地质灾害应急分中心工程地质勘察报告_第1页
地质灾害应急分中心工程地质勘察报告_第2页
地质灾害应急分中心工程地质勘察报告_第3页
地质灾害应急分中心工程地质勘察报告_第4页
地质灾害应急分中心工程地质勘察报告_第5页
已阅读5页,还剩28页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

地质灾害应急分中心工程地质勘察报告(一次性勘察)

目录1前言 11.1任务由来及工程概况 11.2工程勘察等级确定 11.3勘察目的任务 21.4勘察工作执行标准与依据 21.4.1勘察工作执行标准 31.4.2勘察工作执行依据 31.5勘察工作布置、完成工作量及质量评述 31.5.1勘察工作布置及完成情况 31.5.2勘察工作质量评述 41.6勘察范围与勘察阶段判定 62工程地质条件 82.1地形地貌 82.2气象水文 82.3地质构造 92.4地层岩性 92.5水文地质条件 102.6水、土的腐蚀性评价 112.7不良地质现象 113岩土物理力学特征 113.1岩土物理力学性质试验成果统计 113.2素填土的动力触探试验 133.3岩土参数的选取 143.3.1土层 143.3.2基岩 143.4岩体基本质量等级 164场地稳定性评价 164.1场地稳定性及建筑适宜性评价 164.2边坡稳定性分析评价 174.2.1环境边坡稳定性分析评价 174.2.2基坑边坡稳定性分析评价 184.2.3边坡稳定性定量计算 204.3场地和地基的地震评价 224.3.1地震效应评价 224.3.2岩土地震稳定性评价 235地基评价 235.1地基均匀性评价 235.2地下水作用评价 235.3岩土层承载能力评价 245.4基础持力层选择及基础型式建议 245.6成桩条件、成桩工艺建议及桩基施工对环境影响评价 265.7特殊性土的评价 265.8压实填土施工与质量要求 275.9对相邻建构筑物的影响评价 276结论与建议 276.1结论 276.2建议 28附图图名图号比例尺1、勘探点平面布置图11:5002、工程地质剖面图2-1~2-61:2003、工程地质柱状图3-1~3-141:100-1:200附件1、岩土室内试验成果报告2、工程地质勘察纲要3、测量控制点成果表、钻孔测量成果表4、外业见证报告5、结算书6、委托书7、勘察合同PAGE11前言1.1任务由来及工程概况工程名称:渝东北地质灾害应急分中心工程建设单位:云阳县国土资源和房屋管理局勘察单位:重庆长江勘测设计院有限公司项目地址:该项目位于重庆市云阳县北部新区,交通便利。2017年3月15日受云阳县国土资源和房屋管理局(建设方)委托,重庆长江勘测设计院有限公司承担渝东北地质灾害应急分中心工程地质勘察(一次性勘察)工作。本次委托勘察拟建建筑物共2栋,共用地面积约4001.01m2,总建筑面积为14894.12m2。拟建物分布见位置详见勘探点平面布置图,拟建物设计参数详见表1.1。拟建物设计参数一览表表1.1拟建物名称设计地坪标高(±0.00)(m)建筑建筑物安全等级结构类型基础形式荷载kN/柱高度(m)层数1#楼228.500103F/-2F二框架桩基50002#楼228.5005011F/-2F二框架桩基100001.2工程勘察等级确定根据勘察任务委托书,拟建物重要性等级为二级;拟建场地复杂程度等级为中等复杂场地(见表1.2),边坡安全等级为二级,按《工程地质勘察规范》(DBJ50-043-2005)表4.1.7判定,本次工程勘察等级为二级。场地类别划分表表1.2判定因素场地环境情况场地复杂程度地形、地貌地貌单元单一,地形坡角小于10°简单岩层倾角(°)8简单岩土特征有素填土分布中等复杂土层厚度(m)厚度最大8m中等复杂水文地质条件场内局钻孔内未发现地下水简单不良地质现象不发育简单破坏地质环境的人类活动强烈程度不强烈简单相邻建筑影响程度中等中等复杂综合确定中等复杂1.3勘察目的任务本次勘察目的为建设工程施工图设计与施工提供地质资料和岩土参数。根据《工程地质勘察规范》(DBJ50-043-2016),提出主要任务如下:1.3.1查明拟建场区不良地质现象的成因、类型、分布范围、发展趋势和危害程度,并提出评价与整治工程所需的岩土参数和整治方案建议;1.3.2查明拟建场区内岩土的类别、结构构造、厚度、分布、工程特性,分析、计算和评价地基的稳定性、均匀性和承载力;1.3.3查明拟建场区的地下水埋藏条件及岩土层的渗透性,提供地下水水位及其变化幅度;1.3.4判定环境水和土对建筑材料的腐蚀性,评价地基土与地下水在建筑物施工和使用中可能产生的变化及其对工程、环境和相邻建筑物的影响,提出防治措施和建议;1.3.5查明拟建场区岩石和土的物理力学性质,并对地基稳定性及承载力作出评价,并提出地基基础设计方案的建议;1.3.6对抗震设计烈度等于或大于6度的场地,应对场地地基进行地震效应评价;1.3.7对拟建基坑边坡进行稳定性评价,并提出支挡措施建议和支挡设计所需岩土参数。1.3.8对拟建场地稳定性和适宜性进行评价。