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文档简介
一、前言(一)工程概况 受东莞市房地产开发有限公司的委托,我院对其拟建场地进行岩土工程勘察,勘察阶段属详细勘察。拟建场地位于东莞市南城西平宏伟路东侧,拟建建筑物包括5栋1725层高层建筑物、1栋4层幼儿园,规划总用地面积32521m2,总建筑面积98470 m2,首层建筑占地面积10560 m2,最大高度为74.4m。(二)勘察目的和要求本次勘察的主要目的为:【1】 查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性和变化规律,分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力;【2】 当采用基岩作为桩的持力层时,应查明基岩的岩性、构造、岩面变化、风化程度、确定其坚硬程度、完整程度和基本质量等级,判定有无破碎岩体或软弱岩层,推荐经济合理的桩端持力层;【3】 查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度,可液化土层和特殊性岩土的分布及其对桩基的危害程度,并提出整治方案建议;【4】 对需要进行沉降计算的建筑物,提供地基变形计算参数,预测建筑物的变形特征(或论述其变形的控制方式);【5】 查明场地内对工程不利的埋藏物;【6】 查明水文地质条件,提出地下水位及其变化幅度,评价地下水对桩基设计和施工的影响,判定水和土对建筑材料的腐蚀性;【7】 评价成(沉)桩可能性,论证桩的施工条件及其对环境的影响;【8】 为设计部门提供可能的基础型式及设计所需的地质资料。(三)勘察方法及完成工作量本次勘察施工时间为2011年12月29日至2012年1月10日完成,勘察工作采用全取芯钻探、现场鉴别、标贯测试及取水、岩、土样试验的勘察方法,共完成勘察工作量如下表:勘察工作量一览表 表1完成项目 单位完成工作量备注钻探取土、标贯孔个27共计2053.6米/63孔(不取样)标贯孔个38 原位试验标贯试验 次459取样及室内试验土样组27水样 组 3岩样 组14土的腐蚀性试样组3勘察报告及岩芯照片 册5勘察工作及报告编写主要根据下列规范执行:岩土工程勘察规范(GB50021-2001)(2009年版);建筑抗震设计规范(GB50011-2010);建筑地基基础设计规范(DBJ15-31-2003);高层建筑岩土工程勘察规程(JGJ72-2004);建筑桩基技术规范(JGJ94-2008);建筑基坑支护工程技术规程(DBJ/T15-20-97);建筑地基处理技术规范(DBJ15-38-2005)。二、场地岩土工程条件(一)场地地形地貌拟建场地位处东莞市南城西平,四面均邻近城区道路,且位处居民区周围,属剥蚀残丘及其边缘冲洪积地貌单元,现状为闲置地,场地稍做整平,地势有一定高差,钻孔孔口地面高程为20.6m23.1m,交通方便(详见建筑物与勘探点位置平面图)。本次勘察采用珠区坐标,85国家高程系统。(二)岩土分布特征钻孔深度控制范围内,地基岩土按地质成因类型和岩土层性质,场区地层自上而下分为:第四系填土层(Qml)、第四系耕表土层(Qpd)、第四系冲-洪积层(Qal+pl)、第四系坡积层(Qdl)、第四系残积层(Qel)及燕山期基岩(r),具体描述如下:1、第四系填土层(Qml)。素填土(层号1):浅棕红色,灰黄色,灰色,填料主要为粘性土,上部夹较多建筑垃圾,松散。场区大部分分布,仅在ZK5、ZK6、ZK15孔缺失,厚度:0.405.00m,平均2.17m。 物理力学指标统计表 表2项目最小值Xmin最大值Xmax平均值 Xm 数据个数 n标准差 变异系数标准值 Xk 标贯修正击数N(击)4.716.08.93标贯原始击数N(击)5.017.09.33根据野外鉴定,结合地区经验,该层地基承载力特征值的经验值fak=70kPa。由于该层为新近堆填土,未完成自重固结且土质不均匀,故本层地基承载力特征值仅作为临时荷载验算时使用。2、第四系耕表土层(Qpd)。耕表土(层号2):褐色,土黄色,成分主要为粉质粘土,含少量植物根系及约15%砂粒,稍湿,软塑。场区部分分布,见于ZK1、ZK3、ZK4、ZK9、ZK10、ZK21、ZK22、ZK24、ZK25、ZK30、ZK32、ZK35孔,厚度:0.300.80m,平均0.48m;层底标高:16.2020.40m,平均17.96m;层底埋深:1.805.40m,平均3.93m。