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文档简介
1、 基坑工程降水基坑工程降水 及承压水减压控制技术问题及承压水减压控制技术问题 一、基坑中地下水的危害及降水对周边环境的影响评价一、基坑中地下水的危害及降水对周边环境的影响评价 二、基坑地下水渗流规律与基坑降水类型二、基坑地下水渗流规律与基坑降水类型 三、降水设计中几个问题三、降水设计中几个问题 四、降水井施工控制标准问题四、降水井施工控制标准问题 五、降水引起地面沉降问题五、降水引起地面沉降问题 六、基坑承压水减压控制技术问题六、基坑承压水减压控制技术问题 一、基坑地下水的危害一、基坑地下水的危害 及降水对周边环境的影响评价及降水对周边环境的影响评价 1.坑底突涌坑底突涌 (一)基坑地下水危害
2、的表现形式(一)基坑地下水危害的表现形式 事故现场示意图事故现场示意图 案例案例1 河南某基坑突涌事故河南某基坑突涌事故 勘察阶段详细勘察报告事故勘察报告 土层划分: 深度h/m 层 号 岩土工程划 分 层 号 岩土工程划分 (灰黄色粉土) -7 (灰黄深 灰色)粉土 -8粗粉砂 -9 (黑灰色粉 土) -10 灰褐色粉质粘土 -11 -12 (深灰色) 粉土 (褐灰色)粉土 -13 粗-粉砂 -14 -15 (黑灰色) 粉土 有机质粉质粘土 -16 -17有机质粉土 -18粉砂 某基坑地层某基坑地层 基坑以下详勘与事故勘察结果对比基坑以下详勘与事故勘察结果对比 案例案例2 福州某桩基工程福州
3、某桩基工程 基坑突涌事故基坑突涌事故 基坑平面图基坑平面图 基坑突涌分析示意图基坑突涌分析示意图 案例案例3 上海金茂大厦基坑突涌事故上海金茂大厦基坑突涌事故 2.坑侧渗漏坑侧渗漏 潜水渗漏案例潜水渗漏案例 案例案例4.上海地铁上海地铁2号线某基坑渗漏形成盆状洼地号线某基坑渗漏形成盆状洼地 承压水渗漏沉陷区承压水渗漏沉陷区 案例案例5. 上海地铁上海地铁4号线某风井下部联络通道施工因冻结号线某风井下部联络通道施工因冻结 失效发生大范围流砂塌陷失效发生大范围流砂塌陷 3. 底侧渗漏底侧渗漏 4.坑底隆起坑底隆起.围护围护“踢脚踢脚”明明 显显 序号土类型 土层厚 度/m 湿重度 /g/cm-3
4、固结快剪峰值 c/kPa / 杂填土2.38 3-1 灰、灰 黄色砂 质粉土 7.001.83 4.0 27.0 3-2 灰色砂 质粉土 6.101.79 4.0 26.0 灰色淤 泥质粘 土 1.401.6817.011.0 1-1 灰色粘 土 1.801.69 18.0 11.0 2 灰色砂 质粉土 21.701.76 4.0 25.5 案例案例6. 上海某地铁车站基坑坑底隆起事故上海某地铁车站基坑坑底隆起事故 5. 降水诱发地层过量沉降降水诱发地层过量沉降 测点距离(m) 实测沉降(mm) 长江隧道浦东段5032 上中路浦东段20040 地铁7号线汶水路1485 6. (无围护结构无围护
5、结构)基坑斜坡滑移、坍塌基坑斜坡滑移、坍塌 (二)基坑地下水危害的成因类型(二)基坑地下水危害的成因类型 地下水在基坑工程实施过程中危害按成因可分为地下水在基坑工程实施过程中危害按成因可分为 流砂、管涌和基坑底隆起,而且主要发生在细颗粒流砂、管涌和基坑底隆起,而且主要发生在细颗粒 (尤其是粉质粘土、粉土、粉砂等)饱和含水的土层(尤其是粉质粘土、粉土、粉砂等)饱和含水的土层 中。中。 (1)土中粒径在土中粒径在0.01mm以下的颗粒含量在以下的颗粒含量在30%35%以上,并含有较多的以上,并含有较多的 片状、针状矿物(如云母、绿泥石等)和附有亲水胶体矿物颗粒。这样片状、针状矿物(如云母、绿泥石等
