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文档简介
1、1000千伏变电站新建工中国电力工程1000千伏变电站新建工中国电力工程顾中南电力设计工程设计2015.目11.11.21.31.422.12.233.13.23.344.1目11.11.21.31.422.12.233.13.23.344.14.24.44.54.65 附件A.土工试验成果表附件B.水质分析附件C.书11.1100043000MVA5.24m1.22014111)建11.1100043000MVA5.24m1.22014111)建5)6)地,则应进行工程地质的分区、分带(或分段)7)8)9)10)根据现场具体地质情况并结合本勘测任务书附表所列的建GB 50021-2001(2
2、009 年版)、变电所岩土工程勘测技术规程 DL/T 5170-2002、建筑桩基技术规范JGJ94-20089)10)根据现场具体地质情况并结合本勘测任务书附表所列的建GB 50021-2001(2009 年版)、变电所岩土工程勘测技术规程 DL/T 5170-2002、建筑桩基技术规范JGJ94-2008及建筑边坡工程技术规范GB 50330-2013 中的有关要求。1.3 1)2)3)4)5)76)7)8)序Q/40-219001-201310)201411201531.31990 1.4 岩土工程勘察规范(GB50021-2001)2009 火力发电厂岩土工程勘测资料 整编技术规定序Q
3、/40-219001-201310)201411201531.31990 1.4 岩土工程勘察规范(GB50021-2001)2009 火力发电厂岩土工程勘测资料 整编技术规定建筑抗震设计规范(GB50011-础设计规范(GB50007-钻孔数(个钻探总进尺3水样(件3静力触探试验总进尺33建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)300708km上部倾角约 70660637.2km70km30km建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)300708km上部倾角约 70660637.2km70km30km506.56.06.534km现裂,全长约 50km1976818ML4.27.8km2.2
4、水6-8g/L现裂,全长约 50km1976818ML4.27.8km2.2水6-8g/L450-500m变电站供水可采用站址内建井方案,成井深度为 450m水量大于 20m3/h,但水质氟离子含量较高动参数区划图GB18306-20015010%0.10g0.45s33.1 19852.73.2m3.2冲积层1)(1-110%0.10g0.45s33.1 19852.73.2m3.2冲积层1)(1-1(2-22)第四系全新统中组海相沉积层(Q4 (3-2(3-3(4-2冲积层3)(5-2)(5-3)(5-4交互相层4)(8-4)3.3 根据本次勘测,拟选站址型属为第四系孔隙潜水,主要接受大气
5、降水补给,主要以渗透与蒸发方式排泄。本次勘测在水位以上的 101、111冲积层3)(5-2)(5-3)(5-4交互相层4)(8-4)3.3 根据本次勘测,拟选站址型属为第四系孔隙潜水,主要接受大气降水补给,主要以渗透与蒸发方式排泄。本次勘测在水位以上的 101、111、121 等钻孔第(1-层粉土中分别采取了 3 件土样进行腐蚀性测试。据土对建筑材料腐蚀性测试项目试验 混凝土结构中的钢筋具中等腐蚀性(腐蚀介质为 Cl-)值均5.520m本工程可研勘测采取了 2W1、W2)进行水质分析,初步设计勘测在 22、29、453行水质分析,施工图勘测在 111、150、168件水样进行水质分析。8:mg
6、/L)水对混凝土结构的腐蚀性(SO4 ),水对钢筋混凝土结构中的钢筋的腐蚀性(腐蚀介质为 Cl-),水对钢筋混凝土结构中的钢筋的析,初步设计勘测在 22、29、453行水质分析,施工图勘测在 111、150、168件水样进行水质分析。8:mg/L)水对混凝土结构的腐蚀性(SO4 ),水对钢筋混凝土结构中的钢筋的腐蚀性(腐蚀介质为 Cl-),水对钢筋混凝土结构中的钢筋的腐蚀性(腐蚀介质为 Cl-),可研水对混凝土结构的腐蚀性为微(SO4 腐蚀性(Cl-)基础混凝土结构的防腐处理按下面原则进行:桩基承台底面以下 500um5m3.3计勘测成果,第(3-3)层土垂直渗透系数为 .3s、水渗透系数为
7、.7cm/s,属于微透水土层44.1 4.1-14.1-(2-2)(1-1)土中,或局部分布于第(1-1)1-2-3-3-渗透系数为 .7cm/s,属于微透水土层44.1 4.1-14.1-(2-2)(1-1)土中,或局部分布于第(1-1)1-2-3-3-4-4-5-5-5-6-7-8-主要建(构)(3-2)层粉质粘土:本层多分布于(3-3(3-3)34.1-2主要建(构)(3-2)层粉质粘土:本层多分布于(3-3(3-3)34.1-2(3-3)(3-2)(4-2)(4-3地基持力层或下卧层。该土层的原状土样物理力学指标统计见表4.1-3(4-2)(3-3)11-15((4-3)(3-3)6.
