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884
浆砌硅块
4647
左岸围堰
m
1142
右岸围堰
826
我部在实际施工中,经实地测量,左、右岸树木的坐标桩号及里程
如后附一。
该段树木特点为:
生长年代均在四十年以上,胸径达50cm,
大多为法国梧桐树种,枝叶茂盛,但根系不发达,无主根,根部入土深度小于,须根分布约半径范围内。
树木距离设计河堤线很近,几乎无法保证正常施工,其详细数据见附二,需采取保护措施。
二、地质条件
(一)自然地理及气象
1、沿线位置
沙河整治河堤工程起于成都市北面洞子口沙河源头与府河交汇处,流经驷马桥、李家沱、电子科大、麻石桥、多宝寺、塔子山公园,止于成都市南面河心村与南河交汇处,全长约22公里。
2、气象
成都地区属亚热带季风型气候,其主要特点是四季分明、气候温和、雨量充沛、夏无酷暑、冬少冰雪。
根据成都气象台观测资料,成都地区的气象指标如下:
(1)气温:
多年平均气温℃,极端最高气温℃,极端最低气温℃。
(2)降水量:
多年平均降水量,最大日降水量。
(3)蒸发量:
多年平均蒸发量。
(4)相对湿度:
多年平均为82%。
(5)日照时间:
多年平均为小时。
(6)风向与风速:
主导风向为NNE向,多年平均风速为s。
(7)最大风速为s(NE向),极大风速为s(1961年6月21日)
(二)地形、地貌及地质构造
1、地形
沙河起于成都市北面、流经东面、止于南面,穿越商贸大道、老成彭路、成渝铁路、川陕路、二环路北四段、太升路北沿线、府青路、建设路、二环路东二段、牛龙公路、成洛路、成渝高速公路、老成渝路、成仁路等主要道路。
沙河沿岸两岸所在位置大部分地段均有建筑物,部分地段为农田和绿化带,少部分地段为已建河堤,地形地物复杂多变。
地形起伏总趋势北高南底,勘探点孔口最高标高为(沙河源头处),最低标高为(沙河下游与府河交汇处),相对高差为。
2、地貌
沙河沿线所经过地貌单元:
沙河起点至水五厂,望江宾馆至沙河终点,为川西平原岷江水系一级阶地。
水五厂至望江宾馆,即29-29`剖面~38-38`剖面孔地段(下文简称沙河中段),为川西平原岷江水系Ⅱ级阶地。
3、地质构造
成都地区在地质构造体系上位于华夏系龙门山隆起褶皱带和新华夏系龙泉山褶皱带之间。
该体系于印支运动早期已具雏形,印支晚期则已基本定形,进入喜山期只在此基础上进一步加剧其发展。
老第三纪,青藏高原的上升,龙门山和龙泉山也跟随隆起,但地面高差不大。
进入新第三纪差异运动不明显。
早更新纪,龙门山急剧抬升,龙泉山随着抬升,平原西侧坳陷形成,粗碎屑之卵砾石堆积其间。
第四纪早更新世晚期至中更新世早期龙门山、龙泉山继续抬升,整个平原则普遍下沉。
中更新世晚期,新构造运动变得剧烈而复杂起来。
龙门山、龙泉山加速抬升过程中,原有的一些主干断裂继续加强活动,成都坳陷解体,东部边缘构造带和西部边缘构造带上升,局部成为台地,中央凹陷和边缘构造带的部分地段继续沉降,接受晚更新统沉积。
最终形成了成都地区现今的构造轮廓和地貌景观。
成都地区西部大地构造体系为华夏系龙门山构造带;
其东部是新华夏系龙泉山构造带;
处于两构造单元之间的成都平原北起安县、南至名山、西抵龙门山脉、东达龙泉山,惯称成都坳陷。
成都市区所处地壳为一稳定核块,东侧距龙泉山褶断带约20公里,西侧距龙门山褶断带约50公里,区内断裂构造和地震活动较微弱,历史上从未发生过强烈地震,从地壳稳定性来看应属稳定区。
(三)地层岩性及其分布地层分布因阶地不同而有较大差异,根据地貌单元,沙河中段可确定为岷江水系二级阶地。
各钻孔勘探深度范围内所揭露的地层自上而下依次为第四系全新统人工填土层(Q4ml),第四系全新统冲积层(Q4al),第四系上更新统冲、洪积层(Q3al+pl),白垩系上统灌口组(K2g)地层。
1、第四系全新统人工填土层(Q4ml)杂填土与素填土层分布连续,厚度~。
淤泥质素填土:
深灰色。
含有机质和腐植物。
软塑为主,局部呈流塑状态。
很湿~饱和。
零星分布。
2、第四系全新统冲积层(Q4al)细砂:
灰色。
由长石、石英、云母细片、岩屑及暗色细颗粒矿物等组成。
松散、稍湿,呈透镜状分布于第四系上更新统冲、洪积层之上,属新近堆积土;
仅在32-32`、35-35`剖面等个别钻孔揭见。
3、第四系上更新统冲、洪积层(Q3al+pl)粘土:
灰色、灰黄色、褐黄色。
含铁锰质氧化物斑痕。
网状裂隙发育,并充填白色高岭土。
湿。
状态分为可塑粘土、硬塑粘土两个亚层。
该层分布较连续。
粉质粘土:
褐黄色、黄色。
含铁锰质氧化物斑痕及其结核和少量钙质结核。
据其状态分为可塑粉质粘土、硬塑粉质粘土两个亚层。
该层分布较连续。
粉土:
灰黄色、黄色。
含铁锰质氧化物斑点,偶见少量云母细片及暗色矿物颗粒。
稍密。
湿~饱和。
断续分布。
中砂、细砂:
灰、黄灰色。
由长石、石英、云母细片组成。
松散。
稍湿~饱和。
呈透镜状分布卵石土层顶部及卵石土层中。
