基坑支护施工方案
基坑支护施工方案完整版

XX X 工程基坑支护施 工方 案日期:日期:日期:第一章工程概况 ........................................ 错误!未定义书签。
一、编制依据二错误!未定义书签。
二工程概况匸错误!未定义书签。
三、 地基条件及水文特征二错误!未定义书签。
四、 基坑周边环境概况 ............................... 错误!未定义书签。
编制人: 审核人: 审批人:笫二章施1:方案。
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一、基坑土方开挖二错误!未定义书签。
二、降水工程施工方案Z错误!未定义书签。
三、基坑支护方案2错误!未定义书签。
四、边坡变形观测方案Z错误!未定义书签。
六、排水处理5口七、基坑后期维护二错误!未定义书签。
第三章质量控制措施。
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一、关键工序质量控制措施2错误!未定义书签。
(一)............................................ 、修整面壁质量控制措施错误!未定义书签。
(二)、土钉制作质量控制措施。
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(三)、喷射作业质量控制措施。
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二、特殊工序质量控制措施.......................... 错误!未定义书签。
三、重要部位控制措忧错误!未定义书签。
笫四章施匸中有关问题的影响及处理措施。
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一、施工噪音匸错误!未定义书签。
二环境保护匚错误!未定义书签。
笫五章基坑支护施工过程中的应急预案。
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一、局部垮塌二错误!未定义书签。
二、裂缝处理二错误!未定义书签。
三、软弱层处理...................................... 错误!未定义书签。
笫六章安全施工措施。
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一、管理LI标L错误!未定义书签。
二组织管虹错误!未定义书签。
三、安全防护管理二错误!未定义书签。
笫七章应急预案。
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笫八章文明施工措施。
基坑基础支护工程施工方案

一、工程概况1. 工程名称:XX项目基坑基础支护工程2. 工程地点:XX市XX区XX街道3. 工程规模:本项目基坑支护工程总面积约为5000平方米,基坑深度约为5米。
4. 工程性质:民用建筑基础工程5. 施工周期:60日历天二、施工依据1. 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)2. 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)3. 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)4. 施工图纸及设计文件5. 施工现场实际情况三、施工方案1. 支护结构形式根据工程地质条件、周边环境及基坑边荷载分布的特点,本项目基坑支护采用以下结构形式:(1)板桩围护墙:采用钢板桩围护墙,以防止地下水渗入和基坑边坡坍塌。
(2)内支撑系统:采用钢筋混凝土支撑和钢支撑相结合的方式,确保基坑边坡的稳定性。
(3)防渗帷幕:在基坑底部设置防渗帷幕,防止地下水渗入基坑内部。
