岩土勘察报告内容.docx
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岩土勘察报告内容
岩土勘察报告内容
岩土勘察报告内容
岩土勘察主要包括勘察、设计、施工、检验监测和监理等五个方面,涉及到土工工程建设过程中所有与岩体和土体有关的工程技术问题。
拟建工程概况工程名称、委托单位、项目所处位置、规模(层数、高度、建筑面
积等)结构类型、荷载大小,抗震设防类别、设计室内外地坪标高、拟采用的基础形式、埋深以及拟建工程与已建工程地基基础之间可能存在的相互影响等。
勘察工作概况目的任务和依据的技术标准勘察目的任务要以勘察任务书和勘察合同为依据;
技术标准必须是最新的有效版本。
方法、工作布置及完成情况论述勘察工作布置原则及指导思想;说明工程地质测
绘或调查的范围、面积、比例尺以及测绘、调查的方法;勘探方法、钻探、取样器类型,钻探工艺、取样方法;原位测试的种类、仪器设备的规格型号,试验的方法及工序;岩土室内试验的项目、试验方法;测量系统以及引测依据;勘察工作的起止时间、完成的测绘、钻探、原位测试以及室内试验工作量和质量评述。
重点阐明工作量布置、工作内容、方法、测量系统及引测依据、工作质量。
地形地貌、地质构造以及岩土层工程地质特征
不同的地形地貌单元能综合反映出场地的岩性、构造、水文地质条件。
因此,勘察报告应对地地形地貌进行详细阐述。
主要内容包括地面高程、坡度、倾斜方向、场地所处地貌单元、微地貌形态,切割情况以及自然边坡稳定情况等;地层岩性、厚度、成因及分布规律;岩石的产状、结构、风化程度及风化带的划分;地质构造的类型、产状、分布规律及对场地的影响;埋藏的古河道、浜沟、墓穴、防空洞、孤石等对工程的不利影响;不良地质作用和地质灾害的种类、分布、发展趋势及对工程的影响。
重点暗浜、墓穴、防空洞、孤石、不良地质作用分布及对工程影响的影响;场地岩土层尤其是特殊性岩土(如软土、湿陷性土、膨胀性岩土等)类型、成因、分布范围以及变化规律,基岩裸露区应重点阐述地质构造、岩石风化程度和风化带分布规律、结构面性质及产状、岩体结构类型以及岩体基本质量等级等。
场地岩地下水土工勘察程报条告件应包括地地下水类型、含水层埋深、厚度及分布规律。
勘察期间地下水初见水位、稳定水位以及年变化幅度、历史最高
水位、近3~5年最高水位等。
地下水位量测方法应符合规范要求。
地下水的补给、径流、排泄条件,地下水与地表水的补排关系,
是否存在对地下水和地表水的污染源以及污染程度。
分析评价地下水(土)对建筑材料的腐蚀性。
应根据水、土分析结果,结合场地环境类型判定水土腐蚀性,报告中应列出用以判定的主要分析指标。
评价地下水对建设工程的影响,必要时提供地下水评价参数并提
出相应的技术措施及建议。
地下水是岩土工程设计和施工过程中极为重要的一个问题。
地下水既作为岩土体的组成部分直接影响岩土的性状和行为,又作为工程建筑物的环境,影响建筑物的稳定性和耐久性。
因此岩土工程勘察报告必须提供地下水的完整资料并评价地下水的影响。
重点地下水位及变化幅度(多层地下水必须分层量测地下水位)、水土对建筑材料
的腐蚀性、地下水对建设工程的影响。
岩土工程分析与评价
岩土工程地质分层及岩土参数的统计分析与选用1)分层原则。
岩土分层应在检查、整理钻(井)探纪录的基础上,结合
工程地质测绘调查资料、室内试验和原位测试成果进行。
土层按地质时代、成因类型、岩性、物理力学性质指标划分;岩层按地质时代、岩性、风化程度、岩石坚硬程度和完整程度指标划分。
岩土层厚度大于0.5m时应单独分层,岩土层呈韵律出现时,层厚比≥1/3时应定为互层,层厚比在1/3~1/10之间定夹层,层厚比≤1/10时定为夹薄层。
2)岩土参数的统计分析与选用。
岩土参数的统计分析指标主要有天然密度、含水率;粉土和粘性土的孔隙比;粘性土的液限、塑限、液性指数和塑性指数;土的压缩性、抗剪强度指标;岩石的吸水率、单轴抗压强度指标;特殊性岩土的各种特征指标;静力触探的比贯入阻力、锥尖阻力、侧壁摩阻力,标准贯入试验和圆锥动力触探的锤击数以及其他原位测试指标等。
