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文档简介

、任务来由及工程概况奉节县三江初级中学(业主方)拟在重庆市奉节县修建奉节县三江初级中学迁建工程地质勘察项目,已2017年8月委托我院(承接方)对场地进行岩土工程详细勘察。拟建项目由男生宿舍、女生宿舍、食堂、综合楼、报告厅、教学楼A、教学楼B、教学楼C、实验楼、风雨操场、篮球场、风雨操场、400米跑道操场、地下车库及配套设施。根据设计意图,因整个操场、风雨操场及地下车库均为回填至规划道路设计标高后上部采用架空处理。根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009版),拟建物工程重要性等级为二~三级,场地复杂程度为一级,地基复杂程度为一级,综合确定本工程勘察等级为甲级。拟建物情况见下表1.1。表1.1拟建工程概况一览表序号建筑物名称设计层数建筑物重要性等级设计地平标高(m)荷载

kN/m2结构类型基础型式地下室标高(m)荷载(单/桩、柱)KN1男生宿舍6F二级245.60/框架桩基/30002女生宿舍6F二级250.80/框架桩基/30003食堂3F二级252.10/框架桩基/15004综合楼5F二级255.50/框架桩基/25005报告厅1F二级255.50/框架桩基/5006教学楼A4F二级251.80/框架桩基/20007教学楼B4F二级251.80/框架桩基/20008教学楼C4F二级251.80/框架桩基/20009实验楼4F二级251.80/框架桩基/200010校园大门/三级246.00/框架桩基/50011篮球场/三级250.001000.00/浅基础//12风雨操场1F/-1F三级250.30//桩基245.00100013400米跑道操场/三级245.001000.00/浅基础//14地下车库-1F三级//框架桩基245500根据设计意图,拟建场地北侧红线处形成BKC段、FG段挖方岩土质混合边坡以及CD、EF段填方土质边坡,BKC段边坡长102米,最高14.0米,坡向180o,安全等级一级;FG边坡长172.5米,最高20米,坡向193o,安全等级一级;CD段边坡长5.8米,最高8.4米,坡向360o,安全等级二级;EF段边坡长11.5米,最高3.4米,坡向7o,安全等级三级。拟建场地东北侧红线处形成GZH挖填方土质边坡,GZH边坡长214.5米,最高10米,坡向106o,安全等级二级。拟建场地南侧红线处形成HI、IJ段挖填方岩土质混合边坡,HI边坡为临时边坡,坡长263米,最高29.8米,坡向360o,安全等级一级;IJ边坡长96米,最高10米,坡向180~220o,安全等级二级。拟建场地西侧红线处形成JA段填方土质边坡,JA边坡长263米,最高17.0米,坡向220~320o,安全等级一级。按设计意图,拟建场地将在马槽水库水岸线处形成最高约16m的填方土质边坡bcda,边坡长525米,最高16米,坡向310~270o,安全等级一级。拟建场地内局部地段形成最高小于6米的边坡,边坡工程重要性均为三级。学校周边规划道路建设暂未进行,本工程建设先于规划道路建设。2、勘察工作目的与任务、技术标准2.1本次详细勘察目的评价场地的稳定性和适宜性,提供基础、基坑设计所需的地质资料及设计参数。2.2根据规范及工程地质勘察委托书要求,具体任务如下:(1)查明场地有无不良地质作用,评价场地稳定性及建筑适宜性。(2)查明场地内地层岩性、地质构造、岩土工程特性。查明场地水文地质条件,提供地下水水位及变化幅度。评价场地、地基的稳定性和地表水、地下水及土层对建筑材料的腐蚀性。(3)查明边坡岩、土体物理力学性质,主要结构面的类型、产状、发育程度、延伸程度、风化程度、充填情况、充水状况、组合关系、力学属性和与临空面的关系。(4)查明有无不良地质现象,有无对建筑不利的埋藏物,对水文和水文地质条件及地震效应进行评价。评价工程边坡的稳定性,提出边坡支护型式建议及边坡设计所需岩土参数。(4)查明岩土体的物理力学性质。(5)提供基础持力层、岩石地基承载力特征值及基础型式建议。(6)为基础及基坑设计提供相关的岩土技术参数。2.3勘察依据(1)建设工程勘察合同(附件1);(2)工程地质勘察任务委托书(附件2);(3)勘察纲要(附件3);(4)甲方提供的建筑总平面图和带有红线图的1:500地形图(重庆独立坐标系,1956年黄海高程系);2.4勘察工作执行规范(1)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)(2)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)(3)《建筑抗震设计规范》(GB50011—2016)(4)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)

