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文档简介

沈阳浑南新区同方地块项目岩土工程勘察 投标文件一 勘察技术与组织设计(一)勘察技术方案及实施细则为编制本次沈阳浑南新区同方地块项目岩土工程勘察投标文件,我们充分研究了招标文件,深刻领会了招标文件精神及在满足规范要求的前提下,编制如下勘察技术方案及实施细则。1工程概况拟建沈阳浑南新区同方地块项目地处辽宁省沈阳市浑南新区北部。浑南新区位于沈阳大浑南地区中心区域,三环高速公路与桃仙国际机场之间。规划范围为北至城市三环高速公路,东至机场高速公路,西至哈大高速铁路西侧规划路,南至航高基地,面积约57平方公里。本项目用地由A、B、C、D区四个独立地块组成;各地块用地性质中除A地块为商业外其余均为混合用地。本次工程场地岩土勘察范围为其中的A、B、C三个地块,D地块暂不作勘察。各地块的工程概况如下:1)A地块:规划用地面约约为35,400m2,规划建造包含33层(130m)酒店式公寓(1#楼),34层(130m)酒店式公寓(4#楼)和43层(180m)写字楼和46层(180m)五星级酒店,包含3层裙房和地下室。其中酒店式公寓单柱轴力在30,000KN左右,办公楼和五星级酒店办公楼单柱轴力在40,000KN左右;纯地下室和3层裙房考虑抗浮及设置抗拔桩。2)B地块:规划用地面约约为101,880m2,规划建设12幢52层住宅及局部3层沿街商铺(高度约为12.3m),另由2层地下室。结构最大单柱轴力标准值为40,000KN左右;纯地下室局部商业裙房应考虑抗浮及设置抗拔桩。3)C地块:规划用地面约约为98,340m2,规划建设15幢45、49层住宅及局部3层沿街商铺(高度约为12.3m),另由2层地下室。结构单柱最大荷载特征值为11,000KN;纯地下室局部商业裙房应考虑抗浮及设置抗拔桩。2工程地质概况勘察场区位于沈阳市浑南新区北部。场区地形较平坦,原地貌属于河流冲积平原,地质成因由第四纪冲洪积而成。根据区域地质资料分析,本场区主要岩土层为两大部分:上覆第四纪砂土层,地质成因为冲洪积而成,属于浑河高漫滩。下伏为第三纪砂砾岩及混合花岗岩。下伏岩层埋深在地表下60米左右,分布稳定,无断层存在,不作为本次工程的勘察内容。第四纪砂土层,总厚度为60米左右,主要由粉土、中砂、粗砂、圆砾(局部存在砾砂层)等组成。根据拟建建筑物的情况,本次工程所能影响的砂土层深度为地表下20米左右。根据沈阳东芝电梯有限公司新筑工事一期岩土工程勘察报告结果,场地地基土在钻探深度内自上而下依次叙述如下:耕土:褐色,主要由粘性土组成,含植物根系,湿,结构松散。层厚0.401.20米。粉质粘土:局部为粘土,黄褐色灰褐色,含红褐色氧化铁斑及黑色铁锰质结核,无摇振反应,稍有光滑,韧性中等,干强度中等,饱和,可塑。层厚3.305.70米。粉质粘土:黄褐色,含红褐色氧化铁斑及黑色铁锰质结核,无摇振反应,稍有光滑,韧性中等,干强度中等,饱和,软塑流塑。层厚0.402.80米。个别钻孔此层缺失。灰色粉质粘土:灰色灰黑色,含少量有机质及白云母,无腥臭味,局部有中粗砂薄夹层,下部含较多的中粗砂颗粒,无摇振反应,稍有光滑,韧性中等,干强度中等,饱和,软塑流塑。层厚0.202.70米。个别钻孔此层缺失。粉土:黄褐色褐色灰色,局部有中粗砂薄夹层,下部含较多的中粗砂颗粒,摇振反应中等,无光泽反应,韧性低,干强度低,湿,密实。层厚0.402.30米。个别钻孔此层缺失。中砂:褐色黄褐色,以长石、石英为主,粒径较均匀,很密实,稍湿,局部呈粗砂分布,含少量砾粒。上部含较多的粘性土颗粒。该层厚度变化较大,层厚0.403.30米。砾砂:黄褐色,以长石、石英为主,粒径不均,最大粒径约40mm,亚圆形,稍湿饱和,中密。局部有粗砂、圆砾夹层。层厚0.904.10米。个别钻孔此层缺失。圆砾:母岩成分以火成岩为主,颗粒粒径不均,最大粒径10cm,呈亚圆形,一般粒径约220mm,充填物为混砾砂,含量2030%,密实。局部呈砾砂状分布。局部钻孔见粉质粘土薄夹层,可塑。