根据野外鉴定,结合地区经验,该层地基承载力特征值的经验值fak=100kPa。由于该层为含有机质,土质疏松,故本层地基承载力特征值仅作为临时荷载验算时使用。3、第四系冲-洪积层(Qal+pl)粉质黏土(层序号为3):土黄色,棕黄色,红色,粘性强,稍有滑感,含8%-10%砂粒,胶结一般,中等干强度,中等韧性,稍湿-湿,软塑。场区部分分布,见于ZK1、ZK2、ZK9、ZK10、ZK11、ZK21、ZK22、ZK24、ZK29、ZK35、ZK38孔,厚度:1.103.10m,平均1.77m;层底标高:14.6017.50m,平均16.14m;层底埋深:4.007.00m,平均5.64m。 物理力学指标统计表 表3项目最小值Xmin最大值Xmax平均值 Xm 数据个数 n标准差 变异系数标准值 Xk W(%)32.034.032.960.80.03(kN/m3)17.217.617.460.20.01e 1.0001.0631.03160.0240.02WL(%)34.936.435.560.60.02WP(%)21.522.321.860.30.01IP13.414.113.760.30.02IL0.770.900.8160.060.07C(kPa)151918620.0916.5()9.310.610.260.50.059.8a1-2(MPa-1)0.640.700.6660.030.040.68Es(MPa)2.963.163.0760.090.033.0标贯修正击数N(击)3.65.34.580.70.154.1标贯原始击数N(击)4.06.05.080.80.154.5根据室内土工试验及现场标贯试验,结合地区经验,建议本层地基承载力特征值建议fak=130kPa。4、第四系坡积层(Qdl)粉质黏土(层序号为4):棕黄色,红色,灰白色,下部呈花斑状,粘性强,稍有滑感,含8%砂砾粒,胶结较好,高干强度,高韧性,湿,硬可塑。场区部分分布,见于ZK1、ZK2、ZK3、ZK4、ZK5、ZK6、ZK9、ZK10、ZK11、ZK12、ZK13、ZK14、ZK15、ZK16、ZK20、ZK21、ZK22、ZK23、ZK24、ZK25、ZK26、ZK29、ZK30、ZK31、ZK32、ZK33、ZK35、ZK36、ZK37、ZK50、ZK51孔,厚度:0.707.30m,平均3.23m;层底标高:12.2019.50m,平均15.08m;层底埋深:2.7010.00m,平均6.72m。 物理力学指标统计表 表4项目最小值Xmin最大值Xmax平均值 Xm 数据个数 n标准差 变异系数标准值 Xk W(%)25.329.426.961.40.05(kN/m3)17.818.218.060.20.01e 0.8300.9300.86960.0380.04WL(%)34.036.835.261.10.03WP(%)21.022.521.760.60.03IP13.014.313.660.50.04IL0.330.480.3860.050.14C(kPa)212725620.0922.8()14.317.116.161.00.0615.2a1-2(MPa-1)0.330.390.3660.020.060.37Es(MPa)4.925.665.2360.270.055.0标贯修正击数N(击)6.612.29.1351.50.168.7标贯原始击数N(击)7.013.010.2351.50.159.8根据室内土工试验及现场标贯试验,结合地区经验,建议本层地基承载力特征值建议fak=200kPa。5、第四系残积层(Qel)砂质粘性土(层序号为5):红色,系花岗岩风化残积而成,以粉粘粒为主,含黑云母屑和石英砂粒,稍湿-湿,硬可塑,遇水或干湿交替环境下易软化,并在含砂粒量较大部位遇水易崩解成砂状。场区普遍分布,厚度:0.9025.90m,平均13.33m;层底标高:-7.0020.50m,平均4.26m;层底埋深:1.5029.30m,平均17.52m。局部夹全风化夹层(编号为6-1A)、强风化岩夹层(编号为6-2A)或中风化岩夹层(孤石,编号6-3A),详见工程地质剖面图及钻孔柱状图,其中全风化(编号为6-1A)夹层见于ZK11孔,厚度3.70m;强风化岩夹层(编号为6-2A)见于ZK12孔,厚度2.00m;中风化岩夹层(孤石,编号6-3A)见于ZK11、ZK12,厚度:0.801.60m。 