河南拟建银行办公楼工程地质勘察报告secret.docx
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河南拟建银行办公楼工程地质勘察报告secret
1.0工程概况
拟建焦作市中心发行库及营业办公用房建设项目工程场地位于焦作高新技术产业开发区,竹林路与世纪路交汇处东北角。
拟建建筑物包括1栋12层营业办公楼,框架结构;1栋4层附属楼,地下1层,框架结构。
发行库及营业办公楼1层建筑面积2541m2,附属楼地下建筑面积为1233m2,总建筑面积14703m2。
拟采用复合地基筏板基础或桩筏基础。
拟建建筑物形状详见勘探点平面位置图。
本勘察等级为乙级,建筑抗震设防类别为丙类。
2.0勘察目的、任务及依据规范
2.1勘察目的、任务
受焦作市中心的委托,我公司承担其拟建的发行库及营业办公用房建设项目工程详勘阶段的岩土工程勘察工作,为拟建建筑施工图设计、施工提供岩土工程资料。
为此,本次勘察的目的为:
a)查明拟建场地土层的类型、分布,评价其均匀性、承载力及压缩性。
b)查明建筑场地及附近有无影响工程稳定的不良地质作用,查明其类型、成因、分布范围、发展趋势,并提出整治方案。
c)对场地地震效应进行评价。
d)查明地下水埋藏条件、地下水类型、补给、排泄条件、年变化幅度、渗透性以及对建筑材料的腐蚀性。
e)对天然地基方案进行论证评价。
f)对复合地基方案进行分析、论证,提供复合地基设计所需的参数,对复合地基承载力进行评价。
g)提供桩基础设计所需的参数,选择桩端持力层,对单桩承载力及作为实体基础时的变形进行分析评价。
h)在上述方案论证的基础上,提供经济、合理的地基基础方案。
I)为基坑支护设计提供参数,对基坑支护方案进行分析、评价。
J)提供基坑降水所需的参数,建议合理的基坑降水方案。
k)对桩基、复合地基、基坑工程施工时提出应注意的问题。
2.2勘察依据的技术规范、规程
根据本建筑物的建筑特征及场地岩土工程条件,本次勘察依据的有关规范、规程如下:
a)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001);
b)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002);
c)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94);
d)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001);
e)《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004);
f)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002);
g)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99);
h)《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999)。
3.0勘察工作量布置及完成工作量
3.1勘察工作量的布置
根据拟建建筑物特征及有关规范,本工程岩土工程勘察等级为乙级,拟建工程场地复杂程度等级为二级,地基复杂程度等级为二级,建筑抗震设防分类为丙类。
3.1.1勘探点平面布置
依据《岩土工程勘察规范》(GB50021~2001),勘探孔的布置主要按建筑物周边线及角点布置;根据拟建场地的地基复杂程度等级为二级,本次勘探点间距控制在15m~30.0m。
3.1.2勘探点深度的确定
根据有关规范及附近工程经验,本次勘察营业办公楼控制性勘探孔的深度定为55.0m,一般性孔深度35.0m。
附属楼控制性勘探孔的深度定为30.0m,一般性孔深度20.0--25.0m。
3.1.3原位测试工作量的确定
)土层剪切波速测量
本场地共布置两个钻孔进行波速测试和地震安全性评价。
)标准贯入试验
为对饱和粉土和砂土进行液化判别,本场地共布置了3个标贯孔,液化判别深度为20.0m,标贯间距为1.0-1.5m。
另对场地分布的砂层,为确定其密实度、承载力等,在该层也作了标准贯入试验,试验间距2.5~3.0m。
)静力触探试验
为确定地基土承载力、估算桩基承载力、确定砂土的密实度,以及对土层进行力学分层等,营业办公楼共布置静力触探孔孔6个。