1.4勘察工作执行标准与依据1.4.1勘察工作执行标准根据业主技术委托书要求及国家有关规定,本次勘察工作依据的主要标准为重庆市地方标准《工程地质勘察规范》(DBJ50-043-2016);其它相关辅助标准如下:(1)《建筑地基基础设计规范》(DBJ50-047-2016);(2)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013);(3)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010);(4)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008);(4)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);(5)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009版);(6)《建筑工程地质勘探与取样技术规规程》(JGJ/T87-2012);(7)《重庆市建设工程勘察文件编制深度规定》。1.4.2勘察工作执行依据(1)工程地质勘察合同书;(2)甲方提供1:500设计总图(重庆独立座标,1956黄海高程);(3)工程地质勘察技术委托书;(4)勘察纲要。1.5勘察工作布置、完成工作量及质量评述1.5.1勘察工作布置及完成情况据业主委托,本次对拟建场地进行一次性勘察,据重庆市地方规范勘察等级为二级。我院接受任务后,立即组织工程技术人员进行现场踏勘,了解场地的工程地质特征,制定勘察方案。采用工程测量、工程地质调查、钻探、室内试验和物探等勘察手段,于2017年3月29日组织2台钻机设备及施工人员进场施工,2017年4月2日结束野外作业。根据勘察任务委托书对设计方案,遵照重庆市地方标准《工程地质勘察规范》(DBJ50-043-2005),结合场地实际情况,勘探线、点的布置沿建筑物周边框线,并兼顾柱列线及周边环境布置。勘探孔深度控制在地基主要受力层(中等风化岩石)范围内,按单独柱基和桩基考虑,一般性孔其深度为基础底面以下1.5~2d(基底下5m深度范围),控制性孔深度为基底面以下2~3d基底下>5m深度范围。另按设计要求在少量控制性勘探孔探入微风化岩石段一定深度,以查明中风化岩段与微风化岩段岩体完整性的差异,以及有无深卧软弱夹层的存在。布孔原则线距15-30m,勘探点间距15-3本次共布钻孔14个,钻探总进尺252.5m,选择ZK2、ZK4钻孔进行了超重型动力触探测试,本次勘察在8个钻孔中采集砂、泥岩岩样,进行物性、抗剪、抗压等试验,本次完成工作量情况见表1.3。完成工作量统计表表1.3项目实物工作量备注工程地质测绘(1:500)0.026km2工程地质剖面(1:200)563m/6条钻孔定位测量14个钻探252.5m/14孔岩样8孔/12组物性、抗压、抗剪动力触探7.3m/2孔简易水文观测14孔1.5.2勘察工作质量评述本次勘察工作采用了工程地质调查与测绘、钻探、原位试验、室内岩土试验等多种手段,其方法、手段和完成的实物工作量满足相应规范要求,达到了勘察目的,同时本次勘察由重庆天域勘察测绘有限公司经过野外见证,见证员李庆华,印章号为YKJZ-2310248-0005,各项工作均按有关规程规范执行,所获各项资料齐全、数据真实可靠。(1)工程测量工作内容为钻孔定位及实测工程地质断面。本次测量采用重庆独立坐标系,1956年黄海高程系,控制点为A1(X=26229691.97,Y=67858345.31,H=241.54)、A2(X=26109725.38,Y=67934523.17,H=244.26),仪器采用全站仪,极坐标法定位,测量成果精度能满足规范要求。(2)工程地质测绘本次测绘的主要内容为1:500工程地质测绘,测绘采用穿梭法和追踪法进行场地的面状控制和重点地段地质现象的追踪,以控制和查明勘察控制范围内的工程地质条件、水文地质条件和不良地质现象;地质点定位采用经纬仪或地质罗盘进行定位,精度符合有关规范规程规定。(3)钻探各钻孔深度根据规范要求,结合现场实际情况,在满足规范要求的前提下适当调整而定。土层干钻,基岩清水回旋钻进。钻探开孔使用直径为110mm的钻具,钻孔终孔直径90mm。全孔采取岩土芯,岩土芯回次采取率:素填土应大于65%。基岩强风化带大于70%,中等风化带大于80%,均满足相关规范要求。工程地质人员跟班编录,确保野外第一手资料真实、准确。(4)地质编录由工程地质技术人员跟班野外作业,认真观察,仔细描述,然后技术负责人及时对原始编录资料进行复核,原始基础资料记录清楚、准确,能正确反映客观地质现象。(6)采样及室内试验本次勘察样品有岩样及土样,采样位置、深度、尺寸、数量和规格、保存运输等,均符合有关规范规程要求,满足实验及相关规范要求。室内试验和物探及声波测井由重庆川东南地质矿产检测中心严格按照相关规范进行测试。(7)触探试验触探试验实验设备完好,质检合格,实验数据准确,同时,采用的实验方法也符合规范要求。实验结果精确、可靠。(8)水文地质观测钻孔的稳定水位观测是在钻孔施工结束后,提干孔内的钻探循环液24小时后进行水位观测。(9)外业见证工作外业工作由重庆天域勘察测绘有限公司经过野外见证,见证员李庆华,印章号为YKJZ-2310248-0005,对勘察外业作业单位资质、外业作业人员身份和资格、钻探、取样、原位测试等外业工作进行了检查核实,质量合格。