深基坑工程降水实例分析

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强透水性承压水深基坑降水实例

强透水性承压水深基坑降水实例
c o n s t r u c t i o n , b se a d o n ho t mu g h i n v e s t i g a i t o n s t u d i e s d e e p f o - u n d a i t o n p i t d e wa t e r i n g i n Z h a n g y e Ga n z h o u a r e a , c n a g u a r a n - t e e he t s a f e t y o f f o u n d a t i o n p i t c o n s t r u c t i o n , g r e a t l y ed r u c e t h e
水 力 联系 。 2 . 场 地 岩 土 工 程 地 质 条 件 岩 土 地 质 报 告 表 明本 工 程 范 围 内 地 层 从 上 而 下 依次如下。 ( 1 ) 杂 填 土 层 层厚 2 . 7 O ~3 . 2 0 m , 稍 湿 ,松 散 。 ( 2 ) 粘 土 层
( 2 )提 浆
f o u n d a t i o n p i t e x c a v a t i o n . I n o r d e r t o b e t t e r s o l v e p r o b l e ms o f t h e d e wa t e r i n g nd a f o u n d a t i o n p i t b r a c i n g o f f o u n d a t i o n p i t
层 )全 部 下 入 滤 水 管 。 ( 4 )填 砾
从 井 口 四周 均 匀 回 填 砾 料 , 填 砾 环 状 厚 度 应 大
( 1 )成 孔
压水负水 头 4 . 2 ~4 . 7 m 。场地水流方 向N E ,主要补

超深基坑工程减压降水的实践

超深基坑工程减压降水的实践

根据 天津市近十几年 建筑工程 的深基坑统计 资料显示 , 天
津 地 区建 筑 深 基坑 工程 一般 不超 过 1 在 这 个 深 度 内 , 坑 m。 6 基 开 挖 一 般 只做 地表 潜水 层 的 疏 干 , 就 是 利 用 水 的 自身 重 力和 也

50 , 底 标 高 为 一 96 0m 层 2 .8—一 67 2 0m。 第 3含 水 层 组 ( 承 压 水 层 ) 地 下 水 位 ( 头 高 度 ) 微 , 水 为 07 0—一 3 , 水 层 岩 性 为 砂 质 粉 土 、 质 粉 土 层 , .1 04 3m 含 粘 含
进一步 的探索和研究 , 别是对超深基坑 中微承压水 的控 制进 特
行 深层 次 的探 讨 和 研 究 , 以有 利 于 指 导 大型 超 深 基 坑 工程 的 施 工 。 文 所 称 超 深 基 坑 是 指 挖 深 将 受 到 地 下 微 承压 水 层 影 响 的 本
深基 坑 。

o7 4~08 4m, .0 .2 含水层岩性 为砂质粉 土、 质粉土 , 水层平 粘 含
工 程 概 况
天 津站 交通 枢 纽 一 标 段 工 程 为 地 下 工 程 , 工 程 长 为 2 4 该 8 m , 为 1 0m , 下 3层 , 坑 挖 深 为 2 . m , 部 挖 深 达 到 宽 地 1 基 68 局
图 1 施 工 现 场
建设
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趱 深 基 坑 程 减 压 降 水 的实 践

深基坑工程降水沉降分析计算

深基坑工程降水沉降分析计算

深基坑工程降水沉降分析计算1. 引言1.1 深基坑工程降水沉降分析计算概述深基坑工程是指在城市中心或繁华商业区建设的高度超过一定数值的基坑,通常用于建造高层建筑或地下商业空间。

