在建筑物完成后济南今日地下水位位还能恢复吗

地下水的优缺点_百度知道
地下水的优缺点
建筑给排水中 地下水 和 地表水的优缺点 以及如何选择
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地下水可分为上层滞水、潜水和承压水。上层滞水的水质与地表水基本相同。潜水含水层通过包气带直接与大气圈、水圈相通.因此其具有季节性变化的特点。承压水地质条件不同于潜水,其受水文、气象因素直接影响小.含水层的厚度不受季节变化的支配,水质不易受人为活动污染。 地下水的总体特征是:①流动较慢.水质参数变化慢,一旦 污染很难恢复;②埋藏深度不同,温度变化规律也不同;③取出后水质状况容易发生改变;④由于采水器的吸附或沾污及某些组分的损失,水样的真实性将受到影响。 地表水主要包括江河水、湖沼水和以固体形态存在的冰川等。降水和地表水下渗到地下的土层和岩石空隙中,成为地下水。陆地水体从静态储水量看,以冰川和地下水储水量最大。地表水的特征是:①除海洋含盐量极高以外.其他地表水的含盐量低;②与地下水相比,硬度较低;③与地下水相比.地表水中污染物质含量很高。
采纳率:60%
地表水资源指地表水中可以逐年更新的淡水量。是水资源的重要组成部分。包括冰雪水、河川水和湖沼水等。通常以还原后的天然河川径流量表示其数量。由于地表水和地下水之间存在着一定的联系,因此,在水资源评价中必须扣除地下水补给河流的那部分水量。地表水由分布于地球表面的各种水体,如海洋、江河、湖泊、沼泽、冰川、积雪等组成。作为水资源的地表水,一般是指陆地上可实施人为控制、水量调度分配和科学管理的水。地下水资源是指在一定期限内,能提供给人类使用的,且能逐年得到恢复的地下淡水量。是水资源的组成部分。通常以地面入渗补给量(包括天然补给量和开采补给量)计算其数量。因此,地下水资源的开采一般不应超过补给量,否则会给环境带来危害,使生态条件恶化。地下水开发利用力求费用低廉、方案优化、技术先进、效益显著而又不引起环境问题。这些要以查明水文地质条件和正确评价地下水资源为基础。要做到合理开发利用地下水,应注意以下几点:①不过量开采。开采量要小于开采条件下的补给量,否则将造成地下水位持续下降,区域降落漏斗形成并不断扩大、加深,水井出水量减少甚至于水资源枯竭。②远离污染源,否则将造成地下水污染,水质恶化以致于不能使用。③不能造成海水或高矿化水入侵到淡水含水层。④不能引起大量的地面沉降和坍陷,否则将造成建筑物的破坏,引起巨大的经济损失。⑤按地下水流域进行地下水开发利用的全面规划,合理布井,防止争水。⑥地表水资源和地下水资源统一考虑、联合调度。⑦全面考虑供需数量、开源与节流、供水与排水、水资源重复利用、水源地保护等问题,使得有限的水资源获得最大的利用效益。地下水的水质更纯洁、甘甜,所含矿物质更多,喝了有利于补充身体所需矿物质.地表水所含化学物质较多,喝了对身体不好!
