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文档简介
.第一章项目概述一、项目简介Xxx轨道交通2号线II-TS-11区XXX路站是地下双层单柱双跨度框架结构(局部双柱),按开挖净方式施工。车站主要基坑长度249.3米,宽度约22.7米。标准断面基坑开挖深度16.07-17.64米,端井基坑开挖深度18.38米。地下连续墙,墙深度28米至31米,墙底高度-25.6至-28.2米,车站主要基坑外包尺寸249.3米,宽度约22.7米二、周围环境和管道布局1、周围环境情况Xxx号公路位于XXX号公路和XXX号公路交叉口的东部,沿XXX号公路和xx河之间的东西方向放置,与XXX号工作站相关的工厂,XXX号北范围从西到东XXX有限公司,XXX有限公司,XXX有限公司,XXX有限公司,这里离基坑最近的距离是17.81米。与XXX路站有关的XXX路的南范围是由西向东的XXX有限公司,xx公司(苏州)包装厂,xx(苏州)有限公司,XXX(苏州)有限公司。其中,离基坑最近的只有8.4米,目前南方工厂全部拆除。2、周边管线情况Xxx-way站的主要管线深度为3.73米;的DN500(本地D600)中的雨水管。一个深度为4.91米的DN500(部分D600)污水管。该路段有DN500的供水管道、中国电信、中国联通、有线电视等通信电缆,也有车站南面的电力电缆。前期工程前已经全部搬迁(见图1)。第二章水文地质条件一、工程地质条件根据地质数据,地层学顺序为自上而下:3软填充层,1塑料黏土层(局部硬塑料),2塑性黏土层(局部软塑料),3微密度-中等密度饱和粉土,薄层粉土,粉土;微压含水层,透水性中等;双向密,饱和粉砂层,微压含水层。1软塑料-流塑料黏土层,2密度,饱和粉土层,有限水层。二、水文地质条件根据地下水的埋地条件,可以将地下水分为空位潜水、微限制数、有限数。(1)潜水潜水含水主要由新系统Q4冲湖相沉积粘性充填层组成,调查区分布,充填层由粘性土夹砾组成,透水性不均匀。主要接受大气降水的渗透补给,同时也同时进行线路污水、自来水的泄漏补给。调查中,潜水首次遇到水位0.56-1.70米,水位高度稳定在0.87-1.47米。该层水直接影响年水位波动为1.00米的基坑开挖。据当地水文学数据显示,苏州市历年最高潜水位置水平为2.63米,最低潜水位置水平为0.21米。(2)微受限水后期再生器沉积引起的微受限含水层由3实土和2实土夹粉砂层组成,其防水屋顶是粘性土,防水地面是1实黏土层,根据正试验结果,该2层综合渗透系数的建议值为K=1.57E-03cm/s,是中等渗透性土壤。含水层的补给源主要是潜水和地表水。调查中,微限制水域深度约为2.40米,水头水平为0.40米。据地区数据显示,苏州市历代最大微限制水域水平为1.74米,每年变幅1米左右。(3)有限的水受限制的含水层大部分由2实沙层构成的后期再生期沉积物组成,该含水层分布比较稳定,深度为28.0米左右,其防水屋顶是1实黏土层,因此具有压力性。该含水层的补给源主要是限制性水体的交叉流动补给和地下径流补给,以地下径流和人工吸入为主租界。根据此次现场水位观测区的结果,限制水域约埋在4.0米,水痘海拔-1.08米。每年变幅1米左右。第三章井的分布本工程基坑开挖深度较深,坑内土体内限制水域的稳定性问题比较突出,因此在基坑中放置了17口降压井。该坑有3室土和2室土文件夹粉砂层,其防水屋顶是粘性土,防水地面是1实际黏土层,因此布置了17个疏井。观测孔在坑里分布2个,在坑里分布8个。井形成时间为2010年11月25日至12月24日详细布置基坑降水井布局。为了充分观察和掌握地基深层有限水抽水时含水层地下水位变化特征,我部于2011年1月6日至1月15日进行了群井抽水试验,确定本基坑低血压井的数量和位置是否能保证基坑坑底防喘振的安全性。