由于基坑深度较大,土层承受的压力也会增加,因此在施工过程中需要考虑降水沉降分析计算。

降水是指由于人工挖土、降雨等原因导致基坑内水位升高的情况,如果不及时排水处理,可能会导致基坑失稳甚至发生塌陷。

降水量的计算与分析对于深基坑工程至关重要。

除了降水量,还需要考虑降水对工程的影响,包括地基土壤的稳定性、土壤压力分布等方面。

地下水位的变化也会影响沉降情况。

当地下水位下降时,可能导致土层产生松动而引起沉降,而地下水位上升则可能导致土层变得密实而减缓沉降速度。

在进行沉降计算时,需要考虑地下水位变化对沉降的影响。

为了准确地进行深基坑工程降水沉降分析计算,需要建立相应的计算方法与模型。

通过实例分析不同工程条件下的降水沉降情况,可以验证计算方法的准确性,为实际工程建设提供参考依据。

深基坑工程降水沉降分析计算是一个综合性的工程问题,需要系统地分析各种因素的影响,以确保工程的安全与稳定。

2. 正文2.1 降水量计算与分析降水量的计算与分析在深基坑工程中起着至关重要的作用。

深基坑工程施工过程中,需要考虑地下水的影响,尤其是降水对工程的影响。

降水量的计算是确定降水对工程的影响程度的关键步骤。

降水量计算通常基于降水量的统计数据和气象学原理进行。

常用的降水量计算方法包括传统统计方法、数值预报方法和概率预测方法。

传统统计方法主要基于历史气象数据和统计分析,通过对历史降水量数据的分析来推测未来降水量。

数值预报方法则是基于数值模型进行降水量预测,利用大气环流动力学原理推算未来一段时间内的降水量。

概率预测方法则是将降水量视为一个随机过程,通过概率统计分析来推测未来降水量的可能范围。

在深基坑工程中,降水量的计算与分析需要考虑多种因素,如地形地貌、气象条件、工程施工方式等。

深基坑工程降水沉降分析计算

深基坑工程降水沉降分析计算

深基坑工程降水沉降分析计算深基坑工程是指在城市中心地区或者人口密集区域,建设大型地下结构或者地下空间时所进行的挖土取址工程。

随着城市化进程的加快和土地资源的日益紧张,深基坑工程在城市建设中起到了至关重要的作用。

深基坑工程所带来的地下水涌入和地面沉降问题受到了广泛的关注。

本文将针对深基坑工程降水沉降进行分析计算,以期为相关工程提供理论支持和技术指导。

一、深基坑工程降水沉降的原因1.深基坑开挖过程中,地下水随着土方开挖而受到扰动,导致地下水涌入;2.地下水涌入对周围土层稳定性造成破坏,引发地面沉降;3.地下水涌入还可能引发地下结构或者地下设施周边土层的松动和破坏。

二、深基坑工程降水沉降的影响1.地下水涌入会导致周围建筑物的基础遭受摧毁,甚至引发建筑物的倒塌;2.地下水涌入还可能导致地下结构或者地下设施的地基沉降,从而影响地下结构或者地下设施的正常使用;3.地面沉降会对周边交通、排水系统、管道等基础设施产生影响,甚至引发交通事故、排水不畅、管道爆裂等问题。

三、深基坑工程降水沉降的分析计算1.地下水涌入分析计算(1)根据深基坑工程所处地区的地质、水文条件,确定地下水位情况;(2)通过对地下水位的监测和分析,确定地下水涌入的量和速度;(3)结合地下水涌入的量和速度,采用水文地质工程学的理论和方法,进行地下水涌入的分析计算。

四、深基坑工程降水沉降的对策与措施1.降水方面(1)合理确定降水设施的类型和配置,采用抽水井、排水渠等方式,不断降低地下水位,控制地下水涌入的量和速度;(2)在降水设计中,也要考虑拆除工程、地下设施建设等过程对地下水位的影响,合理调整降水设计方案。

2.沉降方面(1)在地下结构或者地下设施设计中,要合理设置排水系统,保障地下水的正常排泄和透排,减少地基承载力降低;(2)在地下结构或者地下设施施工过程中,采用加固土体、灌浆加固等技术手段,增强土体的承载能力和稳定性;(3)及时调整地下结构或者地下设施的设计和施工方案,以适应地下水涌入和地面沉降的变化情况。

