TRD工法等厚水泥土搅拌墙施工方案
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奉贤中小企业大厦项目TRD工法围护墙专项施工方案上海广大基础工程有限公司2011年10月30日目录第一节工程概况 (2)1.工程概况 (2)1.1 基本情况 (2)1.2 周边环境 (2)1.3 地质概况 (2)2.方案编制依据 (4)3.等厚度水泥土搅拌墙围护结构设计 (5)4.等厚度水泥土搅拌墙工程量 (5)第二节主要施工方案 (6)1.TRD工法简介 (6)1.1 TRD工法概述 (6)1.2 TRD工法特点 (6)1.3 TRD工法原理 (6)1.4 TRD工法施工工序 (7)1.5 TRD工法工艺流程 (8)1.6 TRD工法主要施工设备 (13)2.TRD工法围护墙施工 (13)2.1 施工总体流程 (13)2.2 施工进度计划 (14)2.3 TRD工法围护墙施工参数 (14)2.4 TRD工法围护墙施工要点 (14)3.施工质量保证措施 (16)3.1 原材料复试计划 (16)3.2 工程测量技术复核计划 (17)3.3 水泥土试块制作及钻孔取芯检测计划 (17)3.3.1 水泥土试块制作计划 (17)3.3.2 钻孔取芯检测要求 (17)3.4 关键过程及控制 (18)4.检验批抽检计划 (18)4.1 主控项目 (18)4.2 一般项目 (19)4.3 隐蔽工程验收计划 (19)第三部分应急预案 (19)1.等厚度水泥土搅拌墙施工应急预案 (19)2.坍塌倒塌事故应急处理与救援预案 (20)2.1目的 (20)2.2事故处理救援程序 (20)3.高处坠落事故应急处理与救援预案 (21)3.1目的 (21)3.2事故处理救援程序 (21)4.火灾事故应急处理与救援预案 (22)4.1目的 (22)4.2事故处理救援程序 (22)5.起重伤害或机械伤害事故应急处理和救援预案 (22)5.1目的 (22)5.2事故处理救援程序 (23)6.触电事故应急处理和救援预案 (23)6.1目的 (23)6.2事故处理救援程序 (23)7.大型机械装拆、作业中突发事件应急处理与救援预案 (24)7.1目的 (24)7.2事故处理救援程序 (24)8.物体打击事故应急处理与救援预案 (25)8.1目的 (25)8.2事故处理救援程序 (25)9.突发断电事故应急处理与救援预案 (25)9.1目的 (25)9.2事故处理救援程序 (26)第四部分附图与附件 (26)第一节工程概况1. 工程概况1.1 基本情况工程名称:奉贤中小企业大厦工程地点:位于A02-04号地块,北侧为百秀路,东侧为城市主干道望园路,西侧为规划环路,南侧与A02—05相邻接建设单位:上海达贤实业有限公司基坑围护设计单位:华东建筑设计研究院有限公司该项目位于奉贤区南桥镇百秀路南侧、望园南路西侧,拟建1幢40层的办公楼、4层裙楼,分别设1~2层地下室。
BIM技术的地铁保护区内深基坑渠式等厚度水泥土搅拌墙(TRD)施工工法分析摘要:如今,很多新建工程都处于地铁保护区,这也对工程深基坑施工提出更严格的要求。
对此,TRD施工工法(等厚度水泥土搅拌墙)可以应用在相邻地铁、基坑变形控制要求高、基坑形状不整的工况条件。
科学应用TRD施工工法可减少渠式TRD墙体裂缝生成几率、提高防渗性能、降低对相邻地铁的幅面影响,从而保证基坑施工安全性,有助于工程顺利开展。
由此可见,在地铁保护区新建工程中,加强渠式TRD施工工法研究有着重要意义。
本文重点阐述基于BIM技术的地铁保护区深基坑处渠式TRD施工工法。
关键词:TRD施工工法;深基坑;地铁保护区;BIM引言TRD是指等厚度水泥土搅拌墙技术,是地基加固的一种方法。
TRD施工工法在实施中,在地基中插入锯链式切削刀具,并削成墙体设计厚度、设计深度标准,在坑洞内加入固化剂与原土充分搅拌,持续掘削和搅拌,持续推进形成等厚度水泥土墙体,从而起到加固作用。
