生态修复示范项目-污水处理厂工程项目(配套污水管网工程)深基坑专项设计说明_第1页
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第第页共10页生态修复示范项目—污水处理厂工程项目(配套污水管网工程)深基坑专项设计说明工程概况1.1项目建设背景根据建设单位温泉开发有限公司的要求,同时结合现场实际情况,分别解决对澄江镇上马台至澄江老街的污水收集,柏林村的污水收集,以及缙云山景区污水集中收集处理,同时对局部现状污水管进行修复或改造。1.2项目区域概况拟建场地行政区划隶属。1.3排水现状及设计概要1.3.1区域排污现状澄江镇目前已建成污水处理厂一座(即澄江镇污水处理厂一期工程),位于璧北河北岸,已建成配套截污干管,主要服务于澄江镇老镇区。设计规模1200m3/d,根据统计,污水厂2013年实际平均污水量为300-400m3/d,采用快渗工艺,厂区为地灾高发区,且低于二十年一遇洪水位(20年一遇洪水位为207.03m,50年一遇洪水位为209.83m)。璧北河南岸已沿璧北河修建截污干管,主要用于收集运河片区一期部分污水,现场踏勘发现截污干管已修建至本次设计的污水处理厂厂址附近,并通过拟建污水厂厂址附近修建的1座一体化泵站泵入澄江镇污水处理厂一期工程进行处理。澄江污水处理厂二期目前正在修建,工程服务范围14.20km2,包括澄江镇镇区、上马台新区、温泉城运河片区(一期、二期)和北泉村产生的污水。近期规模2万m3/d;远期控制规模5万m3/d。平均日污水量:20000m3/d1.3.2设计概要根据建设单位重庆北泉温泉开发有限公司的要求,璧北河线澄江污水厂一期管道接入二期截污干管,根据业主提供的最新地形管线实测资料,一期污水厂位于璧北河北岸,一期污水厂进水管道向西延伸约200米接入二期截污干管,新建污水管道WBB-1~WBB-8最大埋深为5.530m。设计依据、采用的技术规范及上阶段审查意见回复设计依据(1)与业主签订的工程设计合同;(2)《北碚区缙云山三花石黛湖片区生态修复示范项目—澄江污水处理厂工程项目(配套污水管网工程)》施工图设计(林同棪国际工程咨询(中国)有限公司)(3)业主提供的1:500地形图、管线资料(5)业主提供的璧北河北岸新建污水WBB-1~WBB-8管段详勘(6)现场踏勘资料技术规范及标准⊙《混凝土结构设计标准》(GB/T50010-2010)(2024年版)⊙《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)⊙《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)⊙《建筑抗震设计标准》(GB/T50011-2010)(2024版)⊙《混凝土结构耐久性设计标准》(GB/T50476—2019)⊙《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)⊙《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021)⊙《工程结构通用规范》(GB55001-2021)⊙《混凝土结构通用规范》(GB55008-2021)道路深基坑分布情况高边坡范围限定根据渝建发[2010]166号“关于进一步加强全市高切坡、深基坑和高填方项目勘察设计管理的意见”,高边坡界定范围如下:高切坡:岩质边坡高度≥15米,岩土混合边坡高度≥12米且土层厚度≥4米,土质边坡高度≥8米。高填方:填方边坡高度≥8米。深基坑:岩质基坑高度≥12m,岩土混合基坑高度≥8m且土层厚度≥4m,土质基坑高度≥5m。同时,超限高边坡范围规定如下:高切坡:岩质边坡高度≥30米,岩土混合边坡高度≥25米且土层厚度≥4米,土质边坡高度≥15米。高填方:填方边坡高度≥12米。深基坑:岩质基坑高度≥15m,岩土混合基坑高度≥12m且土层厚度≥4m,土质基坑高度≥8m。深基坑分布情况根据渝建发[2010]166号“关于进一步加强全市高切坡、深基坑和高填方项目勘察设计管理的意见”,高边坡界定范围如下:高切坡:岩质边坡高度≥15米,岩土混合边坡高度≥12米且土层厚度≥4米,土质边坡高度≥8米。高填方:填方边坡高度≥8米。深基坑:岩质基坑高度≥12m,岩土混合基坑高度≥8m且土层厚度≥4m,土质基坑高度≥5m。