深基坑工程降水沉降分析计算

深基坑工程降水沉降分析计算

深基坑工程降水沉降分析计算【摘要】深基坑工程是建筑领域中一项复杂的工程,降水是深基坑工程中不可避免的问题。

本文主要研究深基坑工程降水沉降分析计算,通过深入探讨降水量的计算、降水对基坑沉降的影响分析、沉降计算模型的建立与应用等内容,结合工程实例进行分析,并进行参数灵敏度分析。

通过这些研究内容,可以进一步认识深基坑工程降水沉降的重要性,总结工程实践中的启示,并提出未来研究方向。

深基坑工程降水沉降分析计算的准确性和科学性对于工程的安全和稳定性至关重要,本文旨在为深基坑工程的设计和施工提供参考和帮助。

【关键词】深基坑工程、降水、沉降、分析、计算、模型、应用、实例、参数、灵敏度、重要性、启示、未来研究方向。

1. 引言1.1 研究背景深基坑工程是指在城市建设中,因需要建造地下商业空间或停车场等需求,而进行的深度较大的基坑开挖工程。

深基坑工程通常需要进行降水操作,以降低地下水位,确保基坑周围地基的稳定性。

降水操作会影响基坑周围土体的固结沉降,进而影响整个工程的稳定性与安全性。

对深基坑工程的降水沉降进行分析计算,对于工程设计与施工具有重要意义。

近年来,随着城市建设的不断发展,深基坑工程的数量和规模不断增大,对降水沉降的研究需求也日益迫切。

如何准确计算降水量、分析降水对基坑沉降的影响、建立有效的沉降计算模型以及进行工程实例分析,已成为当前深基坑工程领域的研究热点。

在这样的背景下,开展对深基坑工程降水沉降分析计算的研究,不仅可以为工程设计和施工提供科学依据,更可以为深基坑工程的安全与稳定性保障提供重要参考。

对深基坑工程降水沉降分析计算的研究具有重要的现实意义和应用价值。

1.2 研究目的深基坑工程是城市建设中常见的重要工程形式,而在基坑工程中降水是一个重要的课题。

降水量的计算和降水对基坑沉降的影响分析对于基坑工程的稳定和安全具有重要意义。

本文旨在通过对深基坑工程降水沉降分析计算的研究,探讨降水在工程中的影响机理,并提出相应的沉降计算模型,以指导工程实践。

管井降水在深基坑中的应用

管井降水在深基坑中的应用

管井降水在深基坑中的应用管井降水是指通过设置管井、井点等设施来控制和降低基坑降水水位的一种工程技术。

在深基坑工程中,地下水的渗透和涌出是一个常见的问题,如果不能有效控制地下水位,将严重影响基坑的安全稳定性和施工进度。

管井降水技术的应用,可以有效地降低基坑地下水位,保障深基坑的施工安全和顺利进行。

本文将从管井降水的原理、方法和应用案例等方面进行阐述。

一、管井降水原理管井降水是通过在地下水位高的地方设置井点或者井筒,然后通过抽水设备将地下水抽到地面,从而降低地下水位的一种技术手段。

在深基坑降水中,通常通过打成一定深度的井点,然后放置水泵抽水,并通过管道将地下水输送到指定的排水点。

二、管井降水的应用方法管井降水的应用方法主要包括以下几个方面:1. 确定井点位置:根据地下水位和基坑降水需要,确定井点设置的位置和数量。

井点的设置应该考虑地下水流动路径和基坑周边地质条件等因素。

2. 井点的打井和完井:井点的打井和完井是管井降水的关键步骤,需要根据地下水位和目标降水位深度等因素进行井点的深度和管井的设置等设计。

