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文档简介
体育公园改造提升工程项目工程勘察报告目录TOC\o"1-2"\h\z\u185881勘察工作概况 1222891.1任务由来及工程概况 1212371.2勘察目的与任务 1257141.3勘察工作依据及执行的主要技术标准 2249201.4勘察阶段、勘察范围及勘察等级 269031.5勘察方法及勘察工作量布置 5102801.6勘察工作完成情况 6247301.7勘察工作质量评述 6114262工程地质条件 8266622.1地形地貌及交通条件 860712.2气象水文 8245382.3地质构造 8192932.4地层结构及岩性特征 891572.5基岩顶界面及风化带特征 9219252.6水文地质条件 9109862.7不良地质作用 10219833岩土物理力学特征 10210913.1素填土物理学性质 10111613.2基岩物理力学性质 1079093.3对测试成果及统计的评述 11180913.4岩体基本质量等级划分 1138513.5岩土物理力学指标 11268154岩土工程评价 13116054.1场地稳定性及适宜性评价 13276324.2地震效应评价 13181084.3边坡稳定性评价及治理建议 14326225地基及基础评价 1749365.1地基均匀性及稳定性评价 1746915.2天然地基分析及建议 17184565.3地基处理评价 1797375.4基础评价 1717035.5特殊性土评价 19196945.6地表水、地下水作用评价 19315845.7相邻建(构)筑物之间的影响评价 19325475.8地质条件可能造成的工程风险分析 19199086结论与建议 20324096.1结论 20221766.2建议 20附图目录1、总图例1张图号02、勘探点及建筑物平面位置图1:5001张图号1-13、工程地质剖面图1:2006张图号2-1~2-64、钻孔柱状图1:20010张图号3-1~3-105、触探曲线图1:502张图号4-1~4-26、钻孔数据一览表附件目录1、建设工程勘察合同附件12、工程勘察任务委托书附件23、工程勘察纲要附件34、岩土室内试验报告、委托书、验收单附件45、测量说明及测量成果附件56、外业见证报告附件6PAGE16PAGE161勘察工作概况任务由来及工程概况任务由来文化和旅游发展委员会(发包方、业主、甲方)拟在香国大道修建“香国体育公园改造提升工程项目”,受业主委托,勘测设计有限公司(承包方、乙方,下称我单位)对场地进行工程地质勘察(直接详勘)。工程名称:香国体育公园改造提升工程项目建设单位:勘察单位:见证单位:工程概况按照《中国地震动动参数区划图》(GB18306-2015),工程安全等级为二级,对沉降中等敏感,建筑物的设计概况见表1.1.2:表1.1.2拟建物层数、地坪高程一览表序号建筑物名称建筑层数0.00高程(m)结构类型建筑重要性等级单柱荷载(kN)建议基础形式建议持力层高度(m)1地下车库-1313.60框架二级1000独立柱中风化-5.402管理用房2318.00框架二级500独立柱中风化9.60环境边坡:岩土质混合边坡最高6.8m,安全等级为二级;基坑边坡:岩质边坡最高5.4m,安全等级二级。勘察目的与任务勘察目的是通过本次勘察提供施工图设计所需的地质资料及设计参数。根据规范及委托要求,确定本次勘察的具体任务如下:取得附有坐标和地形的建筑总平面布置图,拟建物及场区的地面整平工程,建筑物的性质、规模、荷载、结构特点,可能的基础类型、尺寸、埋置深度、地基允许变形等,对地基基础有特殊要求的有关文件;查明建筑物范围内的地形、地貌、地质构造、岩土层(特殊岩土)的类别、结构、厚度、坡度、工程特性等地质环境;查明是否存在“河道、沟浜、墓穴、防空洞等对拟建工程不利的埋藏物”;查明场地不良地质现象的类型、分布范围、规模、稳定性、发展趋势及危害程度,分析其对建设场地的影响,并提出处理措施建议和整治所需的岩土参数;查明场地水文地质条件,了解地下水的埋藏条件、补排条件,地下水位的变化幅度,并评价地下水对建筑物的影响,评价水、土对建筑材料的腐蚀性。判定地基土及地下水在建筑物施工和使用期间可能产生的变化及其对工程的影响,并提出防治措施及建议;查明场地覆盖层的厚度、各覆盖层的剪切波速,对各建筑物进行地震效应评价;查明对建、构筑物有影响的边坡工程地质条件,评价其稳定性,并提出处理措施建议;对场地稳定性、地基稳定性及均匀性和承载能力和建筑适宜性作出评价评价;提供基础设计所需的岩土参数;分析地基处理的必要性,提出适宜的地基处理方法。分析地基处理对环境的影响,并对地基处理设计施工注意事项、试验和检测提出建议;对地基持力层、基础形式的选择、基础埋深及边坡支护等提出建议;对选用桩基的适宜性、成桩的可行性进行分析,并提出桩基设计所需岩土参数,以及桩基施工注意事项;进行地质条件可能造成的工程风险分析。勘察工作依据及执行的主要技术标准勘察工作依据建设工程勘察合同(附件1);工程勘察任务委托书(附件2);甲方提供的建筑总平面图和带有红线图的1:500地形图;执行主要技术标准《工程勘察通用规范》(GB55017-2021)《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021)《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)《工程勘察标准》(DBJ50/T-043-2024)《建筑地基基础设计标准》(DBJ50/T-047-2024)《建筑抗震设计标准》(GB/T50011-2010)(2024年版)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)《建筑地基处理技术标准》(DBJ50/T-229-2023)《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012)《岩土工程勘察安全标准》(GB/T50585-2019)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)《中国地震动动参数区划图》(GB18306-2015)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)《建筑桩基础技术标准》(DBJ50/T-200-2024)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)《工程测量标准》(GB50026-2020)《城市测量规范》(CJJ/T8-2011)《工程岩体试验方法标准》(GB/T50266-2013)《重庆市工程勘察文件编制技术规定》(2024年版)《重庆市岩土工程勘察图例图示规定》《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2020年版)国家/行业/地方与本工程有关的其它现行勘察设计规范/标准/法规/条例勘察阶段、勘察范围及勘察等级勘察阶段及勘察范围判定根据《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察阶段暂行规定》(渝建【2013】346号),本项目勘察阶段判定见表1.4.1-1~1.4.1-2。