(5)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)(6)参考《工程地质勘察规范》(DBJ50/T-043-2016)(7)参考《重庆市岩土工程勘察文件编制技术规定》3、勘察工作布置及完成情况3.1勘察阶段及勘察范围的确定1、勘察阶段的确定按照《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察阶段暂行规定》的判定条件判定,本次勘察阶段为直接详细勘察。其判定结果见表3.1-1:初步勘察判定表表3.1-1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。复杂场地安全等级最二级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。大于30°的自然土坡或地形坡角大于60°的自然岩坡,占建设场地50%及以下。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。不受库区水位影响不需进行初步勘察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。无矿产采空区或地下洞室不需进行初步勘察其他建设项目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。无高层建筑不需进行初步勘察2建筑高度大于200m的超高层建筑。无超高层建筑不需进行初步勘察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。无市轨道交通或隧道不需进行初步勘察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。无桥梁不需进行初步勘察2、勘察范围的确定按照《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察范围判定表》的判定条件判定,本次勘察范围为“满足勘察范围”;其判定结果见表3.1-2:表3.1-2重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察范围判定表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不小于1倍边坡高度满足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。勘察范围线不小于外倾结构面影响范围。满足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。勘察范围线到坡顶线外侧的水平距离不小于1.5倍边坡高度。满足4对可能沿岩土界面滑动的土质边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,且大于可能沿岩土界面滑动的土质边坡前缘边界。满足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倍。勘察范围线大于基坑深度的2倍。满足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倍。勘察范围线大于基坑深度的2倍。满足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。勘察范围线大于基坑深度的2倍。满足3.2勘察工作的布置接受任务后,我院派相关技术人员对场地进行踏勘,根据场地实际情况,编写了勘察纲要,并按甲方提供的测量起算点布测勘探孔位并实测剖面。工作布置根据拟建物情况,沿拟建物角点及边坡线布置,间距12~50m,孔深钻至整平高程以下15~18m,同时满足进入中风化持力层8-10米,布置勘探剖面46条。工程地质调查采用1:500有拟建物的地形图,剖面测量采用1:500。根据《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001)2009版,场地将拟建的建筑物重要性等级最高为二级,场地等级一级,地基等级一级,综合确定本工程勘察等级为甲级。3.3勘察工作完成情况我院根据甲方要求于2017年9月3号在建委网备案的《勘察纲要》,预计勘察时间为9月3号至9月13号;2017年9月3日组织设备进行项目勘察工作,使用150型钻机6台,由于天气原因,于2017年10月22日才完成此项目的野外工作,其中ZK59、ZK60、ZK67、ZK68因在水库大坝上,同时考虑此处无重要建构筑物且大坝处于稳定状态,为防止对坝体影响,现场取消了这4个孔的钻探,资料根据调查访问而来,取消该4个钻孔对本次勘察质量无影响。具体完成工作量见表3.3-1。项目实物工作量备注工程地质调查(km2)0.4km2实测工程地质剖面1:500(km/条)8.5km/46条放测钻孔(个)140个钻探(m/个)4556.38m/136个室内岩土试验天然、饱和抗压(组)45组土腐蚀性试验(件)1件水质检测试验(件)1件抗拉、剪试验(组)5组物性试验(组)7组变形试验(组)6组土工常规(组)6组动力触探(m/个)17.1m/9个标贯(m/个)1.8m/6个声波测试(m/个)102.37/3个物探(点)1239点水位观测(次/个)272次/136个提水试验(台班)1台班3.4勘察工作质量评述本次勘察工作实施过程中,我院严格按编制的《勘察纲要》、场地实际情况及有关的规范要求进行施工:(1)工程地质测绘:对拟建场区及周边环境进行了1:500的工程地质测绘,测绘面积0.4km2。着重调查场地地形地貌、微地貌特征;调查各岩土层的分布及岩性特征;了解土层的形成条件、颜色、成分、结构特征;了解岩石的出露情况、岩石成分、结构、厚度、风化程度及产状等要素以及裂隙发育的规模和特征;调查有无不良地质现象及其形成条件、规模、性质及发展情况;调查地下水的类型及补排关系。(2)工程测量:根据甲方提供的1∶500总平面图(重庆独立坐标,1956年黄海高程,以甲方提供的测量控制起算依据:Ⅱ336(X=3433394.870,Y=90237.422,H=176.063)Ⅱ337(X=3433267.840,Y=90563.494,H=177.240)钻孔布测以甲方提供原有控制点成果作为起始点,采用动态GPSRTK放样各钻孔。钻孔均能到位施工。待各钻孔施工完毕,采用动态GPSRTK定测各钻孔坐标和高程,为本次详细勘察测量资料为最终复测后的测量成果。剖面测制1:500剖面测制:依据设计图纸和要求,进行现场测量,在实地布设各剖面的交点,然后逐点观测,测量精度应≤2mm,室内制作成图。本次测量工作采用的方法符合工程测量规范要求,测量精度满足该工程的地质勘察工作需要。钻探:钻孔布置按规范规定布置。钻探操作按《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012)执行。使用150型钻机采用双管+泥浆护壁回旋钻进,钻探开孔孔径130mm,终孔孔径91mm,严格执行到位施工,回次进尺<2.0m,土层采取率>65%,基岩采取率>80%,钻探编录由工程地质人员跟班野外作业,认真观察,仔细描述,确保了编录资料的可靠性。钻探施工过程中未出现掉钻、埋钻等情况。取样:场地覆盖层为素填土、块石及粉质粘土,采取土样6组,取样方式为薄壁取土器静压法,土样质量等级为Ⅰ级,选择控制性钻孔采取岩样,岩样直接采取岩芯样。采取1组杂填土做土腐蚀性试验,取水样1组做水腐蚀性试验;样品及时封装,及时填写样品标签,妥善保存。土样、岩样送重庆市南方建设工程检测有限公司进行检测,并按《工程岩体试验方法标准》(GB/T50266-2013)和《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999)进行测试,测试的各项指标结果均符合现场实际,即测试质量满足并符合相关规程、规范要求。(5)水位观测每个钻孔终孔后用提筒抽完孔内循环水,24小时后观测静止水位,共272孔次。(6)外业申报我公司根据相关要求,进行外业申报,外业申报合格,项目编号KC(2017)-32-0023101C,验证码:0F92。钻孔波速测试:委托重庆市南方建设工程检测有限公司对3个钻孔进行了波速测试,使用仪器为RSM-SY7声波仪(配40kHz一发双收换能器,100kHz夹心换能器)和RSM-SW剪切波仪(配40kHz一发双收换能器,100kHz夹心换能器)。现场工作时,先进行剪切波速测试,然后进行声波速度测试。声波测试时,对钻孔内进行了注水,以保证井下换能器有良好的耦合介质,且逐一对仪器的采集参数进行调节,使得计算机的工作平台上有较好的测试波形,以取得较好的检测数据。本次波速测试剪切波测试采用地面重锤横向激发剪切波,孔中用三分量检波器接收,采样方式为点测,采样间距为1米。纵波测试采用单发双收,采样方式为点测,采样间距为0.5米。地面物探:委托重庆市南方建设工程检测有限公司对拟建场地进行了3条剖面的物探测试,使用仪器为DUK-2A直流电法仪。本次物探测试采用随着极距系数由n(MIN)逐渐增大到n(MAX),四个电极之间的间距也均匀拉开。主要参数采用值:电极距为4米和5米;电极根数为60根;采集层数为9和16层。动力触探:选取9个孔进行N120型超重型动力触探现场试验,试验过程严格按照相关操作规程进行,成果现场记录。标贯:选取6个孔进行标准贯入现场试验,试验过程严格按照相关操作规程进行,成果现场记录。提水试验:选取1个孔进行提水现场试验,试验过程严格按照相关操作规程进行,成果现场记录。(12)按照渝建发(2008)209号文件的精神,该工程进行了勘察外业见证,本次勘察外业见证由重庆地智岩土工程有限公司,见证员彭勇(YKJZ-2310652-0003),钻探及取样等各项外业作业均满足相关规范要求。(13)图件绘制采用软件:重庆市川东南地质队编制的《工程地质勘察CAD1.0》。综上所述,本次工程勘察方法正确,勘探手段选择恰当,勘探点、线距布置基本合理,勘探深度合理,岩土芯采取率合格,数据真实可靠,钻孔孔位定测,剖面测量及岩土样采集,送检项目及测试质量等均符合有关规范要求,内业工作严格按规定进行工作组织,工程地质图件采用重庆川东南地质工程勘察院工勘绘图软件工勘CAD1.0成图,成果资料符合国家有关规范要求,本次勘察达到了勘察目的,勘察报告审查合格后可供施工图设计使用。4、工程地质条件4.1地形地貌勘察区属构造剥蚀丘陵地貌,拟建场地位于重庆市奉节县,拟建场地北侧为G42泸蓉高速,有村级道路通向工地现场,交通较便利。调查范围基本为原始地貎,局部地段有基岩裸露,场地中间位置偏东侧有一马槽水库,场地地形大致为三山夹两沟,最高点位于拟建场地南侧中间部位,高程约277.34m,场地最低点位于拟建场地西侧沟谷地段,高程约204.26m,相对高差约73.08m,地形坡度约5~30度,总体上,拟建场地地形起伏较大。4.2气象与水文4.2.1气象重庆市奉节县属中亚热带湿润季风气候,春早、夏热、秋凉、冬暖,四季分明,无霜期长,雨量充沛,日照时间长。境内山高谷深,海拔高度变化很大,受地形地貌影响,垂直变化较为明显,形成典型的立体气候。年均气温海拔低于600米的地区为16.4℃,600-1000米的地区为16.4℃-13.7℃,1000-1400米的地区为13.7℃-10.8℃,高于1400米的地区,低于10.8℃。极端最高气温为39.8℃,极端最低气温为-9.2℃。无霜期年均287天,年平均降水量1132毫米,多集中在5~9月,日最大降雨量可达199mm。常年日照时数为1639小时;多年平均风速2.87m/s,最大风速20m/s,多为东南风,其次为北风。4.2.2水文据现场调查及访问,场地及附近无井、泉出露,勘察期间场地局部存在地下水位。场地内地表水体为既有水库(马槽水库),勘察期间水库水位高程约241.35m左右,历史水库最高水位为244.5m左右,水库大坝位于拟建场地东侧用地红线附近,标高245.m左右;水库北东侧有暗埋排水隧洞,大坝北东侧有泄洪道,地表水主要受大气降水补给。4.3地质构造据调查与工程地质测绘,场地位于朱衣背斜北翼,岩层呈单斜产出;根据附近地表地质调查,场地南东侧水库附近有一次级小褶皱,但其范围较小,产状仅在ZK98附近有变化;结合次级小褶皱,场地岩层产状倾向310~40°,倾角14~24°,优势产状为330°,优势倾角22°,层面较平直,层面结合程度差,属硬性结构面。在场地基岩出露处测得两组构造裂隙。J1:倾向107º倾角68º,结构面较平,张开0.5~2.0mm,无充填,结合差,属硬性结构面,延长>2.0m,间距约1.5m。J2:倾向205º倾角72º,结构面较平,张开0.5~3mm,无充填,结合差,属硬性结构面,延长>3m,间距约2.0m。根据现场调查及其区域地质资料分析,场区内未见断层及活动性大断裂通过,地质构造简单。4.4地层岩性场地覆盖层为第四系全新统人工填土(Q4ml)、粉质粘土、块石,下伏基岩为三叠系中统巴东组(T2b)泥灰岩、泥岩、炭质泥岩。现简述如下:1、第四系全新统(Q4)土层:素填土(Q4ml):杂色,稍密~中密,稍湿,主要由泥岩、泥灰岩碎块石、少量粘性土等组成,碎块石粒径一般10mm~300mm,含量50~60%,本层跟管钻进,该层主要分布于场地北西侧高速公路附近、水库大坝以及东侧居民房屋附近,本次钻探揭露最大厚度7.0m(ZK10)。粉质粘土:褐色,可塑状,无摇振反应,干强度及韧性中等,切面稍有光泽,较光滑,系残坡积成因,本层跟管钻进,该层主要分布于场地原始斜坡地带,本次钻探揭露最大厚度7.0m(ZK99)。块石:杂色,稍湿,中密~密实,主要由泥灰岩、泥岩碎块石、岩屑及少量粘土组成,硬质物粒径主要50~500mm左右为主,局部块径稍大,含量大于70%,呈棱角状,为残坡积成因,本层跟管钻进,该层主要分布于整个场地,本次钻探揭露最大厚度24.1m(ZK82)。2、三叠系中统巴东组(T2b):泥岩:紫红色,主要由粘土矿物组成,泥质结构,中厚~厚层状构造,局部砂质含量重,岩芯较破碎,多呈短柱状,局部呈块状,本层跟管钻进。该层主要分布于场地北西侧,本次钻探揭露最大厚度26.58m(ZK5)。