1、场址处于本区域相对稳定的厦门同安弱断隆区,场区陆地为剥蚀残留的微丘岗地浅谷地貌,坡度平缓,场地稳定,此处又是浔江最窄部位,适宜工程建设。场区基岩埋藏不深,但全强风化带厚度相当悬殊,微风化顶面多处于之间,个别风化深槽内低于,海域存在风化深槽,给隧道施工带来难度。地震及区域稳定性场址位于我国东南部地震活跃的的东南沿海地震带内。根据中国地震动参数区划图,本场址区地震动峰值加速度,反应谱特征周期,相当于地震基本烈度度。水文地质条件地下水类型根据地下水含水层所处的平面位置及性质,场区地下水可分为陆域地下水和海域地下水两段陆域地下水分布于陆域范围内地层中的地下水,据其赋存形式分为松散岩类孔隙水风化基岩孔隙裂隙水基岩裂隙水三种,均为潜水。其中松散岩类孔隙水赋存于第四系残积层中,风化基岩。
2、好的基岩破碎带外,总体上富水性弱,渗透性较差,为弱为含水层海域地下水主要受海水的垂直入渗补给。地下水动态及补迳排条件陆域地下水松散岩类孔隙水地下水的动态受气候地形的影响明显。地下水水位变化随降雨的频弱,变化剧烈,且有滞后现象。随地形的变化,地下水水位变化很大,水位变幅般在。月份水位最高,月至翌年月最低。大气降水是地下水的主要补给源,降水垂直入渗后,由高处向低洼处迳流,所以低洼处孔隙水除受大气降水的直接入渗补给外,还受侧向迳流的补给。局部受岩性影响略具承压性。松散岩类孔隙水除蒸发人工抽取排泄外,多排向沟溪河流入海,少部分入渗补给下部弱含水岩组。全强风化岩层孔隙裂隙水与松散岩类孔隙水实为层地下水,两者间并无明显隔水层存在,全强风化岩层孔隙裂隙水直接受上部松散岩类孔隙水的下渗补。
3、场址处于本区域相对稳定的厦门同安弱断隆区,场区陆地为剥蚀残留的微丘岗地浅谷地貌,坡度平缓,场地稳定,此处又是浔江最窄部位,适宜工程建设。场区基岩埋藏不深,但全强风化带厚度相当悬殊,微风化顶面多处于之间,个别风化深槽内低于,海域存在风化深槽,给隧道施工带来难度。地震及区域稳定性场址位于我国东南部地震活跃的的东南沿海地震带内。根据中国地震动参数区划图,本场址区地震动峰值加速度,反应谱特征周期,相当于地震基本烈度度。水文地质条件地下水类型根据地下水含水层所处的平面位置及性质,场区地下水可分为陆域地下水和海域地下水两段陆域地下水分布于陆域范围内地层中的地下水,据其赋存形式分为松散岩类孔隙水风化基岩孔隙裂隙水基岩裂隙水三种,均为潜水。其中松散岩类孔隙水赋存于第四系残积层中,风化基岩。
4、后潮水分钟左右如。而当含水层的渗透系数小时,地下水位与潮水位相差较大,约米,滞后现象也明显延长,约分钟左右如。当含水层的渗透系数更小时,两者相差更大,如,低潮时地下水位高于潮水位米,而高潮时地下水位则低于潮水位米,滞后现象在分钟左右。若含水层的渗透系数极小时,地下水位基本不受潮水位的影响,如孔。陆域地下水与海域地下水之间存在条过渡带,受潮汐涨落影响,当海水处于高潮时,海水向陆域迳流,补给陆域地下水,反之陆域地下水向海域排泄。地下水的侵蚀性陆域地下水陆域地下水浅部般为中性淡水值在间,但受所处环境的影响,变化较大。其矿化度和水化学类型具分带性,从远离海域到近海区矿化度由小变大而在过渡带上则高达以上。水化学类型则由渐变为乃至型。深部地带呈弱酸性如和,根据附录的判定,海域地下水在。