表1.4.1-1勘察阶段判定——选址勘察判定表判定款项判定条件对应判定条件的场地及工程项目判定结果建设场地1滑坡、危岩、崩塌、泥石流、岩溶塌陷等不良地质作用发育,且其影响面积占建设场地50%及以上的建设场地。场地未见滑坡、危岩、泥石流、岩溶塌陷等不良地质作用发育不需进行选址勘察2地震时可能发生滑坡、危岩崩塌、泥石流等抗震危险地段建设场地。不会发生不需进行选址勘察建设项目1投资20亿元以上的大型市政基础设施工程。不是不需进行选址勘察2大型工矿企业厂区整体迁建。不是不需进行选址勘察3城市轨道交通线路、长度大于1000m的越岭隧道和跨越长江、嘉陵江、乌江等江底隧道和大型桥梁等需进行多方案比选的大型市政基础设施工程。不是不需进行选址勘察根据渝建[2013]346号文的判定表,判定结果为“不需进行选址勘察”。表1.4.1-2重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察阶段判定——初步勘察判定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;工程安全等级二级。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。未见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。场地已施工平场,地表坡角平均15°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。不属于长江三峡库区不需进行初步勘察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。不存在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。不属于该类项目不需进行初步勘察2建筑高度大于200m的超高层建筑。建筑高度小于200m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。不属于该类项目不需进行初步勘察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。不属于该类项目不需进行初步勘察根据渝建[2013]346号文的判定表,判定结果为“不需进行初步勘察”。根据《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察范围暂行规定》(渝建【2013】345号)文件要求,本项目勘察阶段及勘察范围判定见表1.4.1-3。表1.4.1-3重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察范围判定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。存在该类环境边坡满足勘察范围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。存在该类环境边坡满足勘察范围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。存在该类环境边坡满足勘察范围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)。存在该类环境边坡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倍。存在该类基坑边坡满足勘察范围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倍。存在该类基坑边坡满足勘察范围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。无该类基坑边坡满足勘察范围综上,本项目勘察范围为拟建建构筑物及其影响范围,勘察范围满足重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察范围判定表(表1.4.1-3),拟建物角点坐标及勘察范围详见“勘探点及建筑物平面位置图”。勘察等级划分建筑工程勘察等级按《工程勘察标准》(DBJ50/T-043-2024)第3.0.8条,工程安全等级为二级(判定表详见表1.4.2-1)。表1.4.2-1房屋建筑与构筑物工程安全等级安全等级建构筑物类型备注一级££重要的工业建筑与民用建构筑物;£>30层或>100m的建构筑物;£跨度>24m的单层厂房和跨度>12m的多层厂房;£单体建筑面积>2×104㎡或总建筑面积>3×105㎡的小区;£大面积多层地下建筑物(如地下车库、商场、运动场等)二级RR除一级、三级外的建构筑物三级££一般工业厂房;£荷载分布均匀的7层级以下民用建筑;£次要的轻型建构筑物按《工程勘察标准》(DBJ50/T-043-2024)第3.0.9条,建设场地地质环境复杂程度为中等复杂场地(判定表详见表1.4.2-2)。表1.4.2-2场地地质环境复杂程度分类判定因素地质环境复杂程度复杂场地中等复杂场地简单场地1地形、地貌有两种以上地貌单元,地形坡角>30°£有两种地貌单元,地形坡角10~30°R地貌单元单一,地形坡角<10º£2岩层倾角(°)>35R10~35£<10£3岩体完整性岩体破碎或极破碎,裂隙发育£岩体较破碎,裂隙较发育R岩体较完整,裂隙不发育£4岩土特征种类多,不均匀,性质变化大或有特殊性岩土R种类较多,较不均匀,性质变化较大,无特殊性岩土£种类少,均匀,性质变化不大,无特殊性岩土£5土层厚度(m)>15£8~15£<8R6水文地质条件复杂£中等复杂£简单R7不良地质现象发育£较发育£不发育R8破坏地质环境的人类活动边坡高度m土质边坡>15£8~15£<8R岩质边坡>30£15~30£<15R洞顶覆岩厚度与洞跨之比<1£1~3£>3£采空区占用地面积比例%>30£15~30£<15£9对相邻建筑影响程度大£中等R小£判定结论£复杂场地、R中等复杂场地、£简单场地地质环境复杂程度由复杂场地向简单场地推定。第7、8、9项中,任一项满足某类场地即为该类场地;其余因素中3项满足某类场地即为该类场地。水文地质条件复杂程度详见2.6节。“破坏地质环境的人类活动”是指既有的破坏地质环境的人类活动,而不是拟建工程将来破坏地质环境的人类活动。