管沟土石方开挖施工方案定稿Word格式.docx

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区内年平均气温18℃左右,年均温的年际变化不大,年内各月均温的分布趋势与年均温分布大体一致。

最热月为7月,月平均气温一般为26.2~27.1℃,最冷月为1月,均温一般为7.5~9.3℃。

3)降雨:

区内降雨量的时空变化较大,年均降雨量在1100mm左右。

最多年在1500mm左右,最少年在700~800mm。

区域年内降水具有夏丰冬“欠”,四级分配不均的特点。

各月降雨量分布均呈单峰型,最多月降水量在200~240mm,最少月降雨量为15~25mm。

5~9月降水量占全年的75.76%。

4)工程地质条件

地层岩性

根据现场地质测绘调查及钻探,拟建场地范围内分布地层共5个单元层,即:

①层为第四系人工填土层(Q4ml);

②层为第四系全新统残坡积粉质粘土层(Q4el+dl);

③1层为第四系冲洪积粉质粘土层(Q4al+dl)、③2层为第四系冲洪积砂卵砾石层(Q4al+dl);

④层为白垩系下统打儿凼组(K1d)砂岩、泥岩互层;

层为侏罗系上统遂宁组(J3s)紫红色砂岩。

各地层特征及分布状况按土层上下顺序分述如下:

①第四系全新统填土层(Q4ml)

人工填土:

紫红色、灰白色,松散-稍密状,主要为全~强风化砂岩挖方填土、卵砾石、建筑垃圾等。

该层主要分布于宜屏快速通道内侧。

层厚一般1~6m。

②层为第四系全新统残坡积粉质粘土层(Q4el+dl)

粉质粘土:

褐色,干燥~饱和,可塑~硬塑状。

该层主要分布于耕地、斜坡之上。

层厚一般0.5~3m,局部厚度达到约6m。

③1层为第四系冲洪积粉质粘土层(Q4al+dl)

褐色,稍湿~湿,可塑状,含细砂,表层含植物根系。

该层主要分布于管道末端污水处理厂附近的岷江右岸阶地,为山前冲洪积物,层厚一般6~10m。

③2层为第四系冲洪积砂卵砾石层(Q4al+dl)

砂卵砾石:

灰白色,湿-饱和,稍密-中密,卵砾石含量占80%,粒径一般1~30cm,磨圆度较好,呈次圆状。

卵砾石母岩成分主要由中风化砂岩、灰岩、花岗岩等组成。

孔隙由砂充填。

该层主要分布于管道末端污水处理厂附近和冲沟沟底。

询问当地多位老乡得知,该层层厚一般10~15m。

④层为白垩系下统打儿凼组(K1d)砂岩、泥岩互层

泥岩:

灰褐色,砂质结构,强~中风化状,中厚层状,岩体完整性一般~较差,岩石硬度较低。

该层分布于勘探点KTD47附近。

侏罗系上统遂宁组(J3sn)

砂岩:

紫红色,中粒结构,强~中风化状,结构未破坏,中厚层状,随机节理较发育,岩体完整性一般~较差,岩石硬度较低,矿物成份含长石、石英。

该层分布于场地前段~中后段,埋藏深度一般1~3m,填方附近埋藏深度一般1~8m。

地震效应评价

(1)抗震区划

按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)附录A.0.20分组,宜宾县抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组第二组。

(2)液化判定

根据钻孔揭露,项目区内未分布有砂层和粉土层,不存在地震液化问题。

(3)抗震地段划分

拟建场地处于岷江下游右侧岸坡,地势开阔地形变化不大,地基土分布较均匀,属中硬场地。

拟建场地属建筑抗震一般地段。

水文地质条件及腐蚀性评价

水文地质条件

(1)地表水

拟建场地位于岷江下游右侧岸坡,管带沿线带状范围内零星分布梯田,水田内常年积水,为场地内主要的地表水体,主要受大气降水补给。

(2)地下水

勘察区地层岩性属相对隔水层、断裂构造一般发育、地形起伏变化不大,地貌简单,水文地质条件较简单。

据地层岩性及其赋存形式、水理性质及水力特征可将地下水分为两种类型:

第四系覆盖层中的上层滞水和基岩裂隙水。

上层滞水赋存于人工填土、粉质粘土和粉质粘土中,富水性差~一般;

