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详勘期间场地内的沟塘已大部分被清淤填埋。

场地地貌单元为秦淮河冲积平原。

(二)、场区地层

告报验试.

岩土层分布特征地层颜状

层号

名称

特征描述

①-1a

杂填土

褐黄灰、灰色色、

松散

由碎砖、碎石、瓦片混粉质粘土填积,均匀性较差,局部夹有大量混凝土块和块石,最大块径超过1m。

填龄不足1年。

①-1

杂填土

褐色、黄灰、灰色

松散~稍密

由碎砖、碎石、瓦片混粉质粘土填积,均匀性较差,道路上为沥青路面和路基垫层。

填龄在5年以上。

①-2

素填土

灰黄、灰色

软~可塑

由粉质粘土混少量碎砖、碎石填积,局部夹植物根系,年以上。

均匀性较差,填龄在10

①-3

淤泥、淤泥质填土

灰灰色、黑色

流塑

含腐植物,夹有少量碎砖。

分布于暗塘及沟塘底部。

-1b2-3

粘土、粉质粘土

灰黄、黄灰色

可塑软-

饱和,无摇振反应,切面稍有光泽,干强度、韧性中等偏高。

②-2b4

粉质粘土、淤泥质粉质粘土

灰色

饱和,局部夹薄层粉土,具水平沉积层理。

无摇振反应,切面稍有光泽,干强度、韧性中等,

②-3b2-3

粉质粘土

软-可塑

饱和,切面稍有光泽,干强度、韧性中等。

③-1b1-2

粘粉质粘土

褐灰黄、黄色

可-硬塑

局部为粘土,见少量铁锰质结核。

无摇振反应,切面有光泽,干强度、韧性中等偏高。

③-2c3+d3-4

粉土夹粉砂

灰黄色

稍密

饱和,粉砂局部松散,夹薄层粉质粘土,具水平层理。

摇振反应迅速,无光泽反应,干强度和韧性低。

-3b1-2③

粉质粘土

灰黄色、灰色

-可塑硬

局部为粘土。

摇振反应轻微,光泽反应弱,干强度、韧性中等偏低。

-3b2-3③

-可塑软

饱和,夹薄层粉土。

无摇振反应,切面稍有光泽,干强度、韧性中等偏低。

-3b3-4

淤泥质粉粉质粘土、质粘土

流-软塑

饱和,局部为淤泥质粘土。

无摇振反应,切面稍有光泽,干强度、韧性中等偏低。

软-可塑饱和,局部混团块状粉细砂。

无摇振反应,切面稍有光③-4b2-3

粉质粘土灰色(局部泽,干强度、韧性中等偏低。

硬塑)

粉质饱和,局部为淤泥质粉质粘土,无摇振反应,切面稍有③粘土、灰色软-流塑-4a3-4+b3-4

光泽,干强度、韧性中等偏低。

粘土中密黄灰、粉细砂夹-灰③密10cm饱和,夹薄层粉质粘土,局部有少量直径大于的实色粉土无光泽反应,胶结砂。

摇振反应迅速,干强度和韧性低。

-4c1-2+d1-2

5%~25%可塑粉质粘土,卵砾石含量不均匀,一般-混软中密灰黄灰、-密含卵砾石,呈亚圆形,成份以,少量大于2~6cm不等,粒径10cm-4e

③实色粉细砂石英砂岩为主。

强风化泥风化强烈,岩石结构完全破坏,岩芯呈砂土状及柱状,K1g-2

棕红色砂土状100~60取芯率岩芯呈短柱状,胶结较差,手捏易碎,质粉砂岩%。

(三)、场地水文地质概况

根据南京地铁三号线D3-XK03标秣周车辆基地岩土工程初步勘察报告资料,秣周车辆基地分布有密集地表水体,地下水类型较多,地下水赋存条件,地下水类型主要为孔隙潜水、微承压水。