按《工程勘察标准》(DBJ50/T-043-2024)第3.0.10条,本项目建筑工程勘察等级判定为乙级。建筑边坡/基坑工程勘察等级按《工程勘察标准》(DBJ50/T-043-2024)第7.1.3条,建筑边坡与基坑工程地质环境条件复杂程度为中等复杂(详见下表1.4.2-3)。表1.4.2-3建筑边坡与基坑工程地质环境条件复杂程度划分判定因素复杂场地中等复杂场地简单场地1地形坡角(°)>35£10~35R<10£2土层厚度(m)>8£4~8R<4£3岩土组成种类多,性质变化大£种类较多,性质变化较大£种类少,性质变化不大R4裂隙发育程度发育~极发育£较发育R不发育£5地下水对边坡的影响程度大£中等£小R6外倾贯通结构面、土岩界面倾角(°)>20£10~20£<10R7不良地质作用对边坡影响程度大£中等£小R8边坡对相邻建(构)筑物的影响程度大£中等R小£判定结论£复杂场地、R中等复杂场地、£简单场地不良地质作用是指危岩、滑坡、洞穴、岩溶。地质环境复杂程度由复杂场地向简单场地推定。第6、7、8项中,任一项满足(复杂或中等复杂)场地即为该类场地;其余因素中3项(含同时满足更复杂的项)满足某类场地即为该类场地。土体厚度小于2m的外倾临空土岩界面不作为判定因素。按《工程勘察标准》(DBJ50/T-043-2024)第7.1.4条,建筑边坡勘察等级为甲级(判定详见下表1.4.2-4)。表1.4.2-4建筑边坡工程勘察等级边坡类型边坡高度h(m)地质环境复杂条件复杂程度勘察等级岩质边坡£8≤h≤30£复杂、中等复杂£甲级£h>30£//土质边坡£4≤h≤15£复杂、中等复杂£甲级£h>15£//岩土混合边坡£8≤h≤25£复杂、中等复杂£甲级£h>25£//岩土混合边坡R4≤h<8R复杂、中等复杂R甲级R£h<4£简单£丙级£岩质边坡£h<8£土质边坡£h<4£曾因地质条件引发安全事故的基坑甲级£除上述情况以外的其他边坡乙级£曾因地质条件引发安全事故的边坡,勘察等级宜为甲级。高度大于30m的岩质边坡、高度大于15m的土质边坡、高度大于25m的岩土混合边坡,勘察等级应为甲级。边坡高度小于8m的岩土混合边坡按土质边坡确定勘察等级。按《工程勘察标准》(DBJ50/T-043-2024)第7.1.4条,基坑工程勘察等级为乙级(判定详见下表1.4.2-5)。表1.4.2-5基坑工程勘察等级基坑类型基坑深度h(m)地质环境复杂条件复杂程度勘察等级岩质基坑£8≤h≤15£复杂、中等复杂£甲级££h>15£//土质基坑£4≤h≤8£复杂、中等复杂£甲级££h>8£//岩土混合基坑£8≤h≤12£复杂、中等复杂£甲级££h>12£//岩土混合基坑£4≤h<8£复杂、中等复杂£甲级££h<4£简单£丙级£岩质基坑£h<8£土质基坑£h<4£曾因地质条件引发安全事故的基坑甲级£除上述情况以外的其他基坑乙级R曾因地质条件引发安全事故的基坑,勘察等级宜为甲级。高度大于15m的岩质基坑、高度大于8m的土质基坑、高度大于12m的岩土混合基坑,勘察等级应为甲级。边坡高度小于8m的岩土混合基坑按土质边坡确定勘察等级。综上,本项目勘察等级判定为甲级。勘察方法及勘察工作量布置在充分了解设计意图的基础上,根据“建设工程勘察合同”(附件1)、“工程勘察任务委托书”(附件2)要求,我单位及时组织有关工程技术人员,积极收集相关资料,进行现场地质踏勘、工程地质调查和测绘,并编写《工程勘察纲要》(附件3),制定钻探任务书。根据《工程勘察任务委托书》(附件2)要求和设计要求,结合场区工程地质条件及勘察阶段、等级按重庆市工程建设《工程勘察标准》(DBJ50/T-043-2024)及有关详细勘察要求布置勘察工作量,采用以资料搜集、工程地质调查与测绘、工程地质勘探、原位测试及室内试验为主的综合勘察手段、方法进行勘察,并建议后期加强设计参数检测、现场检验和监测。搜集场区气象水文、区域地质构造、开挖、回填前的地形地貌、临近场地钻探情况、既有地质资料、临近场地环境水土腐蚀性、控制点及当地建筑经验等资料。根据用地红线结合建筑物结构几何尺寸结合地形地貌共布置勘察钻孔18个(ZK1~ZK10),其中控制性钻孔4个,一般性钻孔6个。建筑钻孔及勘探线间距一般控制在16~30m之间。孔深控制:一般性孔深度进入预计持力层以下不少于6.0m,控制性钻孔深度进入预计持力层以下不少于10.0m。采用甲方提供的1:500地形平面布置图对拟建建筑物及其影响范围约20000㎡范围进行工程地质调查与测绘。采用RTK卫星定位仪实测坐标放孔共10(20次),实测工程地质剖面6条。采用1台X-150型钻机进行现场勘探,现场地质人员1名跟班编录。取样及原位试验:本次勘察采取中等风化基岩4组做岩石天然、饱和单轴抗压试验。在10个钻孔中进行水位观测。钻孔完毕后,对10个钻孔按要求进行回填。以上预计工作量根据钻探进度、逐步揭露的地质情况及对场地认识的加深,经项目负责确认后及时按相关程序作适当调整。勘察工作完成情况钻探:本次勘察于2025年6月17日进场,采用XY-150型液压钻机1台,2025年6月18日结束外业工作,全孔取芯钻进,共完成钻孔10个,总进尺132.00m。测量:本次勘察测量内容包括控制点的收集、复核,钻孔的测放及复测,1:200工程地质剖面的测量。水文测试:钻孔终孔后,对每个钻孔均进行简易水文观测。取样试验:本次勘察采取中等风化基岩4组做岩石天然、饱和单轴抗压试验。本次勘察完成实际工作量详见表1.6.4。表1.6.4工作量统计工作内容工作量单位备注外业工作工程测量勘探点放孔10孔实测剖面线(1:200)0.54/6km/条工程地质调查测绘(1:500)0.02km2工程地质勘察钻孔进尺132.00/10m/孔重型圆锥动力触探(N63.5)3.30/2m/孔水位观测10孔取样岩样4/4组/孔内业工作室内试验天然、饱和抗压岩样4组室内报告编制勘察报告(文字)1份勘探点及建筑物平面位置图1份图例1份工程地质剖面图(1:200)6条钻孔柱状图(1:200)10张动力触探曲线图(1:50)2张勘察工作质量评述工程测量本次勘察工作平面布置图使用甲方提供的1:500地形图,测量坐标采用2000国家大地坐标系,高程为1985国家高程基准。基本等高距为0.50m,依据委托方提供的控制点进行放孔及剖面测量,钻孔定位及剖面测量均采用RTK实测,钻孔平面位置偏差在0.25m以内,高程偏差在±0.05m以内,其精度满足《建筑工程地质勘探与取样测试技术规程》(JGJ/T87-2012)及《城市测量规范》(CJJ/T8-2011)和《工程测量标准》(GB50026-2020)的要求,测量工作于2025年6月17日进行放孔及剖面测量,2025年6月18日进行钻孔复测,报告中所有坐标高程均采用复测成果,控制点如表1.7.1。其成果详见“测量说明及测量成果表”。