某截污工程地质条件对管网铺设影响及对策

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地下管道施工中常见的问题及解决方法

地下管道施工中常见的问题及解决方法

地下管道施工中常见的问题及解决方法地下管道施工是一项复杂的工程,涉及到许多方面的问题。

在施工过程中,常常会遇到各种各样的问题,这些问题如果不能及时解决,就会给工程进度和质量带来不良影响。

本文将介绍地下管道施工中常见的问题及解决方法。

一、地下管道施工中常见的问题1. 地质条件不利地下管道施工的地质条件是影响工程进度和质量的重要因素。

如果地质条件不利,如地层松软、地下水位高等,就会给施工带来很大的困难。

在施工过程中,可能会遇到地层塌方、地下水涌入等问题,严重影响施工进度和质量。

2. 管道材料质量不过关地下管道的材料质量是保证工程质量的重要因素。

如果管道材料质量不过关,如管道壁厚不均匀、管道接口不牢固等,就会导致管道漏水、破裂等问题,严重影响工程质量。

3. 管道敷设不规范地下管道的敷设是保证工程质量的重要环节。

如果管道敷设不规范,如管道弯曲、管道埋深不足等,就会导致管道破裂、漏水等问题,严重影响工程质量。

4. 施工现场管理不到位地下管道施工现场管理是保证工程质量的重要环节。

如果施工现场管理不到位,如施工人员不按规定操作、施工现场杂乱无序等,就会导致施工质量不达标,严重影响工程质量。

二、地下管道施工中常见问题的解决方法1. 加强地质勘察在地下管道施工前,应加强地质勘察,了解地质条件,制定相应的施工方案。

如果地质条件不利,应采取相应的措施,如加固地层、降低地下水位等,保证施工顺利进行。

2. 严格管道材料质量控制在地下管道施工中,应严格管道材料质量控制,确保管道材料质量过关。

对于管道材料质量不达标的,应及时更换,保证工程质量。

3. 加强管道敷设质量控制在地下管道敷设过程中,应加强管道敷设质量控制,确保管道敷设规范。

对于管道敷设不规范的,应及时整改,保证工程质量。

4. 加强施工现场管理在地下管道施工现场,应加强管理,确保施工质量。

对于施工现场管理不到位的,应及时整改,保证工程质量。

综上所述,地下管道施工中常见的问题及解决方法是多方面的,需要在施工前、施工中和施工后加强管理,确保工程质量。

截污工程难点和解决方案

截污工程难点和解决方案

截污工程难点和解决方案1. 地下管网复杂截污工程面临的第一个难点是地下管网的复杂性。

城市地下的排水管道网络错综复杂,有的已经使用了几十年甚至上百年,不同的材质、规格、年代的管道交错在一起,存在着很多未知的风险和隐患。

而且这些管道一般都埋设在地下几米深处,很难进行全面的勘测和检测。

因此,要进行截污工程就需要在不破坏城市地面道路的情况下,对地下排水管网进行准确的勘测和识别,找出具体的截污点,这无疑是一个技术和工程上的巨大挑战。

2. 地下水位较高一些城市地下水位较高,甚至在下雨季节时,地下水位明显上升,使得工程施工非常困难。

地下水位高会导致工程现场的水土流失,泥浆涌入施工现场,影响工程的正常进行。

同时,地下水位高也增加了管道施工的难度,包括挖掘土壤的稳定性、支护结构的设计、地下水的抽排等等,都会给截污工程带来挑战。

3. 设计和施工难度大截污工程的设计和施工是一个复杂的系统工程,需要深厚的专业知识和实践经验。

设计阶段需要对城市地下排水管网进行全面的勘测和分析,确定截污的具体位置和方式,制定有效的施工方案。

而施工阶段则需要对地下管道进行精确的挖掘和修复,需要考虑到地下管道的材质、管径、埋设深度等参数,以及施工现场的环境和安全因素等。

要做到既不损害现有的排水系统,又能达到截污的效果,这需要设计和施工人员有很高的专业水平和工程技术能力。

解决方案:1. 使用先进的检测技术为了解决地下管网复杂的问题,可以采用先进的检测技术对地下排水管道进行勘测和检测。

比如可以使用激光扫描技术、地下雷达技术、工程物探技术等,对地下排水管网进行立体扫描和分析,找出具体的截污点和管道的实际情况,为截污工程的设计和施工提供准确的数据基础。