附属楼共布置静探孔4个。
3.2完成的工作量
本次勘探野外工作于2007年1月26日开始,采用1台DPP-100型汽车钻机和1台ZJYY-20A型重型静力触探车,于2007年1月29日完成。
具体完成工作量下表。
勘探工作量统计表
项目
数量
项目
数量
钻探
取土孔
孔数(个)
5
取原状样(件)
114
进尺(米)
265.0
取扰动样(件)
50
标贯孔
孔数(个)
3
常规试验(组)
114
进尺(米)
70
颗粒分析(组)
50
静探孔
孔数(个)
10
高压固结(组)
22
进尺(米)
266.7
静三轴(组)
18
波速测试孔(个/米)
2个/140米
渗透试验(组)
14
标准贯入试验(次)
66
水质分析(组)
2
标高测量(点)
18
总进尺(米/孔)
601.7米/18个孔
4.0场地岩土工程条件
4.1地形、地貌
拟建场地地形较平坦。
本次勘察孔口标高的施测采用绝对标高,以场地南世纪路与怀玉路交点为引测点,其标高为95.846m,各孔口标高据此测得,详见勘探点平面位置图。
拟建场地所处地貌单元为山前冲积平原。
4.2场地地层结构
场地70m勘探深度范围内总体分为二套地层:
第四系全新统(Q4)地层:
埋藏在地表下0.0~30.0m范围内,岩性为褐黄色粉土、黄褐色粉质粘土、灰褐色粉土、灰褐色粉砂,成因为冲积相。
第四系上更新统(Q3)地层:
埋藏在地表下30.0~70.0m范围内,岩性为褐黄色、棕红色粉质粘土、粉土,成因为冲积相。
根据钻探、静力触探、标贯试验结果,对勘探深度范围内岩土按岩性及力学特征进行分层,从上到下描述如下:
第
(1)层:
粉土(Q
)
褐黄色,稍湿,稍密。
无光泽反应,干强度低,韧性低。
土质较纯,表层含植物根系。
该层在场区内普遍存在。
层厚1.80-2.30m,平均厚度2.01m;层底埋深1.80-2.30m,平均埋深2.01m。
第
(2)层:
粉质粘土(Q
)
黄褐色,软塑。
切面稍有光滑,干强度中等,韧性中等。
含有黑色铁锰质斑点。
该层在场区内普遍存在。
层厚2.20-3.00m,平均厚度2.55m;层底埋深4.30-5.00m,平均埋深4.56m。
第(3)层:
粉质粘土(Q
)
黄色,可塑。
切面稍有光滑,干强度中等,韧性中等。
见少量小姜石。
该层在场区内普遍存在。
层厚1.00-1.70m,平均厚度1.48m;层底埋深5.80-6.20m,平均埋深6.04m。
第(4)层:
粉质粘土(Q
)
黄褐色,软塑~可塑。
切面稍有光滑,干强度中等,韧性中等。
该层在场区内普遍存在。
层厚1.80-2.50m,平均厚度2.04m;层底埋深7.80-8.50m,平均埋深8.08m。
第(5)层:
粉质粘土(Q
)
黄褐色,可塑。
含蜗牛壳碎片,偶见小姜石,切面稍有光滑,干强度中等,韧性中等。
该层在场区内普遍存在。
层厚1.80-3.90m,平均厚度2.59m;层底埋深10.0-11.9m,平均埋深10.67m。
第(6)层:
粉土夹粉砂(Q
)
浅灰~灰色,湿,中密。
偶见蜗牛壳碎片,摇振反应中等,无光泽反应,干强度低,韧性低。
该层在场区内普遍存在,局部夹有粉砂。
层厚1.20-4.50m,平均厚度2.98m;层底埋深12.7-14.5m,平均埋深13.64m。
第(7)层:
粉砂(Q
)
浅灰色,饱和,中密—密实。
颗粒级配一般,成分主要由石英、长石组成。
该层在场区内普遍存在。
层厚5.00-7.30m,平均厚度6.30m;层底埋深19.0-20.5m,平均埋深19.94m。
第(8)层:
粉土(Q
)
黄褐色,湿,稍密-中密。
含小姜石、蜗牛壳碎片。
摇振反应中等,无光泽反应,干强度低,韧性低。
该层在场区内普遍存在。
层厚2.00-4.50m,平均厚度3.08m;层底埋深21.6-24.0m,平均埋深22.99m。
第(9)层:
粉砂夹粉土(Q
)
褐黄色,饱和,中密—密实。
颗粒级配一般,成分主要由石英、长石组成。
该层在场区内普遍存在,局部夹有粉土。
层厚1.0-4.0m,平均厚度2.01m;层底埋深24.00-26.00m,平均埋深25.0m。
第(10)层:
粉质粘土(Q
)
黄褐色,可塑。
含蜗牛壳碎片,切面光滑,干强度中等,韧性中等。
该层在场区内普遍存在。
层厚1.00-5.50m,平均厚度1.96m;层底埋深25.5-30.0m,平均埋深26.96m。
第(11)层:
粉土(Q
)
褐黄色,湿,中密—密实。
