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
幼儿园第四分园新建项目岩土工程勘察报告(详细勘察)目录TOC\o"1-2"\h\u43811.前言 ②:灰褐色,可塑,稍密,稍湿,以粘粒为主,次为粉粒,切面光滑,有光泽,韧性中等,干强度中等,无摇振反应。分布于整个场地,揭露层厚0.60~1.40m。卵石③:灰白~灰黄色,湿~饱和。卵石成分以花岗岩、石英砂岩、石英岩为主,次为长石,辉岩;卵石坚硬,呈亚圆~圆状,磨圆度及分选性较好;粒径一般以20~100mm为主,最大粒径150mm以上,卵石含量均大于50%,卵石间充填物以中、粗砂及砾石为主。卵石层按密实度划分为四个亚层:松散卵石③1:主要分布于卵石土层顶部,砾卵石排列混乱,大部分不接触;粒径大于20mm的卵石含量不大于55%。以超重型圆锥动力触探击数作为分层依据时,修正击数判定值为<4击;稍密卵石③2:灰、褐黄色、青灰色,稍湿~饱和,卵石含量为55~60%,粒径一般30~80mm,最大粒径大于120mm,成分以岩浆岩为主,微~强风化,磨圆度较好,多呈亚圆形,充填砂土、圆砾及少量细粒土。以超重型圆锥动力触探击数作为分层依据时,修正击数判定值为4~7击;中密卵石③3:褐灰、褐黄色、青灰色,稍湿~饱和,卵石含量为60~70%,粒径一般40~100mm,最大粒径大于150mm,成分以岩浆岩为主,微~强风化,磨圆度较好,多呈亚圆形,充填砂土、圆砾及少量细粒土。以超重型圆锥动力触探击数作为分层依据时,修正击数判定值为7~10击;密实卵石③4:褐灰、褐黄色、青灰色,稍湿~饱和,卵石含量为70%以上,粒径一般40~120mm,最大粒径大于150mm,成分以岩浆岩为主,微~强风化,磨圆度较好,多呈亚圆形,充填砂土、圆砾及少量细粒土。以超重型圆锥动力触探击数作为分层依据时,修正击数判定值为>10击。上述各岩土层分布详见《工程地质剖面图》。2.5水文地质条件2.5.1地表水体场地勘察期间为平水期,勘察时由于下雨,场地内局部集聚有少量地表水,对工程影响小。2.5.2地下水类型及其赋存条件根据所搜集的水文地质资料和勘察结果,场地内地下水类型:主要为赋存于上部填土、粉土中的上层滞水和卵石层中的孔隙潜水。上层滞水:它主要赋存于填土层中,主要补给途径为地表人类活动用水及大气降水;下渗受粘性土阻隔,以蒸发方式排泄。它埋藏较浅,分布不均,无统一的地下水位,水位变幅较大,水量较小,切断补给来源易于疏干,勘察钻孔深度范围内未见上层滞水。孔隙潜水:第四系砂卵石层中的孔隙潜水,主要受大气降水和地下水径流补给,并通过地下向下游径流、蒸发方式排泄。在枯水期,主要靠地下水侧向泾流及大气降水补给,以蒸发方式及向河流泾流方式排泄;在丰水期,主要补给水源为大气降水、地下水侧向泾流。场地地下水(孔隙潜水)丰水期正常年变幅在1.00~2.50m左右,11月至次年3月为枯水期,7~10月为丰水期,其余月份为平水期。本次勘察主要在11月下旬,为平水期。2.5.3地下水埋深及水位变化幅度勘察期间(2022年11月)对钻孔内地下水进行了观测,地下水补给排泄受大气降水蒸发影响,勘察期间测得上层滞水与卵石层中的孔隙潜水稳定水位埋深2.60~3.20m,对应高程为597.67~599.37m。结合区域水文地质资料及周围已建工程的勘察资料分析:该场地区域内丰枯水期地下水位年变化幅度在2.00~4.00m左右。历年最高水位为600.00m,基坑开挖之前应进一步核实地下水稳定水位。2.5.4地下水渗透性本场地中,赋存于卵石层中的孔隙潜水为本场地主要地下水层,根据钻探成果及区域水文地质资料结合当地的工程经验,建议本场地卵石层的渗透系数K值取25.00m/d。2.6场地水及土的腐蚀性评价为评价地下水、土对建筑材料的腐蚀性,在钻孔ZK4深度2.9m、ZK24深度2.6m采取水样,在钻孔ZK1深度0.3m、ZK28深度0.4m采取土样,分别进行水质分析和土的腐蚀性分析,结合我单位在该地区的其它勘察成果按Ⅱ类环境类型并结合地层的渗透性,按照有干湿交替作用进行考虑。