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谈地下水位对筏板基础施工的影响及对策
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高层结构--ch9--基础设计-2011.ppt 209页
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1)地基、基础的概念
2)地基承载力与基础底面积的关系 地基承载力﹕每平方米地基所能承受的最大垂直压力。
基础底面的平均压力不得超过地基承载力。 以f表示地基承载力,N代表建筑的总荷载,A代表基础的底面积,则﹕
3)地基的分类
按土层性质不同,分为﹕ 天然地基﹕具有足够的承载力、可以直接在其上建造基础的天然土层。 人工地基﹕必须预先对土层进行人工加固后才能承受建筑物荷载的地基。 加固地基的方法﹕ 压实法﹕利用人工方法挤压土壤,排走土中的空气,提高土的密实性。如重锤夯实法、机械碾压法 换土法﹕将地基中的软弱土全部或部分挖除,换以承载力高的好土。 打桩法﹕将钢筋混凝土桩打入或灌注入土中,把土挤实,由桩和桩间土一起组成复合地基。 化学加固法﹕水泥硅化加固法 4)对地基和基础的要求
基底压力不超过地基承载力或桩基承载力; 基础总沉降量和差异沉降量控制在允许范围内; 满足建筑物地下室部分的防水要求; 基础施工应避免和减轻对相邻建筑物的影响和干挠; 考虑综合经济技术指标,设计应考虑使用条件、施工条件和施工工期。 基础埋置深度是指室外设计地面到基础底面的距离。 根据基础埋置深度不同,基础分为﹕ 浅基础﹕埋置深度不超过4m; 深基础﹕埋置深度超过4m; 不埋基础:基础直接做在地表面上。
比萨斜塔 正是由于地基土质较差,基础埋置较浅,仅3.05米,在建到第三层时,基础发生不均匀沉降。塔顶中心点偏离中心线2.1米,现已偏离5.2米,终成斜塔。 确定基础埋置深度要考虑的因素
工程地质与水文地质情况 基础应尽量埋置得浅些,但不能小于0.5米。 基础埋深尽可能设在地下水位以上。 地基土冻胀和融陷的影响 季节性冻土是一年内冻结和解冻交替出现的土层。 基础埋置的深度一般应大于冻结深度。 房屋的使用情况 如有无地下室、地下设施,基础的形式和构造等。 相邻建筑物和构筑物的基础埋深 当深于原有建筑物或构筑物的基础时,两基础间应保持一定距离。 关于基础埋深的说明: 基础埋深自室外地坪起算,天然地基算至箱形基础、筏形基础的底板下皮标高,桩基算至承台的下皮标高。 当室外地坪不等高时,应按较低的一侧起计。
9.1.3 基础的分类与构造
刚性基础(rigid foundation) 刚性基础 。凡受刚性角限制的基础称为刚性基础。 刚性基础台阶宽高比的允许值
(1)砖基础
主要材料为普通粘土砖。多用于地基土质好、地下水位较低、五层以下的砖混结构建筑中。
(2)灰土基础与三合土基础
在地下水位比较低的地区,常在砖基础下做灰土垫层,该灰土层的厚度不小于100mm。由于灰土垫层按基础计算,故称灰土基础。
灰土基础是由粉状石灰与粘土加适量水拌合夯实而成的。石灰与粘土的体积比为3﹕7或2﹕8,灰土每层均虚铺220mm,夯实后厚度为150mm左右。 三合土基础﹕石灰、砂、集料(碎砖、碎石或矿渣),按体积比1﹕3﹕6或1﹕2﹕4加水拌合夯实而成的。通常其总厚度 H0≥300mm,宽度b≥600mm。三合土基础适用于四层以下建筑。 (3)毛石基础
由未经加工的石材和砂浆砌筑而成的。用于地下水位较高、冻结深度较深的低层和多层民用建筑中。 剖面形式多呈阶梯形。 基础的顶面要比墙或柱每边宽出100mm,基础的宽度、每个台阶的高度均不宜小于400mm;每个台阶挑出的宽度不应当大于200mm。 (4)混凝土基础
