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1、一、前言受泉州市鲤城区城建发展有限公司(以下简称甲方)委托,我院对其拟建的泉州市江南片区东埔滞洪排涝工程场地进行岩土工程详细勘察工作。(一)工程概况拟建滞洪排涝工程由东埔排涝泵站及配套设施、东埔公园滞洪区和南低渠排洪沟组成。其中泵站泵房为钢筋砼结构,基坑深度46m,基坑底板设计标高为-2.30m;配套设施中的变配电间及机修仓库均为2层框架结构,高度6.607.80m,管理楼为2层砖混结构,高度为6m,地面设计标高为6.00m,单柱最大荷重为500-1000KN,建筑物等级为丙级;东埔公园滞洪面积为3.37公顷,设计滞洪水位4.30m,起调水位1.60m,滞洪库容量9.10104m3,底标高为1
2、.30m,外围挡墙墙顶设计标高为4.60m;南低渠本次勘察段全长2.5km,设计渠宽837m,设计渠顶标高为5.3736.600m,设计渠底标高为1.8732.302m,设计渠深为3.504.46m,渠身结构采用浆砌块石,渠道断面采用矩形明渠。该项目由中国市政工程中南设计研究院厦门分院承担设计。(二)勘察技术要求甲方委托设计单位提出勘察技术要求如下:1、排涝泵站区工程勘察要求(详勘):(1) 查明场地的地层结构,岩石和土的物理力学性质,各土层的厚度分布及其工程地质特征,并对地基的稳定性和承载力作出评价。(2) 查明有无不良地质情况,提供不良地质现象的防治工程所需的计算指标及资料,并提出防治建议
3、。(3) 查明地下水的埋藏条件、水位变化幅度,给出丰水期最高地下水位,查明水质有无侵蚀性。(4) 判定地基岩石和土及地下水在建(构)物施工和使用中可能产生的变化及影响,并提出防治建议。(5) 判定场地土类型及建筑场地类别。(6) 推荐经济合理的地基基础方案。(7) 因排涝泵房埋深较大,需提出深基坑开挖的边坡或支挡方案,各层土的渗透系数以及基坑支护设计和施工的有关参数。 2、东埔滞洪区、南低渠排洪沟工程勘察要求(1) 查明沿线的地层结构,岩石和土的物理力学性质,各土层的厚度分布及其工程地质特征,并对地基的稳定性和承载力作出评价。(2) 查明有无不良地质情况,提供不良地质现象的防治工程所需的计算指
4、标及资料,并提出防治建议。(3) 查明地下水的埋藏条件和侵蚀性。(4) 判定地基岩石和土及地下水在工程施工和使用中可能产生的变化及影响,并提出防治建议。(5) 判定场地和地基的地震效应。(6) 孔位布置沿线间距约100米左右,其中技术孔约占1/3,孔深原则上不低于15米,孔底如为软弱土,需钻穿该层,进入硬土层1.0米。(7) 南低渠长度2.5km。(三)勘察概况根据设计单位提出的勘察技术要求,本次勘察工作主要参照国标岩土工程勘察规范(GB50021-2001)、建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)、建筑抗震设计规范(GB50011-2001)、行标市政工程勘察规范(CJJ56-94
5、)、建筑桩基技术规范(JGJ94-94)、建筑地基处理技术规范(JGJ79-91)(1998年版)及省标建筑地基基础勘察设计规范(DBJ13-07-91)等有关现行规范执行。根据场地踏勘资料及拟建工程性质,确定场地岩土工程勘察等级为乙级。勘察钻孔由设计单位与我院共同布设,共54个,东埔排涝泵房及配套设施钻孔布置按桩基考虑,按拟建物周边及角点布置,共19个;依市政工程勘察规范,东埔滞洪区外围挡土墙按约100m布置钻孔,其布置9个,南低渠排洪沟沿渠南侧按约100m的间距布置钻孔,共布置26个,勘探深度均满足委托技术要求及规范要求,并根据场地实际地质条件控制。为满足基坑支护设计及地基处理等需要,选择
