土方平衡工程设计实例分析

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1、深圳某加工厂土方平衡工程设计实例分析蔡剑波,罗胜(广州市市政工程设计研究院,广东广州510060)【摘要】深圳某加工厂项目用地地形起伏大,为适应加工厂车间流水线建设要求,需平整场地,进行大量土石方开挖与回填,土方平衡设计是场平设计关键所在。本工程虽然地形起伏剧烈,但坡面基本完整,陡坎少,挖填方厚度大,经验证,方格网法可适用于此类复杂地形土方平衡计算。本工程采用方格网法进行土方平衡计算,通过测量软件(南方CASS)DTM法复核,两者计算结果差别在5%以内。【关键词】土方平衡;方格网法;填土污染AnalysisEarthworkbalanceofafacto

2、ryinShenzhenCAIJian-boLUOSheng(GuangzhouMunicipalEngineeringDesign&ResearchInstitute,Guangzhou,510060,China)【Absract】Aprocessingplantprojectsarelocatedinhillyarea.Tomeettheprocessingplantassemblylinebuildingrequirements,needtoexcavationandbackfillalotofearth.Thedesignofearthworkb

3、alanceisthekeytotheSiteformationworks.WecalculatetheearthworkQuantities,byGridMethod,itcanprovidereferenceforsimilarengineeringdesign.【Keywords】EarthworkBlance;GridMethod;FillPollution1/61概述2深圳某拟建加工厂厂区占地面积逾9万m,位于珠三角丘陵地带,北部丘陵高程80~157m,山坡天然坡度一般20°~36°,中南部谷地高程70~80m,南部台地高程80~100m,地形

4、高差达80m,地形起伏很大(见图1),为适应加工厂工艺流程及上部建筑要求,需要场地平整,进行大量土石方开挖与回填。155150145140135130125120115110105100959085807570图1场地原始地形地貌图(点虚线为规划用地红线)2工程地质与最终松散系数根据勘察成果将,场区岩土层情况整理成下表:表1场区岩土层情况表编揭露厚度占百分土类最终松散时代成因名称/状态[1][1]权重号/平均厚度(m)比%别系数ml①1Q4素填土/疏松0.5~11.4/2.82I1.020.020①2人工填土层杂填土/疏松3.5~5.7/4.62I1.0

5、20.020②1al+dl粉质粘土/可塑0.5~4.4/1.82I1.020.020Q4②2淤泥/流塑0.5~2.5/1.61.8I1.030.019冲坡积层②3粗、砾砂/稍密0.7~3.9/2.10.2II1.040.002el③1Q砾质粘性土/可塑1.1~11.0/4.110II1.040.104③2残积层砾质粘性土/硬塑1.0~15.5/5.615III1.050.158④1全风化1.0~21.0/4.922IV1.070.2352④2γ5强风化/土状、块状2.4~52.1/2325IV1.080.270④3花岗岩中风化/短柱状0.9~8.0/3.

6、315V1.100.165④4微风化/柱状1.5~4.2/2.25X1.150.058加权最终合计100%1.071松散系数据勘探成果,场区岩土层有具有残积层厚度大,基岩面深的特点,仅局部揭露岩脉、孤石,场区开挖土层主要集中在残积层和全、强、中风层(见表1第5列估算之开挖土类“占百分比”)。当挖方转化为填方时,需乘以最终松散系数,该系数根据土的性质分类级别取值,由于各土层性质类别(见表1第3、6列)不同,所取最终松散性系数(见表1第7列)差别较大,以其挖方量占总挖方量比例(见表1第5列,依据土方平衡计算表为划分)为权重,分别乘以相应系数(见表1第2/68

7、列),再累加,得到加权最终松散系数1.07。3初拟标高厂区南部主入口处为规划城市主干道,根据规划道路标高数值,初拟平整场区与道路接口处标高高程。为与道路标高相接顺,同时便于厂区排水,该处平整标高定为道路中心标高加0.5m。场区内垂直于生产车间长轴方向按0.005的坡度向东南排水,在有效排除雨水的同时,使车间流水工作线长轴保持在同一标高上,利于下一步的土建设计。[2]~[3]4土方平衡调算根据拟建场区地形起伏强烈,平整场地挖填方量大,如外购或外弃大量土方则工程费用难以承受,同时也会造成运土环境问题,不利于水土保持等,因此场区平整岩土工程设计往往以土方自平衡

8、为基本原则,充分利用场区及挖坡区域土石方资源,以节省工程造价。根据土方平衡的原则

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