抽水试验报告

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抽水试验报告

抽水试验报告

抽水试验报告一、引言深基坑是城市建设中常见的工程,其施工过程中常会涉及地下水。

为了了解地下水的水质和水位,以及对基坑施工的可能影响,需要进行抽水试验。

本次试验旨在通过抽水试验,获取并研究深基坑地下水的相关参数,为基坑工程的施工提供科学依据。

二、试验设备和方法1.试验设备:本次试验使用了水泵、水位计以及水样采集器等设备。

2.试验方法:(1)确定试验地点:选择一深基坑工地作为试验地点,并将试验点确定在基坑附近,以确保地下水的获取。

(2)安装水位计:在试验地点附近挖掘一个试验井,将水位计安装在试验井中,并记录初始水位。

(3)设置水泵:在试验地点附近安装水泵,并与试验井相连。

通过控制水泵的开启和关闭,实现地下水位的改变,并记录不同时间段的水位变化。

(4)采集水样:在试验的不同时间点,使用水样采集器采集地下水样本,送至实验室进行水质分析。

三、试验结果与分析1.水位变化曲线图:根据试验结果,我们制作了基于时间的水位变化曲线图。

从图中可以看出,在开始抽水后,地下水位逐渐下降,直至稳定。

当停止抽水后,水位开始逐渐恢复至初始水位。

这表明水位与抽水的时间和强度密切相关。

2.水质分析结果:将试验期间采集的水样送至实验室进行水质分析,结果显示,在试验地点的水质为优良。

水样中包含的主要物质为溶解性氧、硫酸盐、硝酸盐、氯化物等。

其中,硫酸盐和硝酸盐的含量较高,这可能与周围环境和地质条件有关。

四、结果讨论通过本次实验,我们获得了深基坑地下水的水位变化和水质情况。

根据水位变化曲线,我们可以估计地下水位和抽水时间的关系,并掌握抽水过程中水位的变化规律。

根据水质分析结果,我们对地下水的水质进行了初步评估,发现了硫酸盐和硝酸盐的较高含量。

五、结论1.地下水位与抽水时间和强度相关,可以通过抽水控制地下水位。

2.试验地点的地下水水质为优良,但硫酸盐和硝酸盐的含量较高。

六、试验总结与改进建议通过本次试验,我们对深基坑地下水的水位和水质有了初步了解。

抽水试验报告4.24

抽水试验报告4.24
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4.2 资料整理 现场资料整理主要是绘制 Q-t 曲线、s-t 曲线,详见以下:
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Q-t 曲线、s-t 曲线表
第二章:试验场地工程工程地质及水文地质条件 2.1 气象水文 杭州市地属亚热带季风气候区。四季分明,温暖湿润,雨量充沛。多年平均 气温 16.5℃,极端最高气温 40.3℃(2003 年 8 月 1 日),极端最低气温-9.6℃ (1969 年 2 月 6 日)。历年平均降雨量 1400.7mm,年最大降水量 2354.6mm,年 最小降水量 951.7mm,年均大雨(日雨量≥25mm/d)以上日数 16 天左右,年均暴 雨(日雨量≥50mm/d)以上日数 3.5 天,年均大暴雨(日雨量≥100mm/d)以上 日数不到 0.5 天。降雨主要集中在 4~6 月(梅雨季)和 7~9 月(台风雨季), 梅雨季降水强度不大,但持续时间长,极有利于地下水的补给,是地下水的丰水 季 节 。 日 最 大 降 雨 量 191.3mm ( 2007.10.7 ) , 1 小 时 最 大 降 雨 量 77.6mm(1987.7.22)。年均蒸发量 1252.8mm,多年平均相对湿度 80~82%;多年
m m
各观测井降深情况见下表: 各观测井降深情况表