基岩裂隙水赋存于风化裂隙中,泥岩属相对隔水层,其埋藏分布具有不均匀性,地下水主要赋存于砂岩中,富水性较差。

地下水主要受大气降水补给,排泄以垂直入渗为主。

水的腐蚀性评价

本次勘察期间为春季,无较大降水,勘探深度范围内地下水活动较弱,未取得地下水。

根据相似岩土条件的工程水质分析实验结果给出下列建议值。

场地地下水腐蚀性判定表

表3

评价类型

腐蚀介质

测试值

评审标准环境类型为Ⅱ

腐蚀等级

评价结果

混凝土

结构

SO42-(mg/l)

51.6~50.9

<

300

对砼结构微腐蚀性

Mg2+(mg/l)

11.2~11.8

2000

NH4+

0.08

500

OH-

43000

总矿化度

318.6~318.9

20000

PH值

7.1~7.3

>

6.5

侵蚀性CO2(mg/l)

7.3~9.4

15

HCO3-(mmo1/l)

203.5~209.3

1.0

砼结构中

的钢筋

Cl-(mg/L)

32.3

1000

对砼中的钢筋微腐蚀性

备注

按《GB50021—2001(2009年版)》12.2条评价

土的腐蚀性评价

根据钻探所取3组土样腐蚀性分析成果资料,按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009版)12.2节进行腐蚀性评价。

结果见下表。

地基土腐蚀性判定表

表4

SO42-(mg/kg)

34.44-88.81

450

Mg2+(mg/kg)

6.81-10.45

3000

474.15-567.38

30000

7.45-7.49

30.45-37.81

100

HCO3-mmo1/l)

3.31-4.58

按《GB50021-2001(2009年版)》12.2条评价

地基土的物理力学指标

原位测试试验

本次勘察除抽芯观察描述外,还结合原位测试进行分析,对

层人工填土进行了重型(N63.5)圆锥动力触探试验,对

层粉质粘土、③1粉质粘土进行了轻型(N10)圆锥动力触探试验。

各成果统计情况见下表。

轻型(N10)圆锥动力触探试验成果统计表

表5

项目

土名

频数(n)

范围值

(N)

平均值

(击/30cm)

标准差

σf

变异系数

δ

修正系数ψi

标准值

推荐值

层粉质粘土

58

10.0~50.0

27.2

9.755

0.358

0.919

25.0

③1粉质粘土

114

9.0~50.0

23.4

7.550

0.309

0.951

23.2

24.4

重型(N63.5)圆锥动力触探试验成果统计表

表6

(击/10cm)

层人工填土

270

2.0~12.0

5.5

2.007

0.363

0.962

5.3

室内试验

本次勘察对

1层第四系全新统冲洪积物(Q4el+dl)粉质粘土和

层侏罗系上统遂宁组(J3sn)砂岩通过岩芯取样后委托四川省蜀川岩土矿产测试有限公司进行了室内土工试验。

其成果统计情况见下表。

1粉质粘土力学参数指标统计表

表7

土层

指标

项目

频数

n

φm

φ

1粉质粘土

饱和度Sr

6

95.45-96.81

96.15

0.54

0.01

1.00

95.71

孔隙比eo

0.78-0.81

0.79

1.01

0.80

天然密度ρ0(g/cm3)

1.93-1.95

1.94

0.00

1.93

干密度ρd(g/cm3)

1.50-1.53

1.51

0.99

1.50

天然含水率ω0(%)

27.38-28.90

28.16

0.52

0.02

0.98

27.73

土粒比重Gs

2.71-2.72

2.72

2.71

液限WL(%)

31.80-33.40

32.68

0.58

32.20

塑限Wp(%)

19.10

20.10

19.62

19.35

塑性指数Ip

12.60-13.80

13.07

0.45

0.03

0.97

12.69

液性指数IL

0.61-0.70

0.65

0.05

0.96

0.63

压缩模量Es(MPa)

4.55-4.89

4.75

0.13

4.64

压缩系数av(Mpa-1)

0.37-0.40

0.38

0.37

内摩擦角Φ(°

13.70-16.20

15.58

0.06

0.95

14.79

内聚力C(kPa)

13.55-20.38

16.67

2.65

0.16

0.87

14.48

层砂岩力学参数指标统计表

表8

修正系数

ψi

层砂岩

天然密度ρo(g/cm3)

2.23-2.30

2.27

2.25

天然含水率w(%)

6.65-7.25

6.92

0.23

6.72

软化系数η

0.50-0.55

0.53

0.51

干抗压强度R(Mpa)

5.61-7.24

6.34

0.10

0.92

5.81

饱和抗压强度R(Mpa)

