招商银行降水评估方案12-11-06-ldq.doc





《招商银行降水评估方案12-11-06-ldq.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《招商银行降水评估方案12-11-06-ldq.doc(13页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流招商银行降水评估方案12-11-06-ldq.精品文档.南京招商银行项目基坑降水对环境影响分析报告江苏*有限公司二O一二年十一月五日目 录一、工程概况2二、场地地质条件2三、基坑工程减压降水分析原理5四、降水评估模型建立8五、降水评估分析10一、工程概况拟建招商银行南京分行招银大厦位于南京市建邺区河西新城NO.2010G35地块,中央公园东南侧,庐山路以东,楠溪江东街以南。总用地面积12180平方米,建筑面积约为13.5万平方米。拟建建筑主楼45层,高度216.8米,裙楼4层,地下3层,深度约为20米, 基坑南侧距离地铁轨道外边线最短约为19
2、0m。二、场地地质条件(一)工程地质条件在勘察深度范围内,拟建场地岩土层自上而下可分为5层,其中层分为2个亚层,层分为2个亚层,层分为3个亚层。现将各土层特征分述如下:杂填土:灰黄、灰褐、杂色,干燥稍湿,松散,含大量建筑垃圾,见碎砖、石块、砼块等,中填粉质粘土,局部少量淤泥质填土,土质不均匀。局部地表为砼地面。填龄大于5年。该层层厚2.504.50米,层底标高2.154.69米。-1粘土:灰黄色,软塑,见少量铁锰质浸染,切面较光滑,干强度中等,韧性中等,无摇振反应。该层仅局部揭露,厚度0.501.20米,层底标高2.873.56米。-2淤泥质粉质粘土:灰褐色,饱和,流塑,含少量腐殖物,具淤臭味
3、,以淤泥质粉质粘土为主,局部为软流塑粉质粘土,下部夹少量薄层粉土粉砂。切面较光滑,韧性中等,干强度中等。该层场区内普遍分布,厚度13.5018.30米,层底标高-13.93-9.90米。-1粉细砂:灰色,饱和,中密,主要成分为长石、石英、云母等,土质均匀,夹杂物少。层厚4.6010.30米,层底标高-21.08-16.88米。-2粉细砂:灰色,饱和,密实,主要成分为长石、石英等,土质均匀,下部见少量黑色腐殖质、云母等。该层场区内普遍分布,厚度24.2031.20米,层底标高-50.94-48.24米。-2A粉质粘土夹薄层粉土粉砂:灰褐色,千层饼状,软塑为主,夹薄层粉土粉砂,局部互层状,土质不均
4、匀,见云母片,夹腐殖物。该层场区局部揭露,厚度1.005.50米,层底标高-38.72-34.39米。卵石土:杂色,饱和,中密密实。卵砾石呈亚圆形,磨圆一般,石英质,粒径一般在18cm不等,个别大于10cm,中填中粗砂、粉细砂。卵石分布不均匀,含量约为30%40。该层厚度6.309.90米,层底标高-58.58-56.00米。-1强风化泥岩:棕红紫红色,密实,原岩风化呈碎块、土状,手掰易碎,泥质结构,层状构造,遇水软化,取芯率较低。该层层厚0.701.80米,层底标高-60.05-57.23米。-2中风化泥岩:棕红、紫红色,芯样呈长柱状,细粒结构,层理构造,夹少量灰白色石膏条带。裂隙不发育,岩
5、体完整,取芯率较高。岩石敲击易碎,遇水易软,属极软岩,岩体的基本质量等级为级。该层层厚3.908.50米,层底标高-66.58-63.33米。-3中风化粉砂质泥岩:棕红、紫红色,芯样呈长柱状,细粒结构,层理构造。岩石敲击不易碎,遇水易软,取芯率一般大于95%。属极软岩,岩体的基本质量等级为级。该层厚度未揭穿,最大揭露厚度12.60米。(二) 水文地质条件1、场地地表水场地位于长江漫滩上, 场地西部为长江(距场地约4公里),距离场地很远。根据水文地质资料,长江南京下关站最高水位为10.22m(1954年),最大洪峰流量为92600m3/s,最低水位为1.56m(1956年)。据大通站195020
6、06年资料统计,多年平均流量为28500m3/s,相应多年平均径流量9000亿m3;径流量年内分配不均匀,510月份的径流量占全年径流量的70.7%。从多年平均情况来看,7月份平均流量最大,为50300m3/s,相应径流量占年径流量的14.7%,1月份平均流量最小,为11100m3/s,仅占年径流总量的3.2%;径流的年际变化较大,历史最大年径流量为1954年的13600亿m3,历史最小年径流量为1978年的6760亿m3。2、场地地下水拟建场地位于长江漫滩之上,根据勘探揭示的地层结构,勘探深度范围内的地下水可分为浅层潜水和下部弱承压水。(1)浅层潜水潜水含水层由层人工填土构成。场地人工填土厚
7、度普遍较大,由于密实度差,其间的大孔隙往往成为地下水的赋存空间,且连通性较好,富水性及透水性较好,属弱透水层,雨季水量较丰富。新近沉积的1层粘土土和2层淤泥质粉质粘土,属饱水地层,但给水性较差、透水性弱,属微弱透水地层。南京地下水最高水位一般在78月份,最低水位多出现在旱季12月份至翌年3月份。根据调查和勘察揭示,长江漫滩属地下水丰富的地貌单元,其水位变化与季节性关系密切,同时与地形条件亦有关。雨季或暴雨天,在地势低洼处,地下水位很高,甚至溢出地面,但旱季地下水位可以在地面下1.5m左右,甚至更低。本次野外勘探时间为2012年7月底,勘探期间天气晴好(已连续3月左右未下雨)。勘探期间,地下水稳
