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
吉林省工程建设地方标准岩土工程勘察技术规程SpecificationforInvestigationofGeotechnicalEngineeringDB22/JT147-2015主编部门:吉林省建设标准化管理办公室批准部门:吉林省住房和城乡建设厅施行日期:2016年01月01日 1 22.1术语 22.2符号 3勘察分级和岩土分类 63.1岩土工程勘察分级 63.2岩石的分类和鉴定 83.3土的分类和鉴定 4勘察工作布置和要求 184.1一般规定 4.2天然地基勘察 4.3桩基础勘察 204.4基坑工程勘察 214.5勘探孔的定位与高程测量 234.6钻探 244.7取样 245原位测试 255.1一般规定 255.2静力触探试验 255.3标准贯入试验 265.4圆锥动力触探试验 265.5浅层平板载荷试验 265.6深层平板载荷试验 285.7岩石地基载荷试验 5.8波速测试 6室内土工试验 326.1一般规定 6.2土的物理性质试验 36.3土的力学性质试验 6.4土的颗粒分析试验 346.5岩石单轴抗压强度试验 7地下水 7.1一般规定 7.2水文地质参数的测定 7.3地下水作用的评价 8场地和地基的地震效应 419检验与监测 459.1检验 459.2基坑监测 469.3建筑物变形测量 4710岩土工程分析评价 10.1一般规定 5110.2天然地基承载力确定 5310.3单桩承载力确定 11岩土工程勘察成果报告 57 5711.2成果报告 57附录A勘察项目规模分级 60附录B黏性土、粉土的野外鉴别 63附录C基床系数载荷试验要点 65附录D杆长修正系数 67附录E地基承载力特征值与变形特性指标 69附录F单桩承载力计算参数 75本规程用词说明 7 78条文说明 791.0.1为在岩土工程勘察中贯彻执行国家有关的技术经济政策,确保工程质量和安全,做到技术先进、经济合理、保护环境,提高投资效益,制定本规程。1.0.2本规程适用于吉林省内各类建筑工程详细勘察阶段的岩土工程勘察。1.0.3各项建设工程在设计和施工之前,必须按基本建设程序进行岩土工程勘察。1.0.4岩土工程勘察除应符合本规程的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。22.1.1岩土工程勘察geotechnicalinvestigation为解决岩土工程问题而进行的工程地质测绘、勘探、测试、分析、评价,以及形成岩土工程勘察报告的活动。2.1.2岩土工程勘探geotechnicalengineeringexploration岩土工程勘察的手段,包括钻探、井探、槽探、坑探、洞探以及物探、触探等。2.1.3原位测试in-situtests,in-situtesting在岩土体原来所处的位置,基本保持岩土体的含水率、密度和结构,直接或间接测定岩土工程特性的测试方法。2.1.4一般性勘探孔generalexploratorydrilling为查明地基主要受力层性质,满足地基(包括桩基)承载力评价等一般常规性问题的要求而布设的勘探孔。2.1.5控制性勘探孔controlexploratorydrilling为控制场地地层结构,满足场地、地基基础和基坑工程的稳定性、变形评价的要求而布设的勘探孔。2.1.6现场检验in-situinspection在现场采用一定手段,对勘察成果或设计、施工措施的效果进行核查。2.1.7现场监测on-sitemonitoring,in-situmonitoring在现场对岩土性状、地下水动态、岩土体和结构物的应力和位移等进行的系统监视和观测。2.1.8地基ground,foundationsoils支承基础的土体或岩体。2.1.9基础foundation,basement,footing3将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。2.1.10地基承载力特征值characteristicvalueofsubsoilbearing由载荷试验测定的地基土压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值。2.1.11岩土工程勘察报告geotechnicalinvestigationreport根据任务要求、工程特点和地质条件,在勘察工作原始资料的基础上,通过整理、分析、归纳、综合、评价,提出结论和建议,形成的为工程建设服务的技术文件。2.2.1岩土物理性质e——孔隙比;Gs——土粒比重;I——液性指数;Ip——塑性指数;n——孔隙率;Sr——饱和度;w——含水率;WL——液限;Wp——塑限;Wu——有机质含量;γ——重力密度(重度);p——质量密度(密度);Pd——干密度。2.2.2岩土变形参数a——压缩系数;Cc——压缩指数;Cs——回弹指数;Cy——垂直向固结系数;4Eo——变形模量;Es——压缩模量;Pc——先期固结压力;I₀—刚性承压板的形状系数;D——土的泊松比。2.2.3岩土强度参数po——载荷试验比例界限压力,旁压试验初始压力;Pu——载荷试验极限压力;qu——无侧限抗压强度;c——黏聚力;φ——内摩擦角;f——岩石饱和单轴抗压强度。2.2.4触探及标准贯入试验指标N——标准贯入试验锤击数;N10——轻型圆锥动力触探锤击数;N63.5——重型圆锥动力触探锤击数;N120——超重型圆锥动力触探锤击数;ps——单桥探头静力触探比贯入阻力;fs——双桥探头静力触探侧摩阻力;qc——双桥探头静力触探锥头阻力。