同时,超限高边坡范围规定如下:高切坡:岩质边坡高度≥30米,岩土混合边坡高度≥25米且土层厚度≥4米,土质边坡高度≥15米。高填方:填方边坡高度≥12米。深基坑:岩质基坑高度≥15m,岩土混合基坑高度≥12m且土层厚度≥4m,土质基坑高度≥8m。根据渝建发[2010]166号文件,本次设计的北碚区缙云山三花石黛湖片区生态修复示范项目—澄江污水处理厂工程项目(配套污水管网工程),深基坑具体位置见下表:新建管道WBB-4~WBB-5,管内底标高197.375m~197.270m,管径d500,由于埋深较大,无开挖放坡条件。深基坑分布情况详见下表。表3.1道路深基坑分布情况表类型位置基坑深度(m)总深度(m)基坑类型基坑设计安全等级结构形式超限深基坑土质基坑WBB-45.4255.7临时二级采用钢管桩支护是土质基坑WBB-45.5309.530临时二级采用钢管桩支护是根据《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013),永久性边坡设计基准年限为50年,临时边坡设计基准年限为2年。3.3上阶段深基坑方案专家审查意见回复工程地质概况(摘自地勘报告)地形地貌拟建管道WBB-1~WBB-8段原始地貌为构造剥蚀浅丘地貌,主要沿道路南侧布设,现状已大部分回填,总体地势呈北高南低,场地大部分地段被第四系土层覆盖。拟建场地范围最大高程为202.77m,最低高程为197.15m,相对高差为5.62m。拟建场地地形坡角一般在1~10°;部分地段为人为活动回填形成的斜坡、陡坎,地形坡角一般在20~35°。气象、水文勘察区具有亚热带季风温润性气候特征,年平均气温13.6℃,最热月(八月)平均气温24.3℃,最冷月(一月)平均气温3.1℃,极端最高36.2℃,极端最低温-4.6℃,>10年纪温为4272.4℃;相对湿度年平均87%,水汽压年平均14.9毫巴;年平均降水量1611.8毫米,占全年的22.8%,夏半年(四至九月)降水量1243.8毫米,占全年的77.2%;年平均蒸发量777.1毫米,月平均蒸发量64.7毫米,七、八两月蒸发量共255.4毫米,占全年的32.8%;雾日数年平均89.8天,年平均日照时数低于1293小时。拟建管道WBB-1~WBB-8段场地南侧约66.5m为壁北河,勘察期间水位176.98m,20年一遇洪水位为207.03m,50年一遇洪水位为209.83m。拟建管道WBL-84~WBL-88段横跨拱桥小河沟,勘察期间水位201.21m。其它地段未见地表水。本区气候全年可施工作业。地质构造场地在构造单元上处于璧山向斜北东翼,岩层呈单斜构造产出。岩层产状300°~320°∠10°~26°,结合很差,属软弱结构面。缙云山一体化污水泵房场地基岩由三叠系上统须家河组地层组成,根据场地附近基岩出露区的调查,主要发育有以下两组裂隙:裂隙①产状:228°∠53°,裂面平直,粘土充填,微张开,延伸长2~5m,裂隙间距1~2.5m,结构面结合差,为硬性结构面,裂隙不发育。裂隙②产状:25°∠82°,裂面较平直,粘土充填,宽1~2mm,延伸长1~3m,裂隙间距1~2m,结构面结合差,为硬性结构面,裂隙不发育。其它地段基岩由侏罗系中统新田沟组地层组成,根据场地附近基岩出露区的调查,主要发育有以下两组裂隙:裂隙③产状:135°∠47°,裂面平直,粘土充填,宽3~5mm,延伸长2~5m,裂隙间距1~2.5m,结构面结合差,为硬性结构面,裂隙不发育。裂隙④产状:225°∠75°,裂面较平直,粘土充填,宽1~2mm,延伸长1~3m,裂隙间距1~2m,结构面结合差,为硬性结构面,裂隙不发育。场地构造裂隙不发育~较发育,未见次级褶皱及断层,地质构造简单。构造纲要图见图4.1。图4.1构造纲要图地层岩性经钻探揭示及场区实地调查,场区范围内主要岩土层有全新统人工填土(Q4ml)和冲洪积粉质粘土(Q4al+pl),下伏基岩为侏罗系中统新田沟组(J2x)的泥岩、砂岩、灰岩;三叠系上统须家河组(T3xj)的砂岩,分述如下:第四系全新统人工填土层(Q4ml)素填土:杂色,由砂、泥岩碎块石及粉质粘土组成,碎石粒径20~200mm,含量占6~25%,碎石呈强~中风化状,由修建道路及房屋回填,已采用压实处理,结构稍密~中密,局部表层较松散,稍湿。回填时间大于5年。本层位于场地表层,分布于整个场地,揭示厚度1.00~11.10m(ZY28)。