地勘报告正文.docx
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地勘报告正文
地勘报告正文
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目 录
1.前 言ﻩ1
1.1工程概况ﻩ1
1.2岩土工程勘察目的与任务ﻩ2
1.3岩土工程勘察技术方案ﻩ2
1.4岩土工程勘察技术方法3
1.5完成的勘察工作量4
2.场地环境与工程地质条件ﻩ5
2.1区域地质构造ﻩ5
2.3场地周边环境ﻩ7
2.4场地地形、地貌8
2.5场地岩土构成ﻩ8
2.6水文地质条件9
3.岩土参数统计9
3.1室内试验指标ﻩ9
3.2原位测试成果ﻩ10
4.岩土工程评价ﻩ13
4.1建筑场地稳定性评价ﻩ13
4.3岩土的工程特性指标13
4.4地基评价14
4.5地基基础方案分析评价ﻩ15
4.6抗浮设防水位和防水设计水位15
4.7与施工有关的岩土工程问题ﻩ15
5.结论和建议ﻩ17
附 件
①综合图例 1张
②勘探点平面位置图 1张
③工程地质剖面图 6张
④柱状图 4张
⑤检测报告 1份
⑥岩土工程勘察任务委托书 1份
⑦现场作业报告表 1份
优品道幼儿园项目
岩土工程详细勘察报告
1.前 言
1.1工程概况
受成都博瑞房地产开发有限公司的委托,我公司承担了优品道幼儿园项目的岩土工程详细勘察工作。
1.1.1地理位置
成都博瑞房地产开发有限公司投资拟建的优品道幼儿园项目位于成都市青羊区优品街与瑞联路交叉口,交通便利。
其具体地理位置如图1.1.1所示。
图1.1.1 建筑场地地理位置
1.1.2建筑物性质
优品道幼儿园项目规划建设净用地面积2123.03m2,规划总建筑面积为4105.07m2。
该项目由1栋3~5层幼儿园及1层地下室组成。
拟建建筑物主要工程性质见表1.1.2。
主要建筑物特征一览表 表1.1.2
拟建建筑物名称
±0.000
高程(m)
地上层数
(层)
结构
类型
荷载
(kN/柱)
基础形式
基础埋深(m)
地下室
(层)
幼儿园
510.900
3~5
框架
5000
独立基础
-5.20m
1
纯地下室
/
/
框架
2000
独立基础
-5.20m
1
注:
建筑物的最终性质以通过审查的施工图设计文件为准。
1.2岩土工程勘察目的与任务
1.2.1勘察目的
查明场地工程地质条件,提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数;对场地和地基稳定性作出评价;对地基类型、基础形式、基坑支护和不良地质作用的防治提出建议。
1.2.2勘察任务
根据《岩土工程勘察规范》的规定要求,本次岩土工程勘察技术要求和内容如下:
查明建筑场地范围内有无不良地质作用,划分场地岩土的类型和建筑场地类别,对建筑场地和地基的稳定性作出评价,并对不良地质作用的防治提出意见,并供设计所需参数;
⑵查明建筑场地的地层结构和均匀性、各土层的分布及其物理力学性质;判定场地地下水和土对建筑材料的腐蚀性;
⑶查明建筑场地地下水类型、埋藏条件、渗透性、补给和排泄条件,地下水位及季节性变化幅度,提供防水设计水位和抗浮设计水位建议值,提供基坑开挖工程应采取的地下水控制措施,当采用降水控制措施时,应分析评价降水对周围环境的影响;
⑷提出各岩土层的地基承载力特征值,论证采用天然地基基础形式的可行性,对持力层的选择,基础埋置深度等提出意见;
对基坑工程的设计、施工方案提出意见,并对基础施工中应注意的岩土工程问题提出建议。
1.3岩土工程勘察技术方案
1.3.1勘察工作技术依据
本次岩土工程勘察工作,依据现行技术标准进行,主要的技术标准与图件是:
国家标准:
①《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版);
②《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);
③《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版);
④《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999);
行业标准与规定:
①《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012);