8、定水位埋深0.542.35m(受孔口高程影响),吴淞高程为4.566.71m。水位变化主要受季节性大气降水,周围工程施工降水等因素影响,以蒸发和侧向迳流为主要排泄方式,正常情况下雨季上升,旱季水位下降,年变化幅度约1.50m左右。(2)弱承压水弱承压含水层由中下部的1层粉细砂及下部的各砂层以及卵石土层构成。层顶的2层淤泥质粉质粘土由于透水性弱,与砂土层渗透性差异性大,为相对隔水层,可视为隔水层顶板;隔水层底板为下伏基岩。该含水层富水性好,透水性强,厚度大,埋藏较浅,水量丰富,属透水层强透水层。勘察期间采用隔水方法测得的弱承压水水位2.272.48米(吴淞高程),与场地周边工程测得的弱承压水相比
9、略偏低,主要原因是周围有多个工程施工降水。若承压水水位变化主要受侧向迳流补给影响,补给来源主要为长江。以上内容为本工程勘察报告所提供。在本次降水评估计算中,潜水的初始水头为-0.79m,承压水的初始水头取-5m(相对标高,下同)。典型工程地质剖面见图1:标高(m)50-5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75J7J8J9J10J11J12J136.9178.006.8578.006.7282.006.7678.007.0482.006.8478.006.6577.00N=69N=32N=79N=84N=52N=58N=81N=8223反弹24161
10、9412333反弹 3.303.6120.00-13.0927.60-20.6956.80-49.8963.70-56.7964.80-57.8971.20-64.29 2.804.0518.60-11.7527.40-20.5555.40-48.5563.10-56.2564.20-57.3571.80-64.95 2.803.9218.40-11.6827.80-21.0841.10-34.3843.80-37.0855.30-48.5863.40-56.6864.10-57.3871.40-64.68 2.70 3.2020.50-13.7427.40-20.6439.80-33.044
11、5.30-38.5457.10-50.3464.80-58.0466.10-59.3471.20-64.44 3.503.5420.10-13.0626.70-19.6640.30-33.2644.80-37.7657.30-50.2664.60-57.5666.10-59.0671.20-64.16 3.203.6418.10-11.2624.10-17.2641.10-34.2644.20-37.3656.40-49.5663.10-56.2664.70-57.8670.80-63.96 2.803.8518.50-11.8524.60-17.9542.5044.10-37.4555.70
12、-49.0563.80-57.1565.10-58.4572.20-65.55-2-1-2-1-2-3-2-1-2-2A-2-1-2-3fxfxfxfxfxfxffxfxfxffxfxfxffxfxfxffxfxfxffx-1图1 典型地层剖面图三、基坑工程减压降水分析原理1、基坑减压降水的目的本工程基坑减压降水工程为第1和2层承压水的承压水降压设计,基坑降水要达到以下几个主要目的:(1)降低坑底承压含水层水头,保证基坑抗突涌稳定安全,避免渗流破坏;(2)控制降水引起地面沉降,避免产生较大差异沉降;(3)控制降水对坑内坑底土体变形的影响,减少对坑内梁、柱等围护、支护结构体内的附加应力;(4)控
13、制基坑减压降水施工过程中地铁1号线区间隧道、道路以及周边管线的附加沉降。实际基坑降水工程中,基坑边界条件不规则,本工程地层穿越多层含水层且包括潜水层,这些复杂条件使得基坑降水计算分析难以采用简单的理论方法,最好的解决办法便是应用数值法。先将求解域离散,通过有限差分法求解数学物理方程的各节点的解。2、设计依据u 供水水文地质勘察规范(GB50027-2001);u 建筑与市政降水工程技术规范(JGJ/T111-98);u 供水管井设计施工及验收规范(CJJ10-86);u 建筑地基基础设计规范(GB50007-2002);u 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001);u 城市地下
14、水动态观测规程(CJJ/T 76-1998);u 基坑降水手册,中国建筑工业出版社,上海长凯岩土工程有限公司2006.04u 基坑工程手册,中国建筑工业出版社,2009.11u 围护设计资料。3、地下水渗流数值理论求解地下水问题就可以简化为求解地下水在多孔介质中流动的问题,可以用下述地下水流连续性方程及其定解条件式来描述地下水的三维非稳定渗流规律。根据与场地相适应的水文地质条件,可建立下列与之相适应的地下水三维非稳定渗流数学模型:多孔介质和流体不可压缩时非恒c西渗流场求解的偏微分控制方程为: (7)承压含水层潜水含水层其中:; 承压含水层潜水含水层 ;式中:S贮存系数;Sy给水度;M承压含水层
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 招商银行 降水 评估 方案 12 11 06 ldq

限制150内