表1.7.1控制点成果点号X坐标(m)Y坐标(m)H高程(m)GC023256865.543557508.682313.82GC033256989.231557476.001312.40工程地质测绘主要针对拟建场地及附近工程地质情况进行调查,调查第四系全新统土层情况及分布范围、基岩露头、岩层产状、构造裂隙分布情况及发育程度和不良地质现象等。采用追索法、穿越法、半仪器定点法完成,并将界线勾绘于总图上,地质界线和地质观测点的测绘精度,在图上小于2mm。工程地质测绘面积约0.02km2。工程地质钻探勘探采取先疏后密、先控制性孔后一般性孔的原则。钻探采用合金钻头以干钻、清水钻回转钻进,全孔取芯,钻孔开孔孔径为110mm,终孔孔径91mm(土层一般采用直径110mm的钻具钻进,进入基岩以后一般换用直径91mm的钻具钻进),严格执行到位施工,并严格控制钻探回次进尺,土层回尺<1.0m,岩层回尺≤2.0m,填土采取率≥65%;粉质粘土采取率≥90%,强风化基岩≥70%,中风化基岩≥80%。回次岩芯按顺序摆放,及时填写回次标签并作好原始记录,钻孔由工程地质人员跟班野外按钻进回次编录,编录时观察认真,描述仔细,控制钻探深度及分层深度量测精度控制在±0.05m范围内,确保了编录资料的可靠性。地下稳定水位观测完毕后及时对勘探点进行原土回填。钻探劳务单位:重庆中科勘测设计有限公司。土层每回次不超过0.60m,岩层每回次不超过2.00m;取样钻孔为控制性钻孔。地下稳定水位观测完毕后及时对勘探点进行原土回填,并分段夯实。钻探过程中无埋钻、掉钻、垮孔、返水、漏水、孔内遗留钻具等异常情况;勘探过程中无发生伤及作业人员或地下管线、周边建筑物等事故的情况。室内试验本次勘察取样做到及时采集,及时封闭、运送,妥善保存,运输时互不挤压,保证样品的代表性,样品数量符合规范要求。岩样从岩芯管中直接采取,取样位置一般为预计持力层以下0.5~3.0m,一般2~3节,直径为89mm,单节长度大于20cm,做天然、饱和单轴抗压试验。取样具有代表性,试样质量满足试验要求,数量满足相关统计要求并能控制整个场地岩土物理力学性质,岩、水试样取样、保管、送样、收样、试验及测试符合渝建发(2004)175号规定要求。试样室内测试工作由重庆中科勘测设计有限公司承担(试验项目详见验收单),试验执行的规范为《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)及《工程岩体试验方法标准》GB/T50266-2013,试验时岩土状态与原位状态基本一致,试验成果质量经现场地质技术人员/项目负责及试验室双方确认,试验成果满足合同、委托书及现行规范要求。勘察单位项目负责人在《验收单》签名确认所完成委托测试项目,成果符合规范要求。圆锥动力触探选择钻孔对填土连续作重型(N63.5)圆锥动力触探试验,贯入时,穿心锤自动脱钩,自由下落锤击,每贯入10cm记录其相应的锤击数,当锤击数超过50击时终止锤击。原位试验工作按现行国家标准执行,成果符合规范要求。外业见证在本次勘察过程,外业见证单位全程跟踪并见证勘察工作的进行,外业见证符合有关规范及要求。见证单位为:中科伟达建设集团有限公司,见证人员为:李维琴,见证编号为:YKJZ-2310973-0009。钻孔水位观测每个钻孔终孔后观测水位,用提筒抽完孔内循环水,24小时后再次观测静止水位,在场地野外施工结束时,对所有钻孔进行一次水位观测,场地内地下水贫乏。制图软件本次勘察严格按照相关规范、规程执行,各项工作均能满足规范详勘的要求。本报告的所有图件均采用《工程地质勘察CAD1.0》绘图软件绘制。文字报告使用美国微软公司出品的MicrosoftOffice2010编写。勘察工作遗留问题及后续工作建议施工中加强验槽工作,出现异常情况及时通知我院技术人员到场解决有关地质问题。综上所述,本次勘察工作方法正确,勘探手段选择恰当,勘探点、线距布置合理,勘探深度适宜,岩、土芯采取率合格,编录数据真实可靠,钻孔孔位定测,剖面测量及岩样采集,送检项目及测试质量等均符合有关规范要求。2工程地质条件地形地貌及交通条件拟建场地位于重庆市荣昌区香国大道,属于荣昌区昌元街道,拟建场地属构造剥蚀浅丘地貌,地表坡角平均15°。经实测孔口高程,场地最低点为313.74m(ZK3),最高点为326.08m(ZK8),高差12.34m。场地地形中等复杂。场地北侧4剖面起点处为岩质边坡,钻孔ZK10及附近为拆迁房屋位置,存在不到2m的条石挡墙,需拆除。气象水文气象区内属亚热带季风气候区,气候温和,雨量充沛,四季分明,无霜期长。年平均日照1282小时,年平均气温17.8℃,极端最高温度43.3℃(2006年8月14日),极端最低温度-2.3℃(1975年8月5日);5至8月平均气温24℃至28℃,无霜期长达327天,多年平均降雨量1111.8毫米,多年平均日最大降雨量104.4mm,日最小降雨量20.8mm,无灾害性天气发生。平均相对湿度82%。据荣昌气象站实测1981年7月1日至3日暴雨记载:6小时最大降雨202.0mm,连续24小时最大降雨251.8mm,36小时内降雨量达402.5mm。勘察区域内无地表水体。地质构造场内构造属螺观山背斜南东翼,岩层呈单斜产出,产状:140°∠55°。基岩结合程度很差,局部泥质填充,结合面较平直,宽度约1-3mm,属于软弱结构面。据现场地面调查,场内共发育两组构造裂隙:1)组产状为230°∠40°,裂面平整,间距0.5~3.5m,延伸大于3m,张开度1~3mm,未见充填物,结合很差,属软弱结构面。2)组产状为310°∠30°,裂面呈黄褐色,平整,无充填,间距1.00~4.00m,延伸大于3m,张开度1~3mm,结合很差,属软弱结构面。拟建工程10km范围内无断裂带。地层结构及岩性特征本次钻探深度内,揭露场地覆盖土层主要为第四系全新统素填土(Q4ml)及残坡积粉质粘土(Q4el+dl);下伏基岩为侏罗系下统自流井组(J1zl)砂质泥岩,由新至老分述如下:第四系全新统覆盖层素填土(Q4ml):灰白色、褐红色等杂色,主要由粉质粘土夹砂质泥岩碎、块石组成,硬质物块径一般在10~100mm,含量约5~25%,稍湿,松散,无序堆填抛填,未受污染,堆填时间约3年,分布连续广泛,厚度不均,厚度差异性大,均匀性差,压缩性较高,本次勘察揭露最大层厚为1.80m(ZK9)~3.80m(ZK7)。2粉质粘土(Q4el+dl):杂色,主要由粘土矿物、碎石、砂砾组成,可塑状,碎石含量约5~15%,可塑状,干强度中等,韧性中等,稍有光泽反应,无摇震反应。分布范围厚度不均,揭露厚度0.70m(ZK7)~2.10m(ZK2)。~~~~~~不~~~整~~~合~~~~~~侏罗系下统自流井组(J1zl)基岩砂质泥岩(J1zl-Sm):强风化砂质泥岩:灰褐色,主要矿物成份:粘粒、长石、石英、次为云母、暗色矿物及岩屑等,中厚层状构造,泥钙质胶结,含砂较重,为强风化层,岩芯破碎,岩质极软,岩芯呈碎块状。中风化砂质泥岩:灰褐色,主要矿物成份:粘粒、长石、石英、次为云母、暗色矿物及岩屑等,中厚层状构造,泥钙质胶结,含砂较重,该层为中风化层,岩体较完整,岩芯呈短柱状、柱状。