综上所述:各项工作均按现行的规程规范执行,各项工作指标均满足有关技术要求,所获各项资料齐全,数据真实可靠,经室内综合研究整理后提交的文件图表等资料,可供设计方及业主使用。本报告的成果图件使用重庆市地勘局南江水文地质工程地质队发行的QuickGEE绘制。1.6勘察范围与勘察阶段判定根据渝建[2013]345号文件《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察范围暂行规定》,判定本次勘察满足勘察范围要求,详见下表1.6.1《重庆市房屋和市政基础设施工程勘察范围判定表》。重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察范围判定表表1.6.1判定款项判定条件对应判定条件的场地、边坡判定结果环境边坡及其影响区域1对于无外倾结构面控制的岩质边坡,勘察范围线到坡顶线外侧的水平距离不应小于1倍边坡高度。勘察范围线到坡顶线外侧的水平距离>1倍边坡高度满足勘察范围2对于有外倾结构面控制的岩土边坡,勘察范围线应根据组成边坡的岩土性质及可能破坏模式确定,且勘察范围不应小于外倾结构面影响范围。勘察范围线应根据组成边坡的岩土性质及可能破坏模式确定,且勘察范围>外倾结构面影响范围。满足勘察范围3对于可能出现土体内部滑动破坏的土质边坡,勘察范围线到坡顶线外侧的水平距离不应小于1.5倍边坡高度。无满足勘察范围4对可能沿岩土界面滑动的土质边坡,勘察范围线应大于可能沿岩土界面滑动的土质边坡后缘边界,且还应大于可能沿岩土界面滑动的土质边坡前缘边界(即剪出口位置)。勘察范围线大于可能沿岩土界面滑动的土质边坡后缘边界,且还应大于可能沿岩土界面滑动的土质边坡前缘边界(即剪出口位置)满足勘察范围基坑边坡及其影响区域1岩质基坑边坡勘察范围线到基坑边线外侧的水平距离不应小于其基坑深度的1.0倍。岩质基坑边坡勘察范围线到基坑边线外侧的水平距离>其基坑深度的1.0倍满足勘察范围2土质基坑边坡勘察范围线到基坑边线外侧的水平距离不应小于其基坑深度的2.0倍。土质基坑边坡勘察范围线到基坑边线外侧的水平距离>基坑深度的2.0倍满足勘察范围3当需要采用锚杆(索)支护时,勘察范围线到基坑边线外侧的水平距离不应小于其基坑深度的2倍。当需要采用锚杆支护时,勘察范围线到基坑边线外侧的水平距离>基坑深度的2倍满足勘察范围注:1、勘察单位应按照本表逐条进行判定,并将勘察范围线在《勘探点平面位置图》中标明。2、判定结果栏填“满足勘察范围”或“不满足勘察范围”。根据渝建[2013]346号文件《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察阶段暂行规定》,判定本项目可不需进行初步勘察,详见下表1.6.2《重庆市房屋和市政基础设施工程勘察阶段判定表(初步勘察判定表)》,本次勘察阶段为直接详细勘察。重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察阶段判定表1.6.2判定款项判定条件对应判定条件的场地及工程指标判定结果场地及项目1在复杂场地上建设工程安全等级为一级的建设项目。场地为中等复杂场地不需进行初步勘察其他建设场地1滑坡、危岩、崩塌、泥石流、岩溶塌陷等不良地质作用较为发育,且其影响面积占建设场地30%及以上的建设场地。无滑坡、危岩、崩塌、泥石流等不良地质作用不需进行初步勘察2场地地形坡角大于30°的自然土坡或地形坡角大于60°的自然岩坡,且其影响面积占建设场地50%及以上的建设场地。场地地形坡角小于30°不需进行初步勘察3三峡库区175m蓄水位(吴淞高程)岸线外侧水平距离100米范围内的建设场地。无4存在矿产采空区或地下洞室,且采空区或地下洞顶距离拟建工程最底面小于2倍洞跨的建设场地。无其他建设项目1总建筑规模大于50万m2且高层建筑规模占总建筑规模的比例超过70%的大型住宅小区。<50万m2不需进行初步勘察2建筑高度大于200m的超高层建筑。<100m不需进行初步勘察3总建筑面积超过10000m2的城市轨道交通地下车站或长度大于500米的隧道。无4主跨跨径150m及以上的斜拉桥、悬索桥等缆索承重桥梁以及拱桥,立体交叉线路为3层及3层以上(不计地面道路及地道)的大型互通立交桥梁。无注:1、判定结果为“需进行初步勘察”或“不需进行初步勘察”;2、“需进行初步勘察”的工程将本表纳入该工程初步勘察文件。2工程地质条件2.1地形地貌勘察区位于重庆市云阳县北部新区,原始地貌属构造剥蚀丘陵地貌,勘察区已整平,北侧已支挡,地形平缓,地形高程227.00~240.00m,相对高差13.0m,地形一般坡角约1°~10°,最大39°。勘察范围内钻孔最低标高位于场地西侧,高程为227.54m(ZK10),钻孔最高标高位于场地北东侧,高程为240.03m(ZK14),相对高差约12.5m。2.2气象水文(1)气象云阳县属亚热带暖湿季风气候区,加上位于四川盆地边缘,地形复杂,海拔高差悬殊,立体气候,垂直变化大。总的特点是:气候温和,降水充沛,光照适宜,四季分明。春季气温回暖早,不稳定,夏季多暴雨、洪涝,盛夏炎热多伏旱,秋季多绵雨,无霜期长。