抽水次序 第一级降深 第二级降深 第三级降深
.40 9.50 11.10
第四章:试验资料整理 4.1 原始记录整理 将现场采集的每阶段数据进行了汇编,详见以下: 第一阶段:抽水孔与观测孔的抽水及恢复的 t-s 记录;流量观测记录 第二阶段:每个落程的水位观测记录、流量观测记录 第三阶段:抽水孔与观测孔的抽水及恢复的 t-s 记录;流量观测记录
1
平均雷暴日数 36 天,最多雷暴年 56 天;多年平均大雾 51 天,最多大雾年 64 天;全年平均日照 1899.9 小时,无霜期 209 天;最大积雪厚度为 30cm。 夏季盛行南-西南风,年平均风速 1.3~2.4m/s,冬季盛行西北风,全年主导 风向以西南风和西北风为主,其频率分为 10%~25%。全年 0~3.0m/s 风速所见 比例为 92.4%。 7~9 月份易受台风影响, 据杭州气象台实测历史最大风速为 28m/s (1967 年 8 月),风向 ESE。 2.2 场地工程地质条件 根据详勘报告,各地基岩土层的分层描述如下: ①1 杂填土:杂色,松散,以碎石、砖块、砼块、建筑垃圾等为主,粘性土、 粉土充填其中,含较多植物根茎,夹有少量有机质、腐殖质,局部为硬度较高的 老建筑物基础,层厚 2.20~5.50m。 ③-1 粘质粉土:灰色、灰黄色,湿~很湿,稍密,含云母碎片,该层全场分 布,层顶高程 1.38~4.89m,层厚 5.90~9.50m。 ③-2 砂质粉土夹粉砂:灰色、灰黄色,湿,稍密~中密,含云母碎片,夹粉 砂,该层全场分布,层顶高程-3.16~-6.18m,层厚 2.50~5.80m。 ③-3 粘质粉土:灰色,很湿,稍密,含云母碎片,底部粘粒含量较高,该 层全场分布,层顶高程-7.44~-10.45m,层厚 2.80~6.60m。 ④淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,含腐殖质、有机质,局部夹薄层粉土,该 层全场分布,层顶高程-11.54~-14.67m,层厚 2.10~6.80m。 ⑤粉质粘土:上部灰绿色、下部灰黄色,可塑~硬可塑,含云母及氧化铁斑 点,局部夹薄层状粉土,该层全场分布,层顶高程-16.76~-19.78m,层厚 2.70~ 6.70m。 ⑦-1 粉质粘土混粉砂:灰黄色,可塑,含氧化铁斑点和少量云母碎片,混粉 砂,局部粉砂含量较高,该层全场分布,层顶高程-20.64~-24.34m,层厚 1.20~ 6.00m。 ⑦-2 粉砂:灰黄色,饱和,中密,以粉砂为主,局部含细砂和少量粘性土, 偶见少量砾石,底部砾石含量增多,⑦-1 粉质粘土混粉砂:灰黄色,可塑,含氧 化铁斑点和少量云母碎片,混粉砂,局部粉砂含量较高,该层全场分布,层顶高 程-22.70~-27.46m,层厚 1.20~6.20m。

吉林大学抽水试验设计报告

吉林大学抽水试验设计报告

目录第一章、项目概况 (2)第二章、工作区概况 (2)1、地理位置 (2)2、地形地貌 (2)3、气象水文 (3)4、地质条件 (3)5、水文地质条件 (4)6、井孔及地下水流场 (4)第三章、抽水试验目的 (5)第四章、抽水试验设计依据 (5)第五章、抽水试验方案 (5)第六章、抽水试验技术要求 (6)1、水位监测 (6)2、流量监测 (6)3、水温监测 (6)4、水质监测 (7)第七章、水文地质参数计算方法 (7)1、稳定流Dupuit公式法 (7)2、Theis 配线法 (7)3、Jacob 直线图解法 (7)4、水位恢复法 (7)第八章、预期成果 (7)(吉林大学2012级地下水秘)第一章、项目概况吉林大学地下水长期观测试验场位于吉林大学朝阳校区地质宫后侧的小型地下水原位试验场,始建于2010年10月,占地约1500m2。