2. 施工流程(1)施工准备:现场测量放线,清理场地,设置临时设施,施工材料准备等。
(2)钢板桩围护墙施工:首先进行钢板桩的打设,确保围护墙的垂直度和稳定性。
随后进行锁口焊接,确保围护墙的密封性。
(3)内支撑系统施工:在钢板桩围护墙完成后,进行钢筋混凝土支撑和钢支撑的安装,确保支撑系统的稳定性和可靠性。
(4)防渗帷幕施工:在基坑底部设置防渗帷幕,采用水泥土搅拌桩技术进行施工。
(5)土方开挖:在支护结构施工完成后,进行土方开挖,确保开挖深度符合设计要求。
(6)坑底处理:对坑底进行平整,确保坑底表面坚实、平整。
(7)回填土方:在基坑支护和土方开挖完成后,进行回填土方,确保回填土方的质量。
3. 施工质量控制(1)施工材料质量:严格控制施工材料的质量,确保材料符合设计要求。
(2)施工工艺:严格按照施工工艺进行施工,确保施工质量。
(3)施工监测:对基坑边坡、支护结构及周围环境进行实时监测,确保施工安全。
四、安全措施1. 施工现场安全:设置安全警示标志,配备安全防护设施,加强施工现场安全管理。
基坑支护施工方案

基坑支护施工方案一、施工前的准备工作在进行基坑支护施工之前,需要进行以下准备工作:1.地质勘察进行地质勘察,获取基坑区域的地质信息,包括土层情况、地下水位、地下水流方向等。
2.支护设计根据地质勘察的结果,进行基坑支护设计,确定支护结构的类型和尺寸。
3.材料采购购买所需的支护材料,包括钢板桩、桩基、土钉、混凝土等。
4.施工方案编制制定详细的施工方案,包括支护施工的顺序、方法、工艺等。
二、基坑支护施工步骤1.建立围护结构首先,根据设计要求和施工方案,在基坑边界处建立围护结构。
一般情况下,可以采用钢板桩作为围护结构,桩与桩之间使用连接件连接。
如果地下水位较高,还需要加设排水系统。
2.挖土开挖在围护结构内进行土方开挖,采取逐层逐段开挖的方式。
开挖过程中需要注意土壁的稳定,避免因土壁塌方引发事故。
3.土壁处理在土方开挖后,对土壁进行处理,以增加其稳定性。
可以采用喷混凝土、喷射法、灌浆法等方式对土壁进行加固。
4.支护结构加固根据支护设计要求,对支护结构进行加固。
可以采用土钉加固、喷射法加固等方式。
5.基坑排水根据地下水位情况,进行基坑排水。
可以采用井点式排水或者管网式排水。
6.混凝土浇筑在基坑支护完毕后,进行基坑底板的混凝土浇筑。
7.施工现场管理施工过程中需加强施工管理,包括现场安全、协调配合、施工质量等方面。
三、安全措施1.结构安全措施在进行基坑支护施工时,要保证支护结构的稳定性和强度,确保不发生塌方或支护结构倒塌等事故。
2.施工安全措施在进行土方开挖时,要及时进行支护,避免土壁塌方。
同时,要做好施工现场的通风、照明和防止积水等工作。
3.环境保护措施在进行基坑支护施工时,要注意对周边环境的保护,避免对地下水、土壤和周围建筑物等造成污染或损害。
四、质量控制措施1.施工方案管理根据施工方案进行施工,确保按照设计要求进行施工。
2.施工工艺管理根据施工工艺要求进行施工,确保关键环节的质量。
3.材料管理对采购的材料进行质量检查,确保所采购的材料符合相关标准。
基坑支护施工方案

基坑支护施工方案1.土钉墙施工1.1土钉墙施工部署根据整体施工部署,施工区域分为I,II两个区域。
每个区域又分为支护区和中心区。
施工时,首先将第一步土钉高度范围内的土清除,土钉墙施工插入。
组织施工队进行流水施工,以后逐层施工。
1.2施工工艺流程1.3主要施工工序1.3.1修坡基坑开挖作业用挖土机。
预留20~30cm厚人工修整,确保边坡的立面角和坡面的平整度。
当遇有上层滞水影响时,要在坡面上每隔1米插放一根泄水管,以减少滞水对坡面的压力。
1.3.2编扎钢筋网钢筋网按照φ6.5 mm@200×200编制,如遇到边坡土方稳定性差,在修好坡后,先喷射一层混凝土,然后再按正常顺序编扎钢筋网。
上下层的竖向钢筋搭接,长度大于一个网格,以保证钢筋网的整体性,有利于传力。
1.3.3成孔本工程主要采用人工洛阳铲成孔,成孔直径110mm。
