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文档简介

1、*岩土工程勘察报告(详勘阶段)*2016年4月 西安18 / 22文档可自由编辑目 录1 前言11.1 工程概况11.2 勘察目的21.3 勘察工作依据31.4 勘察方法及完成工作量41.4.1勘察方法41.4.2完成工作量52 场地工程地质条件62.1 地形、地貌62.2 地层岩性62.3 地下水72.4 不良地质作用73 场地地震效应83.1 建筑场地类别83.2 抗震地段的划分83.3 抗震设防参数83.4 地震液化94 场地岩土工程评价94.1 地基土的物理力学性质94.1.1 土的常规试验94.1.2 直接(固结快剪)剪切114.1.3 颗粒分析试验114.2 原位测试成果114.2

2、.1 标准贯入实验114.2.2 重型动力触探124.3黄土湿陷性评价124.3.1 场地湿陷类型124.3.2 地基湿陷等级134.4 场地水、土的腐蚀性评价144.5 岩土工程评价144.6 地基土承载力特征值及变形参数145 地基基础方案155.1 换填垫层155.2 挤密桩复合地基155.3 地基试验与检测166 施工中的岩土工程问题166.1 基坑开挖及支护166.2 普探与验槽166.3 基坑回填167 结论与建议17附件 建(构)筑物地基岩土工程勘察任务委托书附 录张数编号图 例11勘探点平面位置图12工程地质剖面图10312土工试验成果报告表113颗粒分析试验成果报告表2141

3、5土壤腐蚀性分析21617自重湿陷量计算过程一览表118总湿陷量计算过程一览表119*岩土工程勘察报告1 前言受*的委托,我院承担了其拟建的*详勘阶段的岩土工程勘察工作,为施工图设计提供依据。建设方提供“岩土工程勘察任务委托书”及“建筑物平面布置图”。1.1 工程概况根据岩土工程勘察技术要求、建筑物平面布置图及建设单位要求,拟建建筑物主要参数见表1.1。拟建建筑物概况 表1.1建筑物名称地上层数/F高度/m地基基础设计等级结构类型建筑物基础基底压力基础类型埋置深度(m)最大柱下竖向荷载特征值(KN)厂房313.65丙级框架条基2.0/仓库313.60丙级框架条基2.0/按湿陷性黄土地区建筑规范

4、(GB 50025-2004)的划分标准,拟建建筑物属丙类建筑。按建筑地基基础设计规范(GB 50007-2011)的划分标准,根据地基复杂程度,建筑物规模和功能特征以及由于地基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使作的程度,拟建建筑物地基基础设计等级为丙级。依据建筑工程抗震设防分类标准(GB 50223-2008),拟建建筑物属标准设防类,简称丙类。按岩土工程勘察规范(GB 50021-2001)(2009年版)的岩土工程勘察分级规定,根据工程规模和特征可划分为二级工程;根据场地复杂程度,可划分为二级场地(中等复杂场地);根据地基的复杂程度,可划为二级地基(中等复杂地基);岩土工程勘察等级为乙级

5、。1.2 勘察目的根据建设方提供的“建(构)筑物地基岩土工程勘察任务委托书”及现行规范的有关规定,本次岩土工程勘察主要目的如下:1) 查明拟建场地及其周围有无影响工程建设的不良地质作用和地质灾害,评价场地稳定性和建筑适宜性;2) 查明建筑场地内的岩土类型、深度、分布、工程特性,分析评价场地的稳定性、地层分布特征和承载力;3) 查明场地内黄土的湿陷类型及地基湿陷等级;4) 查明场地内地下水埋藏条件和对工程建设的影响;5) 评价场地内地基土及地下水对建筑材料的腐蚀性;6) 提供各层地基土承载力特征值及变形参数;7) 评价场地的地震效应,提供建筑场地类别及抗震设防有关动参数;8) 评价建筑物地基处理