2.2.5水文地质参数k——渗透系数;Q——流量,涌水量;R——影响半径。2.2.6其他符号Fs——边坡稳定系数;s——基础沉降量,载荷试验沉降量;Yp——压缩波波速;Vs——剪切波波速;50标准差。63.1岩土工程勘察分级3.1.1勘察前应进行岩土工程勘察分级。3.1.2岩土工程勘察等级应根据工程重要性等级、场地等级和地基等级划分。3.1.3根据岩土工程问题造成工程破坏或影响正常使用后果的严重性及岩土工程勘察项目规模,可分为三个工程重要性等级:1符合下列条件之一者为一级工程:1)重要工程,后果很严重;2)岩土工程勘察项目规模为甲级。2符合下列条件之一者为二级工程:1)一般工程,后果严重;2)岩土工程勘察项目规模为乙级。3符合下列条件之一者为三级工程:1)次要工程,后果不严重;2)岩土工程勘察项目规模为丙级。A.0.2的规定执行。3.1.4根据场地的复杂程度,可按下列规定分为三个场地等级:1符合下列条件之一者为一级场地(复杂场地):1)对建筑抗震危险的地段;2)不良地质作用强烈发育;3)地质环境已经或可能受到强烈破坏;4)地形地貌复杂;5)有影响工程的多层地下水,岩溶裂隙水或其他水文地质7条件复杂,需专门研究的场地。2符合下列条件之一者为二级场地(中等复杂场地):1)对建筑抗震不利的地段;2)不良地质作用一般发育;3)地质环境已经或可能受到一般破坏;4)地形地貌较复杂;5)基础位于地下水位以下的场地。3符合下列条件者为三级场地(简单场地):1)抗震设防烈度等于或小于6度,或对建筑抗震有利的地段;2)不良地质作用不发育;3)地质环境基本未受破坏;4)地形地貌简单;5)地下水对工程无影响。3.1.5根据地基的复杂程度,可按下列规定分为三个地基等级:1符合下列条件之一者为一级地基(复杂地基):1)岩土种类多,很不均匀,性质变化大,需特殊处理;2)严重湿陷、膨胀、盐渍、污染的特殊性岩土,以及其他情况复杂,需作专门处理的岩土。2符合下列条件之一者为二级地基(中等复杂地基):1)岩土种类较多,不均匀,性质变化较大;2)除本条第1款规定以外的特殊性岩土。3符合下列条件者为三级地基(简单地基):1)岩土种类单一,均匀,性质变化不大;2)无特殊性岩土。3.1.6根据工程重要性等级、场地复杂程度等级和地基复杂程度等级,可按下列条件划分岩土工程勘察等级。8甲级:在工程重要性、场地复杂程度和地基复杂程度等级中,乙级:除勘察等级为甲级和丙级以外的勘察项目;建筑在岩质地基上的一级工程,当场地复杂程度等级和地基复杂程度等级均为三级时,岩土工程勘察等级可定为乙级;丙级:工程重要性、场地复杂程度和地基复杂程度等级均为三3.2岩石的分类和鉴定3.2.1岩石坚硬程度、岩体的完整程度和岩体基本质量等级的划分,应分别按表3.2.1-1~3.2.1-3执行。坚硬程度坚硬岩较硬岩较软岩软岩极软岩饱和单轴抗压强度f>6060≥fr>3030≥f>15f≤52当无法进行饱和单轴抗压强度试验时,可采工ⅡⅢVⅡⅢVⅢVVVVVVVVVV93.2.2当缺乏有关试验数据时,可按表3.2.2-1~3.2.2-3对岩石坚硬程度、岩体的完整程度和岩石风化程度进行定性分类。震手,难击碎,基本无未风化~微风化的花岗岩、闪长岩、辉绿岩、玄武岩、安山岩、石英岩、石英砂岩、硅质砾岩、锤击声较清脆,有轻微回弹,稍震手,较难击1.微风化坚硬岩;等较易击碎,浸水后指甲或较硬岩;锤击声哑,无回弹,有凹痕,易击碎,浸水后1.强风化的坚硬岩或较硬岩;2.中等风化一强风化的较软岩;锤击声哑,无回弹,有较深凹痕,手可捏碎,浸水后可捏成团1.全风化的各种岩石;主要结构面的裂隙块状或中面—一2平均间距指主要结构面(1~2组)间距的平均值。矿物,风化裂隙发育,岩体被切割成岩块。用镐难挖掘,岩芯钻结构基本破坏,但尚可辨认,有残余结构强度,可用镐挖掘,干一锹镐易挖掘,干钻易钻进,具可一注:1波速比K为风化岩块与新鲜岩块压缩波速度之比;2风化系数K为风化岩石与新鲜岩石饱和单轴抗压强度之比。3.2.3根据标准贯入试验锤击数N,可按表3.2.3对岩石进行风化程度的划分。坚硬程度风化程度泥岩砂岩全风化30<N≤5030<N≤80强风化50<N≤10080<N≤200中等风化N>100N>200注:表中N为实测值,并经分层统计的平均值。3.2.4岩石的描述应包括下列内容:名称、颜色、风化程度、主要矿物、胶结物、结构及构造特征、坚硬程度、完整程度、基本质量等级、必要时描述岩石的产状要素及岩脉特征等。1岩石名称应按岩石学定名;2岩石的颜色,应分别描述其新鲜面及风化面;3对沉积岩应着重描述沉积物的颗粒大小、形状、胶结物成分和胶结程度;对岩浆岩和变质岩应着重描述矿物结晶大小和结晶程度。3.2.5岩体的描述应包括结构面、结构体、岩层厚度和结构类型,并宜符合下列规定:1结构面的描述包括类型、性质、产状、组合形式、发育程度、延展情况、闭合程度、粗糙程度、充填情况和充填物性质以及充水性质等;2结构体的描述包括类型、形状、大小和结构体在围岩中的受力情况等;3岩层厚度分类应按表3.2.5执行。层厚分类单层厚度h(m)层厚分类单层厚度h(m)巨厚层h>1.0中厚层0.1<h≤0.5厚层0.5<h≤1.0薄层h≤0.13.2.6对岩体基本质量等级为IV级和V级的岩体,鉴定和描述除应符合本规程第3.2.4条、第3.2.5条规定外,尚应符合下列规定:1对软岩和极软岩,应注意是否具有软化性、膨胀性、崩解性等特殊性质;2对极破碎岩体,应说明破碎的原因,如断层、全风化等;3开挖后是否有进一步风化的特性。3.3土的分类和鉴定3.3.1晚更新世Q3及其以前沉积的土,应定为老沉积土;第四纪全新世中近期以来沉积的土,应定为新近沉积土。