6、)和附有亲水胶体矿物颗粒。这样 土的吸水膨胀性较高而比重较小,在不大的水流冲力下,细小颗粒即会土的吸水膨胀性较高而比重较小,在不大的水流冲力下,细小颗粒即会 发生悬浮流动;发生悬浮流动; (2)水力梯度较大,流速增大,动水压力超过了土颗粒的重量时,就能使水力梯度较大,流速增大,动水压力超过了土颗粒的重量时,就能使 土颗粒悬浮流动形成流砂;土颗粒悬浮流动形成流砂; (3)土的渗透系数较小时,排水条件不通畅,易形成流砂;土的渗透系数较小时,排水条件不通畅,易形成流砂; (4) 砂土中、孔隙比愈大,愈容易形成砂土中、孔隙比愈大,愈容易形成 流砂形成条件流砂形成条件: 1.流砂 流砂破坏示意图流砂破坏
7、示意图 斜坡条件时 地基条件时 原坡面;流砂后坡面;流砂堆积物;地下水位;建原坡面;流砂后坡面;流砂堆积物;地下水位;建 筑物原位置;流砂后建筑物位置;滑动面;流砂发生区筑物原位置;流砂后建筑物位置;滑动面;流砂发生区 管涌管涌 地基土在具有一定渗流速度(或梯度)的水流作用下,其细地基土在具有一定渗流速度(或梯度)的水流作用下,其细 小颗粒被冲走,土中的空隙逐渐增大,慢慢形成一种能穿越地基小颗粒被冲走,土中的空隙逐渐增大,慢慢形成一种能穿越地基 的细管状渗流通道,从而掏空地基或坝体,使之变形、失稳,此的细管状渗流通道,从而掏空地基或坝体,使之变形、失稳,此 现象即为管涌。现象即为管涌。 管涌形
8、成条件: ()土中粗细颗粒粒径比()土中粗细颗粒粒径比 D/d10; ()土的不均匀系数()土的不均匀系数 d60 /d10 10; ()两种互相接触的土层渗透系数之比()两种互相接触的土层渗透系数之比 k1/ k2 23; ()渗流梯度大于土的临界梯度。()渗流梯度大于土的临界梯度。 管涌破坏示意图管涌破坏示意图 1 管 涌 堆 积 物 ; 2 地 下 水 位 ; 3 管 涌 通 道 ; 4 渗 流 方 向 斜坡条件时地基条件时 基坑底的突涌基坑底的突涌 当基坑下有承压水存在,开挖基坑减小了含水层上覆不透当基坑下有承压水存在,开挖基坑减小了含水层上覆不透 水层的厚度,当它减少到一定程度时,承
9、压水的水头压力能顶裂水层的厚度,当它减少到一定程度时,承压水的水头压力能顶裂 或冲毁基坑底板,造成突涌。或冲毁基坑底板,造成突涌。 抗承压水稳定性示意图 式中: 水的重度:水的重度: 土的浮重度;土的浮重度; 承压水头高于含水承压水头高于含水 层顶板的高度。层顶板的高度。 基坑突涌产生的条件是基坑开挖后不透水层的厚度基坑突涌产生的条件是基坑开挖后不透水层的厚度 /hH W w h (三三)降水对周边环境的影响评价降水对周边环境的影响评价 民房民房1(混(混6) 民房民房3(混(混6) 民房民房4(混(混6) 赛华公寓(砼赛华公寓(砼9) 三层公寓(混三层公寓(混3) 淮海大楼(混淮海大楼(混6
10、) 三号楼(混三号楼(混3) 淮海中路淮海中路 1号线地铁隧道号线地铁隧道 常熟路常熟路 常熟路车站周边环境示意图常熟路车站周边环境示意图 7号线常熟路号线常熟路 民房民房2(混(混4) (三三)降水对周边环境的影响评价降水对周边环境的影响评价 二、基坑地下水渗流规律二、基坑地下水渗流规律 与基坑降水类型与基坑降水类型 (一)、基坑地下水渗流规律(一)、基坑地下水渗流规律 (回P3) 案例1、合流污水外排一期工程彭越浦泵站降水工程 案例2、复兴东路电缆隧道工作井降水工程 案例3、宝钢1880基坑降水工程 案例案例1 1、合流污水外排一期工程彭越浦泵站降水工程、合流污水外排一期工程彭越浦泵站降水
11、工程 主要技术参数主要技术参数 表表1 1 项 目深 度(m) 基坑开挖深度基坑开挖深度26.5026.50 潜水含水层(潜水含水层(+ +)深度)深度1.001.00至至4.504.50 承压含水层(承压含水层(a a+ +b b)深度)深度17.0017.00至至42.5042.50 连续墙入土深度连续墙入土深度37.5037.50 连续墙插入承压含水层深度连续墙插入承压含水层深度20.0020.00 降水井设计深度降水井设计深度47.0047.00 滤管伸出连续墙底深度滤管伸出连续墙底深度7.507.50 泵站主体工程为一内径60m的圆井,坑内外水位差为10m。 案例案例1 1、合流污水