6、6个(其中排涝泵房4个,南低渠2个)代表性钻孔旁约1m各布置1个十字板剪切试验孔(编号为s)。勘察手段主要采用钻探、标准贯入试验、重型动力触探试验、十字板剪切试验、抽水试验以及取土、水试样进行室内试验、分析等方法。其中钻探设备采用7台XY-100型液压工程钻机,钻探方法采用套管跟进或泥浆护壁、重锤击进或回转钻进的施工工艺;钻探观测及测试工作后,钻孔采用原土进行回填封孔。标贯试验及重型动力触探试验采用自动脱钩自由落锤法并严格按有关规范进行操作;十字板剪切试验采用电测法;抽水试验采用单孔稳定流法;原状软土试样采用薄壁取土器连续静压法采取,其它粘性土样采用厚壁取土器采取;土工试验按国标土工试验方法标
7、准(GB/T50123-1999)执行。常规试验项目主要提供W、G、WL、WP、IL、IP、a、Es、快剪C、等指标,特殊项目主要为K、Cv、Ch、固快C、和三轴不固结不排水剪C、等指标;残积土加做颗分试验,砂类土、碎石土进行颗分试验,砂类土还测试其休止角。本次勘察钻孔坐标采用北京坐标系,孔口高程为黄海高程。其中滞洪区、排涝泵站钻孔以场地东北侧东埔水闸桥N1-1(x=54580.330,y=507020.881,H0=6.036m)及渠道西岸渠顶N1-1-1(x=54590.877,y=506949.704)两点为基准采用全站仪进行引测;南低渠钻孔以南低渠西端金鸡渠分水闸A(x=56885.7
8、71,y=502189.495)及B(x=56871.168,y=502177.122)两点、高程点D77(H0=6.54m)为基准采用全站仪结合皮尺进行引测、定测。少数钻孔因受场地地形、地貌影响无法完全到位施工,而向旁侧作适当移位。其中南低渠钻孔zk43因受果林影响,待征求甲方同意后,移至渠道北岸施工。具体孔位详见钻孔位置平面图(附图1-1、1-2)及钻孔主要数据一览表(附表八)。我院于2003年1月4日起先后组织7台XY-100型工程钻机进场施工,因受雨天及果农、菜农纠分等不利影响,直至1月23日完成全部野外钻探工作。本次详勘实际完成工作量见表1。完 成 工 作 量 一 览 表 表1钻孔总
9、进尺标准贯入试验重型动力触探试验土样采取水样采取土工常规试验三轴试验颗分试验固快试验抽水试验特殊固结试验渗透试验水质分析十字板剪试验钻孔放样定测个米次米件组组组组组台班组组组孔点541172.2832460.412687875334618278654二、场地工程地质条件(一)气象、水文1、气象:拟建泉州市东埔滞洪区场地及南低渠沿线场地地处南亚热带,气候属亚热带海洋性季风气候,温暖湿润,光照充分,季风影响频繁,台风多发生在79月,年平均2.3次。多年平均气温20.7,多年平均降水量1215.8mm,最大年降水量1788mm,最大日降水量296.3mm,降水受季风控制,以69月台风季节降水量最充沛
10、,干湿季之分明显。多年平均年陆地蒸发量630mm,多年平均年水面蒸发量1400mm。2、水文拟建东埔滞洪区内排涝泵房南东侧为现状南渠通过,渠水自南西流向北东入晋江。场地位于晋江下游南岸冲洪积一级阶地,场地北东侧晋江河段为感潮河段,市区顺济桥下多年平均高潮位2.73m,历史最高潮位4.52m,多年平均低潮位0.56m,历史最高洪水位7.28m,相应洪峰流量10000m3/s。(二)地形、地貌及周边环境拟建场地位于泉州市鲤城区江南片区。其中拟建东埔滞洪区及排涝泵站位于晋江南侧,晋江新堤及新东埔水闸西南侧(相距约120m),南西侧与东埔村民房建筑群相邻(相距1520m),排涝泵房南东侧为现状南渠,北