对照《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)第12.2节的评价标准进行评判,评判结果详见下表。场地水的腐蚀性评价表2.6.1评价类型腐蚀介质测试值评定标准腐蚀等级评价结果按环境类型水对混凝土结构的腐蚀性环境分类Ⅱ类SO42-(mg/L)108.68~128.58<300微对砼结构微腐蚀Mg2+(mg∕kg)5.71~10.16<2000微NH4+(mg/L)0.00<500微OH-(mg/L)0.00<43000微总矿化度(mg/L)208.95~214.13<20000微按地层渗透性水对混凝土结构的腐蚀性强透水层pH值7.16~7.24>6.5微侵蚀CO2(mg/L)0.00<15微HCO3-(mmol/L)3.17~3.29>1.0微水对砼结构中钢筋的腐蚀性干湿交替C1-(mg/L)9.67~12.83<100微对砼结构中的钢筋微腐蚀依据上述试验成果,拟建场地地下水对混凝土结构和钢筋混凝土结构中的钢筋均具微腐蚀性。场地土的腐蚀性评价表2.6.2评价项目实测值评定标准腐蚀等级备注土的腐蚀性土对混凝土结构的腐蚀性SO42-(mg∕kg)125.0~208.0<450微腐蚀Ⅱ类环境Mg2+(mg∕kg)11.0~17.0<3000微腐蚀NH4+(mg∕kg)/<750微腐蚀OH-(mg∕kg)0.00<64500微腐蚀土对混凝土结构的腐蚀性PH值7.22~7.39>5.5微腐蚀弱透水层土对钢筋混凝土中的钢筋的腐蚀性CL-(mg∕kg)13.0~29.0<250微腐蚀B土对钢结构的腐蚀性PH值7.22~7.39>5.5微腐蚀对砼结构中的钢筋微腐蚀根据上表结果判定:场地土对混凝土结构及混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。2.7不良地质现象及对工程不利埋藏物通过对拟建场区及周边的工程地质调查,勘察场地无滑坡、崩塌、震陷等不良地质现象,场地内未见河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物,无地质灾害。2.8特殊性岩土场地地貌单元属成都平原湔江水系一级阶地,地貌单一。场地特殊性岩土为第四系人工填土杂填土,主要由建筑垃圾混碎石、砖块、粘粒、粉粒等组成,堆积年限约3年,层厚1.00~2.40m,未固结,该层厚度变化较大,结构松散,不均匀,不可作为天然地基。3.岩土参数分析与选用3.1土的物理力学性质本次勘察为获取各地基土岩土物理力学性质及其承载力等定量评价指标,在粉土中采集10组原状土样作土的常规物理力学性质室内试验;在卵石层中采集6件扰动土样作土的颗粒分析试验。对室内试验成果按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001,2009年版)第14.2节有关要求进行统计分析。土的物理力学性质统计成果见表3.1.1~3.1.2。表3.1.1可塑粉土物理力学指标数理统计表项目指标天然含水量w(%)天然密度ρo(g/cm3)比重Gs孔隙比e液限wL(%)塑限wp(%)塑性指数Ip液性指数IL压缩系数α1-2(MPa-1)压缩模量Es(MPa)黏聚力C(kPa)内摩擦角φ(°)统计频数n101010101010101010101010最大值max23.901.862.710.8628.7819.589.300.470.415.8923.0023.30最小值min20.201.782.690.7825.2816.787.900.340.314.3514.0017.50平均值μ21.741.822.700.8026.8818.288.600.400.345.3418.4020.11标准差σ1.1980.0300.0070.0241.2