泥灰岩:灰黄色,主要由碳酸钙盐及粘土矿物组成,泥质结构,中厚层状构造,岩芯较破碎,多呈短柱状,局部呈块状,本层跟管钻进。该层分布于泥岩以下,为场地主要岩性。本次钻探揭露最大厚度42.06m(ZK126)。炭质泥岩:灰黑色,主要由粘土矿物组成,含炭质,泥质结构,中厚层状构造,岩芯因机械原因较破碎,多呈块状,局部呈柱状,本层跟管钻进。该层主要分布于泥灰岩以下,本次钻探揭露最大厚度20.53m(ZK51)。3、基岩风化带及基岩顶面特征:据地质测绘及钻探揭露,用地范围内下伏基岩面形态与原始地形大多基本一致,基岩面起伏较小,坡度约5~30度,局部较大,埋深3.2~24.1m,高程200.36~269.6m。局部因差异风化形成基岩深槽。按规范将场地基岩分为强风化带及中等风化带。(1)强风化带:岩芯较破碎,多呈块状,少量短柱状,风化裂隙发育,质软,易击碎,手可折断岩芯碎块。(2)中等风化带:岩质较新鲜,钻探岩芯较破碎,多呈块状、局部岩芯短柱状。各孔岩土层埋深、厚度及风化带埋深、高程等见钻孔情况一览表。4.5水文地质条件经调查,场地内未发现泉、井等地下水点,拟建场地地下水主要接受大气降水及水库水位补给,拟建场地地形坡度较大,有利于地表水排泄,降雨经斜坡排泄于马槽水库中以及沿斜坡排出场地,少量下渗成为地下水。勘察区上覆土层为素填土、粉粘质粘土、块石,素填土、块石为属透水层;粉质粘土属相对隔水层;基岩为泥岩、泥灰岩、炭质泥岩,均为相对隔水层。中风化基岩中裂隙较发育,勘察区中风化基岩中地下水较贫乏。场地地下水类型主要为四系松散岩类孔隙水或风化裂隙水、岩溶裂隙水,其水文地质特征如下:(1)、第四系松散岩类孔隙水勘察期间,场地填土稍密~中实,块石为中密~密实,渗透性大,在场地局部填方较厚处存在地下水位。场区土体还接受大气降雨补给,沿松散土体间空隙径流入渗,向地势低洼处排泄、地表蒸发或赋存于土体空隙内形成土体孔隙水。场区所处地理位置年总降雨量充沛,雨季施工期间应加强排水措施,及时疏干积水,场地基础施工,应及时采取相应的护壁措施,注意安全施工。(2)、风化裂隙水、岩溶裂隙水风化裂隙水、岩溶裂隙水主要赋存于下伏基岩中。据根据1:20万奉节幅《区域水文地质调查报告》分析,场地内地下水水量较丰富,但地下水埋深较大。其补给源主要为大气降水和上层松散堆积层孔隙水的入渗,沿裂隙、溶隙等向下径流,浅部地下水贫乏。工程建设最低标高范围内无岩溶水赋存。根据周边调查,场地周边未发现溶蚀管道,场地岩溶中等发育,说明该场地岩溶水无连通管道,岩溶水微发育。勘察期间,对所施钻孔进行了简易水文观测,终孔24小时后,大部分钻孔内未发现稳定地下水位,仅有12个钻孔有较稳定的水位,它们主要分布于水库边沿或场地西侧沟谷地段。为了解土层的渗透性质,本次勘察在ZK41钻孔采用岩芯管进行简易的提水试验。ZK41孔口高程209.12m,孔深30.0m,含水层厚度4.70m,钻孔孔径110mm,岩芯管长1.20m,钻探结束后8小时,静止水位为2.1m,于2017年9月10日14点进行采用岩芯管(0.108X1.20m)进行提水试验,24小时后,水位稳定在2.11m。按下式(工程地质手册第三版表9-3-5)进行计算,经计算,勘察期间土层的渗透系数K为1.699m/d。根据(工程地质手册第三版表9-1-4)判断为透水层。提水试验成果图式中:K渗透系数H土层厚度(4.7m)r钻孔半径(0.055m)t恢复时间(0.006944天)S1水位降深(2.13m)S2恢复水位与初始水位差(0.01m)按下式(水文地质手册第三版表8-2-11)进行计算,经计算,勘察期间ZK41钻孔涌水量Q为14.731m3/d。Q涌水量K渗透系数(1.699m/d)H土层厚度(4.7m)h0动水位(0.01m)rw钻孔半径(0.055m)根据地区经验,其雨季场地内稳定地下水水位会增高0.5-0.8米,雨季施工,建议加强地下水水位监测。总体来讲,场地地下水潜水位低于建筑物基础底面,仅在部分地段存在上层滞水,对建筑物影响小。场地水文地质条件简单,场地地坪设计高程与四周环境高程基本一致,施工场地平缓,且拟建场地内有水库,水库周边水位会随水库水位变化而变化,如不采取降水排水措施,可能形成较多的积水,影响其以后的主体基础的施工,施工期间水位变化幅度约1~2m,施工中应修筑排水沟、排水井、及时疏干积水。同时,雨季施工应注意做好排水方案。4.6地质灾害及不良地质作用通过工程地质测绘和工程钻探表明,场地内未发现危岩、滑坡、崩塌及泥石流等地质灾害。经工程地质调查、访问,场地水库北东侧有水库排水隧洞(位置详见平面图),其底标高约226.99~237.0m,隧洞宽约0.8m,高约0.8m;建议施工前对其坐标、高程进行复核,并对其进行合理的避让和保护。另外水库大坝中间有一泄洪道,根据设计意图,大坝标高将提升,施工时应对泄洪道进行重新设计以满足泄洪要求。原朱衣人饮站引水涵洞入口位于ZK40东侧,出口位于ZK26北西侧,长约138m,宽1.5m,高约1.8m,为原朱衣人钦站引水涵洞,现已废弃,但涵洞标高约230.43~236.0m;涵洞标高位于拟建物标高以下,建议施工前对其坐标、高程进行复核,并对其进行合理的避让。拟建操场东侧有G42泸蓉高速的排水设施,本工程在施工时应该对其进行保护并保证排水设施的正常使用。岩溶发育程度根据区域水文地质普查资料,该区域岩溶发育阶段属盆地期,岩溶主要以垂直岩溶形态为主,沿岩层走向发育。经地面调查,场地地面岩溶主要表现为溶蚀裂隙和小溶洞。经钻探揭露,在勘探孔深度范围里有小的溶洞发育,其钻孔可见岩溶孔洞发育情况详见表4.6.1。表4.6.1钻探揭露岩溶情况统计表孔号孔口高程最低设计标高与最低设计标高关系溶洞段情况洞顶覆岩厚度洞高影响建筑备注起始高程终止高程充填物情况ZK9252.15245-2.85242.15239.15粘土及泥灰岩碎块石全充填2.53/溶洞ZK15243.20250-22.80227.20223.40粘土及泥灰岩碎块石全充填12.13.8篮球场溶洞ZK21255.75245.6/248.55246.75粘土及泥灰岩碎块石全充填1.21.8/溶洞245.6-6.25239.35237.75粘土及泥灰岩碎块石全充填9.61.6男生宿舍溶洞ZK57253.70255.5-16.10239.40238.70粘土及泥灰岩碎块石全充填10.30.7综合楼报告厅溶洞ZK65256.14255.5-18.26237.24236.14粘土及泥灰岩碎块石全充填14.91.1报告厅溶洞ZK74251.62251.8-13.18238.62231.32粘土及泥灰岩碎块石全充填9.57.3教学楼C溶洞ZK81232.67245-35.33209.67208.17粘土及泥灰岩碎块石全充填15.51.5风雨操场地下车库溶洞ZK109276.43251.8/259.43258.43粘土及泥灰岩碎块石全充填7.91/溶洞ZK125275.62243.15/265.42264.62粘土及泥灰岩碎块石全充填2.20.8/溶洞ZK127263.04243.15/248.04246.34粘土及泥灰岩碎块石全充填8.01.7/溶洞ZK134259.91242.26/246.81245.91粘土及泥灰岩碎块石全充填5.10.9/溶洞242.26-1.35240.91239.51粘土及泥灰岩碎块石全充填11.01.4/溶洞根据钻探揭露的溶洞来看,溶洞主要分布于泥岩下层炭质泥岩的上层泥灰岩中,深度范围9~20.4m,主要标高为231~264.6m。本次勘察为了更清楚的了解场地的岩溶发育情况,重庆市南方建设工程检测有限公司对场地进行了地面物探勘察,共布置物探剖面3条,测点间距为5米。物探勘察结论:(1)WT1~WT1’测线:测线测试长度240m;测线段土层主要为粉质粘土,覆盖层厚度起伏较大,局部开孔见基岩。测线52.0米~185.6段表层电阻率较低,推测表层基岩较破碎,WT1~WT1’测线电阻率偏低,推测该测线部位基岩较破碎;(2)WT2~WT2’测线:测线测试长度200m;测线段土层主要为粉质粘土,基岩为灰岩,WT2~WT2’测线94.0米~106.4米部位见纵向低阻异常带,推测该部位较破碎;WT2~WT2’测线电阻率偏低,推测该测线部位基岩较破碎;(32)WT3~WT3’测线:测线测试长度150m;测线段土层主要为粉质粘土。WT3~WT3’测线电阻率偏低,推测该测线部位基岩较破碎;工程地质钻探及物探表明,场地内未发现大型落水洞,大型岩溶塌陷,场地基岩钻探岩芯存在不同程度的岩溶溶孔、溶隙,总体表现为岩体局部较破碎,深部岩体较完整。场地泥灰岩溶洞中等发育,洞顶岩体裂隙较发育,岩体较破碎,场地岩溶洞内为粘土及少量碎石组成,呈松散状,顶板厚度较薄,稳定性差,在建筑荷载作用下易产生冲切破坏,建议采用桩基穿越处理。建筑物基础若采用桩基础,建议桩端应嵌入完整基岩2~3倍桩径,以确保桩的稳定。按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)第10.1.6条规定,人工挖孔桩终孔时,应对桩端以下3倍桩径或5m深度范围内进行钻孔抽芯钻探,检查该范围内是否存在溶洞。4.7特殊岩土评价场地西侧以及东侧存在人工填土,分布不均,厚度变化较大,填土为特殊土,西北侧为G42泸蓉高速修建过程中回填形成,呈稍密~中密状;东侧为居民房屋修建过程中回填形成,呈稍密~中密状;勘察范围内存在少量的随机抛填填土,分布范围小,厚度小于1米,建议采用清除或置换处理措施。场地块石分布范围广,厚薄不均,厚度2.9~20.7m,呈中密~密实状,块石属特殊岩土,设计过程中也应特殊考虑。场地强风化基岩岩芯呈碎块状,饼状,风化裂隙发育,质软,易击碎,手可折断岩芯碎块,强风化基岩属特殊岩土,设计过程中也应特殊考虑。4.8对相邻建(构)筑物的影响评价场地北侧为G42泸蓉高速,离场地北侧红线约32m,拟建场地施工对高速公路影响较大,应做好施工禁示标志并采取必要的防护措施以确保高速公路的安全、畅通的运行。施工过程中重型机具施工同时加强地面沉降观测。场地中东部为马槽水库,拟建场地施工对水库影响较大,应做好对水库防渗措施,并加强对环境的保护以及水资源的保护,避免对水库造成不必要的污染。施工过程中重型机具施工同时加强水库大坝沉降观测。拟建操场东侧有G42泸蓉高速的排水设施,拟建场地施工对排水设施影响较大,本工程在施工时应该对其进行保护并保证排水设施的正常使用。建议在水库泄洪道及排水隧道附近作成小段桩板墙跨越处理;以确保水库的正常使用功能。4.9人类工程活动拟建场地前期人类工程活动主要为场地平场,周边道路修建以及边坡开挖。目前无其他人类工程活动,对拟建构筑物影响较小。5、岩、土物理力学性质5.1土的物理力学性质(1)素填土:为人工抛填,稍密~中密,厚度不均匀,力学性能差,未经处理,不可作为基础持力层。选择钻孔ZK1、ZK2、ZK10对素填土作N120超重型动力触探试验,实验成果见下表5.1.1。表5.1.1素填土N120超重型触探试验成果表试验钻孔起止深度(m)试验深度(m)试验区间值平均值变异系数加权平均值ZK11.20-5.504.302.68-12.556.380.3756.92ZK21.00-6.005.004.53-12.457.950.234ZK102.30-7.004.703.25-12.996.340.356(注:统计时剔除大于15的击数)依据N120重型动力触探成果统计表明,场地素填土击数平均值为6.92,其密实度按规范判断为中密,组成成份不均匀。结合地区经验,素填土天然重度取19.0kN/m3(经验值),饱和重度取20.0KN/m3(经验值),天然综合内摩擦角取30°(经验值),饱和综合内摩察角取25°(经验值)。(2)块石:杂色,稍湿,中密~密实,厚度不均匀,力学性能较差,未经处理,不可作为基础持力层。选择钻孔ZK12、ZK56、ZK94、ZK7、ZK19、ZK36对块石作N120重型动力触探试验,实验成果见下表5.1.2。表5.1.2块石N120超重型触探试验成果表试验钻孔起止深度(m)试验深度(m)试验区间值平均值变异系数加权平均值ZK122.90-3.400.509.46-14.7411.740.20311.20ZK562.10-2.700.608.19-14.5810.930.217ZK944.00-4.500.508.31-14.0510.660.229ZK73.00-3.600.608.65-14.6711.680.188ZK193.50-4.000.509.19-12.8510.660.182ZK362.80-3.200.4010.28-13.3311.550.137(注:统计时剔除大于15的击数)依据N120重型动力触探成果统计表明,场地块石击数平均值为11.20,其密实度按规范判断为中密,组成成份均匀。结合地区经验,块石土天然重度取22.0kN/m3(经验值),饱和重度取23.0KN/m3(经验值),天然综合内摩擦角取32°(经验值),饱和综合内摩察角取28°(经验值)。(3)粉质粘土:可塑状,分布不均匀,厚度不均匀,力学性能较差。选择钻孔ZK35、ZK137、ZK120、ZK17、ZK99、ZK22对粉质粘土作标贯试验,实验成果见下表5.1.3。表5.1.3粉质粘土标贯试验成果表孔号深度(m)击数(击/30cm)有效统计数n平均值(击/30cm)标准差变异系数修正系数标准值ZK351.1~1.4m465.671.630.2870.7634.33ZK1370.45~0.75m5ZK1200.6~0.9m4ZK170.55~0.85m6ZK991.6~1.9m7ZK221.9~2.2m8取粉质粘土样6组作土常规试验按《岩土工程勘察规范》(GB50021-20012009版)规范统计于表5.1.4。表5.1.4粉质粘土物理力学试验成果统计表野外编号物理性质天然快剪饱和快剪压缩定名天然含水量(%)天然密度(g/cm3)饱和密度(g/cm3)干密度(g/cm3)比重孔隙比饱和度(%)液限(%)塑限(%)液性指数塑性指数内聚力(KPa)内摩擦角(度)内聚力(KPa)内摩擦角(度)压缩系数a0.1-0.2(MPa-1)压缩模量Es0.1-0.2(MPa)ZK99-123.31.982.021.612.720.69491.329.217.80.511.4320.6214.6014.7510.230.344.95粉

