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文档简介

1、营口开发区污水处理厂北部泵站工程 岩土工程勘察报告一、概述(一)工程概况我院受洪宇建设集团有限公司的委托,于 2015年11月10日,对其拟建的营口开发区污水处理厂北部泵站工程场地进行了详细阶段的岩土工程勘察工作。拟建的营口开发区污水处理厂北部泵站工程位于营口经济技术开发区辽东湾大街以西,淮河路以南,东临天山市场。建筑物均为长方形(具体形状、尺寸详见平面图),剪力墙结构,筏板基础,地基允许变形一般。预计埋深3.87.9米。项目名称层 数结构类型长X宽(米)泵站工程1剪力墙16.48×9.76根据辽宁省地方标准DB21/907-2005建筑地基基础设计规范,场地等级为三级,地基等级为三

2、级,地基基础设计等级为丙级,岩土工程勘察等级为丙级。 (二)勘察目的和任务根据委托,本次勘察阶段为详细勘察阶段,其目的在于结合调查研究邻近场区地质条件,详细查明本工程场区工程地质条件,为工程设计、施工及不良地质现象的防治提供各项工程地质资料。具体任务如下:1、查明场地的地形、地貌以及拟建建筑物的地基土结构、成因类型、埋藏分布特征,提供各地基土层的物理力学指标,对地基的均匀性及稳定性作出评价。2、查明不良地质现象,并提出合理的治理方案和建议。3、查明场区地震效应,提供抗震设计参数,判别 20米以内饱和砂性土液化可能性及液化等级,判别场地土类型及建筑场地类别。4、查明拟建场地水文地质特征,并判定地

3、下水对建筑材料有无腐蚀性。5、提出经济合理的基础设计方案建议,提供天然地基承载力特征值。(三)执行规范和标准1,国家标准岩土工程勘察规范( GB50021-2001)(2009版)2, 国家标准建筑抗震设计规范( GB50011-2010 )3, 国家标准建筑地基基础设计规范( GB50007-2011 )4, 国家行业标准建筑地基处理技术规范( JGJ79-2002 )5, 国家行业标准建筑工程地质钻探技术标准( JGJ87-92 )6, 国家标准土工试验方法标准(T50123-1999 )7, 辽宁省地方标准建筑地基基础技术规范DB21/907-20058,辽宁省地方标准岩土工程勘察报告编

4、制标准DB21/T1214-20059,勘察委托书及附图。(四)勘察实施概况根据甲方提供的岩土工程勘察任务书及钻孔位置图进行钻探施工,勘探点由我单位在图纸上布置,通过GPS测量系统实地测放,各勘探点位置及标高详见勘探点平面位置图及勘探点一览表。现场勘探采用钻探取样、标准贯入试验和地球物理原位剪切波速测试相结合的勘察方法。本工程共布设钻孔4个,其中孔深20.00米的4个。本次勘察共完成钻探总进尺80.00m ;进行标准贯入试验16次,取原状土样10件,取扰动砂样 件,取地下水水样2件。对原状土样进行了室内土的物理力学性质指标测试,对地下水样进行了腐蚀性分析。 1、钻探和取样钻探使用 DPP-10

5、0 型钻机,采用机械回转钻进及泥浆护壁施工工艺,全孔连续取芯。开孔孔径 130 毫米,终孔孔径 110 毫米。原状土样取样采用锤击法,扰动砂样采用标贯取样,样品及时封装。2、标准贯入试验采用 42 毫米触探杆,锤重 63.5kg (自由下落,落距 76cm )。器具符合岩土工程勘察规范表10.5.2 要求,试验方法符合规范第五节要求。(五)实际完成勘察工作量我院于2015年11月10日进行了现场勘探工作。完成勘探工作量一览表 表1勘察项目工作量钻探取样钻探钻孔个数(个)4进尺(m)80.00取样原状土样(筒)10扰动样(件)原位测试标准贯入试验试验次数16波速试验孔孔数室内试验土工试验常规试验

