4)公园,风景、游览区,文物古迹区,考古学、历史学、生物学研究考察区。
5.2场址比选
**********建设局有关领导与规划、设计、行业专家多次联合踏勘,结合国家标准和**********实际情况,初步选择了******场址、新民镇场址、现址(现垃圾场)3处比选场址。各选址方案比较如下:
1)******场址
位于市区西部**镇******,距城区约18.5km。 有利困素:
周边居民较少;只有一条村庄
有四面环山山谷,用于筑坝和填埋覆盖的土源充足; 容积可满足使用年限要求;
场址便于施工,用地面积充足,库容大。
不利因素:运输距离稍远,建成投入使用费用相对大。 2)新民镇场址
位于市区西南部新民镇西部,距市区约12km。 有利因素: 远距稍近; 非水源地;
用地面积小,库容不足。 不利因素: 周边有较多居民; 地质条件稍差;
3)现址(现垃圾场)扩建
位于廉安(***至安铺)公路,距廉城6km处。
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有利因素:
离市区较近,方便垃圾运输;
可利用已有的办公设施及生活设施等配置。 不利因素:
离村庄300米,地下水流向村庄,对村庄产生污染。 该址属平地,需重新开挖,工程量大。 各场址的综合比较见表5.2-1。
表5.2-1 场址综合比选
方案 项目 符合相关规划 对周边影响 交通 拆迁量 运输距离 库容及发展余地 地质条件 场址1 可与规划协调 小 较远,但在经济运距范围内 无 18.5km 大 较好 场址2 可与规划协调 大 稍近 大 12km 小 稍差 场址3 可与规划协调 大 便利 较大 6km 小 较好 根据上述三个场址的综合条件比选,可知:
******场址用地面积大,库容大,地质条件较好,距离虽稍远,但仍在经济运距范围内;新民镇场址距居民点近,场地建设条件差,库容较小;现址离村庄近,污染大。经综合比较,推荐选择******场址。
5.3拟建场址建设条件
5.3.1 拟建场址概况
项目建设地点为市区西部约18.5km的**镇******,地理坐标东经110°11′,北纬21°31′。
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5.3.2 拟建场址工程地质及水文地质条件
1)地形地貌
拟建场区属剥蚀侵蚀丘陵地貌。区内主要山体如大岭古、狮神地、马叫岭、亚妹山和童子岭等山顶高程均在145~165m之间,以东南角鸭子坑顶最高,达184.6m。经受过漫长地质时代的剥蚀侵蚀之后,除鸭子坑顶山西坡较陡外,大部分山坡平缓,山体浑园。山坡植被茂密,布满着乔木、灌木和杂草,未见水土流失现象。
本区属金坑河流域,一条小河自北向南从本区中部穿流而过。小河从响水潭流进,至上岩地流出,长年水流不断,勘察期间流量<0.1m3/s,最终汇入金坑水库。小河河道蜿然曲折,河谷断面除下游段呈“V”形外,大部为“U”形宽谷。宽谷底宽约40~60m,岸坡坡度18o~25o,大多不对称,岸坡稳定。区内冲沟发育,主要有亚妹山沟、木头庵——船底窝沟、高笋罙沟和社背沟等,均在区内外汇入小河。这些主要冲沟亦呈开阔的U形谷,谷坡平缓,谷底宽20m~30m,因此曾被当地人拦坝蓄水养渔,但现今多数已经枯歇。
2) 地层岩性
本区地层简单。全区地表场被第四系松散沉积物所复。其组成主要为残坡积层,广布于山坡和谷底。冲洪积层分布于河谷和沟谷底部,厚度不一,据勘探成果,小河河床处厚3.2m,木头庵沟处厚8.40m。人工堆积层为冲沟拦坝填土。