1、地表水

场地内地表水体极为发育,沟塘众多,深浅不一。

场地南侧有东西向的洋山河,西侧前庄南路以西为内河。

勘察期间场地内地表水体水面高程为7.13~7.29(吴淞高程系),水深0.5~1.4m,淤泥厚度0.1~0.3m。

经调查了解,洋山河近十年最高水位约为10.20m(吴淞高程系)、内河近十年最高水位约为7.90m(吴淞高程系)。

场地内及周边地表水与地下水存在着较为密切的水力关系——互补关系,且对工程建设有较大影响。

2、地下水

根据勘察揭示的地层结构和地下水的赋存条件,本段地下水类型主要为松散地层中的孔隙水,其次为基岩裂隙水。

(1)孔隙水

松散地层中的孔隙水是本段地下水的主要类

型,根据其埋藏条件和水力性质,可以划分为潜水和弱承压水。

①潜水

勘探揭示,浅层潜水含水层包括①层人工填土、②层中~晚全新世冲淤积成因的软弱粘性土。

②弱承压水

第一层微承压含水层为③-2c3+d3-4粉土夹粉砂,隔水顶板为②-1b2-3粘土、粉质粘土、粉-3b2-3②淤泥质粉质粘土、粉质粘土、-2b4②.

质粘土和③-1b1-2层粉质粘土,隔水底板为③-3b1-2层粉质粘土(层顶埋深5.0-14.1m)。

第二层微承压含水层为③-4b2-3粉质粘土(含团块状粉细砂)、③-4c1-2+d1-2层粉砂夹粉土、③-4e层含卵砾石粉细砂,隔水顶板为③-3b1-2层粉质粘土、③-3b2-3层粉质粘土和③-3b3-4层淤泥质粉质粘土、粉质粘土,隔水底板为下伏岩层(层顶埋深24.7-37.6m)。

(2)基岩裂隙水

基岩裂隙水按含水岩层的岩性划分为碎屑岩类裂隙水。

勘探揭示,碎屑岩类裂隙水的含水层为白垩系葛村组(K1g)泥质粉砂岩。

岩层风化强烈,强风化岩层中含有少量风化裂隙水;

深部风化裂隙减弱,存在构造裂隙,但裂隙呈闭合状,多泥质充填,根据区域水文地质资料,其渗透性较差,水量贫乏。

三、试验设计与实施

(一)、抽水井及观测井的设计与布置

本次试验采用承压水完整井的稳定流方法测试承压含水层③-2d+c3-4层粉土夹粉砂的渗透系数。

在场地内布置两组试验井,一组由抽水井(T2W1)和水位观测井(T2G1)组成,孔深分别为13.0m、11.0m;

另一组由抽水井(T2W2)和水位观测井(T2G2)组成,孔深分别为8.0m、7.0m。

具体位置详见《试验点平面布置图》。

抽水井结构见《抽水井结构图》。

(二)、试验方法及要求

根据设计方案,抽水试验主要采用稳定流完整井抽水试验。

1、动水位及涌水量观测

抽水孔动水位用电测仪观测、涌水量用水表量测。

抽水量观测与观测孔水位的测量工作同时进行。

在保证出水量基本为常量的前提下,按下列时间间距进行观测,记录观测数据:

5、5、5、10、10、10、15、15、15、30分钟,以后每30

分钟观测一次。

2、稳定水位观测

要求每半小时测定一次,三次所测数据相同或4小时内水位相差不超过2cm,即为稳定水位。

稳定延续时间要求不少于8小时。

3、恢复水位观测

抽水试验结束或中途因故停泵,需进行恢复水位观测。

观测时间间距为:

1、3、5、10、15、30分钟,以后每隔30分钟观测一次,直至恢复至稳定水位,观测精度要求同稳定水位的观测。

抽水试验的水要求排入离抽水井较远的下水道中。

、抽水试验现场资料整理(三)进行抽水试验时,需要在现场整理编制下列曲线图表,可及时了解试验进行情况,检查有无反常。

过程曲线;

、s~t1、Qs)关系曲线;

2、Q=f((四)、成井工艺,泥浆钻200,孔径Ф、主抽水井T2W1T2W2,)108进,钻至预定深度,然后下井管(井径Ф用清水冲孔洗井后填砾。

告报验试.