11、东侧约15m为规划江滨南路。拟改造南低渠位于省道306线南环路段北侧及东北侧(相距15120m),西起金鸡渠分水闸,东至霞州引港,全长2.5km,北侧及北东侧大多为耕地或沼泽地,南侧及南东侧大多为厂房或民房。拟建场地原始地貌属冲海积平原,大部分地段已开垦为耕地或果园。其中拟建东埔滞洪区及排涝泵站场地总体地势较平缓,大致由南西向北东(晋江河道方向)倾斜,地面高程除南东侧渠道沟床地面标高为-2.150.54m及南西侧原防洪旧堤标高为6.429.26m外,其余地段一般为3.124.59m。待大潮日海水最高潮时,场地地面标高小于4.00m的地段均被水体淹没。拟建南低渠排洪沟场地地势较为平缓,总体由南西
12、向北东方向微倾斜,地面高程一般为46m,高差一般小于2m。后因建设需要进行人工回填改造,现场地大部分地段由12m的填土覆盖。(三)岩土体分布及其特征据钻探揭露,拟建东埔滞洪区、排涝泵站及南低渠排洪沟场地内岩土体结构较为复杂,且各土层分布、厚度变化较大。场地内第四系地层除人工填土(Qml)外主要由全新统海积层(Q4m)、上更新统冲洪积层(Q3al+pl)和残积层(Qel)组成;基底由燕山晚期侵入的中粒花岗岩(53(1)b)组成。根据各地层的时代、成因类型、岩性等可将拟建场区内岩土体分为10个工程地质层,现自上而下分述如下(参见工程地质剖面图、柱状图)。1、杂填土(Qml):东埔排涝泵站的zk1、
13、zk15、zk26、zk27、zk28孔及南低渠排洪沟全线均有分布,在排涝泵站场地厚度为1.05.3m,在排洪沟场地厚度为0.56.7m。颜色较杂,以灰褐、褐黄、砖红色为主,主要由砂质粘土、残积土及约30%的生活垃圾、建筑垃圾等杂质混杂回填而成,回填时间短,一般约2年或小于2年,未作专门性碾压处理,呈松散稍密状,均匀性及密实度较差,力学强度低。2、粉质粘土(Q4m):全新统海积成因,除东埔排涝泵站场地的zk1、zk3、zk7、zk10、zk12、zk13、zk18、zk21、zk28及南低渠场地的zk32、zk34、zk37、zk45孔缺失外,其余地段均有分布,在排涝泵站场地厚度为0.84.6
14、m,在排洪沟场地厚度为0.43.0m。呈灰褐、黄褐色,以可塑状为主,局部软塑或硬塑,含少量铁锰质结核,粉粒含量较高,韧性较低,局部相变为粘土。该层为淤泥质土经长期风干而形成,属新近沉积土,修正后标贯击数为412击,平均为7.9击,力学强度一般。3、含泥细砂(Q4m):全新统海积成因,仅分布于排涝泵站的zk1、zk2、zk4zk6、zk8、zk9、zk11、zk14、zk16和zk17孔,厚度为2.705.30m。呈灰黄、棕黄色,成分主要由石英细砂组成,次棱角状,级配差,含泥515%,湿饱和。呈松散状,修正后标贯击数为2.85.4击,平均为4.0击,力学强度较低。4、淤泥(Q4m):为全新统海积
15、层。除东埔排涝泵站位于渠道水中的zk3、zk7、zk10、zk12、zk13、zk18、zk21和南低渠zk37孔缺失外,拟建场地大多地段分布,该层埋藏于粉质粘土之下,层位较稳定,但厚度变化大。其中东埔滞洪区的排涝泵站场地厚度1.808.40m,该地段淤泥均匀性较差,水平层理发育,常夹薄层粉细砂或相变为淤泥质土;南低渠场地以zk29zk43孔段除局部(zk40、zk41孔)外,其余地段厚度为1.104.10m,均小于5m;zk44zk54孔段该层厚度较大,为5.6011.70m,厚度一般大于10m。该层含水量为4181.2%,压缩系数为1.021.95MPa,直剪强度C=616kPa,=0.5
16、2.2度,灵敏度St=3.28.4,属高压缩性、高灵敏度低强度土,具有触变性强、流变性大、渗透性差、均匀性差等不良特性。5、泥质中砂(Q4m):为全新统海积成因。其中东埔滞洪区及排涝泵站全场地分布,厚度4.3014.80m,变化较大,一般大于6m,顶板埋深013.60m,顶板标高0.70-9.65m;南低渠沿线仅zk36、zk42、zk44、zk48、zk49、zk51、zk52孔分布,厚度1.502.50m。呈浅灰、灰白色,成分为石英,次棱角状,级配一般或较差,含泥约25%,饱和,局部相变为粗砂。呈松散稍密状,局部中密,修正后标贯击数为7.513.8击,平均为10.0击,力学强度一般。6、粉
