基坑降水方案57158
基坑工程降水施工方案

基坑工程降水施工方案一、施工概述基坑降水是基坑工程中必不可少的一项工程技术措施,主要是为了降低地下水位,保证基坑内部施工环境的安全和稳定。
基坑降水施工在基坑围护结构施工中占据着非常重要的地位,是基坑施工中必不可少的一环。
二、降水类型根据基坑降水的不同方式,可以分为以下几种类型:1. 地下水位降低:通过排水井、抽水泵等设备将地下水抽出,使地下水位降低,达到保证基坑内部干燥的目的。
2. 地表水排泄:通过设置排水管道、疏通沟渠等设施,将地表积水迅速排泄出基坑,保持基坑周围地表干燥。
3. 下水道排放:将基坑内的排水通过下水道排放到污水处理厂或直接排放到附近的水体中。
三、降水施工方案1. 勘察分析在降水施工前,首先需要进行勘察分析。
勘察分析包括对基坑降水区域的地质情况、地下水位、周边环境等进行详细的调查和分析,确定降水施工的具体方案和措施。
2. 降水井设置在确定了降水施工方案后,需要对基坑周边设置降水井。
降水井的设置位置需要根据实际情况确定,一般需要根据地质条件和地下水位确定降水井的数量和位置。
3. 抽水泵安装在设置了降水井后,需要安装抽水泵。
抽水泵的型号和数量需要根据基坑降水量以及地下水位等确定,以保证降水施工的效果。
4. 排水管道设置除了地下水位降低外,还需要对地表水进行排泄。
为此,需要在基坑周边设置排水管道,将地表水迅速排泄出去,避免地表积水对基坑施工的影响。
5. 污水处理在降水施工中产生的污水需要进行处理,不能随意排放。
需要设置合适的污水处理设备,将产生的污水进行处理后,再进行排放。
6. 使用场合降水施工主要适用于基坑工程中,特别是在地下水位较高或者地表水积水较多的情况下,降水施工是必不可少的一项工程技术措施。
四、安全注意事项1. 降水施工过程中,需要保障抽水泵的正常运转,避免因为抽水泵故障而导致降水效果不理想。
2. 排水管道的设置需要符合相关规范要求,确保排水畅通,避免因排水不畅导致地面积水过多。
基坑降水工程设计方案

基坑降水工程设计方案一、方案背景基坑降水工程是指在基坑施工过程中,采取各种措施将基坑内的积水排出,确保工程施工的顺利进行。
基坑降水工程设计方案对于确保基坑工程的安全和施工进度具有重要的意义。
因此,本文将针对基坑降水工程的设计方案进行详细的论述和分析。
二、设计原则1.安全原则:基坑降水工程对于保证施工人员的安全和基坑的稳定具有重要的意义。
因此,在设计方案中必须注重施工安全,确保施工过程中不发生事故。
2.经济原则:基坑降水工程设计应该在保证施工安全的前提下,尽可能地节约成本,减少浪费。
3.环保原则:基坑降水工程需要合理利用和处理水资源,保护环境。
三、设计内容1.基坑排水系统设计:根据基坑的具体情况,设计相应的排水系统,包括排水管道、排水口、泵站等设施。
排水系统的设计应该考虑到基坑的尺寸、土质、地下水位等因素。
2.排水泵站设计:根据基坑的尺寸和地下水位,设计相应的排水泵站。
排水泵站的设计应该考虑到排水能力、排水管道的布局以及设备的运行稳定性。
3.排水管道设计:根据基坑的具体情况,设计排水管道的布局和尺寸。
排水管道的设计应该使得排水通畅,避免堵塞和泄漏。
4.废水处理设计:对于排出的废水,应该进行相应的处理,以保护环境。
废水处理的设计应该根据实际情况选择合适的处理方法,包括沉淀、过滤、厌氧处理等。
5.安全防护设计:基坑施工过程中,应该设置相应的安全防护设施,包括防护栏、安全网、护坡等。
安全防护设施的设计应该考虑到施工人员的安全需求。
6.监测系统设计:基坑降水工程应该建立相应的监测系统,对基坑的降水状况进行持续监测。
监测系统的设计应该包括自动化监测设备、数据分析和报警系统等。
四、具体措施1.基坑排水系统设计根据基坑的尺寸和地下水位,设计相应的排水系统。
排水系统应该包括排水管道、排水口和泵站等设施。
排水系统的设计应该使得排水通畅,避免堵塞和泄漏。