此层整个场区普遍分布,以往勘察未钻穿,最大揭露厚度为19.30米。本工程存在的主要工程地质问题有:(1) 粉质粘土、灰色粉质粘土、粉土层的分布、厚度不均;(2) 砾砂层局部粗砂层分布;(3) 圆砾层中局部有粉质粘土薄层分布;(4) 砂类土分类、埋深、厚度及性质的判断;(5) 整个场区地层分布的均匀性、稳定性。(6) 场区内地下水的埋深及性质。根据以往承担的沈阳浑南新区勘察项目岩土工程勘察报告在钻探深度内见有地下水,地下水类型为潜水,受大气降水和地下径流补给,主要赋存于圆砾层中,水量丰富。圆砾层渗透系数k=100130m/d(地区经验值),地下稳定水位埋深12.1012.80米,相当于市政高程33.1033.90米(2003年11月2日2003年11月9日测)。水位随季节变化,变化幅度1米左右。根据钻孔水样的水质分析结果判断,场区地下水对混凝土有微腐蚀性,(在干湿交替)对钢筋混凝土结构中钢筋有弱腐蚀性。根据本地区勘察经验,本场区无不良地质作用和地质灾害,场地稳定,场地类别为类,设防烈度为七度时,为抗震有利地段。根据岩土工程勘察规范(GB50021-2001)中场地复杂程度综合判定,本场地为中等复杂场地。3勘察目的及技术要求执行业主提出的沈阳浑南新区同方地块项目场地岩土勘察技术要求,同时重点进行以下工作:3.1 对区域地质、地震地质、地形地貌进行勘察,并结合周边已有勘察资料及现场勘察结果,查明有无影响建筑场地稳定性的不良地质作用。若存在时,分析其成因类型、分布范围,预测发展趋势,并评价其对工程建设的影响。 3.2 查明工程场区地层成因年代、地层结构特征、地基土层的物理力学性质和空间分布的特点,提供各土层室内外试验、测试成果及综合统计结果。 3.3 通过分析地下水位长期观测资料、区域水文地质条件,查明工程场区的地下水赋存类型、水位埋深及埋藏条件,提供地下水位动态变化基本规律。分析评价直接影响建筑基础的各层地下水对主要基础结构材料的腐蚀性。 3.4 提供拟建场区历年最高地下水位标高和近 35年最高地下水位标高,分析地下水对建筑基础设计与施工的影响。 3.5 通过现场测试及室内分析,对场地与地基的地震效应、抗震设计基本条件进行评定,包括给出地震基本烈度、抗震设防烈度、确定建筑场地类别、测定场地微震动条件下的卓越周期、脉动幅值等,分析场地地基土层液化的可能性等。 3.6 提供场区地基土层分层承载力以及综合考虑地层组合、变形控制等影响因素的地基综合承载力标准值。分析地基基础工程问题,针对现阶段设计条件,结合已有勘察分析评价经验,对本工程的地基基础设计方案进行比选分析与评价,建议适宜的地基基础方案和相关技术参数,分析评价需要重点考虑的基础工程问题,提出相应技术措施的建议。 3.7 针对场区的岩土工程条件和环境特征,对基坑工程设计与施工问题进行分析,包括基坑边坡支护体系、地下水控制方案的综合利弊分析,对可行的方案以及在设计、施工中须考虑和应解决的主要问题,提出技术要求和建议。 4.勘察重点注意事项4.1根据辽宁省地方标准建筑地基基础技术规范DB21-907-2005的要求进行地貌及地层的划分。4.2场地土类型划分、建筑场地类别划分、地基土液化判别应根据建筑抗震设计规范(GB50011-2001)中有关条款要求进行划分。4.3场地内各岩土层的物理力学指标参数应根据场区内勘探取样、测试、试验的数据进行统计计算结果经分析给出推荐值,如地基土的基本物理力学指标、渗透系数等。4.4在报告书中应给出地下水的初见水位、稳定水位等有关水文地质条件的详细内容。并在相应的钻孔内安装测压管及立管于不同深度,以测定地下水长期变化。4.5对于大于0.5m的地层必须单独分层,并取样及测试。4.6对原位测试数据结果应进行综合分析,提出切实可靠的结果。4.7勘探过程中严格按招标文件中技术要求进行。5. 本次勘察应解决的关键技术问题5.1查明场区内地层的分布及地下水的分布情况,场区内有无软弱土层分布及地下水的性质是本次工作的重点5.2基岩埋深、取样、试验是本次勘察工作的难点。