整理岩土勘察报告中间资料2Word文档下载推荐.docx
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其中11层住宅楼一般性孔深25m,控制性孔深35m;
地下车库一般性孔深15m,控制性孔深20m。
1.4.3勘探测试和取土方法简述
为准确测定有关岩土参数及相关勘察评价指标,以针对性、实用性为原则,综合采用钻探、静探、标贯、室内试验等多种勘察手段开展本次勘察工作。
1)钻探
采用DPP100-4E型车装钻机进行施工,目的是查明地层结构及分布规律,水位以上干钻,水位以下回转钻进,泥浆护壁,全部采芯,粘性土岩芯采取率不低于90%,砂土层岩芯采取率不低于75%,并观察记录各土层宏观特征,通过对不同深度的土体采样分析试验,确定地基土承载力及其物理力学性质指标。
2)原位测试
(1)静探
静力触探采用车装20T液压静力触探,双桥探头测试,微机自动采集信息,经处理后绘制单孔静力触探曲线,目的是准确划分地层,评价地基土的均匀程度,确定地基土承载力及变形参数。
(2)标准贯入试验
标准贯入试验:
采用φ42mm钻杆,63.5kg标准落锤,自由落体法进行试验。
以确定各层地基土承载力、变形参数及地基处理的的难易程度。
(3)波速测试:
本工程布置波速测试孔7个,采用单孔检层法,沿钻孔不同深度测定土层剪切波速的变化。
目的是提供各层土的剪切波速值,确定场地覆盖层厚度,划分建筑场地类别。
3)室内试验
根据本工程的岩土工程条件有针对性地进行室内试验。
通过室内试验,确定地基土的有关物理力学性质指标,为岩土工程综合评价提供依据。
①一般物性指标试验:
测定土的一般物理性质指标,用来判定土的一般物理性质。
②固结试验:
用来判定土的压缩性,测定各层土的压缩模量、压缩系数等变形参数。
③静三轴剪切试验:
测定浅部土层的不固结不排水抗剪强度,为基坑支护提供参数。
④直剪试验:
测定土层的直接剪切强度指标,与静三轴抗剪强度指标互相印证,综合判定地基土的抗剪强度。
⑤颗粒分析:
砂层样作颗粒分析,确定砂土名称。
⑥水质分析:
主要用来判定地下水对混凝土结构和钢结构的腐蚀性。
1.5勘察工作完成情况
勘察的外业工作于2013年12月5日开始,12月15日结束。
各勘探孔见“勘探点平面位置图”。
所完成的工作量见表1.5.1。
完成工作量一览表表1.5.1
项目
数量
测量定孔(个)
90
钻探
孔数(个)
45
总进尺(m)
2635
进尺(m)
1470
原
位
测
试
静探
室
内
验
物性试验(件)
105
1165
直剪试验(件)
85
标贯
孔数
16
三轴试验(件)
30
点次
200
常规压缩(件)
波速
测试
13
1.规划环境影响评价的技术依据高压固结(件)
(一)安全预评价依据30
130
颗粒分析(件)
(5)建设项目对环境影响的经济损益分析。
取
样
原状样(件)
水质分析(组)
2
(5)污染防止措施能否达到要求。
扰动样(件)
(1)结合评价对象的特点,阐述编制安全预评价报告的目的。
土质分析(组)
3.政府部门规章2
勘探点测量根据甲方提供平面图和高程点,各勘探孔高程经测量而得。
3.意愿调查评估法2.0场地工程地质条件
2.1地形、地貌
拟建场地位于周口市太康县涡河南岸,阳夏路西侧。
场地较平坦,地貌单元属淮河冲积平原。
2.2地层及地基土分层描述
根据钻探,结合室内土工试验分析结果,场地40.0m勘探深度范围内主要为全新统(Q4)地层和晚更新统(Q3)地层,按其成因类型、岩性及工程地质特性将其划分为9个工程地质单元层,现分述如下:
第①层(Q4al):
粉质粘土,褐黄色,可塑,含铁锰氧化物,干强度中,韧性中等,无摇振反应,刀切面光滑,有光泽。
场地内该层分布稳定。
第
层(Q4al):
粉土,黄褐色,稍湿,中密。
土质较纯,含有锈黄斑块、灰色斑块,干强度低,韧性低,摇震反应迅速。
第③层(Q4al):
粉质粘土,灰黑色,软塑。