2. 采用合理的排水方案对于地下水位较高的地区,可以采用合理的排水方案来解决工程施工中的水土流失问题。

比如可以采用临时的排水井、吸水管道、潜水泵等设备来抽排地下水,保持工程现场的干燥,确保工程的正常进行。

市政污水管网建设存在的问题及解决措施

市政污水管网建设存在的问题及解决措施

市政污水管网建设存在的问题及解决措施随着城市化进程的不断加快,城市的污水管网建设变得越来越重要。

市政污水管网建设中存在着一系列问题,如老化设施、管网破损、排水不畅等,给城市的环境和居民的生活带来了严重影响。

有必要对市政污水管网建设中存在的问题进行深入分析,并提出相应的解决措施,以改善城市的水质环境,保障市民的生活质量。

一、存在的问题1.老化设施随着城市的发展,一些地下污水管道系统已经超过了设计使用寿命,出现了老化和腐蚀现象。

这些老化设施存在着溢水、漏水等问题,严重影响了城市的排水能力。

2.管网破损由于城市发展的快速,一些地下管网的建设质量参差不齐,存在着管道破裂和渗漏的情况,导致污水外泄,给城市的环境造成了污染。

3.排水不畅一些地区的污水管网建设不完善,排水管道容量不足,导致每逢降雨就会出现内涝现象,影响了城市的交通和居民的生活。

4.管理不善由于市政污水管网的管理缺乏科学规范,一些地区存在着管道维护不到位、监管不力等问题,无法有效保障污水管网的正常运行。

二、解决措施1.加强设施更新和维护针对老化设施,应当加强设施的更新和维护工作。

定期对污水管网进行检测和维修,及时更换老化设施,确保管网的正常运行。

2.提高建设质量在新建污水管网时,应当提高建设质量,严格按照相关标准和规范进行施工,确保管网的安全和稳定。

3.加大投入力度政府应当加大市政污水管网建设的投入力度,增加资金投入,加速老化设施的更新和改造,提升管网的整体运行水平。

4.优化管理机制建立科学规范的市政污水管网管理机制,加强对管网的监管和维护工作,规范管理流程,确保市政污水管网的正常运行。

5.科技手段助力利用现代科技手段,如智能检测技术、远程监控技术等,对污水管网进行动态监测和管理,及时发现问题并进行处理,提高管网的运行效率。

6.倡导居民环保意识通过宣传教育和政策倡导,提高居民的环保意识,减少随意排放污水的行为,共同维护市政污水管网的畅通和清洁。

管网施工风险因素分析及应对措施

管网施工风险因素分析及应对措施

管网施工风险因素分析及应对措施管网施工是指城市中的各种管道(如给水、排水、燃气、供电等)的安装和维护。

由于涉及到地下施工,管网施工风险非常高。

本文将对管网施工的风险因素进行分析,并提出相应的应对措施。

1.地质风险地质因素是管网施工过程中最重要的风险因素之一、不同地质条件下的施工,存在着不同的风险。

如软土地区可能导致土体沉降、塌陷等问题;岩层地区可能导致施工难度增加、爆破风险等。

应对措施:-在施工前进行详细的地质勘察,了解地下地质情况,制定相应的施工方案。

-在施工前进行地质探测,了解地下岩层结构,避免因岩石爆破而导致的安全风险。

-在软土地区,采取相应的加固措施,如注浆加固、预应力锚杆等。

2.地下管线风险管网施工过程中可能会遇到已有地下管线的风险。

在进行施工时对管线的位置和布局不了解,可能会导致损坏已有管线的情况。

应对措施:-在施工前进行地下管线调查,查明已有管线的位置和布局。

-在施工现场进行标明已有管线的位置,以避免施工时的误伤。

-使用非侵入技术,如地质雷达、地下电磁探测等,来确定已有管线的位置。

3.安全风险管网施工涉及到各种设备和工具的使用,存在着一定的安全风险。

如高处作业可能导致坠落,机械设备操作失误可能导致人员伤亡等。

应对措施:-加强施工人员的安全教育和培训,提高其安全意识和动手能力。

-配备必要的个人防护装备,如安全帽、安全带、防护眼镜等。

-使用符合安全标准的设备和工具,进行必要的维护和保养。

4.环境风险管网施工可能对周围环境造成一定的影响,如噪音、振动和扬尘等。

如果不合理管理,可能对周围居民和生态环境造成伤害。

应对措施:-采取噪音、振动和扬尘控制措施,如噪音屏障、防尘网等。

-定期清理施工现场,及时清除施工产生的垃圾和杂物。

-与周边居民和环保部门保持沟通,及时处理他们的投诉和反馈。

5.法律和政策风险管网施工受到国家和地方的法律和政策的限制和约束。

如对于暑期、寒假等特定时间段禁止施工;对于敏感地区禁止施工等。

管网施工重难点分析及解决措施

管网施工重难点分析及解决措施

管网施工重难点分析及解决措施针对本工程的施工特点,我公司从本工程工期、近建筑物和地下管线的保护、管沟开挖的支护、施工现场交通组织等方面展开论述修复过程的重点难点问题,具体内容如下:一、施工内容较多,市区环境对工程干扰较大,工期十分紧张1、重点难点分析(1)本工程主要包括雨污分流、路面修复等施工内容,工程规模较大,施工专业较多;又因本工程为旧城区市政管网改造工程,施工势必对现有交通带来很大压力,但工程的实施又必须在确保本区交通基本顺畅的情况下方可进行,则拟采取分阶段施工的交通疏导措施,且工程施工必须避开交通高峰期,因此造成了工期的紧张。

(2)本项目既要确保工程质量和工期,又要将施工对城区交通的影响降至最低,故如何在现有的施工方案和施工条件下、在保证质量的前提下来保证工期进度是本项目的重点与难点。