除进行现场原位测试之外,应进行室内抗拉抗压试验5.3由于本次拟建建筑地下设有三层地下室,开挖深度约为24.2m,基坑开挖支护涉及到地下水是一个复杂问题,因此,充分利用成功经验,提出合理的施工方案,准确评价与周围环境的影响是本次工作的关键。5.4 准确提供建筑物基础持力层及其相应的各项指标及基坑降水所需的有关参数。6执行的规范、规程及标准 本次勘察执行的规范、规程及标准如下:6.1岩土工程勘察规范(GB50021-2001)(2009版)6.2土工试验方法标准(GB/T50123-1999)6.3建筑抗震设计规范(GB50011-2001)(2008版)6.4建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)6.5地基动力特性测试规范(GB/T50269-97)6.6岩土工程基本术语标准(GB/T50279-298)6.7土的分类标准(GB145-90)6.8土工试验规程(SL237-1999)6.9原状土取样技术标准(JGJ 89-92)6.10高层建筑箱形与筏形基础技术规范(JGJ6-99)6.11高层建筑岩土工程勘察规程(JGJ72-2004)6.12建筑工程地质钻探技术标准(JGJ87-92)6.13建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99)6.14建筑桩基技术规范(JGJ94-94)6.15建筑地基基础技术规范(DB21-907-2005)6.16民用建筑工程室内环境污染控制规范(GB503252001)7 钻孔布孔方案本次勘察投标文件的钻孔布孔按招标文件要求进行。钻孔深度根据规范结合地区经验8 拟采用的勘探手段、方法以及工作量的确定8.1 勘探手段和方法根据有关勘察规范要求、结合沈阳地区工程地质水文地质条件,本次勘察,主要以工程地质调查、钻探,原位测试以标准贯入试验、圆锥动力触探试验、波速测试、钻孔抽水试验,室内以土的颗分试验、土常规试验、三轴试验、高压固结试验、渗透试验、有机质含量测试、水质分析、土壤中氡浓度的测定等勘探手段和试验方法,来满足勘察技术要求。8.2勘探工作量 室外工作包括一般性钻孔、取土试样钻孔、标准贯入试验/重型动力触探试验、单孔剪切波速试验、水位测量等。8.2.1一般性钻孔仅用来鉴别土层,或兼作水文观测孔等。8.2.2取样钻孔1)数量: 2)取样间距:1.02.0米间距,从地面至孔底。钻探时可根据地层情况进行调整取样间距,但事先需征得工程师的书面同意。3)取样要求:对于粉土、粘性土,应取原状土样;对于砂土、碎石土,如不能取得原状土样,可取扰动土样。4)取样孔径:不小于108毫米。5)钻探深度:钻孔深度:详见钻孔平面布置图。8.2.3标准贯入试验/重型动力触探试验1)数量: 2)试验间距:每1米2米作一次标准贯入试验/重型动力触探试验。3)记录:试验时先将贯入器打入土层15厘米,然后记录贯入器打入土层每10厘米的击数,累计30厘米的锤击数即为标准贯入击数(N)。如遇砾石等硬层,则改为重型动力触探。重型动力触探试验时,应记录每贯入10厘米的锤击数N63.5。8.2.4地脉动试验和波速试验:地脉动3点;波速31点;8.2.5地下水样及浅层土取样:6组8.2.6地下水位测试: 6点孔安装测压管8.2.7抽水试验9 详勘实施细则9.1区域地质调查9.1.1调查手段以现场踏勘及收集场区周围已有的地质资料为主。9.1.5调查内容主要包括以下几个方面:拟建建筑场区地形、地貌调查,搜集已有的工程地质水文地质勘察资料及其基坑支护结构型式与效果;拟建建筑场区地表水情况调查,查明分布及其补给排泄条件,与地下水的水力联系;收集拟建建筑场区地下水动态长期观测资料,常用深基坑降水方法及其效果;调查拟建建筑场区相邻建筑物的结构、基础型式、埋深,使用状况及其变形和沉降情况等;调查拟建建筑场区附近的地下设施,包括建筑物的地下结构、防空洞等,了解其结构、埋置深度及其使用状态;调查拟建建筑场区附近地下管网的铺设情况,了解埋置深度、基础型式、管道的作用、管材规格、管道接头的结构等。