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文档简介

II0.35场地平场压实后,测其剪切波速,校核地震效应评价。场地设防烈度为6度,场地没有可能液化土体,地震作用影响小,在地震作用失稳可能性较小,素填土未经碾压,在地震作用下易发生震陷。建筑为一般建筑,按标准设防。4.2边坡稳定性评价4.2.1基坑边坡按设计标高整平后,在场地内将形成高约4段基坑边坡(分别为AB、BC、CD、DA),分述如下:AB段(参见16-20剖面):该段边坡长65m,高4.3-5.5m,安全等级为二级,基坑坑壁岩性为素填土,素填土自身稳定性差,在自重作用下,直立开挖易沿土体内部发生圆弧形破坏。处置建议:放坡开挖+采用加强型侧墙进行支挡。BC段(参见1-12剖面):该段边坡长207m,高2.3-4.15m,安全等级为二级,1-5剖面基坑坑壁岩性为素填土,素填土自身稳定性差,在自重作用下,直立开挖易沿土体内部发生圆弧形破坏;6-11剖面坑壁岩性为基岩,上覆土体为粉质粘土厚度0.5-1.2m不等,下覆基岩为泥岩或砂岩,安全等级为二级,边坡岩体类型为Ⅳ类,破裂角48°,边坡岩体等效内摩擦角50°。根据赤平投影(图1):边坡为反向坡,层面对边坡稳定性影响小。裂隙②为外倾结构面,若边坡直立切坡,边坡易沿裂隙②发生滑移破坏。图1-BC段边坡处置建议:方案一放坡开挖+采用加强型侧墙进行支挡;方案二放坡开挖+采用锚杆进行支挡(岩质段)。CD段(参见15-17、20剖面):该段边坡长65m,高4.25m,安全等级为二级,基坑坑壁岩性为粉质粘土及强风化基岩,土体自身稳定性差,在自重作用下,直立开挖易沿土体内部发生圆弧形破坏,强风化基岩受风化剥蚀作用,开挖时易出现掉块现象。处置建议:放坡开挖+采用加强型侧墙进行支挡。DA段(参见1-11剖面):该段边坡长207m,高4.15-6.0m,安全等级为二级,1-7剖面基坑坑壁岩性为素填土,素填土自身稳定性差,在自重作用下,直立开挖易沿土体内部发生圆弧形破坏;8-11剖面坑壁岩性为基岩,上覆土体为粉质粘土厚度0.5-0.8m不等,下覆基岩为泥岩或砂岩,安全等级为二级,边坡岩体类型为Ⅳ类,破裂角48°,边坡岩体等效内摩擦角50°。根据赤平投影(图2):边坡为顺向坡,切坡后易沿层面发生滑移破坏。图2-DA段边坡处置建议:方案一放坡开挖+采用加强型侧墙进行支挡;方案二放坡开挖+采用重力式挡墙进行支挡(岩质段)。4.2.2环境边坡按设计标高整平后,在场地北东侧及南东侧将形成2段环境边坡。分别为EF及FG,分述如下:EF段(参见1-12剖面):该段边坡长207m,高1.2-6.25m,安全等级为二级,边坡岩性为粉质粘土及强风化基岩,土体自身稳定性差,在自重作用下,直立开挖易沿土体内部发生圆弧形破坏,强风化基岩受风化剥蚀作用,开挖时易出现掉块现象。处置建议:根据设计意图采用重力式挡墙进行支挡。FG段(参见15-17、20剖面):该段边坡长65m,高2.6-5.6m,安全等级为二级,边坡岩性为粉质粘土及强风化基岩,土体自身稳定性差,在自重作用下,直立开挖易沿土体内部发生圆弧形破坏,强风化基岩受风化剥蚀作用,开挖时易出现掉块现象。处置建议:根据设计意图采用重力式挡墙进行支挡。4.2.3基坑边坡稳定性验算DA岩质段边坡,开挖后易沿层面发生滑移破坏,本次计算方法采用《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013附录A.0.2中平面滑动法公式,公式如下:Fs=R/TR=[(G+Gb)cosθ-Qsinθ-Vsinθ-U]tanφ+cLT=(G+Gb)sinθ+Qcosθ+VcosθR——滑体单位宽度重力及其他外力引起的下滑力(kN/m);T——滑体单位宽度重力及其他外力引起的抗滑力(kN/m);G——岩土体单位宽度重度(KN/m3);Gb——单位宽度竖向附加荷载(KN/m3);φ——结构面的内摩擦角(°);c——构面的粘聚力(kPa);U——滑面单位宽度的总水压力(kN/m);Q——水平荷载(kN/m);V——陡倾裂隙面上的单位宽度总水压力(kN/m);选择9-9’剖面进行稳定性计算,见示意图4.3。