岩土参数的统计应按照场地工程地质单元、区段和层位分别统计。
应说明统计的原则和标准,提供统计指标的最大值、最小值、算术平均值、标准差、变异系数和样本数。
当数据差异较大时,应分析原因,进行适当取舍,必要时应重新分层统计,以确保岩土参数的可靠和适用。
岩土参数的选用应根据指标的作用确定。
主要用于评价岩土的性状和划分地层鉴定类别的指标,如含水率、密度等,应选用其平均值;对正常使用极限状态计算所需岩土参数,如压缩模量、渗透系数等,宜选用平均值,当变异性较大时,可根据地区经验作适当调整;对承载能力极限状态计算所需的岩土参数,如岩土的抗剪强度指标等,应选用指标的标准值。
重点正确分层,综合分析、比较室内试验和原位测试指标,各个指标之间应相互吻合。
提供岩土参数应根据岩土的特点,结合地区经验,保证参数的可靠性。
场地岩土工程条件场地构造稳定性评价应确定拟建场区及附近是否存在影响场地的全新
世活动断裂,应查明断裂的位置、分析其活动性和地震效应,评价对工程建设可能产生的影响并提出处理措施建议。
必要时
场可进行专门断裂勘察。
地场地不良地质作用应确定拟建场区或附近是否存在影响工程安全的不稳良地质作用和地质灾害(崩、滑、流、岩溶、采空区、地面沉定降、地裂缝等),分析评价不良地质作用的性质、规模、对拟建性工程的影响程度并提出处理措施建议,必要时应进行专门不良和地质作用勘察。
适拟建场地所有边坡均应进行定性稳定性评价对稳定性低于或接近稳定宜标准的应进行定量评价,提供边坡稳定分析所需计算参数,对性不稳定边坡提出治理措施建议,必要时应进行专门边坡勘察工评作。
价场地适宜性评价在上述构造稳定、场地不良地质作用和地质灾害、边
坡稳定性评价的基础上,综合评价场地对建设项目的适宜性。
重点场地不良地质作用和边坡稳定性评价,提供边坡稳定分析所需岩
土参数。
提供场地抗震设防烈度、设计基本加速度、设计地震分组;
根据场地覆盖层厚度和岩土层等效剪切波速划分场地类别,提供特
场征周期;
地划分对抗震有利、不利和危险地段;对存在饱和粉土和饱和砂土的
地场地,当场地抗震设防烈度大于或等于7度时,应进行液化判别,计算
震液化指数,综合确定场地液化等级,对厚层软土分布区,应判别软土震效陷的可能性并估算震陷量。
应重点建筑场地类别、抗震地段划分、砂土液化判别。
应在充分了解建设项目特点(建筑体型、荷载大小及分布等)的基础上,根据场地工程地质
和水文地质条件,结合工程经验,考虑施工、材料、设防烈度等因素,对天然地基、桩基和地基处理进行分析、论证、比较,提出安全、可行、经济的地基基础方案。
1)天然地基评价,是地基基础设计中最经济的方案,在承载力和
地变形满足设计要求的前提下,应优先选用天然地基基础方案。
天然地基基评价主要包括天然地基的适应性、均匀性、建议基础持力层、地基承载基力特征值、软弱下卧层计算参数、地基变形计算参数以及建筑物变形特础征预测。
地基均匀性可根据持力层所处地貌和工程地质单元、持力层底方面坡度、持力层和下卧层在基础宽度方向上的厚度差值以及地基不均匀案系数进行评价。
重点地基均匀性评价、地基承载能力和变形问题分析。
2)桩基础评价,当场地浅层岩土不能满足建筑物对承载力和变形的要求,且又不适宜采用地基处理时,应考虑选用桩基础。
桩基础分析评价主要包括采用桩基础的适宜性、选用桩的类型及桩端持力层、桩基
场地岩土工程条件地基基础方案础设计参数、桩基施工条件、成桩可能性、对环境的影响以及相应的防护措施建议、桩基础沉降量估算、设计和施工应注意的问题等。
桩端持力层的选择应充分考虑建筑物承载力和沉降要求、成桩条件;
桩型应根据桩的使用功能、穿越土层、桩端持力层性质、地下水、施工设备、施工环境等条件选定,应符合经济合理、安全适用的原则。
重点桩基设计参数、桩型选择、成桩可能性以及桩基施工对环境的影响。
3)地基处理评价,当地基强度不足或变形过大,不能满足设计要求,有时就需要进行地基处理。