9.2工程测量9.2.1勘探孔、水文观测孔等点位均严格用座标控制定位。9.2.2由于施工条件的影响,点位在满足勘察精度的条件下可适当移位,垂直轴线方向移位距离控制在2m范围内,并准确收测移位后座标。9.2.3所有勘探孔均按市设统一水准点为基准,进行孔口高程测量,回路闭合差不大于2cm。9.2.4经努力无法施工的勘探点,报业主同意后,可暂缓钻探。9.2.5测量采用设备为全站仪,并经校检,以保证测量精度。9.2.6工程结束后应编制测量说明,包括有关控制点的引用情况及勘探点变化情况等。9.3钻探9.3.1钻探施工前进行定点放孔,每孔孔位严格用坐标控制。勘察前进行调查访问,并在场区红线内开挖2米宽、2米深探坑,用于地下管线探测。确定孔位位置下无埋藏物,并掌握本勘探孔的技术要求后方可钻探;一般钻孔钻探采用冲击及回转钻进,取样孔及标准贯入试验/重型动力触探试验钻孔采用冲击及回转钻进,回转钻进采用普通合金钻头,单管泥浆护壁反循环钻进或双重管、三重管正循环钻进,或其它适宜本地区的勘探工艺。地下水位以上的土层应进行干钻。回转钻探时,回次进尺不得超过岩芯管长度。钻探的回次应在保证获得准确的地质资料的前提下,根据地层条件和钻具的长度确定。在砂类土、碎石类土中钻进时,应适当控制其进尺,以确保分层与描述的要求。 钻孔开口直径不小于146mm;认真逐项填写钻探记录。准确记录钻探进尺、土层分层深度、采样、测试位置;每个钻孔均需量测初见水位和稳定水位。钻进深度、岩土分层界面深度、地下水位测量容许误差为20mm;正确对土层进行描述,岩土的描述按辽宁省地方标准岩土现场描述规程要求进行; 厚度大于0.5m的土层应分层描述,并取土或进行测试;描述地层钻进难易程度,在软土或砂土中钻探时,如有缩孔、坍孔等异常现象,应注明其位置、严重程度; 钻探按作业任务书进行,钻探完毕后,每孔现场验收,验收合格后再搬迁施工下一勘察孔。9.3.2 取样自地面以下1.5m开始分层取样,根据土层的不同,应采取不同的取样方法和取土器,取样间距一般为1.0-2.0m,层厚大于0.5m地层必须取样,取样数量必须满足试验要求;取样前要先清孔,取样时对一般的粘性土可采用一般的取土器,采用重锤少击法,打入深度一般不大于30cm。取软土时,要采用薄壁取土器,采用静压法压入,压入长度不大于取土器的长度。对砂土采用单动或双动三重管取样,对砂类土应采用取砂器以减少对砂类土的扰动。取土、砂器提出地面后,应小心地将土样从取土、砂器中取出,及时密封,贴好标签,防止受震、扰动,土、砂样应直立安放,严禁倒放并避免暴晒;砂、土、岩样采取应保证每个工点的不同地质单元的各类地层,土常规试验样品不得少于6组,其它非常规试验依据有关规程确定;每个技术孔的取样数量不得少于勘察纲要的规定,如果试样因各种原因未能在技术孔中取得,可在邻近孔中补充取样,如必须可增加一个钻孔;为保证土样质量和工程工期,要求当天土样当天送到试验室进行试验,样品在运输过程中应避免振动;土、砂原样试验时,试验人员应对试样质量进行检验,开工时如有析水或扰动现象或土样长度不能满足试验项目要求者,应重新取土、砂样;地下水水质分析样品的采取。水样每件2瓶,各瓶分别不得少于750ml和500ml,后一瓶水样应立即加入2-3g大理石粉。采取水样深度宜在水面0.50m以下,取水容器应彻底清洗,并及时送试验室进行化验。9.4原位测试9.4.1标准贯入试验标准贯入试验目的:取扰动样、鉴别和描述土的类别;确定砂土密实度、天然地基土承载力和地基土的变形参数;判定饱和砂土、粉土的地震液化的可能性及液化等级。标准贯入试验在砂土、粉土和一般粘性土中进行。钻进试验标高以上15cm处,清除孔底残土后再进行试验。锤击时应避免触探杆偏心和摇晃,锤击数率小于30击/min。标准贯入试验垂向间距控制在1.5-2.0m 。当在30cm内锤击数已达到50击时,可停止试验,记录击数并修正。9.4.2动力触探动力触探试验的目的:划分土层及评土的均匀性和密实度;确定承载力和变形法、模量。动力触探在砂土、砾砂和圆砾层中进行。锤击过程中,严防锤击偏心、探杆倾斜和侧向晃动。锤击数率控制在每分钟1530击。