含有姜石,摇振反应中等,无光泽反应,干强度低,韧性低。
该层在场区内普遍存在。
层厚2.00-4.00m,平均厚度2.86m;层底埋深29.0-30.0m,平均埋深29.39m。
第(12)层:
粉质粘土(Q
)
黄褐~灰黄色,可塑。
含较多小姜石及铁锰质结核。
切面稍有光滑,干强度中等,韧性中等。
该层在场区内普遍存在。
层厚5.00-11.00m,平均厚度8.67m;层底埋深35.0-40.0m,平均埋深38.06m。
第(13)层:
粉质粘土(Q
)
黄褐色,可塑。
含小姜石和铁锰质结核。
切面稍有光滑,干强度中等,韧性中等。
该层在场区内仅8#、10#孔揭穿。
层厚10.0m,平均厚度10.0m;层底埋深50.0m,平均埋深50.0m。
第(14)层:
粉质粘土(Q
)
黄褐~灰黄色,可塑。
含小姜石和铁锰质结核,偶见蜗牛壳碎片。
切面稍有光滑,干强度中等,韧性中等。
该层在场区内仅8#、10#孔揭穿。
层厚5.00-10.00m,平均厚度8.33m,层底埋深55.0-60.0m,平均埋深58.33m。
第(15)层:
粉质粘土(Q
)
黄褐色,硬塑。
含姜石较多,有少量铁锰质结核。
切面光滑,干强度中等,韧性中等。
该层在勘探深度内未揭穿,最大揭露厚度10.00m。
4.3各层土的物理力学性质指标统计
4.3.1各层土的常规物理力学性质统计
根据室内土工试验结果对各层土的物理力力学性质指标进行统计,统计时先对土工试验数据进行初选,舍弃异常值,再对正常值进行数理统计,分别提供各层土的各种物理力学性质指标的范围值、平均值、标准差、变异系数、标准值和样本数,统计结果见表
。
4.3.2高压固结试验成果统计
为了为分层总和法计算沉降提供计算参数,对高压固结
曲线进行分析,分层给出各个压力段的压缩模量,计算沉降时按自重应力、自重应力加附加应力区段进行选取,统计结果见表
。
高压固结各区段压缩模量统计表表
层号
Es0.2~0.4(MPa)
Es0.40.6(MPa)
Es0.6-0.8(MPa)
Es0.8-1.2(MPa)
(5)
10.48
17.88
23.39
30.40
(6)
17.55
27.19
31.95
40.06
(7)
30.0
42.00
54.00
67.00
(8)
13.70
18.97
25.04
30.86
(9)
20.66
22.71
35.32
39.74
(10)
14.41
19.82
22.65
37.31
(11)
16.34
19.22
21.02
28.33
(12)
10.84
15.61
18.73
24.88
其中(7)层粉砂的压缩模量根据经验提供。
4.3.3静三轴试验统计
通过对三轴不固结不排水试验所得的
、
值,综合分析后,给出各层土的三轴不固结不排水抗剪强度指标
、
,统计结果见表
。
三轴不固结不排水抗剪强度标准值一览表表
层号
(1)
(2)
(3)
(4)
CUU(kPa)
13.7
27.6
29.2
21.5
φUU(度)
17.8
15.0
16.0
17.5
4.4各种原位测试成果统计
4.4.1静力触探成果统计
根据各层土的qc、fs值进行统计,并按经验公式计算出Ps值,见表(4)。
静力触探统计结果一览表表(4)
层
号
地层岩性
值别
锥尖阻力qc(MPa)
侧壁摩阻力fs(kPa)
比贯入阻力Ps
(MPa)
样本数
范围值
平均值
小均值
范围值
平均值
小均值
(1)
粉土
10
1.4-2.1
1.67
1.54
70-90
80
75
2.0
(2)
粉质粘土
10
0.6-0.7
0.67
0.64
25-35
33
29
0.7
(3)
粉质粘土
10
1.0-2.0
1.52
1.27
50-80
65
58
1.5
(4)
粉质粘土
10
0.5-0.6
0.56
0.53
12-19
16
14
0.6
(5)
粉质粘土
10
1.4-2.5
2.0
1.6
70-130
100
85
1.9
(6)
粉土夹粉砂
10
3.5-7.0
5.3
4.4
140-220
180
160
5.4
(7)
粉砂
10
10.0-14.0
12.0
11.0
130-170
150
140
12.4
(8)
粉土
6
1.9-3.0
2.4
2.2
60-100
80
70
2.6
(9)
粉砂夹粉土
7
8.0-14.0
12.0
10.0
200-300
250
225
11.3
(10)
粉质粘土
3
2.0-2.5
2.3