010.9190.4640.0390.0350.4922.5912.105变异系数δ0.0550.0160.0030.0300.0450.0500.0540.0970.1040.0920.1410.105修正系数rs1.0320.991.001.021.031.030.9681.061.060.9460.9180.939标准值φk22.441.812.700.8226.1817.748.330.420.365.0616.88318.877注;δ=σ/φmγs=1±(1.704/+4.678/n2)δφk=γs·φm根据上表3.1.1,可塑粉土层压缩系数a1-2平均值为0.34MPa-1,为中压缩性土。表3.1.2颗粒分析试验成果统计表土层名称统计指数颗粒组成百分比(%)卵/碎石砾石砂粉粒粘粒粒径大小d(mm)>2020~22~0.50.5~0.250.25~0.0750.075~0.005<0.005卵石统计频数n666666/最大值max59.6023.9010.106.505.609.50/最小值min55.3016.606.101.802.604.40/平均值μ57.4819.908.354.303.786.18/标准差σ1.6012.6821.6101.8701.1942.060/变异系数δ0.0280.1350.1930.4350.3160.333/修正系数rs1.0230.890.841.361.31.27/标准值φk58.8017.697.025.844.87.9/粉土统计频数n////101010最大值max////23.6068.1017.80最小值min////15.2063.1012.90平均值μ////19.6064.8115.59标准差σ////2.8711.6381.643变异系数δ////0.1460.0250.105修正系数rs////0.910.9851.06标准值φk////17.9263.8516.553.2岩土原位测试成果1)本次勘察在杂填土进行标准贯入试验,试验成果统计见表3.2.1。表3.2.1标准贯入试验成果统计表土层名称统计个数(n)范围值(击/30cm)平均值(击/30cm)标准差σ变异系数δ修正系数γ标准值(击/30cm)杂填土6343.50.5480.1560.8713.02)本次勘察在卵石层中进行N120超重型动力触探试验,试验成果统计见表3.2.2。表3.2.2动力触探成果统计表岩土层名称动探类型统计频数(n)范围值(击/10cm)厚度加权平均值(击/10cm)φm标准差σf变异系数δ修正系数γs标准值φk松散卵石151.0~4.03.10.6780.3230.8512.8稍密卵石234.0~7.05.60.4300.0770.9725.4中密卵石237.0~10.07.20.4570.0630.9777.1密实卵石2310.0~17.614.41.5600.1080.96113.8注:变异系数δ=σf/φm统计修正系数φi=1-δ。3.3岩土物理力学指标建议值根据钻探揭露和试验测试结果,结合地区经验综合确定,各岩土层物理力学指标建议值见表3.3。表3.3各岩土层物理力学指标建议值土名状态天然重度压缩模量变形模量抗剪强度标准值承载力特征值基底摩擦系数基床系数水平地基反力系数的比例系数黏聚力内摩擦角γEsEoCφƒakμKK(kN/m3)(MPa)(MPa)(kPa)(°)(kPa)(kPa)(MN/m3)(m/d)杂填土松散17.0//33////粉土可塑18.25.0/16.918.91100.20206000卵石松散20.0*16*15*320*2000.25258000稍密21.0*28*24*530*3000.353512000中密22.0*40*31*535*5000.454015000密实23.0*50*37*540*8000.505020000注:带*为经验值。4.