每贯入1m将探杆转动一圈半,当贯入深度超过10m后,每贯入200CM转动探杆一次。9.4.3 声波测试声波测试的目的:划分场地土类型及场地土类别、计算场地卓越周期、判定地基土液化的可能性。声波测试的方法采用单孔法。采用地面激振,激振板长2-3m,应放在距孔口1-3m处,且与地面紧密接触,激振板上压重500kg,试验时对木版两端分别水平激振。波速测点竖向间距为1.0-2.0m,地层变化大时可减小测试间距。波速测试孔31个。地脉动测试3点。9.5水文地质勘察9.5.1 水文地质勘察的目的 查明地下水的类型、埋藏条件、各含水层的特征、含水层之间和含水层与地表水之间的水力联系,地下水的赋存、补给、径流和排泄条件;流向、流量、水力坡度、水位变化幅度、含水层的富水性及水质,了解地下水的动态和周期变化规律。判断地下水的化学性质。通过抽水试验孔判定地下30米范围内土层的渗透性。9.5.2 水文地质勘察孔的布置建议在2个钻孔内安装侧压管及立管于不同深度,以测定地下水长期变化。 9.5.3抽水试验(需要时)1) 数量 :至少选 2孔进行试验。 2) 孔径 :抽水井孔径可取 150mm左右。不另设观测井。 3) 测试深度 :地下 30米深范围内 4) 报告 :地下 30米深范围内土层(含滞水层土层除外)的渗透性9.5.4 抽水试验技术要求抽水前必须进行洗孔,测量水温及初见水位和稳定水位,自然静水位。静水位稳定时间应超过24小时,多层含水层的水位应采取止水措施测定,承压含水层应测定承压水头。抽水试验一般采用稳定流法,必要时也可采用非稳定流法。在含水层复杂且富水性较强时,应采用分层或分段抽水,分别评价不同含水层渗透性。降深应做两次或两次以上,每次降深应大于1m,提供岩土渗透系数,计算基坑涌水量。稳定流抽水试验的流量稳定标准,在涌水量无连续增大或变少的区间内,各次最大差值与平均流量值之比不得大于3%。稳定流抽水试验的水位稳定标准,在抽水试验稳定延续时间内,水位无持续上升或下降趋势;动水位不得大于平均水位降深的1%。抽水试验结束后或中途停止时,必须观测恢复水位。在停止抽水后第1、2、3、4、5、6、8、10、15、20、30分钟进行观测,以后每隔30分钟观测一次,若连续三小时水位不变;或水位呈单向变化,连续四小时内,每小时水位变化不大于1cm;或水位升降与自然水位变化一致时,即可停止观测。地下水流向宜利用等水位线采用几何法测定。抽水过程对抽取的地下水要进行含砂、含泥量、及水质测试。抽水试验要对周围的环境进行监测。9.6室内试验9.6.1土试样的规定试验人员开样前要对试验样的标签进行检查记录,明确技术要求,开样时应检查样品质量,对不符合要求的土样及时通知工程技术负责人。粘性土、粉土、中粗砂一般为原状样,对于砾砂、圆砾采用配制样。对配制样应明确土的级配组成、含水量和天然密度。9.6.2 土的物理性质试验土的常规物理性质试验应测定颗粒级配、比重、天然含水量、重力密度、最大和最小密度、天然孔隙比、饱和度、液限、塑限、液性指数、塑性指数、岩石抗拉抗压试验、土壤中氡浓度的测定。9.6.3土的力学性质试验土的常规力学性质试验应测定内摩擦角、粘聚力、压缩系数、压缩模量、固结系数、无侧限抗压强度、直接固结快剪试验、砂土直接剪切试验、静三轴压缩试验对于粉土应提供粘粒含量百分率c,岩石抗拉抗压试验。9.6.4土的渗透试验土样应测试渗透系数,包括水平和垂直方向。9.6.5土水样的化学指标试验土水样的化学性质测试主要为:PH值、Ca2+、Mg2+、CI-、SO42-、HCO3-、CO32-、侵蚀CO2、游离性CO2等。9.6.6土工试验说明的问题 对于砾砂、圆砾以及中粗砂取原状样困难,所以现场测定密度和含水量,室内配样。对于砾砂、圆砾进行室内大型剪切试验、大型渗透试验和大型压缩试验,以确定抗剪强度指标、渗透系数、压缩模量。原状样土三轴剪切试验采用不固结不排水试验或固结不排水(测孔压)试验;固结试验的最大压力应大于自重压力与附加压力之和;高压固结试验的最大压力应满足绘制完整的e-logp曲线的要求。地下水位以上的土可根据实际情况,做腐蚀性试验。