回灌井施工方案
在井点回灌技术中,主要的构造要求和施工措施

在井点回灌技术中,主要的构造要求和施工措施(1)回灌井点构造指示回灌井点系统由水源、流量表、水箱、总管、回灌井管组成。
其工作方式恰好与降水系统相反。
回灌能的设计主要考虑井点的配置以及计算每一灌水渠点的灌水井点力,准确地计算其影响范围。
回灌井点的埋设深度,应按井点降水曲线、透水层的深度和岩性渗透性来确定,一般宜移至长期降水曲线下1.0m左右,并位于渗透性抗性较好的土层中。
回灌井点的井管滤管长度应大于水井过滤段的长度,一般宜从地下水位以上0.5m处所开始一直到井管底部,日照时数其构造与雨量井点管基本相同。
回灌井点的间距应与降水井点相适应。
回灌井点与降水井点间的距离应根据降水、回灌水位曲线和场地条件而定,要避免回灌水重新回到干旱尽量减少井中,造成两井"相通势,难以形成有效地隔水帷幕。
上海地区回灌井点与降水井点的间距不宜小于6m。
(2)回灌井点主要施工措施;1)回灌井点埋设方法及质量与降水井点相同。
2)在回灌井点保护范围内新设水位观测水位井,测量地下水位标高,根据水位调节回灌水量,以便使原有建(构)筑物下的地下水位基本保持不变,从而达到控制沉降的目的。
测量水位工作应由专人负责、定时观测,并作好记录。
3)在原有建(构)筑物上设置沉降监测点,进行光学仪器水准测量,跟踪记录被保护建(构)筑物的沉降发展。
4)设置回灌井高位运行水箱,以满足注水压力的其要求,水箱倾斜度可根据水箱回灌水量配置,回灌水一般气温靠水位差重力自流灌入土中。
5)做好回灌井点设置后的冲洗工作,冲洗溢出方法一般是往回灌井点大量地注水其后,迅速再进行抽水,尽可能地加大土层加强中水力梯度,除去瓦片内的细粒成分,提高灌水能力。
6)回灌用水必须是清洁水,回灌配套应经常检查,防止堵塞。
7)重置井点必须在降水井点启动前或在降水的同时向土中灌水,尽可能能保持抽灌平衡。
当一方停止教育工作时,另一方也停止组织工作,恢复工作也应同时进行。
【工程实例】苏州某大厦轻型井点装甲车辆重置施工技术(1)工程概述某大厦位于苏州新区,西面和西面与交通要道接壤,东面紧邻一栋新建的商城大厦。
回灌井施工方案

回灌井施工方案
回灌井,是指在吸水井或出水口等地下水源的周围注入水源,使水源恢复或提高。
回灌井施工方案包括以下几个步骤:
首先,需要对目标地下水源的地质条件进行详细的勘测,包括地层厚度、地下水位、含水层的渗透性等参数的测定。
这些数据将为后续方案的制定提供依据。
其次,根据勘测结果,制定合理的饮用水井回灌方案。
方案中要明确回灌井的位置,注入水源的来源和数量,注入过程中的压力控制等。
同时,还需考虑环境保护因素,避免对周围地下水造成负面影响。
在施工前,需要对回灌井进行钻探,以确定井的位置和深度,并在井口周围进行围堰,避免施工过程中的污染。
然后,进行回灌井的井筒施工。
井筒施工主要包括井口的保护和井壁的加固。
井口保护可以采用钢板或混凝土做井口围护,确保井的稳定性。
井壁加固可以采用灌浆等方法,以加固井壁的承载能力。
接下来,进行注水操作。
注水操作需要根据方案中制定的注入水量和频率进行,同时要注意控制注水的压力,以避免对地下水源造成不必要的影响。
注水过程中,还需要定期监测井水的水质,确保回灌井的水质符合相关标准。
最后,对回灌井施工进行监测和评估。
监测可以通过定期抽取
地下水样品和监测井水位的方式进行,评估则需要对回灌井的效果进行定量分析,判断回灌井是否达到预期的效果。
总之,回灌井施工方案是一项复杂的工程,需要综合考虑地下水的地质条件、环境保护要求等多种因素。
只有在科学合理的施工方案下,才能确保回灌井的效果和环境安全。
回灌井技术方案

珠海市恒虹世纪广场基坑支护回灌井、降水井施工技术方案广东省珠海工程勘察院二O一O年一月珠海市恒虹世纪广场基坑支护回灌井、降水井施工技术方案编写:技术负责:项目负责:总工程师:院长:提交单位:广东省珠海工程勘察院提交日期:二O一O年一月十五日联系电话:,2263344(传真)项目负责电话:一、前言珠海市恒虹世纪广场位于拱北粤海中路与迎宾南路交汇处的西北角,由1~3单元42层商住楼及局部4层商业楼组成,设有2层地下室。
地下室基坑采用钻孔灌注桩+预应力锚索支护,桩间采用旋喷桩作为止水帷幕,支护桩及止水桩桩深均为。
恒虹世纪广场基坑外北侧现有2栋天然地基建筑物、基坑内地下水较丰富,为确保基坑支护安全顺利实施,必须采取回灌、降水措施。