场地工程地质条件评价4.1场地和地基的稳定性及适宜性评价4.1.1场地的稳定性及适宜性评价根据区域地质资料,场地地质构造简单,无断裂分布;本报告勘察场区及附近无滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降等不良地质作用;场地除存在特殊性岩土填土外,无其它特殊性岩土分布。勘察场地无古河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。场地内无边坡,未发现变形迹象。场地各岩土层呈层分布,场地内勘察深度范围内分布土层主要为粉土和卵石层,整个场地均有分布,且厚度大,均匀性好,纵观区域地震地质背景及场区工程地质特征,拟建场地的稳定性较好,宜于工程建设。4.1.2地基的稳定性分析与评价拟建工程预估基底标高为596.50m,在该标高下土层为卵石层。勘察揭露场地杂填土、粉土层厚度变化大,部分地段缺失,这些土层厚度薄,承载力低,土层不均匀,压变形大。场地主要地基土为卵石层,整个场地均有分布,这个土层均匀性好,厚度大,承载力较高,压变形小,因此地基稳定性好。4.2场地地震效应4.2.1抗震设防区划及建筑抗震设防类别根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)附录A.0.20四川省第5条及中国地震动参数区划图GB18306-2015(2016-0601实施)表C.23(续),彭州市天彭镇的抗震设防烈度为7度,Ⅱ类场地设计基本地震加速度值为0.15g,II类场地基本地震动加速度反应谱特征周期为0.40s,设计地震分组为第二组。拟建建筑工程抗震设防类别为重点设防类(简称乙类),重点设防类(乙类)建筑的抗震设防标准应满足《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223—2008)3.0.3节第2条规定:应按高于本场区抗震设防烈度一度的要求加强抗震措施。4.2.2土的类别及场地类别(1)土的类型:场地土层由杂填土、粉土和卵石层构成。杂填土、粉土属软弱土;松散卵石属中软土;稍密卵石~中密卵石土属中硬土;密实卵石为坚硬土。(2)场地类别:根据在场地内ZK4、ZK24钻孔位置进行了2个单孔法波速测试,本场地卓越周期为0.13s;等效剪切波速Vse=282.00m/s,场地覆盖层厚度≥5.0m,场地类别为Ⅱ类,场地内各土层波速及动力学参数表详见下表4.2.1、表4.2.2。表4.2.1各地层动力参数各地层动力参数表岩土名称横波波速Vs(m/s)纵波波速Vp(m/s)动剪切模量Gd(MPa)动弹性模量Ed(MPa)动泊松比σd①杂填土10523819510.38②粉土12727029780.36③1松散卵石2535021283410.33③2稍密卵石3236032185680.30③3中密卵石4197583869890.28③4密实卵石51991162015610.26表4.2.2场地卓越周期和等效剪切波速表(各孔)钻孔号计算深度(m)计算场地卓越周期
Tg(s)场地等效剪切波速
Vse(m/s)ZK48.70.13272ZK249.50.13293平均值/0.132824.2.3地基土液化评价及措施根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)2016年版4.3.3第2条,场地内饱和粉土的黏粒含量(粒径小于0.005mm的颗粒)百分率为12.9%~17.8%,均大于10%,场地内饱和粉土判定为不液化土。4.2.4场地抗震分析本区抗震设防烈度为7度;场地软土为填土及粉土;根据《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009版)第5.7.11条文说明,本场地软土等效剪切波速均大于90m/s,可不考虑场地软土的震陷影响。