5、孔隙裂隙水赋存于基岩全强风化层中,基岩裂隙水赋存于弱微风化基岩的风化裂隙及构造裂隙隙中。陆域地层中除可能存在的富水性好的基岩破碎带外,均为弱富水,渗透性较差,属于弱或微含水层。陆域地下水主要受大气降水的补给,就近向低洼地段排泄,总体上属于潜水,仅局部洼地如西滨隧道出口处因上覆土层中含大量高岭土的粘土相对隔水层,地下水具承压性,但承压水头是变化的,干旱季节承压转为无压。海域地下水主要指海域范围内地层中的地下水,据其赋存形式分为松散岩类孔隙水风化基岩孔隙水及基岩裂隙水三种,其中松散岩类孔隙水赋存于第四系全新统海积层中,风化基岩孔隙裂隙水赋存于基岩全强风化层中,基岩裂隙水赋存于弱微风化基岩的风化裂隙及构造裂隙隙中,海域地层中除海积的砂层主要赋积在以东西滨滩涂地段及可能存在的富水。
6、类环境下对砼均具弱结晶类弱结晶分解复合类腐蚀作用。依据岩土工程勘察规范条判定,海域地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀性对钢结构具中等腐蚀。岩土层渗透系数岩土层的渗透性指标的确定通过现场水文地质试验抽水压水和室内试验渗透系数渗透破坏获得。测区内全强风化岩层为各向同性,为松散孔隙介质。基岩裂隙水属裂隙介质体,为各向异性不连续体,受结构面的控制。岩体在各个方向上的渗透系数不同,采用裂隙样本法进行等效化处理。当隧道完全置于全强风化岩体中时,在渗透压力下,隧道存在发生渗透破坏的可能性。本合同段范围内岩土层渗透系数见表。表岩土层渗透系数统计表工程位置岩性渗透系数均值渗透系数建议值室内测试压水乐诏安断裂带位于东南沿海丘陵地带,呈北东向平行海岸线展布,北起闽江口,经长乐惠安泉州厦门诏。
7、给,然后又缓慢的迳流或侧向补给基岩裂隙含水岩组。基岩裂隙水除出露地表者可直接接受大气降水的入渗补给外,隐伏型均受其他类型地下水的入渗补给,其迳流严格受裂隙形态控制,呈层状或带状,有时互不连通,无统水面。海域地下水其动态和补迳排条件,均较陆域简单,三种地下水类型之间,均无隔水层存在,可视为个无限厚的弱含水层,因同位于海水之下,均受海水的垂直入渗补给,仅隐伏于下部的含水岩组接受上部含水岩组的入渗补给或越流补给。根据海域钻孔抽水试验之前的地下水静止水位与潮水位同步观测结果,海域地下水静止水位变化,随潮汐的涨落而升降。其升降幅度与潮汐涨落并不完全致,当含水层的渗透系数大时,地下水静止水位的升降几乎与潮水的涨落同步高潮时地下水位低于潮水位米,低潮时地下水位高于潮水位米,地下水位升降。
8、后潮水分钟左右如。而当含水层的渗透系数小时,地下水位与潮水位相差较大,约米,滞后现象也明显延长,约分钟左右如。当含水层的渗透系数更小时,两者相差更大,如,低潮时地下水位高于潮水位米,而高潮时地下水位则低于潮水位米,滞后现象在分钟左右。若含水层的渗透系数极小时,地下水位基本不受潮水位的影响,如孔。陆域地下水与海域地下水之间存在条过渡带,受潮汐涨落影响,当海水处于高潮时,海水向陆域迳流,补给陆域地下水,反之陆域地下水向海域排泄。地下水的侵蚀性陆域地下水陆域地下水浅部般为中性淡水值在间,但受所处环境的影响,变化较大。其矿化度和水化学类型具分带性,从远离海域到近海区矿化度由小变大而在过渡带上则高达以上。水化学类型则由渐变为乃至型。深部地带呈弱酸性如和,根据附录的判定,海域地下水在。