TRD施工工法适应性非常强,可以应用在不同土壤条件中(砂土、粘性土、砂石层、软岩层等),再加上通过掘削的方法保证墙体深度,墙体成品应用效果好,可以保证基坑施工安全性。
此外,借助BIM技术,对工程地基模拟施工,对TRD施工工法科学编号,不断深化图纸内容,优化施工工序,进一步发挥TRD施工工法使用效益。
1.基于BIM技术的TRD施工工法相关阐述BIM技术与TRD施工工法相融合,是在TRD施工工序条件下,应用BIM仿真模拟技术进行工程建模,模拟TRD施工工序,将传统的二维设计图纸转化为三维设计模型,实现可视化技术交底,直观的展示深基坑地下连续墙、支撑体系。
转角部位施工是技术难点,通过BIM可视化特点,即可模拟转角处施工流程,并对施工工序优化、简化,如采用成槽机开道施工方案,成槽机在转角前施工,降低了TRD施工工法中打入下刀箱的施工工程量,提高了施工效率[1]。
减少TRD深层施工遇到阻碍的几率,提升了施工安全性。
渠式切割连续墙TRD施工工法1.前言TRD(水泥土搅拌连续墙)工法作为围护结构,相对于传统的地连墙、SMW 工法桩、钻孔灌注桩等具有独特的优势,其止水效果好,无接缝、无缺陷,相对于地连墙和灌注桩,其泥浆排放少、施工速度快、节约成本、施工深度大、防渗性能优良、设备安全可靠,在各种复杂地理环境下具有很强的适用性。
通过项目在其深厚淤泥地质下渠式切割深下深基坑施工的实例应用,对此方式的支护形式进行分析,论证了在深厚淤泥地质下深基坑中渠式切割TRD工法的可行性及其安全可靠、施工速度快且性价比高等优点,具有较好的推广性与发展前景。
2.工法特点本工法可用于施工深度大环境下,最大深度可达60米;应用范围广,可应用于环境复杂,适应地层广,对淤泥地质的搅拌质量、掘进速度方面更好;连续性刀锯向垂直方向一次性的挖掘到设计深度,然后进行混合搅拌及横向水平推进,在复杂地层也可以保证成墙品质均一。
与传统工法比较,水泥土墙上下搅拌均匀,止水效果好,离散型小、可连续性施工,无接缝(不存在咬合不良),确保墙体高连续性和高止水性;本工法机械设备稳定性高,主机机高仅8.7-12米,重心低,稳定性好,与传统工法比较,机械的高度和施工深度没有关联,稳定性高、通过性好。
侧翻事故为“0”!施工过程中切割箱一直插在地下,绝对不会发生倾倒。
施工精度高,实时检测设备在施工过程中的各类参数,进行监控。
实现了施工全过程对TRD工法墙体的垂直精度控制,这是目前其他传统工法无法做到的。
通过施工管理系统,实时监测切削箱体各深度X、Y方向数据,实时操纵调节,确保成墙精度。
对周边土体影响较小,极大的降低了对地铁及高压线下土体的扰动,同时利用TRD工法在搅拌成墙过程中喷注水泥浆液过程中压力比SMW工法较小,特别是基坑围护紧邻保护建筑物或者管线地铁时候,对于周边土体影响较小。
本工法与数字化媒体连接,可以直观的表现出来,用于信息化施工,施工过程全程可控。
因此该项方面研究在国内工程实践方面比较领先。
严寒地区水泥土连续搅拌墙(TRD)施工工法一、前言随着经济的发展和城市化进程的加快,建筑施工技术也在不断地发展和创新。
在严寒地区施工的建筑物,需要考虑到特殊的天气条件和材料的物理性质。
因此,严寒地区水泥土连续搅拌墙(TRD)成为一种非常适合严寒地区施工的建筑材料。
二、工法特点1. 环保、耐久:使用环保材料,具有很好的防火、隔音、隔热、耐久等特点。
2. 施工简便,快速:该工法可以进行现场快速搅拌混合,减少施工时间,节省人力和物力,施工便利,速度快。
3. 高强度,抗风雪:结构紧密,无裂纹,确保抗风、雪、霜等极端天气的力学强度和稳定性。
4. 维护成本低:材料价廉易得,使用寿命长,维护成本低。
