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堤加固工程项目建设可行性研究报告Word格式.docx

1、*海防堤加固工程,位于*滨海滩涂上,北起荣兴乡海滨村(紧邻已达标准海防堤工程),南至斗沟子村。该项工程的改造建设,不仅为*发展水产养殖业创造有利条件,同时也保护着荣兴乡2个村屯,0.2万多人口,0.4万亩耕地,0.7万亩水产养殖业。为国家年创产值约1000万元。该工程的建设对保护区的经济发展和社会稳定具有十分重要的作用。*人民长期生活在海边,向海要效益,积累了丰富的实践经验,从80年代以来成功地修建了防潮堤和荣兴海防堤工程总计40于公里。因而对本次加固工程的修建在技术上是可行的。1.2水文本工程所在区域属北温带季风区海洋性气候,根据*气象站多年观测资料,该地区多年平均降雨量为646.8mm,多

2、年平均蒸发量为1653.6mm,多年平均气温为8.4,多年平均风速4.4m/s,多年平均相对湿度为67%;多年平均冻土深度为113cm;多年平均冻冰厚度为2530cm。潮汐属于非正规的混合潮型。平均高潮位1.45m,平均低潮位-2.4m,最高高潮位3.20m,最低低潮位-2.68m。1.3工程地质工程场地地质条件,土壤属于盐缄土。主要以淤泥质粉质粘土、粉质粘土和粉土类粉质粘土组成。承载力在60110Kpa之间。场地土类型为中软性场地土,类别为二类。根据建筑抗震设计规范(GBJ11-89)规定,判别粉土类粉质粘土层为不液化土。1.4工程任务与规模本期拟建工程:海防堤3850米,交通桥2座。因为是

3、在原防潮堤的基础上进行加固,不对生态环境构成威胁或破坏。1.5工程布置及主要建筑物拟建的*海防堤加固三期工程,堤线确定在1.5m2.0 m高程线上。海防堤为梯形断面。海堤顶宽为4.0m,堤顶高程6.14m,迎水坡1:2,背水坡1:2.5,海防堤总长3850m,交通桥布置在0+000和3+850处。每座桥分两跨,每跨长10m,桥宽为5.0m,桥面高程6.0m,渠底高程-0.5m。1.6施工*海防堤加固三期工程利用滩涂的土壤进行就地筑堤,采用高含水量土壤冬季筑堤施工技术。拟建工期为12月中旬至第二年3月间。先利用地表冻结土在堤线迎潮侧100米处修筑施工围堰,围堰顶高程为3.32m。然后机械运土修筑

4、海堤,海堤填筑完成后立即进行砌石护坡施工,待海防堤完成后,并将潮沟纳潮口封堵后再进行交通桥施工。1.7投资*海防堤加固三期工程主要包括:原防潮堤加固、交通桥等工程。主要工程量、材料量及投资估算:主要工程量:土方21.56万立方米,砌石1.82万m3,砼0.1272万 m3,土工布5.35万m2。山皮土0.39万m3,路缘石0.035万m3。主要材料量:块石21100m3,碎石7500m3,沙子700m3,水泥382吨,钢筋23吨。工程总投资1218.44万元。该项工程竣工后,对保护区防潮能力的提高,促进水产养殖业的发展,提高本地区的经济效益等都将起到十分重要的作用。环境评价分析,工程在正常运行

5、情况下不会出现危害性影响。综合分析,可以认为该工程是可行的。2、水文 2.1.自然概况*海堤加固三期工程位于*辽河三角洲冲积平原西南滨海滩涂上,地势较为平坦,东高西低,地面比降在1/1000左右,地面高程为0.02.50m。2.2 气象距离该工程最近的气象台是*气象站。根据*气象站多年观测资料,经统计分析,该站的降雨、蒸发、气温、地温、相对湿度、日照、风速、风向、冻土深度、冰冻厚度等的多年月平均值列入表2-1、表2-2、表2-3。表2-1 气象站多年月平均气象特征值表 月份项目降雨量(mm)蒸发量(mm)气温(。C)最高气温(。10cm深地温相对湿度(%)日照(h)风速(m/s)最大风速(m/

6、s)最多风向15.131.5-10.2-3.961.0209.64.018.0NNE26.047.27.5-1.058.0209.14.416.3SSW38.6103.30.35.956.0246.35.019.0435.8193.88.914.6252.35.820.0548.9207.921.66.962.0275.15.6660.6236.4213.025.822.672.0249.317.07176.4201.424.628.325.981.0218.63.913.78169.0186.323.928.12680.0233.03.416.7977.1162.518.423.673.02

7、46.73.716.01036.3122.710.511.969.0230.14.31163.61.46.74.267.0196.41234.06.664.0197.3多年平均 值646.81653.68.42762.8表2-2 最大极端冻土深度 单位:cm月份多年平均冻深冻深2971112113136131表2-3 多年各月平均冻冰厚度 单位:多年平均冻厚142030304530402430由上述三个表中可以看出,该地区多年平均降雨为646.8mm,雨量多集中于汛期7、8两月,占多年平均雨量的53.4%,并常为暴雨形成洪涝灾害;多年平均蒸发量为1653.6mm,5、6、7三个月最大,均在20