12、外排一期工程彭越浦泵站降水工程、合流污水外排一期工程彭越浦泵站降水工程 彭越浦泵站地质、连续墙、彭越浦泵站地质、连续墙、 降水井剖面图降水井剖面图 1潜水位;2承压水位; 3承压水头; 4连续墙; 5底板;6透镜体 26.50 47.00 37.50 案例案例1 1、合流污水外排一期工程彭越浦泵站降水工程、合流污水外排一期工程彭越浦泵站降水工程 抽水试验期间抽水井与观测井及沉降点的分布位置图抽水试验期间抽水井与观测井及沉降点的分布位置图 案例案例1 1、合流污水外排一期工程彭越浦泵站降水工程、合流污水外排一期工程彭越浦泵站降水工程 (a)承压含水层顶部水位承压含水层顶部水位(b)承压含水层底部
13、水位承压含水层底部水位 承压含水层顶面及底面的水位立体图承压含水层顶面及底面的水位立体图 连续墙周围地下水水位等降深线示意图连续墙周围地下水水位等降深线示意图 案例案例1 1、合流污水外排一期工程彭越浦泵站降水工程、合流污水外排一期工程彭越浦泵站降水工程 案例案例1 1、合流污水外排一期工程彭越浦泵站降水工程、合流污水外排一期工程彭越浦泵站降水工程 降水工程井群分布位置图降水工程井群分布位置图 主要技术参数主要技术参数 表2 项目项目深度深度(m) 基坑开挖深度基坑开挖深度32.4532.45 承压含水层(承压含水层( )深度 )深度29.8990.0029.8990.00 连续墙入土深度连续
14、墙入土深度44.3044.30 连续墙插入承压含水层深度连续墙插入承压含水层深度14.4114.41 降水井设计深度降水井设计深度6060 滤管伸出连续墙底深度滤管伸出连续墙底深度13.7013.70 案例案例2 2、复兴东路电缆隧道工作井降水工程、复兴东路电缆隧道工作井降水工程 坑内外水位相差坑内外水位相差(m)(m) 表3 项目下降值(m)下降值(m)下降值(m) 坑内坑内222228283333 坑外坑外151518182020 坑内外水位相差坑内外水位相差7 710101313 案例案例2 2、复兴东路电缆隧道工作井降水工程、复兴东路电缆隧道工作井降水工程 抽水试验期间沉降观测点平面布
15、置图抽水试验期间沉降观测点平面布置图 1工作井;2煤气井;3煤气仪表房;4围墙; 5大门;6马路;7防汛墙;8黄浦江 案例案例2 2、复兴东路电缆隧道工作井降水工程、复兴东路电缆隧道工作井降水工程 降水井、观测井平面布置图降水井、观测井平面布置图 案例案例2 2、复兴东路电缆隧道工作井降水工程、复兴东路电缆隧道工作井降水工程 降水井、观测井结构图降水井、观测井结构图 1黄泥;2粘土球;34#人工砂 案例案例2 2、复兴东路电缆隧道工作井降水工程、复兴东路电缆隧道工作井降水工程 32.48 基坑深基坑深 44.30 连续墙深连续墙深 60.00 粉砂 案例宝钢案例宝钢1880基坑降水工程基坑降水
16、工程 项目 深度(m) 基坑开挖深度 35.30 潜水含水层()深度 2.20 至 11.40 第一承压含水层()深度 42.00 至 68.74 第二承压含水层()深度 71.69m 以下 连续墙入土深度 53.00 连续墙插入承压含水层深度 11.00 第一承压含水层 36.00(静止水位埋深 7.00) 承压水减压深度 第二承压含水层 10.06(静止水位埋深 8.06) 第一承压含水层 59.00(坑内) ,68.00(坑外) 降水井设计深度 第二承压含水层 80.00 滤管伸出连续墙底深度 17.00(坑内) ,24.00(坑外) 主要技术参数主要技术参数 表4 案例宝钢案例宝钢18
17、80基坑降水工程基坑降水工程 坑内外第一承压含水层水位差(坑内外第一承压含水层水位差(m m) 表5 案例案例3 3、宝钢宝钢1880 1880 降水工程降水工程 1880基坑地质、连续墙、降水井剖面图 钢筋制作及堆放场地 环形施工便道 钢筋笼起吊临时施工便道 接头桩制作场地 接头桩堆放场地 泥浆循环池 泥浆材料堆场 四个集装箱休息室 纬 十 二 路 接头桩制作场地 电缆通廊 案例案例3 3、宝钢、宝钢1880 1880 降水工程降水工程 1880基坑抽水试验井平面布置图 1、第一类基坑围护结构(隔水帷幕)周围的地下水渗流 2、第二类基坑围护结构(隔水帷幕)周围的地下水渗流 3、第三类基坑围护