物理力学指标统计表 表5项目最小值Xmin最大值Xmax平均值 Xm 数据个数 n标准差 变异系数标准值 Xk W(%)20.224.222.4101.40.06(kN/m3)17.818.218.0100.10.01e 0.7410.8300.795100.0340.04WL(%)32.034.033.1100.70.02WP(%)20.021.020.5100.40.02IP12.013.012.5100.30.03IL-0.050.310.15100.120.83C(kPa)2240301060.2126.5()16.823.819.1102.80.1517.4a1-2(MPa-1)0.200.340.27100.050.190.30Es(MPa)5.358.886.81101.230.186.1标贯修正击数N(击)3.821.812.42513.50.2812.1标贯原始击数N(击)4.029.016.02515.10.3215.5根据室内土工试验及现场标贯试验,结合地区经验,建议本层地基承载力特征值建议fak=230kPa。在ZK3、ZK4、ZK12、ZK20、ZK32、ZK38、ZK44孔上部该层标贯击数稍低,土质稍软,建议按150kPa取值。6、燕山期基岩(r)根据岩石风化程度,在钻孔揭露深度内,仅揭露至全风化带(岩层序号为6-1)、强风化带(岩层序号为6-2)、中风化带(岩层序号为6-3)及微风化带(岩层序号为6-4)四个带,分述如下:1)全风化花岗岩(层序号为6-1):红色,黄褐色,岩石组织结构已基本破坏,但尚可辨认,并有微弱残余结构强度,手可捻碎,岩芯呈坚硬土状,遇水或干湿交替环境下易软化,并在含砂粒量较大部位遇水易崩解成砂状。场区大部分分布,仅在ZK8、ZK12、ZK14、ZK17、ZK53孔缺失,厚度:1.7013.80m,平均5.24m;层底标高:-16.4018.60m,平均-1.05m;层底埋深:3.4037.80m,平均22.81m。 物理力学指标统计表 表6项目最小值Xmin最大值Xmax平均值 Xm 数据个数 n标准差 变异系数标准值 Xk W(%)20.220.420.32(kN/m3)18.218.518.42e 0.7040.7350.7202WL(%)34.635.034.82WP(%)21.321.621.52IP13.313.413.42IL-0.10-0.07-0.092C(kPa)3840392()22.123.923.02a1-2(MPa-1)0.240.250.252Es(MPa)6.877.116.992标贯修正击数N(击)19.542.727.3954.90.1826.4标贯原始击数N(击)30.049.039.1955.20.1338.3本层岩石岩体极破碎, 岩体基本质量等级为类。根据室内土工试验及现场标贯试验,结合地区经验,建议本层地基承载力特征值建议fa=300kPa。2)强风化花岗岩(层序号为6-2):黄褐色,浅红色,岩石组织结构已大部份破坏,风化裂隙发育,大部份矿物已风化变质,部份石英风化后呈颗粒状,岩芯呈土状,下部半土半岩状至岩块状,遇水或干湿交替环境下易软化,并在含砂粒量较大部位遇水易崩解成砂状。场区大部分分布,仅在ZK53孔缺失,厚度:1.0018.20m,平均6.65m;层底标高:-25.2013.70m,平均-7.27m;层底埋深:8.3046.70m,平均28.94m。局部夹中风化岩夹层(孤石,编号6-3A),详见工程地质剖面图及钻孔柱状图,见于ZK27、ZK28、ZK38、ZK58孔,厚度:0.501.10m。 物理力学指标统计表 表7项目最小值Xmin最大值Xmax平均值 Xm 数据个数 n标准差 变异系数标准值 Xk W(%)17.719.218.53(kN/m3)18.318.718.53e 0.6510.6990.6833WL(%)32.434.033.23WP(%)20.221.020.63IP12.213.012.63IL-0.22-0.14-0.173C(kPa)4652483()24.525.625.03a1-2(MPa-1)0.130.160.153Es(MPa)10.6812.3211.503标贯修正击数N(击)31.3100.049.46213.90.2846.5标贯原始击数N(击)52.0100.074.96215.10.2071.8本层岩石岩体极破碎, 岩体基本质量等级为类。