根据砂土的粒径细分为细砂和中砂两个亚层。
卵石:
卵石成分以岩浆岩、岩变质岩类岩石为主。
中等风化为主,部分弱风化。
磨园度好,多呈亚园形。
粒径一般为3~10cm,最大大于15cm。
充填物为中砂及粘性土,含量15~35%。
饱和。
根据卵石的密实程度和充填物含量上的差异,可将其划分为松散卵石、稍密卵石、中密卵石和密实卵石四个亚层。
卵石层顶板埋深起伏较大,在~之
间。
4、白垩系上统灌口组(K2g)
泥岩:
岩性同前描述。
本合同段无揭见。
基岩顶板起伏较大。
基岩顶板埋藏深度在~之间。
以上各土层的分布、埋藏及厚度变化情况,详见工程地质剖面图。
(四)水文地质条件
1、陆地水文
沙河主河道迳流长度公里。
河面宽度上游为~、下游为~。
沙河常年流量s。
河曲发育中等,河底坡降不大,勘察期间河水面坡降在‰左右。
河底深度在~之间,一般。
本次勘察测得河水水位标高为~。
2、地下水类型
二级阶地地下水为埋藏于第四系砂、卵石层中的孔隙水,微具承压性,个别孔段在人工填土层中揭见上层滞水。
3、地下水水位
沙河中段(Ⅱ级阶地)孔隙水埋深~,相应标高~。
4、地下水与河水的关系
二级阶地地段地下水,因具承压性,其水位高于河水水位。
丰水期时,其补给关系为地下水补给河水;
在枯水期,则由河水补给地下水。
另河床为砂卵石堤段,地下水直接受河水的影响,河水水位与地下水水位基本一致;
河床为粘性土堤段,地下水水位主要受季节影响。
5、水质分析成果
本次勘察在2212#钻孔内取水试样各一件,根据水质分析成果,地下水类型分别为:
HCO-3·
C1-·
SO42--Ca2+型、HCO3--Ca2+型、HCO3-·
SO42--Ca2+型、HCO3-·
SO42--Ca2+型;
PH值为~。
本场地环境类别为Ⅱ类,依据《岩土工程勘察规范》(GB50021—94)第条及条判定:
沿线地下水对混凝土结构均无腐蚀性,沿线地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋不具腐蚀性;
沿线地下水对钢结构均具弱腐蚀性。
(五)、结论与建议
1、结论
(1)沙河现有堤基、堤身均具一定稳定性。
(2)成都市地震动峰值加速度为(相当于地震基本烈度7度),场
地类别为Ⅱ类,为建筑抗震相对有利地段。
(3)沙河沿线地下水除局部地段外,均对混凝土及钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性;
对钢结构均有弱腐蚀性。
(4)沙河沿线流经的二级阶地除局部近新沉积的细砂、粉土外,均可不考虑液化影响。
(5)二级阶地分布粘土为膨胀土。
胀缩等级为Ⅱ级。
属中等膨胀土。
(6)沙河中段的砂土层较厚,抗冲刷能力差,易产生渗透变形,在地震力作用下易发生液化,且在施工过程中易发生流砂现象。
无潜蚀
和管漏作用
2、建议
(1)卵石层中虽然中砂呈透镜状(如33-33`、36-36`、37-37`剖面),但由于河水的动力作用,砂土易于流失,对基础的危害较大。
因此,应对基础埋置深度以下河流最大冲刷深度范围内的中砂进行处理,即:
当厚度不大埋藏较浅时,可采用挖除置换处理;
当挖除有困难时,可采用振冲加密处理。
(2)基础施工,其边坡坡度值细砂、中砂可按天然休止角计算。
粘性素填土和一般粘性土可按c、Φ值计算,也可参考下列数据:
边坡坡度允许值
土的类别
坡度允许值(高宽比)
坡高5m以内
坡高5~10m
一般性粘土(包括粘性素填土)
1:
碎石土
3)地基土物理力学设计指标建议值见下表:
地基土物理力学设计指标建议值表
地貌单元
地层时代
土名
重力密度γ
KN/m3
承载力标准值fkkPa
压缩模量
Es
MPa
变形
模量
Eo
内聚力CkPa
内摩擦角
Φ
度
基底摩擦系数f
级阶地
Q4ml
素填土
90
26
淤泥质素填土
60
20
2
Q3al+pl
可塑粘土
180
50
10
硬塑粘土
240
75
11
硬塑粉质粘土
260
12
可塑粉质粘土
150
38
8
淤泥质粉质粘土
80
粉土
160
细砂
100
中砂
120
25
松散卵石
30
稍密卵石
350
24
35
中密卵石
600
密实卵石
800
45
40
K2g
强风化泥岩
300
中风化泥岩
500
4)渗透系数建议值见下表:
岩土渗透系数建议值
岩土名称
渗透系数k
(m/d)
(cm/s)
<
×
10-8
粘土
10-7
粉质粘土
10-5
10-4
成都市卵石含水层渗透系数k值建议如下:
二级阶地含水层渗透系数k=17~20m/d(5)成都市地震动峰值加速度为(相当于地震基本烈度6度),
场地类别为Ⅱ类,为建筑抗震相对有利地段。
沙河南段大部分中砂、细砂层属易液化土层,液化等级为中等,易发生流砂现象。
(6)河堤护堤基础施工时,除以粘性土作基础持力层
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