根据地质成因,可划分为残积土、坡积土、洪积土、冲积土、淤积土、冰积土和风积土等。3.3.2粒径大于2mm的颗粒质量超过总质量50%的土,应定名为碎石土,并按表3.3.2进一步分类。土的名称颗粒形状颗粒级配漂石圆形及亚圆形为主粒径大于200mm的颗粒质量超过总质量50%块石棱角形为主卵石圆形及亚圆形为主粒径大于20mm的颗粒质量超过总质量50%碎石棱角形为主圆砾圆形及亚圆形为主粒径大于2mm的颗粒质量超过总质量50%角砾棱角形为主3.3.3粒径大于2mm的颗粒质量不超过总质量的50%,而粒径大于0.075mm的颗粒质量超过总质量50%的土,应定名为砂土,并按表3.3.3进一步分类。土的名称颗粒级配砾砂粒径大于2mm的颗粒质量占总质量25%~50%粗砂粒径大于0.5mm的颗粒质量超过总质量50%中砂粒径大于0.25mm的颗粒质量超过总质量50%细砂粒径大于0.075mm的颗粒质量超过总质量85%粉砂粒径大于0.075mm的颗粒质量超过总质量50%3.3.4粒径大于0.075mm的颗粒质量不超过总质量的50%,且塑性指数等于或小于10的土,应定名为粉土。3.3.5塑性指数大于10的土应定名为黏性土。黏性土应根据塑性指数分为粉质黏土和黏土,塑性指数大于10,且小于或等于17的土,应定名为粉质黏土;塑性指数大于17的土应定名为黏土。3.3.6天然孔隙比大于或等于1.0,且天然含水量大于液限的细粒土应判定为软土。3.3.7土根据有机质含量分类,可按表3.3.7执行。表3.3.7土按有机质含量分类分类名称有机质含量Wu(%)现场鉴别特征说明无机土W<5%一—有机质土5%≤W≤10%深灰色、有光泽,味臭,除腐殖质外尚含有少量未完全分解的动植物体,浸水后水面出现气泡,干燥后体积收缩1.如现场能鉴别或有地区经验时,可不做有机质含量测定;2.当w>@L,1.0≤e<1.5时称淤泥质土;3.当w>@L,1.5≤e时称淤泥泥炭质土10%<W≤60%深灰或黑色,有腥臭味,能看到未完全分解的植物结构,浸水体胀,易崩解,有植物残渣浮于水中,干缩现象明显可根据地区特点和需要细分为:弱泥炭质土10%<W≤25%中泥炭质土25%<W≤40%强泥炭质土40%<W≤60%泥炭W>60%除有泥炭质土特征外,结构松散,土质很轻,暗无光泽,干缩现象极为明显3.3.8除按颗粒级配或塑性指数定名外,土的综合定名应符合下列规定:1对特殊成因和年代的土类应结合其成因和年代特征定名;2对特殊性土,应结合颗粒级配或塑性指数定名;3对混合土,应冠以主要含有的土类定名;4对同一土层中相间呈韵律沉积,当薄层与厚层的厚度比大于1/3时,宜定为“互层”;厚度比为1/10~1/3时,宜定为“夹层厚度比小于1/10的土层,且多次出现时,宜定为“夹薄层”;5当土层厚度大于0.5m时,宜单独分层。3.3.9土的鉴定应在现场描述的基础上,结合室内试验的开土记录和试验结果综合确定。土的描述宜符合下列规定:1碎石土宜描述颗粒级配、颗粒形状、颗粒排列、母岩成分、风化程度、充填物的性质和充填程度、密实度等;2砂土宜描述颜色、矿物组成、颗粒级配、颗粒形状、细粒含量、湿度、密实度等;3粉土宜描述颜色、包含物、湿度、密实度、摇振反应、光泽反应、干强度、韧性等;4黏性土宜描述颜色、状态、包含物、光泽反应、摇振反应、干强度、韧性、土层结构等;5特殊性土除描述上述相应土类规定的内容外,尚应描述其特殊成分和特殊性质;如对淤泥尚需描述嗅味,对填土尚需描述物质成分、堆积年代、密实度和厚度的均匀程度等;6对具有互层、夹层、夹薄层特征的土,尚应描述各层的厚度和层理特征;7目力鉴别描述土的光泽反应、摇振反应、干强度和韧性等,可按本规程附录B表B.0.1~B.0.4的规定执行。3.3.10碎石土密实度的划分应符合下列规定:1平均粒径大于50mm,或最大粒径大于100mm的碎石土的密实度,可根据超重型圆锥动力触探锤击数N120按表3.3.10-1确定或根据野外观察鉴别特征按表3.3.10-3确定;2平均粒径等于或小于50mm,且最大粒径小于100mm的碎石土的密实度,可根据重型圆锥动力触探锤击数N63.5按表3.3.10-2确定;3表中N¹20和N63.5是经杆长修正并分层统计的平均值,杆长修正应按本规程附录D的规定执行。超重型圆锥动力触探锤击数N120密实程度N120≤3松散3<N120≤6稍密6<N120≤1111<N120≤14密实N120>14很密密实程度松散骨架颗粒质量小于总质量的60%,排列十分锹可以挖掘,井壁极易塌陷,从井壁取出大颗钻进极容易,钻杆无跳动,孔壁极易坍塌稍密骨架颗粒质量小于总陷钻进较容易,钻杆稍有跳动,孔壁易坍塌中密骨架颗粒质量为总质量的60%~70%,呈交锹镐可以挖掘,井壁有掉块现象,从井壁取出大颗粒处,能保持凹面象密实骨架颗粒质量大于总质量的70%,呈交错排钻进极困难,钻杆、吊锤跳动剧3.3.11砂土密实度的划分应符合下列规定:1根据标准贯入试验锤击数N划分砂土的密实程度,可按表3.3.11-1确定,表中N为实测值,并经分层统计的平均值;2根据静力触探探头比贯入阻力ps或锥尖阻力qc划分砂土的密实度,可按表3.3.11-2确定,表中ps、qc为分层统计的平均值。表3.3.11-2砂土密实度按ps、qc划分密实度3.3.12粉土的密实度应根据孔隙比e划分为密实、中密和稍密,应符合表3.3.12-1的规定;粉土的湿度应根据含水量w划分为稍湿、湿和很湿,应符合表3.3.12-2的规定;粉土的野外湿度鉴别可按本规程附录B表B.0.5的规定执行。