2.2
70-100
88
79
2.6
(11)
粉土
3
9.0-15.0
13.0
11.0
280-320
300
290
12.8
(12)
粉质粘土
3
2.5-2.8
2.7
2.6
90-120
106
98
3.1
4.4.2标准贯入试验成果统计
标准贯入试验按《岩土工程勘察规范》(GB50021~2001)第14.2.4条进行统计,将实测击数及经杆长修正后击数分层统计如表(5)。
标准贯入试验成果统计表(5)
层号
样本数
项目
最小值
(击)
最大值
(击)
平均值
(击)
标准差
变异
系数
标准值
(击)
(1)
3
修正前
6
8
7
修正后
6
8
7
(2)
7
修正前
3
4
3.9
0.4
0.1
3.6
修正后
2.9
4
3.7
0.4
0.1
3.4
(3)
2
修正前
3
3
3
修正后
2.8
2.8
2.8
(4)
5
修正前
2
3
2.4
修正后
1.7
2.7
2.1
(5)
6
修正前
8
19
12.8
4.6
0.36
9.1
修正后
6.7
15.6
10.7
3.7
0.34
3.7
(6)
9
修正前
15
22
18.7
2.5
0.13
17.2
修正后
11.6
17.4
14.7
1.9
0.13
13.5
(7)
22
修正前
23
38
31.6
4.6
0.15
30.0
修正后
17.3
28.1
23.3
3.2
0.14
22.1
(8)
3
修正前
16
33
26.3
修正后
11.2
22.4
18.2
(9)
6
修正前
24
38
33.7
5.3
0.16
29.4
修正后
15.8
25.1
22.3
3.5
0.16
19.5
(11)
1
修正前
35
35
35
修正后
22.4
22.4
22.4
4.5场地水文地质条件
4.5.1地下水的类型和水位埋深
在勘察期间,地下水位埋深约在2.0米,类型为潜水,年变幅约为1.0米,近3-5年最高水位埋深在1.0米。
补给来源主要是大气降水和径流补给,排泄主要为人工开采。
4.5.2土层的渗透系数
为了确定上部潜水含水层的渗透系数,本次勘察采用室内渗透试验,各土层的渗透试验结果见表(6)。
渗透系数一览表表(6)
层号
(2)
(3)
(4)
(5)
K(cm/s)
3.1E-6
3.2E-6
4.3E-6
6.7E-6
根据渗透试验结果,结合区域抽水试验资料,建议上部含水层(粉土、粉质粘土)的综合渗透系数取K=0.5m/d,下部含水层(粉砂)的综合渗透系数取K=8.0m/d。
4.5.3地下水水质分析评价
根据场地环境地质条件,拟建场地的环境类型为
类。
本次勘察共取2组水样进行水质分析,分析结果如表(7)。
水质分析成果表表(7)
项目
孔号
k++Na+
(mg/L)
Ca2+
(mg/L)
Mg2+
(mg/L)
Cl-
(mg/L)
SO42-
(mg/L)
16#
123.96
72.14
71.96
109.55
279.54
8#
93.37
72.14
69.53
111.32
203.65
项目
孔号
HCO3-
(mg/L)
CO32-
(mg/L)
侵蚀性CO2
(mg/L)
总硬度
(mg/L)
PH值
16#
366.10
0.00
0.00
473.38
7.91
8#
366.10
0.00
0.00
466.37
7.94
根据以上的水质分析结果,依据《岩土工程勘察规范》(GB50021~2001),地下水对混凝土结构不具腐蚀性,对钢结构、钢筋混凝土结构中的钢筋都有弱腐蚀性。
4.6场地不良地质作用
根据现场勘察,场地内未发现影响工程稳定的危岩、崩塌、采空区和活动断裂等不良地质作用;亦未发现埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的地下埋藏物。
5.0岩土工程条件分析、评价
5.1场地建筑适宜性评价
根据现场勘察和区域地质资料,场地内无发震断裂通过,也不存在影响工程稳定的诸如滑坡、崩塌、泥石流、人防工程、古河道等不良地质作用,判定本场地稳定,适宜建筑。
5.2场地地震效应评价
5.2.1建筑场地类别和建筑抗震地段划分
根据河南中原地震科技有限责任公司提供的焦作市中心发行库及营业办公用房8#、10#孔土动力参数模型,经计算得场地8#、10#孔20m深度范围内的等效剪切波速值分别为239m/s、239m/s,覆盖层厚度61m,依据《建筑抗震设计规范》(GB50011~2001)第4.1.6条规定,本场地土类型为中软场地土,建筑场地类别为