土ZK107-124.71.962.001.572.730.73791.531.618.80.512.8024.4713.5017.329.500.404.39ZK133-124.21.972.011.592.730.72191.631.018.50.512.5023.3313.8016.559.700.384.58ZK22-125.11.951.991.562.730.75191.231.718.80.512.9025.0213.1017.689.230.424.16ZK128-123.91.972.011.592.730.71791.029.617.60.512.0022.1314.3015.7610.030.364.73ZK125-122.81.982.021.612.720.68790.328.917.20.511.7021.4214.9015.2810.430.335.08统计组数66666666666666666平均值24.01.972.011.592.730.7291.1630.318.10.512.2222.8314.0316.229.860.374.65标准差0.860.010.010.020.010.020.481.250.680.020.601.740.691.160.460.030.35变异系数0.040.010.010.010.000.030.010.040.040.050.050.080.050.070.050.090.07标准值///////////21.5713.5315.389.520.404.40粉质粘土天然重度取19.8KN/m3,饱和重度取20.1KN/m3,天然抗剪强度标准值:C=21.57KPa,φ=13.53°,饱和抗剪强度标准值:C=15.38KPa,φ=9.52°,压缩系数0.4MPa-1,压缩模量4.40MPa,属中压缩性土。场地内粉质粘土含少于20%的碎块石,碎块石分布不均匀,粉质粘土均匀性一般,根据地区经验,粉质粘土地基承载力特征值取146kPa。5.2岩石的物理力学性质本次采取中风化泥灰岩、泥岩、炭质泥岩岩样45组作天然及饱和单轴抗压试验,5组作抗拉、剪试验,7组作物理性质试验,6组作变形试验,试验成果按《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009版)进行数理统计,统计结果见表5.2.1~5.2.3。表5.2.1泥灰岩物理性质试验成果统计表野外编号物理性质天然密度g/cm3饱和密度g/cm3干密度g/cm3颗粒密度g/cm3天然含