三、适应范围TRD施工工法适用于严寒地区注重节能、环保、快速、高效、高质量的墙体施工,尤其适用于需要快速建造房屋、公共建筑、临时房屋等的场合。
四、工艺原理1. 施工原理TRD采用连续搅拌的方法,将熟料、水泥、砂、水、膨胀剂、外加剂、钢纤维等材料按比例混合在搅拌机里,然后连续产出密实的水泥土,在压力下以喷涂方式施工在基础或者墙体上。
因此TRD结构紧密,具有优异的物理性能。
2. 技术措施(1)材料质量控制:质量是保证施工质量的基础,要对原材料的种类、材质、质量进行认真控制,以保证施工不受其影响。
(2)现场环境保持:TRD施工需要整个施工区域处于干燥、清洁、安全的状态,方便设备的操作和施工的进行。
(3)施工密度控制:TRD施工需要对混合比例和施工速率进行把握,以确保产生的水泥土密实、强度高、抗风雪。
严格的材料配比和振动加压措施可以确保混合料的密实和结实。
(4)协调工作进度:各个工序之间需要协调,以确保施工进度和质量的一致性和稳定性。
(5)安全措施:在TRD施工中,需要注意人员和设备的安全,建立健全的安全管理制度和操作规范,防止危险事故的发生。
五、施工工艺TRD施工流程分为材料准备、施工机械准备、试块制作、基础处理、试验墙施工、外墙诱导施工、梁板柱平面施工、缝隙处理、养护等十个步骤。
深基坑支护、桩基工程项目等厚度水泥土搅拌墙(TRD工法)专项方案湖北中南勘察基础工程有限公司二〇一五年四月二十四日深基坑支护、桩基工程项目等厚度水泥土搅拌墙(TRD工法)专项方案编制人:审核人:批准人:湖北中南勘察基础工程有限公司二〇一五年四月二十四日目录第一章概述 ........................................................................................................ 错误!未定义书签。
1.1 工程概况............................................................................................... 错误!未定义书签。
1.2 试成墙设计概况 (4)1.3 地质及水文.......................................................................................... 错误!未定义书签。
1.4 编制依据 (8)第二章施工部署 ................................................................................................ 错误!未定义书签。
2.1 施工难点 (9)2.2 针对性措施 (9)2.3 施工安排 (10)2.4 施工准备及资源配置 (10)2.5 施工进度计划 (11)第三章施工方法及技术措施 (11)3.1 施工工艺流程 (11)3.2 施工方法和技术要求 (12)第四章主要施工管理保证措施 (19)4.1 工程质量保证措施 (19)4.2 工程安全保证措施 (20)4.3 工程进度保证措施 (21)4.4 文明施工、环境保护措施 (22)第五章应急预案 (24)5.1 TRD工法搅拌墙施工应急预案 (24)5.2 触电事故 (26)5.3 起重伤害或机械伤害事故 (26)5.4 大型机械装拆、作业中突发事故 (27)5.5 高处坠落事故 (28)5.6 火灾事故 (29)第六章附件及附图 (30)1 工程概况1.1 工程简介中国冶金地质总局中南局科技综合楼拟建场地位于青山区和平大道建设二路路口。