根据室内土工试验及现场标贯试验,结合地区经验,建议本层地基承载力特征值建议fa=600kPa。3)中风化花岗岩(层序号为6-3):灰白色-灰色,上部夹暗黄色,岩石组织结构部分破坏,风化斜裂隙发育,中粗粒结构,块状构造,上部岩体稍破碎,下部完整,岩芯呈短柱状,碎块状,岩石坚硬,敲击声脆。场区大部分分布,仅在ZK33孔缺失,厚度:0.407.00m,平均2.42m;层顶标高:-25.2013.70m,平均-6.89m;层顶埋深:8.3046.70m,平均28.56m。岩石抗压强度R(MPa)指标统计表 表8项目最小值Xmin最大值Xmax试验数据个数平均值 Xm 标准差 变异系数标准值 Xk 饱和状态23.534.1728.564.520.1625.22按岩石单轴抗压强度划分,岩石属较软岩,岩石裂隙较发育,上部岩体破碎,下部较完整,岩体基本质量等级为类。根据岩石饱和状态抗压强度试验及其岩性,结合地区经验,该层地基承载力特征值建议: fa=2000kPa。4)微风化花岗岩(层序号为6-4):灰色-灰白色,岩石组织结构基本未变,矿物成分略有变色,切割面岩质较为新鲜,有少量风化裂隙,局部可见石英脉穿插,中粗粒结构,块状构造,岩体完整,岩芯呈长柱状,短柱状,岩石坚硬,敲击声清脆。场区除ZK2、ZK6、ZK11、ZK22、ZK31、ZK33、ZK34、ZK36、ZK44孔外其余孔均揭露到该层,揭露厚度:0.604.10m,平均1.72m;层顶埋深:11.6048.00m,平均29.99m。该层未穿透。 岩石抗压强度R(MPa)指标统计表 表9项目最小值Xmin最大值Xmax试验数据个数平均值 Xm 标准差 变异系数标准值 Xk 饱和状态38.669.7747.0710.660.2339.18按岩石单轴抗压强度划分,岩石属较硬岩,岩体较完整,岩体基本质量等级为类。根据岩石饱和状态抗压强度试验及其岩性,结合地区经验,该层地基承载力特征值建议: fa=4000kPa。以上岩土层的分布情况及力学性质详见 “钻孔柱状图”、“工程地质剖面图”、“土工试验报告”。(三)地下水根据地层分布、岩芯观察及钻孔简易水文地质观测,场地地下水主要分布于浅部填土层中的上层滞水,接受大气降水及地表水的补给,以蒸发的方式排泄,水位随场区内降水量、蒸发量及地表特性的变化而变化,一般水量不大。基岩中裂隙水主要赋存于基岩裂隙中,靠大气降水及上层地下水补给,其补给条件、涌水量大小及径流规律受地质构造及裂隙控制。施工后于2012年1月11日测得混合静止水位埋深在4.507.60m之间,标高在14.0017.50m之间,初见水位较静止水位高约0.50m。据调访,场地范围地下水一年之中随季节变化的幅度平均约在1.00m左右。据土质判断各土层渗透性,场地填土层(层序号为1)结构松散,判断为中等-强透水性,其余土层为弱微透水性。根据ZK6、ZK30、ZK63孔水样分析结果及ZK37、ZK56、ZK61孔地下水位以上土的腐蚀性分析结果,结合水文地质情况综合判断,场地填土的地层渗透性为A类,其余为B类,故场地地下水和土在1填土层中对砼具弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性,土对钢结构具微腐蚀性;场地地下水和土在其它土层中对砼具微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性,土对钢结构具微腐蚀性。场地环境类型为类。具体见附表工程水简项分析报告和土的腐蚀性分析报告。三、 岩土工程分析和评价(一)场地稳定性和适宜性评价1场地稳定性评价 场区位于燕山期花岗岩岩体之上,基底岩石稳定。据区域地质资料,场地及邻近均无较大的断裂构造通过,区域内历史上的地震以微震为主,震害很小,处于构造相对稳定阶段。 除此外,场区地势起伏不大,目前无滑坡、崩塌或塌陷等不良地质现象和作用。另据场地野外钻探亦未发现断裂迹象,场地地质构造稳定性好。2地震效应2.1建筑场地地震设计参数据建筑抗震设计规范(GB 50011-2010)划分,结合地质剖面图及场地岩土力学强度可确定中风化层(层序号为6-3)顶面埋深即为本场地覆盖层厚度值:8.3046.70m,平均28.56m。