地基处理评价内容包括地基处理的必要性和合理性,地基处理方案建议,地基处理范围和深度,针对建议选用的地基处理方案,提供地基处理设计和施工所需的岩土特性参数,提出地基处理的注意事项,预测地基处理可能对环境的影响等。
重点地基处理方案、设计和施工所需岩土参数。
4)基坑工程,基坑工程内容主要包括基坑周围环境;岩土的重度、抗剪强度指标的标准值,并说明抗剪强度的试验方法,基坑开挖和支护方案建议,地下水计算参数和控制方法建议,施工中可能遇到的问题及防治措施,基坑施工过程的环境保护和监测工作的建议等。
重点岩土的抗剪强度指标,特别要注意的是必须提供固结快剪指标,对软土同时应提供不排水剪指标或十字板剪切试验指标。
基坑支护方案、地下水计算参数及控制方法。
场地岩土工程条件
岩土工程勘察报告应附的主要图表
岩土工程勘察报告还应根据具体的勘察要求、工程及场地条件、勘探、原位测试、室内试验等具体情况编制有关图表。
主要有建筑物和勘探点平面位置图、工程地质剖面图、柱状图(未纳入工程地质剖面图的必须附柱状图)、原位测试成果图表、室内试验成果图表(三轴试验一定要附成果图)、水土腐蚀性分析成果表。
根据具体需要可提供工程地质分区图、基岩面(或其他层面)埋深等值线图、其他工程需要的图表等。
扩展阅读岩土勘察报告
岩土工程勘察报告
1前言1工程概况
受西安市赵村城中村建设发展有限公司的委托,我院承担了其拟建灞新天地A地块一期8号楼及地下车库详勘阶段的岩土工程勘察工作。
本工程由西安市建筑设计研究院设计,并提供岩土工程勘察任务书和建筑总平面图。
根据勘察任务书和设计单位提供的资料,其主要参数见表1。
表1拟建工程主要参数
建(构)筑物名称层数高度(m)结构类型对差异沉降敏感程度敏感敏感基础类型基础尺寸基础埋深(m)基底压力标准组合值630kPa200kPa地下层数8号楼地下车库3495剪力墙框架桩基独基或条基102022勘察目的
根据勘察任务书和有关规范、规程,本次勘察的主要目的
(1)查明拟建场地内及其附近有无影响工程稳定性的不良地质作用;
(2)查明场地地层结构,提供各土层的物理力学性质指标及承载力特征值;
(3)查明场地地下水埋藏条件、提供地下水位与变化幅度,判定水、土对建筑材料的腐蚀性;
(4)判定黄土场地湿陷类型,确定地基湿陷等级;(5)进行场地地震效应评价;
(6)进行地基基础方案分析、评价,提供桩基设计参数;
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岩土工程勘察报告
(7)提供基坑开挖和支护所需的有关参数,提出合理的支护方案建议。
3勘察工作依据
(1)《岩土工程勘察规范》GB50021-201*(201*年版);
(2)《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-201*;(3)《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-201*;(4)《建筑抗震设计规范》GB50011-201*;(5)《建筑地基基础设计规范》GB50007-201*;(6)《建筑桩基技术规范》JGJ94-201*;
(7)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99;(8)《土工试验方法标准》GB/T50123-1999;(9)《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-201*;(10)建筑总平面图和岩土工程勘察任务书。
4拟建建筑的类别特性
依据有关规范和规程,拟建建筑的类别特性详见表4。
表4拟建建筑物类别特性表
依据GB50025-201*规范建筑类别丙类甲类GB50223-201*标准建筑抗震设防类别标准设防类标准设防类GB50007-201*规范地基基础项目地下车库8号楼设计等级丙级乙级岩土工程勘察等级甲级甲级GB50021-201*规范5勘探方法和设备