2、解决措施(1)指挥机构迅速成立及时到位为加快本项目的建设,我公司将成立有力的项目经理部,对内指挥施工生产,对外负责合同履行及协调联络。

(2)施工力量迅速进场实施本项目的施工队伍已选定,目前已开始熟悉施工图纸,中标后即可迅速进场,进行施工准备。

(3)施工准备抓早抓紧尽快做好施工准备工作,认真复核图纸,进一步完善施工组织设计,落实重大施工方案,积极配合业主及有关单位办理征地拆迁手续。

主动疏通地方关系,取得地方政府及有关部门的支持。

(4)施工组织不断优化以投标的施工组织进度和工期要求为据,及时完善施工组织设计,落实施工方案,报监理工程师审批。

根据施工情况变化,不断进行设计、优化,使工序衔接,劳动力组织、机具设备、工期安排等有利于施工生产。

(5)强化施工管理严明劳动纪律,对劳动力实行动态管理,优化组合,使作业专业化、正规化。

(6)实行内部经济承包责任制。

既重包又重管,使责任和效益挂钩,个人利益和完成工作量挂钩,作到多劳多得,调动施工队,个人的积极性和创造性。

(7)夜间施工措施因交通需要,施工将尽量避开交通高峰期,并合理安排夜间施工,调整工序。

市政排水管网布局与设计中存在的问题与对策

市政排水管网布局与设计中存在的问题与对策

市政排水管网布局与设计中存在的问题与对策市政排水管网布局与设计是保障城市排水系统正常运行的重要组成部分。

在实际实施过程中常常会出现一些问题,需要采取相应的对策来解决。

以下是常见的问题及其对策。

问题一:布局不合理,导致排水不畅。

有些城市在规划和建设排水管网时,没有考虑到地形、地势、降水量等因素,导致排水设施不足或布局不合理,影响了排水效果。

对策一:确定合理的排水流向和路线。

在设计排水管网时,应充分考虑地形、地势、降水量等因素,确定合理的排水流向和路线,确保排水设施能够有效地将雨水排出城市。

要合理设置雨水口、检修井等设施,方便排水的检修和维护。

对策二:合理布置泵站和截污井等设施。

在设计排水管网时,要合理布置泵站和截污井等设施,确保管路畅通无阻。

要注意管道连接的密封性,避免泄漏问题的发生。

要定期对排水设施进行检修和维护,及时清理管道中的杂物,防止堵塞的发生。

问题三:设计上忽视雨水资源的利用。

在一些城市的排水管网设计中,忽视了雨水资源的利用,导致大量的雨水就地排放,造成资源的浪费。

对策三:充分利用雨水资源。

在设计排水管网时,要充分考虑利用雨水资源的可能性。

可以设计雨水收集系统,将雨水用于灌溉、景观绿化、冲洗道路等用途,达到节约用水的目的,减少排水压力。

问题四:排水设施建设未与其他基础设施很好衔接。

在一些城市的排水管网建设中,未与其他基础设施很好衔接,导致排水设施使用不便,影响了城市的整体运行效率。

对策四:优化基础设施整体规划。

在规划城市基础设施时,要考虑到排水设施的需求,确保排水设施与其他基础设施的衔接和配套。

可以在道路、广场等地方设置雨水收集井,将雨水引入排水管网,减轻排水压力,并提高城市的整体运行效率。

通过以上对策,可以解决市政排水管网布局与设计中存在的问题,确保排水系统的正常运行,提高城市的应对暴雨等极端天气的能力,保障市民的生活安全和城市的可持续发展。

浅析市政管网工程中的问题及质量控制措施