据广东省地震工程防震研究院提供的君珆花园工程场地岩土层剪切波速测定报告及建筑抗震设计规范(GB 50011-2010)划分,场地土类型为中软土,建筑场地类别为类。场地划分为可进行建筑的一般地段。据建筑抗震设计规范(GB50011-2010)及东莞市建设局文件(东建字200432号),场地抗震设防烈度为6度区域,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组,特征周期值为0.35s,建筑物应相应抗震设防。2.2地震液化问题据本次勘察揭露,本场地未揭露砂层或粉土层,故本场地可不进行液化判别和地基处理。2.3)002K16OZK17、ZK1、ZK15、ZK21、ZK22、ZK230、ZK21、ZK22、ZK23、ZK24)002K16OZK17、ZK1、ZK15、ZK21、ZK22、ZK230、ZK21、ZK22、ZK23、ZK24填土的震陷本场区分布有填土(层序号为1),在一定强度的震动作用、上部荷载压力作用或侧向临空下,该软弱土体的结构受到扰动后和在破坏了其平衡性的情况下,将会产生附加沉降和侧向的蠕动,从而影响工程的建设和使用或稳定,通过有效的地基处理、桩基础穿越或挖除后可以消除该不良地质现象的影响。3、场地适宜性评价据本次勘察揭露,场地揭露有厚度较大的填土(局部填土底部含少量淤泥质土层),经采取必要措施处理后本场地适宜进行建筑,此外未发现其它可影响该场地稳定性的不良地质因素,场地地基基本稳定。(二)特殊性岩土评价A、人工填土层(层序号1)结构松散,自稳性差,中等强透水性,均匀性差,未完成自重固结,自重及上部受压作用下会产生负摩擦力作用,在设计施工中应考虑其不利影响。该填土在一定强度的震动作用、上部荷载压力作用或侧向临空下,该软弱土体的结构受到扰动后和在破坏了其平衡性的情况下,将会产生附加沉降,从而产生沉陷等变形,从而影响工程的建设和使用或稳定,通过有效的地基处理、桩基础穿越或挖除后可以消除该不良地质现象的影响。B、风化岩(主要为6-1全风化岩层、6-2强风化岩层)和残积土(层序号5)本次勘察揭露的风化岩母岩为燕山期花岗岩,残积土成分为砂质粘性土,硬可塑状,场地上分布厚度大,摇振反应中等,干强度中等,韧性中等,浸水或干湿交替时易软化;风化层(强风化岩)上部大部分为土状-半土半岩状,底部渐变为岩块状,均匀性差,残积土层(层序号5)局部揭露有全风化岩夹层(层序号6-1A)、强风化岩夹层(层序号6-2A)或孤石(层序号6-3A),强风化层(层序号6-2)局部揭露有孤石(层序号6-3A),在风化层内分布无一定的规律性,该地质现象对基础的施工有一定的影响(如误判持力层及桩尖滑移、断桩等现象),且采用预制桩时,其贯入同一岩面标高的强风化岩深度能力可能不一样。风化层节理裂隙较为发育,岩体破碎,呈弱透水性,原状态下强度较高,浸水或干湿交替时易软化,力学强度降低。(三)地基均匀性评价场地范围内均为第四系土层覆盖,下伏基岩,上覆土层和基岩分界较为明显。据工程地质剖面显示,场地岩土层其作为持力层时相邻钻孔层底面的坡度大部分地段大于10%,为不均匀地基;6-4微风化岩层地基均匀性由于未揭穿该层暂不评价其地基均匀性。(四)地基工程力学性能评价1、素填土层(层序号为1):场地大部分分布,呈松散状,承载力低,未完成自重固结,土质不均匀,工程力学性能较差,未经处理不得作为拟建建筑物之基础持力层,由于该填土层为中等强透水性,直立自稳性差,对降水工程及基坑(槽)工程、挖孔工程不利,应采取适当措施以确保施工安全及工程质量。2、耕表土层(层序号为2):场地部分分布,呈软塑状,承载力低,含有机质,土质不均匀,工程力学性能较差,未经处理不得作为拟建建筑物之基础持力层。3、粉质粘土(层序号为3):场地局部分布,软塑状,承载力较低,顶面埋深不大,工程力学性能一般,可做为上部荷载较轻、结构简单的拟建建筑物基础持力层。4、粉质粘土(层序号为4):场地部分分布,可塑状,承载力中等偏高,厚度稍大,工程力学性能尚好,若其强度及变形能满足设计要求,顶面埋深较浅部位可作为拟建建筑物之基础持力层。5、残积土(层序号为5): 场区普遍分布,硬塑,局部可塑,承载力较高,具中等压缩性,下伏基岩层,工程地质性能较好,可做为与该地基承载力相应的基础持力层。6、全风化岩(层序号6-1)、强风化岩层(层序号6-2):场地埋藏较深,力学强度较高,可考虑作为摩擦-端承桩基础持力层。