1、抽水井成井工艺

施工工艺流程:

测放井位—钻机就位—钻孔—井管安装—清孔换浆—填砾—洗井—置泵试抽水—正常抽水试验—井孔处理。

施工程序及技术质量要求:

(1)井位测放:

按照井位设计平面图测放井位。

(2)钻机就位:

平稳牢固,勾头、磨盘、孔位三对中。

(3)钻孔:

钻进过程中,垂直度控制在1%以内,钻进至设计深度后方可终孔。

(4)清孔:

终孔后及时进行清孔,确保井管到预定位置。

(5)下井管:

采用钢管。

管身中、下部设扶正装置,要求逐节连接,井管下在井孔中央。

(6)填砾:

将砂砾均匀填至含水层顶板以上0.5m左右后,投粘土球,并捣实至孔口。

(7)洗井:

用钻杆包上胶皮组成活塞,上下提动钻杆多次直至冲洗出井管内所有泥浆,并出清水为止。

(8)置泵洗井试抽水:

本次抽水设备采用

的是180柴油机带动的160(l/s)的泥浆泵,将浑浊的水抽至清水后,正式进行抽水试验。

2、观测井成井工艺

观测井采用泥浆钻进,孔径Ф146,钻至预定深度,然后下井管(井径Ф89),用清水洗孔,水变清后填砾。

(五)、试验实施情况

试验自2010年5月18日进场至2010年5、T2W1日开始开始抽水井18月5日结束。

24月.

及T2W2与观测井T2G1、T2G2的施工,T2W1开孔口径Φ200mm,3.6m至③-2c3+d3-4粉土、粉砂层,11.5m至③-3b1-2粉质粘土层,钻至13.0m,下13.5mΦ108mm井管,其中下部滤水管9.5m,上部井管4m,然后洗井,至清水后,开始小泵量下砾料,填至3.0m,上部再用粘土封堵隔死,最后开始试抽水,当天完成;

T2W2开孔口径Φ200mm,4.6m至③-2c3+d3-4粉土、粉砂层,9.8m至③-3b1-2粉质粘土层,钻至11.0m,下11.5mΦ108mm井管,其中下部滤水管6.5m,上部井管5m,然后洗井,至清水后,开始小泵量下砾料,填至4.0m,上部再用粘土封堵隔死,最后开始试抽水,当天完成;

当天还完成另外两口观测井T2G1、T2G2的施工,孔径Φ146,分别清水钻至8.0m、7.0m,下Φ89井管后洗井,分别填砾料至3.0m、4.0m,上部用粘土球封堵隔死。

待水位稳定后进行抽水试验。

5月22日,T2W1水位稳定在1.50m,T2W2水位稳定在2.13m,开始试验井(T2W1、T2W2)

的抽水试验,共计抽水12小时,然后进行水位恢复;

23日水位稳定。

四、试验成果与分析

(一)计算基本原理与方法

抽水试验确定渗透系数抽水试验确定渗透系数的公式很多,本次抽水试验属承压含水层完整井的稳定流抽水试验。

承压水完整井两口观测井公式:

r0.366Q2k?

?

lgM(s?

s)r

112

3/d);

Q—抽水井流量(m式中:

M—含水层厚度(m);

S、S—观测井水位降深(m);

21k—渗透系数(m/d)。

r、r—观测孔至抽水孔的距离(m)21R—影响半径(m)

r—抽水井半径(m)

slgr?

slgr1221lgR?

s?

s

21

(二)计算成果及分析1、抽水试验概况试验自2011年5月18日开始,至5月24日结束,期间井我们对抽水井及观测井进行了观测,其试验数据见下表:

孔号流量L/s

降深(m)孔号流量L/s

降深(m)

4.03T2W14.19T2W21.290.81

0.97

1.05

T2G2

T2G1

符合承压水特,基本呈直线,曲线Q-s根据

征。

影响半径,按下式计算:

rlg?

SSlgr1221?

RlgS?

S21

计算结果如下:

③-2c3+d3-4×

=9.54Kcp=(9.64+9.44)×

-410cm/s(0.82m/d)

-410五、结语本次承压水试验属单孔完整井稳定流抽水1、粉土、粉砂试验,计算结果如下:

③-2c3+d3-4-4米时降深为4.030.82m/d),K=9.54×

10cm/s(T2W2T2W1孔号-4)渗透系数(10cm/s9.449.64

m)影响半径(18.9

20.3

20.3米时影响半径降深为4.19影响半径18.9米,3单位涌,mT2W2单位涌水量1.11m/h·

米,T2W13m。

水量0.72m/h·

本次试验、本次试验方法为单孔抽水试验,2小时,满足《地下铁道、轻稳定延续时间均≥8轨交通岩土工程勘察规范》的基本要求。

六、附件、试验点平面布置图1张1图层井、抽水地2剖面张2录记测3观位水、张4

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