地下连续墙围护结构深基坑开挖渗水、流砂等病害应急处理方案的探讨
地下连续墙渗水、涌砂原因分析及处理措施

地下连续墙渗水、涌砂原因分析及处理措施(1 )事故概况基坑开挖至第 5 道支撑附近土方时(开挖面离地面高度21.5m ),地连墙靠近接缝位置开始发生漏水,用快速水泥封堵漏水处,未果,并出现涌砂,如图 1 ;在涌砂处堆码砂袋堵漏,并在漏点处回填土方,回填 1200m³土方,漏砂止住,只有小股水流流出。
对地连墙位移和基坑支撑进行监控,均处于稳定状态。
图 2.3- 1 现场图片(2 )事故原因1)工程所在区域均为全富水粉砂层、渗透系数大、地下水位高;实测地面高程 7.2 米,设计坑外降水水位- 1.0m ,坑内实际水位- 18.0m ,基坑内外水位压力差大。
2 )地下墙施工期间(砼浇注过程中)可能发生了槽壁坍塌导致地下连续墙包砂团或夹砂,局部有缺陷;在高水头水土压力下地连墙薄弱处彻底破坏导致漏水漏砂。
(3 )事故处理措施1 )基坑内作业人员、设备撤离基坑,临近漏水点基坑周边设备、料具、材料撤离及转移,同时设置警戒区域,专人巡视警戒。
2 )对漏水漏砂点堆码砂袋并回填土方进行反压。
3 )加密基坑地连墙、内支撑及周围地面的监控测量。
图 2.3-2 回填反压土4 )在地连墙外侧涌砂点各延长 1.5 米范围共布置两排Φ800@400 高压旋喷桩,距离地连墙 35cm ,深度 30.0m 范围(底标高为基底以下 5m )。
图 2.3-3 基坑 1 漏水点旋喷桩加固布置图5 )坑外防突涌降水应急措施基坑外共布置 22 口降水井、单井深 42.0 米,底板施工期间临时降水至-6.0m ,待底板施工完成后恢复至- 1.0m ;在底板施工期间若发生重大透水透砂并威胁基坑安全时,将水位降至基底以下1m 左右,以策安全。
确保周边安全措施:在基坑周围和邻近的高铁墩台旁设置水位观测井,按规范频次对邻近基坑已完成桥墩 Y44# 、Y47#进行位移监控。
回灌措施:首先对已完 Y44#、Y47#桥墩区域现状水位进行原始水位测量,并做好回灌措施,根据水位监测情况必要时进行回灌,确保已完成的 Y44#、Y47#桥墩安全。
浅谈深基坑支护结构渗漏涌砂管涌的防治

浅谈深基坑支护结构渗漏、涌砂、管涌的防治
Prevention and control measures
6 结论ห้องสมุดไป่ตู้
浅谈深基坑支护结构渗漏、涌砂、管涌的防治
Prevention and control measures
深基坑的设计、施工虽然存在很大风险,但从本 人多年的设计、施工经营来看。只要设计人员支护 结构及止水结构选型合理,经过设计计算满足后再 结合类似工程经验的比较,确定有效的止水深度并 通过施工过程等有效控制,可以最大限度的减少围 护结构止水幕墙、地下连续墙渗漏、涌水、涌砂、 管涌险情的发生,从而防止基坑安全事故的发生。
Prevention and control measures
浅谈深基坑支护结构渗漏、涌砂、管涌的防治
Prevention and control measures
3.6 基坑内采用井点降水,坑外采用轻型井点(或单 井)降水,减小水力梯度,降低基坑内外水压差;
3.7做好应急预案,施工现场备足应急物资和设备。 发生险情后,必须能做到有效控制。
6
结论
浅谈深基坑支护结构渗漏、涌砂、管涌的防治
Prevention and control measures
1 前言
浅谈深基坑支护结构渗漏、涌砂、管涌的防治
随着城市建设的高速发展、土地 资源的紧缺、高层建筑发展迅速,深 基坑开挖的深度越来越深,在设计、 施工过程中基坑的止水问题尤为突出, 一旦止水失败出现严重的渗漏、涌砂、 管涌则后果非常严重,将会导致基坑 围护结构失稳,甚至基坑垮塌,直接 威胁到周边建筑物、地下管网、施工 人员的安全,其损失无法估量。
目录