干强度中,韧性中,无摇振反应,偶见铁锰质结核。
第④层(Q4al):
粉土,褐黄色,湿,中密~密实。
土质较纯,含有锈黄斑块、灰色斑块,局部粘粒含量较高,干强度低,韧性低,摇震反应中等。
第⑤层(Q4al):
粉质粘土,褐黄色~浅灰色,可塑。
含较多钙质结核,可见铁锰质结核和及其氧化物,多夹有薄层粉土。
第⑥层(Q4al):
粉土,褐黄色,稍湿,中密~密实。
含有锈黄斑块、灰色斑块及较多钙质结核,局部含有夹薄层粉质粘土,褐黄色,可塑。
第⑦层(Q3al):
粉砂,褐黄色,饱和,密实。
砂质较纯,主要成分为长石、石英和云母矿物,分选性好,颗粒级配均匀。
场地内该层分布较稳定。
第⑧层(Q3al):
粉土,棕黄色,稍湿,密实。
见有锈黄斑,干强度低,韧性低,摇震反应迅速。
第⑨层(Q3al):
细砂,褐黄色,饱和,密实。
最大揭露深度40.00m,最大揭露厚度8.00m。
各层土地层统计
各层层厚、层顶高程、层底高程、层底深度详见表2.2。
地层统计表表2.2
地层
编号
时代
成因
岩土
名称
项
次
层
厚
(m)
层顶
高程
层底
深度
1
Q4al
粉质粘土
统计个数
最大值
3.20
100.36
98.86
0.00
最小值
1.50
100.04
96.84
平均值
2.41
100.17
97.76
粉土
3.30
95.96
5.80
94.35
4.30
2.59
95.16
5.00
3
3.70
92.96
8.80
2.40
91.38
7.20
3.04
92.12
8.05
4
4.70
89.36
12.80
2.90
87.35
10.80
3.67
88.45
11.71
5
86.36
16.90
2.30
83.25
14.00
84.76
15.41
地层统计表续表2.2
6
68
9.40
79.44
24.90
5.90
75.16
20.70
7.92
76.84
23.33
7
Q3al
粉砂
7.50
75.34
28.80
1.90
71.39
25.00
4.56
72.27
27.89
8
63
5.30
74.46
70.36
32.80
1.20
67.37
25.70
30.00
72.04
69.14
28.12
31.03
9
细砂
27
10.00
70.14
65.27
40.00
60.05
35.00
7.05
67.77
60.72
32.40
39.44
2.3水文地质条件
2.3.1地下水类型、动态特征
场地地下水类型为潜水。
其补给来源主要为大气降水,勘察期间地下水位埋深6.0~6.2m,年变幅2.0m左右。
水化学类型为HCO32-Ca2+型。
抗浮设计水位为3.0m(绝对高程为50.7)。
2.4不良地质现象
勘察期间未发现其它暗塘、暗浜等不利埋藏物和不良地质现象。
2.5场地土冻结深度
根据本地区多年资料,本地区为季节性冻土地区,根据《中国季节性冻土标准冻深图》周口市太康县最大冻结深度60cm,一般为20~30cm。
3.0场地岩土工程分析与评价
3.1工程环境评价
场地较平坦,工程环境较简单。
3.2各层土承载力特征值及压缩性评价
3.2.1各层土承载力特征值
按“GB50007-2002”规范第5.2.3条规定,依据原位测试等资料,结合邻近场地建筑经验,经综合分析后提供各层土的承载力特征值,见表3.2.1。
各层土承载力特征值表3.2.1
层号
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
岩性
粉质
粘土
承载力特征值fak(kPa)
160
180
140
260
220
280
3.2.2各层土压缩性评价
经对原位测试成果综合分析,确定各层土100~200kPa压力段的压缩模量值,见表3.3.2。
据此判定,第③层土为高压缩性土,第
、⑧、
层土为低压缩性土,其它各层土均为中等压缩性土。
各层土压缩模量及压缩性评价一览表表3.2.2