第四系冲洪积层(Q4al+pl)粉质粘土:褐灰色、褐黄色,可塑状,刀切面稍具光泽,干强度及韧性中等,无摇震反应。本层位于大部分场地,揭示厚度4.20~16.40m(ZY16)。侏罗系中统新田沟组基岩层(J2x)泥岩:紫红色、暗紫色、褐灰色,泥质结构,中厚层状构造,主要矿物成分为粘土矿物,局部夹灰绿色绿泥石斑块。为场地主要地层,分布于整个场地,本次勘察钻探揭露厚度0.40~13.60m(ZY36)。砂岩:浅灰色、浅黄色,中细粒结构,中厚层状构造;主要矿物成分为长石、石英,次为云母和暗色矿物及岩屑,钙泥质胶结。为建设场地主要岩层,分布于场地大部分区域,本次勘察钻探揭露厚度4.60m~13.20m(ZY31)。灰岩:灰色,主要成分为方解石、白云石,隐晶质结构,中厚层状构造。岩面局部见蜂窝状小溶孔,岩溶微发育,岩芯较破碎,呈短柱状、碎块状。为建设场地次要岩层,分布于场地局部区域,本次勘察钻探揭露厚度6.30m~12.50m(ZY25)。三叠系上统须家河组基岩层(T3xj)砂岩:浅灰色、浅黄色,中细粒结构,中厚层状构造;主要矿物成分为长石、石英,次为云母和暗色矿物及岩屑,钙泥质胶结。为建设场地主要岩层,分布于缙云山一体化污水泵站场地,本次勘察钻探揭露厚度3.60m~7.30m(ZY40)。风化带特征及基岩面起伏情况场地绝大部分被第四系土层覆盖,场地基岩中风化带顶界埋深为2.50~20.60m。基岩面总体与地形基本一致,局部基岩面起伏较大,相邻钻孔间基岩面坡角一般为2~19°。基岩强风化带:风化裂隙较发育,岩质较软,岩芯多呈碎块状。根据钻探成果,厚度为1.20~3.80m。基岩中风化带:岩芯多呈柱状,局部碎块状,岩质较硬,构造裂隙不发育。根据钻探成果,其顶界最大埋深为20.60m,揭露厚度:1.60~11.40m。基岩面与上覆土层呈不整合接触。水文地质条件拟建场地原始地貌属构造剥蚀丘陵地貌,地势较高,有利于地下水的排泄,地下水补给来源主要为大气降水,通过地表径流和地下渗流向场地低洼处排泄。场区被第四系土层覆盖,其中素填土、粉质粘土,结构稍密-中密,局部表层较松散,属透水层,不利于地下水的赋存。场地地下水主要为大气降水补给,降水后绝大部分沿地表排出场地外,仅有少量下渗,在场地低洼处的填土层底部赋集形成孔隙水,类型为上层滞水;或在低洼处的基岩顶部赋集形成风化孔隙裂隙水,但水量小,雨季有水,旱季干枯。根据工程经验,素填土成分主要为砂泥岩碎块石和粉质粘土,属于强透水层,属于弱透水层,粉质粘土属于弱透水层,中风化泥岩属于微透水层。经对钻孔中循环水提干后24小时进行水位观测,大部分钻孔所处原始地形较高,岩性以泥岩、砂岩为主,未见地下水;而场地填土深厚及沟槽地段的钻孔见有较稳定的地下静止水位,其钻孔水位高程202.72~203.20m。场地在钻探深度范围内未见稳定地下水位。综上,场地水文地质条件简单。场地现状地形较陡,地表由素填土及粉质粘土组成,雨季汇水面积较大,地表水渗透到土层中,雨季土层中地下水丰富,地下水位有上升趋势。根据钻探揭露,并结合重庆地区经验建议渗透系数取值:素填土取3.93m/d;粉质粘土取0.05m/d,强风化基岩取0.02m/d。根据《岩土工程勘察规范》附录G划分场地环境类型属Ⅱ类。在钻孔ZY28内取水样进行室内水质测试,测试成果统计于表4.1。表4.1水样分析成果汇总水样编号SO42-(mg/L)K++Na+(mg/L)Ca2+(mg/L)Mg2+(mg/L)Cl-(mg/L)HCO3-(mg/L)PH值侵蚀性CO2(mg/L)ZY2852.3911.3648.136.949.61124.417.79/场地及邻近道路,排水设施基本完善,未见污染源;根据水质简分析及重庆地区经验,按《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)第12.2节判定:地下水、地表水和地基土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中钢筋具有微腐蚀性,地基土对钢结构有微腐蚀性。不良地质现象经工程地质测绘和调查、钻探表明,场地在钻探深度范围内未发现危岩、滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象;也未见断层、软弱夹层,古河道、墓穴、孤石、防空洞、采空区等对工程不利的埋藏物。