含水量w(%)湿度①<20稍湿20≤@≤30湿w>30很湿3.3.13黏性土的状态应根据液性指数I划分为坚硬、硬塑、可塑、软塑和流塑,并应符合表3.3.13的规定。液性指数II≤0.000.00<I≤0.250.25<I≤0.750.75<I≤1.00I>1.00状态坚硬硬塑可塑软塑流塑4.1一般规定4.1.1勘察前应进行现场踏勘,调查了解拟建场地的地形、地貌条件,并搜集附有坐标和地形的建筑总平面图,场区的地面整平标高,建筑物的性质、规模、荷载、结构特点、层数、地下室层数及范围、预计基础形式、基础埋置深度、地基允许变形等资料。4.1.2岩土工程勘察应根据工程性质、基础类型和地基土特征有针对性地制定合理的勘察方案和选用适宜的勘察方法,应采用钻探、取样、室内试验,结合场地土质条件采用静力触探试验、动力触探试验及标准贯入试验等原位测试方法,必要时可采用井探、槽探和洞探等勘察方法。4.1.3勘探点的布置应符合下列规定:1宜沿建筑物周边线和角点布置勘探点;2当单个建筑物的长度、宽度尺寸较大时,宜沿建筑物柱列线布置勘探点;3重大设备基础应单独布置勘探点,重大的动力机器基础和高耸构筑物的勘探点不应少于3个;4同一建筑物范围内的主要受力层或有影响的下卧层起伏较大时,应加密勘探点,加密的原则应满足计算差异沉降的要求;5采用不同勘察方法的勘探点应交错布置、均匀分布。4.1.4勘探孔的深度应符合下列规定:1应满足地基基础设计的要求;2应能控制地基的主要受力层,并深入稳定分布的地层;3当需进行地基整体稳定性验算时,控制性勘探孔深度应满足稳定性验算的要求;4当需进行变形验算时,控制性勘探孔深度应满足变形验算5当需确定场地抗震类别而邻近无可靠的覆盖层厚度资料时,应布置波速测试孔,其深度应满足确定覆盖层厚度的要求;6在上述规定深度内遇坚硬、稳定分布的地层时,勘探孔深度可适当调整。4.1.5采取土试样和进行原位测试应满足岩土工程评价的要求,并应符合下列规定:1采取土试样的勘探孔的数量不应少于勘探孔总数的1/3;其他孔应为进行原位测试的勘探孔;2主要受力层为碎石土,且采用动力触探试验为主要勘探手段时,进行动力触探试验的勘探孔数量不应少于勘探孔总数的1/2;3采取土试样时,主要受力层竖向取样间距不得大于2m,其他土层竖向取样间距不得大于4m;4采用标准贯入试验时,主要受力层的竖向测试间距不得大于2m,其他土层竖向测试间距不得大于3m;5采用圆锥动力触探试验时,应连续贯入或分段连续贯入,分段贯入时每段之间的竖向间距不得大于2m;6采取土试样和进行原位测试的数量应符合下列规定:1)原状土试样或原位测试件(组、次)数是指经合理剔除异常数据后可供统计的数据;2)每个场地每一主要受力层的原状土试样或原位测试数据不应少于6件(组、次、孔);3)单栋高层建筑每一主要土层的原状土试样或原位测试数据不应少于6件(组、次、孔);4)高层建筑地下室侧墙计算、基坑边坡稳定性计算或锚杆设计所需的抗剪强度试验指标,各主要土层不应少于6件(组)。7在地基主要受力层内,对厚度大于0.5m的夹层或透镜体,应取土试样或进行原位测试。4.2天然地基勘察4.2.1勘探孔的布置除应满足本规程第4.1.3条的规定外,尚应符合下列规定:1勘探孔间距:多层建筑宜为20m~30m,高层建筑宜为15m~25m,地层变化较大时应适当加密勘探孔;2单栋高层建筑的勘探孔数量:岩土工程勘察等级为甲级的,勘探点数量不应少于5个,乙级不应少于4个;203控制性勘探孔的数量:岩土工程勘察等级为甲级、乙级的建筑物不应少于勘探孔总数的1/3;对于密集的高层建筑群每栋高层建筑物至少应有2个。4.2.2勘探孔深度自基础底面算起,应符合下列规定:1对于条形基础不应小于基础底面宽度的3倍,对于独立基础不应小于1.5倍,大型设备勘探孔的深度不宜小于基础底面宽度的2倍,且不应小于5.0m;2对高层建筑和需作变形验算的地基,控制性勘探孔的深度应超过地基变形计算深度;高层建筑的一般性勘探孔应达到基础底面下0.5~1.0倍的基础宽度,并深入稳定分布的地层;3高层建筑的裙房或仅有地下室的建筑,需设置抗浮桩或抗浮锚杆时,勘探孔深度应满足抗拔承载力评价的要求;4在上述规定深度内遇中等风化及以上强度基岩或厚度大于5m的密实碎石土层等分布稳定地层时,勘探孔深度可适当调整。4.2.3采取土试样、室内土工试验及原位测试除满足本规程第4.1.5条的规定外,尚应符合下列规定:1主要持力层为黏性土、粉土的高层建筑,主要受力层范围内用于地基承载力计算所需的抗剪强度指标宜采用三轴压缩仪,通过固结不排水剪切试验获得,试验数量不应少于6件(组);2主要受力层为黏性土、粉土的高层建筑,地基变形计算所需的压缩性指标应通过高压固结试验获得,试验的最大压力应大于上覆土的自重应力与附加应力之和,每层土的试验数量不应少于6件(组)。4.3桩基础勘察4.3.1勘探孔的布置除应满足本规程第4.1.3条的规定外,尚应符合下列规定:1勘探孔间距:端承型桩宜为12m~24m;摩擦型桩宜为20m~30m;当相邻勘探孔揭露的桩端持力层坡度大于10%或地质条件复杂时,应适当加密勘探孔;2复杂地基的一柱一桩工程,宜每柱布置一个勘探孔;3带有裙房或外扩地下室的高层建筑,布设勘探孔应与主楼4控制性勘探孔的数量:岩土工程勘察等级为甲级、乙级的21建筑物不应少于勘探孔总数的1/3;每栋高层建筑不应少于2个。4.3.2勘探孔的深度应符合下列规定:1一般性勘探孔的深度应达到预计桩端平面以下3~5倍桩身直径,且不得小于3m;对于大直径桩,不得小于5m;2控制性勘探孔的深度应满足下卧层验算要求;对需验算沉降的桩基,应超过地基变形计算深度;3高层建筑以可压缩地层(包括全风化和强风化基岩)作为桩端持力层时,勘探孔的深度应能满足沉降计算要求。