参照广东省工程勘察院提交的《珠海市恒虹世纪广场超前钻勘察报告》,场地地层结构如下:(1)人工填土层土层为素填土和杂填土,素填土由粉质粘土混碎砖块、碎石块组成,松软~压实状;杂填土由建筑垃圾组成,灰黄色、灰褐色,松散-稍压实,层厚约~。
(2)淤泥质砂层主要分布在基坑外部边沿的局部地段,多呈薄层状或透镜体状分布,饱和,松散-稍密,含淤泥质,层厚约~。
(3)粉质粘土层主要分布在基坑外部边沿的孔段,湿~很湿,软可塑状,粘性较强,质纯,细腻,层厚约~。
(4)砾砂层局部为圆砾,该层分布于整个场地,饱和,稍密~中密状为主,含粘粒,层厚约~。
(5)粉质粘土层该层分布局限,湿,可塑状,含石英粒,层厚约~。
(6)花岗岩风化残积砂(砾)质粘性土层分布在场地内大部分地段,厚度变化较大,硬塑状为主,局部地段顶部呈可塑状,土性主要为砂质粘性土,局部地段为砾质粘性土,层厚约~。
(7)全风化花岗岩层岩芯呈土柱状,遇水易软化,原岩矿物以长石和石英为主,组织结构尚存,长石呈粉末状,湿,坚硬状,层厚约~。
(8)强风化花岗岩层矿物以长石和石英为主,底部夹少量碎岩屑,组织结构清晰,岩芯呈土柱~半岩半土状,层厚约~。
(9)中风化花岗岩层(10)微风化花岗岩层二、回灌井、降水井设计恒虹世纪广场基坑外北侧现有2栋天然地基建筑物。
压力回灌井施工方案

压力回灌井施工方案目录一、工程概况1.1编制目的1.2编制依据1.3 场地工程地质、水文地质条件二、回灌井施工参数及平面布置2.1回灌井施工参数2.2回灌井措施2.3回灌系统及回灌系统示意图2.4回灌系统管理要求2.5平面布置图三、压力回灌井施工3.1 施工工艺3.2 注水方法及水位观测点布置3.3压力回灌井运行四、人员及设备组织4.1劳动力组织4.2机械及材料组织五、安全文明施工5.1安全施工措施5.2 文明施工措施一、工程概况1.1编制目的为减小我方基坑开挖及管井降水对其产生不利影响,回灌井采取井点有压方式回灌。
1.2编制依据1.本工程地质勘察报告2.建设单位提供的现场管线布置图3.5.主要引用规范及相关标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GBJ50202-2002)《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/111-98)《工程测量规范》(GB50026-93)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)《基坑降水手册》上海岩土工程勘察设计研究院有限公司、上海长凯岩土工程有限公司主编1.3 场地工程地质、水文地质条件本次勘察查明:场地自然地面以下40.45m以内的土层按其沉积环境、成因类型以及土的工程地质性质,自上而下分为9个工程地质层,其中第(4)层分为2个亚层,并包含一个透镜体层,第(3)层分为3个亚层,分层描述如下:第(1)层:素填土,灰褐色,软塑,很湿~饱和,高压缩性。
成分以粉质粘土为主,含植物根茎,局部为淤质土,含有机质,有臭味。
层厚0.80~3.50m,层底标高-1.03~1.62m。
第(2)层:淤泥质粉质粘土夹粉质粘土,灰色,流塑,高压缩性,干强度低,低韧性,含有机质及半腐植物,摇震反应无,切面无光泽,夹软塑状粉质粘土,本层层厚变化大。
工程性质很差。
游泳馆位置该层埋深相对较浅,射击馆、运动员公寓位置埋深大,层厚0.50~17.90m,层底标高-18.00~-0.64m。
回灌井施工方案

回灌井施工方案一、井身结构及质量要求1、井眼结构:Φ445mm钻头×400mΦ241.30mm钻头×1600m2、套管结构:Φ339.70mm套管×400mΦ177.80mm套管360~1500m3、表层固井:Φ339.70mm水泥返出地面套管串套管附件:1. Φ339.70mm×Φ127mm钻杆连接大小头1个;2. Φ177.80mm止水器6个;3. Φ177.80mm灯笼扶正器6个;4. 环形钢板及循环接头1个。
各次固井水泥用量:1、表层30吨水泥返出地面;2、Φ177.80mm套管重合部位固井水泥10吨。
下表层套管固井:1. 下Φ339.70套管钢级J55壁厚9.65mm长度400m;2. 套管下完后,上接方钻杆因表层水泥返出地面预计使用30吨,水泥塞面20m;3. 水泥终凝后做固井质量蹩压试验7.4MPa,30min压力不降。