6、(组)10直剪试验(组)2压缩试验(组)10固结快剪(组)10颗分试验(组)水质分析水质筒分析(件)2测放孔位及高程测量孔数(个)4(六)工程测量1、孔位测放本场地采用1980西安坐标系,根据钻孔平面位置图求得的各孔坐标值,采用GPS卫星定位仪来测放各孔孔位。本场地高程采用1985国家高程系统,以天山市场西北角为基准点,该点坐标为X=60327.796,Y=24975.518,高程5.64m,各勘探孔孔口高程均以此点引测。二、场地条件(一)、自然地理、水文、气象1)自然地理拟建场地位于营口经济技术开发区,工作区内有多条公交线路通往盖州市、营口市等地,地理位置优越,交通较为便利。2)气象、水文营

7、口开发区属海洋性温带季风气候。其特征是:四季分明、雨热同季、气候温和、降水适中、光照充足、气候条件优越。年平均气温9.8,最高气温36.9,最低气温-31,年平均降水量近700毫米,年平均日照达3000小时,无霜期为172188天。雾况历年平均日数为5天,冰况有流冰,但不影响万吨船舶进港。春季(35月)多西南风和大风天气,气候干燥少雨;夏季(68月)多偏南风,降水量集中,气温较高;秋季(910月) 天高气爽,气候宜人;冬季(1112月)多北风或西北风,天气寒冷、干燥。平均风速24m/s,无台风影响。场地所在地区土层标准冻深1.00米,最大冻深1.10米。根据建筑结构荷载规范,按五十年一遇计算,

8、基本风压为0.60kPa,基本雪压为0.40kPa;按一百年一遇计算,基本风压为0.70kPa,基本雪压为0.45kPa。(二)、地质构造本地区处在东西向复杂构造带和新华夏系隆起带的交汇带的南缘,燕辽沉降带与辽东台凸的接合部,从基岩的褶皱形态看,港区及其东产中为NW或NWW向延伸的褶皱上升区,而西部为两凹一凸的褶皱组成的下降区,两者时代差悬殊,其北部又是东西向复杂构造带,因此,本区可谓三向点的南缘。具体构造:1)、EW构造:两分期。早期:如榜式堡复向斜,虎皮峪复背斜,惠屯倒转背斜等;晚期:零星出落于大石桥盖县一带。两者为斜接和重接关系。此系构造发育。2)、南北向构造由褶皱冲断层等组成。燕山期侵

9、入岩的展布方向亦与其一致,其代表形态有于屯向斜和熊岳向斜。3)、新华夏构造:是本区的控制性构造,主要为不同序次的断裂,其区域名称为郯庐断裂。郯庐断裂是全国闻名的断裂,南起湖北广济,中经安微庐江,江苏宿迁和山东郯城,过渤海,又经辽宁沈阳,吉林黑龙江出国境,中国境内长2400km,宽1050km属深大断裂。区内出露在大石桥到许屯一带。4)、NW向构造区域内地表出露不明显,卫片解释此类断裂其规模虽不如郯庐断裂,但数量也不少,如与大清河谷同向的构造即是,海城和唐山地震后,在我国地震地质界,这套河西系构造的地位 有升高的趋势。 场地内未发现影响场地稳定性的新活动断裂。三、工程地质条件(一)地形、地貌勘察

10、区位于辽东湾大街以西,淮河路以南,东临天山市场,场地原为民房,经过平整,高差不大。场地所处地貌类型为滨海平原地貌。(二)岩土体工程地质特征依据勘察结果,拟建场地在勘探深度内,地基土层依据其成因类型、沉积关系以及力学性质的差异进行分层,场区内土层自上而下可分为三层,各土层的工程地质特征分述如下: 第1层:杂填土(Q4ml)灰褐色,松散状态,以建筑垃圾和生活垃圾为主。层底埋深3.807.90米,层底标高-3.350.78米,层厚3.807.90米。 第2层:粗砂(Q4al)黄褐、黄白色,含少量砾,磨圆度一般,颗粒分选性一般,呈次棱角状,中密状态。矿物成分以石英、长石为主。层底埋深为9.209.70