在杂填土土层中,人工成孔较困难时,可采用锚杆机成孔,以确保土钉孔的成孔质量。
在成孔过程中,需将孔中的残土清除,确保有效孔深,才能保证下道注浆工艺的质量。
因第五层土钉位于卵石圆砾层中,如人工洛阳铲成孔困难可采用锚杆钻机进行成孔。
1.3.4土钉制作与安放为保证土钉能定位于孔的中心位置,需沿长度每隔2m焊上定位支架,定位支架的高度要确保使锚筋能够居中,注浆管绑在锚筋上。
插筋前应检查锚筋,包括长度、注浆管是否有漏浆等。
插筋时应抬起后部使之与成孔角度相同,徐徐插进,防止碰坏孔壁。
锚筋插入孔后应注意留出锚筋外露部分以满足固定的长度。
1.3.5注浆注浆质量是保证土钉抗拔力的关键。
在施工中必须认真按照设计要求,严格控制配料比,并根据施工需要,在浆液拌制过程中添加早强剂,以确保浆液的流动性和提高早期强度,使土钉早日进入工作状态。
注浆方式为底部注浆,即将注浆管插入孔底(距孔底200mm 左右),浆液从孔底开始向孔口灌填。
注浆一般不少于2次,保证浆液充满锚孔。
向孔内注入浆体的充盈系数必须大于1,必须保证注浆质量。
基坑支护施工方案及施工工艺

基坑支护施工方案及施工工艺一、前言基坑支护是建筑工程中常见的重要环节,对于保障施工安全和提高工效至关重要。
本文将针对基坑支护的施工方案及工艺进行详细论述,确保施工过程的顺利进行。
二、基坑支护施工方案1. 基坑支护设计理念基坑支护设计应遵循"安全、经济、合理、可行"的原则。
通过对现场地质情况、基坑深度和周边环境等因素的综合分析,确定最合适的支护方式。
2. 支护结构选择常见的基坑支护结构包括桩土挡墙、梁板支护、防护网及喷护混凝土等。
根据基坑的深度、土壤条件和施工工期等因素,选择合适的支护结构。
3. 支护材料选择支护材料的选用要考虑其强度、耐久性和适应性。
一般常用的材料有钢筋、混凝土、木材、钢板等。
根据设计要求和施工条件,选择合适的支护材料。
4. 施工过程控制基坑支护施工过程中,应加强现场管理,确保施工过程的安全和质量。
包括施工人员的技术培训、设备的检修和检测、施工过程的监控等方面。
5. 环境保护在基坑支护施工过程中,应加强环境保护意识,合理排放废弃物,减少对周边环境的污染。
施工完成后,应及时清理施工现场,恢复原状。
三、基坑支护施工工艺1. 施工准备工作施工前需进行勘察、设计和规划,确保施工的顺利进行。
确定施工范围、施工时间和施工方法等。
2. 地面开挖根据设计要求,进行地面开挖工作。
采取合适的开挖方式和工具,保证开挖的平整度和坡度。
3. 基坑支护安装安装基坑支护结构,包括桩土挡墙、梁板支护、防护网及喷护混凝土等。
按照设计要求和施工工艺进行安装,确保支护结构的牢固性和稳定性。
4. 施工过程控制在施工过程中,严格按照施工方案和工艺要求进行控制。
包括施工人员的技术培训、设备的维护和检测、材料的选择和使用等方面。
5. 现场管理和安全措施在施工现场加强管理,确保施工过程的安全和质量。
设置必要的安全警示标志,采取有效的安全措施,避免事故的发生。
四、总结基坑支护施工方案及施工工艺是保障施工安全和质量的重要环节。
4基坑支护施工方案

4基坑支护施工方案基坑支护是指在土方开挖中,采取一定的措施和手段,以保证土方的稳定和工程安全。
基坑支护施工方案的制定对于工程的顺利进行和质量的保证具有重要意义。
本文将介绍四种常用的基坑支护施工方案。
第一种方案是明挖法支护。
明挖法支护是指在挖土的同时进行支护。
具体方案如下:首先,对基坑边缘进行支撑,可以使用钢梁和立柱进行固定。
其次,在挖土过程中,适时进行横向和纵向的支护措施,常用的方法有桩土钢支撑、钢架支撑等。
最后,在挖土到一定深度后,可进行喷射混凝土或预制板的支护,以加固土方的稳定性。
第二种方案是人字梁法支护。
人字梁法支护是指在基坑四周设置人字梁,以固定土方。
具体方案如下:首先,在基坑四周的土方边缘设置人字梁,人字梁一端固定在基坑边缘的桩顶,另一端悬挑在土方中。
其次,在人字梁之间设置钢筋混凝土梁,以加固人字梁的稳定性。