下入水层套管及要求:1、准备下井的套管必须按照下井顺序排序;2、Φ177.8mm套管与Φ339.70mm套管重合的要求,不少于40m;3、177.8mm套管使用Φ127mm钻杆送到位,采用反注法注水泥10吨(水泥终凝后做蹩压及悬重回要试验)。
确定套管悬挂牢固无误后进行127钻杆倒扣作业;注:蹩压试验要求,蹩压7Mpa,30min压力不降合格,悬重回零30min,不升固井合格4、筛管加工要求:筛管加工要求钻孔直径Φ20mm孔眼密度为18-20%,用8#镀锌丝作内支承,用60.目不锈钢筛网包紧再用10#镀锌丝缠紧,缠丝间隙为0.5-1.0mm要求用锡焊牢固,不允许有虚焊和脱焊之处。
井身结构示意图。
回灌井施工方案

回灌井施工方案1. 引言回灌井是指将处理过的废水或地下水通过回灌井井孔排放至地下的一种处理方式。
回灌井施工方案的编制非常重要,它直接关系到施工质量和工程效果。
本文将介绍回灌井施工方案的主要内容和步骤。
2. 施工前准备2.1 确定回灌井位置根据工程需求和地质勘探数据,确定回灌井的安装位置。
需要考虑地下水流动情况、土壤稳定性及周围环境等因素。
2.2 设计井孔结构根据回灌井的用途和工程要求,设计井孔结构,包括井眼直径、井深、套管和滤管等。
2.3 准备施工材料和设备根据设计要求,准备好所需的施工材料和设备,包括井眼钻机、套管、滤管、水泥和混凝土等。
3. 施工步骤3.1 井孔钻探首先利用井眼钻机进行井孔钻探,井眼直径根据设计要求确定。
钻探过程需要注意控制井孔钻进速度,避免出现土壤塌方或者井孔坍塌等安全问题。
3.2 安装套管在完成井孔钻探后,根据设计井孔结构,在井孔中安装套管。
套管可以提供井孔稳定性,防止井孔坍塌。
安装套管时,需要对套管进行定位和固定。
3.3 安装滤管安装完套管后,需要安装滤管。
滤管能够过滤掉颗粒物,防止堵塞回灌井。
滤管的选择应根据工程要求和水质情况进行确定。
3.4 测试井孔在完成套管和滤管的安装后,需要对井孔进行测试。
测试可以包括井孔稳定性测试、滤水速度测试和井孔封固材料检查等。
3.5 封固胶浆灌注测试合格后,开始进行封固胶浆的灌注。
封固胶浆可以固定套管和滤管,防止井孔的水平渗透。
3.6 完善井头结构在封固胶浆灌注后,需要完善井头结构。
这包括安装水泵、安全阀和管道接口等。
4. 施工后检查4.1 检查井孔施工完毕后,对回灌井的井孔进行检查。
检查内容包括井孔的稳定性、井孔封固胶浆的固化情况等。
4.2 检查设备和管道同时还需要检查回灌井相关的设备和管道。
确保设备安装正确、管道连接紧密,并对设备和管道进行试运行。
4.3 检测回灌效果最后进行回灌效果的检测。
可以通过监测地下水位和水质来评估回灌效果。
回灌井施工方案

回灌井施工方案回灌井施工方案是指在工程建设中,由于地下水位下降或地下水资源需要补给,需要施工回灌井来向地下水层注入水源,以保持地下水位稳定或增加地下水资源。
回灌井施工方案主要包括以下几个步骤:1. 地质勘察:在确定施工位置前,需要对地下地质条件进行详细勘察,包括地下水位、地下水层的性质和厚度等参数的测定,以确定最佳的回灌井施工位置。
2. 设计施工方案:根据地下地质勘察结果,设计回灌井的布置方案,包括回灌井的数量、深度和井孔直径等参数的确定。
3. 施工准备:准备施工所需的材料和设备,包括井筒、井壁护套、水泥、泵站设备等,并进行质量检查和保养。
4. 井身掘进:根据设计方案,进行回灌井的井身掘进,一般采用钻井机进行掘进作业。
井筒直径和深度根据设计参数进行施工。
5. 井孔加固:为了保证回灌井的稳定,需要进行井孔加固。
一般采用水泥注入的方法,将水泥浆注入井孔,填充井壁空隙,加固回灌井的井身。
6. 安装回灌设备:回灌井施工完成后,需要安装回灌设备,包括水泵和管道系统。
水泵负责将水源抽入井孔,并通过管道系统将水源输送至目标地下水层。
7. 开始回灌:安装好回灌设备后,即可开始进行回灌作业。
根据需要,控制回灌井的水源和流量,将水源注入地下水层,实现地下水位的回升或地下水资源的补给。
8. 施工验收:回灌井施工完成后,进行施工验收。
验收内容包括回灌井的井筒、井孔加固、回灌设备的安装质量等方面的检查,确保施工质量合格。
回灌井施工方案需要根据具体工程情况和地下地质条件进行调整和优化,以保证回灌井的稳定性和施工质量。
在施工过程中,还需要注意环境保护和安全生产,确保施工的顺利进行。
基坑地下水回灌井施工方案