浅析市政管网工程中的问题及质量控制措施

浅析市政管网工程中的问题及质量控制措施市政管网工程是指城市中的给水管网、排水管网、燃气管网、热力管网等城市基础设施工程。

这些管网工程对于城市的正常运行和居民的生活起着至关重要的作用。

在市政管网工程的建设过程中,会遇到一些问题,这些问题可能会影响工程的质量和使用效果。

对市政管网工程中的问题进行分析,并制定相应的质量控制措施,对于保障工程质量和市政设施的稳定运行具有重要意义。

一、市政管网工程中的问题1. 土壤条件复杂市区的土地利用程度较高,土壤条件通常比较复杂。

在进行管网敷设时,土壤的稳定性和承载力可能会受到影响,这对管网的设计和建设提出了挑战。

土壤条件复杂会增加管网施工的难度和工程的风险。

2. 管网老化由于城市管网工程建设时间较早,部分管网设施已经使用了数十年,甚至近百年的时间。

长时间的使用和自然环境的影响会导致管网老化,管道内部产生结垢、腐蚀等问题,从而影响管网的正常运行。

3. 设计方案不合理市政管网工程的设计方案的质量和合理性对工程的质量和性能有着决定性的影响。

一些设计方案在考虑不充分的情况下进行了制定,导致工程中在使用过程中出现问题。

4. 施工质量不达标在市政管网工程的施工过程中,一些施工单位为了降低成本,可能会采用低质量的材料或是不合格的工艺,导致工程质量无法达到设计要求。

5. 日常维护不足市政管网工程日常的维护和管理工作也是一个重要的问题。

由于各种原因,一些管网设施可能无法得到及时的维护,从而导致设施的损坏和故障。

二、市政管网工程质量控制措施1. 加强前期调查和勘察市政管网工程的前期调研和勘察是非常关键的环节,只有充分了解地质条件、管网老化程度等信息,才能制定合理的设计方案和施工方案。

加强前期调查和勘察是保障工程质量的第一步。

2. 选用优质材料市政管网工程在选材上不能因为降低成本而使用劣质材料,这样会对工程质量造成直接的影响。

选用高标准的管材和管件,并严格把关材料的进场验收程序,确保所使用的材料符合国家标准和设计要求。

浅析城市河道截污干管在设计与施工遇到的相关问题及解决对策

浅析城市河道截污干管在设计与施工遇到的相关问题及解决对策

浅析城市河道截污干管在设计与施工遇到的相关问题及解决对策摘要:随着城市化水平不断提高,城区内污染问题越来越得到社会各界的广泛关注。

因此,本文就针对城市河道截污干管设计和建设中的存在问题出发,同时提出相应的对策和建议。

关键词:河道截污管道;设计;施工;存在问题随着城市化进程不断加快,随之带来的环境污染问题也比较严重。

因此,在实际的治理过程中要建立相应的污水处理厂。

但是有的水厂在建成后,污水网管整体结构不够完善,污水的收集量小,很难降低污水浓度,减排的效果不算很明显。

着在很大程度上是因为受到设计和施工方面因素的影响。

一、在得到截污干管设计过程中存在的问题(一)地质情况从地质方面来看,地质条件给施工会造成比较大的影响。

因为污水干管要进行深埋,会遇到不同地质情况的底层,既有浅层的填土,也会遇到深土层的风化岩;另一方面,地质情况较差的底层分布很广泛,主要包括淤泥层、砂砾岩层以及溶洞,这些都会在许多河流域中遇到;还有就是地质普遍会出现突变的情况,存在很多不确定的因素。