②《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012);
③《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012);
《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2010年版)等。
⑶地方标准
①《成都地区建筑地基基础设计规范》(DB51/T5026-2001);
②《成都地区基坑工程安全技术规范》(DB51/T5072-2011)。
图件
①《总平面图》(最新版为2018.03.13过会版);
②《任务委托书》。
1.3.2岩土工程勘察等级的确定
根据《岩土工程勘察规范》相关规定,结合拟建建筑物性质及场地地质情况,综合确定:
其工程重要性等级为一级,建筑场地的复杂程度为二级;场地地基的复杂程度为二级。
据此确定该工程岩土工程勘察等级为甲级。
1.3.3勘探点的平面布设
根据现行国家规范及建设单位的要求,勘察点布置在建筑物角点、中心点及轮廓线上,共计布设了14个勘探点,勘探点间距为5.30m~18.30m。
其中控制性勘探点5个,一般性勘探点9个。
采取岩土试样孔6个,超重型动力触探试验孔14个,标准贯入试验孔6个,取水试样孔2个,超重型动力触探与植物胶护壁钻探对比孔5个,波速测试孔2个。
完成的勘察工作详见《勘探点平面位置图》。
1.3.4勘探孔深度的确定
根据《岩土工程勘察规范》的技术要求,结合拟建物性质、场地目前地坪面高程以及该场地内各地层的空间分布,综合确定勘探钻孔深度12.00m(一般性钻孔)~20.00m(控制性钻孔)以满足天然地基地基基础形式评价要求。
1.4岩土工程勘察技术方法
⑴搜集资料及工程地质调查
搜集和研究场地区域地质、地震资料及场地附近已有的工程勘察、设计和施工技术资料和经验,进行现场踏勘及工程地质调查,编制岩土工程勘察纲要。
钻孔测量
建设场地各钻孔位置的测放是根据建设单位提供的用地总平面布置图,以及测量控制点A1(x=19559.635,y=13339.314)、点A2(x=19512.067,y=13302.174),利用GPS进行测量放孔,高程点利用建设单位提供的位于场地外的基准点(H=510.30)进行引测。
钻探
目的是查明场地各土层结构、性质、鉴别土层类别及特性,划分地层界线,采取土试样。
采用XY-100型高速液压钻机及金刚石钻头进行植物胶护壁全断面取芯钻探,以便对土层采取土试样,并进行分层定名。
⑷采取土试样
对建筑场地内分布的粉质粘土、粉土采取原状土试样,采用自由活塞薄壁取土器进行取土;对细砂、中砂及卵石采取扰动土试样。
标准贯入试验
对场地内分布的粉质粘土、粉土和细砂进行标准贯入试验,以评价其承载力及液化性。
N120超重型动力触探试验
N120超重型动力触探试验是评价卵石工程力学性质的主要依据之一。
采用SH30-2A型工程钻机,配合N120超重型动力触探试验设备,对每个勘探点的卵石进行连续、系统测试,定量评价卵石的密实度、均匀性及承载力。
室内试验
土工试验
对粉质粘土、粉土,采取原状土试样,进行常规物理性质指标以及压缩、直剪指标试验;对细砂、中砂以及卵石,采取扰动土试样,进筛分试验。
地下水和土的腐蚀性试验
在建筑场地内采取2件地下水样和2件土样,进行水质简分析和土的腐蚀性分析试验,以便评价该场地内地下水和土对建筑材料的腐蚀性。
1.5完成的勘察工作量
本次勘察现场勘探点测放时间为2018年01月12日,从2018年01月12日组织钻机进行钻探,于2018年01月17日结束,2018年03月31日按业主提供的“总平面图(2018.03.13过会版)”提交本报告,实际完成的工作量见表1.5。
实际完成的勘察工作量统计表 表1.5
勘察手段
计量单位
工作量
备注
野外工作
测放勘探点
孔
14
泥浆护壁钻探
m/孔
85.0/5
工程地质调查
km2
0.010
水位观测
次
28
标准贯入测试
次
18
N120超重型动力触探
m
193.0/14
取原状土样
件
12
取扰动土样
件
12
取水样
件
2
单孔波速测试
m/孔
40.0/2
室内试验
常规土工试验
件
12
水的简分析
件
2
土的腐蚀性分析试验
件
2
颗分试验
件
12
内业整理
编写勘察报告
2.场地环境与工程地质条件
2.1区域地质构造
成都市在大地构造体系上,东部是龙泉山构造带,西部是龙门山构造带,处于两构造带间的成都平原北起安县、南至名山、西抵龙门山前、东达龙泉山,习惯上称为成都坳陷(参见图2.1-1、图2.1-2)。