配置TRM-ZS2型小型气象站、PC-2S型土壤水分测定系统以及8眼地下水位动态长期监测井。

作为吉林大学地下水科学与工程专业、水文与水资源工程专业的综合实践场所,试验场具备气象观测、地下水位动态观测、土壤水分观测、地下水水质监测等功能。

自2012年开始,该试验场地增加了本科三年级生产实习的抽水试验内容。

第二章、工作区概况(地理位置,分布范围,地形地貌,气象水文,地质与水文地质条件,井孔位置分布,井径、深度、高程,初始流场等值线)1、地理位置抽水试验场位于长春市中部吉林大学朝阳校区内,长春市是吉林省省会,是全省的政治、经济、文化和交通中心。

地处我国松辽平原东部,是东部低山丘陵向西部台地平原的过渡地带。

地理坐标为E 125°11′~125°27′,N 43°45′~44°00′。

西北与松原市毗邻,西南和四平市相连,东南与吉林市相依,东北同黑龙江省接壤。

第二松花江、饮马河、伊通河纵贯其间,伊通河为主要河流,沿河两岸则为平坦的冲积平原。

2、地形地貌长春到四平深断裂是一条分割山地与平原的朱构造线,构造线以东为隆起区,以西为沉降区,长春地区位于隆起区和沉降区之间。

抽水试验报告

抽水试验报告

武汉市城市天然气供气工程(二期)天兴洲长江穿越工程抽水试验报告编写:龙治国陈德明审核:张杰青高振宇审定:官善友武汉市勘测设计研究院二○○六年五月目录一、前言二、水文地质条件概述三、成井施工四、试验目的五、计算公式六、计算数据及结果附图:抽水试验综合成果图一、前言武汉市城市天然气供气工程(二期)天兴洲长江穿越工程(以下简称天然气长江穿越工程)是我国西气东输工程武汉段的重要组成部分,也是武汉市天然气高压管道闭合成环的重要节点。

拟建天然气长江穿越工程拟从长江南岸青山区建设十一路与临江大道交汇处(青山港武丰闸)附近柳林公园内(坐标为X = 392793.434,Y =539422.737)穿越长江右汊(青山夹水道)、天兴洲、长江左汊(沙口水道)至长江北岸江岸区谌家矶新河大桥西侧平安铺村附近(坐标为X=396779.554,Y=536979.318)。

天然气管道直径为DN700mm,设计压力2.5MPa,总长约4.6754km左右,拟采用非开挖方式穿越长江。

据我院于2006年3月6日完成的该工程可行性研究及初步设计阶段岩土工程勘察报告,设计初步确定了采用定向钻方案,分四段穿越长江,其中长江左右两汊采用一次定向钻通过,天兴洲体采用两次定向钻通过。

四段穿越管道的连接以及与该工程以外的管道连接拟设5个工作坑(井),采用大开挖的方式施工。

为求取天然气长江穿越工程天兴洲穿越连接点附近地层的水文地质参数,我院于2006年4月13日至4月25日,对该工程场地进行了水文地质勘察。

分别在天兴洲北侧防洪堤附近和南侧防洪堤附近,各打凿抽水试验井1口,观测井3口;并于4月17日8时至4月19日3时在天兴洲北侧进行了3个降深的稳定流抽水试验,4月23日14时至4月25日11时在天兴洲南侧,进行了3个降深的稳定流抽水试验。

二、水文地质条件概述天兴洲位于长江中心,四面被江水包围,地层为第四系冲积形成的粘性土、砂类土,下伏基岩,地质结构特征简要如下:天兴洲北侧抽水试验孔附近地层0~2.0m左右为杂填土2.0~4.0m左右为淤泥4.0~8.0m左右为粘性土8.0~16.0m左右为粉砂夹粘性土16.0~23.0m左右为粉细砂23.0~27.0m左右为粘性土夹粉砂27.0~38.0m左右为粉细砂38.0~42.0m左右为中粗砂混砾卵石42.0m以下为基岩该场地地下水主要为8.0~42.0m砂层中的孔隙承压水,受长江江水影响较大,含水层厚度为34.00米左右。