3. 抽水设备的安装和调试:井点打井完成后,需要安装相应的抽水设备,并进行系统的调试和运行,保证抽水设备的正常运转和地下水的顺利抽排。

4. 地下水的输送和处理:通过管道将地下水输送到指定的排水点,并对地下水进行处理,确保地下水排放符合环保要求。

5. 定期检测和监测:在管井降水的过程中,需要定期对井点和抽水设备进行检测和监测,确保管井降水系统的稳定运行。

1. 某大型地铁工程基坑降水:在某大型地铁工程的基坑降水中,为了解决基坑周边地下水位高和水位控制问题,采用了管井降水技术。

通过设置多口井点和抽水设备,将地下水有效地抽出,从而降低了基坑周边地下水位,保障了基坑的施工安全。

以上案例表明,在深基坑工程中,管井降水技术是一种应用广泛、效果明显的降水方式,可以在地下水处理方面发挥重要作用。

四、管井降水的优缺点1. 优点:管井降水技术在深基坑降水中有着明显的优点,包括降水效果好,占地少,施工周期短,操作简便等。

深基坑工程降水方案

深基坑工程降水方案1、降水方案的优化略2、降水点等平面布置图2.1降水井优化布置采用管井降水,止水帷幕封闭水源。

降水井为φ800无砂水泥管大口井,降水井布置在底板基坑内及基坑边,井深地面下14.7m,井数12口。

电梯井、集水井附近深地面下15.7m,井数6口。

采用坑内降水,基坑开挖前基坑内地下潜水水位须降至坑底以下1.0m左右。

各降水井之间用盲沟相互连接。

降水井布置具体见图25:根据现场实际情况决定排水方向由西向东排水,将一井一泵降水,排水泵连续抽水,在支撑上布置收集箱将水通过收集箱后,分组排入沉淀池后排向市政管网。

排水组织见图26:西青道辅路图26:基坑排水组织平面图2.2 排水系统组织图排水系统组织系统图见图27:图27:排水系统组织系统图4.2.3管井排水走向为了保证基础施工阶段的顺利进行,在做好基坑内的排水的同时做好基坑外的排水,以保证雨季及暴雨的现场不受影响。

(1)经过对周边环境进行勘察,在距工地北侧围墙外的西青道辅路有市政排水管道。

通过与业主、市政协调商谈,我司在围墙外做排水系统一套,具体做法:1)在西青道辅路一侧场地临时路做2.5*2*3米沉淀池,用于集水及抽排水。

2)靠近工地沉淀池用于集水,经地下管道自流排水市政排水管网,泵抽至市政管道。

2.4 电器配置(1)现场电器、材料使用汇总表(1)基坑工程降水工程详细工作量统计表井体剖面图见图28:图28:井体剖面图4、盲沟、集水井的位置、尺寸及构造做法(1)基坑盲沟由于本工程基坑较深,虽然在施工前采取了降水措施,根据天津的特殊地理位置以及降水井的设计深度等因素,在挖至基槽底后在基坑适当位置设置300*400的盲沟,内填碎石并布置集水井。

基坑周边的及根据长宽方向的中部各设置集水井。

因电梯基坑较深,需在电梯基坑设置一口集水井,基坑内共设集水井8口,集水井采用页岩砖码砌成600*600方形池子,深度800mm,此集水井在浇注基础底板前再将其用C20混凝土封住。

深基坑工程降水沉降分析计算

深基坑工程降水沉降分析计算深基坑工程是指在城市建设中,为了满足地下空间利用的需要或者为了施工需要而开挖并保持地下较大部分的开放空间,同时在周围有建筑或者其他边界限制的情况下所进行的开挖工程。