7、中风化岩层(层序号6-3)、微风化岩层(层序号6-4):场地大部分揭露到,埋藏较深,下部岩体完整,承载力高,工程地质性能好,是端承桩基础理想的持力层及下卧层。(五)拟建建筑物基础方案评价根据勘察揭露,拟建场地地质变化较大,本资料根据上部软弱土层(1填土层、2耕表土层、3软塑粉质粘土层)厚度及强风化面埋深情况将拟建场地划分为A区、B区两工程地质分区:A区强风化岩面埋深较大,软弱土层(1填土层、2耕表土层、3软塑粉质粘土层)厚度较厚(总厚度大致在1.307.00m之间);B区强风化岩面埋深较浅(考虑约5.5m地下室埋深后自地下室底板以下平均埋深小于6m),填土厚度较薄(大致在0.70-1.30m之间),故根据上述情况及揭露的工程地质剖面图,结合拟建建筑物实际情况,场地内拟建建筑物基础建议考虑如下两种方案之一。方案1:所有拟建建筑物采用筏板式天然地基基础方案,以土质较好的4硬塑状粉质粘土、5残积土及6基岩层中一层或共同作为基础持力层,部分地段上部的软弱土(1填土层、2耕表土层、3软塑粉质粘土层)厚度较大处挖深较大,宜根据实际地质条件进行必要基坑(槽)支护。在与高层建筑物相连的低层拟建商业楼在两者之间应设置相应的沉降缝。方案2:若方案1的天然地基基础方案难以满足上部荷载的要求,建议采用桩基础方案。建议A区均采用以6-2强风化岩层作为桩基础持力层的管桩基础方案,或A区的高层采用管桩方案、低层采用天然地基+相应的基坑(槽)支护方案;B区的高层采用以6-3中风化岩层、6-4微风化岩层中一层或共同作为基础持力层的钻(冲)孔、旋挖孔、人工挖孔灌注桩基础方案,低层采用以土质较好的4硬塑状粉质粘土、5残积土及6基岩层中一层或共同作为基础持力层天然地基基础方案。详述如下:5.1预应力管桩基础预制桩施工质量易控制,且工期短,对场地无污染,且造价稍低,若采用预应力管桩基础,建议以强风化岩层(层序号为6-2)作为该管桩基础持力层,实际桩长可根据现场打桩贯入度,结合最后1米锤击数及总锤击数(或静压桩的终压力)进行控制。沉桩可能性:1)A区西北部场地浅表土层土质较差,重型或大型机械在地面走动时有可能出现陷机现象,必要时在地表铺上一定厚度的砂石垫层。2)据本次勘察揭露,场地1填土层局部填碎块石,对预制桩基础施工有不利影响,应予以清除。3)据本次勘察揭露,本场地存在以下对预制桩施工不利的岩土层或地质现象:6-2强风化岩层自上而下一般为土状半土半岩状岩块状,但部分地段缺失土状强风化岩而直接下伏半土半岩状强风化岩岩块状强风化岩,局部地段甚为直接揭露为岩块状强风化岩或缺失6-2强风化岩层而直接由残积土层进入6-3中风化岩层;残积土层(层序号5)局部揭露有全风化岩夹层(层序号6-1A)、强风化岩夹层(层序号6-2A)或孤石(层序号6-3A),强风化层(层序号6-2)局部揭露有孤石(层序号6-3A),且上述现象在场地内分布无一定的规律性,对预制桩基础施工均有不利影响,对以中风化岩及以上岩层作为持力层的基础易造成误判持力层,当过渡岩土层较为均匀时预制桩可以取得较好的施工效果及单桩承载力,若缺失过渡层,桩尖直接由上部的相对软层进入较硬层时极可能打烂桩头或断桩,当入岩深度不够或桩周摩擦力较小值时亦可致桩身稳定性较差,应对单桩承载力进行相应的折减。当预制桩施工过程中遇孤石时可考虑采用引孔处理,但引孔范围不宜过大。4)据本次勘察揭露,部分地段桩长稍短,桩施工时应注意控制沉桩速度及压力以免发生断桩或打烂桩头事故。5)场地基岩层地基不均匀,强风化岩层部分地段起伏变化较大,预制桩施工时桩尖有可能出现滑移现象,桩施工时应适当控制打(压)桩的速度,并尽量采用低锤密击慢压的施工方式。6)场地位处居民区,选择沉桩方式时应考虑施工过程对周围环境(包括居民)的影响。设计与施工应注意的其它岩土工程问题及建议:1)该场地区存在未完成自重固结的1填土层,场地上分布厚度不一,应考虑其所产生的桩侧负摩阻力对桩承载力及沉降的影响,负摩阻力系数建议取0.35。2)应对不均匀地基进行变形验算,当不满足要求时应采取相应措施消除不均匀地基导致不均匀沉降的影响。3)当采用强风化岩做持力层时,由于该层有遇水易软化特性,应考虑对该层的端阻力做适当的折减,并在预制管桩底部采用混凝土密封。4)采用预应力管桩,在群桩施工中的挤土效应可能引起很高的超孔隙水压力,容易引起土体的隆起、水平位移,并对相邻在建建(构)筑物的上部结构造成振动破坏,对基础(包括桩基)产生位移、弯曲等变形,同时也会产生很大的噪音污染等环境岩土工程问题。