年平均气温为18.7℃,最高年平均气温19.4℃,最低年平均气温18.3℃,年内各月气温变化大,最冷月均气温7.3℃,最热月均气温29.4℃,极端最高温42.9℃(云阳县地形复杂,高差悬殊,气温随海拔高度的不同而各有差异,呈明显的立体气候特征。云阳县降水丰富,多年平均年降水量1145.1mm,最多达1752.6mm(1963年),最少只有785.8mm(1966年),二者几乎相差1000mm,多年平均日最大降水量为126mm。在统计的40年中偏少和偏多的都只有一年,说明降水趋于稳定。但在一年中的各月之间,各季度之间差异就很明显夏半年5~10月降水量占全年的79%,而11月~4月仅占21%。四季分配是夏季最多占有41%,春秋次之分别为28%和26%,冬季最少只占有5%。(2)水文勘察区内地表水系不发育,未见地表水体,降雨大部沿市政排水设施排出。2.3地质构造拟建场地位于万州向斜北东翼,岩层产状195°∠8°,呈单斜产出。砂岩与泥岩面属硬性结构面,结合程度差;砂岩和泥岩内层面属硬性结构面,结合一般。于场地外出露基岩中测得两组裂隙。裂隙1产状11°∠85°,裂面微弯曲,较粗糙,无充填物,地表张开1~2mm,往下渐至闭合,裂隙间距1.0~2.0m,可见发育长度3~8m,属硬性结构面,结合程度差;裂隙2产状275°∠78°,裂面平直,充填少许泥质,地表张开1~3mm,往下渐至闭合,裂隙间距1.2~2m,可见发育长度2~5m,属硬性结构面,结合程度差。根据调查及区域地质资料分析,场区内未见断层及活动性大断裂通过,地质构造简单。2.4地层岩性据工程地质测绘和钻探揭示,勘察区内地层岩性由第四系全新统人工填土(Q4ml)和下伏侏罗系中统沙溪庙组(J2s)泥岩、砂岩组成。其岩性由新到老分述如下:(1)第四系全新统人工填土(Q4ml)素填土(Q4ml):杂色,稍湿,松散。主要由砂、泥岩碎块石及粉质粘土组成,土石比4:6-7:3,碎块石粒块径1-10cm,粉质粘土干强度中等,韧性中等,无摇震反应,可塑。为人工无序抛填,堆填年限2年以上。本次勘探钻孔揭露最大厚度8.4m(ZK10),场地均有分布。(2)侏罗系中统沙溪庙组(J2s)泥岩(J2s-Ms):紫红色,主要矿物成份为粘土矿物,泥质结构,中厚层状构造。上部强风化泥岩岩层中风化裂隙发育,岩芯破碎,呈块状、碎块状;下部中等风化带,岩质较新鲜,岩芯较完整,多呈短柱状、柱状。本次钻探揭示最大厚度16.10m(ZK13),场地均有分布,为主要岩石。砂岩(J2s-Ss):灰白色,主要矿物成份为石英、长石、云母等,中细粒结构,中厚层状构造,钙质胶结。强风化岩层中风化裂隙发育,岩芯破碎,呈块状、碎块状;下部中等风化带,岩质较新鲜,岩芯较完整,多呈短柱状、柱状。本次钻探揭示最大厚度4.90m(ZK8),两个场地均有分布,呈厚层~巨厚层状分布,为次要岩石。(3)基岩风化带及基岩顶面特征:强风化带:岩芯呈碎块状,少量短柱状,网状裂隙发育,强度较低,本次勘察钻探揭示最大厚度2.50m(ZK5)。中等风化带:岩质较新鲜,钻探岩芯较完整,多呈柱状、长柱状、局部岩芯短柱状,强度高。基岩顶面:场地基岩面形态与原始地形基本一致,呈起伏状,局部较陡。根据本次钻探揭露情况,总体向西倾斜,倾角一般小于10°,局部达25°。2.5水文地质条件根据地下水的赋存条件,场区地下水可分为第四系松散层孔隙水和基岩裂隙水。分述如下:(1)松散层孔隙含水岩组勘察区第四系堆积层中的孔隙潜水,区内地表覆土以素填土为主。素填土层渗透性较强,为透水层;接受大气降水补给,含水微弱,水量较少。受季节影响变化大。(2)基岩裂隙含水岩组类地下水主要赋存于强风化带,主要受大气降水和松散土层孔隙水补给。降水多以地表径流形式运移,对裂隙水的补给微弱。裂隙水具有就地补给、就近排泄、迳流途径短的特点,水量小,受气象因素影响变化明显。勘察期间,对所施钻孔进行了简易水文观测,终孔24小时后,未发现稳定地下水位。综上,本场地地下水贫乏,水文地质条件简单;但雨季在土层较厚地段和基岩中可能存在上层滞水和裂隙水。2.6水、土的腐蚀性评价本次勘察经24小时后对钻孔进行水位简测,未见地下水,本场地地下水贫乏。根据调查,场地周边和拟建场内无污染的工厂、矿山或污染排放点等污染源,场内素填土为未污染土。依据《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009版)附录G判定场地环境类别划为Ⅲ类,按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)规范第12.1条和当地经验判定,场地内场区环境水和土对混凝土结构具微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性,土对钢结构具微腐蚀性。2.7不良地质现象根据搜集的区域地质资料、地质灾害防治规划资料及本次现场调查,建设工程红线范围内及其周边未发现崩塌(危岩)、滑坡、泥石流、地面塌陷等不良地质现象;未见河道、沟浜、墓穴、防空洞等对工程不利的埋藏物。3岩土物理力学特征3.1岩土物理力学性质试验成果统计本次勘察在8孔中采集了砂岩、泥岩岩样进行物性、抗压、抗剪试验;试验成果按《工程地质勘察规范》(DBJ50-043-2016)第14.1条的有关规定进行统计,统计结果分别列于表3-1~表3-6。