节长5~38cm,本次勘察未揭穿。上述地基岩(土)层分布、埋藏情况详见所附工程地质剖面图、钻孔柱状图及钻孔数据一览表。基岩顶界面及风化带特征场地基岩顶界面埋深为1.00m(ZK1)~4.60m(ZK10)。基岩顶界面高程为312.14m(ZK3)~324.58m(ZK8)。纵横剖面上基岩面一般呈缓~斜坡状起伏,相邻钻孔间基岩面坡角一般在3~15°,按《工程勘察标准》(DBJ50/T-043-2024)将钻探深度范围内的基岩划分为强风化带和中等风化带。强风化基岩带:岩质极软,岩芯呈碎块状、饼状,岩饼手易折断,裂隙极发育,分布连续广泛,揭露厚度1.30m(ZK1)~2.40m(ZK4)。中等风化基岩带:岩芯较完整,裂隙较发育~发育,呈柱状、长柱状,埋深6.00m(ZK10)~11.30m(ZK4),顶界面高程309.94m(ZK3)~322.18m(ZK8)。水文地质条件场地覆盖层主要为素填土及粉质粘土,填土夹碎块石,孔隙率较大,属透水层;粉质粘土土质致密,属相对隔水层;基岩为砂质泥岩,强风化带风化裂隙极发育,属透水层;中等风化砂质泥岩裂隙微张~闭合,为裂隙透水层,地下水主要赋存于土层孔隙和基岩风化网状裂隙,按含水介质可分为基岩裂隙水和松散堆积层孔隙水。松散堆积层孔隙水分布于填土层内,主要由大气降水补给。雨季期间,地表水呈散流向低洼处排泄或汇集坑洼地带下渗深部岩土体,局部在排水不畅的填土中形成孔隙潜水,地势低洼区填土底部易形成饱水带,该类地下水的丰枯取决于区域降水强度及地表排水措施,水位变化大,贫富程度受季节影响大;而枯水季节,场地排水条件较差,地下水补给来源有限,勘察期间未降雨,经终孔后简易水文观测,水位变化较大,无统一稳定水位线,补给来源主要为大气降水,水位随季节降雨量起伏变化较大,将经过丰富~贫乏的反复过程,雨季丰富,旱季贫乏。基岩裂隙水主要赋存于基岩构造裂隙中,该类地下水主要由大气降水或上部覆盖层地下水下渗补给,迳流途径较短,沿基岩裂隙向地势较低处渗流排泄。该类地下水受季节、降雨及地表排水效果等因素影响较大,雨季期间地势较低地段或地表水持续补给地段,极有可能形成临时静止地下水,当基础施工在雨季期间时,应考虑裂隙水对施工的影响。勘察期间该层地下水较贫乏。根据试验结果及地区经验,场地岩土层渗透系数:素填土取10.0m/d(经验值),粉质粘土取0.1m/d,强风化砂质泥岩取0.05m/d(经验值),中风化砂质泥岩取0.2m/d(经验值)。水文地质条件复杂程度基础位于地下水位之上,地形自然排水条件较好,有未完善的周边排水系统,地下水补给条件一般~差,补给水源少,含水层结构较简单,滲透性中等~强,勘察期间预测大部分地段地下水较贫乏,综合判定水文地质条件中等复杂。施工注意事项雨季易因地表水交汇在基坑积水,软化地基土承载力(特别是砂质泥岩易风化、易软化),施工期间应充分考虑地表水、地下水对施工的影响,建议做好地表统一排水,并配备相应的抽水设备,基坑形成后应及时验收封闭,避免基坑久置持力层受积水软化和风化影响承载力。不良地质作用经工程地质调查和钻探表明,勘察区域内未发现危岩崩塌、滑坡、地面塌陷等不良地质现象;未见沟浜、墓穴、防空洞等对工程不利的埋藏物。3岩土物理力学特征素填土物理学性质场地填土广泛分布,厚度差异性较大,主要由粉质粘土夹砂质泥岩碎块石组成,土体未被污染,堆填时间约3年,选择2个钻孔作型动力触探(N63.5)试验,对测试结果进行数据统计,见表3.1-1。表3.1-1重型(N63.5)动力触探试验成果统计土体名称孔号试验深度(m)平均值标准差变异系数素填土ZK71.00~2.603.751.440.383ZK101.00~2.704.821.630.338素填土中硬质物含量一般5%~25%,一般直径约20~100mm,采用重型圆锥动力触探试验方法可行。根据触探试验结果:填土碎、块石分布不均,变异性中等,土质均匀性差,修正后锤击数多在2~10击之间,填土主要呈松散状态。重型圆锥动力触探试验过程中,锤击数异常值较多,异常值一般为触探头接触素填土层中的大块体所致,且数量、埋深、分布不均匀,上述统计值(剔除异常值后统计所得)未能反映素填土层内所含大块体。根据现场钻探岩芯鉴别及重型圆锥动力触探试验锤击数统计,总体上该地层土质均匀性差。填土参数根据原位试验结合地区经验、工程类比等综合取值:天然重度取19.8kN/m3,饱和重度取20.80kN/m3;天然状态抗剪强度标准值:c值5kPa,φ值28°;饱和状态抗剪强度标准值:c值3kPa,φ值22°。该层填料和密实度不均匀,具高压缩性、极低强度和中高变异性,故不提供其承载力。3.1.2粉质粘土勘察范围内,粉质粘土层厚度较小,不具有工程适用性,不采取粉质粘土层为拟建物基础持力层,故未对该层取样进行土常规分析,故按照地区经验值进行设计。根据地区经验值:粉质粘土天然重度取19.60kN/m3,饱和重度取20.00kN/m3,天然状态抗剪强度标准值:c值20.0kPa,φ值11.5°;饱和状态抗剪强度标准值:c值12.5kPa,φ值8.8°。粉质粘土地基承载力特征值根据《工程勘察标准》(DBJ50/T-043-2024)查表10.4.3-3查表计算结合地区经验综合取140kPa。基岩物理力学性质本次勘察采取中等风化岩样4组基岩做岩石单轴抗压试验,样品采取及时,密封性好,运输等均符合要求,室内试验所获得的岩土参数真实、可靠,可供设计使用,室内试验由重庆中科勘测设计有限公司完成。按《工程勘察标准》(DBJ50/T-043-2024)进行数据统计,统计结果详见下表(表3.2-1)。表3.2-1中等风化岩层抗压强度试验成果统计野外
编号野外
定名单轴抗压强度(MPa)天然(平均值)饱和(平均值)ZK1砂质泥岩12.07.66ZK6砂质泥岩12.47.95ZK7砂质泥岩6.824.30ZK9砂质泥岩12.68.19样本数n44平均值μ010.967.02最小平均值6.824.30建议标准值μk6.824.30最大值12.68.19最小值6.824.30岩石抗压强度应采用单组平均值作为一个单值进行统计。统计数量不足6个(组)的,应采用小值平均值作为标准值(主规范11.2.10条)。小值平均值:将小于平均值的各单值再求平均值注:以上统计数据经野外取样、室内试验方法、取值标准、数据离散程度、测试方法配套性及影响测试质量因素等综合分析,确认统计数据可靠、适用。统计过程中,按岩土体成因、岩性、分布、物理力学特征差异进行分段、分地质单元、分层统计。个别不具备代表性的数据,作为异常值不纳入统计。以上试验指标的统计方法:算术平均值μ0、标准差σ、变异系数δ、统计修正系数Ψa、、标准值μk按下列各式计算:计算平均值公式:计算标准差公式:计算变异系数公式:计算标准值公式:式中,“±”号,当指标作为作用项时,取"+"号,当指标作为抗力项时,取"-"号。对测试成果及统计的评述对所获取的室内试验数据按整个场地进行统计分析,结果表明,基岩的各项指标变异系数不大于0.30,具有代表性,与野外鉴定记录结果基本相吻合,可以代表岩体的工程特性。