T R D施工方案(总22页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--汇都苑1#、4#楼及地下车库工程搅拌墙(TRD)施工方案目录目录 0编制说明 01、编制依据 02、编制人员: 03、本施工方案的发放范围 0第一章工程概况 (1)1、基坑围护桩工程概况 (1)2、工程量 (1)3、工程特点 (1)4、工程施工条件 (1)第二章施工组织与部署 (1)1、技术准备 (1)2、资源准备 (2)3、现场准备 (3)4、施工部署 (4)第三章施工工艺及方法 (6)1、三轴水泥搅拌桩施工工艺 (6)2、三轴水泥搅拌桩施工方法 (6)第四章质量保证措施 (16)第五章安全文明施工 (17)1、安全组织管理 (17)2、设备维护保养 (17)3、场地环境安排 (17)4、文明施工 (17)第六章地下管线及其他地上地下设施的保护措施 (17)编制说明1、编制依据(1)汇都苑1#、4#楼及地下库招标文件、招标答疑。
(2)汇都苑1#、4#楼及地下库围护桩施工图纸。
(3)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)(4)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002(5)《建筑施工手册》(第五版)2、编制人员:技术经理:颜勇技术员:冉旺盛3、本施工方案的发放范围分公司:工程部、技术部、合约部项目部:工程部、技术部、质量部、安全部、机电部、合约部中国建筑第五工程局有限公司汇都苑1#、4#楼及地下车库工程项目部2015年6月2日第一章工程概况1、基坑围护桩工程概况天津中山路项目一期住宅及地库总承包工程位于位于天津市河北区,东临新大路,西临昆纬路,南临东二经路,北临中山路。
工程基坑深14米,止水帷幕主要参数见下表:表1 止水帷幕主要参数表2 主要分部(分项)工程量3、工程特点止水帷幕施工重点控制水泥掺入比、垂直度控制及搭接咬合控制,在粉质粘土中施工时应放慢提升速度,确保水泥浆拌合均匀。
奉贤中小企业大厦项目TRD工法围护墙专项施工方案上海广大基础工程有限公司2011年10月30日目录第一节工程概况 (1)1.工程概况 (1)1.1 基本情况 (1)1.2 周边环境 (2)1.3 地质概况 (2)2.方案编制依据 (4)3.等厚度水泥土搅拌墙围护结构设计 (4)4.等厚度水泥土搅拌墙工程量 (4)第二节主要施工方案 (5)1.TRD工法简介 (5)1.1 TRD工法概述 (5)1.2 TRD工法特点 (5)1.3 TRD工法原理 (5)1.4 TRD工法施工工序 (5)1.5 TRD工法工艺流程 (6)1.6 TRD工法主要施工设备 (11)2.TRD工法围护墙施工 (11)2.1 施工总体流程 (11)2.2 施工进度计划 (11)2.3 TRD工法围护墙施工参数 (11)2.4 TRD工法围护墙施工要点 (12)3.施工质量保证措施 (13)3.1 原材料复试计划 (13)3.2 工程测量技术复核计划 (14)3.3 水泥土试块制作及钻孔取芯检测计划 (14)3.3.1 水泥土试块制作计划 (14)3.3.2 钻孔取芯检测要求 (14)3.4 关键过程及控制 (15)4.检验批抽检计划 (15)4.1 主控项目 (15)4.2 一般项目 (16)4.3 隐蔽工程验收计划 (16)第三部分应急预案 (16)1.等厚度水泥土搅拌墙施工应急预案 (16)2.坍塌倒塌事故应急处理与救援预案 (17)2.1目的 (17)2.2事故处理救援程序 (17)3.高处坠落事故应急处理与救援预案 (18)3.1目的 (18)3.2事故处理救援程序 (18)4.火灾事故应急处理与救援预案 (18)4.1目的 (18)4.2事故处理救援程序 (18)5.起重伤害或机械伤害事故应急处理和救援预案 (19)5.1目的 (19)5.2事故处理救援程序 (19)6.触电事故应急处理和救援预案 (20)6.1目的 (20)6.2事故处理救援程序 (20)7.