第四系下伏下古生界地层。由于大面积复盖,基岩露头极少,据露头和钻孔岩芯观察,定为片麻状花岗岩,基岩深变质。
3) 地质构造与地震
本区地质构造单元,按槽台说编绘的1:400万中国大地构造图,位
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于湘桂***褶皱带(二级)中的增城凸起(四级)内。该单元下古生界沉积经极深的区变质作用,后期岩浆活动强烈,形成本区深变质岩与多期侵入岩互相穿插。经历过多次构造运动之后该单元褶皱断裂发育,但本区由于广泛地被第四系所覆盖,大多数构造形迹均被掩埋。少数露头和钻孔岩芯显示,岩体不同方向的构造裂隙非常发育。
最新地质构造运动本区较为微弱,工程场地属于构造稳定区。按《1:400万中国地震动参数区划图GB18306-2001》,场地基本地震烈度为Ⅷ度。
4) 场区岩土的工程特征
扩建工程场区岩土可分为两大层。上部为松散土,下部为基岩。松散土已可分为人工填土、冲洪积层和残坡积层。基岩则按风化程度不同而分为全风化带、强风化带、中风化带和微风化带,现从上而下分述如下:
① 松散土(Q)
a. 素填土(Qml):为亚妹山沟和木头庵沟中渔圹拦坝(圹基)填筑土,多属粉质粘土,湿~稍湿,硬塑~干硬状,局部分布,厚3.6m。
b. 冲洪积层(Qapl):属二元结构,上部为粉质粘土和粉土,下部为砂层,分布于小河河床和各大冲沟底。冲洪积层厚度不一,据勘探成果,小河河床处厚3.2m,木头庵沟底厚8.10m。
粉质粘土和粉土浅黄色和土黄色,组成主要为砂,次为粉粒和粘粒,但结构不均匀,湿~稍湿,呈可塑~硬塑状。工程特性较好,具有中等压缩性,较高的抗剪强度,渗透性微弱。
砂层结构不均匀,组成包括含砾中粗砂和含泥粉细砂,土黄色和灰白色,松散,饱水,厚1.20m~6.60m。
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c. 残坡积层(Qedl):由粘土和粉质粘土组成,二者并无明显界面,一般粘土分布于上方,向下颗粒变粗而为粉质粘土,均含少量风化小角砾。残坡积土浅棕、褐黄、灰白色,部分夹灰黑色条带。勘察期间为旱季,残积土含水量少,属硬塑~干硬状态,结构较均匀,干密度较高,工程特性较好,具有中等压缩性,抗剪强度较高,渗透性微弱。
② 片麻状花岗岩(Pz1)
本区基岩野外肉眼定名为片麻状花岗岩,经室内镜下鉴定,其标本分别为混合花岗岩、混合片麻岩和眼球状混合岩。岩体经受过区域性的深变质作用和多期侵入活动后的强烈混合作用,岩性多变结构复杂,构造裂隙发育,加之长期风化剥蚀,岩石风化剧烈,风化规律明显,从地面向下,风化程度逐渐减弱。按照风化程度,大致可以分成全、强、中、微四个风化带。
a. 片麻状花岗岩全风化带
该带岩石褐色、棕红、灰白和灰黑色混杂,矿物中除石英外,长石类和黑云母等矿物已被风化为粘土矿物高岭石和绿泥石。该带工程特性较好,其压缩性中等,抗剪强度较高,渗透性弱,承载力较高。
除河谷底部外,全风化花岗岩分布于全区,一般厚度4.3m~7.7m,最厚10.50m。
b. 片麻状花岗岩强风化带
该带岩石褐黄、灰白、灰黑色混杂,矿物中长石类大多已高岭石化,黑云母风化为绿泥石,岩石强度低,风化裂隙发育,裂隙面被铁锰质充填,钻孔岩芯呈碎块状,内夹全风化土,岩体呈不连续的碎裂结构。该带承载力亦高。
强风化带厚度一般1.20m~5.80m,最厚处11.0m。
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