浅谈深基坑支护结构渗漏、涌砂、管涌的防治 Prevention and control measures
深基坑围护结构渗漏的处理与加固

深基坑围护结构渗漏的处理与加固摘要:在深基坑开挖时,经常会在围护工程桩桩缝处发生漏水、流砂、桩间土流失等问题,一旦流砂量过大,且补漏不及时,就会使地基外产生空隙和空洞,从而导致基坑四周建筑物的不均匀沉降、墙体裂缝、路面塌陷、基坑倒塌等重大安全、质量事故,以及经济损失,因此,应针对现场基坑出现的渗漏情况及工况现状及时分析原因,制订补救方案,采取相应的堵漏和补救措施。
关键词:深基坑;围护结构渗漏;处理与加固1深基坑围护结构渗漏出现的原因1.1围护施工现阶段,我国的城市地铁深基坑开挖作业基本上都是用地下连续墙作为围护结构,因施工班组的施工水平有限,或是施工现场的管理力度不够,导致围护结构的质量无法得到良好的保证,促使围护结构出现渗漏水现象。
综合而言,围护结构出现渗漏水的主要原因如下:1)混凝土的质量不满足设计要求,导致地连墙部位的混凝土因开裂而出现漏水现象;2)地连墙接头管松动,使接头部位出现漏水现象;3)地连墙的深度不符合要求,未有效地将透水层隔断;4)泥浆护壁作业不合格,孔壁部位的土体塌落在混凝土内,促使地连墙出现孔洞,导致渗漏水;5)接驳器的数量过多,但是接驳器的间距设置偏小,基本上都是集中在同一个层面中,这种设置方式出现隔断面的可能性比较大,进而导致混凝土骨料无法深入下层,在混凝土难以振捣密实的情况下导致渗漏水现象;6)地连墙的垂直度不达标、接缝加固不合理,以及墙体不均匀沉降也会导致渗漏水现象出现。
1.2地层原因根据现场岩土工程勘察钻探揭露,场内地层主要为粉质粘土和粉土。
在土方开挖过程中,该区域存在自稳条件较差的淤泥和淤泥质土夹层,具体表现为呈流塑状态,土体力学性质较差。
综合考虑设计、施工及地层等因素,该区域三轴搅拌桩整体质量基本满足要求,但由于施工冷缝、局部地层偏差等原因存在局部薄弱点,从而导致基坑内局部出现渗漏点。
1.3水位监测中存在的问题1)埋设时间不及时。
从埋设水位管到真正开始水位测量,周期为17~24d。
围护结构渗漏、流沙、突水事故应急预案

围护结构渗漏、流沙、突水事故应急预案2.1事故风险分析本工程两侧物业开发,基坑地层软弱富水、易液化,地质条件差,基坑开挖深度大(最深处约28.7m),两侧建筑物较多,人流密度大,交通拥挤。
本工程围护结构渗漏、流沙、突水发生的概率大,若发生此类事故将直接威胁基坑结构安全和周边环境安全,造成人身伤害、财产损失和重大社会影响,因此将围护结构控制列为项目工程的重大危险因素。
本应急预案是针对围护结构出现渗漏等情况时,采取应急堵漏措施。
2.2组织机构及职责1、项目部建立突发事件应急领导小组,下设办公室,全面负责项目部应急救援体系运作及其日常应急管理工作。
项目部应急领导小组组成及职责详见《工程突发事件综合应急预案》中3.1条内容。
2、当事故发生后,项目部应急领导小组迅速赶往事故现场,成立事故应急抢险指挥机构,由应急领导小组组长任总指挥,总指挥不在场时,根据项目部文件按顺序顶岗。
项目部突发事件应急指挥体系、各应急救援小组职责详见《工程突发事件综合应急预案》中3.3条内容。
针对围护结构渗漏、涌沙事故应急抢险特征,各应急救援小组具体分工如下:__总指挥宋某制定和实施抢险方案,负责应急救援的总指挥、资源调配和事故上报;组织召开事故分析会,并提出预防措施;_技术专家组毛某_组织专家勘察事故现场,协助总指挥制定最有效的救援方案;_现场抢险组徐某负责立即组织人员进行应急抢险,撤离基坑内所有人员;_医疗救护组娄某负责根据工伤事故救援方案进行伤员救治;_对外协调组丁某负责根据总指挥的指令,立即同外部救援单位进行联系,说明详细的事故地点、事故情况,并派人到路口接应;_疏散警戒组武某负责组织人员疏散、事故现场的警戒和外来救援力量的引导。