9.6.7水质分析 水质分析的项目如下:pH值、酸度、碱度、游离CO2、侵蚀性CO2、矿化度、硬度、溶解氧、导电率、Na+、K+、Mg2+、Ca2+、Fe2+、Fe3+、NH4+、l-、SO4-、NO3-、CO32-、OH-、有机质等分析。9.7勘察成果及勘察报告内容9.7.1提交的勘察成果有关要求根据辽宁省地方标准岩土工程勘察报告编制标准DB21/T1214-2005执行。勘察报告中的术语、计量单位和代表符号应规范化,采用国际化标准。勘察成果必须满足有关规程、规范的要求。成果资料中必须内容齐全、论据充分、分析合理、结论正确、措施建议得当,满足设计需要。提交勘察报告八套及电子文档报告二套。9.7.2勘察成果解决的技术问题根据上述技术要求、工作量布置原则以及所采用的野外、室内测试与试验的方法与手段,勘察成果应解决如下主要技术问题:勘察场地地层组成,各层土的物理、力学、水理性质指标;地下水含水层的性质及其分布,土层的渗透系数、影响半径,地下水位的长期预测;提出设计所需要的岩土技术参数、地基土的承载力、变形指标;进行场地土类型和建筑场地类别划分,计算场地卓越周期,判定饱和砂土液化的可能性;对深基坑支护及降水方案提出建议;对开挖施工过程砂土的渗透变形包括管涌、流土等提出评价并提出处理措施;评价拟建建筑物施工对周围的建(构)筑物、地下设施、地下管网等周围环境的影响,提出防护措施;给出土的热物理指标、力学指标、地下水和土样化学性质及毒性物质含量;对建筑施工过程中应注意的问题提出建议;9.7.3勘察报告书的内容勘察报告书的编制执行辽宁省地方标准岩土工程勘察报告编制标准(DB21/T1214-2005), 勘察报告由正文部分、附图表部分及附件三部分组成。各部分叙述的主要内容如下:.正文部分1、工程概况内容包括:勘察任务的提出、委托及承接单位;勘察目的、任务要求;勘察地段的地铁工程的概况;勘察依据、采用的勘察手段、方法以及勘察工作量完成情况;投入的设备、人员,各分项工作的完成人;勘察作业时间等。2、场地位置、地形及地貌3、场地的工程地质及水文地质条件内容包括:场地的地层组成、分布规律;根据室内、现场的试验与测试结果,分别统计各层土的物理、力学性质指标,给出各层土主要参数的统计样本数、最大值、最小值、平均值、标准差、变异系数、标准值等;地下水的分布、性质、补给排泄条件、各层土水文地质参数(渗透系数)、影响半径;水质分析及其对金属、混凝土腐蚀性评价。4、场地地震效应分析内容包括:场地土类型及场地类别划分,场地卓越周期,饱和砂土液化评价等。5、岩土工程分析与评价 内容包括:场区含水层分布及地下水补给排泄条件、岩土层分布或其性质变化、周围环境对施工影响等;砂土渗透变形的评价,包括管涌、流土等;对深基坑支护、降水方案提出建议;评价拟建建筑物对周边的建(构)筑物、地下设施、地下管网在施工时的影响,需要时提出保护措施;根据试验、测试成果,结合建筑经验,给出各层地基土岩土技术参数建议值,包括地基承载力、变形指标、桩端阻力、摩阻力、土的密度、抗剪强度指标、水文地质参数等。6、结论与建议内容包括:勘察场地工程地质及水文地质条件结论性评价,建筑场地的适宜性;基础方案、基坑支护、降水方案建议及岩土技术参数推荐值,需要时给出有关计算书;场地地震基本烈度,场地标准冻结深度;对特殊复杂地段及需要保护的周围建(构)筑物、地下设施、地下管线提出处理保护建议;对拟建建筑物施工可能出现的岩土工程问题提出预测,对需要设立监测点的位置提出建议;对下一步需深入研究的岩土工程问题提出建议。.附图表部分1. 勘探点主要数据一览表2. 土工试验成果表3. 现场原位测试成果表4. 水质分析成果表5. 土工试验各种曲线图:包括颗分曲线、高压回弹试验曲线、三轴剪切试验曲线等6. 现场试验、原位测试曲线图、现场抽水试验曲线等。7. 勘探点平面布置图8. 工程地质剖面图9. 代表性的钻孔柱桩图10.工程照片11.其他需要说明问题的图表.