17、质粘土(Q3al+pl):为晚更新统冲洪积层。南低渠沿线大多地段均分布,厚度0.709.80m,变化大,埋深也变化大,为4.8017.40m,一般510m,大致由西向东呈递降变化。以黄褐、灰白色为主,含石英中细砂3045%,粘塑性较好,韧性较好,局部相变为粘土。该层大多呈可硬塑状,局部软塑,修正后标贯击数为8.918.1击,平均为13.1击,力学强度较高。7、含泥粗砂(Q3al+pl):为晚更新统冲洪积层。南低渠沿线大多钻孔均有分布,厚度较小,为0.304.30m,一般为13m,埋深一般大于10m。呈灰黄、灰白色,饱和,成分为石英,次棱角状,含泥1520%,级配较好,粒度变化较大,局部相变为中
18、砂。以稍密为主,局部呈中密状,修正后标贯击数为12.915.4击,平均为14.4击,力学强度较高。8、卵石(Q3al+pl):为晚更新统冲洪积层。其中东埔滞洪区及排涝泵站全场地分布,层位较稳定,揭露厚度1.587.60m(其中zk5、zk8、zk15和zk25揭穿),其顶板埋深为13.1023.40m(排涝泵房地段该层埋深为13.1018.60m,顶板标高为-13.35-15.25m),顶板标高为-11.28-17.09m;南低渠沿线仅zk47zk54孔段有分布,揭露厚度为1.03.9m,顶板埋深为16.2020.50m,顶板标高-13.84-17.97m。呈灰黄、灰白色,饱水,卵石成分主要由
19、中微风化花岗岩、火山岩组成,呈浑圆、次圆或扁平状,粒径为28cm,最大大于10cm,呈交错排列,排列较紧密,级配较好,总体粒度变化大,卵石间隙由2045%石英砂砾粒充填。该层多呈中密状,局部稍密或密实,重型动力触探击数变化大,为7.319.1击,平均为13.6击,力学强度高,工程地质性能较好。9、残积砾质粘性土(Qel):为基底中粒花岗岩风化残积而成。见于南低渠zk29zk46孔段,揭露厚度为2.4011.65m(仅zk30、zk31孔揭穿),顶板埋深为6.3015.40m,顶板标高为0.15-10.09m,大致由西向东呈递降变化。呈灰黄、灰白、浅红色等,成分主要由长石风化的粘土矿物、石英颗粒
20、组成,部分长石未尽风化,土中2mm颗粒一般为2030%,局部20%相变为残积砂质粘性土。该层平面上风化较均匀,工程地质性能较为相似,垂向上一般有随深度递增,风化程度渐弱,强度渐高的变化规律。呈可硬塑状,修正后标贯击数12.923.7击,平均为17.5击,属中等压缩性土,力学强度较高。但该层为特殊性土,具泡水易软化、崩解,使强度降低的不良特性。10、强风化岩:仅东埔滞洪区及排涝泵站的zk5、zk8、zk15、zk25和南低渠的zk30、zk31孔有揭露,根据风化程度(即岩芯状态)不同划分为如下两个亚层:(1)砂砾状强风化花岗岩(53(1)b)(10a):仅见于东埔滞洪区及排涝泵站的zk5、zk8
21、、zk15和zk25孔(顶板埋深为24.5025.50m)及南低渠的zk30、zk31孔(顶板埋深10.011.0m),揭露厚度为1.009.50m(其中zk5和zk15揭穿)。呈灰白、灰黄色等,成分主要由风化长石、石英及少量暗色矿物组成,部分长石已风化成高岭土,岩石风化剧烈,呈散体结构,岩芯呈砂砾状,手捏易碎散,其标贯试验击数修正值大于50击或反弹,力学强度高,工程性能好。但该层在性能上更接近于残积土,若开挖暴露后如遭长时间泡水作用,也会较快软化、崩解而降低强度。(2)碎块状强风化花岗岩(53(1)b)(10b):见于zk5和zk15孔,该层仅为查明场地覆盖层厚度而揭露。揭露厚度为1.201