4.2.5场地抗震地段划分拟建场地位于地貌单元属成都平原湔江水系一级阶地,场地总体地形较平缓,无滑坡、崩塌、地面沉陷等不良地质现象,有特殊性填土存在,且填土厚度较大,欠固结。勘察期间场地高程为600.33~602.78m,设计室外地坪为601.50m,按设计标高平整后应回填0.10~3.0m,综合办公楼局部设一层地下室。根据《建筑抗震设计规范》4.1.1条,建物抗震地段划分为抗震一般地段。4.2.6地基土横向扩展特性分析评价工程场地地势较平坦,无滑坡、崩塌及泥石流等不良地质作用,场地无液化土层分布,可不考虑其地震横向扩展问题;场地可不考虑崩塌及滑坡对场地的影响。5.地基评价5.1地基均匀性评价根据场地条件,幼儿园基础底标高为596.50m,基底以下地层为稍密卵石~密实卵石,基础下地基持力层属于同工程地质单元,视为均匀地基。5.2岩土工程特性评价根据本次勘察成果资料,场地内的地层主要由杂填土①、可塑粉土②、松散~密实卵石③组成。结合拟建物的工程性质,各层土的地基基础适宜性评价如下:(1)杂填土①:均匀性差,结构松散,力学强度低,工程性能差,不宜作为地基基础持力层。(2)可塑粉土②:可塑状,属力学性质一般的中等压缩性土,成层性较差,不宜作为地基基础持力层。(3)松散卵石③:结构松散,力学强度一般,经设计验算地基承载力和变形两者均满足《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)要求后,可选作基础持力层。(4)稍密卵石~密实卵石③:承载力较高,变形较小,成层性较好,是良好的地基基础持力层。根据钻探揭露情况,拟建场地持力层中无洞穴、临空面。5.3地基与基础方案分析天然地基方案评价根据场地的地层情况,结合拟建建筑物的性质,各建(构)筑天然地基评价如下:拟建幼儿园荷载较大,基底稍密卵石~密实卵石载力较高,变形较小,成层性较好,是良好的地基基础持力层,满足设计要求,宜直接采用天然地基,基础形式建议采用独立基础。采用天然地基时应注意:·基础置于不同土层上或土层厚薄不均匀可能产生的不均匀变形问题,设计应加强基础及上部结构的刚度。·基础施工中若遇见上层滞水时,其水量较小,可采取基坑集水井或集水坑明排水措施予以排除。基础施工宜避开雨季,避免基底持力层受水浸泡和扰动,也应避免地基土长时间曝晒。6基坑评价6.1场地内及周边的环境概况该拟建场地位于彭州市天彭镇泰安北路嘉仁七里香溪北侧,交通便利,根据现场踏勘获得周边环境情况如下:拟建场东北侧为已建安置房,距用地红线约11.0m;东南侧为已建泰安北路,距用地红线约15.0m;其余均为为空地,整体设一层地下室。6.2基坑降水及基坑支护(1)基坑降水本次预估基础底面高程为596.50m,若采用增大基础埋深以天然地基为持力层方案时,应考虑降水措施。根据本次勘察情况,场地内的地下水主要为赋存于卵石中孔隙型潜水,水位埋深在2.60~3.20m(高程为597.67~599.37m左右)。勘察期间虽属于平水期,但勘察期间场地降水很少,施工前,应根据降雨等情况对地下水进行复核,根据该地区基坑施工经验,场地可采用管井降水方案,为确保施工顺利进行,在施工前需要先降低地下水,以保证施工质量和施工的正常进行。降水方案应进行专项设计,渗透系数可按K=25m/d进行初设,降水井实施时应通过抽水试验确定场地含水层的渗透系数,及时调整降水设计方案,达到最优的降水效果。由于降水过程中,容易将卵石中的细粒土抽出,易造成基坑周围的地面塌陷、建筑物沉降等破坏。所以,降水设计时应控制出砂量,并在基坑降水过程中对基坑周边的路面、建筑物进行沉降观测。一旦发现上述破坏形式,应立即组织各相关单位技术负责人进行现场查验,如果破坏情况是由降水引起的,须立即停止降水,采用其他方式进行降水,建议采取回灌等措施,以减小降水对周边环境的影响。若采用桩基础,则桩基施工时是否采取降水措施可根据施工时实际情况地下水埋藏情况进行调整。施工期间开挖基坑遇少量地表水时,除管井降水外还可采用集水井或集水坑明排方法进行处理。