2.97-3.78

3.35

0.33

3.08

弹性模量E50104MPa)

0.54-0.75

0.62

0.07

0.11

0.91

0.56

泊松比µ

50

0.34-0.36

0.35

0.34

34.2-35.6

34.61

34.18

内聚力C(MPa)

0.31-0.41

0.04

0.31

物理力学指标建议值

根据原位测试实验及土工试验的成果,并结合相同场地工程勘察经验,提出各层地基土物理力学指标建议值见下表。

各层地基土物理力学指标建议值表

表9

状态

天然密度

ρO

(g/cm3)

内聚力

C

(kPa)

摩擦角

Ф

(度)

压缩模量Es

(MPa)

饱和抗压强度

R(Mpa)

承载力

特征值fak(Kpa)

基底摩

擦系数

(μ)

①人工填土

稍密

1.74

8.75

10.57

2.36

-

85

②粉质粘土

可塑

1.92

20.35

16.34

4.68

110

105

泥岩

中风化

2.18

280

30.25

2.85

570

0.40

砂岩

310

600

0.42

各层地基土桩基参数指标建议值表

表10

桩的极限端阻力标准值Qpk

桩的极限侧阻力标准值Qsik

人工填土

30

各指标建议值均指干钻孔桩的指标值,粉质粘土为硬塑状态,人工填土为稍密状态。

粉质粘土

900

65

工程地质评价

场地稳定性及适宜性评价

项目区抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,地震动参数谱特征周期为0.4s。

拟建场地范围内地形平坦开阔,平面分布上地基土较均匀,无液化土层分布,属建筑抗震一般地段,场地类别为Ⅱ类。

综上,场地稳定性一般,适宜建筑物的修建。

地基土力学性质评价

各岩土层工程地质条件评价如下:

①层人工填土:

结构松散-稍密,干燥~稍湿,属中等压缩性土,部分未经碾压夯实,欠固结,如作为基础持力层应夯实或换填。

②层粉质粘土:

干燥~湿,可塑~硬塑状,该层厚度较小,建议直接清除,将基础至于中风化基岩之上。

③1层粉质粘土:

稍湿~湿,可塑状,经碾压夯实可直接作为基础持力层。

④泥岩:

该层分布在KTD47附近,强~中风化状,岩体完整性一般,较软岩,可直接作为管道基础的持力层。

⑤层砂岩:

该层分布于管道前段和中段,强~中风化,中厚层状,岩体完整性一般,较软岩,可直接作为管道基础持力层。

管道中段几处跨沟处作为墩基础时,应嵌入较完整的中风化基岩一定深度。

建议中风化、较完整砂岩地基容许承载力取1000kPa。

主要岩土工程问题

工程地质分段评价

本工程截污干管分为两段,即高场至中核建中段和中核建中&

重啤至污水处理厂段,其工程地质分段评价如下表所示:

工程地质分段评价表

表11

序号

桩号

长度

工程地质描述

地基基础建议

高场至中核建中

1

W1T1-WG

0+000-0+400

400m

地面高程约318~325m,管道最大埋深约1.6m。

覆盖层主要为人工填土,结构松散。

前段水塘附近覆盖层厚度较大,约7~10m;

中段覆盖层厚度一般约0.5~1.5m;

后段最厚处为KTD5处,约6.8m。

人工填土结构松散,厚度较小处宜直接清除换填,厚度较大处宜采用墩基础。

2

WG1-WG31

0+000-0+975

975m

地面高程约312~329m,其中桩号0+000-0+260段最大埋深约4.2m,管底设计标高处部分为基岩,部分为粉质粘土和人工填土;

桩号0+260-0+720段最大埋深约1.5m,管底设计标高处多为人工填土;