压缩模量Es(MPa)
5.1
8.0
3.0
11.0
7.2
9.0
24.0
15.5
26.0
压缩性评价
中
高
低
3.3地下水腐蚀性评价
按照“GB50021-2010”规范附录G,河南省干燥指数小于1.5,属于湿润区,本场地地层属弱透水性土层,因此拟建场地环境类型为Ⅲ类。
根据太康县邻近场地资料,本场地地下水对混凝土结构具弱腐蚀性,对混凝土中的钢筋具中等腐蚀性,需根据《工业建筑防腐设计规范》(GB50046)的有关规定采取防护措施。
3.4场地地震效应评价
3.4.1抗震设防烈度及地震动参数
据“GB50011-2010”规范附录A,太康县抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组。
3.4.2场地土类型和建筑场地类别
依据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第4.1.3、4.1.6条,确定本场地土为中软场地土,根据本场地的波速测试成果,参照邻近场地覆盖层厚度>50m,按照第4.1.6条,确定本场地属Ⅲ类建筑场地。
按照“GB50011-2010”规范第5.1.4条,场地特征周期值为0.45s。
3.4.3场地和地基土液化评价
本场地属6度区,依据“GB50011-2010”第4.3.1条、第4.3.2条,可不进行液化判别。
可不考虑液化的影响。
3.4.4地基土震陷可能性分析
根据“GB50021-2001”规范第5.7.11条规定,本场地地基土承载力特征值均大于80kPa,故本场地可不考虑震陷影响。
综上所述,本工程抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组。
场地土为中软场地土,Ⅲ类建筑场地,场地特征周期为0.45s,无软土震陷可能,依据“GB50011-2010”第4.1.1条确定本场地属对建筑抗震一般地段。
3.5场地稳定性和适宜性评价
场地无断裂通过,根据“GB50011-2010”规范第4.1.7条,本工程可不考虑活动断裂错动的影响;
场地内无不良地质现象,无软土震陷可能,场地属对建筑抗震一般地段,综合评价认为本场地是稳定的,适宜建本工程。
4.0复合地基方案论证
根据本工程的荷载特点和场地地质条件,结合邻区类似工程的经验,适合本场地地基加固处理方法:
可采用水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)复合地基方案。
4.1CFG桩桩基设计参数
根据场地土的物理力学性质,按《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)第7.7.2条结合当地施工经验,分别给出各层土的CFG桩桩基设计参数,见表4.4.1。
CFG桩设计参数一览表 表4.4.1
①
桩周土侧阻力特征值(kPa)
21
20
25
29
24
32
桩端端阻力特征值(kPa)
330
500
4.2桩端持力层选择
根据工程地质条件和建筑物特征,拟建建筑物可选择第
层粉砂做桩端持力层。
5.0桩基础方案桩论证
根据拟建建筑的建筑特点和场地地质条件,拟建高层建筑物可采用预应力方桩桩基础方案。
5.1静压桩桩端持力层选择
根据本场地地质条件,第
层粉砂,属低压缩性,强度高,分布稳定,厚度较大,可做桩端持力层。
5.2静压桩桩基设计参数
根据场地岩土性质,并参考类似场地静载荷试验成果,按照“JGJ94-2008”和“JGJ72-2004”附录D列出各层土的极限侧阻力标准值(qsik)和极限端阻力标准值(qpk),见表5.2。
静压桩桩基设计参数一览表表5.2
层号
极限桩侧阻力标准值(kPa)
56
44
42
52
60
50
66
极限桩端阻力标准值(kPa)
2200
4000
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