(1)钻探
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岩土工程勘察报告
施工机具采用DPP100-4型汽车钻机,Φ146mm螺纹钻头开孔,低压高速回转钻进,地下水位以下遇砂土层后采用泥浆护壁、双壁岩芯管钻进。
(2)井探
探井采用机械洛阳铲挖掘。
(3)取土试样
钻孔中地下水位以上采用Φ120mm黄土无衬薄壁取土器,水位以下采用Φ100mm普通活阀式取土器静压结合双壁岩芯管采取不扰动土试样,土试样质量等级为Ⅰ~Ⅱ级,探井中采用人工井壁刻槽采取不扰动土试样,土试样质量等级为Ⅰ级。
砂土扰动样从标准贯入器中采取。
(3)原位测试
A标准贯入试验(SPT)
按《GB50021-201*》规范第10.5节中的有关规定进行试验。
B波速测试
测试仪器采用武汉岩土力学所研制的FDP204PDA型工程测试仪,波速测试采用人工激振的单孔速度检层法。
原位测试和室内试验的设备和方法均符合有关规定。
6勘察完成工作量
本次勘察共完成勘探点孔15个,总进尺460.00m;探井3个,进尺260m。
共采取不扰动土试样174件,扰动土试样20件;现场完成标准贯入试验30次,剪切波速试验20点次。
室内试验共完成常规试验140件,颗粒分析20件,湿陷性试验98件,自重湿陷性试验94件,湿陷起始压力试验71件,固结快剪试验34组,压缩增级试验124级,水质腐蚀性分析2件,土壤腐蚀性分析2件。
本次室内试验的WL采用76g瓦氏圆锥仪法进行测定,相应于76g圆锥
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岩土工程勘察报告
仪沉入土中深度为10mm时的含水率。
7勘探点的测放
本次勘察勘探点是以场地北侧控制点B1(X=1745607,Y=1708528,H=39895),控制点B2(X=17500.045,Y=1726161,H=39437)为依据,用全站仪施放的。
勘探点地面标高亦是用全站仪测定的,引测于建设方指定的场地控制点B1,其标高为39895m,为1985国家高程系统。
各勘探点的位置详见附录3“勘探点平面位置图”。
各勘探点坐标利用平面图用图解法求得,场地坐标为西安任意直角坐标系。
8其它说明
根据建设单位提供的资料,拟建8号楼室内地坪设计标高(±0.000)为3950m,基础埋深为10m时,基底标高为3840m;地下车库设计标高(±0.000)为3890m,基础埋深为20m时,基底标高为3870m。
9勘察工作日程
本次勘察外业工作8号楼于201*年12月19日开始,12月22日结束;地下车库于201*年1月27日开始,1月28日结束。
室内土工试验于201*年2月10日全部完成,2月20日提出本报告。
2场地岩土条件1场地位置、地形地貌
拟建场地位于西安市北郊赵村,北临欧亚二路,东接广运大道。
拟建场地地形北高南低,勘探点地面高程介于3872~3936m之间。
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地貌单元属渭河右岸Ⅱ级阶地。
2地层结构
根据外业钻探、井探、原位测试及室内土工试验成果报告,在勘探深度700m范围内,场地土主要由填土、黄土、古土壤、粉质粘土及砂类土组成,现将各土层自上而下分述如下
①素填土Q4ml褐黄色,含植物根系,零星砖块、瓦片,白灰渣,结构松散,土质不均匀。
该层在场地内分布较连续。
层厚0.40~0.80m,层底标高3812~3976m。
②黄土Q3eol褐黄色,以坚硬为主。
具大孔、虫孔,含零星钙质结核、蜗牛壳,具湿陷性,高压缩性。
层位稳定,分布连续。
层厚70~170m,层底埋深10.30~130m,层底标高3758~380.01m。
④古土壤Q3el棕褐色,以硬塑为主,个别坚硬或可塑。
具针状孔隙和白色钙质薄膜、钙质结核,团粒结构,层底结核较富集。