目录第一章编制依据 (2)第二章工程概况 (2)第三章回灌井设计 (3)第四章施工工艺及技术要求 (5)第一节施工流程 (5)第二节施工工艺 (5)第三节技术要求 (6)第五章安全、文明施工措施 (7)第一节安全施工措施 (7)第二节文明施工措施 (7)第一章编制依据1)《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/111-98)2)《工程测量规范》(GB50026-2007)3)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002;4)《建筑施工手册》(第五版)2012年5)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-20116)《深圳地区建筑深基坑支护技术规范》SGJ05-967)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012第二章工程概况1现场概况某某项目位于某地址,本工程场地周边环境复杂,基坑内地下水较丰富,为确保基坑支护安全顺利实施,现场需采取回灌、降水措施。
2场地岩土工程条件参照勘察测绘院提供的的《某某项目岩土工程设计图纸》可知,场地地层结构如下:1)人工填土层人工填土层(Q ml)①(“①”为地层编号,下同):主要属素填土。
褐灰、褐黄色,主要由粗砂、碎石等硬杂质混少量粘性土组成,稍湿,呈松散~稍密状态。
层厚 1.50~6.50m。
2)第四系冲洪积层al+pl)由粘土②-1、中粗砂②-2、粗砾砂②-3组成。
第四系冲洪积层(Q粘土②-1:褐黄、褐红色,杂灰白色斑纹,具网纹结构,不均匀混5~10%细中砂,稍湿~湿,呈可塑~硬塑状态。
摇振无反应,有光泽,干强度及韧性偏高。
层厚 2.40~9.80m。
中粗砂②-2:褐黄、灰白色,主要成分为石英质,不均匀混10~15%粘性土,饱和,呈稍密~中密状态。
层厚0.50~4.50m。
粗砾砂②-3:灰白、褐黄色,主要成分为石英质,局部混10~20%粘性土,底部混少量碎石及卵石,饱和,呈中密状态。
层厚0.80~2.60m。
3)第四系残积层第四系残积(Q el)砾质粘性土③:褐黄、褐红色,系由花岗岩风化残积而成,原岩结构清晰可辨,残留20~30%石英颗粒,稍湿~湿,呈可塑~硬塑状态。
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目录一、工程概况__________________________________________________________________________ 2二、编制依据__________________________________________________________________________ 2三、地质情况与水文条件________________________________________________________________ 2(一)场地地质条件_____________________________________________________________________ 2(二)水文情况_________________________________________________________________________ 3四、回灌井施工参数及布置______________________________________________________________ 4(一)回灌井施工参数__________________________________________________________________ 4(二)现场布置_________________________________________________________________________ 4五、人员及材料设备组织________________________________________________________________ 4(一)劳动力组织 ____________________________________________________________________ 