参数:r取25.80KN/m3,面积取5.60m2,V取7.79m3,θ取48°;c取16kPa;φ取9.2°;计算结果见下表4.2-4图4.3DA剖面稳定性计算示意图根据计算结果,Fs=0.88<1.30,切坡后边坡为不状态稳定,需先进行支护处理。表4.3DA段边坡稳定性计算表体积(m3)面积(m2)重度(KN/m3)破裂角(°)结构面粘聚力(kPa)结构面内摩擦角(°)稳定系数安全系数7.795.6025.804816.09.20.881.304.3场地稳定性适宜性评价拟建场地及周边未见滑坡、泥石流、采空塌陷等不良地质作用。岩层呈单斜产出,地质构造简单,岩石地基稳定,适宜本工程建设。5地基评价5.1地基均匀性评价素填土:主要由砂泥岩碎块石、粉质粘土等组成,碎石含量约20%-30%,在场地内厚度分布不均匀,钻探揭露厚度0.50-18.20m,结构松散,变异性大,均匀性较差。粉质粘土:主要由粘粒组成,呈软塑-可塑状态,在场地内厚薄分布不均,分布厚度0.50-6.70m。强风化带基岩:岩性为泥岩和砂岩。该带岩石分布于整个场地,厚度约1.20-6.20m。岩石结构构造不清晰,风化裂隙较发育,岩石破碎,均匀性较差。中等风化带基岩:场地内主要岩性为泥岩和砂岩。在本次岩土工程勘察过程中,取该带基岩进行室内试验,据表3.3统计结果表明:天然单轴抗压强度变异系数:泥岩为0.08、砂岩为0.24;饱和单轴抗压强度变异系数:泥岩为0.11、砂岩为0.29,场地中等风化基岩变异性中低等,均匀性较好。5.2地基持力层及基础型式5.2.1基础持力层选择素填土:该层在场地内分布厚薄不均匀,工程特性差,分布不均,且根据建筑物的结构类型,故不选作建筑物基础持力层。粉质粘土:该层在场地内分布不均匀,承载力低,工程特性差,根据建(构)筑物的结构特性,故不宜选作建筑物基础持力层。强风化带基岩:岩石结构构造不清晰,风化裂隙较发育,岩体破碎,并据拟建物结构、荷载及埋深等情况,不宜选做本项目建筑物基础持力层。中等风化带基岩:岩石结构构造清晰,裂隙总体不发育,工程特性较好,承载力较高,是本场地良好的基础持力层。5.2.2基础型式评价根据拟建物工程特性,建议各栋建筑物的基础型式详见表5.1。采用桩基础时,其单桩极限承载力标准值可按JGJ94-2008规范5.3.9公式进行计算,中等风化泥岩天然单轴抗压强度标准值4.46MPa,中等风化砂岩饱和单轴抗压强度标准值8.3MPa;桩基础应嵌入中等风化持力层一定深度;若采用独立柱基础时,中风化基岩地基承载力特征值:泥岩取958KPa、砂岩取3013KPa。表5.1基础方案建议表建筑名称设计标高(m)层数(F)中风化埋深(m)基础型式建议持力层岩性备注1#酒店423.8515/-110.04-14.08桩基中风化基岩1、2#商业及地下室在8剖面靠北东一侧可采用独立柱基础,设计可根据结构设计选用基础型式;2、其他设计参数详见表3.4.2#商业423.853/10.0-14.92浅基础和桩基中风化基岩地下室415.45/413.4510-14.92浅基础和桩基中风化基岩5.3成桩条件及其对环境的影响评价地层结构从上至下为素填土、粉质粘土、侏罗系下统遂沙溪庙组地层。素填土松散,稍湿,易垮塌,粉质粘土为可塑状,在地下水作用下,易出现缩径的现象,因此在桩基础施工时,对土层应采取护壁措施。机械成桩时,噪音较大,场地脏乱,桩底沉渣较厚,导致桩的质量下降,根据上述,场地平坦,适宜机械操作,填土较厚,需进行护壁。人工挖孔桩成孔速度慢,由于该场地中土层较厚,施工困难,安全不能得到有效保证。若采用人工挖孔桩需进行专家论证后实施。5.4地下水对环境的影响建筑场地根据地下水赋存条件和水力特征,勘察区内地下水为上层滞水中松散层类孔隙水和基岩裂隙水,雨季时,场地汇水面积大,拟建场地地下水较丰富,地下水变化会造成填土沉降,造成场地局部塌陷,建议应精心规划排水系统,避免地表水漫延。5.5特殊性土评价素填土:主要由砂、泥岩碎石、粉质粘土等组成,碎石含量约20%-30%,结构松散,工程特性差,尚未固结完成,易出现不均匀沉降等地质现象,建议压实处理,压实系数大于0.92。粉质粘土:灰褐色,主要由粘土矿物组成,呈可塑状,场地内厚度分布不均,当未对粘土压实处理时,环境地坪易产生沉降变形,建议对粉质粘土压实处理,压实系数需满足设计和规范要求。