排水管道的布局应该合理,方便施工操作和维护。
2.排水泵站设计根据基坑的地下水位和排水能力需求,设计相应的排水泵站。
基坑降水施工方案

基坑降水施工方案1. 背景在进行基坑工程施工时,常常会遇到地下水位过高的情况。
为了确保基坑的施工质量和安全,必须采取适当的降水措施。
本文档旨在提供一份基坑降水施工方案,以指导工程人员在实际操作中进行降水工作。
2. 降水方法为了降低基坑中的地下水位,我们建议采用以下方法:2.1. 排水井降水法排水井降水法是一种常用且有效的降水方法。
具体的操作步骤如下:1. 在基坑边缘挖掘排水井,井的深度应足够达到地下水位以下。
2. 在排水井底部铺设一层过滤层,以防止土壤渗入井内。
3. 在排水井中安装水泵,将地下水抽到地面上。
4. 将抽出的地下水进行处理和排放,确保符合环境保护要求。
2.2. 井周吸水帷幕法井周吸水帷幕法是另一种常用的降水方法。
具体的操作步骤如下:1. 在基坑边缘沿着井壁开挖垂直孔洞,孔洞之间的间距应根据地下水位和土壤条件合理安排。
2. 在每个孔洞中设置吸水管,吸水管的深度应超出地下水位。
3. 将吸水管连接到一起形成帷幕,并保持帷幕与井周的紧密接触。
4. 使用水泵将地下水抽到地面上,并进行处理和排放。
3. 安全防范措施在进行基坑降水施工时,需要注意以下安全防范措施:- 工作人员应佩戴适当的个人防护装备,包括防水服、防滑鞋等。
- 排水井和井周孔洞应进行遮蔽和围护,以确保工作人员的安全。
- 对排水系统、水泵和相关设备进行定期检查和维护,以确保其正常运行。
- 在必要时,根据现场情况和要求,采取其他额外的安全措施。
4. 环境保护措施在进行基坑降水施工时,需要注意以下环境保护措施:- 抽出的地下水应进行处理,确保排放达到环境保护要求。
- 避免将降水排放到附近的水体或下水道中,以免对环境造成污染。
- 定期监测和记录降水过程中的水质和水量,以便及时调整和改进降水方案。
5. 总结基坑降水施工是确保基坑安全施工的重要步骤。
通过采取排水井降水法和井周吸水帷幕法等方法,可以有效控制地下水位,提高基坑施工质量。
然而,在施工过程中,我们必须始终关注安全和环境保护,采取相应的防护和措施。
基坑降水工程施工方案(3篇)

第1篇一、工程概况本工程位于(具体地点),基坑深度为(具体深度)米,基础形式为(具体形式),基坑开挖面积约为(具体面积)。
由于地下水位较高,为保障基坑施工安全和施工质量,需进行基坑降水工程。
二、降水目的1. 降低地下水位,确保基坑在干燥条件下施工,防止地下水渗入基坑,影响施工质量。
2. 防止基坑边坡失稳,确保施工安全。
3. 避免坑底管涌和地基承载力下降,确保基础质量。
三、降水方法根据现场实际情况,本工程采用以下降水方法:1. 明沟加集水井降水:沿基坑四周设置明沟,将地下水引入集水井,通过水泵将集水井中的水排出。
2. 轻型井点降水:在基坑四周设置轻型井点,通过井点将地下水抽出,形成降水漏斗。
3. 喷射井点降水:在基坑四周设置喷射井点,通过喷射井点将地下水抽出,形成降水漏斗。
4. 电渗井点降水:在基坑四周设置电渗井点,通过电渗作用,将地下水抽出,形成降水漏斗。
5. 深井井点降水:在基坑四周设置深井井点,通过深井井点将地下水抽出,形成降水漏斗。
四、降水施工方案1. 施工准备(1)测量放线:根据设计图纸,对基坑四周进行测量放线,确定降水井位置。
(2)材料设备:准备轻型井点、喷射井点、电渗井点、深井井点、水泵、电缆等设备。
(3)人员组织:组织施工队伍,明确各工种人员职责。
2. 降水井施工(1)轻型井点:沿基坑四周设置轻型井点,井点间距根据地质条件确定,一般为1-2米。
(2)喷射井点:沿基坑四周设置喷射井点,井点间距与轻型井点相同。
(3)电渗井点:沿基坑四周设置电渗井点,井点间距与轻型井点相同。
(4)深井井点:在基坑四周设置深井井点,井点间距根据地质条件确定。