混凝土基础的断面可以做成矩形、阶梯形和锥形。当基础宽度小于350mm时,多做成矩形;大于350mm时,多做成阶梯形。 常在混凝土中加入粒径不超过300mm的毛石,这种混凝土称为毛石混凝土。 柔性基础与刚性基础的比较
钢筋混凝土基础称为非刚性基础或称为柔性基础 钢筋混凝土基础的形式 柱下和墙下钢筋混凝土基础一般做成锥形和台阶形。 对于墙下钢筋混凝土基础,当地基不均匀时,还要考虑墙体纵向弯曲的影响。这种情况下,为了增加基础的整体性和加强基础纵向抗弯能力,墙下钢筋混凝土基础可采用有肋的基础形式。 按基础的构造形式分类
基础的构造形式主要取决于: 建筑物上部结构形式 荷载的大小 地基土壤性质 在一般情况下,上部结构形式直接影响基础的形式,但当上部荷载大且地基承载能力有变化时,基础的形式也随之变化。 基础按构造形式可分为六种基本类型: (1)条形基础 (strip foundation)
当建筑物上部结构为墙承重结构时,基础沿墙身设置,多做成长条形,这种基础称为条形基础或带形基础。该类基础多用于砖混结构,其基础常选用砖、石、灰土、三合土等材料,也可采用钢筋混凝土条形基础。
(2)独立基础(single foundation)
当建筑物上部采用框架结构或单层排架结构承重时,基础常采用方形或矩形的单独基础,这种基础称为独立基础或柱式基础。独立基础是
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19页20页33页12页11页11页112页17页13页13页浅谈地下水位对筏板基础施工的影响及对策
&浅谈地下水位对筏板基础施工的影响及对策
  & 摘要:随着深基础在高层建筑中的广泛应用,深基础施工技术也日趋完善,但目前在深基础施工实践中,当基础深度在天然地下水位以下时,在基础施工中常常会遇到地下水的处理问题。这里主要介绍地下水位对筏板基础施工的影响和改善这种情况的对策。
  关键词:地下水筏板基础沉降上浮预防措施
  筏型基础又叫满堂基础,是把上部建筑范围内的柱下独立基础或者条形基础全部用基础梁联系起来,上面再整体浇注底板。基础形式犹如倒置的楼板,又似筏子,故称筏板基础。一般说来当建筑物荷载较大,地基承载力不均匀或者地基软弱有地下水的时候用筏板基础。地下水广泛存在于地基土中,土中含水量的高低,不仅会影响到土的物理、力学性质,而且对建筑物的稳定性和耐久性有着重要影响。地下水压力包括静水压力和动水压力,静水压力存在于土颗粒的孔隙水中,对土产生浮托力;动水压力是由地下水的水力梯度使地下水在运动过程中施加于岩土体上的力,亦称渗透压力,是一种体积力,方向和渗透方向一致。地下水对筏板基础的影响主要由这两种力形成。总体来讲,地下水及其水位的变化对建筑物的影响是不利的,会造成筏板基础承载力降低和基础不均匀沉降。在基础施工时,对地下水处理不好,会影响基础的质量甚至破坏基础结构
  一、地下水位对筏板基础施工的影响
  地下水是造成地下工程渗漏的主要外部水源。由于地下工程(含基础),施工期相对较长,受气候环境施工等条件影响较大,如暴雨袭击、排水机械出现故障或人为因素导致意外情况时,地下水位会发生变化,地下水在地下工程施工过程中产生较大的影响。主要影响在基坑开挖,护坡的支护,挡土墙的抗渗漏,垫层及防水层的施工,钢筋砼筏板。
  1、对基坑开挖的影响