11、米,层底标高-5.15-4.62米,层厚1.802.70米。第2-1层:粉质粘土(Q4apl)黄褐色,以粉质粘土为主,粉土次之,有少量锈斑和锰质结核,稍有光泽,含灰白色团块,干强度中等,韧性中等,饱和,可硬塑,中压缩性。层底埋深7.807.90米,层底标高-3.38-3.22米,层厚02.70 米。(1#、2#孔缺失此层)第3层:粉质粘土(Q4apl)黄褐色,以粉质粘土为主,粉土次之,有少量锈斑和锰质结核,稍有光泽,干强度中等,韧性中等,饱和,可硬塑,中压缩性。此层埋藏在9.609.70米之下,本次勘察未穿透此层。场地地层厚度埋深及层底标高统计表 表2层号厚度最小值(米)厚度最大值(米)厚度平

12、均值(米)层底标高最小值(米)层底标高最大值(米)层底标高平均值(米)埋深最小值(米)埋深最大值(米)埋深平均值(米)数据个数13.807.905.85-3.350.78-1.313.807.905.85421.802.702.25-5.15-4.62-4.889.209.709.4342-12.602.702.65-3.38-3.22-3.307.807.907.8523说明: 统计厚度时每孔最后一层不参与统计。(三)水文地质特征勘察期间场地范围内见有地下水,初见水位埋深为4.55.0米,稳定水位埋深为4.0米。地下水类型为第四系孔隙潜水,主要含水层为第2层粗砂,补给来源主要为大气降水,水位

13、具有季节性变化,其变幅为0.51.0米左右。根据该场地地下水水质分析结果,按照岩土工程勘察规范(GB50021-2001)(2009版)的有关条款,进行地下水和土对混凝土、钢筋混凝土中的钢筋的腐蚀性评价及土对钢结构的腐蚀性评价。3.1 地下水对混凝土和钢筋混凝土中的钢筋的腐蚀性评价地下水中,SO42-含量=19.3621.10mg/L,Cl-含量=19.3020.58mg/kg,HCO3-含量=17.4518.47mmol/L,Ca2+含量=18.4520.10mg/L,Mg2+含量=18.2519.45mg/L,总矿化度=115.45120.14mg/L;PH值=6.5;侵蚀性CO2含量=0

14、.00mg/L;NH4+含量=0.02mg/L。1)地下水对混凝土结构的腐蚀性评价结论:在II环境时,地下水对混凝土结构有微腐蚀。2)地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋腐蚀性评价结论:地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋为微腐蚀。3.2 土对混凝土、钢筋混凝土中钢筋及土对钢结构腐蚀性评价。地下土中,SO42-含量=21.4022.48mg/L,Cl-含量=19.3520.36mg/kg,HCO3-含量=87.1290.14mmol/L,Ca2+含量=19.2019.54mg/L,Mg2+含量=20.4521.48mg/L,总矿化度=97.2599.36 mg/L;PH值=7.0;侵蚀性CO2含量=0.0

15、0mg/L;NH4+含量=0.44mg/L。1)土对混凝土结构的腐蚀性评价结论:在II环境时,土对混凝土结构有微腐蚀。2)土对钢筋混凝土结构中的钢筋腐蚀性评价结论:在干湿交替的情况下为微腐蚀。3)土对钢结构有微腐蚀性 结论:土对钢结构具微腐蚀。四、土层物理力学指标的统计与分析(一)土工试验指标根据岩土工程勘察规范(GB50021-2001)(2009版),对场地内各岩土层物理力学性质指标及原位测试数据进行分层统计、分析,提供各项统计指标的标准值、平均值、最大值、最小值、变异系数、样本数,统计过程中,并对个别异常数据进行剔除处理。其中各项物理力学指标的平均值按算术平均法计算,标贯试验击数经杆长修