3. 降水施工(1)明沟加集水井降水:在基坑四周开挖明沟,将地下水引入集水井,通过水泵将集水井中的水排出。
(2)轻型井点、喷射井点、电渗井点、深井井点降水:启动水泵,通过井点将地下水抽出,形成降水漏斗。
4. 降水效果监测(1)水位监测:定期监测井点处地下水位,确保地下水位下降至设计要求。
基坑降水的施工方案

基坑降水的施工方案基坑降水施工是指在基坑开挖过程中,通过人工或机械等手段将地下水排出基坑外,防止基坑内地下水涌入,保证基坑安全施工的一项重要工作。
下面是基坑降水的施工方案。
一、前期准备工作1.调查分析:通过地质勘察和地下水位监测,了解地下水的分布、水位变化以及含水层的性质。
2.制定施工计划:根据地下水情况,确定降水方法和降水流量,并制定施工方案。
3.准备设备:准备降水泵、排水管道、沉砂池等设备和器材。
二、降水施工1.挖槽布管:根据基坑的不同区域,挖掘降水槽,埋设排水管道。
2.安装降水泵:将降水泵放置在地下室或基坑底部的沉砂槽内,以泵送地下水到地面上。
3.接通排水管道:将泵抽出的地下水通过排水管道引至沉砂池中,以沉淀悬浮物。
4.处理沉砂池:定期清理沉砂池,将沉淀物清除掉,保持排水畅通。
5.监测地下水位:实时监测地下水位,根据水位变化及时调整降水流量和泵的运行状态。
三、施工安全措施1.考虑降水量:根据不同区域、土层条件和施工阶段,合理确定降水量,避免过度降水导致地面下沉和基坑周边土层塌陷。
2.监测地面变形:通过地下水位和地面变形监测,及时了解基坑周边土体的变形情况,确保基坑的稳定。
3.安全防护措施:设置围堰、警示标志和安全警戒区域,防止人员和车辆误入基坑区域,确保施工安全。
4.防水措施:根据基坑周边地下水位情况,采取合适的防水措施,保护基坑不受地下水侵蚀。
四、竣工验收1.地下水位降到合适水位:基坑降水结束后,地下水位应降到规定的水位范围内。
2.清理施工现场:清理基坑周边杂物和废弃物,恢复临时堆放的地面。
3.提交验收报告:提交降水施工的验收报告,包括降水量、降水周期、地下水位变化等重要数据。
以上是基坑降水的施工方案。
在施工过程中,要根据实际情况调整方案,确保基坑降水工作的顺利进行,保证基坑的稳定和安全。
同时,施工人员要严格遵守安全操作规程,做好安全防护工作,预防事故的发生。
基坑降水工程5大降水方法及降水施工方案

基坑降水工程5大降水方法及降水施工方案基坑降水是指在开挖基坑时,地下水位高于开挖底面,地下水会不断渗入坑内,为保证基坑能在干燥条件下施工,防止边坡失稳、基础流砂、坑底隆起、坑底管涌和地基承载力下降而做的降水工作。
降水的施工工程是深基坑施工的一到重要的施工环节,很大部分的基坑事故都是与地下水有关系。
基坑降水是保证基础质量的重要步骤,明沟加集水井降水、轻型井点降水、喷射井点降水、电渗井点降水、深井井点降水等等。
基坑宽度小于6米时可沿基坑长边方向布置单侧线性井点,大于6米则需两则布置或环状布置井点。
单侧线性井点要布置在地下水流靠上游的方向上。
降水井运行一段时间后,地下水会形成稳定的降水漏斗。
降水漏斗的坡度约为1:10,也就是说,当井点处地下水位下降1米并长时间稳定时,离井点约10米范围内的地下水位都将受到影响,而且,距离井点越远降水幅度越小。
关于基坑降水工程,大家是否想要了解更多呢?下面贤集网小编来为大家介绍基坑降水工程5大降水方法、基坑降水工程降水施工方案、基坑降水工程降水须考虑的3大因素、基坑降水工程常见施工问题及应急措施。
基坑降水工程5大降水方法1、明沟加集水井降水明沟加集水井降水是一种人工排降法。
它具有施工方便,用具简单,费用低廉的特点,在施工现场应用的最为普遍。
在高水位地区基坑边坡支护工程中,这种方法往往作为阻挡法或其他降水方法的辅助排降水措施,它主要排除地下潜水、施工用水和天降雨水。
在地下水较丰富地区,若仅单独采用这种方法降水,由于基坑边坡渗水较多,锚喷网支护时使混凝土喷射难度加大(喷不上),有时加排水管也很难凑效,并且作业面泥泞不堪阻碍施工操作。