最后,在人字梁顶部设置钢板和支撑框架,以支持土方和梁的荷载。
第三种方案是悬挑法支护。
悬挑法支护是指在基坑四周设置钢梁,然后土方悬挑在钢梁上。
具体方案如下:首先,在基坑边缘设置钢梁,钢梁要足够坚固以承受土方的重量。
其次,在钢梁上设置悬挑板,悬挑板可以采用钢板、木板等材料。
最后,在悬挑板上设置支撑框架,以支撑土方和悬挑板的荷载。
第四种方案是套筒桩法支护。
套筒桩法支护是指在基坑四周设置一圈套筒桩,以固定土方。
具体方案如下:首先,在基坑四周的土方边缘钻孔,然后安装套筒桩,并填充混凝土。
其次,在套筒桩之间设置连墙板,连墙板可以连接多个套筒桩,并加固土方。
最后,在连墙板顶部设置水平撑杆和对撑杆,以增加整个支护系统的稳定性。
以上是四种常用的基坑支护施工方案,每种方案都有其适用的情况。
在实际施工中,根据工程的要求和土质条件,选择合适的支护方案,并采取相应的措施,以确保基坑的稳定和工程的安全。
建筑工程基坑支护施工方案

建筑工程基坑支护施工方案一、基坑支护工程概述基坑支护工程是指在建筑物地下室、地下车库、地下管廊等地下结构工程中,为保护周边建筑物、地下管线和邻近地基的安全,对基坑侧壁进行支护和加固的工程。
基坑支护工程的施工质量和安全对于保障周边建筑物和地下结构的安全具有重要意义。
本文将围绕基坑支护工程的施工方案展开论述,包括基坑支护施工前的准备工作、施工过程中的技术措施和安全措施、以及施工后的验收和整改工作,力求提供一个规范严谨的基坑支护工程施工方案。
二、基坑支护施工前的准备工作1.项目背景调研:在进行基坑支护施工前,首先需要进行项目背景调研,包括地质勘察、地下管线情况、周边建筑物结构等情况的了解。
通过调研,能够全面了解基坑支护工程所面临的地质和工程环境,为后续施工过程中的技术措施和安全措施提供科学依据。
2.施工方案编制:在了解了项目背景的基础上,需要对基坑支护工程进行详细的施工方案编制。
施工方案应包括支护结构类型、支护材料选用、施工工艺流程、施工设备选型等内容,确保施工过程中的技术措施得到科学合理的安排。
3.安全技术交底:在施工前,需要对施工人员进行安全技术交底,包括施工现场安全要求、施工人员个人防护措施、施工过程中的安全注意事项等。
确保施工人员具备良好的安全意识,保障施工过程中的安全。
4.材料设备采购:根据施工方案的要求,对所需的支护材料和施工设备进行采购。
材料设备的采购应符合国家标准和质量要求,保证支护工程施工质量。
5.临时设施搭建:在进行基坑支护施工前,需要对施工现场进行临时设施搭建,包括施工临时用房、施工设备摆放区域等。
临时设施的搭建应符合安全要求,确保施工现场的通畅和安全。
以上就是基坑支护施工前的准备工作,通过充分的准备工作,能够为后续的施工过程提供良好的保障。
三、基坑支护施工过程中的技术措施和安全措施1.基坑支护结构类型选择:在进行基坑支护工程时,需要根据地质情况和工程需求,选择合适的支护结构类型。
基坑支护施工方案完整版

基坑支护施工方案完整版一、施工背景和目标根据工程图纸和设计要求,本次施工工程需要开挖一个20米*20米的基坑,地下深度为10米。
基坑周边土质松软,且周围有建筑物和管线,因此需要采取适当的支护措施,确保基坑施工的安全和周围环境的稳定。
施工目标:1.确保基坑开挖的稳定性和安全性;2.防止塌方和地层沉降;3.保护周边建筑物和管道;4.控制地下水位。
二、支护原则和方法1.支护原则:(1)按层次逐步进行开挖,分期施工;(2)采用合理的支护结构,保证基坑的稳定性;(3)尽量减少对周围环境的影响。
2.支护方法:(1)采用钢支撑:在基坑周边安装钢支撑,以增强土体的稳定性。
(2)采用桩基础:在基坑边缘或边角处设置深层钢筋混凝土桩,以进一步增强土体的承载能力。
(3)采用喷射混凝土:对于土层松软、稳定性差的区域,采用喷射混凝土法进行支护。
(4)采用挡土墙:根据土体类型和工程要求,适当设置挡土墙。
三、施工步骤和措施1.施工步骤:(1)准备工作:清理现场,搭设施工平台。
(2)设置支撑:根据设计要求和基坑的尺寸,按照一定的间距安装钢支撑和桩基础。