该层层位稳定,分布连续。
层厚10~50m,层底埋深160~180m,层底标高3722~3700m。
⑤粉质粘土Q3al褐黄色,以硬塑为主。
含铁锰氧化物、云母、蜗牛壳等。
层位稳定,分布连续。
层厚90~50m,层底埋深180~220m,层底标高370.97~3710m。
⑥中粗砂Q3al灰黄色,饱和,中密~密实,矿物成分以石英、长石为主,含云母等暗色矿物。
级配不良。
含少量粘性土及零星圆砾。
层厚00~30m,层底埋深210~220m,层底标高3678~3616m。
⑦粉质粘土Q3al褐黄色,可塑。
含铁锰氧化物、云母、蜗牛壳。
层位稳定,分布连续。
层厚00~100m,层底埋深460~460m,层底标高350.30~3576m。
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⑦-1中粗砂Q3al褐黄色,饱和,密实,矿物成分以石英、长石为主,含云母等暗色矿物。
级配不良。
层厚10~40m。
呈层状或透镜体状分布。
⑧中粗砂Q3al灰黄色,饱和,密实,矿物成分以石英、长石为主,含云母等暗色矿物。
级配不良。
砂质纯净,含圆砾及卵石。
层厚20~50m,层底埋深480~430m,层底标高3478~3426m。
⑨粉质粘土Q2al浅灰色,以硬塑为主。
含铁锰氧化物、云母、蜗牛壳。
层位稳定,分布连续。
层厚180~150m,层底埋深600~610m,层底标高330.80~3317m。
⑨-1中粗砂Q2al浅灰、灰色,饱和,密实,矿物成分以石英、长石为主,含云母等暗色矿物。
级配不良。
含卵石及圆砾。
层厚20~20m。
呈层状或透镜体状分布。
⑩粉质粘土Q2al浅灰色,以硬塑为主。
含铁锰氧化物、云母、蜗牛壳。
层位稳定,分布连续。
该层在本次勘察700m深度范围内未揭穿,最大揭露厚度10.60m。
⑩-1中粗砂Q2al灰色,饱和,密实,矿物成分以石英、长石为主,含云母等暗色矿物。
级配不良。
含卵石及圆砾。
层厚00~20m。
呈层状或透镜体状分布。
整个场地土的构成及空间展布规律详见附录4。
3地下水
场地地下水属孔隙潜水类型。
勘察期间属平水期,测得地下水稳定水位埋深290~210m,高程370.98~3726m。
场地地下水主要接受大气降水和地表水渗入等补给。
排泄方式以径流排泄、人工开采和蒸发消耗为主。
根据有关资料,场地地下水位年平均变化幅度为1~2m。
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4场地水、土的腐蚀性
依据《GB50021-201*》规范,场地环境类型为Ⅲ类。
根据“水质腐蚀性分析”(附录6),场地地下水对混凝土结构具微腐蚀性;在干湿交替条件下,对钢筋混凝土结构中钢筋具弱腐蚀性。
根据“土壤腐蚀性分析”(附录7),场地土对混凝土结构具微腐蚀性;对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。
5不良地质作用
根据外业钻探、井探、原位测试及现场调查,在拟建场地内及其附近无不良地质作用,本场地适宜建筑。
3地基土的工程特性1地基土的物理力学性质
1地基土的一般物理力学性质
为查明地基土的基本性质,进行了土的一般物理力学性质试验,试验结果详见“土工试验成果报告表”(附录5)。
各层土的物理力学性质指标值统计结果详见表1。
2抗剪强度指标
为获取基坑开挖时边坡稳定性和支挡结构设计计算参数,进行了固结快剪(Cq)试验,试验结果详见“土工试验成果报告表”(附录5),分层统计结果详见表1。
3标准贯入试验指标
为确定场地内砂土的密实度和承载力,判定饱和砂土液化可能性,进行
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岩土工程勘察报告
了标准贯入试验,试验结果详见“工程地质剖面图”(附录4)和“标准贯入试验分层一览表”(附录12)。