龙泉山构造褶皱断裂带,展布于中江、龙泉驿、仁寿一带,长约20km,宽约15km,为一系列压扭性逆(掩)断层组成,走向北东,构造形态狭而长,现期断裂活动甚少。
龙门山构造带为滑脱逆冲推复构造带,经青山、灌县至二郎山,绵亘达500km,宽24~40km,是一个经过了多次强烈变动、规模巨大、结构异常复杂的北东向构造带。
总体来说,成都坳陷与成都平原分布的范围基本一致,成都市区所处的地壳为一稳定核块,东侧距龙泉山褶皱带约20km,西侧距龙门山断裂带约50km,区内断裂构造和地震活动微弱,历史上从未发生过强烈地震。
2008年汶川8.0级强震,该场区均未遭受破坏性地震危害。
从区域地质构造来看,该场地属于相对稳定场地。
图2.1-1:
成都平原位置及构造略图
图2.1-2:
成都平原位置及遥感图
2.2气象、水文
2.2.1气象
成都市气象台观测资料表明,成都市气象特征为:
a.气温:
多年平均值16.2°C,极端最高值为37.3°C(1953年5月18日),极端最低值为-5.9°C(1975年12月15日)。
b.降水量:
多年平均值947.0mm/年,日最大值为195.2mm(1959年7月15日)。
c.蒸发量(蒸发力):
多年平均值1020.5mm/年。
d.相对湿度:
多年平均值82%。
e.日照时数:
多年平均值1228.3小时/年。
f.风速风向:
多年平均风速为1.2m/s,最多风向为NNE,出现11%(连续23年平均值),该最多风速方向的最大风速(10分钟平均最大风速)为12m/s;最大风速(10分钟平均最大风速)为14.8m/s,其风向为NE;极大风速为27.4m/s(1961年6月2日),其风向为SSE。
2.2.2水文
成都平原覆盖着第四系松散堆积物,由灌县经郫县到成都一线为冲积扇中脊,两侧地势较低,都江堰到金堂的蒲阳河—清白江、柏条河—毗河河道长约100km,地面坡降平均2.1‰,金堂方向自然分水。
受季风和北部山体屏障的影响,本地区降水较为丰沛,水源补给充分。
清白江、毗河的各分水口,多集中在右岸,溪河纵横,奔向东南,反映平坝从西北向东南倾斜的趋势。
沱江分岷江水源的清白江、毗河,汇入沱江,与岷江一起形成双生河流。
清白江右岸的锦水河、蟆水河、督桥河,流向基本上与地面径流一致。
又龙泉山西侧东山台地发源的西江河山溪水,自南向东北流,反映基岩向成都断陷倾斜的趋势。
各河流的径流年内变化具有明显的夏洪、秋汛等特点。
每年4~6月水量逐渐增加,水位上涨,径流随之增加;6月开始进入汛期,7~8月达到高峰。
10月以后,水位开始下降,汛期也随之结束。
1~4月为枯水期。
由于雨水在年内分配不均及地形等影响,造成各河流涨落急骤,水位流量过程线呈连续峰型。
2.3场地周边环境
优品道幼儿园项目拟建场地位于成都市青羊区优品街与瑞联路交叉路口西南角,其北侧为瑞联路,东侧为优品街,南侧为优品道小区通道,西侧为规划集中绿地。
勘察期间,瑞联路及优品街有多种地下管线顺人行道展布,场地南侧及东侧未发现地下管线。
2.4场地地形、地貌
建筑场地位于成都市青羊区优品街与瑞联路交叉路口处。
场地平坦,勘察期间测得钻孔孔口标高在510.53~511.55m,相对高差1.02m。
场地地貌单元属岷江水系Ⅰ级阶地。
2.5场地岩土构成
经勘察查明,在本次钻探揭露深度范围内,场地地层主要由第四系全新统人工填土(Q4ml)及第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)组成。
各土层的构成及主要特征如下:
(1)第四系全新统人工填土(Q4ml)
素填土①:
褐色~杂色,松散,稍湿,以粘性为主,含少量砖块、砼块、瓦块等建筑垃圾和生活垃圾,场地内普遍分布。
堆填时间小于5年。
揭露厚度1.20m~2.30m。
(2)第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)
粉质粘土②:
褐、灰褐等色,可塑,稍湿,稍有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等,含较多铁锰质氧化物及钙质氧化物,场区内普遍分布。
揭露厚度1.20m~2.30m。
粉土③:
褐、褐黄等色,密实,稍湿,稍有光泽,摇震反应中等,韧性较低,含少量铁锰质氧化物及钙质氧化物,场区内普遍分布。