对地基基础设计等级为甲级、乙级的建筑,控制性勘探孔的深度应达到预计桩端平面以下6~10倍桩身直径且不得小于5m;一般性勘探孔的深度应达到预计桩端平面以下3~5倍桩身直径且不得小于3m;4钻至预计深度遇软弱层时,应予以加深;5在上述规定深度内遇中等风化及以上强度基岩或厚度大于5m的密实碎石土层等分布稳定地层时,勘探孔深度可适当调整;6对可能有多种桩长方案时,勘探孔的深度应根据最长桩方案确定。4.3.3桩基工程采取土试样、室内土工试验及原位测试除满足本规程第4.1.5条的规定外,尚应符合下列规定:1应做各土层的常规土工试验,满足根据经验值查表确定桩端阻力特征值及桩侧摩阻力特征值的要求;2对于大直径桩或需估算沉降的桩基工程,应对桩端以下的黏性土层做固结试验,试验的最大压力应大于上覆土的自重应力与3当桩端持力层为基岩时,应采取岩样进行饱和单轴抗压强度试验;对软岩及极软岩,可进行天然湿度的单轴抗压强度试验;对无法取样的破碎和极破碎的岩石,宜进行原位测试。4.4基坑工程勘察4.4.1当建筑物设有地下室,基槽开挖深度超过5m或软土场地基槽开挖深度超过3m的工程,基槽周边有需要保护的建筑物或地下埋藏物时,均应按基坑工程的要求进行勘察。4.4.2基坑工程勘察前应取得以下资料:附有拟建建筑物的平面位22置、基坑轮廓线、周边已有建筑物等信息的建筑物总平面图;地形起伏较大时,应取得附有坐标和地形的总平面图;拟建建筑物的结构类型、荷载情况、拟采用的基础形式及埋置深度等;调查了解基坑周边环境条件,搜集邻近建筑物和地下埋藏物的相关资料;搜集基坑周边已有勘察资料,当地常用的支护形式和地下水治理方法等经验资料。4.4.3基坑工程勘察可结合拟建主体建筑的详细勘察同时进行。基坑开挖的地层与勘察报告不符时,应进行补充勘察。4.4.4基坑工程勘察宜采用钻探、室内试验及原位测试等多种勘察手段。4.4.5勘探孔的布置除应满足本规程第4.1.3条的规定外,尚应符合下列规定:1勘探点宜沿地下室周边布置;条件允许时,勘探点平面布置范围宜扩大至基坑边线外2~3倍基坑开挖深度;2对于地形或地质条件复杂的基坑,尚应根据需要并结合场地条件进一步扩大勘察范围;3当基坑附近有地表水时,宜在其间布置一定数量的勘探孔或观测孔;4当开挖边界外无法布置勘探点时,宜通过调查、搜集取得相应资料并确认;5勘探孔间距:应根据基坑工程安全等级、基坑开挖深度及场地岩土工程条件综合确定,一般为15m~25m;当遇深厚软土层、填土层等复杂地质条件时,勘探点间距应适当加密。4.4.6勘探孔的深度应符合下列规定:1勘探孔深度应满足基坑工程的坑底变形验算和支护系统稳定性计算及地下室抗浮设计的要求,且不应小于基坑开挖深度的2倍;2当基坑底面以下存在软弱土层或承压含水层时,勘探孔深度应穿透软弱土层或承压含水层;3在预计深度内遇中等风化及以上强度基岩或厚度大于5m的密实碎石土层等分布稳定地层时,可适当减少勘探深度,但勘探孔深度不应小于基坑开挖深度的1.5倍。4.4.7基坑工程室内土工试验应符合下列规定:1对于黏性土、粉土,室内土工试验的主要项目是含水率、23密度、抗剪强度;对于砂土、碎石土,宜通过水上、水下天然休止角试验确定内摩擦角;2土的抗剪强度指标:对于基坑工程影响深度内的地层为黏性土、粉土的一级基坑工程应采用三轴压缩仪进行剪切试验,二、三级基坑工程可采用三轴压缩试验或直接剪切试验。4.4.8当存在地下水时,应查明地下水类型、水位、补给和排泄条件;有承压水时,应测量其水头高度;在邻近地表水地段,应查明地下水与地表水的水力联系;应提供各岩土层的渗透系数。4.4.9基坑勘察深度内,每一主要土层的原位测试或土工试验数量不应少于6组(件)。基坑工程设计参数应根据试验结果、结合地层条件分层给出,其中重度应提供平均值,抗剪强度指标应提供标准值。4.4.10基坑工程勘察,可根据地层条件对肥槽回填材料及施工方法提出建议。4.5勘探孔的定位与高程测量4.5.1勘探孔的定位应遵循如下原则:1有条件的情况下,应采用卫星定位系统进行勘探孔的定位;2当场地有建筑物界桩时,可根据界桩进行勘探孔定位;3当场地有固定的参照物,并经校核其位置与地形图上位置一致时,可根据参照物进行勘探孔测量定位;4当建筑场地范围较大、并较空旷时,应使用测量仪器对勘探孔进行定位;定位控制点应为市设控制点,或由市设控制点引测的临时控制点;5孔位确定后,应有明显的标识;6孔位平面位置允许偏差为±0.25m。4.5.2勘探孔的孔口高程宜采用所在城市统一高程系统,高程允许4.5.3缺乏城市统一高程系统的地段,可使用假定高程点进行勘探孔的高程测量。假定高程基准点应选择在醒目稳定的地点,用文字作出明确的表述、且能够标注于勘探点平面位置图上,勘察使用后应移交建设单位保护。244.6.1钻探工作应符合下列规定:1钻探的回次进尺:在黏性土中,不宜超过2.0m;在粉土、砂土中,不宜超过1.0m;在基岩中,不宜超过2.0m;土层变化大及重点研究部位不宜超过0.5m;2在地下水位以上钻探时,不得往孔内注水,以保证原状土试样含水率的准确性;3进行易塌孔的砂土及碎石土层钻探时,应下套管或采用泥浆护壁钻进。4.6.2钻探现场记录应符合下列规定:1记录内容应符合本规程第3.2节、第3.3节的有关规定;2记录应认真、及时、详细、真实,按回次进尺逐次记录,不得将若干回次合并记录,严禁事后追记。4.7.1土试样质量应根据试验目的按表4.7.1划分为四个等级。质量等级扰动程度I不扰动土类定名、含水率、密度、强度试验、固结试验Ⅱ轻微扰动土类定名、含水率、密度Ⅲ显著扰动土类定名、含水率完全扰动土类定名注:可塑、硬塑、坚硬状态的土,可用Ⅱ级土试样进行强度试验和固结试验。