9、孔隙裂隙水赋存于基岩全强风化层中,基岩裂隙水赋存于弱微风化基岩的风化裂隙及构造裂隙隙中。陆域地层中除可能存在的富水性好的基岩破碎带外,均为弱富水,渗透性较差,属于弱或微含水层。陆域地下水主要受大气降水的补给,就近向低洼地段排泄,总体上属于潜水,仅局部洼地如西滨隧道出口处因上覆土层中含大量高岭土的粘土相对隔水层,地下水具承压性,但承压水头是变化的,干旱季节承压转为无压。海域地下水主要指海域范围内地层中的地下水,据其赋存形式分为松散岩类孔隙水风化基岩孔隙水及基岩裂隙水三种,其中松散岩类孔隙水赋存于第四系全新统海积层中,风化基岩孔隙裂隙水赋存于基岩全强风化层中,基岩裂隙水赋存于弱微风化基岩的风化裂隙及构造裂隙隙中,海域地层中除海积的砂层主要赋积在以东西滨滩涂地段及可能存在的富水。
10、好的基岩破碎带外,总体上富水性弱,渗透性较差,为弱为含水层海域地下水主要受海水的垂直入渗补给。地下水动态及补迳排条件陆域地下水松散岩类孔隙水地下水的动态受气候地形的影响明显。地下水水位变化随降雨的频弱,变化剧烈,且有滞后现象。随地形的变化,地下水水位变化很大,水位变幅般在。月份水位最高,月至翌年月最低。大气降水是地下水的主要补给源,降水垂直入渗后,由高处向低洼处迳流,所以低洼处孔隙水除受大气降水的直接入渗补给外,还受侧向迳流的补给。局部受岩性影响略具承压性。松散岩类孔隙水除蒸发人工抽取排泄外,多排向沟溪河流入海,少部分入渗补给下部弱含水岩组。全强风化岩层孔隙裂隙水与松散岩类孔隙水实为层地下水,两者间并无明显隔水层存在,全强风化岩层孔隙裂隙水直接受上部松散岩类孔隙水的下渗补。
11、类环境下对砼均具弱结晶类弱结晶分解复合类腐蚀作用。依据岩土工程勘察规范条判定,海域地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀性对钢结构具中等腐蚀。岩土层渗透系数岩土层的渗透性指标的确定通过现场水文地质试验抽水压水和室内试验渗透系数渗透破坏获得。测区内全强风化岩层为各向同性,为松散孔隙介质。基岩裂隙水属裂隙介质体,为各向异性不连续体,受结构面的控制。岩体在各个方向上的渗透系数不同,采用裂隙样本法进行等效化处理。当隧道完全置于全强风化岩体中时,在渗透压力下,隧道存在发生渗透破坏的可能性。本合同段范围内岩土层渗透系数见表。表岩土层渗透系数统计表工程位置岩性渗透系数均值渗透系数建议值室内测试压水乐诏安断裂带位于东南沿海丘陵地带,呈北东向平行海岸线展布,北起闽江口,经长乐惠安泉州厦门诏。
12、给,然后又缓慢的迳流或侧向补给基岩裂隙含水岩组。基岩裂隙水除出露地表者可直接接受大气降水的入渗补给外,隐伏型均受其他类型地下水的入渗补给,其迳流严格受裂隙形态控制,呈层状或带状,有时互不连通,无统水面。海域地下水其动态和补迳排条件,均较陆域简单,三种地下水类型之间,均无隔水层存在,可视为个无限厚的弱含水层,因同位于海水之下,均受海水的垂直入渗补给,仅隐伏于下部的含水岩组接受上部含水岩组的入渗补给或越流补给。根据海域钻孔抽水试验之前的地下水静止水位与潮水位同步观测结果,海域地下水静止水位变化,随潮汐的涨落而升降。其升降幅度与潮汐涨落并不完全致,当含水层的渗透系数大时,地下水静止水位的升降几乎与潮水的涨落同步高潮时地下水位低于潮水位米,低潮时地下水位高于潮水位米,地下水位升降。
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