18、结构(隔水帷幕)周围的地下水渗流 分析以上案例,可见基坑地下水渗流有以下几种类型:基坑地下水渗流有以下几种类型: 4、第四类基坑(无隔水帷幕)周围的地下水渗流 1 1、第一类基坑围护结构(隔水帷幕)周围的地下水渗流、第一类基坑围护结构(隔水帷幕)周围的地下水渗流 降水井降水井 围护结构围护结构 (隔水帷幕)(隔水帷幕) 潜水含水层潜水含水层 或微承压含水层或微承压含水层 或承压含水层或承压含水层 隔水层隔水层 基坑围护结构深入隔水层(即含水层底板)中,井点降水以疏干基坑内 的地下水为目的,(见图)。这类围护结构位于降水含水层以下,即潜水含水 层底板之中,将基坑内的地下水与基坑外的地下水分隔开来
19、。其地下水渗流 特征:由于围护结构隔水,基坑内、外地下水无水力联系。降水时,基坑外 地下水不受影响。因此,这类井点降水影响范围小。这种基坑在上海很普遍, 一般基坑度小于1015m。 1 1、第一类基坑围护结构(隔水帷幕)周围的地下水渗流、第一类基坑围护结构(隔水帷幕)周围的地下水渗流 2 2、第二类基坑围护结构(隔水帷幕)周围的地下水渗流、第二类基坑围护结构(隔水帷幕)周围的地下水渗流 降水井降水井 围护结构围护结构 (隔水帷幕)(隔水帷幕) 潜水含水层潜水含水层 隔水层隔水层 承压含水层承压含水层 弱透水层弱透水层 2 2、第二类基坑围护结构(隔水帷幕)周围的地下水渗流、第二类基坑围护结构(
20、隔水帷幕)周围的地下水渗流 基坑围护结构深入隔水层(即含水层顶板)中,井点降水以降低基坑下部承 压含水层的水头,防止基坑底板隆起或突水产生流砂为目的,见图。 这类围护结构位于降水含水层以上,即承压含水层顶板之中,围护结构未将 基坑内、外承压含水层分隔开。 其地下水渗流特征:由于不受围护结构的影响,基坑内、外地下水连续相通。 这类井点降水影响范围较大,但降落漏斗平缓,抽水引起的地面沉降为均匀 沉降。 这种基坑深度在上海一般大于1520m。例如引水工程中的南市水厂降水工 程、世界广场降水工程、人民广场地下变电站降水工程等。 3 3、第三类基坑围护结构(隔水帷幕)周围的地下水渗流、第三类基坑围护结构
21、(隔水帷幕)周围的地下水渗流 降水井降水井 围护结构围护结构 (隔水帷幕)(隔水帷幕) 承压含水层承压含水层 隔水层隔水层 弱透水层弱透水层 潜水含水层潜水含水层 3 3、第三类基坑围护结构(隔水帷幕)周围的地下水渗流、第三类基坑围护结构(隔水帷幕)周围的地下水渗流 基坑围护结构深入承压含水层中,井点降水的前期以降低基坑下部承压含水层的 水头为目的,后期以疏干承压含水层为目的。 这类围护结构位于降水含水层中上部,基坑内、外承压含水层大部分被围护结构 隔开,仅含水层底部未被隔开。 其地下水渗流特征:由于受围护结构的阻挡,上部基坑内、外地下水不连续,中 下部或底部含水层连续相通,地下水呈三维流态。
22、另外,由于井损,井内水位低于井 壁外水位,而且,随着水位降深的加大,井内、外水位降相差越大。 这类基坑深度比较深,在上海一般大于2025m。例如合流污水治理工程中的的 4.1标彭越浦泵站降水工程,吴泾、闵行污水外排工程3.1标降水工程,上海外环沉管 隧道浦西岸边段降水工程、复兴东路电缆隧道工作井、M4号线董家渡修复段等。 4、第四类基坑(无隔水帷幕)周围的地下水渗流、第四类基坑(无隔水帷幕)周围的地下水渗流 基坑周边无隔水帷幕,这类基坑渗流只受水文地质 条件影响为平面渗流,在降水井附近为三维空间流。 (二)基坑降水类型(二)基坑降水类型 根据基坑渗流类型可以划分四种基坑降水类型 1第一类基坑工