周场地自然边坡未发现开裂、滑移现象,据调查也无滑坡史,周围建筑物基本稳定。岩土体建议参数表中等风化岩体地基承载力特征值根据《建筑地基基础设计规范》(DBJ50-047-2016)第4.2.6条确定,地基承载力分项系数取0.33,地基条件系数取1.30,并根据地区经验确定。在确保施工和使用期不遭水浸泡时,砂岩、灰岩按饱和抗压强度标准值折减;泥岩按天然抗压强度标准值折减。fak=γf·fuk式中:fak—地基承载力特征值;fuk—地基极限承载力标准值;γf—地基极限承载力分项系数,对岩质地基取0.33。单桩竖向承载力标准值、设计值和嵌入中等风化带基岩的深度,按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)第5.3.9条及表5.3.9计算确定,其中frk取值如下:砂岩、灰岩取饱和单轴抗压强度标准值;泥岩取天然单轴抗压强度标准值。嵌岩段侧阻修正系数和端阻修正系数在JGJ94-2008规范中查取。岩土体基底摩擦系数μ根据《工程勘察标准》附表L.0.4,并结合经验确定。岩体水平抗力系数参照《工程勘察标准》表11.3.9确定。岩土体参数取值表见下表4.2。表4.2管线WBB-1~WBB-8段岩土体物理力学设计参数取值表岩土名称重度(KN/m3)抗压强度标准值(Mpa)内聚力标准值C(KPa)内摩擦角标准值φ(°)承载力特征值(Kpa)基底摩擦系数素填土19.0(天然)*/2*(天然)28*(天然)现场试验确定0.25(压实系数>94%)19.5(饱和)*0.5*(饱和)24*(饱和)粉质粘土19.8(天然)/21.80(天然)12.72(天然)150*0.2520.2(饱和)14.54(饱和)9.91(饱和)泥岩24.50(天然)*3.97170*26*300(强风化)*0.30*(强风化)24.80(饱和)*2.3117030.40*(中风化)注:1.带*者为经验值;2.结构面抗剪强度值:裂隙③、裂隙④结合差C=50kPa,φ=18°;层面结合极差C=40kPa,φ=12°。岩土界面抗剪强度按粉质粘土取值:天然C取21.80kPa,φ取12.72°;饱和C取14.54kPa,φ取9.91°。3.岩土与锚固体极限粘结强度标准值:中等风化泥岩取300kPa,粉质粘土取45kPa。4.岩体水平抗力系数:中等风化泥岩取65MN/m3;土体水平抗力系数的比例系数:素填土取6MN/m4,粉质粘土取14MN/m4,强风化泥岩取40MN/m4。5.边坡岩体破裂角取岩体破裂角:泥岩取58°;当有外倾结构面时取外倾结构倾角与岩体自身破裂角的较小值;岩体基本质量等级岩体完整程度分类本次勘察根据钻孔揭露基岩,并结合重庆地区经验,强风化带岩体为破碎~较破碎。基岩中等风化带岩体完整程度属较完整。岩体基本质量等级分类:基岩强风化带:裂隙发育,完整程度为破碎~较破碎,岩质软,坚硬程度为极软岩,岩体基本质量等级Ⅴ级。中等风化泥岩:裂隙不发育至较发育,岩体完整程度为较完整,据据岩石测试结果,饱和单轴抗压强度标准值2.31、2.39MPa,饱和单轴抗压强度平均值2.57、2.65MPa,坚硬程度为极软岩,软化系数0.58、0.59,岩体基本质量等级为Ⅴ类。中等风化砂岩:裂隙不发育至较发育,岩体完整程度为较完整,据据岩石测试结果,饱和单轴抗压强度标准值14.40、15.21、13.29MPa,饱和单轴抗压强度平均值16.92、16.27、14.18MPa,坚硬程度为软岩~较软岩,软化系数0.70、0.69、0.69,岩体基本质量等级为Ⅳ类。中等风化灰岩:裂隙不发育至较发育,岩体完整程度为较完整,据据岩石测试结果,饱和单轴抗压强度标准值33.67MPa,饱和单轴抗压强度平均值36.67MPa,坚硬程度为较硬岩,软化系数0.79,岩体基本质量等级为Ⅲ类。场地稳定性分析评价场地的稳定性及适宜性评价拟建场地及周边无崩塌、滑坡、泥石流、断层、岩溶、地面沉降等不良地质作用;岩层呈单斜产出,岩体裂隙较发育,岩体较完整,地质构造条件简单,水文地质条件简单;拟建场地抗震设防烈度为6度。现有技术、方法能对平场形成的基坑、环境边坡进行可靠治理。场地整体稳定,适宜本工程建设。拟建管线WBB-1~WBB-8段南侧存在一填方边坡,最大高度约6.0m,坡向190°,已采用放坡处理,现状稳定,未发现开裂变形。建议对边坡进行变形监测。