岳阳市东茅岭商业步行街地下人防工程.docx
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岳阳市东茅岭商业步行街地下人防工程
岳阳市东茅岭路与商业步行街广场地下
人防工程岩土工程地质详细勘察报告
本报告未经审核,仅作设计参考
1、前言:
1.1、拟建工程概况:
岳阳市计划在商业步行街广场和东茅岭路一带拟建地下人防工程,该人防工程西起巴陵大桥东端,东至东茅岭路与南湖大道交叉路口止,全长约1609.0米,总用地面积95123m2,人防建筑面积约9万平方米。
人防工程设地下室二层,地下室顶板距现有路面标高埋深-2.0m,随地形变化而变化,设计中板顶标高-7.1m,底板面标高-13.7m,拟采用无梁板结构,单位荷载为150,基础类型为筏板基础。
(详见华优建筑设计院提供的施工图设计阶段工程地质勘察任务书。
)
1.2、勘察目的、任务和依据标准:
受岳阳市人和新天地公共设施有限公司的委托,我院对商业步行街广场与东茅岭路地下人防工程进行了岩土工程地质详细勘察工作。
本次勘察为施工图设计阶段的岩土工程地质详细勘察,目的是通过勘察,提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需要的岩土参数。
按照《岩土工程勘察规范》(50021—2001)2009版的有关要求执行,结合本工程结构特点,基本任务包括以下工作:
1、查明场地岩土层结构类型、深度、岩土性质;分析和评价地基的稳定性、均匀性、承载力和变形特征;
2、提供满足设计、施工所需的岩土参数,提供地基变形计算参数;查明不良地质作用,并提出整治建议;
3、查明埋藏的河道、沟浜、孤石、溶洞等对工程不利的埋藏物;
4、查明地下水的埋藏条件、水位变化幅度,判定水和土对建筑材料的腐蚀性;在施工降水和使用时对工程和环境的影响,提出防水和抗浮设计水位的建议。
5、提供拟建场地所处地区的抗震烈度设防,划分场地类别,判断场地土类别,划分场地对建筑抗震有利、不利和危险的地段。
6、提供基坑支护方案及有关参数。
本次勘察依据以下标准进行:
a、《岩土工程勘察规范》(50021—2001)2009版;
b、《建筑地基基础设计规范》(50007—2002);
c、《建筑抗震设计规范》(50011—2001)2008版;
d、《岩土工程勘察技术规范》(5202—2004、J300—2004);
e、《土工试验方法标准》(50123—1999);
f、《建筑基坑支护技术规程》(120-99);
g、《建筑地基处理技术规范》(79-2002);
h、《建筑工程地质钻探技术标准》(87-92);
i、《岩土工程勘察报告编制标准》(99:
98);
j、建设方提供的商业步行街广场及东茅岭路场地原始地形图。
1.3、勘察方法和勘察工作布置
根据本场地工程规模,建、构筑物特征,工程重要性,场地和地基的复杂程度,本次岩土工程勘察等级为乙级。
1.3.1、勘察方法:
本次勘察是在充分理解拟建建筑物的特征及勘察规范、技术要求的基础上,采用工程钻探、现场原位测试和室内土工试验相结合。
野外采用二台—1型工程钻机,结合采取原状土样、岩石样、室内试验、现场原位测试标准贯入试验等方法施工。
现场详细勘察是在2010年10月14日—10月29日期间进行。
1.3.2、勘察工作布置及完成工作量:
1.3.2.1.勘探点布置:
根据场地地形特征,商业步行街广场红线范围内西部宽约49.8m,东部宽约221m,共布置37个钻探点,西部两排、中部三排、东部四排,钻探点的东西点距为30.0m;东茅岭路两侧根据建设方要求采用梅花点式布置,钻探点间距为30.0m。
由于地下有各种管线(如电力、通讯电缆、各种管道等)铺设,我院布置的钻探点经建设方调整,商业步行街广场大部分钻孔南北、东茅岭路的少数钻孔东西有移位现象。
东茅岭路段钻孔的位移导致了部分钻孔间距稍有偏大,为弥补位移后,各钻孔在出现地质情况变化幅度较大的地段,我院增加了钻孔,在本报告中采用:
加1等体现。
现将移位的孔号、方位和距离列表如下:
表1
孔
号
方位
距离
备注
孔
号
方位
距离
备注
48
向西移
3.5m
为避免下部南北方向过街的各种管线。
64
向西移
15.0m
为避免下部南北方向过街的各种管线。
51
向东移
5.0m
66
向西移
7.0m
注:
上表主要为东茅岭路孔位移动情况,商业步行街广场具体钻孔位置见《钻孔布置平面图》所示。
1.3.2.2.完成工作量:
本次勘察严格遵循《岩土工程勘察规范》(50021—2001)2009版、《建筑地基基础设计规范》(50007—2002)等有关规程规范,勘察工作已达到勘察方案所要求的内容。
本次勘察完成工作量如下表2:
勘察完成工作量一览表
表2
项目
施工
钻孔
施工总进尺
取土
样
取岩
样
取水
样
标贯试验
土工试验
岩石
试验
水位
观测
标高
测量
单位
个
m
件
组
件
次
件
块
孔
孔
数量
78
1529.7
29
12
2
93
29
36
22
78
孔口标高测量:
商业步行街广场是以巴陵大桥东P112控制点40.00m高程基准点引入场地逐孔进行测量的;东茅岭路是以170控制点40.19m高程基准点引入场地逐孔进行测量的,钻孔标高为黄海高程(详见钻孔布置平面图)。
2、场地工程地质条件
2.1、地形地貌:
2.1.1、地形:
整个商业步行街广场及东茅岭路的地形较为平坦。
商业步行街广场内的标高在39.30—41.00m之间;东茅岭路的标高在36.20—40.70m之间,西高、东低。
2.1.2、地貌:
岳阳市区为丘陵地貌地带,场地原始地貌为丘岗和冲沟相间的地段。
2.2、地质构造:
2.2.1、区域地质构造:
本区域跨扬子江准地台和华南褶皱系两个大地构造单元。
根据地质演化史和构造运动特征,工作区内可进一步划分出5个二级构造单元,即华南褶皱系的湘桂赣粤褶皱系;扬子准地台的江汉—洞庭断拗;江南台隆;上扬子台褶带和下扬子台褶带。
本工作区处于江汉—洞庭裂陷与下扬子台褶带的交汇部位。
2.2.2、场区地质构造:
本场地位于土马坳复式背斜西南翼,其基底岩层属前震旦系冷家溪群崔家坳组()泥质板岩,岩层倾向北东,倾角>70o,岩体节理裂隙随风化程度不同而发育程度变化较大,上部强风化层岩石节理裂隙发育,中部中风化岩石节理裂隙稍发育,底部微风化岩石节理裂隙稍发育或不甚发育。
本场区内无大的断裂构造通过,且未发现新的构造运动痕迹。
2.3、岩土工程特性:
经钻探揭露,在勘探孔控制深度范围内,根据土层的成分、结构、塑性指标和工程特性及岩层的风化程度,自上而下分为9层,各自特征、厚度和分布范围描述如下:
2.3.1、第四系全新统杂填土(Q4):
商业步行街广场内为浅灰色、褐黄色,顶部0.3m主要由花岗岩砖块和钢筋水泥垫层铺设,以下由砖渣、炉渣、混凝土块、河卵石、砂和粉质粘土等填成,上部已压实,不均匀,为多年填土,完成自重固结,下部具孔隙,较疏松;东茅岭路为灰黑色、灰褐色、褐黄色、黄绿色,上部道路主要由沥青、混凝土和块石铺成,密实,坚硬,层厚0.3-0.5m,路面以下由粉质粘土、板岩块石、砖渣和碎石填成,局部为建筑垃圾堆填,已压实,较密实,为多年填土,完成自重固结,下部具孔隙,较疏松,局部下部呈软塑状,整个场地该层总厚度为0.4—9.1m不等,图中为①层。
2.3.2、第四系全新统软塑粉质粘土(Q4):
褐灰色、褐色,粉粒成分为主,粘粒成分次之,含少量有机质,稍有光泽,无摇震反应,干强度低,韧性低,高压缩性,标贯击数3—5击,呈软塑状态,分布在10、22、44、47、51、55、56、60、61、63、67、68、72、73等钻孔地段,层厚0.8—2.2m,图中为②层。
2.3.3、第四系全新统可塑粉质粘土(Q4):
褐灰色、褐黄色,粉粒成分为主,粘粒成分次之,稍有光泽,无摇震反应,中等干强度,韧性中,中等压缩性,标贯击数5—8击,呈可塑状态,分布在10、22、23、28、36、44、47、51、55、56、60、62、63、72等钻孔地段,层厚0.7—3.4m,图中为第③层。
2.3.4、第四系全新统硬塑粉质粘土(Q4):
褐黄色,粉粒成分为主,粘粒成分次之,稍有光滑,无摇震反应,较高干强度,韧性较高,含铁锰氧化物,结构密实,较低压缩性,标贯击数10—13击,呈硬塑状态,分布在6、10、22、23、25、27、28、35、36、41、43、44、46、47、51、55、60、62、63、67、68、73、74等钻孔地段,层厚为0.7—5.2米,图中为第④层。
2.3.5、第四系上更新统坚硬粉质粘土(Q4):
黄褐色、褐红色,粉粒成分为主,粘粒成分次之,上部含少量铁锰氧化物,稍有光泽,无摇震反应,干强度高,韧性高,密实,较低压缩性,具网纹状构造,标贯击数14—17击,呈坚硬状态,除商业步行街广场大部分钻孔有分布外,东茅岭路仅分布在41、43、46、74等钻孔地段。