深基坑工程往往涉及到大量的地下水处理和地下沉降分析计算。

本文将简要介绍深基坑工程中的降水和沉降分析计算。

在深基坑工程中,降水是非常重要的一环,因为在开挖深基坑的过程中,地下水容易涌入基坑内,给施工带来严重困难。

降水主要有两种类型,即瞬时降水和稳态降水。

1、瞬时降水瞬时降水是指在开挖深基坑的过程中,因为地下水位的升高而导致的大量地下水涌入基坑的现象。

为了解决这一问题,需要对基坑周围的地下水位做出精确的测量,并采取相应的降水措施,如设置排水管道,进行泵水等。

同时还需要对地下水位的变化做出实时的监测,以便及时采取对策,确保施工的顺利进行。

2、稳态降水稳态降水是指在基坑周围的地下水位已经达到一个稳定状态,不再发生明显变化的情况下进行的降水。

在进行稳态降水分析时,需要通过对地下水文资料的综合分析,与现场实测数据相结合,以确定地下水的存在状态及流动方向,并以此为基础,计算出需要进行降水处理的范围和水量。

二、深基坑工程沉降分析计算在深基坑工程中,地下挖掘会导致周围土体的沉降,这可能会对周围建筑物和地下管线等构筑物造成影响。

对于深基坑工程的沉降分析计算非常重要。

1、地下土体参数的测定在进行沉降分析计算之前,首先需要对周围的地下土体参数进行精确的测定。

这些参数包括土壤的密度、孔隙度、压缩模量等。

通过对这些参数的测定和分析,可以为后续的沉降分析提供准确的数据基础。

2、沉降模型的建立在确定了地下土体参数之后,需要建立相应的沉降模型。

根据地下挖掘的情况和周围土体的特性,可以采用不同的沉降模型,如一维沉降模型、二维沉降模型或三维沉降模型。

通过建立相应的沉降模型,可以对基坑周围土体的沉降情况进行定量的分析和计算。

深基坑工程中的降水和沉降分析计算是非常重要的工作,它们可以保证基坑施工的顺利进行,并最大程度地减少对周围环境和建筑物的影响。

深基坑工程降水沉降分析计算

深基坑工程降水沉降分析计算
深基坑工程是指在建筑、市政等工程建设中,由于建筑物基础深入地下,因此需要在地下进行挖掘形成的大规模坑体,一般深度在10米以上。

在深基坑工程中,降水和沉降是两个非常重要的因素,其直接影响着基坑工程的安全和稳定性。

在降水方面,由于基坑周围地下水位高于基坑地面,在挖掘过程中,会瞬间失去地下水的支撑,导致洪水灌入基坑,影响原有的地下水体系,在建设过程中需要对降水进行有效的管控。

在沉降方面,由于挖掘过程中破坏地质构造,引起砂土层间间隙变大、压缩程度变化等问题,使地表沉降甚至引起建筑物产生较大程度的变形,严重时甚至可能导致建筑物倾斜、破坏等问题。