大型机械装拆、作业中突发事件应急处理与救援预案 (20)7.1目的 (20)7.2事故处理救援程序 (21)8.物体打击事故应急处理与救援预案 (21)8.1目的 (21)8.2事故处理救援程序 (21)9.突发断电事故应急处理与救援预案 (22)9.1目的 (22)9.2事故处理救援程序 (22)第四部分附图与附件 (22)第一节工程概况1. 工程概况1.1 基本情况工程名称:奉贤中小企业大厦工程地点:位于A02-04号地块,北侧为百秀路,东侧为城市主干道望园路,西侧为规划环路,南侧与A02—05相邻接建设单位:上海达贤实业有限公司基坑围护设计单位:华东建筑设计研究院有限公司该项目位于奉贤区南桥镇百秀路南侧、望园南路西侧,拟建1幢40层的办公楼、4层裙楼,分别设1~2层地下室。
封面作者:Pan Hongliang仅供个人学习目录1.编制依据 (5)1.1图纸及施工组织设计 (5)1.2主要规范规程 (5)2.工程概况 (6)2.1工程总体概况 (6)2.2工程建设概况 (6)2.3工程水文、地质概况 (6)2.4 TRD工法水泥土搅拌墙概况 (13)3.施工部署及安排 (13)3.1施工安排 (13)3.2施工准备 (13)3.3组织管理及职责分工 (14)3.4施工现场平面布置 (15)4.施工进度计划及保证措施 (16)5.1总体工期目标 (16)4.2确保工期的技术及组织措施 (18)5.施工方法 (21)5.1场地清整 (21)5.2施工测量 (21)5.3施工流程 (22)5.4施工步骤 (22)5.5施工参数 (23)5.6转角处施工 (23)5.7试验及检测 (24)6.劳动力计划及劳动组织 (25)7.主要机具设备计划 (26)8.主要材料需要量计划 (28)9.技术组织措施 (28)9.1 TRD工法等厚水泥土搅拌墙质量保证措施 (28)9.2职业健康及安全保护措施 (29)9.3文明施工管理措施 (31)10.四节一环保措施 (31)11.成品保护措施 (32)1.编制依据1.1图纸及施工组织设计(1)******围护工程施工图纸。
(2)******围护工程施工组织设计。
(3)《******地下室控制测量技术报告》(2014年12月3日版)。
1.2主要规范规程表1.2-1主要规范一览表表1.2-2主要标准一览表表1.2-3主要规程一览表2.工程概况2.1工程总体概况主要包括地下连续墙、高压旋喷桩、三轴水泥搅拌桩、大直径高压旋喷桩(RJP)及TRD等厚水泥土搅拌墙五项施工内容。
表2.1-1围护工程施工内容一览表2.2工程建设概况表2.2-1工程建设概况一览表2.3工程水文、地质概况***场地地处华北平原,属冲积、海积低平原。
拟建场地紧邻四周道路、建筑物,周围管线密布。
型钢TRD水泥土搅拌墙基坑围护施工工法型钢TRD水泥土搅拌墙基坑围护施工工法一、前言在基坑开挖与土方支护工程中,为了保证施工的安全和质量,需要对基坑进行围护。
型钢TRD水泥土搅拌墙基坑围护施工工法是一种常用的基坑围护工法,本文将对该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析及工程实例进行详细介绍。
二、工法特点型钢TRD水泥土搅拌墙基坑围护施工工法具有以下几个特点:1. 采用型钢TRD(Trench Reinstatement Device)作为施工设备,能够进行直径较小的搅拌墙施工。
2.采用水泥土搅拌作为基坑围护的材料,具有良好的强度和抗渗性能。
3. 由于采用了现场搅拌的方式,可以根据实际情况进行灵活调整和加固,提高了施工的适应性和效率。
4. 搅拌墙的施工过程中采用了湿法施工,能够有效控制扬尘和渣土污染,符合环保要求。
三、适应范围型钢TRD水泥土搅拌墙基坑围护施工工法适用于直径较小的基坑围护工程,比如管线基坑、小型建筑基坑等。