桩基施工时在粘土层中容易出现缩径塌孔。建议进行护壁处理。强风化基岩:岩石风化裂隙发育,岩石强度低,承载力低,施工中,易出现局部掉块现象。5.6相临建筑物影响评价拟建场地北西侧及南西侧为已有市政道路、南东侧为已有住宅,距离拟建场地地下车库距离10-25m不等,基坑及基础施工时,应当分段、分批开挖,避免对周边路基、地坪造成影响,同时基坑开挖时,应当及时支护。5.7地质条件可能造成的工程风险评价根据《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强危险性较大的分部分项工程安全管理的通知》建办质【2018】31号文“勘察单位应当针对工程实际,在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险”的要求,本工程地质条件可能造成的工程风险主要有:(1)桩基础施工时,上部填土松散及局部地段存在砂土,桩孔易发生垮塌,建议桩基础施工时采取钢护筒或其他工艺护壁施工,应采取水下混凝土浇筑。建议采用机械成孔灌注桩。(2)环境水治理,建议做好有效的降、排、导、截水等综合治理措施并加强监测,宜在少雨季节施工。(3)场地内存在边坡,存在边坡垮塌的风险,建议逆作法施工、信息化施工。6结论与建议6.1结论场地及附近周边未发现滑坡、岩溶、采空区、塌陷、泥石流、危岩等其他不良地质灾害。场地地层主要为填土和沙溪庙泥岩组成,地基稳定,适宜本工程建设。6.2建议6.2.1建议基础施工时,先施工土层较厚地段,再施工土层较薄地段,满足桩底高差小于桩与桩之间的间距。位于基岩面较陡地段的桩基嵌岩深度应从较低基岩面一侧起算。6.2.2桩基础的嵌岩深度由设计经验算确定并应满足《建筑桩基础设计与施工验收规范》(DBJ50-200-2014)第3.3.4节规定的最小深度,建议置于持力层内不小于1倍桩径深度。基础落差较大时,相邻基础嵌入深度需满足应力扩散角并适当考虑岩石结构面的影响,以保证相邻基础的稳定性;桩嵌固段深度应置于中风化基岩。6.2.3场地回填时应严格进行分层压实、夯实,压实系数不应小于设计值,同时应避免回填施工对基础损伤。6.2.4本工程基础深度大部分是按剖面钻孔揭露地质情况进行推测的,部分地段的异常地质情况有不可预见性,宜进行施工勘察。满足详细勘察阶段要求;变异系数本身是客观地质状态不均匀性的反映,抗压强度建议值可能无法完全反映局部地质异常情况,可通过后期施工勘察/超前钻探、施工取样验证等方式解决,可能存在局部持力层超深现象,工程投资预算/设计时应考虑以上因素。6.2.5加强对持力层的检测工作,必要时可根据检测结果对地基承载力进行调整。桩基础单桩承载力应/宜通过相应试验最终确定。当采用旋挖成孔灌注桩时,在施工和使用期间应进行沉降变形监测。6.2.6采用人工处理地基时其承载力、变形参数等需由现场原位测试确定,建议进行专项的人工处理地基设计。6.2.7土层较厚地段,且素填土易垮塌,粉质粘土易缩径,建议成桩时,应对上部土层及易破碎强风化带基岩段采取有效的支护措施,以防止孔壁垮塌。6.2.8建议加强地表水、地下水管控,避免对边坡、地基产生不利影响。6.2.9建议后期根据压实后现场测试的波速测试值进行地震效应的复核,并可根据实测数据进行相应调整。6.2.10本报告裂隙产状是根据岩石露头进行量测,岩石露头较少且破碎,在开挖过程中,裂隙产状可能出现局部变化或出现新生裂隙,施工中必须采用动态设计,信息法施工,加强监测,加强对边坡岩体结构面的验证及检测,若发现不利外倾隐伏裂隙等异常情况时,必须及时通知地勘及相关单位赴现场及时处理,必要时进行施工方案调整。6.2.11当建筑范围超过勘察范围、建筑方案变化或岩土工程条件发生较大变化时,未经认证不得随意采用本报告结论,以免产生不利后果。6.2.11当岩芯较破碎时,建议对桩做载荷试验。6.2.12由于泥岩和砂岩抗压强度变异系数较高,建议施工期间加强取岩样试验工作。6.2.13由于勘察工作是以点代面的,难以反映出整个场地的所有工程地质条件,特别是难以反映局部地质异常的变化,因此,在施工中应进行地质验槽和岩土工程监理

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