机井抽水试验方案

机井抽水试验方案

机井抽水试验方案一、试验目的1.评估机井的水源产能和水质特性。

2.评估机井的可持续运行性能。

3.判断机井能否满足设计要求,并确定是否需要调整或优化机井的设计。

4.提供参考数据,用于机井运营和维护管理。

二、试验前准备1.了解机井的设计和施工情况,包括钻探记录、井径、井深、井壁和滤管材质等信息。

2.准备试验所需仪器设备,如抽水设备、水量计、水质测试设备等。

3.安排试验人员和协调试验时间。

三、试验内容1.确定试验点和试验范围,根据机井的设计要求选取合适的试验点。

2.安装试验仪器设备。

将抽水设备下放到机井中,确保安全可靠。

根据需要安装水量计和水质测试设备。

3.启动抽水设备,开始试验。

试验期间应记录试验点的水位、水温、流量、扬程等参数,并进行定期水质测试。

4.在抽水试验过程中,可以调整抽水深度、抽水速度等参数,以测试机井在不同工作条件下的产能和水质特性。

5.试验结束时,关闭抽水设备,并记录试验数据。

四、试验结果分析1.对试验数据进行整理和分析,计算机井的平均产能和水质特性指标,如水位变化速率、抽水量变化速率、水质浓度等。

2.根据试验结果评估机井的产能和水质特性是否符合设计要求,并判断机井是否需要调整或优化。

五、试验注意事项1.试验期间应保持试验点周围环境的稳定,避免因外部因素导致试验结果的误差,如降雨、地震等。

2.试验设备的安装和操作应按照相关规范和标准进行,确保试验的准确性和可重复性。

3.在试验结束后,应及时清理试验现场,保持环境的整洁和安全。

4.在试验过程中,遇到问题或异常情况应及时处理,并记录相关情况。

六、试验报告编写1.试验报告应包括试验目的、试验内容、试验结果分析以及结论等内容。

2.试验报告中应附上试验数据的详细记录和分析。

3.试验报告应简明扼要地说明机井的产能和水质特性,明确机井是否符合设计要求,并提出调整或优化的建议。

以上是机井抽水试验方案,希望能对您有所帮助。

如有其他问题,请随时提问。

矿井抽水报告模板范文

矿井抽水报告模板范文

矿井抽水报告模板范文一、报告摘要本报告旨在分析某矿井的抽水情况,以及对后续生产安全构成的影响。

通过对矿井的现场勘查和数据分析,得出了以下结论:1.矿井的抽水装置运行正常,抽水流量符合设计要求;2.矿井周边地质环境复杂,需进行压力实验;3.抽水对地下水位和水质造成影响,应建立有效控制措施。

因此,通过进一步监测和加强管理,可以保证矿井的安全生产。

二、矿井抽水情况1. 抽水装置矿井抽水装置采用XX型号水泵,安装在井下的抽水井筒内部。

经过实际检测,水泵运行正常,抽水流量稳定,符合设计要求。

另外,抽水井筒内部结构完好,未发现渗漏现象。

2. 环境勘查在矿井周边进行环境勘查时,发现该区域地下水含量较高,且地质构造复杂。

需要进行压力实验,以避免发生地下水涌入的现象。

3. 抽水对地下水位和水质的影响通过对矿井周边地下水位和水质的监测,发现矿井的抽水对周边地下水位和水质都有一定的影响,但影响范围有限。

三、结论与建议本报告分析了矿井抽水的情况,得出了以下结论:1.矿井抽水装置运行正常,抽水流量符合设计要求;2.矿井周边地质环境复杂,需进行压力实验;3.抽水对地下水位和水质造成影响,应建立有效控制措施。

基于以上结论,我公司提出以下建议:1.加强矿井周边地下水位和水质的监测,及时发现异常情况并采取相应措施;2.建立有效的抽水控制措施,减少抽水对周边地下水位和水质的影响;3.进行压力实验,减少地下水涌入的风险;4.加强矿井抽水装置的日常维护,确保装置的长期稳定运行。

