2 燕山期花岗岩:中粗粒结构,块状构造,主要成份为石英、长石、云母,按风化程度可分为全风化岩、强风化岩、中等风化岩、微风化岩。 3.3 场地水文
2 燕山期花岗岩:中粗粒结构,块状构造,主要成份为石英、长石、云母,按风化程度可分为全风化岩、强风化岩、中等风化岩、微风化岩。
3.3 场地水文地质
本场地内无地表河流经过,在DK21+830处存在一地下污水箱涵横穿过线路,宽6m,深4m,顶板埋深1.5m。
3.3.1 地下水的类型、赋存、径流排泄及与地表水的关系
深圳的气候属亚热带季风气候,热量丰富,日照时数长,雨量充沛。气温和降水随冬季和夏季季风变化而变化。每年第二季度和第三季度多为雨季。大气降水,海水和地表水都会作为地下水的补给水。
本场地地下水根据赋存条件不同主要分为松散岩类孔隙水及基岩裂隙水。
孔隙水主要由冲积砂层,圆砾石层,斜坡层,残余层和全风化花岗岩组成,岩体分水主要位于中部花岗岩风化层,稍微封闭。研究中地下水深度为1,22至17.8米,水的高度为56.03至76.82米,水位从0.5至2.0米不等。
地下水总的径流方向为由南向北。
地下水主要靠蒸发而消散。大气降水又是地下水产生的主要原因。
3.3.2 各岩土层的富水性及渗透系数
根据抽水试验成果、室内试验结果,《深圳地区地基处理技术规范》(SJG04-96)和《深圳地区建筑深基坑支护技术规范》(SJG05-96),各岩土层渗透系数在参照地区经验的基础上给出。本次勘察在ZD-mw-17、ZD-mw-40、ZD-mw-84钻孔内进行单孔抽水试验,并利用初勘SZM5-Zc-114提水试验成果。
以粘性土为主的①1素填土在大部分场地分布,具有弱透水性,建议取渗透系数k=0.1m/d;
以砂为主的①2素填土具有很强透水层,建议取渗透系数
K=20.0m/d;
以碎石土为主的①3素填土具有非常强的透水性,建议取渗透系数
K=40.0m/d。
①5杂填土为弱透水层,建议取渗透系数K=0.5m/d。
冲洪积④2淤泥质粘土具有轻微的透水性,属于相对隔水层,建议取渗透系数K=0.005m/d。
冲洪积④4粘土具有轻微的透水性,属于相对隔水层,建议取渗透系数K=0.001m/d。
冲洪积④5粉质粘土属于相对隔水层,建议取渗透系数K=0.01m/d;混和砂的粉质粘土为相对透水层,建议取渗透系数K=0.5m/d。
冲洪积④7粉砂中地下水非常丰富,具有中等透水性,透水性随粘粒含量增多而变小。建议取渗透系数K=1.0m/d。
冲洪积④11砾砂,混入了较多的粘粒,抽水试验成果为0.8 m/d,随着细颗粒的流失,透水性会急剧增加,则具有强透水性,建议取渗透系数k=20.0m/d。
冲洪积④12圆砂层含有丰富的地下水,是场地主要含水层,透水性随粘粒含量增多而变小,可判断具有强透水性,建议取渗透系数k=80m/d。
上更新统坡积⑥1粘土,混砂砾,具有弱透水性,建议取渗透系数k=0.005m/d。
⑦1砾质粘性土、⑦2砂质粘性土呈饱和状态,具有弱透水性,建议取渗透系数K=0.5m/d。
⑧1全部风化后花岗岩具有中等透水性,渗透性从上向下逐渐增大,取渗透系数K=1.0m/d。
⑧2强度高级别风化后花岗岩具有中等透水性,建议取渗透系数K=3.0m/d。
⑧3中等级别的风化后的花岗岩具有中等透水性,透水性随节理裂隙发育程度改变而改变,建议取渗透系数K=5.0m/d。
⑧4微风化花岗岩具有弱透水性,渗透系数K=0.1m/d。
由于地层渗透性存在差异,砂层中的水和岩石中的水分具有一定的可压缩性,岩石的裂隙形成,孔隙水和裂隙水部分连通,岩石的富水性和透水性与关节裂缝的发展和关节裂隙的不均匀性导致水分含量和水渗透性不均匀。