中等风化泥岩物理性质试验成果统计表表3-1野外编号取样孔号天然密度(g/cm3)饱和密度(g/cm3)干密度(g/cm3)颗粒密度(g/cm3)天然含水率(%)吸水率(%)饱水率(%)孔隙率(%)yy-01ZK12.4982.5232.4012.7344.054.565.0712.182.5022.5262.4042.7394.054.545.0712.232.5042.5292.4052.7464.134.655.1612.42yy-03ZK32.5262.5502.4342.7543.784.254.7711.622.5172.5422.4262.7453.784.284.7911.622.5222.5472.4262.7593.954.474.9612.07数据个数66666666数据范围2.498-2.5262.523-2.5502.401-2.4342.734-2.7593.78-4.134.25-34.654.77-5.1611.62-12.42平均值2.512.542.422.753.964.464.9712.02中等风化砂岩物理性质试验成果统计表表3-2野外编号取样孔号天然密度(g/cm3)饱和密度(g/cm3)干密度(g/cm3)颗粒密度(g/cm3)天然含水率(%)吸水率(%)饱水率(%)孔隙率(%)yy-07ZK22.3972.4262.3092.6173.824.475.1011.772.4052.4322.3102.6324.084.675.2812.232.3962.4292.3002.6424.184.905.6312.94yy-09ZK52.3862.4172.2852.6334.465.115.7913.222.3832.4112.2842.6174.344.955.5612.722.3742.4022.2762.6054.304.955.5412.63数据个数66666666数据范围2.374-2.4052.402-2.4322.276-2.3102.605-2.6423.82-4.464.47-5.115.10-5.7911.77-13.22平均值2.392.422.292.624.204.845.4812.59中等风化泥岩物理力学试验抗压强度成果统计表表3-3岩样编号取样孔号天然抗压强度(MPa)饱和抗压强度(Mpa)yy-02ZK27.98.58.95.25.45.5yy-04ZK59.510.69.26.37.15.9数据个数66数据范围7.9-10.65.2-7.1平均值9.105.90标准差0.920.71变异系数0.1010.120标准值8.475.25中等风化砂岩物理力学试验抗压强度成果统计表表3-4岩样编号取样孔号天然抗压强度(MPa)饱和抗压强度(Mpa)yy-08ZK318.417.319.812.911.213.7yy-10ZK623.920.422.517.014.716.2数据个数66数据范围17.3-23.911.2-17.0平均值20.3814.28标准差2.482.14变异系数0.1210.150标准值19.3313.11中风化泥岩抗剪试验成果统计表表3-5岩样编号取样孔号最小二乘法抗拉试验C(Mpa)Φ(°)MPayy-01ZK11.8934.610.420.430.44yy-02ZK21.7833.820.490.450.41yy-03ZK32.6136.870.620.650.61yy-04ZK52.3136.500.650.560.59yy-05ZK72.2535.750.510.530.54yy-06ZK92.0134.990.520.480.46数据个数6618平均值2.1435.420.52标准差0.311.160.08变异系数0.1430.0330.152标准值1.8934.460.49中风化砂岩抗剪试验成果统计表表3-6岩样编号取样孔号最小二乘法抗拉试验C(Mpa)Φ(°)MPayy-07ZK24.6143.531.301.271.29yy-08ZK34.9344.131.351.381.41yy-09ZK54.2241.021.061.041.10yy-10ZK64.8343.231.321.281.34yy-11ZK84.3142.301.111.161.14yy-12ZK95.0844.421.361.371.39数据个数6618平均值4.6643.111.26标准差0.341.260.12变异系数0.0740.0290.098标准值4.3842.061.213.2素填土的动力触探试验为确定素填土的密实程度,选取ZK2、ZK4钻孔进行了超重型动力触探测试,测试结果统计见下表3-7。素填土超重型动力触探(N120)试验成果统计表表3-7孔号试验深度(m)击数平均值(击/10cm)(未经修正)区间值变异系数ZK21.6-4.76.05~170.353ZK42.9-5.14.65~170.337统计数量2平均值5.3击试验结果表明,素填土总体上为松散~稍密。