  在筏板基础施工中,基坑开挖首先要保持土质相对干燥的状态,创造出一个有利的施工环境,基础开挖时遇到地下水,水渗漏到基坑内,施工就有困难。水与土经挖掘搅拌变成泥浆,不好装载运输,甚至无法施工。地基泡在水中,土质就会发软、松散,就会降低地基承载力。地下水或地表水渗漏导致边坡塌方,使边坡失稳、垮塌造成地质破坏。有的基坑经水浸泡后发生较大的移位,还影响到邻近建筑的安全,所以在基坑施工中地下水的影响不可忽视。
  2、对基坑围护设施的影响
  对设有地下设施的建筑物,要求地下空间较大,基坑埋得比较深。由于基坑周边场地的局限性,基坑边坡不能按正常要求放坡开挖,通常采用护桩与防渗墙结合作基坑的支护,地下水位高低对边坡的支护设施有较大的影响。首先护桩设计时要考虑水的压力,要足够抵抗地下水位产生的侧向压力;其次就是防渗墙要有足够的强度承受侧向水和土的压力,还要考虑防渗墙的渗漏水问题,防止地下水透过防护墙渗漏进基坑,影响施工。
  3、对基坑砼垫层施工的影响
  当地基土质不好、松软,地下水位上升时水的压力增大,水通过土颗粒间的细缝渗入基坑,对砼垫层质量影响较大,水象管涌冒出来,使砼松散,影响砼强度,影响砼与地基持力层的结合。水压力挤脱、挤裂砼垫层,使砼垫层破坏。
  4、地下水浮力对筏板基础施工的影响
  地下水浮力对筏板基础产生的破坏作用表现在以下几个方面:
  (1)垫层与周边防水围护墙(兼作基础混凝土外侧模)及基础底板防水层做完时会形成一个&轻体壳船&,因其自重较轻,抗浮荷载小,一旦水位上升,水浮力将浮托基底垫层与防水层,严重时防水层大部分脱离基层、鼓起撕裂而破坏。
  (2)新建工程若规模较大,施工周期较长,在地下工程主体结构完工后,地面建筑施工却还需要一段时间,不能及时的回填。若此时遇到暴雨来袭或者停电导致排水故障等意外情况时,将带来地下水位的上升,可能导致地下工程主体结构上浮或将底板砼撑起挤裂而破坏,而随着水位下降稳定基础也下沉,基础底板会产生不均匀沉降引起断裂而破坏。
  (3)地下室外墙完成后,地下室顶板与梁正准备施工,施工人员往往采取外侧防水层、围护墙与回填土相应跟进的方法,以利边坡稳定和方便施工,但此时若忽略基础抗浮问题,比如停止降水排水,若抗浮荷载小于水浮托力时,就可能会造成未完工的基础部分或完全脱离基底而上浮,从而拉裂上部结构。笔者就遇到一实例:2008年在施工某公司一项制糖污水处理工程的氧化池时(氧化池是一座内空68m*24m*6.5m的钢筋砼水池),水池底持于地下水以下,水池中间长向有一幅砖砌导流墙,导流墙顶设有1米宽的钢筋砼走道板。水池快竣工准备放水调试的前夜,当地下了一场暴雨,相邻的旧水池作为污水选择池注满了水,可能是旧水池池底漏水的缘故,地下水位迅速上升,刚好作为降低水位用的抽水设备出故障不工作了,这时意外发生了:一夜之间水池中间6.5m高的导流墙出现了两道裂缝,连设有两道圈梁(中间,顶端各一道)也发生断裂现象,顶端的走道板裂缝达35mm宽,顶板中央凸出水平面120mm左右。经现场分析,走道板凸起和裂缝是因为地下水把水池底板砼托起,水池四周因有池壁重压,只是底板中间顶起较大,而导流墙支在底板上,导流墙连水池底板一起托起而拉裂。随后采用两组钢筋砼柱在墙两边夹住导流墙加固措施。当水池注满水后,水池底板随后下沉恢复原状,走道板起拱消失,裂缝也缩小了。说明水池注满水后内外压力平衡了,可见地下水浮力对基础影响不可忽视。
  二、抵抗地下水影响筏板基础施工的措施
  工程施工前,要根据工程所在地的水文地质气象资料,根据工程现场的实际条件来编制详细的施工方案,根据场地的地下水位高低及自然地貌情况确定基坑的开挖方案。当地下水位很低,在筏板基础底标高下面时,施工时应该主要考虑地表水的渗透问题,这种水压不会很高;当工程所在地下水系很丰富且地下水位很高时,工程基础深度位于地下水位以下,基础常年都泡在地下水中,基础施工几乎处于地下水的包围之中。这时基础施工受地下水影响就很大,下面就地下水对基础施工的影响采取相应措施:
  1、深基础施工尽可能避开雨季,进入雨季施工时,除落实降水措施,加强降水的组织管理外,还应密切注意天气预报,在大雨或暴雨来临前安排布置好预防措施。
  在基坑开挖时,要有降水和排水安全措施,尽量降低地下水位。对基坑外围进行有组织排水,坑周围要筑堤挡水,防止四周地面雨水汇集进入基坑。其施工方法有排水降压法,即通过疏通排水干渠、引导、排除和控制基础软土质中地下水或地表水,将基础范围内的土质中的水排干,采用的方法有重力排水、集水坑、井点和深井等降水,降低水压。集水坑集水井排水,要根据基坑周围的地层资料、大气降水资料,查明透水层等周围地表水体的水力联系。井点降水也要查实透水层的资料,必要时应进行专门的勘察、勘探深度应低于基坑底板5~10m,一般每个基坑应有一个抽水试验孔。
  2、基坑边坡的防护及防水措施,基坑边坡稳固用锚杆及土钉墙支护形式,防止边坡塌方。防水用通常说的止水法:对基坑周围土质较好,边坡比较稳定牢固的土质,采用灌浆喷浆办法,把表面土质硬化巩固,防止边坡因雨水冲刷,地下水渗漏垮塌。对土质较松软、松散用打砼防护桩及钢筋砼连续墙组成止水帷幕,将地下水止于基坑之外。
  3、在施工过程中,基础结构细部构造的防水是地下工程防水的薄弱环节,如穿过维护结构的孔洞、维护结构上的埋设件等在建筑结构施工时宜先预留和预埋,以保证防水层的连续性和维护结构混凝土的防水性能。而对于施工中新旧结构接头部位的防水处理问题多采用设置变形缝的方法来解决,设计时要认真分析工程的实际情况,来设置变形缝的间距。
  4、根据工程所在地的水文地质条件,假如地下水位距筏板基础底板标高相差较远时,采用围护结构自防水,混凝土抗渗等级为S8。考虑到地表植被的生长,要设计排水层和排水孔,使渗到覆土层中的多余水分能够排走;假如地下水位高于筏板基础底板标高,防水设计时,除主体结构采用混凝土结构自防水外,还要增设合成高分子防水卷材等防水材料来加强防水层,形成全封闭式防水。
  5、抵抗地下水浮力的稳定措施
  (1)编制基础施工组织设计时,考虑抗浮稳定措施,必要时进行各阶段警戒水位高度计算,以指导施工中的降水水位控制。
  (2)设计降水方案时,要适当留有余地,要考虑排水系统出现故障后影响总体降水能力的不利因素和雨季施工的风险性。
  (3)降排水用电设备要保证,必要时应有备用电源。
  (4)基础底板施工时,在容易出现地下水管涌的部位预留降压孔,可用直径为50~150mm的钢管埋在底板砼中,一端连通土层一端露出底板表面,当地下水压过大时,通过预留管孔泄压排水,减轻地下水浮力的影响。
  (5)当无法控制警戒水位时,应果断采取注水抗浮措施,对地下室内进行注水,增加抗浮荷载,保持基础稳定。若条件不允许地下室注水时,应采取其他抗浮措施。
  以上浅谈了地下水位对筏板基础施工的多个环节的影响,也提出了相应的对策和处理方法,在工程建设中,已经将这些方法和措施付诸于实践中,取得了可观的社会效益和经济效益。但在实际工程中许多处理方法还有待研究和改进,还有更多的问题需要深入分析和研究。
  参考文献
  【1】《建筑地基基础施工质量验收规范》GB
  【2】崔京浩、崔岩、陈肇元.地下结构抗浮【J】,工程力学.增刊,.
  【3】张寅、崔岩、吴世红.地下结构施工阶段应注意的浮力问题【J】,工程力学.增刊,4.
  【4】龚爱群、慕晓屏.浅析地下水的浮力对基础的影响【J】,科技咨询导报,2007.
  【5】华南理工大学,等.基础工程【M】.北京:中国建筑工业出版社,2003.