水率(%)饱水率(%)孔隙率(%)天然重度(kN/m3)ZK8-12.502.512.382.744.955.4813.0624.462.502.522.392.744.705.3812.8624.512.512.522.402.734.555.0812.1924.56ZK125-12.512.532.402.744.555.1412.3824.642.502.522.392.744.735.3812.8624.522.502.512.382.744.935.5113.1324.50ZK124-12.512.532.402.744.515.1412.3824.632.502.522.392.744.765.3612.8124.522.502.522.392.754.815.5113.1624.50统计组数99999999平均值2.502.522.392.744.725.3312.7624.54标准差0.010.010.010.010.160.170.360.06变异系数0.0020.0030.0040.0020.0340.030.0280.002表5.2.2泥岩物理性质试验成果统计表野外编号物理性质天然密度g/cm3饱和密度g/cm3干密度g/cm3颗粒密度g/cm3天然含

水率(%)饱水率(%)孔隙率(%)天然重度(kN/m3)ZK13-12.512.522.402.724.384.8811.7524.592.512.532.412.734.394.8611.7224.642.502.512.402.724.414.8911.7424.53ZK27-12.512.532.412.744.324.9611.9724.632.502.512.392.734.585.1712.3724.482.502.522.392.744.605.2512.5724.52统计组数66666666平均值2.512.522.402.734.455.0012.0224.56标准差0.010.010.010.010.120.170.370.07变异系数0.0030.0030.0040.0030.0260.030.0300.003表5.2.3炭质泥岩岩物理性质试验成果统计表野外编号物理性质天然密度g/cm3饱和密度g/cm3干密度g/cm3颗粒密度g/cm3天然含