在这些项目中,该工法能够提供有效的围护措施和更快的施工周期。
四、工艺原理型钢TRD水泥土搅拌墙基坑围护施工工法的原理是利用型钢TRD设备进行现场搅拌和注入水泥土,形成坚固而密实的围护墙体。
具体工艺包括以下几个步骤:1. 基坑准备:清理基坑内的杂物和杂草,确保基坑平整且无积水。
2. 安放型钢TRD设备:将型钢TRD设备安放在基坑边缘,与预定位置吻合。
3. 搅拌水泥土:将水泥、砂和水按照一定的比例投入TRD设备,并通过设备内部的搅拌器进行均匀搅拌。
4.撬起型钢TRD:将搅拌好的水泥土通过TRD设备注入基坑内,同时将设备逐段撬起,实现围护墙的连续注入。
5. 墙体养护:对围护墙进行一定时间的养护,使其具备足够强度和稳定性。
五、施工工艺型钢TRD水泥土搅拌墙基坑围护施工工艺主要包括以下几个阶段:1. 基坑准备阶段:清理基坑内杂物、检查基坑的平整度和基坑底部的排水情况。
目录1.编制依据 (3)1.1图纸及施工组织设计 (3)1.2主要规范规程 (3)2.工程概况 (4)2.1工程总体概况 (4)2.2工程建设概况 (4)2.3工程水文、地质概况 (4)2.4 TRD工法水泥土搅拌墙概况 (12)3.施工部署及安排 (14)3.1施工安排 (14)3.2施工准备 (14)3.3组织管理及职责分工 (15)3.4施工现场平面布置 (16)4.施工进度计划及保证措施 (17)5.1总体工期目标 (17)4.2确保工期的技术及组织措施 (19)5.施工方法 (22)5.1场地清整 (22)5.2施工测量 (22)5.3施工流程 (23)5.4施工步骤 (24)5.5施工参数 (26)5.6转角处施工 (26)5.7试验及检测 (27)6.劳动力计划及劳动组织 (29)7.主要机具设备计划 (29)8.主要材料需要量计划 (30)9.技术组织措施 (30)9.1 TRD工法等厚水泥土搅拌墙质量保证措施 (30)9.2职业健康及安全保护措施 (31)9.3文明施工管理措施 (33)10.四节一环保措施 (34)11.成品保护措施 (35)1.编制依据1.1图纸及施工组织设计(1)******围护工程施工图纸。
(2)******围护工程施工组织设计。
(3)《******地下室控制测量技术报告》(2014年12月3日版)。
1.2主要规范规程表1.2-1主要规范一览表表1.2-2主要标准一览表表1.2-3主要规程一览表2.工程概况2.1工程总体概况主要包括地下连续墙、高压旋喷桩、三轴水泥搅拌桩、大直径高压旋喷桩(RJP)及TRD等厚水泥土搅拌墙五项施工内容。
表2.1-1围护工程施工内容一览表2.2工程建设概况表2.2-1工程建设概况一览表2.3工程水文、地质概况***场地地处华北平原,属冲积、海积低平原。
拟建场地紧邻四周道路、建筑物,周围管线密布。
场地内有未拆除建筑物等。
整个场地地势略有起伏,各孔孔口标高介于2.94~2.32m之间。
2.3.1场地地质概况本工程整个场地地势略有起伏,各孔孔口标高介于2.94~2.32m之间。
地基土分布较稳定,除地面沉降外无其它无不良地质作用,故拟建场地属稳定场地,适宜本工程建设。
根据勘察报告,该场地埋深140.00m深度范围内,地基土按成因年代可分为以下12层,按力学性质可进一步划分为24个亚层。
现状相对标高-0.65m。
表2.3-1地质组成概况表地质剖面图土层具体参数如下:(1)人工填土层(Qml)全场地均有分布,厚度2.60~5.80m,底板标高为0.14~-3.21m,该层从上而下可分为2个亚层。
):厚度变化较大,在3、8、17、18、20、第一亚层,杂填土(地层编号①124、26、110、112、116号孔附近厚度较薄为0.80~1.90m,在2、4、5、7、9、12~16、21、30号孔附近厚度较大为2.00~5.20m,呈杂色,松散状态,由砖块、砼块、石子、废土等组成。