危及周边环境时,配合做好交通管制、人员疏导工作;_物资保障组沈某负责现场应急物资、设备、车辆的供给;_后勤保障组丁某负责各级领导、专家的接待工作,妥善安排伤员家属,做好抢险人员的后勤保障工作。
保障联络,确保信息传递畅通。
基坑突发事故(渗水、边坡稳定、涌泥流砂等)的抢险预案

突发事故(渗水、边坡稳定、涌泥流砂等)的抢险预案建筑基坑施工是一项作业条件复杂、安全隐患较大的工作,根据施工需要,施工现场必须建立安全、有效的技术措施,预防或降低各项危险事件的发生。
一、应急识别根据本工程的实际情况,对本项目基坑降水、变形、渗水可能发生的特殊、紧急情况进行识别,识别采用定性评价评价方法,主要有下列几种特殊、紧急情况。
1、基坑降水可能出现的风险分析(1)基坑坑壁出现渗漏,使坑外底下水延喷射混凝土裂缝处向坑内渗漏水,严重的可能导致流沙或管涌。
(2)坑内水位补给很快,坑内水位很难降至设计要求标高,并保持稳定。
如此使得坑内无法进行土方开挖。
2、基坑支护可能出现的风险分析(1)地质条件和设计采用的不一致,实际看到或检测到的土层比设计软弱,因而导致土层压力过大,支护结构在被动区变形过大。
(2)支撑体系的刚度较小,如支撑竖向间距较大,或水平间距较稀,墙较薄等。
3、应急领导小组成立以项目经理为首的应急领导小组,确保在紧急情况下的组织保障。
组长:项目经理副组长:项目副经理、项目总工、安全总监组员:工程部经理、技术部经理、质量部经理、物资部经理、各专业工长、各专业工程师、财务负责人以及土建结构劳务分包负责人、土方分包负责人等。
4、应急工作流程(1)基坑发生险情后,发现人应立即报警。
一旦启动本预案,相关责任人要以处置重大紧急情况为压倒一切的首要任务,绝不能以任何理由推诿拖延。
各部门之间、各单位之间必须服从指挥、协调配合,共同做好工作。
因工作不到位或玩忽职守造成严重后果的,要追究有关人员的责任。
(2)项目在接到报警后,应立即组织自救队伍,按事先制定的应急方案立即进行自救;若事态情况严重,难以控制和处理,应立即在自救的同时向专业救援队伍求救,并密切配合救援队伍。
(3)疏通事发现场道路,保证救援工作顺利进行;疏散人群至安全地带。
(4)在急救过程中,遇有威胁人身安全情况时,应首先确保人身安全,迅速组织脱离危险区域或场所后,再采取急救措施。
谈谈地下连续墙的渗漏水和裂缝问题

谈谈地下连续墙的渗漏水和裂缝问题一、地下连续墙的渗漏水问题地下连续墙的渗漏水问题是最常见的,除施工过程中要严格按图纸及规范施工外,一旦出现渗漏水情况后的补救也很重量要。
如果槽段接缝处少量渗漏水,则可以采取双块水泥结合化学注浆方式处理,具体办法是先确定渗漏部位,并对渗漏处的松散混凝土、夹泥夹砂进行清除,然后再对渗漏处开凿出“v”型槽,接着按照水灰比0.3~0.35(重量比)配置双快水泥浆作为堵料(堵料捏成料团,放置一会儿,以手捏有热硬感为宜),塞入“V”型槽,并用木棒按压,轻砸挤实;如果槽段连接处严重渗漏水,首先是将渗漏作临时封堵并引流,锁口管拔断时,将拔断断口及地连墙钢筋凿出,并水平焊接Φ16@50的钢筋以封闭接缝。
接缝夹泥时,可将夹泥清除。
做好以上措施后,可在严重渗漏处坑外进行双液注浆填充,深度比渗漏处深3米以上;如果墙身大面积湿渍,则首先对基面进行清理,清理出完好混凝土面,打磨粗糙后,清洗并湿润基面,将结晶水泥干粉和水按照1:0.22~0.24(重量比)进行混合,搅拌均匀,然后涂刷到基面上(二涂)。
拌料一再5分钟内用完。
二、地下室裂缝问题随着社会的发展,人们对停车的需要越来越大,应运而生的是大量大底盘地下室车库。
地下室越大,根据混凝土的特性务必存在裂缝问题。