3.3岩土参数的选取3.3.1土层素填土(Q4ml):根据场区钻孔揭露,素填土最厚8.4m(ZK10),分布厚度不均匀,结构松散~稍密,据经验值:取天然重度γ:20.0kN/m3,饱和重度γ:21.0kN/m3,天然抗剪强度取c=5kPa,Ф=30°,饱和抗剪强度取c=0,Ф=25°。其地基承载力特征值由现场荷载试验定确定;填土负摩阻力系数取0.25。3.3.2基岩(1)岩质地基承载力特征值根据《工程地质勘察规范》(DBJ50-043-2016)9.3.2条的规定,中等风化岩石地基极限承载力特征值按下式计算:fuk=Ψr·frk式中fuk—岩质地基极限承载力标准值(MPa);frk—岩石单轴天然抗压强度标准值(MPa),中等风化砂岩取19.33MPa;中等风化泥岩取8.47MPa;Ψr—地基条件系数(按较完整岩体取值,地基条件系数1.0)。砂岩:fuk=19.33×1.0=19.33(MPa);泥岩:fuk=8.47×1.0=8.47(MPa)。根据《建筑地基基础设计规范》(DBJ50-04-2006)中4.2.3条的规定,中等风化岩石地基承载力特征值按下式计算:fak=γf·fuk式中fak—地基承载力特征值(MPa)fuk—地基极限承载力标准值(MPa)γf—地基极限承载力分项系数(岩质地基取0.33)砂岩:fak=19.33×0.33=6.38(MPa);泥岩:fak=8.47×0.33=2.80(MPa)。强风化基岩因未能采取样品进行试验,地区经验确定强风化泥岩:300kPa(经验值),强风化砂岩:500kPa(经验值)。(2)岩体抗剪强度指标根据规范,岩体内摩擦角(粘聚力)标准值=岩石内摩擦角(粘聚力)×折减系数×时间效应系数;本场地岩体较完整,内摩擦角的折减系数取0.90,粘聚力的折减系数取0.30,时间效应系数取0.95。砂岩:φ=42.06°×0.90×0.95≈36°;C=4.38MPa×0.30×0.95≈1.25MPa;泥岩:φ=34.46°×0.90×0.95≈30°;C=1.89MPa×0.30×0.95≈0.54MPa;泥岩体破裂角=45°+φ/2=60°;砂岩体破裂角=45°+φ/2≈63°;砂岩与泥岩层面及裂隙结构面结合差,其抗剪强度指标标准值φ=18°,C=0.05MPa;砂岩与泥岩内部层面结构面结合一般,其抗剪强度指标标准值φ=29°,C=0.09MPa。(3)岩体抗拉强度指标根据规范,岩体抗拉强度标准值σt=岩石抗拉强度标准值×折减系数×时间效应系数,本场地岩体较完整,故折减系数取0.40,时间效应系数取0.95。砂岩体:σt=1.21×0.40×0.95≈0.46MPa;泥岩体:σt=0.49×0.40×0.95≈0.19MPa。(4)岩土设计参数取值根据野外鉴别及室内岩土试验成果,并结合当地地区经验,综合得出勘察区岩土体参数建议值如表3-8。表3-8岩土体参数建议值表岩土名称素填土泥岩砂岩强风化中等风化强风化中等风化天然重度(kN/m3)20.0*24.0*25.1023.5*23.90饱和重度(kN/m3)21.0*24.50*25.4023.8*24.20天然抗压强度标准值(MPa)//8.47/19.33饱和抗压强度标准值(MPa)//5.25/13.11地基承载力特征值fa(kPa)/300*2800500*6380岩土体天然内摩擦角φ值(ο)30.0*/30/36岩土体天然内聚力c值(kPa)5.0*/540/1250土体饱和内摩擦角φ值(ο)26.0*////土体饱和内聚力c值(kPa)0.0*////边坡岩体理论破裂角(°)//60/63岩土与锚固体极限粘结强度标准值(kPa)80*/380*/960*挡墙基底摩擦系数0.30*0.35*0.45*0.40*0.60*土体水平抗力系数的比例系数(MN/m4)、岩体水平抗力系数(MN/m3)10*25*60*30*220*3.4岩体基本质量等级根据勘察区裂隙发育程度和岩体类型判定,岩体完整程度强风化岩体为不完整,中等风化岩体为较完整;据《工程地质勘察规范》(DBJ50-043-2016)表3.1.1判定,中等风化泥岩饱和单轴抗压强度标准值(fr)为5.25Mpa,属软岩,完整性为较完整,岩体的基本质量等级为Ⅳ级;中等风化砂岩饱和单轴抗压强度标准值(fr)为13.11Mpa,属软岩;完整性为较完整,岩体的基本质量等级为Ⅳ级;强风岩体为不完整,岩体基本质量等级为Ⅴ级。4场地稳定性评价4.1场地稳定性及建筑适宜性评价根据搜集的区域地质资料、本次现场调查和钻探揭示,建设工程红线范围内及其周边未见崩塌(危岩)、滑坡、泥石流、地面塌陷不良地质现象发育,也未见河道、沟浜、墓穴、防空洞等对工程不利的埋藏物,场地现状稳定,适宜拟建项目建设。4.2边坡稳定性分析评价4.2.1环境边坡稳定性分析评价场区按设计标高平场后,主要在拟建场区周边建筑红线处形成AB、BC两段环境边坡,现对各段环境边坡分段进行稳定性评价如下表:表4-1环境边坡稳定性评价表编号高度(m)长度(m)坡向(°)代表剖面边坡位置地质评价AB边坡2.5~11.565.82004、5、6办公楼北侧为挖方岩土质混合边坡,局部为挖方岩质边坡,边坡安全等级为二级,1#公楼北侧主要为挖方土质,土层厚度7.0-7.5m,岩土界面倾角约为20°-45°。边坡直立开挖后可能沿土体内部或岩土界面滑动,直立开挖边坡不稳定,建议采用桩板挡墙进行支护,基础持力层为中风化基岩。