岩体基本质量等级划分根据钻探情况结合当地经验判定,场地强风化基岩岩体属较破碎,中风化基岩结合钻探岩芯,多呈柱状、长柱状,综合判定场地中风化层属较完整基岩。岩体基本质量等级分类:基岩强风化带,岩质极软,风化裂隙发育,岩芯多呈块状、饼状,岩体较破碎,岩体基本质量等级Ⅴ级。中等风化砂质泥岩:饱和单轴抗压强度平均值7.02MPa,属软岩,岩体较完整,岩体基本质量等级为Ⅳ级。岩土物理力学指标土质地基物理力学指标素填土:天然重度取19.8kN/m3,饱和重度取20.80kN/m3;天然状态抗剪强度标准值:c值5kPa,φ值28°;饱和状态抗剪强度标准值:c值3kPa,φ值22°。该层填料和密实度不均匀,具高压缩性、极低强度和中高变异性,故不提供其承载力。粉质粘土:粉质粘土天然重度取19.60kN/m3,饱和重度取20.00kN/m3,天然状态抗剪强度标准值:c值20.0kPa,φ值11.5°;饱和状态抗剪强度标准值:c值12.5kPa,φ值8.8°;粉质粘土地基承载力特征值取140kPa。岩质地基物理力学指标中等风化岩石地基承载力特征值按《建筑地基基础设计标准》(DBJ50/T-047-2024)4.3.6公式计算。由岩石饱和抗压强度标准值乘以地基条件系数确定(地下水影响时取饱和),本场地岩石较完整,对于软质岩地基条件系数取1.30。地基承载力特征值由地基极限承载力标准值除以岩质地基极限承载力安全系数K=3确定。强风化砂质泥岩地基承载力特征值取300kPa;中等风化砂质泥岩地基承载力特征值=4.30×1.30÷3=1863kPa。岩体重度(经验值)中等风化砂质泥岩天然重度取25.30kN/m3,饱和重度取25.50kN/m3。嵌岩桩单桩竖向极限承载力采用嵌岩桩基础时,嵌岩桩单桩坚向极限承载力标准值的确定建议按《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008有关规定按下式计算:Quk=Qsk+QrkQsk=u∑qsikliQrk=ζrfrkAp式中Qsk、Qrk分别为土的总极限侧阻力标准值、嵌岩段总极限阻力标准值;qsik—桩周第i层土的极限侧阻力标准值;fγc—岩石饱和单轴抗压强度标准值,粘土岩取天然湿度单轴抗压强度标准值;中等风化砂质泥岩取天然抗压强度标准值6.82MPa。ζr—桩嵌岩段侧阻和端阻修正系数,与嵌岩深径比hr/d、岩石软硬程度和成桩工艺有关,可按《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008中表5.3.9采用。无当地经验,按JG94-2008表5.3.5-1取值,桩基极限侧阻力标准值(干作业钻孔桩):粉质粘土取40kPa,强风化基岩取180kPa。其它岩土参数基底摩擦系数:粉质粘土0.25,强风化砂质泥岩取0.30,中风化砂质泥岩取0.45。土体水平抗力系数的比例系数(经验值):按重庆市工程建设标准《工程勘察标准》(DBJ50/T-043-2024)第11.3.8条,查表11.3.8,填土6MN/m4,粉质粘土14MN/m4,强风化基岩参考“中密~密实”的碎石土取40MN/m4。岩体水平抗力系数(经验值):按重庆市工程建设标准《工程勘察标准》(DBJ50/T-043-2024)第11.3.9条,查表11.3.9,中等风化砂质泥岩取70MN/m3。岩土与锚固体极限粘结强度标准值(经验值):粉质粘土取40kPa,中等风化砂质泥岩取380kPa。根据现场调查结构面发育情况,结合地区经验:①岩土界面(饱和)粘聚力标准值C取8.13KPa,岩层面内摩擦角标准值Φ取5.72°;②裂隙面粘聚力标准值C取35KPa,裂隙面内摩擦角标准值Φ取15°;③层面粘聚力标准值C取50KPa,内摩擦角标准值Φ取18°。岩土体参数建议根据岩土体的室内试验成果,按相关规范规定,结合当地建筑经验及场地情况,对建设场地各岩、土体的岩土设计参数建议取值如下表(表3.5.6)。表3.5.6岩土体设计参数建议取值汇总项目素填土粉质粘土砂质泥岩岩土体重度(KN/m3)天然19.80*19.60*25.3*饱和20.80*20.00*25.5*岩土体抗剪强度*c(kPa)天然5饱和3天然:20饱和:12.5/*φ(°)天然28饱和22天然:11.5饱和:8.8/岩石单轴抗压强度标准值(MPa)天然/6.82饱和/4.30地基承载力特征值(kPa)土层场试验确定150*/强风化/300*中等风化/1863基底摩擦系数土层/0.25*/强风化/0.30*中等风化/0.45*土体水平抗力系数的比例系数土比例系数(MN/m4)6*14*强风化岩体(MN/m4)40*岩体水平抗力系数MN/m370*岩、土与锚固体(M30砂浆)极限粘结强度标准值kPa/40*380**层面(c为kPa;φ为°)c=45;φ=16*裂隙1(c为kPa;φ为°)c=45;φ=16*裂隙2(c为kPa;φ为°)c=45;φ=16注:带*参数宜通过可靠的试验验证。应加强施工及运营环境的控制,当地表水、施工扰动、开挖卸荷、人类活动、爆破等不利作用较明显时设计参数建议值应视情况作适当调整。在确保施工期及使用期不致遭水浸泡时,可采用天然状态下承载力特征值。压实处理后的填土设计参数应通过现场原位试验确定。临时边坡放坡坡率(无外倾结构面影响):土质段1:1.50,强风化基岩1:1.00,中等风化基岩1:0.75。4岩土工程评价场地稳定性及适宜性评价根据地表地质调查,场地内及周边未发现危岩崩塌、滑坡泥石流、等不良地质现象;未见沟浜、墓穴、防空洞等对工程不利的埋藏物。场地岩土体现状稳定,环境边坡、基坑边坡采取有效支挡措施后,适宜本工程的建设。地震效应评价根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2015、《建筑抗震设计标准》(GB /T50011-2010)及《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021),本工程所在地区属于荣昌区昌元街道,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组为第一组。根据《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)及《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021),本次勘察范围内建筑工程的抗震设防类别宜为标准设防类(丙类),标准设防类应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用,达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。