附件部分a) 岩土工程勘察任务书b) 现场原位测试、检测报告c) 收集的工程地质资料分析与评价d) 收集的水文地质资料分析与评价e) 拟建建筑物周遍的建筑(构)物、地下设施、地下管线调查报告f) 建设单位、监理单位、设计单位的有关技术要求、咨询意见g) 有关拟建建筑物勘察问题的会议纪要h) 其他需说明问题的材料(二) 勘察进度计划及确保工期的技术组织措施1 勘察进度计划严格按照招标文件中的工期进行施工安排,并保证在业主要求的工期内完成勘察工作,并及时为设计提供中间资料。甲方要求总工期为55天,我们按计划工期完成。我们按此时间段工期安排绘制勘察进度计划横道图。2 确保工期的技术组织措施本工程工程地质及水文地质详细勘察工作项目繁多,技术难度较大,点多孔深,任务量大,外部环境复杂,为保证勘察工作按期完成,拟采取如下措施:2.1组成强有力的项目指挥部(见项目管理班子配备情况),调动主要的技术骨干负责本次勘察工作。同时配置足够数量的管理人员、技术人员、熟练工人等人力资源。2.2项目组织机构分工合理,人员各司其职,加强现场管理和协调工作,制订合理的工期和生产计划。2.3配置足够数量的钻探设备、原位测试设备、试验和物探仪器(详见拟投入的主要勘察机械、试验、检测设备表),准备充足的勘察消耗材料。2.4有专人专职解决与城管、交通、环卫、市政、等部门的协调工作,使勘察工作不受影响。2.5及时与业主、监理及设计单位联系,使现场勘察工作中出现的问题能得到及时解决。2.6采用先进的通信手段,确保工作人员之间的通迅方便、快捷并及时传递现场机具、材料、岩土试件。2.7及时合理地调度勘察力量,协调好各生产环节。2.8做好后勤保证工作,建立好现场基地,使设备及时维修。2.9采取有效措施,充分调动各级工作人员的生产积极性,挖掘生产和工作潜力;加强勘察设备的维修保养,保证其运转正常。2.10事关整个勘察工期的“关键工序和环节”,由项目经理部对其进程实施控制,对可能延误工期的工序和环节应有应急措施和预案。(三)质量保证体系与技术保障措施为保证沈阳浑南新区同方地块项目勘察工作质量,特指定如下质量保证措施。1. 质量目标1.1顾客满意率100%1.2工程质量优良率95%1.3工程验收合格率100%1.4争创省优秀工程2. 质量保证措施2.1为了保证施工质量,满足业主的技术要求及本次工程质量目标的实现,在施工现场成立一个质量领导小组,组长由项目经理担任,副组长由技术负责人担任,组员由质检、测量、机台地质、实验、检测、安全员等相关人员组成。施工前应认真学习为本次工程编制的质量计划,对关键工序和特殊过程要重点理解,明确检验、试验、测量、钻探施工、检查验证等的要求和接收标准。召开所有参与本工程的与质量活动有关人员开会学习并将质量技术交底,落实到每个参加人员头上,并严格按各自的岗位职责操作。2.2施工中严格执行勘察施工组织设计,发现地质情况与施工组织设计不符可根据规范的要求修改,但必须经院审批。投入的施工手段严格执行操作规程和施工组织设计中提出的技术要求,任何人无权随意更改,勘察工作的质量必须满足规范和技术要求。质量领导小组要严格把好施工质量关,未达到设计要求的工作一律视为不合格,不予以验收。2.3对施工准备阶段、施工阶段、交工阶段、检查验收阶段,进行全面质量控制。要对施工组织设计的施工设备进行调配,施工机械要达到配套要求,对环境、计量、工序进行质量控制。2.4项目经理在生产现场指导工程施工,统一指挥、统一调度、安排好各工序、各工种的工期及衔接工作。要在野外进行质量验收,对异常情况及时处理,研究工程地质规律,保证原始资料的完整性及准确性。2.5小组成员要严格工序管理,加强质量控制,按质量职责及现场检查实施细则认真检查每道工序,做好审查验收工作。2.6原始资料的编录做到真实、准确、细致,施工中发现不良地质现象及时认真记录描述,并向项目经理做汇报。编录内容及野外记录要统一标准、统一地层划分、统一岩土命名、统一图示、统一工程观测点、采样编号,原始资料完毕后,对全部资料进行检查验收,并由编制者、检查者和项目经理签字后方可交付使用。2.7勘察报告要反映场区的客观规律,参数齐全、依据充分、文字简明扼要,图纸清晰美观,建议恰当合理,结论准确。