8、59.0m15-28(20.3),用作建(构)(构)4.1-4大,或零星小厚度分布于(5-4)7-10(8.4(构4.1-5工程特性较好,可用作建(构)(6-3)30-42(36.4),工程特性较好,可用作建(构)(7-3)用作建(构)(8-4)特性较好,可用作建(构)(7-3)、(8-4)4.1-64.1-统计土层:(3-统计项w%密e饱和%液%塑%指% )模凝聚Cf指标个数77777777777666最小最大平均4.1-统计土层:(3-统计项w%密e饱和%液%塑%指% )模凝聚Cf指标个数77777777777666最小最大平均值标准差变异系数统计修正系数标准值4.1-统计土层:(3-统计
9、项w%密e饱和%液%塑%指% )模凝聚C擦f指标个数最小最大平均值4.1-统计土层:(3-统计项w%密e饱和%液%塑%指% )模凝聚C擦f指标个数最小最大平均值标准差变异系数统计修正系数标准值4.1-统计土层:(5-统计项w%密e饱和%液%塑%指% )模凝聚C擦f指标个数55555555555555最小最大平均值4.1-统计土层:(5-统计项w%密e饱和%液%塑%指% )模凝聚C擦f指标个数55555555555555最小最大平均值标准差变异系数统计修正系数标准值4.1-统计土层:(5-统计项w%密e饱和%液%塑%指% )模凝聚C擦f指标个数最小最大平均值4.1-统计土层:(5-统计项w%密e
10、饱和%液%塑%指% )模凝聚C擦f指标个数最小最大平均值标准差变异系数统计修正系数标准值4.1-值注:表中的极限端阻力标准值为按桩长1630m100- (1-75(2-3(3-36(3-59(4-65(4-(5-53(5-6(5-(6-4.1-值注:表中的极限端阻力标准值为按桩长1630m100- (1-75(2-3(3-36(3-59(4-65(4-(5-53(5-6(5-(6-(7-(8-4.2 场地类别按照建筑抗震设计规范(GB500112010)4.24.2183.3m/s,场地覆盖层厚度大于 50m。根据建筑抗震设计规范(GB50011-2010)4.1.6 综合判定:该建筑场地类别
11、为类。由于本工程场地范围内水位埋藏较浅,地面以下 20m度范围内存在饱和砂土和粉土,本区抗震设防烈度为 7 度,依据建筑设计抗震规范(GB500112010)的有关规定,需对其进行液化判别。场地需要进行液化判定的土层分别是第(1-1)(1-(2-(3-(3-(4-(4-(5-4.2 场地类别按照建筑抗震设计规范(GB500112010)4.24.2183.3m/s,场地覆盖层厚度大于 50m。根据建筑抗震设计规范(GB50011-2010)4.1.6 综合判定:该建筑场地类别为类。由于本工程场地范围内水位埋藏较浅,地面以下 20m度范围内存在饱和砂土和粉土,本区抗震设防烈度为 7 度,依据建筑
12、设计抗震规范(GB500112010)的有关规定,需对其进行液化判别。场地需要进行液化判定的土层分别是第(1-1)(1-(2-(3-(3-(4-(4-(5-(5-(5-(6-(7-(8-(4-2)、(4-3)层粉土和第(6-3)液化判定方法依据工程地质手册(第四版),按场平标高 71)第(1-1)依据静力触探试验成果,第(1-1)4.3-1(1-1)2)第(4-2)(4-2)4.3-(4-2)4.3-320m10%2(4-2)、(4-3)层粉土和第(6-3)液化判定方法依据工程地质手册(第四版),按场平标高 71)第(1-1)依据静力触探试验成果,第(1-1)4.3-1(1-1)2)第(4-2
13、)(4-2)4.3-(4-2)4.3-320m10%24.3-2(4-2)24.3-2(4-2)24.3-3(4-2)综合分析,场地地基第(4-2)3)第(4-3)依据静力触探试验成果,第(4-3) 层粉土液化判定结果见表4.3-44.3-4(4-3)7684.3-3(4-2)综合分析,场地地基第(4-2)3)第(4-3)依据静力触探试验成果,第(4-3) 层粉土液化判定结果见表4.3-44.3-4(4-3)7682(4-3)4.3-520m10%4.3-5(4-3)综合分析,场地地基第(4-3)4)第(6-3)场地地基第(6-3)层粉砂一般分布于标高-15.02-23.29m(4-3)4.3