16、正后用算术平均法计算。(二)统计成果和建议指标的选用按上述方法和程序对各岩土层各项物理力学指标进行了统计,统计结果列于表3。1、土的物理性质指标(平均值、标准值) 表3-1土层代号土层名称指标类型天然状态土的物理性指标含水量重度干重度孔隙比液限塑限塑性指数液性指数wdewLwPIPIL%kN/m3kN/m3-%-2-1粉质粘土平均值23.919.215.50.73635.819.316.50.28标准值3粉质粘土平均值22.819.415.80.70035.219.615.50.20标准值23.419.115.50.7240.252、土的压缩、固结指标(平均值) 表3-2土层代号土层名称压缩系

17、数压缩模量a1-2Es1-2MPa-1MPa2粗 砂20(经验值)2-1粉质粘土0.295.993粉质粘土0.266.793、土的抗剪强度指标(平均值) 表3-3土层代号土层名称项目直接快剪粘聚力c内摩擦角kPa度2-1粉质粘土平均值3810.53粉质粘土平均值449.94、标准贯入试验指标(平均值、标准值) 表3-4土 层代 号土 层名 称统 计指 标实测标贯击数(击)杆长修正后的标贯击数(击)2粗 砂平均值19.416.6标准值18.015.63粉质粘土平均值10.27.6标准值9.67.3五、场地地震效应(一)场地类别划分(1)根据建筑抗震设计规范(GB50011-2010),本地区抗震

18、设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g,设计地震分组属第一组,设计特征周期可按0.35s采用。(2)根据本场地地球物理波速测试资料,20米深度内,平均剪切波速值Vse=153.8m/s,因本场地覆盖层厚度小于50.0米,资料来源于深井,井深100米,45米为强风化花岗岩,建筑场地类别为II类。土层代号土层名称剪切波速Vs(m/s)备注1杂填土1212粗 砂1852-1粉质粘土1723粉质粘土182 Vse=153.8m/s(二) 砂土液化判别经采用标准贯入试验对本场地第2层粗砂进行饱和砂土液化判别,本场地地表以下20米深度范围内,无砂土液化层分布。详见砂土液化判别表。六、地基土分析与

19、评价(一) 天然地基土的分析第1层杂填土,呈松散状态,不可作为基础持力层;第2层粗砂,中密状态,在场地内连续分布,层位较稳定;第2-1层粉质粘土,可硬塑状态,在场地内不连续分布,层位不较稳定;第3层粉质粘土,可硬塑状态,在场地内连续分布,层位较稳定。(二)依据岩土工程勘察规范GB50021-2001及辽宁省地方标准建筑地基基础设计规范DB21/97-2005,根据各土层的物理力学性质指标查规范进行计算,同时结合勘察经验,综合确定岩土层的承载力特征值,列于表5承载力特征值综合确定一览表 表5土层编号岩 土名 称地基承载力特征值fak物理指标查表标准贯入综合确定承载力特征值含水量孔隙比液性指数特征

20、值击数标准值承载力特征值WeILfkNfkfak%-kPa击kPakPa2粗 砂18.01801802-1粉质粘土23.90.7360.281701703粉质粘土22.80.7000.201809.6180180(三)场地稳定性评价根据区域地质资料,该场地无不良地质作用,无断裂构造通过,属于比较稳定场地。七、结论与建议1、勘察场地等级为三级,地基等级为三级,地基基础设计等级为丙级,岩土工程勘察等级为丙级。2、拟建场地稳定性较好,适宜进行本工程建设。本地区抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g,设计地震分组属第一组,设计特征周期为0.35s。场地土类型为中软土,场地类别II类。3、土的均匀性评价勘察场地属于同一地质单元,

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