因此,这种降水方法一般不单独应用于高水位地区基坑边坡支护中,但在低水位地区或土层渗透系数很小及允许放坡的工程中可单独应用。
2、轻型井点降水轻型井点降水(一级轻型井点)是国内应用很广的降水方法,它比其他井点系统施工简单、安全、经济,特别适用于基坑面积不大,降低水位不深的场合。
基坑降水工程施工方案

基坑降水工程施工方案1. 引言基坑降水工程是在施工过程中,为了防止基坑内积水而进行的排水处理工程。
在大型建筑项目中,基坑降水工程是一个重要的施工过程,它的设计和施工直接关系到整个项目的安全和进展。
本文档将详细介绍基坑降水工程的施工方案。
2. 工程概述基坑降水工程是指在基坑开挖前,根据地质条件和基坑设计要求,采用各种降水措施将基坑内的水排出,保证基坑施工的顺利进行。
主要的工程内容包括:地下水位测量与分析、降水井的打井和布设、降水泵的安装和调试等。
3.1 地下水位测量与分析在开始进行基坑降水工程施工前,需要对基坑周围的地下水位进行测量和分析。
通过地下水位的测量和分析,可以确定基坑内可能存在的水文地质情况,为后续降水措施的选择和施工方案的制定提供依据。
3.2 降水井的打井和布设根据地下水位的测量结果,确定降水井的位置和数量。
降水井的打井和布设应符合相关规范和标准,确保井筒的稳定性和排水效果。
在打井和布设过程中,需要注意周围管线和地质情况,避免对周围环境和结构物造成不良影响。
3.3 降水泵的安装和调试降水泵是将基坑内的水抽出到外部排放系统的关键设备。
在施工前,需要根据设计要求选择合适的降水泵,并在降水井中进行安装和调试。
降水泵的安装和调试过程中,需要注意操作规范和安全措施,确保设备正常运行和排水效果。
4.1 基坑围护结构施工在进行基坑降水工程施工之前,需要先进行基坑围护结构的施工。
基坑围护结构的施工包括钢支撑、混凝土浇筑等工序。
通过基坑围护结构的施工,可以减少基坑降水工程的难度和风险。
4.2 降水井的施工根据降水井的设计要求,进行降水井的施工工序。
降水井的施工应符合相关规范和标准,确保井筒的稳定性和排水效果。
在施工过程中,需要注意操作规范和安全措施,避免对基坑降水工程的影响。
4.3 降水泵的安装和调试根据降水泵的选型和设计要求,在安装完成降水井后,进行降水泵的安装和调试工作。
降水泵的安装和调试过程中,需要严格遵循操作规范和安全措施,确保设备正常运行和排水效果。
基坑工程降水专项施工方案

基坑工程降水专项施工方案一、工程概况基坑工程是指在施工动工前挖掘、处理或辅助处理潜在地质灾害的地下空间。
基坑工程降水是指为了控制地下水位,防止基坑工程受水影响而进行的一项专门工程。
基坑工程降水专项施工方案是为了保证基坑施工过程中的工程质量和施工安全,有效降低地下水位,减少工程渗水量,防止基坑降水期间对周边建筑和环境的影响而制定的一套具体的技术方案。
二、降水施工目的及要求1. 目的:保证基坑施工过程中的施工安全和基坑周边建筑物的安全,控制和降低地下水位,减少渗水量。
2. 要求:合理选择降水方式和设备,科学计算水文地质条件,确保降水效果稳定可靠,尽可能减少对周边环境和基坑地下结构的影响。
三、降水方案选定1. 依据地质勘察报告和水文地质情况选择合适的降水方式,如增加井点,使用水井抽水、水泵抽水、深层井抽水等方式。
2. 按地质特征和降水道的清淤情况选择合适的降水设备,如抽水泵、水井、管道等。
3. 根据降水规模和施工周期确定降水设备及数量,并备足备用设备,以应对突发情况。
四、降水过程控制1. 制定详细的降水工程计划,包括降水的施工时间、施工区域、降水设备布置等。
2. 不断监测地下水位变化和降水效果,及时调整降水设备的工作状态和流量,以保证降水效果。
3. 配备专业技术人员进行降水过程的实时监控,确保降水施工的安全性和准确性。