根据基坑开挖深度和开挖现场的地质条件,标准区域的基坑开挖至坑底时,受限制水域必须低于地面11.4米;端井部分的基坑开挖至坑底时,受限制水域必须低于地面13.4米的高度-10.4米。第四章现场组井抽水试验一、单井抽水试验形成井后,分别对17个降压井和17个稀疏干井进行了单井抽水测试。测试时间为2010年12月27日至2010年1月9日,巴克井水的最小下降深度为-12.84米,最大下降深度为-19.27米,8小时后可以回到初始水位,稀疏井水位在20分钟内下降到井底,出现了泵现象,泵间歇流动的水在12小时内可以回到初始水位。二、巴克韦尔集团井抽水试验2011年1月6日上午8:点开始运行1#9#,11#,13#16#共12个降压井,观察1#观测孔和17#降水井水位变化,1月10日上午停止水泵,水位开始恢复。泵送试验中,压降流入QJ32-32/5.5和Q10-26/4-1.5 2型深井潜水泵,数量被观察到为流量计。具有带泵(带有QJ32-32/5.5泵)的单个井的径流约为22m3/h,Q10-26/4-1.5泵的单个井约为9m3/h,泵送时间约为96小时,泵送过程中的预进水相对较大,后期径流相对稳定降压井组井抽水试验水位的动态特性如下:1、降压井水位1小时内水位迅速变化,后期变化缓慢,最后达到稳定趋势,水位稳定-15.09-19.28米,停止水泵后,前2小时水位迅速恢复,2小时内稳定水位的85%,后水位相对较慢。2、坑观测孔1#及水位观测17#降水井水位的变化基本可以反映集团井抽水试验的水位特性。两个洞都可以在抽水后及时引起水位变化,初期一两个小时水位变化很快。后期的变化较为缓慢,逐渐稳定,水位为-12.49米和-12.36米,停止抽水后,初期水位迅速恢复,后期水位恢复缓慢,长时间后稳定水位接近静止水位,低血压井水位变化情况基本一致,说明含水层的导水能力很好。3、群井抽水试验,坑的观测井水位可能下降到海拔-10.4米以下,坑的卸压效果可以满足设计和基坑开挖要求。请参阅受限水域的下降深度图。三、疏干井组井抽水试验1、此次稀疏干井组抽运测试从2011年1月11日上午8:0时开始进行1#9#稀疏干井抽运测试,10#观测孔水位变化,1月15日上午停止抽运,直到1833369000。疏井组抽运试验Q6-43/4-1.5潜水泵抽运,单井出水从小到大,最后减少到1.5 m3/h,出水减少明显。疏干井组泵送试验水位的动态特性如下:经过测试的熟料井水水位均在20分钟内下降到井底,接近含水层底部,下降幅度大,下降幅度陡,出现抽油泵去除现象,泵间歇出水,数量变小,观测孔水位随着熟化时间的延长逐渐降低。基坑内蓄水层3室土,2室土夹粉砂层发生的积水回灌能力下降。2、基坑外观测孔水位变化2#9#观察孔位于基坑外,抽水试验时被地面和墙切断作用,坑内含水层3室土,2室土夹砂层不受外部水体渗透影响,坑内水位没有明显变化。因此在基坑中,3室土,2室土夹砂层与周边没有水力连接。第五章结论和建议一、结论通过群井抽水测试结果,揭示了抽水测试引起的地下水变化趋势,确认了现有降水井、疏干井的降压和疏干能力。1、通过组井抽水试验,观测孔水位最低下降到海拔-10.4米以下。说明现有降水井可以满足基坑开挖的要求,可以保证基坑开挖时地基的安全。2、降水井组井抽水试验的水位恢复表明,基坑水位停止泵后2小时内恢复正常水位的85%,底部含水层2室砂层渗透性好,补给力强,普及率快,传导力强。3、基坑疏干井组抽运试验结果:含水层3淤泥,2淤泥文件夹粉砂层甚至墙面堑,没有地下水补给源。4、基坑疏干试验过程,坑周观测孔抽水期水位变化很小,说明连墙都堵效果好,因此基坑3淤泥、2淤泥文件夹淤泥层的积水可以保证施工顺利。二、建议1、通过组井试验,可以看出观测到的井口下降比较深,后期降水根据开挖情况,建议打开降水井,进行按需降水。2、考虑到基坑的危险,开挖时必须加
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