水率(%)饱水率(%)孔隙率(%)天然重度(kN/m3)ZK16-12.492.512.372.744.885.6813.5024.402.492.502.372.745.025.6513.3924.382.502.512.382.744.925.5013.1324.50ZK116-12.502.512.392.734.545.1512.3224.492.492.512.382.734.715.4212.9124.442.502.512.382.724.925.3112.6524.47统计组数66666666平均值2.492.512.382.734.835.4512.9824.45标准差0.010.000.010.010.170.200.450.05变异系数0.0020.0020.0030.0030.0360.040.0350.002表5.2.4中等风化泥岩岩石单轴抗压强度试验成果统计表岩性孔号天然抗压强度(Mpa)饱和抗压强度(Mpa)中等

风化

泥岩ZK2-17.26.06.34.53.73.9ZK140-18.48.07.45.35.04.7ZK87-17.59.48.34.86.05.3ZK138-16.87.66.34.34.84.0ZK26-18.69.77.75.56.24.9ZK28-18.69.47.65.56.04.9ZK43-18.610.09.15.56.45.8ZK69-19.18.17.35.75.14.6ZK48-18.611.210.25.57.26.5ZK54-18.49.97.65.46.34.9ZK55-17.08.18.74.45.15.5ZK38-18.98.27.35.65.24.6子样数n3636平均值(φm)8.255.24软化系数0.63标准差(σf)1.170.78变异系数(δ)0.140.15修正系数(γs)0.960.96标准值(fk)7.925.02最小值~最大值6.0~11.23.7~7.2表5.2.5中等风化泥灰岩岩石单轴抗压强度试验成果统计表岩性孔号天然抗压强度(Mpa)饱和抗压强度(Mpa)中等风化泥灰岩ZK22-19.68.18.66.15.25.5ZK25-16.87.37.94.34.65.0ZK42-17.58.98.24.85.75.2ZK57-18.67.38.05.44.65.0ZK61-16.78.37.44.25.24.7ZK63-16.66.07.04.23.84.4ZK65-18.910.18.25.76.55.3ZK66-18.910.49.65.76.66.2ZK71-17.89.18.25.05.85.3ZK73-17.98.67.04.95.44.4ZK79-18.98.07.35.75.14.7ZK89-15.05.95.33.03.63.3ZK92-17.46.38.24.64.05.2ZK99-18.68.17.25.45.04.5ZK107-18.67.56.85.44.74.3ZK107-19.27.38.35.74.55.2ZK113-110.08.39.26.45.35.9ZK118-17.66.76.24.84.23.9ZK133-16.37.07.64.04.44.8ZK135-18.49.37.85.46.05.0ZK31-18.69.77.95.56.25.1ZK84-110.311.29.06.67.25.8ZK85-112.39.611.18.06.37.2ZK117-19.410.48.76.06.65.6ZK115-17.69.78.74.86.25.6ZK101-16.77.35.84.14.53.6ZK33-19.18.17.55.85.14.7ZK44-16.78.67.64.25.44.8ZK100-18.110.09.25.26.45.9ZK47-16.87.56.14.34.73.9ZK18-110.611.19.56.97.26.2子样数n9393平均值(φm)8.205.21软化系数0.63标准差(σf)1.390.94变异系数(δ)0.170.18修正系数(γs)0.970.97标准值(fk)7.955.04最小值~最大值4.97~12.303.03~7.99表5.2.6中等风化炭质泥岩岩石单轴抗压强度试验成果统计表岩性孔号天然抗压强度(Mpa)饱和抗压强度(Mpa)中等

风化

炭质泥岩ZK52-17.99.010.05.05.86.4ZK119-19.09.67.95.76.15.1子样数n66平均值(φm)8.895.69软化系数0.64标准差(σf)0.860.55变异系数(δ)0.100.10修正系数(γs)0.920.92标准值(fk)8.185.23最小值~最大值7.9~10.05.0~6.4表5.2.7中等风化泥灰岩岩石抗拉、抗剪强度试验成果统计表岩石名称孔号抗拉强度(MPa)抗剪强度指标(C:Mpa)天然三轴压缩强度tgφC中等风化泥灰岩ZK8-10.470.360.300.751.40ZK125-10.310.400.260.741.26ZK124-10.420.470.550.761.87统计件数933区间值0.26~0.550.74~0.761.26~1.87平均值0.390.751.51标准差0.090.010.32变异系数0.240.010.21标准值0.33修正系数0.8517表5.2.8中等风化泥岩岩石抗拉、抗剪强度试验成果统计表岩石名称孔号抗拉强度(MPa)抗剪强度指标(C:Mpa,φ:度)天然三轴压缩强度tgφC中等风化泥岩ZK13-10.360.430.520.751.75ZK27-10.350.410.480.751.64统计件数622区间值0.35~0.520.75~0.751.64~1.75平均值0.420.751.70标准差0.070.000.08变异系数0.160.000.05标准值0.37修正系数0.8671表5.2.9泥灰岩变形试验成果统计表岩石名称孔号弹性模量E(MPa)变形模量(MPa)泊桑比μ泥灰岩ZK20-11685.11837.91921.81912.02103.82175.10.340.340.33ZK40-12212.52397.02025.52429.02604.82229.70.320.320.33统计件数(n)666平均值(π)2013.32242.40.33表5.2.10泥岩变形试验成果统计表岩石名称孔号弹性模量E(MPa)变形模量(MPa)泊桑比μ泥岩ZK62-11768.61814.82018.71988.32041.62265.30.340.340.33ZK86-11908.12025.82198.02116.22239.92438.10.330.330.32统计件数(n)666平均值(π)1955.62181.60.33表5.2.11炭质泥岩变形试验成果统计表岩石名称孔号弹性模量E(MPa)变形模量(MPa)泊桑比μ炭质泥岩ZK16-11870.51986.22130.32121.62211.42403.60.330.330.32ZK116-11927.92016.42263.52138.62231.12521.30.330.330.32统计件数(n)666平均值(π)2032.52271.30.335.3岩体基本质量等级1、岩石坚硬程度按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001-2009年版)表3.2.2及附录A.0.1。场地中等风化泥灰岩天然抗压强度标准值7.95MPa,饱和抗压强度标准值5.04MPa,为软岩,软化系数0.63,为易软化岩石;中等风化泥岩天然抗压强度标准值7.92MPa,饱和抗压强度标准值5.02MPa,为软岩,软化系数0.63,为易软化岩石;中等风化炭质泥岩天然抗压强度标准值8.18MPa,饱和抗压强度标准值5.23MPa,为软岩,软化系数0.64,为易软化岩石;2、岩体完整程度根据地区经验及岩芯钻探以及声波测试成果综合分析,场地中等风化岩体钻探岩芯采取率较高,岩芯多呈块状、柱状,根据声波测试,中风化岩层声波速度为2467~2602m/s。岩体完整系数为0.47~0.52,岩体为较破碎。3、岩体基本质量等级分类场地中等风化岩体基本质量等级:泥灰岩为Ⅴ类;泥岩为Ⅴ类;炭质泥岩为Ⅴ类;强风化基岩破碎,基本质量等级为Ⅴ类。6、场地水、土腐蚀性评价6.1场地水的腐蚀性评价据(GB50021-2001-2009年版)附录G判定,场地环境类型为Ⅲ类,场地邻近不存在污染源,场地未发现稳定地下水位,场地地表水体为水库,本次勘察取水样1件进行水质简分析,试验成果见表6.1.1。表6.1.1地表水的腐蚀性评价结果表项目实测值评价标准腐蚀等级结论备注按环境类型水对混凝土结构的腐蚀性SO42-(mg/L)119.82<300微微Ⅲ类Mg2+(mg/L)16.14<2000微总矿化度(mg/L)179.06<20000微按地层渗透性水对混凝土结构的腐蚀性pH值8.18>6.5微微A侵蚀性CO2(mg/L)0.00<15微HCO3-(矿化度低于0.1g/L时考虑)(mmol/L)1.225>1.0微按C1-含量水对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性C1-(mg/L)11.35<100微微干湿交替试验成果表明场地地表水及地下水对混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性,对混凝土结构具有微腐蚀性。综上所述:场地地表水及地下水对混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性,对混凝土结构具有微腐蚀性。6.2场地土的腐蚀性评价场地覆盖层为素填土、块石及粉质粘土,在钻孔ZK60处取填土样1组做土腐蚀性试验,试验成果见表6.2.1。表6.2.1场地素填土的腐蚀性评价成果表对混凝土结构的腐蚀性按环境类型按地层渗透性水环境类型指标SO42-(mg/kg)Mg2+(mg/kg)渗透类型指标pH值Ⅲ标准<500<3000B标准>5.0含量48.322.45实测值7.89等级微微等级微对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性浸水状态土中的Cl-含量(mg/kg)腐蚀等级标准B<250微含量4.73微对钢结构的腐蚀性指标pH值标准>5.5实测值7.89腐蚀等级微试验成果表明场地粉质粘土对混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性,对混凝土结构具有微腐蚀性,对钢结构为微腐蚀性。场地填土分布范围较小,场地邻近不存在污染源,填土对混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性,对混凝土结构具有微腐蚀性,对钢结构为微腐蚀性。综上所述:场地土对混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性,对混凝土结构具有微腐蚀性,对钢结构为微腐蚀性。7、场地稳定性及适宜性评价7.1地震效应评价根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016版),本工程抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组。本次勘察选择3孔进行声波测试,测试成果如下:表7.1.1钻孔剪切波速测试成果表孔号地层名称测量范围(m)Vs(m/s)类型ZK19块石0.0~5.0256中硬土强风化泥灰岩~6.0523软质岩石ZK39块石0.0~6.0260中硬土强风化泥岩~7.0501软质岩石ZK77块石0.0~3.0277中硬土强风化泥灰岩~4.0511软质岩石场地基岩为泥岩、泥灰岩、炭质泥岩,土层为填土、块石及粉质粘土。根据地区经验及钻孔声速剪切波成果:①场区内第四系人工填土平均剪切波波速为120m/s(经验值),属软弱土。②粉质粘土平均剪切波波速为160m/s(经验值),属中软土。③块石平均剪切波波速为264.3m/s,属中硬土。强风化基岩500<Vs<600m/s,属软质岩石;④中风化灰岩剪切波波速大于1000m/s,属岩石。填土完成后,应校核剪切波波、场地类别。根据设计意图,整平后,按不利条件考虑,分别计算出各地段整平后覆盖层等效剪切波速,确定设计特征周期值及场地类别,详见地震效应评价表7.1.2。根据GB50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》,拟建为初级中学,除学校大门、篮球场、风雨操场、地下车库可为标准设防类,其余设防类别应不低于为重点设防类。以各拟建楼结构脱开独立考虑(表7.1.2);表7.1.2地震效应评价表拟建物名称依据厚度(m)场地等效剪切波速m/s场地