污水管道沿线地质条件评价WBB-1~WBB-8污水管道明挖施工段该段管线长约219.0m,沿线现状地形大部分较平缓,地形坡角约2~13°,局部为陡坎,地表土体主要为素填土、粉质粘土,土层厚度为8.10~18.50m;下伏基岩为侏罗系中统新田沟组泥岩,岩土层现状稳定。按设计管底标高平场开挖,管道最大埋深6.0m,设计拟采用明挖施工法。按直立切坡分析如下:管道左侧边坡主要坡向约10°,右侧边坡主要坡向约350°,按设计管底标高平场开挖,将在两侧形成最大高度6.0m的土质边坡。边坡安全等级为二级,安全系数取1.30。坡体上部素填土厚2.30~9.10m,岩土界面较平缓,边坡易沿土体内部呈圆弧状滑塌。临时边坡放坡坡率建议:土层1:1.50;若无放坡条件,建议采用内支撑进行支护。综上所述,建议该段管线以压实填土或粉质粘土作为基础持力层,以不同地层作为持力层注意交接处的不均匀沉降。地基承载力特征值:压实填土根据现场试验确定,粉质粘土=150kPa。地震效应评价及岩土地震稳定性评价1、地震效应评价根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)2016年版,北碚区抗震设防烈度为6度区,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组。根据《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008,抗震设防分类为标准设防类(丙类)。场地土层剪切波速根据地区经验取值:场地素填土剪切波速取130m/s(经验值),粉质粘土剪切波速为170m/s(经验值),属中软土;强风化基岩剪切波速500≤vs<800m/s,属软质岩石;中风化基岩剪切波速>800m/s,属稳定岩石。拟建物建筑场地类别及地震效应评价见表4.3。表4.3拟建物场地类别及地震效应评价表拟建物名称按整平后的覆盖层厚度及剪切波速建筑场地类别特征周期(s)建筑抗震地段分类参考位置最大覆盖层厚度(m)计算土层厚度岩石剪切波速Vs或等效剪切波速(Vse)m/s填土粉质粘土(Q4ml)(Q4el+dl)WBB-1~WBB-8段17.209.108.10146.20Ⅲ0.45不利地段ZY11备注:拟建管线位于填土路堤坡顶段,属于抗震不利地段。2、岩土地震稳定性评价据钻探揭示拟建场地存在素填土、粉质粘土,基岩为侏罗系中统新田沟组的泥岩、砂岩、灰岩及三叠系上统须家河组的砂岩,而拟建泵站场内地下水相对较贫乏,场地设防烈度为6度,场地无滑坡条件、无崩塌、无液化土体、无软土震陷问题。施工对已有建筑物的影响场地紧邻已建道路,存在现状燃气、电力、排水管线,施工对其有一定影响,建议对管线采取保护措施,周边。地质条件可能造成的工程风险分析评价根据《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强危险性较大的分部分项工程安全管理的通知》建办质【2017】39号文“勘察单位应当针对工程实际,在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险”的要求,本工程地质条件可能造成的工程风险主要有:1、拟建场地环境边坡和基坑边坡开挖可能导致土体产生滑塌。威胁坡下施工场地人员安全,建议采用放坡或内支撑进行支护,并按照按渝建发[2014]16号文的要求对该危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案进行管理。2、场地四周紧邻道路及场地内,周边已埋设大量电力、给排水、燃气等管线设施,工程施工可能造成管线工程损坏。建议在施工之前对管线采取保护措施。地基评价地基均匀性评价素填土:分布于整个场地,土层厚度变化较大,分布不均匀,土体内部由粉质粘土及砂、泥岩碎块组成,地基均匀性差,为场地主要地层。粉质粘土:分布于场地部分区域,分布较均匀,地基均匀性差,为场地次要地层。泥岩:分布于场地大部分地段,岩体连续、厚度变化较小,地基均匀性好,为场地主要地层。砂岩:分布于场地大部分地段,岩体连续、厚度变化较小,地基均匀性好,为场地主要地层。灰岩:分布于场地局部地段,岩体连续、厚度变化较小,地基均匀性好,为场地次要地层。地基稳定性评价场地覆盖层主要为素填土、粉质粘土,素填土厚度变化较大,分布不均匀,经压实处理合格后,可作为基础持力层;粉质粘土分布较均匀,地基均匀性差,但其物理力学性质及承载力不满足拟建建筑物对基础荷载的要求,不作为地基持力层使用。