6、方案,提供经济合理的地基处理方案建议;9) 提供深基坑开挖所需的设计参数和基坑支护降水方案建议。1.3 勘察工作依据本次勘察工作主要遵循以下规范、规程及技术文件:1) 岩土工程勘察规范(GB 50021-2001)(2009年版);2) 岩土工程勘察规范(DB62/T25-3063-2012);3) 湿陷性黄土地区建筑规范(GB 50025-2004);4) 建筑地基基础设计规范(GB 50007-2011);5) 建筑抗震设计规范(GB 50011-2010);6) 建筑抗震设计规程(DB62/T25-3055-2011);7) 建筑工程抗震设防分类标准(GB 50223-2008);8)

7、中国地震动参数区划图 (GB 18306-2015)9) 建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013);10) 土工试验方法标准(GB/T 50123-1999);11) 建筑地基处理技术规范(JGJ 79-2012);12) 建筑桩基技术规范(JGJ 94-2008);13) 建筑基坑支护技术规程(JGJ 120-2012);14) 湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程(JGJ 167-2009);15) 房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定(住建部2010年版);16) 岩土工程勘察报告编制标准(1998);17) 设计单位提供的“建筑物总平面布置图”;18) 设计单位提

8、供的“建(构)筑物地基岩土工程勘察任务委托书”;1.4 勘察方法及完成工作量1.4.1勘察方法本次勘察采用地面调查和钻探、井探、现场原位测试及室内土工试验相结合的方法进行,勘探点沿拟建建筑物周边、角点及网格线布置(详见附录1,勘探点平面位置图)。1)勘探点布置:据地层条件和拟建建(构)筑物的特点,勘探点沿拟建建筑物周边线、角点布置,本次勘察共布置勘探点14个,勘探点间距为24.028.0m,钻孔深度12.015.0m,完成钻(井)探总进尺189m。其中进行取样的控制性勘探点7个,探井3个,标准贯入试验钻孔4个,鉴别孔3个。2)钻探、井探:钻探采用GXY-1A型钻机,开孔孔径150mm,终孔孔径

9、110mm,螺旋钻头快速低压回转钻进。探井采用机械洛阳铲法挖掘,井径500mm。3)取样:在钻孔中地下水位以上采用120mm黄土薄壁取土器静压法取样,地下水位以下土样采用100mm薄壁取土器静压法取样;探井中采用人工刻取原状样,采样间距1.02.0m,土试样质量等级I级。4)现场原位测试标准贯入试验:主要在素填土、砂土层进行,试验采用自动脱钩的自由落锤法进行锤击,重锤质量63.5kg,落距76cm,记录每贯入10cm的锤击数,累计打入30cm的锤击数为标准贯入试验锤击数。动力触探试验:重型圆锥动力触探落锤质量63.5kg,落距76cm,采用落锤自由脱钩装置进行试验。在控制性钻孔及部分一般性钻孔

10、粗粒土层面开始采用重型动力触探设备,连续或分段进行动力触探试验,查明碎石土层内软弱夹层的分布,评价碎石类土的密实度等工程特性。5)室内土工试验:除进行常规物理力学性质试验外,还进行了黄土湿陷性试验。塑限采用搓条法进行,液限试验采用光电式液塑限联合测定仪,液限标准为76g锥下沉深度10mm。对环境水、土做了对建材腐蚀性分析试验。6)本次勘察采用绝对坐标、高程,勘探点位置采用钢尺丈量测放,勘探点标高采用水准仪测量,坐标、高程起始点为K1点地面标高,坐标为(X= 962.390,Y= 1023.479),起始点高程为2099.99m。1.4.2完成工作量本次勘察自2016年3月28日开始,于2016

11、年4月3日完成外业工作,完成工作量见表1.4。勘察工作量汇总表 表1.4序号工 作 内 容单位工作量1勘探点测量个142钻孔m/孔189m/143探井m/孔16m/44取样不扰动土试样件21扰动土试样件285原位测试标准贯入试验次8动力触探试验m4.36土工试验常规件21黄土湿陷性件21自重湿陷性件21颗粒分析件28直接(固结快剪)剪切件10土腐蚀性件22 场地工程地质条件2.1 地形、地貌拟建场地位于甘肃省永登县城关镇青龙路,场地地形较平坦,勘探点地面相对标高介于2098.75m2099.24m之间,高差为0.49m。拟建场地位置见图2.1。拟建场地地貌单元属庄浪河级阶地。2.1 拟建场地位