四、参考资料1.矿井抽水手册;2.矿山地质环境监测标准;3.某矿山抽水设备使用说明书。

抽水试验报告2

抽水试验报告2

一、前言XXXXX基坑人工挖孔桩施工时,发现桩孔涌水量较大,尤其是施工5#基坑(桩基挖孔桩孔深≥25m)时,涌水量更大,为方便基础施工,业主委托我公司对5#栋基础进行抽水试验,提供单孔涌水量。

二、工程地质条件该工程所在地区的第四系地层为中更新世纪白沙井组双层结构粘性土、卵砾土,基岩为白垩系下统神皇山组泥钙质砂岩、砾岩综合体。

该岩层裂隙发育,由于5#栋为砂岩与砾砂的交界处,具有富水构造的裂隙更发育。

三、试验方法及技术要求3.1试验原理:试验时,抽水孔以设计的流量向外抽水时,在抽水孔影响半径以内会形成一降落漏斗。

通过布置在观测线上的观测孔,在规定时间内观测到水位。

利用稳定流理论,依据裘布依计算完整孔抽水计算公式计算出单孔涌水量。

3.2试验方法:单孔抽水试验采用稳定流抽水试验,抽水试验孔宜采用完整井。

观测孔深应尽量与抽水孔一致。

设置抽水孔1个,设计孔深50m,孔径0.5m,在距抽水孔10m、20m处各设置1个观测孔,孔深45m。

孔径0.2m。

采用100m型专用钻机成孔,专用抽水试验设备进行抽水。

测钟量测水位。

3.3技术要求:(1)动水位的观测:为满足非稳定流抽水试验计算参数的要求,抽水初期动水位观测时间应按1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30min(累计时间)进行观测,以后每隔30min观测一次。

观测孔观测时间与抽水孔性同。

(2)涌水量观测:按稳定流抽,水位流量同时测定,观测时间应为5、10、20、30min(累计时间),以后30分钟观测一次。

(3)试验时间:本次试验时间从2009年3月30日21:00时进行至2009年3月31日21:00结束,试验进行24小时。

四、数据整理4.1现场记录表格见附表。

4.2根据实测的流量与计算的降深绘制Q~S关系曲线见下图。

由图中曲线看出,随降深增大,流量亦增加。

五、结论经过抽水试验得出单孔累计涌水量为61.2T/D,并由此推断该基坑涌水量每天不小于61.2吨。

抽水试验报告_3

抽水试验报告_3

1、前言1.1工程概况襄阳滨湖春晓花园项目位于襄州区航空路以南,规划车站路以东,该项目由两栋21层住宅楼和两栋11层住宅楼组成,下设一层整体地下室。

总用地面积17615m2,建设用地面积10179m2,总建筑面积40251m2,其中地上总建筑面积26413 m2,地下总建筑面积26413 m2,停车位236个。

场地整平标高为67.50m。

地基允许变形量0.002L(L为相邻柱基的中心距离mm),1#、2#住宅楼的整体倾斜允许值为0.0025,3#、4#住宅楼的整体倾斜允许值为0.003,1#、2#、3#、4#高层住宅楼中心点的计算沉降量为200mm。

各建筑物具体概况如下表⑴:拟建建筑物概况表表⑴为获取场地含水层水文地质参数,为基坑降水提供水文地质参数,布置抽水试验井一口CS1(勘探孔DK5号孔附近)作抽水试验孔。

受建设方委托,我公司于2014年4月15日进场,4月24日完成抽水试验等外业工作,井深约20.0m,抽水试验采用三次降深。

通过抽水试验,基本上掌握了该场地水文地质参数。

1.2 执行标准及规范本工程主要执行下列标准及规范:《工程地质手册》(第四版)《水利水电工程地质手册》《供水水文地质勘察规范》(GB50027-2011);《城市供水水文地质勘察规范》(CJJ16-88);2、地形、地貌及地质概况襄阳滨湖春晓花园项目位于襄州区航空路以南,规划车站路以东,南距唐白河不足1Km,勘探点高程在66.70m~67.21m之间,整个场地地面相对平坦,高差仅0.51m。