五、降水工程安全措施1. 严格遵守降水操作安全规程和使用说明,做好相关设备的检查、维护和保养工作。
2. 降水现场进行安全培训,加强施工人员的安全意识,提高应对突发情况的能力。
3. 严格遵守相关环境保护法规,做好降水过程中的环境保护工作,减少水质污染和地表沉积。
六、降水工程验收及保养1. 根据施工合同和相关规定,对降水施工情况进行验收,验收合格后方可进入下一环节。
2. 对降水设备进行定期保养和检查,保证设备的运行安全和工作效率。
3. 保留完整的降水施工和监测资料,作为后期工程运行、管理和维护的重要依据。
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中洲河谷花园桩基及基坑支护工程(一期)深基坑降水专项方案编制:审核:审批:大成科创基础建设股份有限公司2018年3月目录第一部分第一部分编制说明 01.1编制依据 01.2编制的原则 02.工程概况 02.1工程概况 01、基坑排水系统 (9)1.1明沟排水 (9)1.2降水井降水 (9)2、降水井方案选择2.1管井成井流程 (10)2.2管井施工方法 (10)第三部分3.1基坑降水、挖土、支护施工总体部署 (11)3.2工期进度 (11)第四部分4.1施工安全 (11)4.2施工文明 (12)第五部分5.1附图第一部分编制说明1.1编制依据①《河谷花园基坑支护工程招标文件》;②《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008;③《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002;④《钢筋焊接及验收规范》JGJ18—2012;⑤《建筑桩基检测技术规程》(JGJ106-2014);⑥《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012⑦《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005;⑧《建筑工程施工现场消防安全技术规范》GB50720—2011;⑨《复合土钉墙基坑支护技术规范》GB50739-2011;⑩《岩土锚杆(索)技术规程》CECS22-2005;11 《岩土锚固与喷射混凝土支护工程技术规范》GB50086-2015;12 广东省规范《建筑基坑支护工程技术规范》DBJ/T15-20-201613 河谷花园基坑支护工程设计图纸-招标图第二版(电子版)14 《河谷花园项目场地岩土工程勘察报告书》--中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司15 《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)16 《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007)1.2编制的原则①严格遵守规范、标准化操作,突出重点,为用户服务;②以人为本,信守合同,科学管理,安全高效,文明施工;③组织、优化资源,统筹安排,协调指挥,按期完成合同任务。
2.工程概况2.1工程概况项目场地位于惠州市惠阳区,西侧为内环道路,高程约23.16-23.85,下有通信、燃气、给水、污水、照明等管线,管线距项目红线最近处约 4.2m,管线埋深约16.97-22.00m。
北侧一号规划路我断头路,本项目范围内已修建完成,下有通信、雨水管线,管线距项目红线最近处为0m,即沿红线向东延伸,管线埋深约19.00-22.30m。
东侧、南侧为空地,无建构筑物及管线。
淡水河支流沿称帝东南走向,常水位约16.5m,设计洪水位约19.40m,距基坑负一层最近处约29.5m,距负二层最近处约114m。
根据业主提供资料,负一层地下室底板垫层底绝对标高20.00m,负二层地下室底板垫层底就绝对标高16.10m,四周地面标高22.00-24.00m,基坑开挖深度约3.5-7.9m。