桩号0+720-0+975段最大埋深约3.2m,局部最大填方约1.5m,管底设计标高处部分为基岩,部分为粉质粘土。

粉质粘土呈稍湿,可塑状,厚度较小,建议将其清除置于基岩之上。

3

WG31-WG32

0+975-1+051

76m

此处跨越采用2根台、墩,台、墩最大高度约7.2m。

该处覆盖层为厚约2.8m的人工填土层和厚约1.8m的粉质粘土层,下伏基岩为强~中风化砂岩。

表层人工填土清除后,将台、墩置于基岩之上,并嵌入较完整的基岩一定深度。

4

WG32-WG53

1+051-1+775

724m

地面高程约305~316m,管道最大埋深约3.37m,其中桩号1+218-1+263段最大填方约3.78m。

管底设计标高处大部分为基岩,其余人工填土。

人工填土干燥~稍湿,结构松散,欠固结,厚度较小处宜直接清除置于基岩之上,厚度较大处夯实后可直接作为基础持力层。

5

WG53-WG54

1+775-1+854

79m

位于宜屏快速通道打渔湾中桥处,此处跨越采用2根台、墩,台、墩跨度约20m,最大高度约16m。

该处覆盖层为厚约1~3m的人工填土层,下伏基岩为强~中风化砂岩。

WG54-WG82

1+854-2+851

997m

管道未跨沟段地面高程约300~306m,管道最大埋深约4.2m。

管底设计标高处大部分为基岩,局部为人工填土层。

其中桩号2+171-2+218段采用1根台、墩跨殷家坡中桥,跨径约16m,高度约6m;

桩号2+528-2+589段采用1根台、墩跨沟,跨径约16m,高度约7m。

覆盖层为人工填土,最大厚度约1.5m,下伏基岩为强~中风化砂岩。

跨沟处:

鉴于覆盖层厚度较小,宜将表层人工填土清除后,将台、墩置于基岩之上,并嵌入较完整的基岩一定深度。

7

WG82-WY1

WG2+851-

WY0+000

16m

该段为一体化泵站,场地长约16m,宽约17.5m。

此处覆盖层厚度约0.3~0.5m,为粉质粘土层,下伏基岩为砂岩。

泵站设计标高处为中风化基岩,地基承载力能够满足要求。

8

WY1-WY7

0+000-0+186

186m

位于枷档湾大桥处,采用6根台、墩跨一深切河流,每根台、墩跨径18m,最大高度约25m。

河谷为两岸不对称的深切“V”型谷,右岸较陡,坡度约70~80°

,左岸相对较缓,约30~55°

右岸峭壁和河底基岩裸露,为中厚层状砂岩,岩体较完整,坡脚处为人工填土层,厚度约5m;

左岸覆盖层厚度约8~10m不等,坡顶和坡脚处分布有厚约2~10m的人工填土层,其下为为粉质粘土层,厚度约3~6m。

此处台、墩对地基承载力要求较高,应将人工填土层和粉质粘土层清除后嵌入基岩内,左侧坡顶处人工填土较厚,可将其加固后作为0#台的持力层。

9

WY7-WY15

0+186-0+606

420m

起点位于高捷园水厂处。

地面高程约305~310m,管道最大埋深约7.65m。

管底设计标高处为人工填土层,为中核建中场地平整挖方堆积的全~强风化基岩素填土。

人工填土干燥~稍湿,结构松散,欠固结,夯实后可直接作为基础持力层。

中核建中&

重啤至污水处理厂

WA1-WA11

0+000-0+428

428m

位于宜屏快速通道内侧,起点接高场至中核建中段终点WY15,终点位于泥鳅沟中桥。

地面高程约307~311m,管道最大埋深约5.7m。

管底设计标高处为人工填土层,为中核建中场地平整挖方堆积的全~强风化基岩素填土

WA11-WA16

0+428-0+528

100m

位于宜屏快速通道泥鳅沟中桥处,采用4根台、墩跨沟,跨径约20m,最大高度约23m。

覆盖层为粉质粘土及人工填土,厚度约0~2m,下伏基岩为强~中风化砂岩。

覆盖层厚度较小,宜将表层人工填土清除后,将台、墩置于基岩之上,并嵌入较完整的基岩一定深度

WA16-WA23

0+528-0+834

306m

地面高程约303~307m,管道最大埋深约5m。

覆盖层为人工填土,厚度约0.5~1.5m,下伏基岩为强~中风化砂岩。

人工填土厚度较小,建议夯实或予以清除。

WA23-WA29

0+834-0+966

132m

位于宜屏快速通道尤家咀中桥处,采用6根台、墩跨沟,最大跨径约20m,最大高度约20m。

覆盖层为粉质粘土夹碎石,厚度约0.2~2m不等,局部基岩裸露,为强~中风化砂岩。

覆盖层厚度较小,宜将覆盖层清除后,将台、墩置于基岩之上,并嵌入较完整的基岩一定深度。

WA29-WA36

0+966-1+284

318m

地面高程约303~313m,最大埋深约7m。

覆盖层为粉质粘土,厚度约0.3~2m,下伏基岩为强~中风化砂岩。

管底设计标高处为基岩,不存在地基承载力问题。

开挖后边坡为岩质边坡,附近开挖的陡峭边坡断面较为稳定。

WA36-WA46

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