因此,在深基坑工程建设过程中,需要有效控制降水和沉降。

降水和沉降的分析计算是深基坑工程中非常重要的一环,其可以帮助工程师预测和控制降水和沉降,保证工程的安全和稳定。

对于降水,首先需要确定基坑四周的地下水位,并在基坑周围开设降水井,通过设备降低地下水位,防止水流进入基坑。

具体的降水计算可以使用降水公式进行计算,其计算公式为:Q = KiA,其中Q表示单位时间的降水量,K为地区的降水系数,i为降雨强度,A 为基坑面积。

对于沉降,需要分析土体的物理特性、基坑挖掘深度以及周围环境的影响等因素,进行沉降计算。

一般来讲,土体的沉降可以分为初始压缩和终期压缩两部分。

初始压缩是指土体在初始施力下所产生的压缩,主要由土体中水分和空气排除而导致,通常在施工后的2-3年内基本消失。

终期压缩则是指土体在长时间加载下所产生的压缩,其对基坑建设带来的影响较大,需要结合实际情况进行计算。

深基坑工程降水沉降分析计算

深基坑工程降水沉降分析计算深基坑工程是指深度超过一定限度的基坑工程,通常指深度超过15米的基坑。

在进行深基坑工程时,由于地下水和土壤的作用,会对基坑周围的土体和地下水系统产生一定的影响,其中最主要的问题就是降水和沉降。

降水是指在基坑建设过程中,为了保证基坑工地的干燥和安全,需要对地下水进行处理和管理。

而沉降则是指由于基坑开挖、土体变形等因素引起的地面或建筑物的下沉情况。

进行深基坑工程降水沉降分析计算就显得尤为重要。

1. 深基坑工程降水分析计算在深基坑工程中,降水是为了减小地下水位,达到降低地下水水位,以确保基坑周边地下水位的稳定和安全而进行的处理。

降水的计算主要包括以下几个方面:(1)地下水位分析:通过对工程地点周边的地下水位进行测定和分析,可以了解到工程地点的地下水位情况,从而判定是否需要进行降水处理。

(2)降水量计算:根据地下水位分析结果,结合基坑工程的具体情况,计算出需要降水的地下水位差和总降水量。

通常采用数学模型和地下水力学原理进行计算。

(3)降水方法选择:根据降水量计算结果,选择适合的降水方法和设备。

常见的降水方法包括井点降水、外排水法、管道排泥法等。

在深基坑工程中,沉降是由于地下土体受到开挖和荷载作用后引起的变形,从而导致地面或建筑物的下沉情况。

沉降的计算主要包括以下几个方面:(1)土体力学参数分析:通过对周边土体的物理力学性质进行测试和分析,获取土体的力学参数,为后续计算提供数据支持。

(2)开挖影响分析:通过数学模型和现场观测,分析基坑开挖对周边土体的影响范围和程度,从而判定可能产生沉降的地区和建筑物。

(4)沉降控制方案:根据沉降计算结果,采取相应的控制措施,包括加固地基、采取合理的开挖方式等,以减小沉降影响。

3. 实例分析以某地某深基坑工程为例,进行降水和沉降分析计算。

首先进行地质勘察和地下水位测定,得知地下水位为7米,需要降低到5米。

计算出降水量需要1000立方米/小时。

然后根据周边土体的力学参数和开挖影响分析,得出可能产生沉降的地区和建筑物。

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工程地质和水文地质参 数 , 运用现 场抽 水试验结 果 , 优化 降水方 案设计 , 以达 到在确保 基坑 安全条 件下 , 尽量 减少对 地下水 的抽
水, 保护周边环境 。
1 工程概 况
上 海市 轨 道交 通 某 车 站 位 于 两 条 主 干 道 交 叉 口, 地 下 2层 是
站。车站长 13 1m、 2 8. 宽 3m。车站主体 围护结构采 用地下 连续
时间/ n mi
图 2 Y8 复 水 位 恢
由试验数据分析结果可知 , ⑦层 承压含水层初始 水位埋深为
.0m, 1 / - 3m3h 0h后 工程实践 , 承压水水位标 高呈年周 期变化 , 埋深在 3m~1 1m之 37 实测单井流量为 1 m3h 1 / 。单井试验 1 , 观测井 中水位 下降 了 2 0 .9m。两井试 验 2 4 h后 , 观测井水 位下 间。第⑦ 层承压水水位埋深为 5 9 绝对标高 为 一2 2 。 .9m, .9 降了 4 8 .1m。如图 1所示 , 单井和两井试验 的观测井 中的水位并