4(二)机械及材料组织 ________________________________________________________________ 5六、回灌井施工________________________________________________________________________ 5(一)工艺流程_________________________________________________________________________ 5(二)主要施工方法及技术要求__________________________________________________________ 6七、回灌井回灌及作用__________________________________________________________________ 6(一)回灌要求 ______________________________________________________________________ 6(二)回灌作用 ______________________________________________________________________ 6八、回灌井回填处理____________________________________________________________________ 7九、安全文明施工______________________________________________________________________ 7(一)安全施工措施_____________________________________________________________________ 7(二)文明施工措施_____________________________________________________________________ 7一、工程概况深圳市上步片区第七单元07-05、07-06地块城市更新项目位于深圳市福田区振华路以南,振中路以北,四号路以东,现场地东侧紧邻燕南地铁站,场地东侧为工艺大厦和士必达大厦,南侧为华胜大厦(高层)。
西侧为桑达小区多层建筑,北侧振华路下有深圳地铁蛇口线燕南站。
基坑开挖降水对周边建筑物敏感,场地周边为人口密集的商住区,基坑四周存在水、电、燃气和通信管道,为减小我方基坑开挖地下水位降低对周围建筑物及管线产生不利影响,在基坑四周内侧施工18口回灌井,以稳定基坑附近地下水位的水平。
地下水回灌的意义主要有:①增加地下水资源。
②控制和提高地下水水位,防止由于地下水水位大幅度下降导致水质恶化、地面下沉或导致基坑沉降位移等不良后果。
③地表水常含有许多悬浮物、有机质和细菌,不符合供水要求,将地表水通过回灌,使之转化为地下水,在其渗漏过程中,经过土壤的过滤和净化作用,使水质得到净化。
④对于含盐量过高或含有其他有害物质的地下水,通过打井、抽排劣质水、回灌优质水,可逐渐改善地下水质。
图1-1 回灌井平面布置图二、编制依据⑴本工程地质勘察报告;⑵本工程设计图纸;⑶《供水水文地质勘察规范》(GB50027-2001);⑷《供水管井设计施工及验收规范》(CJJ10-86);⑸《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98);⑹《建筑基坑支护技术规程》(GJ120-99);⑺《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001);⑻《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)三、地质情况与水文条件(一)场地地质条件1、地层岩性根据钻探揭露,场地内揭露地层为素填土(Qml )、第四系冲洪积层(Qal+pl)、残积层(Qel)、下伏基岩为燕山期第四期花岗岩(γ53(1))。
各岩、土层特征分述如下:(1)人工填土层(Qml)素填土(层序号①):砖红色、灰黄色,欠固结,松散状,结构不均,主要由粘性土混少量建筑垃圾堆填而成,堆填时间约30年。
现场采填土样6件,土工试验主要物理力学性质指标平均值为:w=23.9%;e=0.699; IL=0.14;a1-2=0.32MPa-1;Es1-2=5.99MPa。