(3)喷射混凝土:对于土质不稳定的区域,使用喷射混凝土机进行喷射。
(4)挡土墙施工:根据设计要求和土质情况,进行挡土墙的施工。
(5)监测和调整:对基坑支护施工进行监测,及时调整支护结构。
2.施工措施:(1)制定严格的施工计划,并按照计划进行施工。
(2)加强现场管理,确保施工人员和设备的安全。
(3)设置警示标志,确保工地的安全和施工的顺利进行。
(4)对施工现场进行定期检查,及时发现和处理问题。
四、安全措施和应急预案1.安全措施:(1)施工人员要进行必要的安全培训,了解施工现场的风险和安全防护措施。
(2)施工现场必须设置安全警示标志,明确施工区域和安全通道。
(3)施工人员必须穿戴合适的安全防护用具,如安全帽、工作服、防滑鞋等。
(4)施工现场要配备必要的消防器材和急救设备,提前做好消防演练和急救预案。
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西蒋峪房地产开发项目三标段土石方开挖及基坑支护工程施工方案天元建设集团有限公司2014 年 11月 1 日目录一编制依据 (1)二工程概况 (2)1 工程概况 (2)2 现场及周边环境 (2)3 工程水文地质条件 (2)三施工部署 (6)1 施工原则 (6)2 施工准备 (6)3 施工段及施工顺序 (7)四施工方案 (11)1 测量放线 (11)2 土石方挖运 (12)3 爆破工程 (15)4 基坑支护 (15)4.1基坑支护设计方案简介: (15)4. 2基坑支护方案 (21)4. 3质量检测和验收 (21)5基坑监测 (21)6基坑降排水措施 (21)7基坑安全防护及巡视检查 (21)五施工质量控制措施 (23)六施工安全控制措施 (27)七重大危险源辨别及应急预案 (34)八工期计划及保证措施 (44)九冬季施工措施 (45)附件准备用于本工程的主要工程机械设备表 (47)附件拟配备本工程测量仪器设备表 (48)附件劳动力计划表 (48)一编制依据1.《济南市西蒋峪房地产开发项目(C、D1地块)岩土工程勘察报告》(山东省水利勘测设计院,2014.2)2. 拟建工程的场地总平面图、基坑支护设计图纸3.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)4.《建筑地基基础设计规范》GB50007-20115.《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-20126.《建筑边坡工程技术规范》GB50330-20027.《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-20098.《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-20019.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-201010.《混凝土强度检验评定标准》GJG107-201011.《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-200212.《济南市深基坑工程管理(暂行)规定》,济建发[2006]44号;13.《山东省边坡工程与基坑工程管理规定》,鲁建发[2006]27号;14.《建筑机械使用安全技术规范》(JGT33-2001)15.《建筑土石方工程安全技术规范》JGJ180-200916.《工程测量规范》GB50026-200717.《建筑变形测量规范》JGJ8-200718.《复合土钉墙基坑支护技术规范》GB50739-2011二工程概况1 工程概况西蒋峪房地产开发项目位于济南市旅游路以南,孟家水库西侧区域,北距奥体中心约2.7公里,属于龙洞片区的一部分。