下伏基岩为泥岩,岩体较完整,连续性好,厚度大,均匀性好,岩质地基稳定性较好,为良好基础持力层。拟建物基础形式采用板式基础或桩基础,建议采用中风化带基岩作为基础持力层。特殊性岩(土)评价拟建场地存在的特殊性岩(土)主要为人工素填土,主要由砂岩碎块石及粉质粘土组成,碎块石粒径约10~200mm,含量6%~25%,结构稍密~中密,稍湿,回填时间大于5年。分布于整个场地。人工填土填料为场地及周边平场开挖的废弃块石及粘土的混合物,均匀性差,为无腐蚀性的材料,对建筑材料具微腐蚀性。总之,场地人工素填土具有不均匀性、自重压密性、低强度和高压缩性,不能作为天然地基使用,经过压实处理并检验合格后,可作为低矮建(构)筑物基础持力层。粉质粘土主要分布于原始地貌及沟谷地带,局部地势较低,为地表水及地下水的排泄通道,粉质粘土处于可塑状态,力学性质差,属于软土地基。不经处理易造成回填后地面产生不均匀沉降,桩基成孔肯能出现缩颈、塌孔。建议桩基成孔建议采用钢护筒。场地基岩上部存在强风化层,风化裂隙较发育,岩质较软,岩芯多呈碎块状,短柱状。根据钻探成果,该层厚度较小,层位起伏大,承载力低,属于不均匀地基土,可作为较小建构筑物基础持力层。地下水作用评价拟建场地原始地貌属丘陵剥蚀地貌,本次勘察对所有钻孔在终孔24小时后进行水文观测,大部分未见水位恢复。但雨季地表水下渗在填土层中局部形成上层滞水,或在低洼处的基岩顶部赋集形成风化孔隙裂隙水,基坑及基础施工宜选在旱季进行,雨季施工时,施工期间应准备抽水设备,以便及时抽排积水。通过实地调查和当地建筑经验判定,场区环境水和地基土对建筑材料具微腐蚀性。成桩可能性、桩的施工条件及其对环境的影响评价根据本次勘探揭露的地层可知,上覆土层为素填土和粉质粘土,素填土的孔壁稳定性较差,从经济性、安全性等方面考虑,采用桩基础是一种可行的基础型式,桩基主要穿越地层为素填土、粉质粘土和强风化基岩,该地层内基本不存在地下水,但降雨期间受大气降水的渗透补给,在局部地段易出现桩基涌水现象。由于回填土以粉质粘土和砂、泥岩碎块石为主,填土孔隙较大,结构松散,不利于桩孔孔壁稳定,因而桩基施工应采取有效的措施防止塌孔、缩颈,以确保桩基不出现断桩、夹泥、厚沉渣等质量问题。综上分析,桩基的施工方法可采用人工挖孔桩或机械成孔法。目前在该地区使用较多的机械成孔桩基施工方法有干成孔和泥浆护壁成孔。穿越较厚的土层的桩基施工中常出现的问题主要有塌孔、缩颈、埋钻等,采取的措施主要有套管护壁、增加泥浆的比重、回填粘性土等,也可以采用灌浆固壁或孔内灌注低标号混凝土复钻孔等方法。总的来说,在穿越较厚的土层的桩基采用以上施工工艺均取得成功,但施工过程中的施工问题也不少、桩基的施工质量也还有待提高。签于以上分析,建议可采用人工挖孔桩或机械成孔的桩基施工工艺,应加强施工管理确保桩基质量、施工安全和减少对周边环境及建构筑物的影响。桩基施工时,应注意持力层的鉴别、沉渣的清除。采用钻孔灌注桩,施工时应采取确保孔壁稳定的措施,防止塌孔,并采取有效的排浆措施,避免泥浆外溢,对环境造成污染。若采用人工挖孔桩应进行专项论证。岩土工程结论与建议结论1、经对场区实地调查和钻探结果,场地内未发现崩塌、滑坡等不良地质现象。下伏基岩为砂、泥岩,岩体分布连续、稳定,岩石地基基础稳定性较好,场区地质构造简单,水文地质条件总体简单,抗震设防烈度为6度。结合当地建筑经验,适宜本拟建工程建设。2、岩土参数取值详见本说明表4.2。3、场地水文地质条件简单,地表水、地下水及土体对混凝土结构、混凝土结构中的钢筋及钢结构具微腐蚀性。4、工点的工程地质条件评价详见本报告第4.9.2节。5、边坡严格按《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)及勘察设计要求进行施工。边坡施工建议采用分段跳槽、自上而下、及时支护的逆作法施工,严禁大开挖、大爆破作业。边坡工程宜采用动态设计,信息施工法,并设置相应的变形观测点进行变形监测。建议1、场地内特殊性岩土有素填土,填土厚薄不均,局部段厚度较大,且填土呈松散~稍密状,物质组成变化大,均匀性差,压缩性较高,承载力低,存在不均匀沉降和湿陷性现象;建议对未来填土和素填土进行压实处理,宜采用碾压法或分层压实法处理,若作为管道地基时压实系数要求>0.94,其填料和施工质量应满足规范和设计要求。