负一层地下室支护周长约438m,负二层地下室支护周长约657m。
综合考虑基坑周边环境、地质条件、基坑深度及破坏后果的严重程度,按照有关规范,确定本基坑支护工程安全等级为:西侧、北侧靠市政道路,按二级考虑;东侧、南侧为空地,按三级考虑。
设计安全使用年限为12个月。
2、场地工程地质条件2.1地形地貌本场地原始地貌为冲积平原,经人工回填形成现状。
场地地势整体上较平整,但局部有起伏。
勘察期间测得各孔口标高在+20.05~+24.46m之间,平均孔口标高为+23.04m。
2.2气象条件2.2.1气候拟建场地位于惠州市惠阳区,本区处于低纬度地区,属于亚热带季风气候,温暖潮湿,冬无严寒,夏无酷暑,雨水充沛,春季阴雨连绵,雨天特多;夏季高温湿热,暴雨集中光照充足;秋季气温那凉爽,台风频繁;冬季严寒甚少,雨量不多。
受季风影响,降水具有雨量多、强度大、季节长、雨日多、时程及分布不均等特点。
2.2.2气温拟建场地年平均气温为22~23℃之间,拟治理边坡场地内月平均气温22.4℃,1月平均气温13℃,7月平均气温28.2℃,极端最高气温38.9℃,极端最低气温-0.5℃。
偶有霜冻。
2.2.3日照拟建场地年日照时数1660~1870h,年太阳总辐射量104lcal/cm2,年际变化明显。
一年之中太阳辐射基本上呈单峰型,以7 月最大,8 月次之。
7~8 月副热带高压主导,多晴好天气,辐射强烈,尤其7 月份较为明显,该月平均日照时数超过210h;秋季日照时数510h 左右,占全年的30%左右,秋高气爽,是日照时数最多的季节。
2—3月受静止锋影响,多低温阴雨天气,辐射量最小。
2.2.4降雨根据2003 年~2014 年多年降雨量记载:多年平均降雨量1918.2mm,一小时最大年降雨量80.7 mm,年降雨120~150 日,集中于5~9月,降雨量占全年的83.9%。
降雨有自南向北递增的趋势,沿海一带降雨较多,多年年最大降雨量2570.9mm。
降雨集中于4-9月,降雨量占全年的88.63%。
年平均蒸发量1026.1mm,潮湿系数0.98~1.15,年平均湿度79%。
月相对湿度有时可达89%。
累年平均蒸发量1683.2 mm,蒸发量在地区和在年度各月间呈不同变化。
年平均湿度79%。
其中10 月至次年2月平均相对湿度小于80%,5~8月三个月湿度最高,达84%。
其中2014 年5 月16 日,24 小时最大降雨量达253mm,超过百年一遇强降雨值。
2.2.5风拟建场地属于东亚季风区,受季风环流的控制,其风向表现出明显的季节性变化,夏季偏南风为主,次为偏东风,冬季偏北风为主,拟治理边坡场地全年8 级以上大风平均日数为3 天,最大风速37m/s,历年瞬间极大风速大于40m/s,且拟治理边坡场地多台风,可达10-12 级,阵风12 级以上,常形成风灾。
其中2013 年9 月23日台风“天兔”在惠州市形成13级台风,中心最大风速达40m/s,与历年瞬时极大风速持平。
根据惠城区气象观测资料表明市区风况为:城区站(10 月至翌年3 月)以NNE向风为主,(4~8 月)以SSW向风为主,(9~10月)以NNE 向风为主。
风速多年月平均值为1.84m/s,风速的季节变化是春季、初夏及秋季风速较大,多年月平均风速为5.0~5.4m/s,盛夏及冬季风速较小,多年月平均风速4.6~4.8m/s。
2.3区域地质构造根据钻探结果显示,在钻探深度范围内未揭露岩溶、滑坡、危岩和崩塌、泥石流、采空区、地面沉降等不良地质现象和作用,根据区域地质资料,勘察区无活动断裂带通过,本次勘察未发现全新世以来断裂活动的迹象,场地区域基本稳定。
2.4场地地层结构根据钻探揭露,场地内自上而下地层可分为五大层,即第四系人工填土层(Q4ml)、、第四系冲积层(Q4al)、第四系残积层(Qel)及白垩系基岩(K2)。