西蒋峪三标段工程包括C地块1#~24#楼和1#~8#车库,1#、3#、4#、5#、7#、9#、11#、13#楼地上18层,地下2层,建筑高度为54.15m;2#楼地上14层,地下2层,建筑高度为42.7m;10#、12#楼地上13层,地下3层,建筑高度为44.5m;6#、8#、14#、15#、16#、17#楼地上11层,地下2层,建筑高度为33.85m;18#、19#、20#楼地上9层,地下2层,建筑高度为28.05m;21#、22#、23#、24#楼地上6层,地下2层,建筑高度为19.35m;1#~6#车库地下1层,局部地下二层,7#车库地下1层,8#车库地下1层。
总建筑面积212172.56m2。
该工程结构类型主楼为剪力墙结构,地下车库为框架结构,主楼为基础结构形式为筏板基础。
车库基础结构形式为独基、条基、防水底板。
本工程为群体工程,1#~6#车库为一个基坑,7#车库为一个基坑,8#车库为一个基坑,基坑开挖面积大,开挖深度为3.5m~11m,施工的内容主要是土方开挖、土石方运输和基坑边坡支护。
2 现场及周边环境场地位于济南南部低山丘陵区,南部低山丘陵区属泰山北麓余脉,群山起伏,沟壑纵横,海拔高度一般在100米以上。
拟建场地三面环山,东毗孟家水库,北侧为野峪岭,海拔高度为346米,南侧为棺材山。
场区位于西蒋峪村旧址所在处,周边环境较为简单,无建筑物及道路管线等设施,场区地形复杂,场地内分布有回填建筑垃圾。
场地内地下水类型为第四系季节性孔隙潜水及岩溶裂隙水,因适逢枯水期,勘察期间在钻孔内大部分未观测到地下水。
基坑北侧和西侧为山岭,靠近山体部分需要做山体支护(甲方分包);基坑南侧为市政道路。
3 工程水文地质条件3.1 气象水文条件3.1.1气象济南地处中纬度地带,属北温带湿润大区鲁淮区,为温暖半湿润季风性气候。
春季干燥少雨,夏季炎热多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷干燥。
据济南气象台提供的近50年以来的资料,按气温、降水量、蒸发量、风向风速、湿度与气压要素和冻土情况简述如下:年平均气温12.8℃~14.4℃,多年最高气温42.5℃(1955年7月24日);多年最低气温-19.7℃(1953年1月17日)。
多年平均降水量632.5mm,最大月降水量503.2mm(1987年8月),雨量分布不均,主要集中在7~9月份,占全年总降水量的56%左右.日最大降水量298.4mm(1962年7月13日),日最大降雪量190mm(1971年3月2日)。
多年平均雷暴日数为25.5天,多发生在4月下旬至9月中旬。
多年平均蒸发量2386.9mm。
多年平均风速3.2m/s,年平均风速2.3~7.9m/s,多年平均月最大风速18.8m/s,月平均风速2.2~4.1m/s,多年最大风速33.3m/s(1951年7月21日),风向北东。
历史上曾有龙卷风灾害发生。
年间最早冻结日期为十二月中旬,最晚为第二年的二月中旬,一般在一月上旬开始冻结;最早解冻日期为一月上旬,最晚为三月上旬,平均为二月上旬,最长连续冻结日数为81天(1966年12月8日-1967年3月6日),最短冻结日数为13天(1964年1月12日-24日),平均连续冻结日数在30天左右,最大冻土深度为0.44m。
3.1.2水文勘察区域附近主要有大辛河,大辛河发源于南部山区,在场地东部自南向北汇入孟家水库,水库流域面积20.6平方公里,总库容156万立方米。
在勘察区域中部有一泄洪沟存在,主要为山间沟谷雨水汇集冲刷侵蚀所制。
3.2 地形地貌勘察场地位于济南南部低山丘陵区,南部低山丘陵区属泰山北麓余脉,群山起伏,沟壑纵横,海拔高度一般在100米以上。
拟建场地三面环山,东毗孟家水库,北侧为野峪岭,海拔高度为346米,南侧为棺材山。
勘察区域地貌单元属于低山丘陵之间的山间沟谷洼地,地势较高,场地地形起伏较大。
场地第四系地层主要为人工堆填土、山麓斜坡堆积成因的黄土状粉质粘土、粘性土及碎石土,下伏奥陶系泥灰岩、白云质灰岩及燕山期闪长岩。
勘察区域范围内地形南北高,中间低,勘探点孔口高程介于182.17~230.78m之间,现状地面高差在50米左右。