4.7.2取样前应清孔,孔底残留物的厚度应小于50mm。进入取土器的土样长度不得超过取土器总长度(包括上端残余土段长度)。取样时应将钻杆逐根缓慢放入,严禁冲击孔底。4.7.3采取土试样宜采用静压法,当遇有硬塑土层压入困难时,可采用锤击法,对坚硬黏性土层可采用双层岩芯管取样。255.1.1原位测试方法应根据岩土条件、地区经验和测试方法的适用性等因素选用。5.1.2原位测试的仪器设备、技术要求应符合相关标准的规定,仪器设备应定期检验和标定。5.1.3根据原位测试成果,利用地区性经验估算岩土工程特性参数和对岩土工程问题做出评价时,甲级工程及缺乏工程经验的场地,应与室内试验和工程反算参数对比,以检验其可靠性。5.1.4分析原位测试成果资料时,应注意仪器设备、试验条件、试验方法等对试验结果的影响,结合地层条件、钻探、室内土工试验成果及已有工程经验进行综合分析,剔除异常数据,为设计施工提供正确、合理的岩土参数。5.2静力触探试验5.2.1静力触探试验适用于软土、黏性土、粉土、砂土、含少量碎石的土和部分风化岩。静力触探可根据工程需要采用单桥探头、双桥探头或带孔隙水压力量测的单、双桥探头。5.2.2静力触探试验可用于下列目的:1判定土类,划分土层;2评价土的塑性状态或密实度、强度、压缩性等;3估算地基承载力;4选择桩端持力层,判别沉桩的可能性,估算单桩承载力;5检验地基处理效果;6场地地基土液化判别;7估算土的固结系数和渗透系数。5.2.3根据静力触探试验锥头阻力qc、比贯入阻力Ps估算地基承载力、变形参数,可按本规程附录E的有关规定执行。265.3标准贯入试验5.3.1标准贯入试验适用于黏性土、粉土、砂土、残积土和部分风化岩。5.3.2标准贯入试验可用于下列目的:1判定砂土的密实度;2判定岩石的风化程度;3估算地基承载力;4场地地基土液化判别;5评价岩土的强度、变形参数、基桩设计参数等。5.3.3根据标准贯入试验锤击数N估算地基土的承载力、变形参数,可按本规程附录E的有关规定执行。5.3.4根据标准贯入试验进行饱和砂土、粉土液化判别时,应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的相关规定执行。5.4.1轻型圆锥动力触探试验适用于浅部(一般小于3m)的细粒素填土、砂土、粉土和黏性土,尤其宜在基槽检验及配合槽探时采用;重型圆锥动力触探试验适用于砂土、碎石土、部分风化岩;超重型圆锥动力触探试验适用于碎石土和部分风化岩。5.4.2圆锥动力触探试验可用于下列目的:2判别砂土、碎石土的密实程度;3估算地基承载力;4选择桩端持力层,判别沉桩的可能性,估算单桩承载力;5检验地基处理效果。5.4.3根据圆锥动力触探试验锤击数估算地基承载力、变形参数,可按本规程附录E的有关规定执行。5.5浅层平板载荷试验5.5.1浅层平板载荷试验用于确定承压板下应力主要影响范围内浅部地基的承载力及变形模量。275.5.2浅层平板载荷试验应布置在基础底面标高处,为检验下卧层强度时,应布置在下卧层顶面。试验要求应符合下列规定:1刚性承压板的面积不得小于0.5m²,碎石土、软质基岩不得小于0.25m²;2在试坑底进行试验时,试坑的宽度不应小于承压板宽度(或直径)的3倍;3试坑内的岩土应避免扰动,以保持其原状结构和天然湿度,并在承压板下铺设10mm~20mm厚的粗砂或中砂层找平。5.5.3加荷分级不应少于8级。最大加载量不应小于设计要求的2倍。5.5.4每级加载后,按间隔10min、10min、10min、15min、15min,以后为每隔半小时测读一次沉降量,当在连续两小时内,每小时的沉降量小于0.1mm时,则认为已趋稳定,可加下一级荷载。5.5.5当出现下列情况之一时即可终止加载:1承压板周围的土明显地侧向挤出;2沉降s急骤增大,荷载沉降(p~s)曲线出现陡降段;3在某一级荷载下,24h内沉降速率不能达到稳定;4沉降量与承压板宽度(直径)之比大于或等于0.06。当满足前三种情况之一时,其对应的前一级荷载定为极限荷载。5.5.6地基承载力特征值的确定应符合下列规定:1当p~s曲线上有明显的比例界限时,取该比例界限所对应2当极限荷载小于对应比例界限荷载值的2倍时,取极限荷载值的一半;0.25m²~0.50m²,可取s/b=0.01~0.015所对应的荷载,但其值不应大于最大加载量的一半。5.5.7同一土层参加统计的试验点数不应少于3点,当试验实测值的极差不超过平均值的30%时,取平均值作为该土层的地基承载力特征值fak。5.5.8试验成果应包括下列内容:2确定地基承载力特征值;3确定地基的变形模量;4确定地基的基准基床系数或基床系数。5.5.9浅层平板载荷试验的变形模量E。可按式5.5.9计算:I。——刚性承压板的形状系数,圆形承压板取0.785;方形承压板取0.886;D——土的泊松比,碎石土取0.27,砂土取0.30,粉土取0.35,粉质黏土取0.38,黏土取0.42;b——承压板直径或边长(m);p——p~s曲线线性段的压力(kPa);s——与p对应的沉降(mm)。5.5.10基床系数的确定应符合本规程附录C的有关规定。5.6深层平板载荷试验5.6.1深层平板载荷试验用于确定承压板下应力主要影响范围内大直径桩桩端岩土层的端阻力及变形模量。5.6.2深层平板载荷试验应符合下列规定:1试验深度不应小于5m,试验井的直径为1.0m~1.2m;2深层平板载荷试验的承压板应采用直径为800mm的刚性板;3紧靠承压板周围外侧土层高度应不小于800mm,应浇注800mm高的超早强C40混凝土柱。