其野外特征按自上而下的顺序描述如下:(1)第四系人工填土层(Q4ml)①素填土:杂色,稍湿,松散—稍密。
主要由风化岩块、粘性土堆积而成,碎石含量20~50%,局部碎石含量70%,粒径2-20cm,土质不均匀,结构紊乱,密实度及均匀性差,岩芯采取率60%。
该层在场地内钻孔均有揭露,揭露厚度在0.70~12.70m之间,平均厚度7.82m,层底标高在+9.07~+23.45m之间,平均层底标高+15.22m。
(2)第四系冲积层(Q4al)②1淤泥质黏土:黑灰色,软塑状,饱和,干强度低,韧性中等,岩芯采取率90%~95%。
该层在场地内仅ZK74有揭露,揭露厚度0.6m,层底标高+15.28m。
②2粉质粘土:褐黄,可塑状,稍湿,主要由粘性土及粉细砂组成,以粘粒为主,粉细砂成分约20%,刀切面较光滑,干强度中等,韧性中等,岩芯采取率85%~90%。
该层在场地除ZK30、ZK34、ZK38、ZK40、ZK41、ZK44、ZK51、ZK58、ZK59、ZK80、ZK84、ZK89、ZK99、ZK100、ZK103、ZK108、ZK109、ZK110、ZK112~ZK119、ZK121、ZK125、ZK126、ZK128~ZK131揭露外,其余钻孔均未揭露,揭露厚度在1.00~4.20m之间,平均厚度2.20m,层底标高在+9.01~+20.35m之间,平均层底标高+14.12m。
②3砾砂:灰黄色、灰白色,饱和,稍密-中密;颗粒不均,砾石成分以石英岩、花岗岩、砂岩为主,矿石成分未风化,可见石英、长石、云母等矿物;粒径大于20mm约占15%,2~20mm约占25%,其余为粗砂、粘性土充填;岩芯呈散状;岩芯采取率60%~70%,均匀性中等。
该层在场地除ZK97~ZK101、ZK103、ZK106、ZK109、ZK110、ZK112~ZK116、ZK118~ZK123、ZK125、ZK126、ZK128~ZK131揭露外,其余钻孔均未揭露,揭露厚度在0.60~3.60m之间,平均厚度2.20m,层底标高在+7.21~+14.03m之间,平均层底标高+10.98m。
(3)第四系残积层(Q4el)③1砂质粘性土:褐黄色,可塑—硬塑,土质不均匀,主要成分为粘性土和中粗砂,为花岗岩风化而成,干强度和韧性中等,无摇振反应,切面稍有光泽。
该层在场地ZK1、ZK5~ZK15、ZK19~ZK20、ZK22、ZK23、ZK26、ZK27、ZK30、ZK31、ZK34、ZK38、ZK41、ZK45、ZK46、ZK48~ZK51、ZK54、ZK55、ZK58~ZK61、ZK63~ZK65、ZK67~ZK73、ZK75、ZK78、ZK80、ZK81、ZK82、ZK84、ZK85、ZK87~ZK91、ZK93、ZK97、ZK111~ZK113、ZK116、ZK132、ZK133有分布,其余均为揭露,揭露厚度在0.40~8.30m之间,平均厚度2.79m,层底标高在+7.07~+20.18m 之间,平均层底标高+13.05m。
(4)白垩系基岩风化带(K)④1全风化花岗岩:褐黄色,原岩结构基本破坏,但尚可辨认,手捏有砂感,浸水易软换崩解,岩芯呈土状,干钻可钻进,岩芯采取率80%~85%,均匀性较差。
该层在场地ZK2~ZK5、ZK16~ZK18、ZK24、ZK26、ZK27、ZK30、ZK31、ZK33~ZK37、ZK39、ZK42~ZK45、ZK47、ZK50~ZK54、ZK56~ZK59、ZK61~ZK62、ZK65~ZK66、ZK69、ZK71~ZK77、ZK79、ZK81、ZK82、ZK83、ZK86、ZK87、ZK90、ZK92、ZK94、ZK95、ZK96、ZK98、ZK102、ZK104、ZK105、ZK107、ZK108、ZK109、ZK120有分布,其余均为揭露,揭露厚度0.80~7.30m,平均厚度3.07m。
层底标高在+4.95~+16.68m之间,平均层底标高+10.78m。