2#办公楼北侧主要为挖方岩质,岩质边坡岩体类型为III类,岩性由砂泥岩组成,边坡最高约11.5m,据赤平投影图分析,边坡为顺向坡,由于倾角小于10°,岩层层面对边坡稳定性影响小,边坡与裂隙1反向相交,边坡与裂隙2大角度相交,裂隙对边坡稳定性影响小,边坡的稳定性主要由岩体强度控制,直立切坡边坡基本稳定,建议对边坡采用格构锚进行支挡。边坡破裂角取45°+φ/2=60°,岩体等效内摩擦角取55°。BC边坡4.5~11.560.02901、2、3办公楼东侧为挖方岩质边坡,边坡安全等级为二级,边坡岩体类型为III类,岩性由砂泥岩组成,据赤平投影图分析,边坡为切向坡,边坡与裂隙1大角度相交,裂隙1对边坡稳定性影响小,边坡与裂隙2小角度相交,边坡的稳定性主要由裂隙2控制,直立切坡边坡不稳定,建议对边坡采用锚杆挡墙进行支挡,以中风化基岩为基础持力层。边坡破裂角取45°+φ/2=60°,岩体等效内摩擦角取55°。4.2.2基坑边坡稳定性分析评价按车库设计高程开挖回填后场地内将形成多段基坑边坡,在地下车库四周形成4段基坑边坡。现在对各段基坑边坡分段评价其稳定性如下表4-2:表4-2基坑边坡稳定性评价表编号高度(m)长度(m)坡向(°)代表剖面地质评价ab边坡9.058.52004、5、6为挖方岩土质混合边坡,边坡安全等级为二级。挖方土质边坡段,由4、5剖面控制,边坡直立挖方后可能沿岩土界面发生滑动。建议先放坡开挖,待建筑主体形成后再回填;利用地下室侧墙配合建筑主体的柱、樑及楼面体系进行支挡或采用桩板挡墙支护。挖方岩质边坡段,由6剖面控制,岩质边坡岩体类型为III类,岩性由砂泥岩组成,据赤平投影图分析,边坡为顺向坡,由于倾角小于10°,岩层层面对边坡稳定性影响小,边坡与裂隙1反向相交,边坡与裂隙2大角度相交,裂隙对边坡稳定性影响小,边坡的稳定性主要由岩体强度控制,直立切坡边坡基本稳定,建议对边坡采用锚杆挡墙支护。边坡破裂角取45°+φ/2=60°,岩体等效内摩擦角取55°。bc边坡9.0542901、2、3为挖方岩质边坡,由1、2、3剖面控制,边坡安全等级为二级,边坡岩体类型为III类,岩性由砂泥岩组成,据赤平投影图分析,边坡为切向坡,边坡与裂隙1大角度相交,裂隙1对边坡稳定性影响小,边坡与裂隙2小角度相交,边坡的稳定性主要由裂隙2控制,直立切坡边坡不稳定,建议对边坡采用锚杆挡墙进行支挡,以中风化基岩为基础持力层。边坡破裂角取45°+φ/2=60°,岩体等效内摩擦角取55°。cd边坡9.058.5204、5、6为挖方岩土质混合边坡,边坡安全等级为二级。挖方土质边坡段,由4剖面控制,边坡直立挖方后可能沿土体内部发生圆弧滑动。建议先放坡开挖,待建筑主体形成后再回填;利用地下室侧墙配合建筑主体的柱、樑及楼面体系进行支挡或采用抗滑挡墙支护。挖方岩质边坡段,由5、6剖面控制,岩质边坡岩体类型为III类,岩性由砂泥岩组成,据赤平投影图分析,边坡为反向坡,边坡与裂隙2大角度相交,裂隙2对边坡稳定性影响小,边坡与裂隙1小角度相交,边坡的稳定性主要由裂隙1控制,直立切坡边坡不稳定,建议对边坡采用锚杆挡墙支护。边坡破裂角取45°+φ/2=60°,岩体等效内摩擦角取55°。ad边坡9.054.01101、2、3为挖方岩土质混合边坡,边坡安全等级为二级。挖方土质边坡段,由1、2剖面控制,边坡直立挖方后可能沿土体内部发生滑动。建议先放坡开挖,待建筑主体形成后再回填;利用地下室侧墙配合建筑主体的柱、樑及楼面体系进行支挡或采用桩板挡墙支护。挖方岩质边坡段,由3剖面控制,岩质边坡岩体类型为III类,岩性由砂泥岩组成,据赤平投影图分析,边坡为切向坡,边坡与裂隙1大角度相交,边坡与裂隙2反向相交,裂隙对边坡稳定性影响小,边坡的稳定性主要由岩体强度控制,直立切坡边坡基本稳定,建议对边坡采用锚杆挡墙支护。边坡破裂角取45°+φ/2=60°,岩体等效内摩擦角取55°。除上述环境边坡及基坑边坡外,场区还存在小于3米的人工边坡,建议采用挡墙支挡,以压实填土为基础持力层。边坡设计参数取值按3.4节选用。4.2.3边坡稳定性定量计算(1)环境边坡①土质边坡由于土质环境边坡高度不高,本次不进行计算。②岩质边坡BC段环境边坡裂隙2为外倾裂隙结构面,直立切坡可能沿裂隙2滑动破坏,现在沿裂隙面进行定量计算边坡的稳定性。BC段选择1-1剖面进行计算,外倾结构面(裂隙2)倾角78°,岩体取饱和重度γ=25.40KN/m3,岩层结构面抗剪强度c=50Kpa,φ=18°。计算模型见下图。计算结果及分析如下:由上述计算可知,直立开挖边坡整体处于不稳定状态。(2)基坑边坡①土质边坡ad段选择1-1剖面进行计算,填土取饱和重度γ=21.00KN/m3,填土抗剪强度c=0Kpa,φ=25°。计算模型见下图。计算结果及分析如下:由上述计算可知,直立开挖边坡整体处于不稳定状态。岩质边坡bc段基坑存在外倾结构面(裂隙2),cd段基坑存在外倾结构面(裂隙1),进行定量计算边坡的稳定性。bc段基坑选择代表性剖面3-3进行计算,外倾结构面(裂隙2)倾角78°,cd段基坑选择代表性剖面4-4进行计算,外倾结构面(裂隙1)倾角85°,岩体取饱和重度γ=25.4KN/m3,岩层结构面抗剪强度取经验值c=50Kpa,φ=18°,计算模型见下图。