工作区中部有一西南-东北-东西走向的沟谷,两侧为黄土塬台,现被建筑垃圾覆盖。
拟建勘察场地大部分为回填区,回填了厚度不等的建筑渣土,形成了多级较高的垂直陡坎,部分地段杂填土厚度超过25米。
3.3 工程地质条件从岩土工程勘察报告可知,三标段场地第四系地层主要为人工回填碎石土、山麓斜坡堆积成因的黄土状粉质粘土、粘性土及碎石土,下伏奥陶系泥灰岩、泥质灰岩、闪长岩及白云质灰岩,钻探深度范围内地层可分为8个主层,自上而下分述如下:①层杂填土:深褐色、黄褐色夹灰色,主要由粉质粘土、碎石、块石、建筑垃圾互相夹杂而成,一般呈松散~稍密状,填筑杂乱。
场区普遍分布,厚度:0.30~32.30m,平均12.75m;层底标高:168.84~228.21m,平均195.16m;层底埋深:0.30~32.30m,平均12.75m。
②层黄土状粉质粘土:黄褐色、棕褐色,可塑~硬塑,粘粒含量较高,孔隙、裂隙较发育,切面稍有光泽,无摇振反应,干强度中等~高,韧性中等,局部夹少量碎石。
场区局部分布,厚度:0.20~7.90m,平均2.53m;层底标高:168.92~224.51m,平均188.08m;层底埋深:4.30~31.90m,平均13.40m。
②-1层碎石土:黄褐色,稍湿,中密,碎石以灰岩、白云质灰岩碎块为主,次棱角状,粒径一般2~8cm,大者可达20cm,含量大于40%,粉质粘土充填。
场区局部分布,厚度:0.60~6.30m,平均2.28m;层底标高:166.25~218.86m,平均180.14m;层底埋深:5.20~35.90m,平均21.04m。
③层粘土:棕红色,硬塑状态,切面较光滑,无振摇反应,干强度高,韧性高,含较铁锰斑点,局部夹灰岩碎石。
场区局部分布,厚度:0.70~6.30m,平均2.11m;层底标高:165.84~222.61m,平均183.32m;层底埋深:7.10~27.50m,平均16.53m。
④层胶结砾岩:灰色,钙泥质胶结,岩心呈块状、短柱状,长2~15cm,砾石成分为灰岩,粒径0.5~8cm,局部溶孔较发育。
场区普遍分布,厚度:0.90~7.50m,平均2.65m;层底标高:177.60~207.35m,平均192.54m;层底埋深:5.00~29.00m,平均14.32m。
⑤-1层全风化泥灰岩:灰黄色、棕黄色,岩芯多呈坚硬土状,局部呈块状,粒径4~10cm,岩质软,锤击易碎。
根据取芯情况,该层为极软岩,破碎,岩体基本质量等级为Ⅴ级。
场区普遍分布,厚度:0.60~22.70m,平均 6.86m;层底标高:182.86~213.56m,平均199.18m;层底埋深:4.50~28.40m,平均17.61m。
⑤-2层强风化泥灰岩:灰黄色、棕黄色,块状构造,岩芯多呈块状、短柱状,长3~18cm,岩质较软,锤击易碎,岩溶较发育,局部呈蜂窝状,采取率40~70%,RQD指标一般为20~40。
根据取芯情况,该层为极软岩,破碎,岩体基本质量等级为Ⅴ级。
场区普遍分布,厚度:0.70~17.70m,平均 4.04m;层底标高:180.53~220.65m,平均196.21m;层底埋深:3.80~36.20m,平均17.47m。
⑤-3层中风化泥灰岩:灰黄色、棕黄色,块状构造,岩芯多呈柱状,柱长5~42cm,岩芯表面多见溶孔发育,岩芯锤击声音较脆,岩质较硬,采取率50~70%,RQD指标一般为40~60。
根据取芯情况,该层为软岩,较破碎,岩体基本质量等级为Ⅴ级。
场区局部分布,厚度:2.70~3.00m,平均2.85m;层底标高:184.39~190.41m,平均187.40m;层底埋深:23.00~33.00m,平均28.00m。
⑥-1层全风化泥质灰岩:灰紫色,岩芯呈坚硬土状,岩质软,钻进速度较快,根据取芯情况,该层为极软岩,破碎,岩体基本质量等级为Ⅴ级。
场区局部分布,厚度:0.60~1.90m,平均1.23m;层底标高:204.34~211.11m,平均207.56m;层底埋深:15.10~22.10m,平均18.95m。