14、-520m10%4.3-5(4-3)综合分析,场地地基第(4-3)4)第(6-3)场地地基第(6-3)层粉砂一般分布于标高-15.02-23.29m 液4.4 地基方案拟建场地地层结构相对简单,厚度较稳定,场地属于均匀地场地近地表土层为(1-1) 层中密粉土层,承载力特征值fak=130kPa。其中及下部的第(2-2)层和(3-2)层均为软塑粉 液4.4 地基方案拟建场地地层结构相对简单,厚度较稳定,场地属于均匀地场地近地表土层为(1-1) 层中密粉土层,承载力特征值fak=130kPa。其中及下部的第(2-2)层和(3-2)层均为软塑粉质粘土层,承载力特征值fak=80kPa。按场地标高 5
15、.24m 考虑,未来场地填方厚度 2.3m 左右。对于一般建(构)筑物可考虑采用天然地基,持力层可选用第(1-1)层中密粉土层。对于荷载较大或对变形要求较高的建(构)筑物,由于存在较为软弱的下卧第(2-2)、(3-2)层软塑粉质粘土层,建议采用人工地基。根据场地的地基土分布情况,建议采用桩基础方案,打入式预制桩和钻孔灌注桩都是可行的。据土建结构专业提供资,截面尺寸 450*450mm2,桩端料,场地桩基础拟采用预制力层拟选用第(6-3)层密实粉砂层。4.1-6。在采用桩基础方案时,第(6-3)层将作为桩端持力层。该粉砂层下面为第(5-3)可塑粘土,相对第(6-3)层为软弱下卧层。当桩端下部的第
16、(6-层较薄甚至桩端第(6-3)层进入第(5-3)层的情况下,单桩承载力将会明显降低。另据场地静力触探试验曲线,第(6-3)层力学性质不均匀、靠底部力学性质相对弱些,这也要求桩端不应进入第(6-3)层太深。结合拟采用的桩截面尺寸,建议桩端以下第(6-3)层厚度余量不少于 2.0m根据场地土层分布情况,当采用打入式预制桩、采用第(6-层密实粉砂层为桩端持力层时,预计桩长一般 1820m,预估单桩3000kN根据场地的岩土条件,采用静压预制桩施工时在桩尖进入第(6-3)层前会比较顺利,桩尖进入第(6-3)由于第(6-34.5 填土评估本次勘测由业主方提供了拟填方土源地采取的 3 袋土样(编号分别为
17、 JS1、JS2、JS3)。经对该土样进行室内击实试验,试验成果见表 4.5-14.5-土源击实试验成果表该填方土源的填土施工最大干密度 据该成果18.4%据土(土样:FS1、FS2、FS3)的腐蚀性试验结果,在(SO4 对钢筋混凝土结层密实粉砂层为桩端持力层时,预计桩长一般 1820m,预估单桩3000kN根据场地的岩土条件,采用静压预制桩施工时在桩尖进入第(6-3)层前会比较顺利,桩尖进入第(6-3)由于第(6-34.5 填土评估本次勘测由业主方提供了拟填方土源地采取的 3 袋土样(编号分别为 JS1、JS2、JS3)。经对该土样进行室内击实试验,试验成果见表 4.5-14.5-土源击实试
18、验成果表该填方土源的填土施工最大干密度 据该成果18.4%据土(土样:FS1、FS2、FS3)的腐蚀性试验结果,在(SO4 对钢筋混凝土结构中的钢筋具中等腐蚀性(腐蚀介质为 Cl-)。场视电阻率20 m4.6 施工地质土塑性指( %)土的名粉质粘粉质粘粉质粘基坑开挖(构1.001.50m51)5010%2)3)2.23.0m要接受大气降水补给,主要靠渗透与蒸发排泄。拟建场地4)土、中硬土,建筑场地类别为类。本工程场地地面以下存在饱和砂土和粉土,分别是第(1-1)(4-2)、(4-3)层粉土和第(6-3)基坑开挖(构1.001.50m51)5010%2)3)2.23.0m要接受大气降水补给,主要靠渗透与蒸发排泄。拟建场地4)土、中硬土,建筑场地类别为类。本工程场地地面以下存在饱和砂土和粉土,分别是第(1-1)(4-2)、(4-3)层粉土和第(6-3)5)拟建场地地层结构相对简单,厚度较稳定,场地属于均匀地基。场地近地表土层为(1-1)层中密粉土层,其中及下部的第(2-2)层和(3-2)层均为软塑粉质粘土层。一般建(构)筑物可考虑采用天然地基,持力层选用第(1-1)层中密粉土层。对于荷载较大或对变形要求较高的建(构)筑物,建议采用人工地基。根据场地的地基土分布情况,建议采用桩基础方案,桩端持力层可选用第(6-3)层密实粉砂层,预计桩长 18-20m。预地基。场地近地表土层为(1-1
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