地貌单元上属汉江(唐白河)Ⅱ级阶地,场地土层自上而下为第四系上更新统(Q3)冲洪积粉质黏土、细砂、圆砾,下部为第四系中更新统(Q2) 冲洪积中砂、粉质黏土、圆砾。

3、水文地质条件拟建场区位于汉江(唐白河)Ⅱ级阶地,地下水主要为填土层中的上层滞水和细砂、中砂、圆砾层中的孔隙承压水。

上层滞水:赋存于上部①填土层中,补给来源为大气降水,靠自然蒸发排泄,其水位变化较大,无统一自由水位,水位随大气降水及地表排水强度波动,一般为季节性含水,雨季含水,旱季疏干。

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抽水试验的水要求排入离抽水井较远的下水道中。
(三)、抽水试验现场资料整理
进行抽水试验时,需要在现场整理编制下列曲线图表,可及时了解试验进行情况,检查有无反常。
1、Q、s~t过程曲线;
2、Q=f(s)关系曲线;
(四)、成井工艺
主抽水井T2W1、T2W2,孔径Ф200,泥浆钻进,钻至预定深度,然后下井管(井径Ф108),用清水冲孔洗井后填砾。
第一层微承压含水层为③-2c3+d3-4粉土夹粉砂,隔水顶板为②-1b2-3粘土、粉质粘土、②-2b4粉质粘土、淤泥质粉质粘土、②-3b2-3粉质粘土和③-1b1-2层粉质粘土,隔水底板为③-3b1-2层粉质粘土(层顶埋深)。
第二层微承压含水层为③-4b2-3粉质粘土(含团块状粉细砂)、③-4c1-2+d1-2层粉砂夹粉土、③-4e层含卵砾石粉细砂,隔水顶板为③-3b1-2层粉质粘土、③-3b2-3层粉质粘土和③-3b3-4层淤泥质粉质粘土、粉质粘土,隔水底板为下伏岩层(层顶埋深)。
1、地表水
场地内地表水体极为发育,沟塘众多,深浅不一。场地南侧有东西向的洋山河,西侧前庄南路以西为内河。勘察期间场地内地表水体水面高程为~(吴淞高程系),水深~,淤泥厚度~。经调查了解,洋山河近十年最高水位约为(吴淞高程系)、内河近十年最高水位约为(吴淞高程系)。
场地内及周边地表水与地下水存在着较为密切的水力关系——互补关系,且对工程建设有较大影响。
(2)基岩裂隙水
基岩裂隙水按含水岩层的岩性划分为碎屑岩类裂隙水。勘探揭示,碎屑岩类裂隙水的含水层为白垩系葛村组(K1g)泥质粉砂岩。岩层风化强烈,强风化岩层中含有少量风化裂隙水;
试 验报告
深部风化裂隙减弱,存在构造裂隙,但裂隙呈闭合状,多泥质充填,根据区域水文地质资料,其渗透性较差,水量贫乏。
三、试验设计与实施
六、附件
1、试验点平面布置图 1张
2、抽水井地层剖面图 2张
3、水位观测记录 4张
粉质粘土、淤泥质粉质粘土
灰色
流塑
饱和,局部夹薄层粉土,具水平沉积层理。无摇振反应,切面稍有光泽,干强度、韧性中等,
②-3b2-3
粉质粘土
灰色
软-可塑
饱和,切面稍有光泽,干强度、韧性中等。
③-1b1-2
粘粉质粘土
灰黄、褐黄色
可-硬塑
局部为粘土,见少量铁锰质结核。无摇振反应,切面有光泽,干强度、韧性中等偏高。
2、观测井成井工艺
观测井采用泥浆钻进,孔径Ф146,钻至预定深度,然后下井管(井径Ф89),用清水洗孔,水变清后填砾。
(五)、试验实施情况