以上复杂的地质条件影响了施工的正常进行[1]。

(二)管材选择问题在进行截污干管设计过程中,要根据施工现场的地形条件、河流流域以及施工标准进行设计,要合理布置截污干管,科学分段,保证能够很好的对污水进行截流。

在进行管线设计时,管材质量问题关系到整个工程的成败。

因此,在选择管材过程过程中,要保证可靠性,能够满足不同地质条件的差别,同时要能够保证受得起振动的冲击,耐腐蚀性强,要符合年限要求;对于采购管材和管件过程中,还要考虑到期经济性,避免增加成本。

选择的钢材要便于施工,受到各方面条件限制,在设计过程中要选择重量较轻的材料。

在确定管材后,要考虑材料性能,从安全性能方面来讲,主要包括基础、接口、安装技术、施工工期、冬季施工以及噪声和安全等性能;从使用性能方面来讲,要考虑到管材的受力特征、管材渗漏、水力特征、使用年限、抗腐蚀性、管网维护、抗震性以及抗地基不均匀沉降能力等[2]。

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某截污工程地质条件对管网铺设影响及对策发表时间:2019-09-04T09:50:10.540Z 来源:《防护工程》2019年12期作者:袁丽云[导读] 某截污工程范围主要包括某涌沿线,并包含对某涌临近口岸大道处的暗涌进行截污工程的建设。

广东省佛山地质局广东佛山 528000 摘要:本文结合工程实例,就工程地质条件对管网铺设影响进行探讨,并提出相应对策,以供同仁参考。

关键词:地质条件;工程勘察;影响及对策一、工程概况及勘察要求某截污工程范围主要包括某涌沿线,并包含对某涌临近口岸大道处的暗涌进行截污工程的建设。

本次截污工程需新建截污管约为4147m,其中管径为DN500的截污管约为382m,管径为 DN600的截污管约为1975m,管径为DN800的截污管约为1790m;管网的起点位置(X=2563395.809,Y=482368.343;X=2562882.310,Y=482411.780),终止位置(X=2563692.519,Y=485784.411;X=2563667.260,Y=485981.364),目前与其它管网的连接关系不详;涉及截污管处路面开挖与恢复;其它市政管线(供水、电力、通信、燃气、军用光纤等)迁改综合规划;对建设方提供的现状市政管线等资料进行复测;拟采用明挖或部分顶管施工方法埋管,埋管深度约2~4m,顶管管材采用Ⅲ级钢筋混凝土管,F型钢套环连接。

岩土工程勘察中根据拟建管道及构筑物的特征,依据有关规范,提出设计所需的各种物理力学性质指标及其技术参数(如沉井侧壁摩阻力),并提出适宜的技术措施、合理的建议,满足工程及设计要求。

查明沿线地层结构,可能产生流砂、震动液化等不良地质分布、埋深和厚度;沟槽开挖施工采用板桩支护时,产生基底隆起的可能性;地下水、地表水对混凝土及钢结构的腐蚀性;穿越明(暗)浜的位置及深度;提供各层土的物理、力学性能指标,提供各土层渗透系数,并做场地地震液化判断。

顶管施工管道工程(原则上埋深≥3m考虑采用顶管),尚应查明场地内顶管沿线范围内的地下暗藏物与管线分布情况。

提供沉井下沉摩阻力及水泥土搅拌桩围护结构的有关数据,并针对场地条件提供工作坑及接收坑合理结构形式分析。

二、工程地质概况场地地处珠三角冲积平原,属第四系海陆交互相沉积第一阶地,水网密布,大部分位置地势低平,管道埋设中等,需要通过中途提升将污水汇集。

根据现场勘察结果,在钻孔深度控制范围内,某涌截污工程管网沿线之地基由人工填土(Qml)、第四系三角洲海陆交互相沉积层(Qmc)及下古近纪古新统莘庄村组(E1x)组成。

第四系沉积层厚度变化较大,主要由粉质粘土、淤泥、淤泥质土、含砾中粗砂等组成,土层种类较复杂,层位不稳定,沿线大多软土发育;残积土层土质随原岩岩性不同而变化,以残积粉质粘土为主,残积砂质粘土次之;基岩埋藏深度较浅~中等,岩性主要为泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、粉砂岩及含砾长石石英砂岩等。

三、沿线软土层工程地质特征某截污工程管网沿线在上更新统和全新统以来属珠江三角洲凹陷区,第四纪沉积层厚度浅~中等,为海陆交互相冲淤积层,土层种类较多,土的物理力学性质差,且差异性大,全线地表薄层硬壳层(粉质粘土层)之下均以淤泥、淤泥质土为主,而且具多层性,具高压缩性、承载力很低、抗剪强度低、强震时易产生变形使地基失稳等特性,属不良地质特殊性土层。