12、置示意图2.2 地层岩性根据现场钻探描述及土工试验果,勘探深度范围内地层分为4层,自上而下分层描述如下:素填土(Q4ml):以粉质粘土为主,含少量角砾颗粒。土层厚度0.80m1.30m,层底标高2097.45m2098.44m。黄土状土(Q4al):黄褐色,坚硬,主要有新黄土组成,含少量粘性土。实测标准贯入试验锤击数N=59击,平均击数=7击;湿陷系数平均值=0.037,具中等湿陷性;压缩系数平均值1-2=0.34MPa,属中压缩性土。土层厚度3.00m6.60m,层底深度4.20m7.80m,层底标高2091.08m2094.85m。角砾(Q4al):杂色,稍密,颗粒成份主要由花岗岩及石英岩

13、碎屑组成,颗粒磨圆度和分选性较差。实测重型动力触探试验修正锤击数平均值63.5=9.4击。土层厚度0.70m4.50m,层底深度8.10m8.80m,层底标高2090.15m2091.14m。角砾(Q4al):杂色,中密,颗粒成份主要由花岗岩及石英岩碎屑组成,少量粉细砂充填,颗粒磨圆度和分选性较差;实测重型动力触探试验修正锤击数平均值63.5=14.8击。本次勘察未钻穿此层,本层最大揭露厚度6.90m,最大揭露深度15.0m,对应孔底最深标高2083.82m。2.3 地下水 本次勘察期间,各勘探点均未见到地下水位,据调查,场地地下水埋深大于30m。2.4 不良地质作用根据现场地面调查和钻探结果

14、,建筑场地内地层连续,未发现地层错断及地裂缝活动迹象,可不考虑地裂缝对建筑物的影响。 根据场地周边环境调查、收集区域地质资料,场地内及附近无崩塌、滑坡、泥石流、岩溶、土洞、河流冲刷以及渗透变形等不良地质,场地地层稳定适宜建筑。3 场地地震效应3.1 建筑场地类别拟建建筑属于丙类建筑,根据本次勘察场地附近已有资料,拟建场地地层土属中硬土,依据建筑抗震设计规范(GB 50011-2001)第4.1.6条划分标准,建议建筑场地类别按II类考虑设计。3.2 抗震地段的划分根据建筑抗震设计规范(GB 50011-2010)的有关划分标准,拟建场地地层稳定,无液化层,无震陷土层,设计可不考虑地基的地震液化

15、问题,属可进行建设的一般地段。3.3 抗震设防参数依据建筑抗震设计规范(GB 50011-2010)附录A,永登抗震设防烈度为8度,设计地震分组属第三组,设计基本地震加速度为0.20g,场地特征周期按建筑抗震设计规范(GB 50011-2010)第5.1.4条规定,特征周期为Tg=0.45s。依据甘肃省地方标准建筑抗震设计规程(DB62/T25-3055-2011)附录 A,永登县城关镇抗震设防烈度为8度,设计地震分组为第三组,设计基本地震加速度为0.20g。场地特征周期按建筑抗震设计规程(DB62/T25-3055-2011)第3.2.4条规定,特征周期为Tg=0.45s。3.4 地震液化拟

16、建场地无可液化土层,不需要考虑地震液化的影响。4 场地岩土工程评价4.1 地基土的物理力学性质4.1.1 土的常规试验本次勘察现场采取了21件不扰动土样进行了室内常规土分析试验,(结果详见附录编号13)。各层地基土的一般物理力学性质指标统计结果见表4.1.1。地基土常规物理力学性质指标统计表 表4.1.1层号值别含水率w%重度kN/m3干重度dkN/m3饱和度Sr%孔隙比e液限wL%塑限wP%塑性指数Ip液性指数IL湿陷系数s压缩系数a1-2MPa-1压缩模量Es1-2MPa压缩系数a2-3MPa-1压缩模量Es2-3MPa压缩系数a3-4MPa-1自重湿陷系数zs湿陷起始压力kPa黄土状土最