试验自2010年5月18日进场至2010年5月24日结束。5月18日开始开始抽水井T2W1、及T2W2与观测井T2G1、T2G2的施工,T2W1开孔口径Φ200mm,至③-2c3+d3-4粉土、粉砂层,至③-3b1-2粉质粘土层,钻至,下Φ108mm井管,其中下部滤水管,上部井管4m,然后洗井,至清水后,开始小泵量下砾料,填至,上部再用粘土封堵隔死,最后开始试抽水,当天完成;T2W2开孔口径Φ200mm,至③-2c3+d3-4粉土、粉砂层,至③-3b1-2粉质粘土层,钻至,下Φ108mm井管,其中下部滤水管,上部井管5m,然后洗井,至清水后,开始小泵量下砾料,填至,上部再用粘土封堵隔死,最后开始试抽水,当天完成;当天还完成另外两口观测井T2G1、T2G2的施工,孔径Φ146,分别清水钻至、,下Φ89井管后洗井,分别填砾料至、,上部用粘土球封堵隔死。待水位稳定后进行抽水试验。
承压水完整井两口观测井公式:
式中: Q—抽水井流量(m3/d);
M—含水层厚度(m);
S1、S2—观测井水位降深(m);
k—渗透系数(m/d)。
r1、r2—观测孔至抽水孔的距离(m)
R—影响半径(m)
r—抽水井半径(m)
(二)计算成果及分析
1、抽水试验概况试验自2011年5月18日开始,至5月24日结束,期间井我们对抽水井及观测井进行了观测,其试验数据见下表:
本次水文地质抽水试验的主要目的是为了查明该地区地下水类型、水位及地下水动态等水文地质条件,为后续施工防渗排水方案优化设计提供科学依据。
试验的预期成果有:
1、确定场区含水层③-2c3+d3-4的渗透系数
2、估算含水层的影响半径;
3、单位涌水量;
本次抽水试验的执行标准和技术要求为:
1、《地下铁道、轻轨交通岩土工程勘察规范》GB50307-1999
水文地质抽水试验报告
一、工程概述及试验目的
秣周车辆段与综合基地位于秣周路站东南侧,双龙大道与前庄南路之间。根据建设方提供的最新秣周车辆段与综合基地总平面布置图,车辆基地为西南~东北向呈梯形状,长约730~912 m,宽度在300m左右。
按照南京地铁三号线工程地质勘察招标文件的有关要求,以及场地水文地质条件,我公司在秣周车辆基地场地内进行了水文地质试验。
(4)清孔:终孔后及时进行清孔,确保井管到预定位置。
(5)下井管:采用钢管。管身中、下部设扶正装置,要求逐节连接,井管下在井孔中央。
(6)填砾:将砂砾均匀填至含水层顶板以上左右后,投粘土球,并捣实至孔口。
(7)洗井:用钻杆包上胶皮组成活塞,上下提动钻杆多次直至冲洗出井管内所有泥浆,并出清水为止。
(8)置泵洗井试抽水:本次抽水设备采用的是180柴油机带动的160(l/s)的泥浆泵,将浑浊的水抽至清水后,正式进行抽水试验。
2、《岩土工程勘察规范》GB50021-2001
二、场地工程地质及水文地质条件
(一)、场区地形地貌
拟建场地位于南京市江宁区绕越高速南侧,南京协鑫生活污泥发电有限公司以北,东北侧位前庄南路,西南为双龙大道。东北部原为江丘垂钓中心,垂钓中心内有多处鱼塘,垂钓中心南侧为南京民光汽车贸易有限公司及青源产业园,有部分低层建筑。场地东北部有少量低层建筑,详勘期间青源产业园已拆除。场地内的沟塘众多,深浅不一。场地地形略有起伏,陆域地面高程在~之间,水域水底高程~之间。详勘期间场地内的沟塘已大部分被清淤填埋。
试 验报告
1、抽水井成井工艺
施工工艺流程:
测放井位—钻机就位—钻孔—井管安装—清孔换浆—填砾—洗井—置泵试抽水—正常抽水试验—井孔处理。