8、0mm以上;多年平均气温为8.4,7、8月温度最高;多年平均初霜期为10月5日,终霜期4月19日,无霜期177天;多年平均日照为2762.8小时;多年平均风速4.4m/s,1986年4月8日曾发生过瞬时最大风速27m/s;多年平均相对湿度为67%;2.3 潮 汐2.3.1潮位资料海堤加固三期工程位于双台子河入海口与大辽河入海口之间,该海域直接受渤海海潮浸没影响,因此该海防堤设计必须以渤海潮位测验资料为依据。通过调查得知,地区附近国家潮观测站收集的潮位资料,只有!站和四道沟站的资料可采用。站位于大辽河感潮河段下游,径流对潮位影响较小,具有多年长期观测资料。四道沟站是个完全受潮汐控制的观测站。本工

9、程潮位资料采用以!站资料为主,以四道沟站资料为辅。观测资料如表2-4表2-4 潮位观测资料站四道沟站1951-1994年年最高潮位1960-1985年1966-1987年日潮位1963年7、8月日高潮位2.3.2潮位计算站多年最高潮位资料按皮尔逊型频率分析,计算结果见表2-5。表2-5 !站潮位频率分析计算结果序号年份最高潮位Ki2频率563.200.0142.4421872.840.00051.22943.110.0084.8822582.8353.66733.100.0077.3223572.8156.10853.080.0069.7624772.8058.54633.030.00412.

10、20257460.98833.010.00314.636663.41703.000.00217.0727782.790.00165.85842.9619.5128762.7868.2921.956870.73752.9424.39862.7773.17812.9326.83317275.616429.2732822.7678.0513612.9231.71336780.4914692.9134.1534652.7582.93156236.5935912.7485.37165939.0236792.7387.8017882.8941.4637892.7190.2418602.8743.90389

11、32.6892.6819552.8646.3439802.570.01095.1220902.8548.7840922.540.01297.56注 : 表中:ki为系数图2-1 !站潮位频率曲线由图2-1可以看出经验频率点与Cv=0.05、Cs/Cv=3时的理论频率曲线匹配良好。查得各频率对应的设计高潮位见表2-6。 表2-6 !站各重现期设计高潮位重现期(年)30年一遇20年一遇10年一遇设计潮位(m)3.13m3.10m3.03m四道沟站多年最高潮位资料按皮尔逊型频率分析,计算结果见表2-7。表2-7 四道沟站潮位频率分析计算结果3.190.0153.70451.8523.067.4072

12、.855.5563.050.00511.11159.2593.0414.81562.96318.51966.6672.9922.22270.37025.92674.07429.6302.7277.77833.33381.48137.0372.7085.18540.7412.6588.88944.44492.5932.8248.1482.6096.296潮位(m)图2-2 四道沟站潮位频率曲线由图2-2可以看出经验频率点与Cv=0.05、Cs/Cv=3时的理论频率曲线匹配良好。查得各频率相应的设计高潮位如表2-8。表2-8 四道沟站各重现期设计高潮位重现期设计潮位3.11m3.08m由以上两站潮

13、位计算分析可知两站的潮位计算结果基本一致,且相关性好,1963年7、8月同步观测潮位资料进行高潮相关分析,相关系数为0.982,可见!站与四道沟站所观测的高潮位是相关的、同步的。故海堤加固三期工程设计潮位以!站的潮位分析结果为准。*海防堤加固三期工程所处海域直接受渤海海潮侵没影响。渤海潮汐属于非正规半日混合潮型,即每天出现低低潮、高高潮、高低潮和低高潮。根据四道沟、盘山、!等国家潮位观测资料经统计分析,以!站为准。其潮位特征值列于表2-9。表2-9 !站潮位特征值表 站名资料年限(年)平均高潮位(m)平均低潮位(m)潮差(m)最高高潮位(m)最低低潮位(m)平均最大1.45-1.242.694

14、.17-2.682.4冰情 该工程地区位于冰情较为严重的辽东湾东部,一般每年12月上旬见初冰,终冰在下年的3月下旬,12月冰情最为严重。近海海域以流冰为主,分布在0.5m高程以下。近岸的浅水海岸地带则为固定冰。固定冰分布在浅滩上,受地形影响宽度不等。厚度一般为2030cm,冰线在1.5m高程上。固定冰对工程没有影响。如果堤线选在0.5m高程以下要考虑动冰推压力的影响。3、工程地质3.1地质勘察 盘锦市水利工程地质勘探处于2002年3月4日至2002年5月10日进行了该工程的可行性研究阶段的地质勘察,揭示了堤基地层结构,对地质的液化可能性、地基承载力进行评价。完成钻孔5个,标贯29次,原状样5件

