四川省彭州市青白江大桥岩土工程勘察报告2文本Word文件下载.docx
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3、《公路工程抗震设计规范》(JTJ-004-89)
4、《公路工程石料试验规程》(JTJ054-94)
5、《公路土工试验规程》(JTJ051-93)
6、《公路桥位勘测设计规范》(JTJ062-91)
7、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)
8、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)
9、四川省慧达公路工程咨询有限责任公司青白江大桥工程地质勘察技术要求。
三、勘察技术方法及完成情况
我公司接受任务后,项目部对该桥区进行了现场踏勘,再采用光电测距仪和J2经伟仪,按照四川省慧达公路工程咨询有限责任公司青白江大桥工程地质勘察技术要求布置的勘探工作量,利用彭州市公路建设工程指挥部提供的线路纵断面图(1:
1000)、桥址平面图(1:
1000)和高程控制点K1+615.63(高程为501.059m)及K1+772.63(高程为500.536m)进行了实地放孔,并实测钻孔高程和工程地质纵剖面图,及时组织XY-1型回转钻机1台套及CZ-30型冲击钻机1台套,利用套管及泥浆、植物胶护壁,回转取芯钻进,全断面取芯观察,采取岩土样及水样进行试验分析,同时进行了N120超重型动力触探测试、标准贯入试验及波速测试,并于该桥区进行详细工程地质测绘。
该大桥勘察我公司于2003年12月11日进场施工,2004年1月3日完成全部野外作业,完成工作量见下表:
青白江大桥勘察完成工作量统计表
表1
项目及工作内容
单位
完成工作量
工程地质测绘
1:
1000工程地质测绘
Km2
0.2
500工程地质剖面
m/条
374.19/2
勘探点定测
点
9
野外试验
标准贯入试验
次/孔
1/1
N120超重型动力触探测试
m/孔
172.90/7
波速测试
52.10/2
抽水试验
孔
1
室内试验
土样
件
4
水样
2
钻探总进尺
229.10/9
经过野外现场搜集、自检和总工办外业阶段检查验收:
外业资料齐全,采用的勘察方法合理,质量合格,满足详勘技术要求。
第二章桥位区工程地质条件
一、气象水文
青白江大桥横跨青白江河,南岸隶属新都县雀水村,北岸隶属彭州市太清镇。
新都县属亚热带湿润季风气候,气候温和,雨量充沛,春早夏长,年均温16.2℃,一月均温5.4℃,七月均温25.6℃,≥10℃活动积温5132.9℃,无霜期280天以上。
年降水量928.1毫米,集中在春秋两季,早春和晚秋多低温阴雨,夏季常出现暴风雨、洪涝,并偶有冰雹、大风袭击。
彭州市由于地形不同,各地区气候差异较大,平原区和丘陵区年平均气温,一月均温4.5℃,七月均温25.4℃,≥10℃活动积温4880.7℃,无霜期283天。
年降水量980毫米,集中在七、八、九三个月,在海拔千米以上地区,年平均气温降低为12.6℃,雨量则增至1300毫米左右,全县灾害性天气是干旱、冰雹、暴风和秋绵雨等。
青白江自西北向东南贯穿新都县全境,发源于彭灌山区,在彭州市境内与都江堰内江的蒲阳河汇合,流经新都县境长度26.2公里。
因桥址区靠近彭州市,故气象资料建议采用彭州市气象资料。
二、地形地貌
桥址区属成都平原,位于牡丹大道延伸段新建工程郫县至彭州K1+571.16~K1+894.51段,彭州市太清镇南侧,新都县雀水村一组北侧,横跨青白江河,河床高程为494.70m~499.40m,高差4.70m,由于人工采砂形成坑洼,导致河床高差起伏大,河床内堆积砂卵石,两桥台区为青白江河阶地,阶面高程498.48m~499.21m,一般高出青白江河3.7m~4.5m,阶地上为农田及耕地。
三、地层岩性
根据钻探及本次地质测绘,桥址区出露和揭露的地层主要为:
第四系全新统耕植土层(Q4pd)、第四系全新统人工堆积层(Q4me)、第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)、第四系上更新统冰积层(Q3fgl)。
一)第四系全新统耕植土层(Q4pd)
耕植土:
灰色、灰黄色,松散,稍湿,成分主要为粘性土和粉土,含少量砂粒和植物根系,表层种满庄稼,分布于青白江河两岸阶地,层厚变在0.20~1.00m间。
二)第四系全新统人工堆积层(Q4me)
素填土:
灰色、灰黄色,松散~稍密,稍湿~湿,含约30~50%的以花岗岩、灰岩为主的卵砾石,卵砾石多呈次圆状~圆状,该层分布于两岸防洪堤,北岸卵砾石含量稍高,充填物主要为中细砂,南岸卵砾石含量稍低,充填物主要为中细砂和粘性土,层厚在4.10~4.60m间。
三)第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)
1、细砂:
黄褐色,灰色,松散,湿~饱和,成分由长石、石英及云母碎屑组成,一般粒级组成为:
φ>