拟建建筑场地按设计地坪标高平场后,其场地地层结构为素填土、粉质粘土、基岩。根据地区经验,素填土以及未来场平填土剪切波速暂取120m/s,属软弱土;基岩剪切波速经验值:粉质粘土剪切波速取160m/s,属中软土;基岩剪切波速经验值:强风化基岩大于500小于800m/s,中风化基岩>800m/s。建议平场后,对填土进行波速测试,对地震效应评价进行校核;地震效应评价见表4.2-1。场地类别的划分按照覆盖层厚度和土层等效剪切波速进行划分。土层等效剪切波速据《建筑抗震设计标准》(GB /T50011-2010)公式4.1.5-1及4.1.5-2计算:式中——土层等效剪切波速(m/s)——计算深度(m),取覆盖层厚度和20m两者之间的较小值;——剪切波在地面至计算深度之间的传播时间——计算深度第i土层的厚度(m)——计算深度范围内第i土层的剪切波速(m/s)——计算深度范围内土层的分层数表4.2-1拟建物地震效应评价一览(拟建物与地下车库为脱离)拟建物名称覆盖层厚度(m)等效剪切波速(m/s)特征周期值(s)场地类别建筑抗震地段划分计算位置土层厚度素填土粉质粘土地下车库ZK31.46/1.461600.25Ⅰ1有利地段管理用房ZK103.443.401.201280.35Ⅱ一般地段注:抗震地段的划分根据各拟建物覆盖层深度结合实际地形、地貌情况综合进行评价;覆盖层厚度计算标高以设计室外地坪标高、室内地坪标高最不利情况作为起算标高;计算深度取覆盖层厚度和20m两者之间的较小值。按《中国地震动动参数区划图》(GB18306-2015)该区Ⅱ类场地基本地震动峰值加速度为0.10g,基本地震动加速度反应谱特征周期为0.35s,地震烈度为Ⅶ度;场地地震动峰值加速度应根据Ⅱ类场地基本地震动峰值加速度按本规范附录E进行调整确定;场地基本地震动加速度反应谱特征周期应根据Ⅱ类场地基本地震动加速度反应谱特征周期按本规范第8.2条表1(下表4.2-2)进行调整确定。表4.2-2场地基本地震动加速度反应谱特征周期调整表Ⅱ类场地基本地震动
加速度反应谱特征周期分区值场地类别Ⅰ0Ⅰ1ⅡⅢⅣ0.350.200.250.350.450.650.400.250.300.400.550.750.450.300.350.450.650.90摘自《中国地震动动参数区划图》(GB18306-2015)表1场地的地震稳定性:场地土层为素填土、粉质粘土,无液化土影响;场地及场地附近无滑坡、滑移、崩塌、塌陷、泥石流采空区等不良地质作用,不存在地震作用时场地整体稳定性问题;填土未自重固结,局部碎块石之间可能存在架空现象,地震作用时可能局部震陷,建议对填土压实处理。发震断裂评价:拟建工程10km范围内无断裂带,无需考虑近场效应对设计地震动参数的影响。横向扩展评价:拟建场地周边平坦开阔,拟建场地周边无滑坡、崩塌等不良地质作用。在钻探深度范围内未发现可液化沙土与粉土,不存在横向扩展可能。边坡稳定性评价及治理建议4.3.1基坑边坡稳定性评价地下车库北侧AB段基坑边坡(代表性剖面3-5)基本特征:为岩土质边坡,长35m,地下埋深段1.3m(剖面4)~5.4m,坡角90°,坡向180°,边坡土层为素填土、粉质粘土,最大厚度1.85m,下部基岩为强、中风化砂质泥岩,边坡工程安全等级为二级。边坡强风化岩体类型为Ⅳ类,等效内摩擦角取45°,中风化岩体类型为Ⅳ类,等效内摩擦角取50°。稳定性分析:岩土界面平缓,不存在沿岩土界面发生滑移,易在土体内部发生圆弧滑动破坏。强风化段基岩开挖后易发生风化掉块。中风化基岩段根据赤平投影图分析,该段边坡为切向坡,裂隙1与裂隙2交线外倾,边坡开挖后易发生楔形体掉块。治理措施:建议采用加强地下室及其结构体系作永久支挡,以基岩为基础持力层。加强截排水措施,应做好相应的防渗设计、施工。施工期间建议按临时坡率值:土层1:1.50,强风化基岩1:1.00,中风化基岩55°放坡治理。4.3.2环境边坡稳定性评价CD段环境边坡(控制性剖面4):基本特征:为岩土质边坡,长17m,坡高2-6.8m,坡角90°,坡向128°,边坡土层为素填土、粉质粘土,最大厚度2.3m,下部基岩为强、中风化砂质泥岩,边坡工程安全等级为二级。边坡强风化岩体类型为Ⅳ类,等效内摩擦角取45°,中风化岩体类型为Ⅳ类,等效内摩擦角取50°,破裂角取55°。稳定性分析:土体可能存在沿岩土界面发生滑移,但土体方量小,建议清除。强风化段基岩开挖后易发生风化掉块。中风化基岩段根据赤平投影图分析,该段边坡为顺向坡,层面倾角55°,选取典型剖面4-4’进行稳定性验算。采用平面滑移法公式进行计算:岩体饱和重度取25.50kN/m3,潜在滑面倾角55°,参考《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013表4.3.1结构面抗剪强度指标标准值并结合场地的岩体结构综合得出:抗剪强度参数取最不利参数:粘聚力50kPa,内摩擦角取18°,边坡安全系数取1.30。边坡稳定系数0.955小于1.30,处于不稳定状态,边坡可能沿岩层层面发生滑移破坏,易发生风化掉块。治理措施:方案一:建议按照坡率值放坡后,采取喷浆护坡处理,清除松动土石,加强截排水措施,应做好相应的防渗设计、施工。临时坡率值:土层1:1.50,基岩55°放坡。方案二:建议采用重力式挡墙支挡,挡墙基础至于中风化基岩中。方案三:建议采用桩板挡墙支挡,挡墙基础至于中风化基岩中。DE段环境边坡(控制性剖面5-6):基本特征:为岩土质边坡,长42m,坡高3.3-6.8m,坡角90°,坡向220°,边坡土层为素填土、粉质粘土,最大厚度3.3m,下部基岩为强、中风化砂质泥岩,边坡工程安全等级为二级。边坡强风化岩体类型为Ⅳ类,等效内摩擦角取45°,中风化岩体类型为Ⅳ类,等效内摩擦角取50°,破裂角取40°。稳定性分析:土体可能存在沿岩土界面发生滑移,选取典型剖面5-5’进行稳定性验算。采用折线滑移法公式进行计算。计算分天然工况和饱和工况计算。计算参数:素填土饱和重度20.8kN/m3;粉质粘土饱和重度取20.0kN/m3,素填土饱和快剪:粘聚力取3kpa,内摩擦角取22°;粉质粘土饱和快剪:粘聚力取12.5kpa,内摩擦角取8.8°;岩土界面抗剪强度经验值(根据粉质粘土试验值折减所得):饱和快剪值:粘聚力取8.13kpa,内摩擦角取5.72°;稳定性安全系数取1.30。边坡稳定系数1.137小于1.30,处于基本稳定状态,边坡可能沿岩土界面发生滑移破坏。强风化段基岩开挖后易发生风化掉块。中风化基岩段根据赤平投影图分析,该段边坡为切向坡,裂隙1属于外倾结构面,选取典型剖面6-6’进行稳定性验算。采用平面滑移法公式进行计算:岩体饱和重度取25.50kN/m3,潜在滑面倾角40°,参考《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013表4.3.1结构面抗剪强度指标标准值并结合场地的岩体结构综合得出:抗剪强度参数取最不利参数:粘聚力45kPa,内摩擦角取16°,边坡安全系数取1.30。