22、.51m,顶板埋深为26.2028.00m。呈灰白、灰黄色,岩石风化强烈,岩石呈碎裂结构,岩芯呈碎块状(直径3cm),手折可断,岩石坚硬程度为较软岩,岩体完整程度为极破碎,RQD=0,岩石质量指标极差,力学强度较高。(四)岩土体物理力学指标本次勘察采用现场标贯试验、重型动力触探试验、十字板剪切试验等手段获取各岩土体的物理力学性质指标。主要岩土体的物理力学性质指标详见土工试验成果总表(附表二)、标贯试验成果表(附表三)、重型动力触探试验成果表(附表四)、十字板剪切试验成果图表(附表五);岩土体主要物理力学性质指标按省标建筑地基基础勘察设计规范(DBJ13-07-91)有关要求进行数理统计,统计结
23、果详见附表一。须说明的是:碎块状强风化花岗岩(10b)仅个别钻孔揭露,且岩芯破碎(岩块直径140m/s范围内。另据钻探结果及地区工程经验,东埔滞洪区内及南低渠沿线场地覆盖层厚度在550m范围内,建筑场地类别属类。四、岩土工程分析与评价(一)场地稳定性与适宜性评价根据区域地质资料,拟建东埔滞洪区、南低渠沿线场地及附近未见有活动性断裂通过,不必考虑活动性断裂的影响。在地貌上处于海积平原、晋江冲洪积一级阶地,地势较为低平,除存在有需改造的排洪沟外,不存在有泥石流、崩塌、滑坡不良地质作用,东埔滞洪区东北侧约120m处已修建防洪堤,也不存在岸边冲刷;拟建滞洪区内、南低渠沿线场地及附近无人为地下工程活动及
24、大面积开采地下水,地质环境未遭破坏,不会产生地面塌陷等地质灾害。除含泥细砂、泥质中砂在7度地震时场地会产生液化现象外,未见有其它不良的地质作用和地质灾害,经对液化砂层及饱和软土采取相应的地基处理措施后,场地适宜拟建东埔滞洪区、排涝泵站及南低渠排洪沟建设。(二)岩土体分析与评价拟建东埔滞洪区内及南低渠沿线岩土层主要由杂填土、粉质粘土、含泥细砂、淤泥、泥质中砂、粉质粘土、含泥粗砂、卵石、残积土、强风化岩组成。其中杂填土回填时间短(大多约2年),未经专门性压实处理,密实度较差,属欠固结土;含泥细砂呈松散状,在7度地震时会产生液化现象;淤泥属高压缩性、高灵敏度(St平均为4.1)、低强度土;泥质中砂呈
25、松散稍密状,在7度地震时会产生液化现象,以上土层未经处理不宜直接选为地基持力层。其余各岩土层(、)力学强度一般较好,均可根据设计需要选为拟建物的持力层。(三)地基稳定性及均匀性评价勘察期间也未发现有地下洞穴、古河道、暗滨等对工程不利的地下埋藏物,拟建场地除含泥细砂、泥质中砂在7度地震时场地会产生液化及杂填土、淤泥为软弱土层外,未发现有其它不良地质现象,经对液化土层及饱和软土采取相应的抗液化措施(采用桩基)或地基加固处理措施后,可保证地基的稳定性。根据钻探揭露(详见工程地质剖面图),拟建东埔滞洪区内及南低渠沿线各岩土体在空间分布上差异较大,岩土体结构较复杂,东埔滞洪区内及南低渠沿线场地上部杂填土
26、回填时间短(大多约2年),成份较杂,未经专门性碾压,尚未完成自重固结,密实度及均匀性差;粉质粘土分布及厚度变化大,力学强度也差异较大;淤泥常夹粉细砂,均匀性差,故场地上部地基均匀性差。场地中部为泥质中砂、粉质粘土和含泥粗砂组成,该三层自身力学性质也存在较大差异性,分布及厚度变化较大,常呈楔形或透镜体分布;卵石粒度变化大,重型动力触探击数也差异较大,残积土垂向及水平方向风化程度也不均,下部强风化岩岩面起伏变化较大,也反映场地中下部地基均匀性也较差。但若拟建排涝泵站及配套设施采用桩基方案,持力层选在下部强度较高、压缩性较小的卵石层,则可消除砂层、液化的影响,并可满足设计要求;而南低渠排洪沟沿线的软