应对此问题主要的方法有:混凝土中渗加微膨胀剂,这也是现在地下室的普遍方法;设置膨胀加强带,一般超过50~60米设计膨胀加强带;设置后浇带,这一方法也是最有保障的方法之一,并且还可以兼顾沉降的影响;另外地下室灌注过程中除后浇带外不留施工缝,如确有困难必须留时,只能留水平施工缝不许留垂直缝,浇注上层混凝土前应清理施工缝,将表面松散浮离部分用钢丝刷刷掉,并用压力水冲洗干净,在施工缝面上涂刷水灰比<0.4的水泥净浆二遍,接着铺以30~50厚的30~50厚1:1纯水泥浆接浆层或涂刷混凝土截面处理剂,捣压密实,直到表面泛浆再接浇上部混凝土;大体积混凝土施工时,应合理选择混凝土配合比,可采用混凝土60d或90d的强度作为配合比设计的依据,选用水化热低的水泥,掺入适当粉煤灰和外加剂,控制用量,作好养护保温和温度测量工作,混凝土内部温度与表面温度的差值不应超过25度;混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不易大于50度,大体积混凝土宜避开高温季节施工或采取“低温入模”等施工方法,加强混凝土养护,外墙宜采用喷淋或喷雾养护。
深基坑支护结构渗漏-基坑地涌砂事故的施工处理

深基坑支护结构渗漏\基坑地涌砂事故的施工处理摘要:深基坑支护事故时有发生,较常见的支护结构变形过大,支护桩或拉锚失效,支护结构局部破坏,或产生管涌,支护结构严重渗漏等。
基坑事故发生后,往往危及邻近建筑物的安全,造成严重后果。
本文列举了南方某商住小区工程在处理深基坑开挖施工中出现的支护结构渗漏、基坑底涌砂事故,对事故产生原因作了详细分析,并介绍了具体的处理措施。
关键词:基坑支结构渗漏;基坑底涌砂;原因分析;处理措施Abstract: the deep foundation pit supporting accident to happen from time to tome, the more common supporting structure deformation is too large, retaining pile or pull anchor failure, supporting structure local damage, or produce piping, supporting structure serious leakage, etc. Foundation pit after the accident, often endanger the safety of adjacent building, cause serious consequence. This paper lists the residential and commercial district in the south a deal with deep foundation pit excavation engineering construction of the supporting structure in the sand pit leakage, chung accident of accident causes a detailed analysis, and introduce the concrete treatment measures.Key words: a structure leakage of foundation pit; Foundation pit bottom chung sand; Reason analysis; Processing measures1工程及事故概况外商于某镇工业区内投资建设的某钢铁厂单层工业厂房,建筑面积为5300 m2,占地12000 m2,设计的分条机设备基础部分,其基坑开挖深度(自然地面起算)平均为-6.8~-7.8m。
地下连续墙接头漏水涌砂处理措施

地下连续墙接头漏水涌砂处理措施
1、现象
基坑开挖过程发现不同槽段接头、不同高度处渗水,光是浑浊泥浆水,然后大量中砂、细砂涌进坑内,接头地面(墙顶面)下陷,逐渐向深度及广度扩展,坑内堆积泥砂和积水。