5.6.3加荷等级可按预估极限承载力的1/10~1/15分级施加。5.6.4每级加荷后,第一个小时内按间隔10min、10min、10min、15min、15min,以后为每隔半小时测读一次沉降。当在连续两小时内,每小时的沉降量小于0.1mm时,则认为已趋于稳定,可加下一级荷载。1沉降s急骤增大,荷载沉降(p~s)曲线上有可判定极限承载力的陡降段,且沉降量超过0.04d(d为承压板直径);2在某级荷载下,24h内沉降速率不能达到稳定;3本级沉降量大于前一级沉降量的5倍;4当沉降量很小时,最大加载量不应小于设计要求的2倍。5.6.6承载力特征值的确定应符合下列规定:1当p~s曲线上有比例界限时,取该比例界限所对应的荷载值;2满足终止加载条件前三款的条件之一时,其对应的前一级荷载定为极限荷载,当该值小于对应比例界限的荷载值的2倍时,取极限荷载值的一半;3不能按上述二款要求确定时,可取s/d=0.01~0.015所对应的荷载值,但不应大于最大加载量的一半。5.6.7同一土层参加统计的试验点数不应少于3点,当试验实测值的极差不超过平均值的30%时,取平均值作为端阻力特征值。5.6.8深层平板载荷试验的变形模量Eo可按式5.6.8计算:式中:E₀——变形模量(MPa);d——承压板直径(m);p——p~s曲线线性段的压力(kPa);s——与p对应的沉降(mm);w——与试验深度和土类有关的系数,可按表5.6.8选305.7岩石地基载荷试验5.7.1岩石地基载荷试验适用于确定完整、较完整、较破碎岩石地基作为天然地基或桩基础持力层时的承载力。5.7.2采用圆形刚性承压板,直径为300mm。当岩石埋藏深度较大时,可采用钢筋混凝土桩,但桩周需采取措施以消除桩身与土之间的摩擦力。5.7.3测量系统的初始稳定读数观测:加压前每隔10min读数一次,连续三次读数不变可开始试验。5.7.4加载方式:单循环加载,荷载逐级递增直至破坏,然后分级卸载。5.7.5荷载分级:第一级加载值为预估设计荷载的1/5,以后每级为1/10。5.7.6沉降量测读:加载后立即读数,以后每10min读数一次。5.7.7稳定标准:连续三次读数之差均不大于0.01mm。5.7.8当出现下述现象之一时即可终止加载:1沉降量读数不断变化,在24h内,沉降速率有增大的趋势;2压力加不上或勉强加上而不能保持稳定。5.7.9卸载观测:每级卸载为加载时的2倍,如为奇数,第一级可为3倍。每级卸载后,隔10min测读一次,测读三次后可卸下一级荷载。全部卸载后,当测读到半小时回弹量小于0.01mm时,即认为稳定。5.7.10岩石地基承载力的确定应符合下列规定:1对应于p~s曲线上起始直线段的终点为比例界限;符合终止加载条件的前一级荷载为极限荷载;将极限荷载除以3的安全系数,所得值与对应于比例界限的荷载相比较,取小值;2每个场地载荷试验的数量不应少于3个,取最小值作为岩石地基承载力特征值;3通过本试验求得的岩石地基承载力不再进行深度、宽度修正。5.8波速测试5.8.1波速测试适用于测定各类岩土体的压缩波、剪切波或瑞利波31的波速,可根据任务要求,采用单孔法、跨孔法或面波法。单孔法适用于水陆域,跨孔法适用于陆域,面波法适用于陆域土体。5.8.2通过波速测试试验,可获得与波速有关的岩土参数,并可用于查明和评价以下内容:1地质分层和场地土类别的划分;2提供振动机械基础和深基础的动力参数;3检验地基加固效果;4判别地基土液化的可能性;5评价岩体的风化程度,确定破碎带的位置和裂隙发育的密度;6探测地质异常体(洞穴、地下管道)等。5.8.3单孔法波速测试的技术要求应符合下列规定:2将三分量检波器固定在孔内预定深度处;3可采用地面激振或孔内激振;4应结合土层布置测点,测点的垂直间距宜取1m~3m。层位变化处加密,并宜自下而上逐点测试。5.8.4跨孔法波速测试的技术要求应符合下列规定:1振源孔和测试孔应布置在一条直线上;2测试孔的孔距在土层中宜取2m~5m,在岩层中宜取8m~15m,测点垂直间距宜取1m~2m;近地表测点宜布置在0.4倍孔距的深度处,震源和检波器应位于同一地层的相同标高处;3当测试深度大于15m时,应进行激振孔和测试孔倾斜度和倾斜方位的量测,测点间距宜取1m。5.8.5面波法波速测试可采用瞬态法或稳态法,宜采用低频检波器,道间距可根据场地条件通过试验确定。5.8.6波速测试成果分析应包括下列内容:1在波形记录上识别压缩波和剪切波的初至时间;2计算由振源到达测点的距离;3根据波的传播时间和距离确定波速;4计算岩土小应变的动弹性模量、动剪切模量和动泊松比。326.1一般规定6.1.1试验项目的选择应满足工程设计、施工和使用的要求。常用试验项目、测求参数、工程应用见表6.1.1。试验类别试验项目测求参数工程应用物理性质含水率、密度、含水率w、质量密度p、土粒比重G3土的基本计算参数液限、塑限塑限wp、液限OL;塑性指数Ip、液性指数L判定黏性土状态颗粒分析颗粒粒径大小分组质量百分数黏粒含量有机质试验有机质含量W有机质土的分类湿陷试验湿陷系数δs、自重湿陷系数δ湿陷性评价及计算力学性质固结试验e~p曲线;压缩系数α;压缩模量Es计算e~1gp曲线;先期固结压力Pe;固结比OCR;压缩指数Ce;回弹指数Cs土的应力历史评价、考虑应力历史沉降计算固结系数C√固结度计算直接剪切试验内摩擦角φ、黏聚力c基坑及边坡稳定性计算三轴压缩试验内摩擦角φ、黏聚力c;有效黏聚力c'稳定性验算,基坑支护设计击实试验最大干密度Pdmax;最优含水率wop价夯实效果;岩石单轴坑压强度试验单轴抗压强度岩石坚硬程度划分,承载力计算、岩石软化系数计算336.1.2室内常规土工试验项目有:碎石土、砂土的颗粒分析试验;黏性土、粉土的比重、天然含水率、界限含水率(液限、塑限)、重力密度、固结试验。