27、土淤泥当经适当的地基加固处理后也可选为持力层。(四)地基基础方案建议1、排涝泵房、配套设施、滞洪区挡土墙(1)排涝泵房:泵房埋深46m(其中北侧深6m,南侧深4m),基坑底板标高-2.30m。基坑开挖至设计标高后,基底土层主要由含泥细砂、淤泥和泥质中砂组成,因含泥细砂土质松散,力学强度低,砂层和在7度地震时会产生液化,场地液化等级严重液化,淤泥属高灵敏度、低强度软弱土,故拟建泵房不具备天然地基条件,建议采用桩基础方案,以消除液化的影响,桩类型建议采用沉管桩或预制桩,以卵石为桩端持力层,因场地内地下水位埋深较小,且在泵站站区场地回填至设计地坪标高后及丰水期地下水位还会上升,因此泵房基坑底板设计时
28、应考虑地下水的浮托作用,抗浮设计地下水位建议按滞洪区设计最高滞洪水位标高4.30m考虑。(2)泵站配套设施:由变配电间、机修仓库及管理楼组成,地面设计标高为6.00m,层数均为2层,单柱荷重为5001000KN。其中变配电间、机修仓库高度分别为7.80m、6.60m,均为框架结构;管理楼高度6.0m,砖混结构。待场地回填至设计标高后:变配电间场地可作持力层的粉质粘土虽埋深较小(约2.7m),但该层厚度较小( B+2ztg(垫层厚度z应通过计算确定,垫层材料砂层的休止角宜通过试验确定)。建议适当加强挡墙身结构的刚度和整体性,并在挡墙外侧采取抛石(块石)护脚,以防波浪对墙脚侵蚀掏空,也可以达到反压
29、防护加固效果,避免墙身倾覆。此外,挡墙应按规范要求设置泄水孔,墙背填料建议选择粗、砾砂为宜。2、南低渠排洪沟:(1)分水闸二号排洪沟(zk29zk35)段:该段全长约600m,渠底设计标高为2.302m,渠顶标高6.06.6m,渠深3.704.30m,渠宽837m。该段沿线分布有1.104.00m厚的软弱淤泥层,其顶板标高大多高于或略低于渠底设计标高,天然地基条件较差。结合场地工程地质条件及渠道设计方案,建议排洪沟挡土墙除zk29zk31段可采用天然地基浅基础方案,以粉质粘土作为持力层外,其余地段(zk31zk35孔)建议采用抛石挤淤砂垫法,以分层碾压后的砂垫层作为排洪沟挡土墙的地基持力层,墙
30、身结构型式建议采用石砌重力式挡墙;也可采用深层搅拌桩或旋喷桩加固软基,其上构筑重力式挡墙。(2)二号排洪沟南北二路排洪渠(zk35zk42孔)段:该段渠道全长约650m,设计渠顶标高6.06.7m,渠底标高2.1332.302m,设计渠深3.064.46m,渠宽16.0m。该段渠道沿线不良填土层底板标高或软弱土层淤泥顶板标高均高于设计渠底标高,且厚度较大,难于挖除。结合沿线场地工程地质条件及渠道设计方案,建议该段渠道挡土墙地基均采用换填垫层法。其中zk37zk38孔附近建议对杂填土进行部分挖除,再进行砂砾垫层,以经进行分层碾压后的砂垫层作为地基持力层;其余地段(zk36孔附近及zk39zk42
31、孔段)建议采用抛石挤淤砂垫层法,以经分层碾压后的砂垫层作为排洪沟挡土墙的地基持力层,挡墙结构型式建议采用石砌重力式挡墙;也可采用深层搅拌桩或旋喷桩加固软基,其上构筑重力式挡墙。(3)南北二路排洪渠霞州引港(zk42zk54孔)段:该段渠道全长约1250m,设计渠顶标高5.375.62m,渠底标高1.872.12m,设计渠深3.50m,渠宽28.0m。该段渠道沿线不良软土层淤泥顶板标高大多高于渠底设计标高,且厚度大(大多10m),天然地基条件也较差。结合沿线场地工程地质条件及渠道设计方案,建议zk42zk43孔及zk46zk47孔附近挡土墙可采用天然地基浅基础方案,以粉质粘土作为持力层,其中zk45孔附近建议对杂填土进行部分换填,以经进行分层碾压后的砂垫层作为地基持力层;其余地段(zk45孔附近及zk48zk54孔段)建议采用抛石挤淤砂垫层法,以经分层碾压处理后的砂垫层作为排洪沟挡土墙的地基持力层,挡墙结构型式建议采用石砌重力式挡墙;也可采用深层搅拌桩或旋喷桩加固软基,其上构筑重