2.原因分析
(1)挖槽机成孔时,粘附在上一槽段混凝土接头面上的泥皮、泥渣未清除掉,就下钢筋笼、浇筑混凝土,使形成泥土隔层。
(2)槽段内沉渣未清理干净,沉渣过厚,在混凝土浇筑时,部分沉渣会被混凝土的流动推挤到墙段接头处和两根导管中间(此处混凝土面较低),形成墙段接缝夹泥渗水和墙体中间部分渗水。
(3)圆形接头管接头在圆管抽出后,形成半圆接头,接头管以钢管作成,拔出后形成光滑圆弧面,易与边槽段混凝土接触面形成缝通道,导致漏水,在基坑挖土后,地下连续墙的墙背受土压力、水压力的作用,管接头易形成活铰,而位墙体位移,整体性能差,还易使接头缝漏水。
(4)因与一期地连墙处接茬为直缝;一期压顶梁在我部地连墙顶标高以下4m左右,并成凸出形状,开挖时不能实现与一期地连墙土全部挖出干净,混凝土浇筑后必然会夹杂土,从而会引起后期渗漏水。
3.治理方法
(1)如渗漏水量不大,可采用防水砂浆修补;
(2)渗漏涌水量较大时,可根据水量大小,用短钢管或胶管引流,
周围用砂浆封住,然后在背面用水泥或化学灌浆,最后堵引流管;
(3)已经出现的渗水涌砂部分可采取快速堵漏方法用水玻璃水泥堵漏。
(4)漏水量很大时,用土袋堆堵,然后用水泥或化学灌浆封闭,阻水后,再拆除土袋。
(5)在渗水涌砂较严重部分,应在墙后用高压注浆方法在一定宽、深部范围内注浆。
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地下连续墙围护结构深基坑开挖渗水、流砂等病害应急处理方案
的探讨
【摘要】本文对地下连续墙围护的深基坑开挖过程中的渗水、
流砂等病害的处理方案进行了总结和探讨,并通过具体实例的应用证明了相关方案措施的可行性。
【关键词】地下连续墙围护;深基坑开挖;渗水;流砂;管涌一、综述
地下连续墙也是一种有效的隔水、防水结构,若施工质量较好,一般不会发生严重的渗漏水问题。
根据前期工程的施工情况,在顶板与地墙的连接部位、两幅地墙的连接部位、锁口管拔断部位、预埋接驳器部位及砼缺陷部位,都可能发生渗漏水现象。
当工程地质条件表明有粉土和粉砂层存在,且地下水位较高,在土体开挖时,可能会出现流砂或管涌现象,流砂和管涌的发生,对附近建筑物的稳定和施工极为不利,因此,在后续工程施工前,必须提出防治措施。
二、渗水的应急处理
1、地下墙相邻接缝中渗水
原因分析:已浇注好砼的相邻两个槽段锁口管形成的半圆形凹槽洗刷不干净或砼浇注质量等原因,引起渗水。
处理措施:
在连续墙接缝处凿开15厘米深的三角形槽口,将其缝里的泥砂
挖清,再用水冲洗刷干净,用超早强水泥补实抹平,再做防水层。
可采用五层抹面或多层抹面较易。
中楼板与顶板相隔距离较远,处理接头缝时需搭脚架,配备施工照明灯。
由于缺乏通风条件,地下墙体表面有潮湿,应及时采用烘干手段,以防止表面过湿影响防水处理效果,确保工程质量。
2、地下墙墙体渗水
原因分析:1、地下墙槽段砼浇注方法不当,造成冷缝和不密实;
2、水下砼浇注间隔时间过长,造成人为的冷缝;
3、砼浇注过程中槽壁出现局部坍塌等。
处理措施:
(1)填堵法
在裂隙、蜂窝、孔眼处发生渗漏水而渗水面积不大时,采用防渗剂搅拌水泥浆进行封堵,先将漏水部位凿出,凿出深度5~10cm,冲洗干净后将掺入防渗剂的水泥浆对凿出部位进行封堵。
(2)先排后堵法
当漏水面积较大时,采用先排后堵漏方法。
先将漏水部位凿出,并安装排水管,将水汇集于排水管内排除,这时先将其它部位用掺入防渗透剂的水泥浆进行封堵,使渗漏面积逐渐缩小,最后再堵塞排水管。
(3)打孔注浆堵漏
在漏水严重的部位,由于水压高、水量大,出水口无法封堵,采用在基坑内地墙上打孔注浆堵水。
先将地墙上的钢筋凿出,在无钢筋的地方,用风钻在地墙上打注浆孔,孔径4.0cm、深度1.5~1.8m。