层厚2.3—6.7m,图中为第⑤层。
2.3.6、前震旦系冷家溪群崔家坳组全风化板岩():
紫红色、桔黄色、黄色,泥质成分,变余结构,薄层状,岩石全风化,结构基本破坏,岩石基本质量等级为Ⅴ类,层理不清晰,属极软岩,强度较高,较湿,呈土状,遇水极易软化,商业步行街广场大部分钻孔均有分布,东茅岭路仅少数钻孔内有分布,标贯击数17—23击,层厚2.0—6.3m,图中为⑥层。
2.3.7、前震旦系冷家溪群崔家坳组强风化板岩():
黄色、黄绿色,泥质成分,变余结构,薄层夹中厚层状,岩石强烈风化,属极软岩,板状结构,风化裂隙发育,岩体破碎,岩石基本质量等级为Ⅴ类,层理较清晰,结构面以裂隙面为主,组合一般,遇水易软化。
东茅岭路地段强度较高,随深度变化,强度逐渐增高,岩芯呈碎块状、块状、短柱状;商业步行街广场内强度偏低,岩芯呈土状夹碎块状,下部呈碎块状。
场地内该岩层的标贯击数22—42击,由西向东标准贯入击数逐渐增高。
东茅岭路层厚0.6—4.9m,商业步行街广场内在控制深度内该层尚未钻穿,图中为第⑦层。
2.3.8、前震旦系冷家溪群崔家坳组中风化板岩():
黄绿色、底部灰绿色,泥质成分,变余结构,中厚层夹薄层状,产状陡,岩石中等风化,属软岩,强度高,下部坚硬,板状结构,裂隙不甚发育,层理清晰,结构面以裂隙面和层面为主,组合一般,岩体上部稍破碎,下部较完整,岩石基本质量等级为Ⅳ类,岩芯呈碎块状、块状、短柱状,局部钻孔内呈柱状体,采取率较高,仅在东茅岭路揭露到,勘探深度2.0—11.0m,图中为第⑧层。
2.3.9、前震旦系冷家溪群崔家坳组微风化板岩():
青灰色,泥质成分,变余结构,中厚层夹薄层状,产状陡,岩石微弱风化,属较软岩,强度高,坚硬,板状结构,裂隙不甚发育,层理清晰,结构面以裂隙面和层面为主,组合一般,岩体较完整,岩石基本质量等级为Ⅳ类,岩芯呈碎块状、块状、短柱状,采取率较高,该层仅在东茅岭路揭露到,尚未揭穿,揭露深度2.3—6.8m,图中为⑨层。
2.4、岩土物理力学性质:
2.4.1、标贯试验:
现场对①层杂填土中及下部、②层软塑粉质粘土、③层可塑粉质粘土、④层硬塑粉质粘土、⑤层坚硬粉质粘土、⑥层全风化板岩、⑦层强风化板岩进行了原位测试标准贯入试验,各孔实测锤击数见《标贯试验实测数据统计表》(附表2),根据(附表2)资料进行分层统计区间值、平均值、标准差、变异系数和修正击数,统计结果见下表3。
标贯试验数据分层统计表
表3
统计项目
岩土名称
统
计
数
量
实测击数统计参数
杆长校正后击数统计参数
区间
值
(击)
平均
值
(击)
标准
差
(σ)
变异
系数
(δ)
标准值
N
()
区间
值
(击)
平均
值
(击)
标准
差
(σ)
变异
系数
(δ)
标准值
N
()
①杂填土
14
3-10
6.5
2.277
0.347
5.4
2.7-9.7
6.2
2.230
0.358
5.1
②软塑
粉质粘土
8
3-5
4.0
0.535
0.134
3.6
3-4.1
3.5
0.334
0.093
3.3
③可塑
粉质粘土
9
5-8
6.6
1.118
0.168
5.9
4.6-7.2
5.7
0.824
0.144
5.2
④硬塑
粉质粘土
12
10-13
11.9
0.900
0.076
11.4
9.7-12.6
10.3
0.888
0.082
10.3
⑤坚硬
粉质粘土
10
14-17
15.5
1.080
0.070
14.8
12.8-14.9
14.1
0.663
0.047
13.7
⑥全风
化板岩
13
17-23
19.6
1.843
0.094
18.7
14.3-20.2
16.8
1.799
0.107
15.9
⑦强风
化板岩
27
22-42
31.4
6.141
0.195
29.3
17.5-31.2
24.6
4.781
0.194
23
注:
①层杂填土硬质物分布不均匀,显示标贯击数变化较大;⑦强风化板岩强度由西向东增高,东茅岭路的强度较高,商业步行街的强度偏低,显示标贯击数上低、下高,标准差高,离散系数大。
2.4.2、土工试验:
本场地在1、4、8、10、12、14、16、19、23、26、30、32、35、40、43、47、51、55、56、58、60、62、68、72等钻孔内的第四系全新统地层:
②层软塑粉质粘土、③层可塑粉质粘土、④层硬塑粉质粘土和第四系上更新统地层:
⑤层坚硬粉质粘土中采取了29件原状土进行常规试验,结果见《土的物理力学性质试验报告表》(附表3)和《物理力学指标统计表》(附表4)。
⑥层全风化板岩和⑦层强风化板岩由于存有残留岩块,无法做土工试验,未能取样,仅作了标贯试验。
场地内各土层主要物理力学性质指标统计如下表4、表5、表6:
主要物理力学性质指标统计如表
表4
统计项目
指标
样本数
范围值
平均值
标准差
变异
系数
标准值
②软塑粉质粘土
天然含水量(%)
7
36.9—40.6
38.7
1.339
0.035
39.7
天然密度(3)
7
1.81—1.87
1.83
0.021
0.011
1.82
比重
7
2.73—2.74
2.73
0.005
0.002
2.73
孔隙比e
7
0.999—1.128
1.067
0.044
0.041
1.100
塑性指数(%)
7
14.2—15.8
14.8
0.645
0.043
14.4
液性指数
7
0.80—0.95
0.88
0.053
0.060
0.92
压缩系数α1-21
7
0.520—0.730
0.649
0.075
0.116
0.704
压缩模量()
7
2.47—3.56
2.92
0.366
0.125
2.65
凝聚力C()
7
9.0—16.0
12.5
2.723
0.218
10.5
内摩檫角Ф(度)
7
2.3—3.5
2.9
0.428
0.150
2.5
表5
统计项目
指标
样本数
范围值
平均值
标准差
变异
系数
标准值
③可塑粉质粘土
天然含水量(%)
6
26.5—31.0
28.9
1.883
0.065
30.4
天然密度(3)
6
1.92—1.98
1.95
0.022
0.011
1.93
比重
6
2.72—2.73
2.72
0.004
0.001
2.72
孔隙比e
6
0.746—0.856
0.798
0.046
0.058
0.836
塑性指数(%)
6
12.7—14.8
13.5
0.821
0.061
12.8
液性指数
6
0.31—0.52
0.42
0.081
0.194
0.48
压缩系数α1-21
6
0.220—0.310
0.270
0.035
0.130
0.299
压缩模量()
6
5.55—7.68
6.52
0.772
0.118
5.88
凝聚力C()
6
27.5—45.0
34.6
7.102
0.205
28.7
内摩檫角Ф(度)
6
6.5—11.0
8.7
1.751
0.202
7.2
表6
统计项目
指标
样本数
范围值
平均值
标准差
变异
系数
标准值
④硬塑粉质粘土
天然含水量(%)
6
24.5—27.1
25.7
0.969
0.038
26.5
天然密度(3)
6
1.97—2.01
1.99
0.015
0.007
1.98
比重
6
2.72—2.73
2.73
0.005
0.002
2.72
孔隙比e
6
0.690—0.752
0.720
0.028
0.039
0.743
塑性指数(%)
6
12.2—14.1
13.2
0.714
0.054
12.6
液性指数
6
0.09—0.21
0.14
0.042
0.292
0.18
压缩系数α1-21
6
0.160—0.220
0.182
0.022
0.123
0.200
压缩模量()
6
7.74—10.34
9.34
0.966
0.103
8.54
凝聚力C()
6
42.0—61.0
52.3
7.885
0.151
45.7
内摩檫角Ф(度)
6
12.5—15.5
13.9
1.114
0.080
13.0
表7
统计项目
指标
样本数
范围值
平均值
标准差
变异
系数
标准值
⑤坚硬粉质粘土
天然含水量(%)
10
21.1—24.1
22.6
0.900
0.040
23.2
天然密度(3)
10
2.02—2.05
2.03
0.010
0.005
2.03
比重
10
2.72—2.73
2.73
0.005
0.002
2.72
孔隙比e
10
0.615—0.677
0.644
0.021
0.033
0.657
塑性指数(%)
10
12.3—14.4
13.3
0.725
0.054
12.9