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原标题:图文:竹叶山高架桥下数公里路面沉降承建单位称立交桥安全未受影响
图为:竹叶山立交桥下沥青路面出现拱起
图为:大江园小区干洗店内,一面墙出现宽宽的裂缝
本报记者张万军摄影:记者曲严
原标题:图文:竹叶山高架桥下数公里路面沉降
承建单位称立交桥安全未受影响
图为:竹叶山立交桥下沥青路面出现拱起
图为:大江园小区干洗店内,一面墙出现宽宽的裂缝
本报记者张万军摄影:记者曲严
近日,武汉市民高先生向本报反映,建成不到三年的武汉市黄浦大街&金桥大道快速通道工程、二环线汉口段二七路&&竹叶山路段的立交桥下,数公里路面出现明显凸起与破损,近两个月来,情况越来越严重,给车辆通行带来很大不便,而且存在安全隐患。
竹叶山一带的高架桥下路面,为何会出现这种状况?
●记者探访
四公里路面凸起严重
昨日下午,记者徒步探访黄浦大街&金桥大道快速通道、二环线二七路&&竹叶山路段立交桥下的路段。
在发展大道往黄浦大街方向右拐处的立交桥下,记者看到,标号为H01的桥墩旁沥青路面上出现一段宽2米,长约3米的凸起,相比正常路面,这片路面高出约30厘米,与正常路面形成很大的落差,路面沥青出现明显破损与裂纹,从此经过的车辆纷纷减速后从旁边驶过。
记者沿途发现,从黄浦医院到竹叶山立交长约1公里范围、发展大道从二七路到竹叶山三村路段桥下大约3公里的范围内,多数桥墩下的路面都出现程度不一的凸起,越靠近桥墩,凸起越高。这些凸起有的比路面高20厘米,有的高10厘米。
●桥梁管理处
凸起因路面沉降引起
昨日,记者将相关情况向武汉市桥梁维修管理处反映。
一位工作人员表示,他们也注意到,相关路面沉降的范围较大、沉降幅度较大,这种情况以往比较少见,具体沉降原因尚不清楚,正在调查中,已委托专门检测机构在对立交桥进行检测,检测结果尚未出来。
●施工单位
立交桥安全未受影响
这一带立交桥纵横交错,桥下沉降会不会对立交桥形成安全隐患?
两项工程的承建单位中国一冶集团一位工作人员介绍,已获悉相关情况,并跟武汉市质检站进行了联系,正在对立交桥与路面进行检测。
他表示,立交桥每根桥墩都深入地下60米以上,设计负荷远超实际负荷,每根桥墩都有沉降观测点,一直在定期密切观测,目前为止没有收到有关桥墩沉降的情况反馈,应该不是桥墩沉降,立交桥安全没有问题。
●专家说法
位于旧湖区导致沉降
一位熟悉内情但不愿透露姓名的武汉工程专家表示,每个桥墩的沉降点位置并没有变化,说明桥墩没有任何下沉,立交桥质量没有问题,凸起应是周围区域出现沉降引起。
该专家分析,当地原为后湖湖区,后来被填为陆地。最近两年来,周围有多个大型施工项目,这些项目施工时多需要开挖深基坑,这些基坑的降水措施往往集中于同一阶段,并相对简单,使得周围路面地下水位迅速下降,导致路面的大幅下沉。
图文:汉口江大路两小区地面沉降达20厘米
施工单位表示沉降不会继续
无独有偶,近日,同样位于汉口泛后湖地区的江岸区江大路统建大江园多位居民向本报反映,自去年5月起,小区开始出现不同程度的地面沉降。去年11月,沉降加剧,最大落差近20厘米,临街门面甚至开裂变形。
沉降对房屋主体结构是否有影响?导致地面沉降的原因是什么?沉降还会不会持续?带着居民的疑问,记者连日走访调查。
●现场探访
沉降最大落差20厘米
前日上午,记者来到沉降严重的大江园北苑。
听说采访小区地面沉降一事,小区物业管理处马主任倒起苦水:&去年地铁3号线开始施工后,小区地面开始沉降且越来越严重,已有6栋楼门前地面沉降。&