类别抗震地段设计抗

震周期人工填土块石覆盖层男生宿舍ZK312.744.16.84178.38Ⅱ类一般地段0.35s女生宿舍ZK304.054.28.25166.19Ⅱ类不利地段0.35s食堂ZK5004.984.98264.30Ⅱ类不利地段0.35s综合楼ZK60186.35Ⅱ类一般地段0.35s报告厅ZK6413.95417.95136.62Ⅲ类不利地段0.45s教学楼AZK860.000.000.00>1000Ⅰ1类有利地段0.25s教学楼BZK1040.001.101.10264.30Ⅰ1类有利地段0.25s教学楼CZK7510.13.813.90141.05Ⅱ类不利地段0.35s实验楼ZK970.000.000.00>1000Ⅰ0类有利地段0.20s校园大门ZK1060.000.000.00>1000Ⅰ0类有利地段0.20s篮球场ZK65.57813.57176.96Ⅱ类不利地段0.35s风雨操场ZK82023.2823.28264.30Ⅱ类一般地段0.35s400米跑道操场ZK2416.954.721.65136.14Ⅲ类不利地段0.45s地下车库ZK82023.2823.28264.30Ⅱ类一般地段0.35s如拟建物结构相连,应按整体进行评价(表7.1.3);表7.1.3地震效应评价表拟建物名称依据厚度(m)场地等效剪切波速m/s场地

类别抗震地段设计抗

震周期人工填土块石覆盖层男生宿舍ZK312.744.16.84178.38Ⅱ类一般地段0.35s女生宿舍ZK304.054.28.25166.19Ⅱ类不利地段0.35s食堂ZK5004.984.98264.30Ⅱ类不利地段0.35s综合楼ZK60186.35Ⅱ类一般地段0.35s报告厅ZK6413.95417.95136.62Ⅲ类不利地段0.45s教学楼A、BZK1040.001.101.10264.30Ⅰ1类有利地段0.25s教学楼C、实验楼ZK7510.13.813.90141.05Ⅱ类不利地段0.35s校园大门ZK1060.000.000.00>1000Ⅰ0类有利地段0.20s篮球场ZK65.57813.57176.96Ⅱ类不利地段0.35s地下车库、风雨操场ZK82023.2823.28264.30Ⅱ类一般地段0.35s400米跑道操场ZK2416.954.721.65136.14Ⅲ类不利地段0.45s7.2岩土体地震稳定性评价拟建工程按设计意图整平后场地上覆土层主要为人工填土、块石、粉质粘土,下伏基岩为泥岩、泥灰岩、炭质泥岩。拟建场地无滑坡、崩塌、泥石流;无液化土层。按设计意图平场后,场地用地红线边界及四周形成高度0-20米的挖填方边坡(BKC段边坡最高14.0米;FG边坡最高20米;CD段边坡最高8.4米;EF段边坡最高3.4米。GZH边坡最高10米,HI边坡为临时边坡,最高29.8米;IJ边坡最高10米;JA边坡最高17.0米。将在马槽水库水岸线处形成最高约16m的填方土质边坡bcda,边坡长525米,最高16米。),这些边坡受地震影响产生边坡失稳和震陷的可能性大,破坏范围大,为不稳定地段;场地部分地段填方厚度较大,设计过程中应考虑高填方地段不均匀沉降的影响;7.3边坡稳定性评价根据设计方案,将形成环境边坡及吊1F边坡,边坡位置如下图:图7.3.1边坡位置示意图7.3.1环境边坡学校周边规划道路建设暂未进行,本工程建设先于规划道路建设。本报告对边坡评价均按规划道路后建设进行评价。表边坡稳定性评价表边坡编号典型剖面规模地层岩性组合