液性指数
10
-0.08—-0.01
-0.04
0.022
0.559
-0.05
压缩系数α1-21
10
0.080—0.120
0.094
0.013
0.135
0.101
压缩模量()
10
13.55—20.46
17.49
2.103
0.120
16.26
凝聚力C()
10
85.0—101.0
92.1
5.054
0.055
89.1
内摩檫角Ф(度)
10
16.5—20.5
18.4
1.421
0.077
17.6
2.4.3、岩石单轴抗压强度试验:
由于中风化板岩和微风化板岩在商业步行街广场地段埋藏较深,本次勘察在控制深度内尚未揭露到,仅在东茅岭路的45、49、51、53、87、64、66、68、72、74孔内采取⑧层中风化板岩和⑨层微风化板岩共12组岩石试样作单轴饱和抗压强度试验,结果见《岩石物理力学性质试验报告表》(附表4)。
根据岩石物理学性质试验资料进行范围值、平均值、标准差、变异系数进行统计,结果见表8。
岩石物理力学性质试验统计表
表8
统计项目
岩土名称
岩石单轴抗压强度()
统计数
(组)
范围值
()
平均值
()
标准差
(σ)
变异
系数
(δ)
标准值
(ƒ)
()
⑧中风化
板岩
饱和
6
5.36—10.06
7.71
1.772
0.230
6.245
⑨微风化
板岩
饱和
6
15.06—20.43
17.60
2.280
0.129
15.664
2.5、场地地下水条件:
2.5.1、地下静止水位:
根据场地原始地形大多为剥蚀丘岗,局部地段为冲沟的特点,经钻探揭露24小时后观察,仅在10、22、24、28、37、38、39、44、51、54、55、56、60、62、63、67、68、71、72、73、加3和加4等钻孔地段内见地下水,地下静止水位埋深2.5-5.7m,相对标高在38.03-31.53m之间,主要赋存在杂填土以下,粉质粘土以上,由天然降水、地表水和居民生活用水经填土渗漏形成,动态变化受气候影响较大,地下水迳流条件较好,在雨水丰富季节水量相对较大。
地下水各区段的排泄方向及埋深和标高见表9。
表9
区段
钻孔号
埋深
标高
类型
排泄方向
1
10
3.60
36.04
上层滞水
北部
2
28
4.00
36.47
上层滞水
南部
3
22
3.00
35.28
上层滞水
南部
24
3.60
35.29
37
4.50
35.24
38
4.40
35.18
39
4.40
35.20
4
44
2.50
37.55
上层滞水
北部
60
2.50
37.57
5
62
2.60
38.03
上层滞水
南部
63
2.50
37.99
6
加3
4.50
33.95
上层滞水
北部
51
4.20
33.88
加4
3.70
33.91
67
4.70
33.85
68
3.80
33.96
7
54
4.60
31.78
上层滞水
北部
55
5.70
31.53
56
5.40
31.71
71
5.60
31.69
72
5.50
31.67
73
5.60
31.71
2.5.2、地下水类型:
场地内地下水属上层滞水类型,深部的见少量的基岩裂隙水。
基岩裂隙水主要赋存于基岩节理裂隙发育带中,裂隙水主要接受大气降水补给,含水性极不均匀,无统一地下水位,水量较贫乏,但在裂隙密集带内,雨水丰富时,裂隙水相对较富集,水量偏大。
2.5.3、地下水侵蚀性判定:
本次勘察在10孔的3.6m和51孔内的4.2m处各取1组水样送中国有色金属工业长沙勘察设计研究院试验检测中心进行水质分析,根据分析结果,按照《岩土工程勘察规范》50021-2001(2009版)有关水质评价标准判定:
该水质对混凝土具微腐蚀性,基础施工时需采取防护措施。
2.5.4、抽排地下水及地下水对地下室施工的影响:
地下水的抽排可引起周边土体的排水再固结,导致地面的沉降,施工时应当引起注意。
地下水位的降沉有可能对周边临近建、构筑物产生不均匀沉降的影响及破坏,施工前应采取安全保护措施,抽排地下水施工时应对其进行沉降观测,发现问题可及时处理。
本地区板岩含泥质成分较高,地下水流入地下室底部可使基底岩土体结构的快速破坏,导致岩土体水内部各个方向压力、压强增大,造成地下室基础底板体积力的压力及压强向
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