为防止或减轻上述影响及危害,建议通过设计合理的桩间距,确定合理的打桩休止时间、控制沉桩速度及布置一定数量的应力释放钻孔等其它施工措施,来减少挤土量,降低超孔隙水压力等措施,防止产生不良环境岩土工程问题。5)桩基工程正式施工前,应进行试桩,以核实施工条件,核实相应的桩尖标高,核实单桩承载力,核实预制桩进入持力层的能力。桩基施工应符合广东省标准建筑地基基础设计规范(DBJ15-31-2003)规定,并按该规范要求进行验收。6)在管桩施工过程中,如遇到地质条件异常的部位,不能强行施打(施压),应及时与勘察部门联系或补充钻探以查明情况,以免造成桩身疲劳、桩头损坏、偏桩、断桩等现象,进而影响桩基质量。5.2天然地基基础建议以土质较好的4硬塑状粉质粘土、5残积土及6基岩层中一层或共同作为基础持力层,基础施工时实际开挖深度可参照“工程地质剖面图”进行。基础底面进入持力层的深度应满足规范要求,超深部分可考虑按有关规定采用垫层分层夯实回填,或考虑采用墩基础。当持力层上覆软弱土层(1填土层、2耕表土层、3软塑粉质粘土层)厚度较大,天然地基开挖开挖时基坑(槽)不能保持直立状态,有可能失稳崩塌,可考虑采用钢板桩或其他可行方法进行适当的支护,当挖深大于4米时应进行相应的支护设计。并相应做好对邻近已建建筑物或水泥地面的沉降变形观测工作,发现问题立即处理。应对不均匀地基进行变形验算,当不满足要求时应采取相应措施消除不均匀地基导致不均匀沉降的影响。5.3冲(钻)孔、旋挖孔、人工挖孔灌注桩基础该桩型穿越能力强,能嵌入中风化岩并能穿越一定厚度的破碎中风化岩层,可取得较高的承载力。故建议采用6-3中风化岩层(局部地段6-3中风化岩厚度薄则可考虑改用6-4微风化岩层)作为桩基持力层。桩长、桩径可根据拟建建筑物上部荷情况结合场地地质资料设计计算确定,但桩底的沉渣量、成桩质量及桩长应满足规范要求。桩承载力特征值Ra,宜通过桩静载荷试验确定。单桩竖向也可按广东省标准建筑地基基础设计规范(DBJ 15-31-2003)估算,其设计参数见下表锤击式预应力混凝土管桩及灌注桩承载力数据一览表,并按相同桩型、相近承载力取值及相似工程地质条件的试桩资料综合确定。成桩可能性:1)场地位处居民区,邻近已建建筑物及道路,应注意灌注桩施工(泥浆及振动)对周围环境的影响;2)部分场地浅表层揭露有厚度较大的1填土层,大型或重型机械走机时可能出现陷机现象,可考虑在地表铺设一定厚度的砂石垫层消除其不利影响。3)场地1填土层内局部夹有块石,对冲孔、人工挖孔灌注桩成孔问题不大,对钻孔、旋挖孔灌注桩成孔影响较不利,采用钻孔、旋挖孔灌注桩基础时应注意,必要时应予以开挖清除。4)场地内存在可影响灌注桩成桩质量的填土层(层序号为1),局部厚度较大,灌注桩施工过程中在该层位易产生塌孔、缩径等问题,对灌注桩护壁及成桩不利,严重时会危及邻近已有建(构)筑物和道路的安全,并影响桩身质量及单桩承载力。为确保桩基质量,桩基施工过程中必须严格按现行的规范、规程要求进行,要注意桩孔的护壁工作,避免塌孔、缩径等现象的发生,必要时应考虑对桩周松散填土采用注泥浆、固化等措施进行适当的预处理。5)由于本场地灌注桩持力层以上大部分为粘性土层,根据地区经验,桩机在施工时的粘阻力较大,钻(冲)孔桩施工进度较慢,采用该方案时应予以注意并应有合理可行的处理措施确保施工进度及施工质量,可考虑采用人工挖孔或旋挖孔桩。桩承载力数据一览表 表10层号土(岩)名 称状态桩侧摩阻力特征值qsa(kPa)桩端阻力特征值qpa(kPa)打入式预制桩钻(冲)、旋挖孔、人工挖孔灌注桩预制桩灌注桩L99L1616L3030LL1515L1素填土松散-2耕表土软塑1815-3粉质粘土软塑2320-4粉质粘土可塑3832-5残积砂质粘性土硬可塑423515002200280032006007506-1花岗岩全风化756528003200400045007009006-2强风化12010040005000550065001100(1800)1300(1800)6-3中风化完整岩石饱和抗压强度建议值frk=23MPa6-4微风化完整岩石饱和抗压强度建议值frk=38MPa注明:1)表中“L”为桩的入土深度,括号内数值为人工挖孔桩桩端承载力特征值; 2)当预应力管桩采用静压式沉桩时,端阻力特征值相应折减11%;3)采用预制桩基础时应对预制桩单桩承载力按相关规范进行深度修正;4)采用桩基时需满足桩长及入持力层深度要求,单桩承载力应进行静载试验校核, 采用灌注桩基础时应考虑按相关规范的规定对基底地基进行检测。