报告中结论与建议

8.7 0.61 6 17 15 150 26

180

⑤ 2.5

(1) 根据《中国地震动峰值加速度区划图》 (GB18306-2001),50 年超越概率 10%, 场地动峰值加速度为 0.20g ,相当于地震基本烈度为Ⅷ度。

(2) 大部分河段施工存在施工导流问题。

(3) 河道开挖,建议临时开挖边坡值:填土 1:1.25 ,松散处采取一定的支护措施,砂 层 1:1.25 ,并采取一定的支护措施,粉土 / 粉质粘土 1:0.75 。

建议永久开挖边坡值: 1:2.0~1:2.5 。

(4) 河道内存在一定厚度的淤泥,其物理力学性质差,不宜作为基础持力层。 三、 降水施工方案 3.1 降水工程设计方案

根据地质勘探资料知,现场地下水的情况如下:

大兴区大龙河(京开高速路~市界段)治理工程(第六标段)桩号自 结束,河道长 2400 米。

管道平均管道挖槽深度在 3.4 米~5.8 米之间, 降水后水位到垫层下 0.5 米标高, 与常 水位相比则降水厚度为 1.48 米-4.236 米,疏通河道后,截污管道基础低于设计河底高程 约 1 米,护坡浆砌石护脚下的砂砾料垫层底标高低于设计河底高程

1.1m, 如果考虑降水到

6+000到 8+400

砂砾料垫层下 0.5 米,则实际降水在河底下 1.6 米。

由于河底高程为粉细砂土层,河道中沟降水无法实施,结合本工程实际情用轻 采,况型井点降水方式经济合理。

由于护坡浆砌石护脚最小距离为

30 米,所以在河道坡面上设置 2 排降水井,其中一

所以降水井设在河坡中部较

侧为护坡浆砌石护脚基础施工与截污管线施工提供降水 ,业作为合适,见下图 :示

降水井井间距 1,5 米,降水井深度 10米,河道总长 2400米,扣除拉纤管施工段约50 米外,降水段长度 2350 米,由于设置 2 排,则降水井累计长度为 4700 米。 3.2 井点管埋置深度验算

H≥ H1+h+iL+l

H--- 井点管的埋置深度

H 1--- 井点管埋设面至基坑底面的距离 h---

安全距离

i--- 降水曲线坡度,本工程取0.1 L--- 井点管中心至基坑中心短边距离 l--- 滤水管长度

H≥ 8.5 米,所以埋深选择10 米满足要求。

3 .3 井点数量及间距验算 一级井点

(1)基坑总用水量计算

Q=1.366K(2H-S)S/(lg

Q--- 群井涌水量 K--- 渗透系数 H--- 含水层厚度 S--- 水位降低值 X0--- 基坑的假想半径

R-lg x0)

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浓度最大冻土深度0.8m。2.4河道段工程地质评价设计河底高程由起点的33.5m,逐渐降至17.5m。河道沿线地层简单,大部分河段为粘/砂/粘三层结构及砂/粘双层结构,局部为粘性土均一结构。河道两岸地表分布有厚度不等的填土层;其下为粉土层,该层厚度不大,分布不连续;之下为粉
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