15、,扰动样5件,水样1件。3.2地层特征 拟建工程场地地层由第四纪全新世海相沉积物所组成。现根据地勘资料,地层状况自上而下大致分3个工程地质层,分述如下:淤泥泥质粉质粘土 灰褐色,局部为黄色,高压缩性,含水饱和,呈流塑状态,分布于整个场地,局部夹粉土。该层地基承载力标准值fk60kPa,为软弱地基土。含水量稍大于液限,孔隙比1.197,压缩系数0.66。层底埋深0.200.80m,层厚0.200.80m。粉质粘土 呈灰和灰黑色,属中高压缩性,含水饱和,呈流塑软塑状态,分布于整个场地,局部夹粉土,该层地基承载力标准值fk100kPa,为一般天然地基土。含水量稍大于液限,孔隙比0.933,压缩系数0

16、.486。层底埋深1.602.50m,层厚1.202.10m。粉土夹粉质粘土 深灰色,粉土稍密中密,粉质粘土软塑流塑状态,属中压缩性,分布普遍。该层地基承载力标准值fk110kPa,为一般天然地基土。含水量接近液限,孔隙比0.807,压缩系数0.331。层底埋深1.602.50m,最大揭露厚度12.5m。以上各土层详见附图;工程地质剖面图和附图典型钻孔柱状图。3.3水文地质场区地下水为第四纪孔隙潜水,主要是海水,大气降水入渗补给,水位受潮汐影响,并随季节变化。水质为CL-Ka.Na型,PH=7.90,矿化度很高,属咸水。土层渗透系数K=1.58*10-44.75*10-4。3.4地质构造稳定性

17、(1) 抗震烈度据国家地震局1990年发行的中国地震烈度区划图表明:本区地震基本烈度为度。据建筑抗震设计规范(GBJ11-89)和1975年海城地震实测资料,本区可只考虑近震影响。(2)场地内应判定液化的地层为饱和的粉土夹粉质粘土层,其粘粒含量大于10%,根据建筑抗震设计规范(GBJ11-89)判定为不液化土。(3)依据地区经验及建筑抗震设计规范(GBJ11-89)的规定,综合判定场地土类型为中软场地土,建筑场地类别为类。3.5地质评价及结论(1) 土壤力学性能评价 层淤泥质粉质粘土:流塑,高压缩性,高含水量,分布于表层,承载力fk=60kPa,为软弱地基土,拟建堤时应清除或采取相应措施。 层

18、粉质粘土:流塑软塑,中高压缩性,分布普遍,承载力fk=100kPa,为一般天然地基。 层粉土夹粉质粘土:粉土稍密中密,粉质粘土软塑流塑,中压缩性,分布普遍,承载力fk=110kPa,为一般天然地基。(2) 海防堤稳定性评价海防堤是采用就地取土修筑的均质土坝。影响其稳定因素有海浪对海防堤冲刷、堤坝的渗透变形及地震作用等,因而应进行护坡防护,并应注意堤坝的不均匀沉降影响。(3)交通桥基础方案建议根据该场地岩土工程条件,结合建筑物规模和类型,建议拟建交通桥采用钢筋砼浅基础,以层(粉质粘土)或层(粉土夹粉质粘土)为基础持力层。(4) 取土场条件评价根据土的分析成果:取土场3.5米深度范围内主要为粘性土

19、、粉土:最优含水量18.1%,最大干密度1.75g/cm3(取土深度为1.01.5米)其指标符合筑堤土料的指标要求。有用层厚度按1.5米考虑,取土场开采储量满足规划总取土量的要求,且开采比较容易,可机械开采,运输距离较近。对大冻土块、冰块、腐植土、杂草等应进行处理。地基土物理力学指标统计详见盘锦市*海防堤加固三期工程地质勘察报告(可行性研究阶段)。(5) 该场地地势较平坦,属中软场地土,为类建筑场地。(6) 本区基本烈度为度。根据建筑抗震设计规范(GBJ11-89)综合判定为不液化场地。(7)依据海水水质分析资料,水化学类型为 CL-Ka.Na型,PH=7.90,矿化度很高,氯离子含量达225

20、20.7毫克/升,属咸水,对砼具有弱腐蚀性。对混凝土中的钢筋亦具弱腐蚀性。(8) 本区标准冻土深度0.80米。4、工程任务与规模4.1工程建设的必要性与可行性*海防堤加固工程是在已经取得三角洲农业综合开发建设和*海防堤工程的成功经验的基础上又一新的工程项目。完建的海防堤工程已在促进海产养殖、拉动地方经济方面发挥了重要的作用,取得了可观的经济效益和良好的社会效益。实践已经证明,对于一个农业大县来说,为了保障经济增长,为了推动农业种植结构调整和进一步改善农业生产条件,老化改造工程建设,是一条完全可行之路,因此工程项目的实施,是完全必要的是合理可行的。4.1.1必要性1、 建设海防堤是提高*防潮标准的迫切需要。我县在低潮位的情况下,原有防潮堤顶宽2米,堤顶高程4.0米,内外边坡1:但是,迎水坡因为没有防护,已经被风浪冲刷成陡坎,并且堤线曲折,防潮标准非常低。不可能通过老防潮堤充分发挥作用。防潮标准低下,一遇大潮必然造成极大的浪费和损失。近年潮水

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