施工程序及技术质量要求:
(1)井位测放:按照井位设计平面图测放井位。
(2)钻机就位:平稳牢固,勾头、磨盘、孔位三对中。
(3)钻孔:钻进过程中,垂直度控制在1%以内,钻进至设计深度后方可终孔。
K1g-2
强风化泥质粉砂岩
棕红色
砂土状
风化强烈,岩石结构完全破坏,岩芯呈砂土状及柱状,手捏易碎,胶结较差,岩芯呈短柱状,取芯率60~100%。
试 验报告
(三)、场地水文地质概况
根据南京地铁三号线D3-XK03标秣周车辆基地岩土工程初步勘察报告资料,秣周车辆基地分布有密集地表水体,地下水类型较多,地下水赋存条件,地下水类型主要为孔隙潜水、微承压水。
五、结语
1、本次承压水试验属单孔完整井稳定流抽水试验,计算结果如下:③-2c3+d3-4粉土、粉砂K=×10-4cm/s(d),降深为米时影响半径米,降深为米时影响半径米,T2W1单位涌水量h·m,T2W2单位涌水量h·m。
2、本次试验方法为单孔抽水试验,本次试验稳定延续时间均≥8小时,满足《地下铁道、轻轨交通岩土工程勘察规范》的基本要求。
③-2c3+d3-4
粉土夹粉砂
灰黄色
稍密
饱和,粉砂局部松散,夹薄层粉质粘土,具水平层理。摇振反应迅速,无光泽反应,干强度和韧性低。
③-3b1-2
粉质粘土
灰黄色、灰色
硬-可塑
局部为粘土。摇振反应轻微,光泽反应弱,干强度、韧性中等偏低。
③-3b2-3
粉质粘土
灰色
软-可塑
饱和,夹薄层粉土。无摇振反应,切面稍有光泽,干强度、韧性中等偏低。
①-2
素填土
灰黄、灰色
软~可塑
由粉质粘土混少量碎砖、碎石填积,局部夹植物根系,均匀性较差,填龄在10年以上。
①-3
淤泥、淤泥质填土
灰色、灰黑色
流塑
含腐植物,夹有少量碎砖。分布于暗塘及沟塘底部。
②-1b2-3
粘土、
粉质粘土
灰黄、黄灰色
软-可塑
饱和,无摇振反应,切面稍有光泽,干强度、韧性中等偏高。
②-2b4
场地地貌单元为秦淮河冲积平原。
(二)、场区地层
试 验报告
岩土层分布特征
层号
地层
名称
颜色
状态
特征描述
①-1a
杂填土
黄灰、褐色、灰色
松散
由碎砖、碎石、瓦片混粉质粘土填积,均匀性较差,局部夹有大量混凝土块和块石,最大块径超过1m。填龄不足1年。
①-1
杂填土
褐色、黄灰、灰色
松散~稍密
由碎砖、碎石、瓦片混粉质粘土填积,均匀性较差,道路上为沥青路面和路基垫层。填龄在5年以上。
③-4c1-2+d1-2
粉细砂夹粉土
黄灰、灰色
中密-密实
饱和,夹薄层粉质粘土,局部有少量直径大于10cm的胶结砂。摇振反应迅速,无光泽反应,干强度和韧性低。
③-4e
含卵砾石粉细砂
黄灰、灰色
中密-密实
混软-可塑粉质粘土,卵砾石含量不均匀,一般5%~25%不等,粒径2~6cm,少量大于10cm,呈亚圆形,成份以石英砂岩为主。
③-3b3-4
淤泥质粉质粘土、粉质粘土
灰色
流-软塑
饱和,局部为淤泥质粘土。无摇振反应,切面稍有光泽,干强度、韧性中等偏低。
③-4b2-3
粉质粘土
灰色
软-可塑(局部硬塑)
饱和,局部混团块状粉细砂。无摇振反应,切面稍有光泽,干强度、韧性中等偏低。
③-4a3-4+b3-4
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