23、程降水第一类基坑工程降水隔水帷幕深入降水含水隔水帷幕深入降水含水 层隔水底板的基坑降水层隔水底板的基坑降水 这类降水设计依据的理论是带隔水边界的基坑平面渗流理论。 降水方法采用管井抽水方法或加真空的管井抽水方法,也可以采 取轻型井点、喷射井点抽水方法。该类降水对周边环境影响很小。 2第二类基坑工程降水第二类基坑工程降水隔水帷幕未深入降水含隔水帷幕未深入降水含 水层中的基坑水层中的基坑降水降水 这类降水设计依据的理论是无界或者有补给边界的基坑平面 渗流理论。降水方法采用管井抽水方法。该类降水对周边环境影 响比较大。 3第三类基坑工程降水第三类基坑工程降水隔水帷幕深入降水含水隔水帷幕深入降水含水
24、层中的基坑降水层中的基坑降水 这类降水设计依据的理论是基坑空间渗流理论。降水 方法采用管井抽水方法。该类降水对周边环境的影响取决 于降水井的位置、滤管长度及其与隔水帷幕的关系。 4第四类基坑工程降水第四类基坑工程降水无隔水帷幕的基坑降水无隔水帷幕的基坑降水 这类基坑深度浅、无隔水帷幕,降水设计依据的理论 是潜水含水层平面渗流理论。降水方法可采用轻型井点、 喷射井点或真空管井抽水方法。该类降水对周边环境影响 比较大。 三、降水设计中的几个问题 降水井布设比较降水井布设比较 表6 降水井布设配合措施优点缺点适用条件 坑外降水坑外降水 井点布设井点布设 无隔水帷幕无隔水帷幕 有利边坡稳定有利边坡稳定
25、 减少围护的侧压力减少围护的侧压力 坑外水位下降坑外水位下降环境要求不高环境要求不高 坑内降水坑内降水 井点布设井点布设 隔水帷幕隔水帷幕 或部分无隔水帷幕或部分无隔水帷幕 坑外水位不下降坑外水位不下降 或少下降或少下降 形成向坑内水头差形成向坑内水头差环境要求高环境要求高 (一)降水井的设置(一)降水井的设置 1 1降水井的平面布设降水井的平面布设 坑外水位坑外水位 2m 3 2 1 坑内水位坑内水位 2 2连续墙深度与降水井深度的关系连续墙深度与降水井深度的关系 坑内降水时坑内地下水水位与连续墙深度的关系坑内降水时坑内地下水水位与连续墙深度的关系 1深井井管;深井井管;2隔水帷幕;隔水帷幕
26、;3地下管线;地下管线;4坑外建筑物基础坑外建筑物基础 4 连续墙入土深度与降水井深度的关系连续墙入土深度与降水井深度的关系 表7 工程项目 连续墙入土 深度(m) 降水井 布设 降水井 深度(m) 井中水位 深度(m) 基坑内地下 水位深度(m) 1 1外环越江隧道浦西岸边段外环越江隧道浦西岸边段 连接井与风井降水工程连接井与风井降水工程 44444646 坑内坑内 降水降水 50504545 31.0031.00 33.0033.00 2 2上海复兴东路高压电缆隧上海复兴东路高压电缆隧 道工程工作井降水工程道工程工作井降水工程 44.3044.30 坑内坑内 降水降水 6060505034
27、.3934.39 3 3上海吴、闵污水外排工程上海吴、闵污水外排工程 3.13.1标工作井降水工程标工作井降水工程 47.8047.80 坑内坑内 降水降水 6262525236.0036.00 案例案例 (二)降水井深度问题 传统方法确定降水井深度公式为: 式中各项见图: 降水井深度,m; 地面至基坑底面的距离,m; 基坑底面至降低后的地下水位距离,一般取 h=0.52m; 水力梯度,环形井点系统J1/81/10,单排井点系统J1/41/5; 降水井至基坑中心的水平距离,m; 过滤器工作部分长度和沉淀管的长度,m。 lJLhHH 1 H 1 H h J L l L H1 h l H 7001
28、000 200 J=1/10 水流通过滤水管的滤网和圆孔; 进入滤水管水流与滤水管已有水流的作用; 沿程的流量和流速不断增加; 滤水管内部的磨阻。 由上式设计的井深往往偏小,尤其是比较深井的降水。其原因是该方法由上式设计的井深往往偏小,尤其是比较深井的降水。其原因是该方法 没有考虑地下水流经滤水管的损失(即井损),主要来自四个方面:没有考虑地下水流经滤水管的损失(即井损),主要来自四个方面: 3 1 246 ln 2 2 2 3 22 2 0 D fM M z z DM f gA Q r R KM Q s 井内水位降深; 井内流量; 渗透系数; 含水层厚度; 影响半径; 滤水管半径; 当吸水管