5)未尽事宜应满足相关规范或规程中相关规定及要求。设计与施工应注意的其它岩土工程问题及建议:1)场地上部1填土层为欠固结土,后期的自重固结或地面大面积堆载时均可能产生负摩阻力,桩基设计及施工时应适当考虑该问题。负摩擦系数建议取0.35。2)强风化层(层序号6-2)局部揭露有孤石(层序号6-3A),且上述现象在场地内分布无一定的规律性,对以中风化岩及以上岩层作为持力层的灌注桩基础易造成误判持力层,可通过超前钻探查明。3)灌注桩桩基施工过程中,必须严格按施工程序进行,要认真做好桩孔的护壁工作;当经有关技术人员现场鉴定、确认桩基持力层及嵌入持力层深度满足设计要求后,应清除好孔底沉渣,确保沉渣厚度不超过100后,方可进行下一步工序。4)采用人工挖孔灌注桩基础时,必须符合“关于限制使用人工挖孔灌注桩的通知”(粤建管字200349号及东建函200463号)有关规定。当人工挖孔桩较长时应慎重。管桩的侧阻力标准值应根据土(岩)层的埋深,将上表中qsa乘以以下表修正系数: 管桩深度修正系数表 表11土(岩)层埋深h(m)5102030修正系数值0.81.01.11.2 嵌(中风化)岩桩发挥系数C1、C2 表12C1C20.30.04建议设计时根据上部荷载情况、场地环境条件及场地地质资料综合考虑后选择相应的基础型式。(六)基坑支护方案评价及建议6.1基坑支护方案6.1.1基坑侧壁安全等级拟开挖基坑边线距用地红线最小距离为17m左右,基坑侧壁土体主要为1填土层、2耕表土层、3软塑粉质粘土层、4硬可塑粉质粘土层及5硬可塑残积土,底板埋深以下土层为4硬可塑粉质粘土层及5硬可塑残积土,受基坑工程扰动区域的地基属软弱地基,根据广东省标准建筑基坑支护工程技术规程DBJ/T15-20-97规定,判定基坑安全等级为三级。现根据本次勘察结果,结合基坑场地现状,提出基坑支护建议如下。6.1. 2基坑开挖支护方案根据勘察揭露及上述的基坑安全等级分析判定情况,基坑支护可考虑土钉墙或重力式水泥挡墙支护方式,若开挖深度小于3m,亦可考虑采用钢板桩适当支护方式进行基坑支护,若1填土厚度较大上述方案难以满足要求时亦可考虑采用重力式水泥挡墙+锚杆(索)的支护方式。桩长设计应满足支护安全要求。基坑支护设计所需的岩土技术参数详见下表的力学参数表。6. 2基坑地下水控制影响基坑开挖及支护施工的地下水类型为填土层内的上层滞水及地表水,无连续地下水,主要接受大气降水、地表水体的渗透或径流流入补给,水量随补给水变化,极不稳定,易于疏干,可考虑在基坑内采用集水井集中抽排渗入基坑内水体,并应注意控制抽排水的速度和水量,注意避免地下水浸泡基坑底土体而导致降低基坑底土体地基承载力。基坑外应设置相应的排水沟并将排出的水通畅排出安全位置,考虑雨季时地表水水量较大,排水沟及基坑抗浮设计时应充分考虑降水量的影响。6. 3基坑的抗浮设计由于场区无地下水长期观测资料,现结合场区地形地貌、地理位置、地下水补给、排泄条件、天然洪水期水位因素及勘察期间由钻孔所得的简易水文地质资料。地下水抗浮设计水位建议采用拟建建(构)筑物的室外地坪标高。若基坑内的拟建 建筑物自重抗浮无法满足设计要求,底板设计时应考虑设置抗拔锚杆或采用抗拔桩进行抗浮设计。当基坑开挖较深时,基坑底在开挖卸荷之后,由于土体回弹惯性,基坑底土体将出现隆起现象,水池底板设计时应考虑此不利因素。建议对基坑隆起进行基底处理,避免底板开裂。坡顶及坡底应设置有效的明沟排水,坡顶附近距坡顶边为坡高范围内不宜堆放重物。6.4基坑的整体稳定性基坑抗隆起验算局部地段基坑底为3软塑状粉质粘土层,当支护结构插入深度未达到4硬可塑粉质粘土层或风化岩土层、或虽达到但插入段位移较大时,应进行抗隆起验算,验算公式建议采用广东省标准建筑基坑支护工程技术规程(DBJ/T15-20-97)D.1.2。当精确验算不满足要求时,可考虑对深层坑底土体进行水泥土搅拌桩或旋喷桩加固以增大坑底到含水层顶板距离从而可以满足其要求。6.5现场监测基坑开挖时,宜对基坑内外土体的水平、竖向位移的沉降进行观测;观测基坑开挖影响范围内的地下水位、孔隙水压力的变
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