0.5mm占5.8%,0.5~0.25mm占40.2%,0.25~0.074mm占45.5%,余为粉粒,呈薄层透镜体状分布于Q4al+pl卵石夹土层中,局部分布于河床表面,全层厚度变化在0.20~0.90m间。
2、卵石夹土:
灰色,松散~密实,湿~饱和,卵石成分由花岗岩、灰岩、石英岩、玄武岩及砂岩等组成,次圆~圆状,充填物主要为砾石和中细砂,一般粒级组成:
200mm占10%~40%,200~60mm占30%~55%,60~20mm约10%,20~2mm占10%~15%,余为中细砂,局部砂、砾或漂石富集,透水性好,分布于青白江河河床及两岸,遍布桥址区,全层厚度变化在10.30~16.90m间。
根据钻探揭露和N120超重型动力触探原位测试结果判别,卵石夹土按其密实度可分为松散、稍密、中密、密实卵石夹土四个亚层:
(1)松散卵石夹土:
卵石含量为50~55%,N120击数≤3击/10cm;
(2)稍密卵石夹土(ds):
卵石含量为55~60%,N120击数3~6击/10cm;
(3)中密卵石夹土(dz):
卵石含量为60~70%,N120击数6~11击/10cm;
(4)密实卵石夹土(dm):
卵石含量>70%,N120击数>11击/10cm。
四)第四系上更新统冰积层(Q3fgl)
卵石夹土:
黄褐色,密实,稍湿~湿,卵石成分由花岗岩、灰岩、石英岩、玄武岩及砂岩等组成,次圆~圆状,泥质胶结,少量卵石已呈强风化,充填物主要为砾石和粘粒,一般粒级组成:
200mm占20%~40%,200~60mm占30%~50%,60~20mm约10%,20~2mm占10%,余为粘粒及粉粒,透水性差,该层卧于Q4al+pl卵石夹土之下,桥址区均有分布,此层未揭穿,揭露厚度变化在5.00~13.50m间。
四、地质构造及地震烈度
桥址区无断裂构造。
根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001)的规定,地震基本烈度为Ⅶ度,设计地震分组为第二组,基本加速度为0.10g,特征周期为0.40s,场地覆盖层厚度>15m,据ZK2、ZK5波速测试报告,场地地微动卓越周期为0.212s,土层等效剪切波速为Vse=385~446m/s,故场地土属中硬土,建筑场地类别为Ⅱ类。
对ZK2、ZK5进行了波速测试,据其测试结果按地层的性质分别列出各地层的综合值见表2:
波速测试成果统计表
表2
项目单位
岩土名称
横波波速Vs
(m/s)
纵波波速Vp
动弹性模量E
(MPa)
动剪切模量G
动泊松比
σ
细砂
180
500
170
59
0.426
松散卵石夹土
340
800
688
248
0.390
稍密卵石夹土
360
850
735
254
0.391
中密卵石夹土
420
980
1049
378
0.387
密实卵石夹土
480
1100
1429
517
0.382
根据《公路工程抗震设计规范》(JTJ-004)第2.2.2条对场区内细砂进行液化初判,细砂有可能液化,再根据第2.2.3条对场区内细砂进行液化判别:
N1=CnN63.5(2.2.3-1)
N0=[11.8(1+13.06KhCvσo/σe)1/2-8.09]ξ(2.2.3-2)
式中N63.5——饱和土标准贯入锤击数实测值
N0——液化判别标准贯入锤击数临界值
N1——液化判别标准贯入锤击数修正值
Cn——标准贯入锤击数修正系数
Kh——水平地震系数
Cv——地震剪应力随深度的折减系数
σo——标准贯入点处土的总上覆压力(kPa)
σo=γudw+γd(ds-dw)
σe——标准贯入点处土的总覆盖压力(kPa)
σe=γudw+(γd-10)(ds-dw)
γu——地下水位以下土容重(KN/m3)
γd——地下水位以上土容重(KN/m3)
ds——饱和土标准贯入点深度(m)
dw——地下水位深度(m)
ξ——粘粒含量修正系数,ξ=1-0.17ρc1/2
ρc——粘粒含量百分率(%)
经计算,N0=6.91,N1=4.06,N1<
N0,故场地内细砂为液化土。
现据《建筑抗震设计规范》〔GB50011-2001〕第4.3.5条计算液化指数,划分液化等级:
n
ILE=∑(1-Ni/Ncri)diWi(4.3.5)
i=0
式中ILE——液化指数;
n——在液化深度范围内每一个钻孔标准贯入试验点的总数;
Ni、Ncri——分别为i点标准贯入锤击数的实测值和临界值;
di——i点所代表的土层厚度(m);
Wi——i土层单位土层厚度的层位影响权函数值(m-1)。
经计算,细砂液化指数ILE=4.44,液化等级为轻微。
综上,场地内细砂层为液化土,液化等级为轻微液化。
据《建筑抗震设计规范》〔GB50011-2001〕第4.3.6条规定,建筑设防类别为乙类,则轻微液化土层抗液化措施为:
部分消除液化沉陷,或对基础和上部结构处理。
五、水文地质
场地地下水主要为赋存于第四系全新统冲洪积(Q4al+pl)砂卵石层中的孔隙潜水,勘察期间为枯水期,测得场地静止水位为496.23m~496.72m,与河水位基体一致,主要靠大气降水、
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