类。
建筑抗震地段划分属抗震不利地段。
5.2.2抗震设防烈度,设计基本加速度和设计特征周期
焦作市抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值为0.10g,设计特征周期为0.45s。
5.2.3地基土震陷可能性分析
依据《岩土工程勘察规范》(GB50021~2001)条文说明第5.7.11条,抗震设防烈度为7度时,承载力特征值fa>80kPa,等效剪切波速Vsr>90m/s时,可不考虑震陷影响,故本场地不考虑软土震陷的影响。
5.2.4液化判别
本次勘察期间地下水位埋深2.0m,近3-5年的最高水位按1.0m考虑,依据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)需对场地20m深度范围内饱和粉土、砂土进行液化判别。
判别结果见表(8)。
液化判别一览表表(8)
孔号:
4#地下水位:
1.0m
层号
ds(m)
ρc(%)
Ni(击)
Ncr(击)
判别结果
di(m)
IlEi
(1)
1.15
10.6
7
不液化
1.00
(6)
10.15
3.0
16
10.89
不液化
1.05
11.65
3.0
17
11.79
不液化
1.50
13.15
3.0
15
12.69
不液化
0.95
(7)
14.65
3.0
33
13.59
不液化
2.05
16.15
3.0
38
13.80
不液化
1.75
18.15
3.0
36
13.80
不液化
2.70
IlE=0.0液化判别结果:
不液化
孔号:
5#地下水位:
1.0m
层号
ds(m)
ρc(%)
Ni(击)
Ncr(击)
判别结果
di(m)
IlEi
(1)
1.15
9.8
8
3.04
不液化
1.00
(6)
11.15
5.6
17
8.48
不液化
1.30
12.15
3.0
22
12.09
不液化
1.00
13.15
3.0
20
12.69
不液化
0.70
(7)
14.15
3.0
23
13.29
不液化
1.30
15.15
3.0
25
13.80
不液化
1.00
16.15
3.0
34
13.80
不液化
1.00
17.15
3.0
36
13.80
不液化
1.25
18.65
3.0
35
13.80
不液化
1.95
IlE=0.0液化判别结果:
不液化
孔号:
14#地下水位:
1.0m
层号
ds(m)
ρc(%)
Ni(击)
Ncr(击)
判别结果
di(m)
IlEi
(1)
1.65
11.7
6
不液化
1.00
(6)
12.15
3.0
21
12.18
不液化
2.05
13.65
3.0
19
13.08
不液化
0.95
(7)
15.65
3.0
33
13.80
不液化
2.80
17.65
3.0
36
13.80
不液化
2.00
19.65
10.2
28
13.80
不液化
1.20
IlE=0.0液化判别结果:
不液化
通过上表可知,3个液化判别孔中都不液化,结合场地的静探资料,综合判定场地地基土不液化。
5.3各层土承载力特征值及压缩模量
根据静力触探、标贯试验、土工试验等指标,结合地区经验,经综合分析确定各层土的承载力特征值fak见表(9)。
各层土承载力特征值表(9)
层号
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
fak(kPa)
120
100
130
90
170
180
210
150
层号
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
fak(kPa)
200
210
220
230
240
250
260
根据室内试验结果、静力触探经验公式综合分析后确定各层土的压缩模量Es0.1~0.2及压缩性评价,见表(10)。
各层土压缩模量及压缩性表(10)
层号
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Es0.1-0.2(MPa)
7.1
4.0
5.2
3.5
6.8
13.3
19.5
10.2
压缩性
中
高
中
高
中
中
低
中
层号
(9)
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