29、位于滤水管顶端时,为滤水管的直径,即 ; 当吸水管位于滤水管内时, , 为吸水管半径; 当吸水管位于滤水管顶端时,为滤水管的断面积,即 ; 当吸水管位于滤水管内时, 滤水管的磨阻系数; 重力加速度; s Q K M R 0 r D A f g 0 2rD p rrD 0 2 p r 2 0 rA 22 0p rrA 分析上式,井内水位降深是由两部分组成。一是与 无关的常数项即 0 1 ln 2r R KM Q s 裘布依单井公式,它代表了流量 经过含水层输送到滤水管外壁的水头损 失,是与 的一次方成正比。 z Q QQ 二是与 有关的函数,即 3 1 246 2 2 3 22 2 2 D fM
30、 M z z DM f gA Q s 2 s 代表了滤水管的水头损失(即井损),前面的“”号代表吸水管位于滤 水管顶端,“”代表吸水管位于滤水管内,而滤水管内的水头损失又有两种 原因造成的: z 2 s 原因1:水流的摩阻损失 D fM z DM f gA Q 246 3 22 2 这一损失是 的三次方的函数。 经试验验证在降水井深度设计中应该考虑井损,采用以下公式: 21 slJLhHH 井的水头损失(即井损),m。 z 原因2:水流的增量加速度运动引起的损失 3 1 2 2 2 2 M z gA Q 这一损失是 的二次方的函数。 z 2 s 降水井数量、井的间距根据渗流规律选用公 式计算,
31、考虑安全性确定。 (三)降水井数量(三)降水井数量 例如在上海地区不考虑隔水帷幕影响情况下: 粉质粘土:200m2一口井; 砂质粉土:井间距1015m; 粉细砂:井间距1520m。 四、降水井施工控制标准问题四、降水井施工控制标准问题 1.滤管孔隙率问题: 孔隙率不得小于1820%。 2.滤料规格问题: 砂质粉土 0.25mm2.0mm 粉砂、粉细砂0.52.0mm。 3.洗井问题:活塞洗井加空气压缩机洗井 4.单井出水量在没有帷幕影响情况下: 砂质粉土25m3/h 粉砂815m3/h 粉细砂50100m3/h。 5. 含砂量 1/5万 1/2万(体积比)。 五、降水引起地面沉降问题五、降水引
32、起地面沉降问题 第一组建筑物沉降曲线第一组建筑物沉降曲线 粉质粘土 1 1淤泥质粉质粘土 1-1 粘土 2-2粉质粘土 粉质粘土 1 砂质粉土 2 粉砂 淤泥质粘土 粉质粘土 上海某号线上行线沉降观测曲线上海某号线上行线沉降观测曲线 2第二组土体沉降与地面沉降曲线第二组土体沉降与地面沉降曲线 Y1土体分层沉降与J32地面沉降曲线图 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 9-189-2810-810-18 10-2811-711-17 11-2712-712-17 12-271-61-16 沉降值(mm) 日期 J32 5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 45M 40M 杂填土 粉质粘土 淤泥质粉质粘土 淤泥质粘土 a 粘土 2 粉质粘土 粉质粘土 粉砂 地层 上海复兴东路电缆隧道分层沉降上海复兴东路电缆隧道分层沉降 2第二组土体沉降与地面沉降曲线第二组土体沉降与地面沉降曲线 Y2土体分层沉降与J31地面沉降曲线图 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 9-189-2510-210-910-16 10-23 10-3011-611-13 11-20 11-2712-412-11 12-18 12-251-11-81
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