18 ・ 1
第3 6卷 第 2 3期 20 10 年 8月
山 西 建 筑
S HANXI ARCHI TE rURE
V0. 6No. 3 13 2 Au . 2 0 g 01
文 章 编 号 :0 96 2 10 0 2 .1 80 10 —8 52 1 )30 1 .2
关键词 : 地铁车站, 深基坑 , 降水 中图分类号 : U4 3 T 6 文献标识码 : A
表 1 试 验 布 置
O 引言
l 试验方式 深基坑降水 是深基坑工程施工 中的一项重要技术措施 , 能起 『 单井试验 到促使土体固结 , 提高 土体强度 , 改善施 工条 件 , 缩短工程 工期等 I 两井试验
眦 涨到 * /
时 间 / nn
9 8 7 6 S 4 3 2 1 0
墙, 车站标准段开挖深度为 1 . 端头井基坑开挖深度 1 . 65m, 81 m。
图 1 观 测 井 s t曲线 —
3 5 3 0
2 工程 地质 与水文 地质 条件
2 1 土层特性 .
3 抽 水试 验与 降水设计
3 1 抽 水试验 .
未稳定 , 中水位 还有下降的趋势 。从 图 2可见 , 8井 中动水 位 井 Y 恢复较快 ,0mi 就恢 复了 7 %, 1 n 5 可见 , 降水运行过程 中要注意保
护降压井和制定应急预案 。
试验布置见表 1单井试验和两井试验数据参见图 1 图 2 , , 。
深 基 坑 工 程 降 水 实 例 分 析
张 坤
摘 要 : 绍 了上海市某地铁车站深基坑工程 的降水 设计和现场监测 实例 , 介 根据场地 的工程地质和水文地质条件 , 对抽 水试 验结果进行拟合和参数反演 , 化设计 方案 , 出降水预测 , 与监测结果进行对 比分析 , 出一些有价值 的结论 。 优 做 并 得
试验井 观测井 I 试验目 的 周期 Y0 1 Y ,9 I 单位出 8Y 水量、 静止水 位 2 抽水 4 h Y ,9 8Y Y O l 判别两井降深影响 I 范围 2h 4 抽水
效果… 1。
本文针对上 海市某地铁车站的深基坑降水项 目, 分析场地 的
0 l 2 3 4 5 6 9 1 l 0 10 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 0
15m, . 年平均地下水位离地表 面 0 5m~0 7m。深部 承压水 位 . . ( 第⑦层) 埋深在 3m~1 , 1m之间 。 勘察期 间测得 的潜水位埋深为 1O .0m~15 根据上海 市 .0m,
[] 沈 军明, 6 林
春 . 圳 市抛 石 填 海 强 夯 地 基 的 瑞 雷 波 法 检 测 深
[] G 00 ,0 2 建筑地基基础设计规范[ ] 4 B5 0 720 , S.
[] 水土保持研 究,o 72 :22 . J. 2 0 ( )2 —3
On c n tu to fd n mi o s l a in o n ain wih lr ep ril ah r d s n so e o sr cin o y a cc n oi t d o f u d to t a g a tcewe t ee a d tn
t n d p i g t e e sl a h r d a d lr ep r il s n s n S t e f l r u i s i a o t h a i we t e e n g a t e a d t ea h ie g o n y u i t e e gn e i e p i o n n y a c o l d g n g e me t l t ,a on s d O ts me s g e t n .S St ie tt e p a t e U o u g s i s O a dr c h r c i . o o c Ke r s a i a t e e ,g an c mp st n,lr e p ril ,e f t e c n o i t n d p h,s c n i r k n y wo d :e s y we h r l d r i o o io i ag a t e f i s l i e t c c e v o a d o eo d t me b o e
XUE Che g f n -u
Ab ta t src :Th a e to u  ̄ t ec n tu t nfrted n m i cn oiainwi r ep riewe tee a d tn ,idctssmepea - ep p ri rd c h srci o h y a c o sl t t l g t l ah rdsn so e n i e o rcu n o o d o ha a c a
工程所处场地地貌类型单一 , 属长江三角洲下游滨海平原 。
{2 5
2 2 水文地质 条件 .
拟建 场地地下水 主要有 浅部粉 性土 层 中的潜水及 深部 粉性
土 、 土 层 中的 承压 水 。 浅部 土层 中 的 潜 水 位 离 地 表 面 0 3m ~ 砂 .

* l 0

[] 《 2 工程地质 手册》 写委 员会 . 编 工程 地质 手册 [ . M] 北京 : [] 龚晓 南. 中 5 地基 处 理手 册 [ . 京 : M] 北 中国建 筑工 业 出版社 ,
国 建 筑 工 业 出版 社 ,92 19 .
2 00. o
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