2、基础施工开挖后,基础不宜长期暴露,基坑附近严禁超量堆载,并作好地表排水和疏导。3、管道施工中应做好场地的防水及排水措施,特别是在强降雨工况下应做好地表水的排水引水措施,防止地表水进入基坑内浸泡基坑(槽)造成边坡坍方、基底承载力下降诱发的地表建构筑物沉降变形。4、拟建给水管网的地基持力层为多种岩土地基组成,不同地基持力层管道应设置沉降缝或垫层等,防止不均匀沉降而引起的管道变形破坏。5、未来填土的填料及填土的压实程度等应满足相关规范的要求。6、工程施工过程中形成的噪音和沙尘会对周边环境造成一定的污染,施工过程中对这些问题应该采取相应的处理措施。7、建议施工阶段对周围环境进行保护和监测。8、加强施工阶段的工程地质工作,加强地基检验。若出现异常,及时通知我司会同设计及施工单位共同研究解决。危大工程专项设计《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部第37号)已于2018年6月1日起实施。根据该文件,危大工程的分部分项工程范围参考如下:表5-15危大工程以及超过一定规模的危大工程范围序号类别危大工程范围超过一定规模的危大工程范围1基坑工程1.开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。2.开挖深度虽未超过3m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。1.开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。2滑坡处理和填、挖方路基工程1.滑坡处理。2.岩质边坡高度≥15米,岩土混合边坡高度≥12米且土层厚度≥4米,土质边坡高度≥8米。3.填方边坡高度≥8米。1.中型及以上滑坡体处理。2.岩质边坡高度≥30米;岩土混合边坡高度≥25米且土层厚度≥4米;土质边坡高度≥15米。3.填方边坡高度≥12米。4.曾发生过安全事故的高边坡项目。3基础工程1.挡土墙基础。2.沉井等深水基础。1.平均高度不小于6m面积不小于1200㎡的砌体挡土墙的基础。2.水深不小于20m的各类深水基础。4大型临时工程1.围堰工程。2.挂篮。3.栈桥、临时码头。4.水上作业平台。1.水深不小于10m的围堰工程。2.猫道、移动模架。3.栈桥。5桥涵工程1.桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。2.打桩船作业。3施工船作业。4.边通航边施工作业。5.水下工程中的水下焊接、混凝土浇注等。6.顶进工程。7.上跨或下穿既有市政道路、铁路施工。1.长度不小于40m的预制梁的运输与安装,钢箱梁吊装。2.跨度不小于150m的钢管拱安装施工。3.高度不小于40m的墩柱、高度不小于100m的索塔等的施工。4.离岸无掩护条件下的桩基施工。5.开敞式水域大型预制构件的运输与吊装作业。6.在三级及以上通航等级的航道上进行的水上水下施工。7.转体、缆索吊装、顶推施工。6模板工程及支撑体系1.各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、翻模、隧道模等工程。1.各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、翻模、隧道模等工程。混凝土模板支撑工程1.搭设高度5m及以上。2.搭设跨度10m及以上。3.施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值)10kN/m2及以上。4.集中线荷载(设计值)15kN/m及以上。5.高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。P1.搭设高度8m及以上。2.搭设高度18m及以上。3.施工总荷载(设计值)15KN/㎡及以上。4.集中线荷载(设计值)20KN/m及以上。1.承重支撑体系:用于钢结构安装及满堂支撑体系。1.承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载7KN以上。7起重吊装及起重机械安装拆卸工程1.采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。