边坡稳定系数1.008小于1.30,处于欠稳定状态,边坡易沿裂隙1发生滑移破坏,易发生风化掉块。治理措施:方案一:建议按照40°放坡后,采取喷浆护坡处理,清除松动土石,加强截排水措施,应做好相应的防渗设计、施工。方案二:建议采用重力式/衡重式挡墙支挡,挡墙基础至于中风化基岩中。方案三:建议采用桩板挡墙支挡,挡墙基础至于中风化基岩中。5地基及基础评价地基均匀性及稳定性评价素填土分布范围厚度差异性大,厚薄不均匀,土体碎块石硬质物含量不均,土质均匀性差;粉质粘土分布范围厚度不均,属不均匀地层;下伏基岩强风化带随原始地形起伏变化大,厚度一般较小,均匀性较差;中等风化基岩分布连续稳定,强度较高,其均匀性较好。现状除填土外无软弱土、湿陷土、红粘土及膨胀土等特殊性岩土;场区内主要持力层(基岩)分布连续,层位/性质稳定,下卧层未见土洞、沟浜、软弱夹层、防空洞等不利埋藏物,地基总体稳定。天然地基分析及建议5.2.1素填土:该层填料和密实度不均匀,厚度差异性较大,具极低强度和高变异性,力学性质差,不能直接用作拟建物基础持力层;5.2.2粉质粘土:分布范围厚度不均,承载力较低,不能直接用作拟建物基础持力层;5.2.3强风化基岩:分布连续广泛,厚度一般较小,承载力较低,可用作荷载小的拟建物基础持力层;5.2.4中等风化基岩:分布连续稳定,力学性质较好,强度高,是拟建建筑理想的天然地基持力层。地基处理评价未处理的填土沉降、变形量较大建议对其进行专项设计、处理。在地基主要受力层范围内时≥0.97,在地基主要受力范围以下时≥0.95;排架结构压实系数:在地基主要受力层范围内时≥0.96,在地基主要受力范围以下时≥0.94;地坪垫层以下压实系数不应小于0.94。压实填土最终承载力、变形等参数需由现场原位测试确定,建议对压实填土进行专门的填方设计。基础评价基础形式及持力层的建议1、扩展浅基础(柱下独立基础、条基、筏板)浅基础施工相对简单、开挖深度较浅、工期短及基础造价较低,主要用于持力层埋深小或荷载小的建筑物,以及一些支护结构物的基础形式。2、嵌岩桩基础当持力层埋深较大时,宜采用嵌岩桩基础。嵌岩桩的嵌固段长度宜取1.0~3.0倍桩径。根据拟建物层数、建筑结构型式和场地工程地质条件,各拟建物持力层及基础形式建议如表5.4.1。表5.4.1拟建物基础持力层、基础形式建议一览建筑物名称建议基础埋深(m)建议持力层建议基础形式地下车库0~3.66中风化基岩独立柱基础管理用房0(ZK8附近)~5.63(ZK7)中风化基岩独立柱、桩基础注:①由于勘探点间距较大,剖面相邻勘探点之间的地质剖面为根据已有钻探资料推测所得,基础开挖时可能存在局部地质异常,应加强地质验槽,并根据实际情况加强取样验证或适当参照/调整已有试验数据。②表格内所示持力层埋深仅为设计地坪高程至持力层顶面的距离,未包括基础嵌入持力层段深度。5.4.2成桩可行性评价、桩的施工条件及其对环境的影响论证1、成桩可行性拟建场地按设计标高整平后,土层主要为素填土、粉质粘土;填土夹碎块石,总体呈松散,孔壁易垮塌,成桩条件差;粉质粘土呈可塑,埋置较深,厚度不均,浸水后易塌孔缩颈,成桩条件差;强风化基岩中成桩条件一般,可能发生局部掉块;中风化基岩中成桩条件好,一般孔壁较稳定。桩基在做好以下措施时具备成桩可能性:①桩基施工时,应注意垮塌现象的发生,做好井壁的防护措施(护筒防护或强夯、注浆等地基加固后再施工),防止塌孔、埋钻、倾斜、漏浆、缩孔等现象发生。②建议施工前进行试桩工作以确定施工参数,建议加强岩石取样验证及桩底虚土清除工作,验证基础设计承载力,经验槽确认后,应及时浇注,防止持力层软化后强度降低,保证成桩质量。桩基开挖过程中,堆于孔口弃土应及时运离场地(采用旋挖成孔灌注桩时设置护筒)。③场地地下水主要由大气降水补给,地下水对成桩质量产生影响,施工前应疏导、切断所有可能流入场内的地表水,基础施工中应采取相应的疏排水措施(配置排水设备),以确保施工质量和人员安全。当地下水位较高时,影响孔壁稳定性,地下水不易控制,且降水对周围环境一般会产生不利影响,建议水下浇筑或进行专门的降水设计及监测。建议在枯水季节施工。④收集借鉴周边相邻建筑物的桩基施工经验。2、施工条件建设场地地形平缓,大型机械无直接进入条件,施工机械不能直接进入场地,交通不便;场地内无地下障碍、地下洞穴等影响;局部深厚填土,土体易塌孔或缩颈,桩基的施工条件一般。3、桩基选型人工挖孔桩:具有造价低、施工简单(可大面积展开),噪音小,易于清底,可以扩底,桩身质量易于保证和桩底岩层观察验槽工作易于进行等优点,但其施工时需采取人工降水、抽水、护壁等措施,施工时工人劳动强度大,危险性高。机械成孔灌注桩:设备笨重,需要有一定的交通条件,施工噪音大,费用高,大量的泥浆排放对环境存在污染影响。同时因孔底沉渣难以完全清除,影响桩基端阻力的正常发挥,成孔质量技术要求高。其优点是可以在有地下水的条件下成孔成桩,不需降水就可以施工,施工进度较快。根据本项目地质条件,场地覆盖土层厚度厚度较小,由于淘汰落后施工技术,建议经人工挖孔桩可行性论证及安全论证后可采用人工挖孔桩。4、对环境的影响若采用机械成孔灌注桩,应落实机械进场通行条件,清除障碍物,设置防震沟,设置泥浆处理池,并预先制定泥浆处理措施方案及合理的施工时间、顺序计划,制定专项施工方案等。若采用人工挖孔桩时,应处理好地下水、弃土、安全等问题,地下不存在有毒、可燃气体(但施工期间需采取必要的通风--深度大于5m监测通气,深度大于10m持续通风),并进行必要的监测措施。施工中产生弃土弃渣、噪声、扬尘、废气等会对周围环境产生一定影响。相关单位应树立严格的环保意识,工程设计、施工应充分考虑环保措施,最大限度的减小施工对自然环境的影响。渝建发【2012】162号文件“普遍采用机械成孔施工工艺,禁绝人工挖孔灌注桩的条件尚不成熟,为此,在引导鼓励推广应用机械成孔施工工艺的同时,受施工技术,场地条件等限制,不宜采用机械成孔施工工艺的建筑工程,经建设单位会同勘察、设计、施工监理等参建单位组织专家充分论证通过后,可考虑采用人工挖孔灌注桩,建设单位应对专项技术论证意见的真实性负责。”若采用人工挖孔桩时,应按《危险性较大分部分项工程管理办法》编制安全专项施工方案/组织专家对安全专项施工方案进行论证。还应按“渝建[2012]162号”《关于进一步加强人工挖孔桩管理的通知》以及“渝建质安〔2022〕110号”《重庆市危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》相关规定进行成桩可行性和施工安全方案的专项论证。5.4.3桩基施工其它注意事项强化桩基础施工质量控制与管理。加强桩基护壁,桩基施工弃土应尽量远离孔口,并应及时清除出场外。严格控制孔底沉渣厚度,桩基浇筑前应加强清底;加强桩基验槽,及时封底浇注。
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