bc段岩质边坡稳定性验算模型cd段岩质边坡稳定性验算模型计算结果及分析如下:由上述计算可知,直立开挖后岩质边坡处于不稳定状态。4.3场地和地基的地震评价4.3.1地震效应评价根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)附录A,场地设计地震分组为第一组,抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g。据《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008),本工程抗震设防标准应不低于重点设防,即乙类。按设计高程平场后场区覆盖层为素填土;根据岩土名称和性质按《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)表4.1.3中取经验值,素填土剪切波速取经验值140m/s,为软弱土;下伏强风化泥灰岩剪切波速取500m/s~800m/s,中风化泥岩剪切波速取>800m/s,为稳定岩石。未来填土的剪切波速值按素填土考虑,当回填压实后可实测波速值再复核其评价。地下车库与主体结构不脱开的时,按最不利的考。按环境设计高程平场后,对拟建物的地震效应评价如表4-3:表4-3建筑场地地震效应评价表拟建物名称岩土名称厚度(m)等效剪切波速(m/s)场地类别特征周期值抗震地段1#办公楼楼及地下车库填土(ZK4)7.9140Ⅱ0.35一般地段2#办公楼楼及地下车库填土(ZK2)2.8140Ⅱ0.35一般地段4.3.2岩土地震稳定性评价据钻探揭示拟建场地存在素填土,经查明场内地下水较贫乏,加之拟建场地抗震设防烈度为6度区,不存在砂土液化问题;土质边坡主要由素填土和未来填土组成,当未支挡时在地震作用下边坡不稳定易滑塌或滑动,建议及时支挡;在填土较厚地段当未压实处理时,在地震作用下填土易产生震陷变形,建议对填土进行压实处理。5地基评价5.1地基均匀性评价据钻探揭示,勘察区内地基岩土由素填土和下伏砂岩和泥岩组成。素填土:该层土分布较厚,但变化不大,结构稍密、稍湿,颗粒级配差,堆填时间短,未完全完成自重固结,存在不均匀沉降和湿陷性现象,属不均匀地基;强风化岩层厚度薄,其承载力不高,属不均匀地基;中等风化岩层分布连续稳定,厚度大,其砂岩与泥岩的抗压强度差异较大,泥岩厚度较薄,岩石均匀性一般。5.2地下水作用评价据地下水赋存条件,场地区地下水类型主要为松散岩类孔隙水。本次钻探过程中通过对每个孔进行地下水简测,未发现地下水存在;在暴雨季节可能在素填土中存在孔隙水,在施工过程中应做好排水工作。在雨季场地可能形成地下水(上层滞水),根据地质剖面,地下水自然排泄条件较好,加强地表水和施工用水的引排工作后,可不考虑基坑抗浮设计。据调查,场地邻近周边无工业厂矿,目前未发现可疑工业污染源。根据场地环境地质条件按《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009版)附录G判定:该拟建场地环境类型为Ⅲ类,依据当地经验判定,地下水和土层对混凝土结构和钢筋混凝土中钢筋具微腐蚀性。5.3岩土层承载能力评价场地岩土层主要由第四系全新统素填土及侏罗系中统沙溪庙组砂岩和泥岩。素填土存在不均匀沉降和湿陷性现象,其地基为不均匀地基,承载力低、压缩性高,素填土承载力由现场荷载试验确定;强风化基岩层岩体破碎,厚度小,埋深较大,力学性质差,承载力低;中等风化泥岩承载力较高,变形量小,层位稳定,厚度较薄;中等风化砂岩承载力高,层位稳定,厚度较厚,变形量小。5.4基础持力层选择及基础型式建议场地内素填土结构稍密,厚度分布不均,堆积时间较短,物质组成变化大,均匀性差,压缩性较高,承载力低,存在不均匀沉降和湿陷性现象,不宜作为拟建物基础持力层;强风化基岩厚薄不均,分布不连续,力学性质较差,不宜作为拟建物基础持力层;中等风化基岩连续稳定,力学性质较好,可作为拟建物基础持力层。根据场地岩土工程地质条件和拟建物的性质,拟建物基础型式及持力层选择见表5-1。表5-1建筑物地基基础型式及持力层选择建议拟建物名称设计底标高(m)建筑层数设计底标高以下持力层埋深(m)基础形式持力层1#办公楼228.503F/-2F0-10.1桩基中等风化砂岩和泥岩2#办公楼228.5011F/-2F0-12.2桩基中等风化砂岩和泥岩嵌岩桩单桩竖向极限承载力标准值,根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)中的5.3.9规定,可按下式计算:式中:Quk、Qsk、Qrk——分别为嵌岩桩单桩竖向极限承载力标准值、土的总极限侧阻力标准值、嵌岩段总极限阻力标准值;qsikli——桩周第i层土的极限侧阻力,无当地经验时,可根据成桩工艺按建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)表5.3.5-1取值。——桩嵌岩段侧阻力和端阻综合系数,与嵌岩深径比hr/d、岩石软硬程度和成桩工艺有关,可按表5.3.9采用;表中数值适用于泥浆护壁

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论