然后插入外径为3.0cm的注浆管,注浆管为镀锌管或钢管,在墙外部位土体中的注浆管带有孔眼,在墙内段的注浆管无孔眼,用超早强水泥砼封堵洞口的注浆管与注浆孔间的间隙,封口深度40~
50cm,用双液压浆泵将水泥浆—水璃玻浆液通过注浆管注入土中。
浆液的配合比为:水泥浆:水玻璃浆(体积)=1:0.3,水泥浆的水灰比为0.7,水玻璃的浓度为41~43波美度。
注浆压力为3~5公斤/厘米2。
三、流砂的防治与应急处理
在土体开挖过程中,当连续墙某些部位出现流砂现象时,应及时查明流砂出现的具体位置及相应的地质条件、流砂出口的形状及范围、流砂量的大小,以便采取相应的处理措施。
处理流砂的一般步骤如下。
1、填堵封口:
当开挖土体、墙上出现流砂时,应停止挖土。
流砂从孔洞或裂隙中涌出时,先用棉絮堵塞孔洞或裂隙。
然后再在棉絮中注入水泥浆—水玻璃浆液,水玻璃的浓度为41~43波美度。
2、打孔注浆封堵流砂:
如上述方法不能堵住流砂,应用土回填堵住流砂口,然后在流砂口附近采用风钻从墙内向墙外打斜孔,孔径为4.0cm,孔深根据孔的斜度及流砂部位确定。
在孔中注入水泥——水玻璃浆液,浆液通过双液注浆泵压入墙后的土体内。
3、在地表打垂直孔进行注浆:
如上述方法仍不能堵住流砂,应选地表能避开地下管线的部位,在地墙外侧靠近地墙处打垂直孔进行注浆封堵流砂。
采用轻型钻机打孔,孔深根据流砂的部位确定,浆液采用水泥浆——水玻璃浆液,用双液注浆泵将浆液注入流砂地段的土体中。
四、具体案例应用
(一)案例工程概况
某市地铁车站位于城市道路路下。
车站总长为226.6m,净宽20m,车站轨道顶标高为-13.46m,开挖深度为15.45m(以原地表为零计)。
该工程主体结构为地下二层,横向三跨整体钢筋砼箱形结构,上层为站厅层,净高4.3m;下层为站台层,净高5.91m,主体结构总高为11.91m,沿车站布置南北通长的纵梁。
在直线段主体的东西两侧各设两个出入口,另外两端还有两个端头井、通风井。
车站主体的挡土结构采用地下连续墙,直线段部分深27m,端头部分深33m,墙体厚度80cm。
四个出入口处的地下连续墙深17~18m,墙厚60cm。
地下连续墙既是围护结构,又是永久性的侧墙结构。
车站直线段顶板厚60cm,中楼板厚40cm,底板厚70cm。
车站两端头井处,顶板厚60cm,中楼板厚40cm,底板厚为1.0m。
上层净高4.12m,下层净高8.66m,结构总高14.78m。
(二)案例工程地质概况
拟建工程范围内自上而下的岩土层空间分布状况及各工程地质
分层的相关物理力学性质指标如下表所示。
(三)案例水文地质概况
拟建工程的地下水的埋藏深度为1.0~1.5m,地下水的类型有潜水和承压水,水量丰富。
(四)案例病害的发生及应急处理
按照设计,西南出入口与某大厦地下室相接,出入口三面都是地下连续墙围护,西侧大厦地下室已经施工完毕,底板伸出50cm。
开挖前曾在紧靠地下室底板打了两排13根高压旋喷桩,试图用此阻断出入口与外界水的联系。
西南出入口从车站中楼板上凿除隔断的地下连续墙,从里向外开挖。
在整个开挖过程中,由于采用明排水作业,一直有流水出现,为此,采取了在槽段接头外侧注浆止水。
当出入口局部将要开挖到设计标高时,突然有大量的流水涌砂翻出,很快基坑内积聚很多泥水,并溢流到车站主体中板上。
此时基坑外s3水位急剧下降,情况紧急。
考虑到大量的水土流失,会对基坑及周围地下管线带来不利影响(s3水位累计下降值已达
2433mm),施工技术人员最终决定采取堵压和排水相结合的方法,基坑内先用大量的麻袋、草包装土堵压,外侧则在槽段接口处进行双液注浆止水加固,大量的水泥浆、水玻璃注入地下,并最终取得了预期效果。
(五)案例病害的处理效果
通过相关渗水与流砂防治方法的应用与实施,取得了预期效果,解决了渗水与流砂等病害带来的危害,实现了较好的经济效益和社会效益。
作者简介:
陈洪泳,浙江嵊州人,1976.6出生,男,毕业于吉林大学地质工程专业,硕士学历。