现场标准贯入试验26次,校正后N值介于3.7~9.5击,离散性较大。
场地内钻孔均有分布,厚度介于1.50~8.50米,平均4.79米。
层底标高2.08~8.93米。
(2)第四系冲洪积层(Qal+pl)1)淤泥质粉质粘土(层序号②1):深灰色、灰黑色,湿~很湿,软塑状,捏痕深,成份以粉粘粒为主,含腐殖质及朽木,略具腥臭味,局部夹粉细砂。
取原状土样6件,土工试验主要物理力学性质指标平均值为:w=38.9%;e=1.040; IL=0.90; a1-2=0.49MPa-1;Es1-2=4.72MPa。
现场标准贯入试验21次,校正后N值介于2.6~4.4击,平均3.4击。
厚度介于0.50~3.20米,平均1.56米。
层底埋深3.30~9.50米,相应标高1.06~7.25米。
2)粉质粘土(层序号②2):砖红夹黄色、桔黄色,稍湿~湿,可塑状,土质粘性好,含少许砂。
取原状土样8件,土工试验主要物理力学性质指标平均值为: w=26.4%;e=0.736; IL=0.30;a1-2=0.29MPa-1;Es1-2=6.26MPa。
现场标准贯入试验25次,校正后N值介于7.9~14.6击,平均10.6击。
场地内除CK3、ZK5、10等钻孔外,其余钻孔均有分布,厚度介于1.00~7.30米,平均3.32米。
层底埋深6.00~14.50米,相应标高-3.98~4.48米。
3)粉细砂(层序号②3):灰白色、灰黄色,岩芯呈团块状、散粒状,粘性土含量约10%~30%,分选性较好,饱和,稍密为主,局部松散。
现场标准贯入试验18次,校正后N值介于9.3~15.1击,平均11.6击。
分布厚度0.70~3.90m,平均厚度1.88m。
层底埋深7.50~11.40米,相应标高-1.12~3.25米。
4)砾砂(层序号②4):灰黄色、灰白色,饱和,稍密为主,局部松散。
岩芯呈团块状、散粒状,粘性土含量约10%~25%,含少量卵砾石。
现场标准贯入试验13次,校正后N值介于11.1~19.0击,平均14.0击。
分布厚度1.00~3.60m,平均厚度1.82m。
层底埋深6.80~13.60米,相应标高-3.01~3.15米。
(3)第四系残积层(Qel)砾质粘性土(层序号③):紫红色、褐黄杂花白色,稍湿-湿,可塑-硬塑状,由花岗岩风化残积而成,原岩结构可辨,不均匀含5%~25%的石英砾,岩芯泡水极易软化。
取原状土样9件,土工试验主要物理力学性质指标平均值为:w=28.8%;e=0.802; IL=0.29; a1-2=0.33MPa-1;Es1-2=5.79MPa。
现场标准贯入试验67次,校正后N值介于11.4~29.4击,平均17.5击。
场地内钻孔均有揭露,揭露厚度介于1.60~18.40米,平均8.71米。
层顶埋深13.2~26.70米,相应标高-16.18~-2.57米。
(4)燕山期第四期花岗岩(γ53(1))钻孔控制深度内根据其风化程度分为全风化、强风化、中风化、微风化四个风化带:1)全风化花岗岩(层序号④1):黄褐色、褐黄色,岩石完全风化,除石英外,其他矿物已风化成土状,岩芯呈坚硬土状,手捏易散,泡水易软化。
岩体基本质量等级为Ⅴ类。
现场标准贯入试验41次,校正后N值介于30.7~45.5击,平均35.0击。
控制深度内,场地内钻孔均有揭露,揭露厚度介于0.70~9.10米,平均4.37米。
层顶埋深17.00~32.90米,相应标高-6.15~-22.58米。
(二)水文情况1、水文地质条件拟建场地内地下水类型主要有上层滞水、孔隙水及基岩风化裂隙水。
素填土底部赋存有上层滞水,该层弱透水且不富水;孔隙水主要为赋存于第四系冲洪积层中的孔隙水,以大气降水的垂直补给及相邻场地的侧向补给为主要补给源,水量及水位主要受季节控制。
其中粉细砂及砾砂层为强透水层,富水及透水性强,总体水量较大,其余土层为弱透水层。
基岩风化裂隙水主要赋存于强、中风化花岗岩裂隙中,主要受侧向地下水沿裂隙补给,以该类地下水的赋存条件及补给条件,其水量大小及渗透性高低均与基岩各部位裂隙发育程度、裂面特征及其间的连通性有关。
依场地地质条件结合钻探情况分析,在钻探深度范围内场地基岩的风化裂隙发育,其分布厚度不一,起伏较大,水量不均匀,一般在强风化岩与中风化岩带中的过渡地带水量较大。
因风化基岩上部仅局部覆盖有砂土层(砾砂),基岩裂隙水与上覆砂层中的孔隙水的水力联系较弱,基岩裂隙水总体上具一定的承压性。