在北苑3栋1&3单元门前,因为沉降,原本连在一起的台阶出现错落,最高达10多厘米。安装在一楼外地面上的空调主机倾斜,拖把池的水箱和水管也分离开来。
大江园小区临街门面的象王干洗店内,西边墙面出现一条最宽约5厘米的裂缝,东边墙面也出现裂缝。该店老板杨女士担忧:&很担心天花板下坠,砸到客人怎么办?&
紧邻大江园的晋合世家小区,也出现地面沉降现象。一位刘姓小区物业助理称,&刚把出现下沉的台阶缝隙补好,过了一个月又裂开了。&她指着B楼门口约20厘米高的台阶说,这原本是在同一水平面的平整地面。
●居民质疑
是否与地铁施工有关
小区墙体出现沉降,居民忧心忡忡。大江园小区多位居民怀疑是地铁施工带来的影响。&小区2004年交房,有10年历史了。前8年没发生这种事情,地铁3号线一施工就开始不同程度的沉降。&一位潘先生称,地铁施工要抽地下水,对地基有影响。
晋合世家物业刘助理也称,小区旁边有一在建楼盘,施工3年未造成沉降,地铁施工后,沉降才出现。
记者看到,大江园小区和晋合世家小区周围的工地是地铁三号线第十五标段赵家条站工程,建设单位是武汉地铁集团公司,施工单位是腾达建设集团股份有限公司。
大江园小区物业北苑一位负责人称,已多次向房管局、施工方、地铁集团等部门反映,但一直没得到解决。
●施工单位
沉降不会继续
记者联系上地铁施工单位腾达建设集团股份有限公司一位李姓负责人。据其介绍,赵家条站去年5月开始施工,预计2015年底通车。
他说,施工会造成轻微沉降。&施工需抽出地下水,会造成一定沉降。大江园小区有地基,不会影响到房屋主体结构安全。现在降水施工已差不多完工,不会继续沉降了。&
武汉地铁集团工作人员表示,这是泛后湖地区的整体沉降现象。至于是否与地铁施工有关、地铁集团是否承担居民损失,要以武汉市城乡建设委员会的最终调查结果为准。
后湖一带部分建筑物和道路出现沉降,武汉市城建委对此表示:
地下水位下降造成泛后湖地区沉降
楚天都市报讯汉口后湖一带的部分小区和道路,为何出现沉降?武汉市城建委给本报记者的官方回应称,近年来,大江园小区、第二炮兵指挥学院、空军预警学院、武汉科技馆、汉口火车站等泛后湖部分区域均发生大面积区域性地面沉降。目前沉降尚未稳定,局部地方沉降量较大。
地面沉降出现后,武汉市城建委已组建汉口地区地面沉降应急处置专家组。据专家组初步分析,沉降根本原因是近年来长江武汉段沿岸地下水位的显著下降。&长江上游兴建大型水利工程,使得长江武汉段常年低水位运行,大量减少沿岸地下水的水量补给,造成汉口地区地下水位显著降低,从而引发地面沉降。&
泛后湖地区很多场地是回填原湖塘形成,在地下水位发生变化或外荷载作用下容易沉降变形。&现在建设密度高,大量基坑开挖需降水施工。这进一步加剧沉降。&
据调查显示,目前这些下沉损伤虽大多不影响楼房主体结构安全,但若不妥善处理,将来可能会影响结构耐久性及使用功能等。武汉市城建委称,已着重对相关工程建设施工采取系列防控措施,包括减少基坑降水时间和降水量,进一步优化建筑设计、施工,妥善处理房屋主体结构和附属设施之间沉降差问题。
武汉市城建委表示,已组成由武汉市城建委、武汉市国土规划局牵头,相关单位参加的科研团队,对武汉后湖地区地面沉降问题进行专题研究,制定工程对策。 本报记者程凤刘闪
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[责任编辑:刘慧]
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