软土一般指天然含水量大、压缩性高、承载力低的一种流塑状态的粘性土,一般在静水或缓慢流水的还原环境中沉积,经生物、化学作用形成的。

根据有关规范的规定,软土的划分标准采用天然含水量大于等于35%或液限、天然孔隙比大于或等于1.0、十字板剪切强度小于35kPa等三项指标,而且将珠三角地区普遍存在的淤泥、淤泥质土按定量指标划分为:当土的天然孔隙比大于1.5时,为淤泥;天然孔隙比大于等于1.0小于等于1.5时则为淤泥质土。

软土的主要矿物为粘土矿物的高岭土及伊利石,高岭土及伊利石多为片状,具有较强的亲水性和表面活动性,沉积时多呈片堆组构,形成絮状结构,具较高灵敏度,受扰动后土的力学性质变化较大。

沿线土层种类相对较多,主要不良地质现象及特殊性土层为高压缩性软弱土层的淤泥、淤泥质土,其埋藏浅,厚度变化大,工程性质差,其类型主要为淤泥质土,局部为淤泥,其下卧层为粉质粘土或含砾粗砂;属三角洲海陆交互相沉积,呈深灰色、灰色、灰黑色,流塑。

普遍含粉砂和贝壳,局部为淤泥质土与极薄层粉砂互层,粉砂层结构不稳定,多交错呈不规则的尖灭层或透镜状夹层,含腐殖质,具腐臭味。

根据钻孔取样土工测试结果,本工程管网沿线淤泥质土、淤泥具有以下性质【主要为第(3)层淤泥、淤泥质土】:(1)较高的含水量。

根据土工测试资料统计,全线软土天然含水量ω0平均值68.9%,标准值72.20%,最高值96.5%。

(2)天然孔隙比大。

据土工测试资料,第(3)层淤泥、淤泥质土的天然孔隙比e0=1.055~2.915,平均值1.949,标准值2.046。

(3)压缩性高。

软土的孔隙比大决定了压缩性必然高。

沿线主要软土的压缩系数av=0.68~3.50 MPa-1,平均1.74MPa-1,属高压缩性土层。

(4)凝聚力小,抗剪强度低。

直接快剪凝聚力平均值6.0kPa,标准值5.5kPa,摩擦角平均值3.2度,标准值2.9度。

土体抗剪切变形能力差,在施工过程中经常遇到开挖到一定深度后出现流变,造成开挖基坑失稳。

(5)固结系数小,渗透系数小。

虽然软土的含水量高,但固结系数小、透水性差,特别是垂直透水性更差。

按经验,主体软土的固结系数Cv=4.98E-04~2.26E-03cm2/s,平均1.00E-03cm2/s;渗透系数k20=2.10E-07~5.11E-07cm2/s,平均3.75E-07cm2/s,多为10-6~10-7数量级,渗透性等级属极微透水性。

固结系数小,意味着土体完成固结沉降所需的时间较长,而透水性差,又大大地延长了土基固结的时间。

(6)强度低,灵敏度高。

根据在沿线周边高速公路勘察中的静力触探孔试验成果,软土层的锥尖阻力qc=0.15~0.99MPa,平均值0.55MPa;侧壁阻力平均值fs=12.1kPa;软土层的原状土抗剪强度平均Cu =39.73kPa;重塑土抗剪强度平均Cuˊ=10.97kPa;灵敏度St结构性分类属中等灵敏~灵敏。

四、关于软土层物理力学性质指标统计中抗剪强度指标的探讨从沿线软土土工测试结果看,软土中重要的抗剪强度指标—土的粘聚力c和土的摩擦角φ,均采用直接剪切试验(包括快剪、固结快剪)方法测定。

该方法局限在于不能严格控制排水条件,测不出剪切过程中孔隙水压力的变化。

对于淤泥、淤泥质土软土,土工测试的指标为:天然含水率ω0=36.2~96.5%,平均值68.9%,标准值72.2%;直接快剪试验凝聚力c=1.0~11.1kPa,平均值cm=6.0kPa,标准值ck=5.5kPa;摩擦角φ=1.0~7.3度,平均值φm=3.2度,标准值φk=2.9度;慢剪试验凝聚力c=8.1~34.8kPa,平均值cm=17.0kPa,标准值ck=14.5kPa,摩擦角φ=9.3~23.3度,平均值φm=15.8度,标准值φk=14.4度。