):厚度为0.70~3.10m,呈褐色,软塑~第二亚层,素填土(地层编号①2可塑状态,无层理,粉质粘土质,含石子,砖渣等,属中压缩性土。
其中在12、14、16、30、110、112、116号孔附近缺失该层。
):仅在110、112、116号孔处分布。
厚度第三亚层,冲填土(地层编号①3为2.10~2.20m,在110、112号孔处为粘土、粉质粘土土质,呈软塑~可塑状态;在116号孔处为粉土土质,呈稍密状态,均呈褐灰色,无层理,含石子,砖渣等,属中压缩性土。
人工填土填垫年限大于十年。
3al)(2)全新统上组陆相冲积层(Q4受人工填土影响厚度变化较大,一般为1.80~3.60m,局部4、9、21号孔附近厚度较薄为0.70~1.10m,顶板标高为0.14~-3.21m,主要由粉质粘土(地)组成,呈灰黄色,可塑状态,无层理,含铁质,属中压缩性土。
局层编号④1部为粘土。
本层土水平方向总体上土质较均匀,受人工填土影响,厚度有所变化,分布尚稳定。
2m)(3)全新统中组海相沉积层(Q4厚度7.20~9.20m,顶板标高为-3.13~-4.31m,主要由粉质粘土(地层编号)组成,呈灰色,软塑状态,有层理,含贝壳,属中压缩性土。
局部夹淤泥⑥1质粉质粘土透镜体。
本层土水平方向上土质较均匀,分布较稳定。
1h)(4)全新统下组沼泽相沉积层(Q4厚度0.80~2.30m,顶板标高为-11.26~-12.61m,主要由粉质粘土(地层编号⑦)组成,呈黑灰~浅灰色,可塑状态,无层理,含有机质、腐植物,属中压缩性土。
局部为粘土。
本层土水平方向总体上土质较均匀,分布较稳定。
(5)全新统下组陆相冲积层(Q41al)厚度7.90~9.40m,顶板标高为-12.86~-13.94m,该层从上而下可分为2个亚层。
第一亚层,粉质粘土(地层编号⑧1):厚度一般为1.50~3.40m,呈灰黄色,可塑状态,无层理,含铁质,属中压缩性土。
其中在110、116号孔附近缺失该层。
第二亚层,粉土(地层编号⑧2):厚度为4.70~9.00m,呈灰黄色,密实状态,无层理,含铁质,属中(偏低)压缩性土。
局部为粉砂。
本层土各亚层水平方向总体上土质较均匀,⑧1亚层分布欠稳定,⑧2亚层分布较稳定。
(6)上更新统第五组陆相冲积层(Q3e al)厚度4.50~6.00m,顶板标高为-21.71~-22.88m,主要由粉质粘土(地层编号⑨1)组成,呈褐黄色,可塑状态,无层理,含铁质,属中压缩性土。
局部夹粉土透镜体,局部为粘土。
本层土水平方向总体上土质较均匀,分布较稳定。
(7)上更新统第四组滨海潮汐带沉积层(Q3d mc)厚度2.90~5.40 m,顶板标高为-26.64~-28.01 m,该层从上而下可分为2个亚层。
第一亚层,粉质粘土(地层编号⑩1):厚度为 1.20~4.20 m,呈灰~黄灰色,可塑状态,无层理,含贝壳,属中压缩性土。
局部夹粉土透镜体。
第二亚层,粉土(地层编号⑩2):厚度为0.50~2.50 m,呈灰~黄灰色,密实状态,无层理,含贝壳,属中(偏低)压缩性土。
其中在2、3、8、17、18、20、21、24、26、30号孔附近缺失该层。
本层土水平方向上土质较均匀,⑩1亚层分布较稳定,⑩2亚层分布欠稳定。
(8)上更新统第三组陆相冲积层(Q3c al)厚度16.20~18.10 m,顶板标高为-30.56~-32.75 m,该层从上而下可分为3个亚层。
第一亚层,粉质粘土(地层编号⑪1):厚度为 4.50~7.90 m,呈灰黄~褐黄色,可塑状态,无层理,含铁质,属中压缩性土。
局部夹粉土透镜体。
第二亚层,粉砂(地层编号⑪2):厚度为2.20~6.60 m,呈灰黄~褐黄色,密实状态,无层理,含铁质,属中(偏低)压缩性土。
局部夹粉质粘土透镜体。