2.采用起重机械进行安装的工程。3.起重机械安装和拆卸工程。1.采用非常规起重设备、方法、且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程。2.起重量300KN及以上,或搭设总高度200m及以上,或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。3.采用非常规方式进行的起重机械安装和拆卸工程。8脚手架工程1.搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架)。2.附着式升降脚手架工程。3.悬挑式脚手架工程。4.高处作业吊篮。5.卸料平台、操作平台工程。6.异型脚手架工程。1.搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。2.提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。3.分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。4.作业面异形、复杂的或无法按产品说明书要求安装的高处作业吊篮工程。9拆除工程1.可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。1.码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。2.文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。10暗挖工程1.采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。1.采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。11其它11.建筑幕墙安装工程。2.钢结构、网架和索膜结构安装工程。3.人工挖扩孔桩工程。4.水下作业工程。5.配式建筑混凝土预制构件安装工程。6.用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全,尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。11.施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。2.跨度36m及以上的钢结构安装工程,或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。3.挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。4.下作业工程。5.重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。6.用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全,尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。本项目涉及危大工程的重点部位及环节本项目涉及危大工程的重点部位及环节如下:(1)基坑工程①道路翻挖换填过程中开挖深度超过3m(含3m)的特殊路基处理工程。②开挖深度超过3m(含3m)的排水管道、涵洞、检查井、工作井(如顶管工作井、非开挖修复技术工作井等)、事故排放池、一体化泵站、综合管廊沟槽等基坑的开挖、支护、降水工程。③开挖深度超过3m(含3m)的支挡结构(衡重式、重力式、悬臂式、扶壁式等)、车行及人行地通道的基坑土方开挖、支护、降水工程。④开挖深度虽未超过3m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建、构筑物安全的上述工程。⑤项目设置25m及以上的高杆灯,其基础开挖深度超过3m(含3m)。(2)模板工程及支撑体系①搭设高度≥5m的排水检查井、工作井、涵洞、综合管廊等的模板工程及支撑体系。②搭设高度≥5m的支挡结构(重力式、衡重式、悬

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