17、大值15.717.214.9520.90028.817.412.2-0.070.0460.449.60.02763最小值14.016.214.2420.81528.216.211.0-0.270.0230.265.50.01910平均值14.816.714.6470.85428.516.811.7-0.170.0370.347.40.02332标准差0.490.280.212.70.02690.160.330.340.0600.00630.0531.200.002415.5变异系数0.030.020.010.060.030.010.020.030.160.160.100.48统计频数21202

18、021202121202120212120194.1.2 直接(固结快剪)剪切本次共采取10件原状土试样进行了室内(固结快剪)试验,试验结果分层统计见表4.1.2。直接(固结快剪)剪切实验成果统计表 表4.1.2值别粘聚力c(kPa)内摩擦角(度)层号最大值最小值平均值标准差变异系数标准值统计频数最大值最小值平均值标准差变异系数标准值统计频数黄土状土26.222.424.11.300.0523.31025.822.023.91.290.0523.1104.1.3 颗粒分析试验本次勘察在角砾层中取扰动样28件进行了颗粒分析试验(试验结果详见附录编号1415)。试验成果统计表见表4.1.3。颗粒分

19、析实验成果统计表 表4.1.3层号样本数值别粒径50-20mm粒径20-10mm粒径10-5mm粒径5-2mm粒径2-1mm粒径1-0.5mm粒径0.5-0.25mm粒径0.25-0.075mm不均匀系数曲率系数平均粒径角砾11最大值18.517.52117.610.59.27.27.221.891.585.72最小值15.215.517.615.48.76.24.34.215.541.072.07平均值16.716.719.516.79.78.16.26.319.201.303.20角砾17最大值17.617.520.617.610.58.88.57.121.481.405.69最小值14.

20、816.117.215.58.17.85.24.417.421.072.07平均值16.216.819.516.79.68.36.96.119.301.303.204.2 原位测试成果4.2.1 标准贯入实验本次勘察完成了8次标准贯入试验。各层地基土的标贯试验击数统计结果列于表 4.2.1。标准贯入试验成果统计表 表4.2.1值别标贯实测击数(击)标贯修正击数(击)层号最大值最小值平均值统计频数最大值最小值平均值统计频数黄土状土95788.65.06.684.2.2 重型动力触探本次勘察进行了4.3m重型动力触探试验,试验指标分层统计结果见表4.2.2。 动力触探试验成果统计表 表4.2.2值

21、别动探实测击数(击)动探修正击数(击)层号最大值最小值平均值标准差变异系数统计频数最大值最小值平均值标准差变异系数统计频数角砾13.08.010.81.640.152111.37.09.41.330.1421角砾22.016.019.12.290.122216.912.514.81.550.10224.3黄土湿陷性评价4.3.1 场地湿陷类型根据本次勘察完成的黄土自重湿陷性试验结果,按湿陷性黄土地区建筑规范(GB 50025-2004)的有关规定,各钻孔及探井自重湿陷量计算值zs结果见表4.3.1,自重湿陷量计算过程一览表(详见附录18)。自重湿陷量计算结果表 表4.3.1勘探点编号计算起始深

22、度 (m)计算终止深度 (m)湿陷量计算值zs(mm)判定依据(mm)判定结果10.905.0011470自重30.805.1012470自重50.904.6010570自重71.104.6010070自重90.904.509670自重111.207.8016370自重131.004.308670自重根据表4.3.1判定结果,各勘探点自重湿陷量计算值介于96mm163mm,依据湿陷性黄土地区建筑规范(GB 50025-2004)的有关规定,拟建场地属自重湿陷性黄土场地。4.3.2 地基湿陷等级拟建建筑物室内地坪标高(0.00)按2099.50m,基础埋深为2.0m,地基标高为2097.50m;