与广东省标准《建筑地基处理技术规范》(DBJ 15-38-2005)附录B的提供的指标比较,本场地含水量介于40~45%之间的淤泥质土的测试抗剪指标偏于保守。

为方便设计单位更合理地选用上述指标,达到运行安全、经济合理的目的,现将广东省标准《建筑地基处理技术规范》(DBJ 15-38-2005)附录B的表B.0.3列出,供参考。

五、软土工程地质评价与整治建议由于沿线属珠江三角洲凹陷区,第四系沉积层厚度较大,大部分为软土地段。

软土以淤泥、淤泥质土为主,呈流塑状,具有天然含水量高、高压缩性、天然孔隙比大、固结系数小,渗透系数小及土的力学强度低等特点,工程性质差,尤其在地震作用及振动荷载作用下,易产生侧向滑移,不均匀沉降及蠕变等工程地质灾害,对管道埋置、管槽开挖及管道运行的稳定性具较大的影响。

目前解决软土地基问题一般采用桩基础、将软土全部换填或进行软土地基处理等三种方式,前两种耗资巨大且不利于环保,软基处理便成为相对经济而又可靠的软土地基处理方式。

①换填法:对于浅层较薄软土(一般不大于2m)、清除软土不会造成管槽坑壁失稳、土方量较小者可采用换土处理,换填材料采用中粗砂、石屑等。

②木桩加固:当基础之下软弱土层超过3m难以清除时,可采用机械压入松木桩加固处理,压入木桩长度根据地质资料进行确定。

根据地方施工经验,尚可考虑抛石挤淤法或钢筋混凝土预制短桩替代木桩加固,供方案比选。

③复合地基加固:主要是针对管道基底下存在厚度较大的软土地段,根据场地软土性质、工程水文地质及现场施工条件,可考虑采用水泥土喷浆搅拌法(简称湿法)、振冲碎石桩及CFG(水泥、粉煤灰、碎石桩)桩等方法处理措施,形成复合地基,以达到提高地基承载力、减少地基沉降量的目的。

首先考虑应采用水泥土喷浆搅拌法,该法具有施工速度快、设备轻便、便于移动、方法容易掌握、处理深度较大等特点;竣工后沉降较小、排水固结时间短,施工技术成熟,能较好地解决沉降过大问题。

但往往受到施工面过窄等限制;也可采用高压喷射注浆法进行处理。

具体施工应根据现场条件确定。

根据区域地质资料及本次勘察资料,全线范围未发现岩溶、土洞、滑坡、崩塌或采空区等不良地质现象,未发现膨胀土等其它特殊性岩土。

六、管槽开挖、顶管、沉井基坑开挖支护结构形式建议本工程污水管网覆盖面积广,管道的埋设基本沿现有河涌进行,设计地面标高(珠江基准高程)0.50~-2.00m。

依据设计方案,在管槽开挖施工时,开挖深度较小时及场地许可时,可采用排水放坡开挖施工,但应注意浅层淤泥产生的侧向滑移、不均匀沉降及蠕变等地质灾害,以及第(5)层含砾粗砂产生的管涌现象;对管槽开挖深度较大时或受周边环境限制时(如施工面过窄等),应采取必要的支护措施,建议采用拉森钢板桩、水泥土喷浆搅拌桩或旋喷桩进行支护、截水,钢板桩等入土深度应符合规范要求。

砂土层厚度大、地下水丰富地段应适当进行止水。

当管线附近有房屋或其它建筑设施时,须采取必要的保护措施,并加强监控。

本工程管道埋藏深度较浅,管道大部分置于填土、粉质粘土、淤泥、淤泥质土、含砾粗砂及残积土中,易于顶管施工。

顶管施工对管材的强度、刚度、耐震动、耐冲击等方面的性能要求比较高,根据已有的工程经验及工程实例,顶管管材采用Ⅲ级钢筋混凝土管,F型钢套环连接。

顶管穿越可采用掘进式顶管工艺、土压平衡式顶管工艺和泥水平衡式顶管工艺,顶管施工中遇两种土质差异较大时,应调整顶管方法。

由于顶管工作井、接收井一般情况下采用沉井结构。

沉井结构施工过程中的基坑开挖建议:(1)采用排桩或拉森钢板桩支护,排桩之间采用旋喷桩进行止水。

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