2.8与质量有关的人员的岗位职责:、项目经理:对所承担的项目,在技术水平、工程质量、工期进度、安全生产、施工服务、经济效益等方面负全责,组织工程施工,并在施工过程中自检、接受有关部门的监督、检查。、技术负责:执行有关规范、设计及施工方案,对各工序进行质量检验,对工程质量负责,对不合格工序有权提出补救措施或拒绝签字验收,统一协调各工种的技术人员,在开工前召开质量交底会,统一技术要求。、机台地质:认真及时编写原始资料记录,在施工中如遇到与勘察方案不符或特殊地质情况时,及时与技术负责人联系,听取指导后方可施工。、测量员:严格按规范、规程操作,保证其成果的精度达到设计要求,使用的仪器和已知数据在施测前进行严格校验,施工中进行检核,确认合格后,提供施工使用。安全员:负责日常工地安全管理工作,对工地施工设备、安全设施、高压线等进行全面检查。不合格时要及时处理解决,施工过程中要及时发现解决不安全因素,对违章操作者提出批评教育,直至停止其施工。经常开展安全活动,并做好记录。、试验员:严格按规程、规范、规定进行试验,做好试验样品的标识记录,保证按时完成样品试验,提供准确的试验数据。、机长:负责机台生产安全和日常管理工作,认真贯彻执行操作规程及规章制度,按工序组织施工,对设备、材料、器具的使用、保管和维修进行监督检查,做到安全生产、高效施工。、协调员:负责与施工相关方的协调工作,保证施工顺利进行。2.9提出的报告要资料完整,结论准确,建议合理,并提供及时、周到的后续服务。(四)安全文明施工措施1、安全施工原则本工程所有的施工组织,必须在安全的前提下进行,因此必须遵守:管施工必须管安全的原则,安全第一的原则,预防为主的原则,动态控制的原则,全面控制的原则。2、安全施工目标目标:消灭重大伤亡事故,杜绝重大交通、机械设备、火灾事故,争取作到无轻伤。3、安全保证措施a、建立完善的安全生产网络体系,保证安全工作的层层落实,及时检查。b、建立完善的安全制度,包括安全施工例会制度,安全施工教育制度,安全施工检查制度,安全施工奖罚制度,特殊作业安全管理制度。c、在本次工程中,重点的安全危险源有:机械伤害、交通事故、防火电、人工挖孔坍塌、环境污染等。4、汽车钻安全技术操作规程进场前,应全面了解施工纲要、钻孔平面布置图、工程量、工期及场区的三通一平情况,特别要弄清场区内的架空高压线、低压线、电话线、地下管网(管道、电缆)、地下构筑物的分布情况,以及周围的房屋、车间、居民区及友邻施工单位的情况,针对实际情况采取相应的安全措施。在靠近高压线附近施工时与高压线保持的安全距离见下表。与高压线安全距离表带电体或导线电压等级(千伏)1KV以下120KV35110KV154KV与导线垂直投影水平距离(m)1.5245汽车钻摆放必须顺着高压线的走向,确认无误后,方可起立钻架。在确定孔位时,必须躲开地下电缆和地下管道,其水平投影的安全距离见下表。安全距离表埋 设 物 名 称最 小 距 离(m)35KV以下地下电缆135KV及其以上地下电缆2压力小于3/cm2 煤气管道2压力在38/cm2 煤气管道4拉放钻具时,提引器开口必须向下。防止钻具脱落伤人;人要躲开钻具起落范围,防止钻具撞坏天车或破坏井口。钻探结束后应回填夯实,需要时恢复路面或绿地。5、交通运输、防火安全措施开工前对驾驶员进行安全技术交底,增强安全意识。车钻驾驶员必须持证上岗,严格遵守交通规章制度。每次出车前必须对车况进行检查,确保安全运行。在道路上施工时,周围设置栏杆、警示灯、警示牌等,钻机就位时设专人注意瞭望。编制安全紧急情况应急与响应措施。车钻搬迁移位时,要注意路上行人及车辆运行。成立安全防火领导小组,定期进行检查,每辆车钻配备消防器材。在加油站附近施工时注意防火安全。6、文明勘察的技术保证措施a、勘察现场人员统一着装。b、勘察设备外观整洁,工具摆放整洁,并有施工提示标志。c、规范工作人员的行为举止,文明与业主、监理、设计人员以及有关人员的沟通、交流。d、现场各种标

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