23、按湿陷性黄土地区建筑规范(GB 50025-2004)第4.4.5条:“湿陷量的计算值s的计算深度,应自基础底面算起,累计至非湿陷黄土层的顶面止。湿陷量计算值s见表4.3.2,总湿陷量计算过程一览表(详见附录19)。湿陷量的计算值s及地基湿陷等级一览表 表4.3.2勘探点编号计算起始深度 (m)计算终止深度 (m)湿陷量计算值s(mm)湿陷等级11.715.00177级31.745.10180级51.744.60145级71.664.60163级91.324.50170级111.387.80273级131.374.30180级由表4.3.2可知,各建筑物地基的湿陷量计算值s为145mm273m

24、m;按湿陷性黄土地区建筑规范(GB 50025-2004)有关规定,拟建建筑物地基湿陷等级均为级(中等),按级(中等)设防。当建筑物基础底面标高与本报告书中计算时基础底标高不一致时,应重新计算和评定建筑物地基的湿陷等级。4.4 场地水、土的腐蚀性评价根据本场地地基土的腐蚀性试验成果报告,依据岩土工程勘察规范(GB50021-2001)(2009年版)第12.2.112.2.4条判定;1、受环境类型影响,地基土对混凝土结构具微腐蚀性;2、受地层渗透性影响,地基士对混凝土结构均具微腐蚀性;3、地基土对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。由于地下水位埋藏较深。可不考虑其对建筑物基础的影响。4.5 岩土工

25、程评价(1)地基土特征 地基土主要由素填土、黄土状土、角砾层组成;素填土空隙较大,压缩性高;黄土状土层具有级(中等)自重湿陷;角砾层及以下地层工程性质良好。(2)地基土均匀性 黄土状土层层底埋深存在差异,属不均匀地基。其下各层土在横向、纵向上的岩土工程性质相近,层面平稳,地层层序连续,土的物理力学性质稳定,坡度小于10,属均匀地基。4.6 地基土承载力特征值及变形参数根据地基土原位测试及室内土工试验结果,各层地基土的承载力特征值fak及压缩模量Es建议值可按表4.6采用。地基土承载力特征值与压缩模量建议值表 表4.6土名及层号承载力特征值fak(kPa)压缩模量Es(MPa)黄土状土1406.

26、5角砾23020.0*角砾26023.0*注:*为角砾变形模量,系经验系数。5 地基基础方案拟建建筑物设计室内地坪标高为(0.00)2099.50m,基础埋深2.0m,地基持力层为黄土状土,属自重湿陷性黄土场地,地基湿陷等级为级(中等)。据湿陷性黄土地区建筑规范(GB 50025-2004),对丙类建筑地基处理厚度不应小于2.50m,且下部未处理湿陷性黄土层的剩余湿陷量,不应大于200mm,因此不可采用天然地基作为基础持力层,应进行地基处理。5.1 换填垫层场地湿陷性黄土厚度小,适合采用换填垫层法处理地基,换填材料采用3:7灰土,厚度2.5m,整片换填。 换填应按规范规定分层碾压法施工,灰土拌合应采用机械拌合,确保拌合后的灰土含水量介于最优含水量的正负2%范围内。采用灰土垫层处理后,地基承载力按经验可达200 kPa,最终应通过荷载试验检测最终确定。5.2 挤密桩复合地基设计也可考虑采用挤密桩复合地基,将桩端置于层角砾顶面,桩距870mmmm,桩径400mm,按等边三角形布桩。施工应注意确保桩端达到层角砾顶面,桩端标高2093.0m2090.0m,桩长5.5m7.5m。挤密桩成孔施工可采用柴油锤沉管,回填材料可采用3:7灰土。桩间挤密系数不小于0.94,桩体的压实系数不小于0.97。施工结束后复合地基的承载力值,按经验可达220 kPa,最终应通过荷载试验检测最终确定

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