揭露厚度0.80m~1.70m。
细砂④:
青灰等色,松散,稍湿~饱和,主要矿物成分为长石、石英及云母,分布于卵石层顶。
揭露厚度0.50m~0.90m。
中砂⑤:
青灰等色,稍密,稍湿~饱和,主要矿物成分为长石、石英及云母,局部夹少量卵石,场区内呈透镜体状分布于卵石之间。
层厚0.50m~1.20m。
卵石⑥:
灰褐色、灰色,稍湿~饱和,松散~密实,卵石成分主要为岩浆岩、变质岩,卵石粒径多为5cm~12cm,部分卵石粒径可达15cm以上,甚至为大于10cm的漂石。
卵石磨圆度较好,多呈圆形、亚圆形,卵石呈中等风化~微风化状。
卵石骨架间被砂、少量圆砾充填,充填物含量约为5%~50%。
根据动力触探试验判别卵石的密实程度,划分为松散卵石、稍密卵石、中密卵石和密实卵石4个亚层(在《工程地质剖面图》中分别以⑤-1、⑤-2、⑤-3、⑤-4予以标注)。
松散卵石⑤-1:
层位较连续,局部呈薄层尖灭分布,均匀性差,颗粒排列较为混乱,颗粒间基本不接触,该层局部夹薄层中砂,局部圆砾富集。
卵石粒径在5cm~8cm,含量50%~55%,N120超重型动力触探击数2.0击~4.0击。
稍密卵石⑤-2:
层位连续,呈层状分布,卵石粒径在6cm~10cm,个别大于10cm,卵石含量55%~65%,N120超重型动力触探击数4.1击~7.0击。
中密卵石⑤-3:
层位较连续,呈层状或透镜体状分布,卵石粒径多为6cm~12cm,个别大于15cm,卵石含量65%~75%,N120超重型动力触探击数7.1击~10.0击。
密实卵石⑤-4:
层位连续,呈层状分布,卵石粒径多为6cm~15cm,个别大于20cm,卵石含量75%~95%,N120超重型动力触探击数大于10.1击。
各地层的空间分布特征参见《工程地质剖面图》、《勘探点平面位置图》。
2.6水文地质条件
2.6.1地表水
建筑场地内及附近无地表水存在。
2.6.2地下水
建筑场地在地貌单元上系岷江水系Ⅰ级阶地,场地地下水类型主要为砂卵石中的孔隙型潜水。
砂卵石为场地地下水的主要含水层。
在枯水期,主要补给源是地下水的侧向径流及大气降水,以蒸发方式及向地下径流方式排泄;在丰水期,主要补给源为地下水侧向径流、大气降水及附近河流补给,以地下径流排泄为主。
勘察期间为枯水期,钻孔中测得该场地地下水静止水位在7.80m~8.50m,相应高程为502.14m~503.19m。
据工程经验,该场地含水层的平均渗透系数k值约为20m/d。
据成都地区区域水文地质资料,该场地地下水历年最高水位为508.00m。
3.岩土参数统计
3.1室内试验指标
本次勘察对场地内分布的粉质粘土、粉土,共采取了12件原状土试样,对其进行常规物理力学性质指标以及压缩、剪切指标试验,将其试验结果统计列表3.1中。
对场地内分布的细砂、中砂及卵石,共采取了12件扰动试样,进行颗粒分析试验,其试验结果见《检测报告》。
土的物理力学性质指标统计表 表3.1
土层名称
含
水
率
W
(%)
密
度
ρ0
g/cm3
孔
隙
比
e0
液
限
ωL
(%)
塑
限
ωp
(%)
塑性
指数
Ip
液性
指数
IL
压缩
模量 Es
MPa
压缩
系数
a1-2
MPa-1
快剪试验
粘聚
力
C
(kPa)
内摩
擦角
Φ
(°)
粉质粘土
样本容量
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
最大值
27.00
2.06
0.812
33.50
19.40
14.20
0.54
7.79
0.32
35
18.7
最小值
24.50
1.92
0.662
32.50
18.80
13.50
0.40
5.74
0.22
28
17.7
平均值
25.53
1.98
0.733
33.05
19.17
13.88
0.46
6.84
0.24
32.7
18.2
标准差
0.93
0.01
0.015
0.53
0.89
0.81
0.09
0.70
0.04
3.22
1.12
变异系数
0.03
0.00
0.019
0.02
0.04
0.06
0.18
0.12
0.13
0.10
0.07
修正系数
/
/
/
/
/
/
/
/
/
0.920
0.943
标准值
/
/
/
/
/
/
/
/
/
32
18
粉土
样本容量
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
最大值
25.20
2.01
0.731