表2标准贯入试验指标统计表
土层编号数据个数②④⑤⑥⑦⑧7121442范围值3~1218~2413~7328~3458~64平均值910204330..60标准差220.0变异系数0.470.41密实度中密~密实密实4颗粒分析
为查明场地砂土的颗粒组成,取扰动砂样进行了颗粒分析,其试验结果详见附录5。
2地基土的压缩性
1各层土的压缩系数及压缩性判定
根据土工试验成果报告,经分析统计,黄土②为高压缩性土,其余各层粘性土均为中等压缩性土。
2不同压力范围土的压缩模量
为了解地基土在不同压力范围的压缩性质,提供变形计算参数,进行了压缩增级试验,试验结果详见“土工试验成果报告表”(附录5)。
根据砂土的颗粒级配和密实度及有关经验,中粗砂⑥的变形模量Es可取35MPa,中粗砂⑦-1、⑨-1的变形模量Es可取40MPa,中粗砂⑧、⑩-1的变形模量Es均取50MPa。
不同压力范围土的压缩模量分层统计结果详见表3。
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岩土工程勘察报告
表3不同压力段土的压缩模量分层统计表
层号⑦⑨⑩粉质粘土平均值岩土名称指标压缩模量(MPa)ES2-310.3810910.34ES3-4127173167ES4-5165178185ES5-6137187110ES6-7165136197ES7-8151132160ES8-912220.16195ES9-102962883地基的均匀性
根据拟建场地土的持力层底面坡度、持力层及其下卧层在基础宽度方向上厚度的差值及土的物理力学性质指标,以及拟建建筑的基础形式,综合判定拟建建筑天然地基属不均匀地基。
4湿陷性评价
根据“土工试验成果报告表”(附录5)可知,黄土②具有湿陷性。
黄土②的湿陷系数为0.008~0.110,自重湿陷系数为0.002~0.040。
自天然地面算起,累计至其下全部湿陷性土层的底面止,自重湿陷量的计算值为60~287mm(计算过程详见附录9),拟建场地属自重湿陷性黄土场地。
自基础底面(标高详见8节)起算,累计至非湿陷性黄土层的顶面止。
地下车库场地湿陷量的计算值为42~455mm,8号楼场地湿陷量的计算值为266~415mm(计算过程详见附录10),地基的湿陷等级均为Ⅱ级。
5地基土承载力特征值
根据“土工试验成果报告”及原位测试成果资料并结合工程实践经验等,综合确定的地基土承载力特征值fak可按以下数值采用
黄土②fak=150kPaEs=2MPa古土壤④fak=170kPaEs=5MPa
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岩土工程勘察报告
粉质粘土⑤fak=180kPaEs=15MPa中粗砂⑥fak=240kPaE0=30MPa粉质粘土⑦fak=200kPaEs=15MPa中粗砂⑦-1fak=260kPaE0=40.0MPa中粗砂⑧fak=350kPaE0=50.0MPa粉质粘土⑧-1fak=220kPaEs=12MPa粉质粘土⑨fak=220kPaEs=23MPa中粗砂⑨-1fak=350kPaE0=40.0MPa粉质粘土⑩fak=240kPaEs=28MPa中粗砂⑩-1fak=380kPaE0=50.0MPa
4场地地震效应评价1砂土液化
根据《建筑抗震设计规范》GB50011-201*第3条第1款,拟建场地内地面下20.00m范围内分布的饱和中粗砂⑥地质年代为Q3,拟建场地可不考虑液化影响。
2地震效应评价
根据《建筑抗震设计规范》GB50011-201*,本场地抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g,设计地震分组为第一组。
根据波速测试成果报告(附录11),场地土层等效剪切波速值为2600、252
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