及基岩面形态结构面产状赤平投影图边坡岩体类型边坡稳定性评价边坡支护及参数建议坡向(°)坡长(m)坡高(m)层面裂隙1裂隙2AB2335184.000.0~20.8该边坡位于场地西北侧红线处,设计拟采用架空形式,该段不存在边坡,若不采用架空则为填方土质边坡现状地面及岩土界面倾角较缓,边坡挖方后沿现地面或岩土界面滑移可能性小,土坡填方后,坡肩易产生土体内部圆弧型滑动或局部垮塌。边坡安全等级为一级,建议采用桩板挡墙与重力式挡墙结合进行支挡。土体水平抗力系数的比例系数填土取5MN/m4,粉质粘土取10MN/m4,强风化岩体取50MN/m4,岩体水平抗力系数:中风化基岩取K=70MN/m3(经验值)。BKC31180102.000.0~10.0该边坡位于场地西北侧红线处,为挖方岩土质混合边坡,上部土坡主要为块石,坡高约0~7.0m,下部岩坡高约0~5.2m;330°∠22°107°∠68°205°∠72°Ⅳ土体部分现地面及岩土界面倾角平缓,边坡挖方后沿现地面或岩土界面滑移可能性小,但土坡易发生坡肩垮塌,土坡不稳定。据赤平投影图:下部岩坡为切向坡,裂隙1与边坡大角度相交,对边坡稳定性影响较小,裂隙2与边坡小角度相交,为外倾裂隙,裂隙交点在边坡内侧,岩坡稳定性主要受裂隙2控制,切坡后,岩坡易沿裂隙2滑移。选择性27剖面进行稳定性计算,得Fs=0.943;边坡整体不稳定。边坡安全等级为二级,北侧为G42沪蓉高速,有放坡条件,建议放坡至沪蓉高速标高然后绿化,坡率土层取1:1.5、强风化基岩取1:1、中风化基岩取1:0.75,若不放坡,则采用桩板挡墙进行支挡。岩土体水平抗力系数的比例系数填土取5MN/m4,强风化岩体取50MN/m4,中风化基岩取K=70MN/m3。破裂角取60.6、等效内摩擦角50。CD323605.808.4该边坡位于场地北侧红线处,为填方土质边坡现状地面及岩土界面倾角较缓,土坡填方后,边坡挖方后沿现地面或岩土界面滑移可能性小,坡肩易产生土体内部圆弧型滑动或局部垮塌。边坡安全等级为二级,建议放坡至沪蓉高速标高然后绿化,或采用桩板挡墙进行支挡。土体水平抗力系数的比例系数填土5MN/m4,粉质粘土10MN/m4,强风化岩体80MN/m4,岩体水平抗力系数:中风化基岩K=70MN/m3。EF1711.503.4该边坡位于场地北侧红线处,为填方土质边坡现状地面及岩土界面倾角较缓,土坡填方后,边坡挖方后沿现地面或岩土界面滑移可能性小,坡肩易产生土体内部圆弧型滑动或局部垮塌。边坡安全等级为三级,建议采用重力式挡墙进行支挡。挡墙基础置于强风化或中风化基岩上,基底摩擦系数:强风化基岩取0.3(经验值),中风化基岩取0.4(经验值)。FG41193172.5020.0该边坡位于场地东北侧红线处,为挖方岩土质混合边坡,上部土坡主要为块石,坡高约0~7.5m,下部岩坡高约0~11.83m;330°∠22°107°∠68°205°∠72°Ⅳ土体部分现地面及岩土界面倾角平缓,边坡挖方后可能沿现地面或岩土界面滑移可能性小,但土坡易发生坡肩垮塌,土坡不稳定。据赤平投影图:下部岩坡为切向坡,裂隙1与边坡大角度相交,对边坡稳定性影响较小,裂隙2与边坡小角度相交,为外倾裂隙,裂隙交点在边坡内侧,岩坡稳定性主要受裂隙2控制,切坡后,岩坡易沿裂隙2滑移。选择性41剖面进行稳定性计算,得Fs=0.641;边坡整体不稳定。边坡安全等级为一级,北侧为G42沪蓉高速,有放坡条件,建议放坡至沪蓉高速标高然后绿化,坡率土层取1:1.5、强风化基岩取1:1、中风化基岩取1:0.75,若不放坡,则采用桩板挡墙进行支挡。土体水平抗力系数的比例系数填土取5MN/m4,强风化岩体取50MN/m4,中风化基岩取K=70MN/m3。破裂角取60.6、等效内摩擦角50。GZ210655.502.0该边坡位于场地东北侧红线处,为挖方土质边坡现状地面及岩土界面倾角较缓,土坡挖方后,边坡挖方后沿现地面或岩土界面滑移可能性小,坡肩易产生土体内部圆弧型滑动或局部垮塌。边坡安全等级为三级,建议采用重力式挡墙进行支挡。挡墙基础置于强风化或中风化基岩上,基底摩擦系数:强风化基岩取0.3(经验值),中风化基岩取0.4(经验值)。ZH13106159.000.0~12.2该边坡位于场地东侧红线处,边坡南东侧为规划道路,道路修建后,该边坡最高约10m,为填方土质边坡现状地面及岩土界面倾角较缓,土坡填方后,边坡挖方后沿现地面或岩土界面滑移可能性小,坡肩易产生土体内部圆弧型滑动或局部垮塌。选择性13剖面进行稳定性计算,得Fs=0.792;边坡整体不稳定。边坡安全等级为二级,建议采用桩板挡墙并结合水库加高要求进行支挡。土体水平抗力系数的比例系数填土取5MN/m4,粉质粘土取10MN/m4,强风化岩体取50MN/m4,岩体水平抗力系数:中风化基岩取K=70MN/m3(经验值)。HI32360263.000.0~29.8该边坡位于场地南侧红线处,为挖方岩土质混合边坡,上部土坡主要为块石,坡高约0~8.0m,下部岩坡高约0~20.6m;330°∠22°107°∠68°205°∠72°Ⅳ土体部分现地面及岩土界面倾角平缓,边坡挖方后可能沿现地面或岩土界面滑移可能性小,但土坡易发生坡肩垮塌,土坡不稳定。据赤平投影图:下部岩坡为顺向坡,裂隙1、2与边坡大角度相交,对边坡稳定性影响较小,裂隙交点在边坡内侧,岩坡稳定性主要受层面控制,切坡后,岩坡可能沿层面滑移。选择性32剖面进行稳定性计算,沿层面Fs=0.946;边坡整体不稳定。边坡安全等级为一级,南侧为规划道路,道路修建晚于本场地,道路修建后,该边坡不将存在;有放坡条件,建议放坡土体部分按1:1.5、基岩按层面倾角色22度进行放坡处理,坡顶坡脚修建截排水沟。破裂角取60.6、等效内摩擦角50。IJ23180~22096.000.0~10.0该边坡位于场地南西侧红线处,边坡南侧为规划道路,道路修建后,该边坡最高约10m,为填方土质边坡现状地面及岩土界面倾角较陡,边坡填方后沿现地面或岩土界面滑移可能性大,选择性24剖面进行稳定性计算,得Fs=0.930;边坡整体不稳定。边坡安全等级为二级,建议采用桩板挡墙与重力式挡墙结合进行支挡。土体水平抗力系数的比例系数填土取5MN/m4,粉质粘土取10MN/m4,强风化岩体取50MN/m4,岩体水平抗力系数:中风化基岩取K=70MN/m3(经

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