30.50
21.20
9.70
0.52
7.10
0.33
20
23.7
最小值
23.80
1.96
0.671
29.70
20.40
9.00
0.31
5.20
0.24
14
22.1
平均值
24.47
1.99
0.693
30.15
20.85
9.30
0.39
6.44
0.27
17
22.9
标准差
1.07
0.01
0.024
0.58
0.62
0.31
0.13
0.85
0.05
2.27
0.96
变异系数
0.05
0.01
0.035
0.02
0.03
0.03
0.34
0.15
0.16
0.12
0.04
修正系数
/
/
/
/
/
/
/
/
/
0.904
0.965
标准值
/
/
/
/
/
/
/
/
/
18
22.5
据表中统计结果:
建筑场地分布的粉质粘土
的液性指数平均值为0.42,呈可塑状,压缩系数a1-2平均值为0.24MPa-1,按照《建筑地基基础设计规范》对地基土压缩性等级的划分标准,粉质粘土
属于中压缩性土;粉土③的孔隙比平均值为0.693,呈密实状,压缩系数a1-2平均值为0.27MPa-1,按照《建筑地基基础设计规范》对地基土压缩性等级的划分标准,粉土③属于中压缩性土。
3.2原位测试成果
3.2.1标准贯入试验指标
对场地内局部地段分布的粉质粘土、粉土、细砂进行了标准贯入试验,将其测试成果(修正值)进行统计,列入表3.2.1中。
标准贯入试验成果统计表 表3.2.1
土层名称
统 计
数量
最大值(击)
最小值(击)
平均值(击)
标准差(击)
变异系数
统计修 正系数
标准值(击)
粉质粘土
6
7.0
6.0
6.7
1.20
0.16
0.875
6.3
粉土
6
5.0
4.0
4.8
0.90
0.23
0.816
4.1
细砂④
6
3.0
2.0
2.7
0.98
0.14
0.852
2.3
3.2.2卵石的N120超重型动力触探试验指标
本次勘察对各钻孔揭露的卵石进行了连续、系统的N120超重型动力触探测试,其测试成果(经修正后的N120超重型动力触探测试锤击数)统计列于表3.2.2中。
N120超重型动力触探试验成果统计表 表3.2.2
土层名称
统计数量(孔)
最大值(击)
最小值(击)
平均值(击)
标准差(击)
变 异系 数
统计修 正系数
标准值(击)
松散卵石⑤-1
14
4.0
1.8
3.3
0.61
0.18
0.98
3.22
稍密卵石⑤-2
14
7.0
4.1
4.8
0.75
0.16
0.98
4.72
中密卵石⑤-3
14
9.9
7.1
7.9
0.80
0.10
0.99
7.81
密实卵石⑤-4
14
21.6
10.2
13.1
1.30
0.10
0.99
12.93
3.2.3波速测试
为了评价场地的地震效应,本次勘察采用单孔法,分别在4#、7#钻孔进行波速测试,获得了场地内各地层的波速及动力学参数,波速测试成果见表3.2.3-1、表3.2.3-2及《波速测试报告》
波速测试成果统计表 表3.2.3-1
土层名称
剪切波波速Vs(m/s)
纵波波速Vp(m/s)
动泊松比
动剪切模量(MPa)
动弹性模量(MPa)
素填土
130
400
0.441
29
84
粉质粘土
200
540
0.421
75
214
粉土
180
500
0.426
59
170
细砂
180
500
0.426
59
170
中砂
180
500
0.426
59
170
松散卵石
300
800
0.418
184
521
稍密卵石
320
840
0.415
219
621
中密卵石
400
900
0.377
359
989
密实卵石
520~540
1100~1200
0.356~0.373
634~684
1721~1878
波速测试成果统计表 表3.2.3-2
钻孔号
计算场地卓越周期Tg(s)
场地等效剪切波速Vse(m/s)
4#
0.258
248
7#
0.243
259
注:
1、表中数据计算至Vs>500m/s的深度;
2、该场地地微动卓越周期宜为0.258s。
3.3场地地下水和土的腐蚀性试验成果
3.3.1地下水的腐蚀性试验
根据在场地内取得地下水2件,根据水质分析试验结果,该场地地下水对混凝土结构和钢筋混凝土结构中的钢筋腐蚀性评价结果如表3.3.1所示。
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