第三亚层,粉质粘土(地层编号⑪3):厚度为 5.30~8.50 m,呈灰黄~褐黄色,可塑状态,无层理,含铁质,属中压缩性土。
本层土各亚层水平方向总体上土质较均匀,分布较稳定;⑪2亚层厚度有所变化,顶板标高有所起伏。
(9)上更新统第二组海相沉积层(Q3b m)厚度6.20~10.60 m,顶板标高为-48.06~-50.18 m,该层从上而下可分为2个亚层。
第一亚层,粉质粘土(地层编号⑫1):厚度一般为4.40~8.00 m,局部21、24号孔处厚度较薄为3.00~3.20 m,呈灰~褐灰色,可塑状态,无层理,含贝壳,属中压缩性土。
第二亚层,粉土(地层编号⑫2):厚度一般为1.20~2.00 m,局部3、4、21、24号孔处厚度较大为2.80~4.50 m,呈灰色,密实状态,无层理,含贝壳,属中(偏低)压缩性土。
其中在12~18、20号孔附近缺失该层。
本层土⑫1亚层水平方向总体上土质较均匀,分布较稳定;⑫2亚层土质砂粘性有所变化,分布欠稳定。
(10)上更新统第一组陆相冲积层(Q3a al)厚度19.20~23.50 m,顶板标高为-55.06~-58.79 m,该层从上而下可分为2个亚层。
第一亚层,粉质粘土(地层编号⑬1):厚度为15.20~19.00 m,呈灰黄色,可塑状态,无层理,含铁质,属中压缩性土。
局部夹粉土透镜体,局部为粘土。
第二亚层,粉砂(地层编号⑬2):厚度为 3.00~6.90 m,呈灰黄色,密实状态,无层理,含铁质,属中(偏低)压缩性土。
本层土各亚层水平方向总体上土质较均匀,分布较稳定,厚度有所变化。
3mc)(11)中更新统上组海相沉积层(Q2厚度18.30~22.10 m,顶板标高为-77.43~-79.40 m,该层从上而下可分为2个亚层。
第一亚层,粉质粘土(地层编号⑭):厚度为 3.00~6.50 m,呈灰黄色,1可塑状态,无层理,含铁质,属中压缩性土。
局部为粘土。
):厚度为13.00~18.80 m,呈灰黄色,密第二亚层,粉砂(地层编号⑭2实状态,无层理,含铁质,属中(偏低)压缩性土。
局部夹粘土透镜体。
本层土各亚层水平方向总体上土质较均匀,分布较稳定,厚度有所变化。
2al)(12)中更新统中组陆相冲积层(Q2本次勘察钻至最低标高-137.45 m,未穿透此层,揭露最大厚度40.20 m,顶板标高为-97.04~-100.44 m,该层从上而下可分为5个亚层。
第一亚层,粘土(地层编号⑮):厚度为 5.30~9.00 m,呈灰黄色,可塑1状态,无层理,含铁质,属中压缩性土。
局部为粉质粘土。
仅4、5、8、9、110号孔揭示该层。
第二亚层,粉砂(地层编号⑮):厚度为 2.00~3.20 m,呈灰黄色,密实2状态,无层理,含铁质,属中(偏低)压缩性土。
仅4、5、8、9号孔揭示该层。
):厚度为9.80~13.30 m,呈灰黄色,第三亚层,粉质粘土(地层编号⑮3可塑状态,无层理,含铁质,属中压缩性土。
局部为粘土。
仅4、5、8、9号孔揭示该层。
):厚度为6.90~10.80 m,呈灰黄色,密实第四亚层,粉砂(地层编号⑮4状态,无层理,含铁质,属中(偏低)压缩性土。
局部夹粘土透镜体。
仅4、5、8、9号孔揭示该层。
):本次勘察未穿透此层,揭露最大厚度第五亚层,粉质粘土(地层编号⑮59.60m,呈灰黄色,可塑状态,无层理,含铁质,属中压缩性土。
局部为粘土。
仅4、5、8、9号孔揭示该层。
在揭示深度范围内,各亚层水平方向总体上土质较均匀,分布较稳定,各亚层厚度有所变化。
2.3.2场地水文概况本场地地下水资源较丰富,地下水埋藏较浅,勘察阶段实测场地地下水位一般在1.70~2.20m。
根据地基土的岩性分层、室内渗透试验结果,场地埋深50.00m 以上可划分为以下3个含水层。
(1)潜水含水层主要指人工填土(Qml )、上组陆相冲积层(Q43al)及海相沉积层(Q42m),视为潜水含水层。