(2)基坑支护根据对场地周边的踏勘调查,无法确定周边道路下是否埋有市政管网及电缆线等,需建设单位向有关市政管理等单位调查或建设单位另行委托第三方单位进行物探查明。场地设1F地下室,整平后,预计基坑开挖深度约5.5m;周边环境较复杂,地质条件中等复杂,破坏后果严重;根据《成都地区基坑工程安全技术规范》(DB51/T5072-2011)第3.1.1条及《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)第3.1.3条,本场地基坑安全等级为二级。考虑到场地周边条件,基坑支护方案建议采取排桩或锚拉桩的方式进行支护,具备条件的段落可采取放坡+喷锚支护,支护方案应进行专项岩土工程设计,设计所需岩土参数见表6.2。设计与施工前应充分考虑场地人工填土等因素的不利影响。建议对基坑周边区域进行防水处理,防止地表水渗入基坑侧壁内。基坑设计时应结合地质条件,基坑开挖深度(由设计单位进一步设计确定)和基坑周边建筑物和构筑物状况进行设计。施工时应尽量注意避免雨季施工,必要时可作专项的建筑基坑勘察,基坑设计和施工均应由有资质和有经验的单位进行专项基坑支护设计和施工。地下与基础工程的抗剪强度指标其试验方法采用固结快剪,施工过程中,还应做好做好监测等措施。表6.2土体与锚固体极限粘结强度标准值qsk(kPa)土层名称极限粘结强度标准值qsk(kPa)坡度允许值(高宽比)坡高5m以内坡高5~10m杂填土81:2.001:2.25可塑粉土351:1.401:1.50松散卵石1001:1.001:1.25稍密卵石1401:0.801:1.00中密卵石2001:0.751:0.80密实卵石3001:0.501:0.75注:表中岩土与锚固体极限粘结强度标准值用于注浆强度等级M30且为初步设计时选用,施工时应通过试验验证。6.3地下室抗浮作用评价本工程设1层地下室,地下室埋深5.0m,相应高程为596.50m,地下室底板处于抗浮水位以下,必须采取抗浮措施。根据成都地区的工程经验,抗浮手段主要为配重法、抗浮桩或抗浮锚杆以及与结构整体性连接的抗浮板,建议采用抗浮锚杆处理,并应进行专项岩土工程设计和施工。根据本项目拟建地下室和工程地质具体情况,勘察期间(2022年11月)平水期,实际测得拟建场地稳定水位(卵石层中的孔隙潜水)埋深为地面下2.60~3.20m不等,相应高程为597.67~599.37m,每年1~3月为枯水期,6~9月为丰水期,其余时间为平水期,其丰枯期季节水位变化幅度为2.00~4.00m左右。根据成都市2018年9月18日发布的《成都市城乡建设委员会关于印发《成都市建筑工程抗浮锚杆质量管理规程》的通知》(成建委【2018】573号)中相关要求:建筑场地处于一级阶地时,抗浮水位不得低于室外地坪以下1.00m。综上建议:场地抗浮水位为:600.50m,各岩土层与锚固体的极限粘结强度标准值参见表6.2中的建议取值。在丰水期施工,由于地下项目荷载加载未完成,地下水水位上升可能会使地下建筑受地下水支托作用上升上浮破坏。因此,施工期间也应采取相应的抗浮措施。6.4基坑及建筑物的沉降观测①挡土结构变形观测对基坑支护结构进行变形观测,掌握其工作状态,监视其变形及支挡稳定性。②基坑回弹观测基坑开挖使基底上覆土层自重压力卸载,基底一定范围内岩土体应力释放而可能使坑底发生隆起变形,应在基坑内布置回弹标,观测坑底回弹量的大小,以分析支护系统的稳定性及其对建筑物沉降的影响。③周围环境在进行支护结构施工前,宜先对周围建筑物、道路等进行前期调查,施工时应对其进行变形观测,以便必要时采取应急措施。④沉降观测建筑在基础施工时,应设置多个观测点,对工程进行沉降观测,取得沉降数据,计算倾斜并预测其发展趋势。沉降观测应进行专项设计。沉降观测点宜布置在建筑物拐角、周边、基础连接处及沉降缝两测地基变形具代表性的地方。在进行沉降观测的同时,还应对影响建筑物沉降的有关因素如地下水等进行系统记录。施工单位应作好每个测量标志的保护工作。6.5工程建设对环境的影响分析与评价在施工过程中,工程对周边环境相互影响、防治措施及监测建议:(1)施工期间由于施工机械产生的废气及施工场地作业和运输过程产生的扬尘会对大气产生一定的污染。应采取:对施工工地进行有效隔挡;减少弃土的临时堆放及时清运;注意控制单车弃土的装载量;施工场地洒水等有效措施。(2)施工期间所使用的施工机械主要有:挖掘机、推土机、压路机、装载机等,这些机械作业时将产生振动和噪声,可能对附近人员造成一定影响。建议可通过对施工现场的合理布局、科学管理、文明施工及尽可能远离声环境敏感点等措施有效地控制施工期间产生的振动和噪声。(3)对施工期间产生的固体废弃物液体污染源,应采用严格管理手段,减少建筑垃圾的生成量,控制建筑垃圾的不合理流向,以便控制固体废弃物对环境造成的影响,避免引发新的环境问题。(4)施工阶段应严格按施工组织设计中的环保方案进行施工,及时做好监测等措施。6.6地质条件造成的工程风险及防治措施的建议根据住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》和建办质【2018】31号住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知,本工程场地场平后预计开挖深度约5.50m,基坑的土方开挖、支护工程属危险性较大的分部分项工程。相关责任主体应做好危大工程的专项施工方案及其论证工作,做好施工、监理及验收工作,有效防范生产安全事故。根据勘察结果,结合本工程拟建物特点分析,场地地质条件可能造成的工程风险或防治措施及监测的建议:1、基坑(槽)及土方施工:基坑内土方开挖支护结构稳定性对周围环境的影响,基坑开挖对桩基础可能造成的偏移、断桩等影响。加强支护结构的监测,超过预警值立即进行处理;严格按施工组织设计中的土方开挖方案进行施工。基坑支护设计施工及后期维护时应做好防护措施,防止水分浸入造成土体流失及垮塌现象,造成基坑变形失稳垮塌。2、基坑(槽)降水:基坑降水、地下水渗流等对周围建筑物、道路管线等环境的影响。采取回灌等措施,减小降水对周边环境的影响,及时做好监测等措施。3、基坑施工时与周边环境相互影响,已建道路可能存在电缆,天然气管道,自来水管道等,施工前建设单位应准确调查清楚场地内是否有上述埋藏物并采取相应的保护措施,保证施工安全。建议主体施工单位应做好危大工程的专项施工方案及其论证工
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。
最新文档
- 煤矿监测监控系统故障处理期间安全措施培训
- 2026汽车轮胎制造业当前供需情况解析及投资方案未来规划研究报告
- 型组合钢梁在炮采放顶煤工作面中的应用管理培训
- 2026中国LED驱动芯片行业标准体系建设与产品升级路径报告
- 2026中国玻璃纤维针刺毡除尘滤袋寿命延长方案
- 2026生物医疗器械行业现状需求分析及投资评估规划
- 瓦斯抽放钻孔施工安全措施培训
- 2026全球智能制造行业市场分析及行业竞争格局与未来发展趋势研究报告中
- 2026农业科技行业市场发展动态分析及投资方向探索报告
- 2026汽车零部件行业深度调研及产业链整合与投资策略报告
- 运城市2025年小升初数学自主招生备考卷含解析
- 宿管员职责与宿舍安全管理
- UL913标准中文版-2019在I级II级和III级1区(危险(机密)位置)使用的本安仪器和相关仪器第八版
- 《埋地塑料排水管道工程技术规程》CJJ143-2010
- (高清版)DZT 0216-2020 煤层气储量估算规范
- ISO22301-2019业务连续性内审及管理评审全套资料
- C反应蛋白临床意义课件
- 文学教育与文学类文本阅读北京大学中文系吴晓东课件
- 牛羊布病流行病学调查表
- 外科学教学课件:乳房疾病
- 塔山煤矿综合物探施工设计说明
评论
0/150
提交评论