试验方法应符合现行国家标准《土工试验方法标准》GB/T50123的规定。6.1.3试验仪器应定期检验及标定,并符合规定的精度要求。6.1.4进行力学试验,应采用I、Ⅱ级土样。6.1.5试验报告中的指标应真实、准确。6.2土的物理性质试验6.2.1土的天然含水率、界限含水率应进行两次平行测定。两次测量的差值:天然含水率应小于1%、界限含水率应小于2%。6.2.2土的密度试验应采用环刀法或蜡封法,应取同一组两块试样进行平行测定,两次测量的差值应小于3%,密度值取两次测量的平均值。6.2.3当无实测土粒比重时,可采用表6.2.3的经验数值。对于有机质含量大于5%的土应实测其比重。岩土名称塑性指数Ip土粒比重G₅黏土2.73~2.75粉质黏土14<Ip≤172.7210<Ip≤142.71粉土7<Ip≤102.706.2.4当需对回填土或填筑工程进行质量检测时,应进行击实试验,测定土的干密度与含水率的关系,确定最大干密度和最优含水率。6.3土的力学性质试验1加荷等级宜为50kPa、100kPa、200kPa、400kPa;2土工试验报告应提供100kPa~200kPa的压缩系数和压缩模量;3对需进行沉降计算的工程,最后一级压力应大于土的自重应力与附加应力之和,应附有代表性土样的e~p曲线和各级压力下的压缩系数表。6.3.2求先期固结压力的固结试验应满足下列要求:2加荷等级的第一级压力宜用25kPa,荷重率不应大于1,施加的压力应使测得的e~lgp曲线下段出现明显的直线段;3对超固结土,应进行卸压、再加压来评价其再压缩特性;4加荷稳定标准可采用间隔2h逐级加荷快速法;5回弹试验宜在大于土的先期固结压力后进行;6试验报告应提供先期固结压力pe、压缩指数Ce、回弹指数Cs值,并附e~lgp曲线。6.3.3三轴压缩试验(剪切试验)应满足下列要求:1取土试样直径不宜小于108mm,应平行制备3~4个土质结构相同的试样;2三轴压缩试验应模拟土的实际应力状态及排水条件;6.4土的颗粒分析试验6.4.1颗粒分析试验是测定土中各粒组的百分含量,亦称粒度分析。方法有筛分法、密度计法、移液管法。筛分法适用于粒径小于等于60mm,大于0.075mm的土;密度计法和移液管法适用于粒径小于0.075mm的土。6.4.2可根据工程需要绘制颗粒级配累计曲线。6.4.3级配指标:不均匀系数和曲率系数。1不均匀系数按式6.4.3-1计算:式中:C——不均匀系数;d60——限制粒径,颗粒级配累计曲线上的某粒径,小于该粒径的土含量占总质量的60%;d10——有效粒径,颗粒级配累计曲线上的某粒径,小于该粒径的土含量占总质量的10%。2曲率系数按式6.4.3-2计算:式中:Cc——曲率系数;d30——中值粒径,颗粒级配累计曲线上的某粒径,小于该粒径的土含量占总质量的30%。6.4.4砂土的均匀性分类根据不均匀系数Cu可按表6.4.4的规定执不均匀系数CuCu≤55<Cu<10Cu≥10均匀性均匀中等均匀不均匀6.5岩石单轴抗压强度试验6.5.1坚硬岩、较硬岩、较软岩应进行饱和单轴抗压强度试验,必要时可作天然状态下的抗压强度试验;软岩、极软岩宜做天然湿度的单轴抗压强度试验。6.5.2当工程需要提供岩石的软化系数时,应分别测定饱和状态和干燥状态下的单轴抗压强度,按式6.5.2计算:式中:KR-岩石的软化系数;R——饱和状态下岩石单轴极限抗压强度(MPa);Rc——干燥状态下岩石单轴极限抗压强度(MPa)。6.5.3当难以取得完整岩石试样时,可采用点荷载试验间接确定岩石强度,并应符合下列规定:1试验之前应描述已选定的各个试件,包括:岩石名称、颜色、矿物成分、结构、构造、风化程度、胶结性质、含水状态、试件形状;加荷方向与层理、裂隙等结构面的关系;2点荷载试验数据离散性较大,一组试验应有较多的试件,求其平均值。每组试件数量,对岩芯试件应有5~10件;方块体和不规则块体应有15~20件;363采用点荷载试验可按式6.5.3估算岩石单轴抗压强度:式中:frk——岩石饱和单轴抗压强度标准值(MPa);Is(50)——岩石直径50mm标准试件的点荷载强度试验指数(MPa)。377.1.1岩土工程勘察应根据工程要求,通过搜集资料和勘察工作,掌握下列水文地质资料:1地下水的类型和赋存状态;2主要含水层的分布规律;3区域性气候资料,如年降水量、蒸发量及其变化和对地下水位的影响;4地下水的补给排泄条件、地表水与地下水的水力联系及其对地下水位的影响;5勘察时的地下水位、历史最高地下水位、近3~5年最高地下水位、水位变化趋势和主要影响因素;6是否存在对地下水和地表水的污染源及其可能的污染程度。7.1.2对缺乏常年地下水位监测资料的地区,对高层建筑或重大工程宜设置长期观测孔,对有关层位的地下水进行长期观测。7.1.3对高层建筑或重大工程,当水文地质条件对地基评价、基础抗浮和工程降水有重大影响,且在勘察期间不能获得工程设计和施工所需的水文地质参数时,应进行专门的水文地质勘察。7.1.4专门的水文地质勘察应符合下列规定:1查明含水层和隔水层的埋藏条件,地下水类型、流向、水位及其变化幅度,当场地有多层对工程有影响的含水层时,应分层量测地下水位,并查明相互之间的水力联系;2查明场地地质条件对地下水赋存和渗流状态的影响;必要时应设置观测孔,或在不同深度处埋设孔隙水压力计,量测压力水头随深度的变化;3通过现场试验,测定地层渗透系数等水文地质参数。7.1.5当需通过采取水试样进行腐蚀性评价时,试样的采取和试验应符合下列规定:381水试样应能代表天然条件下的水质情况;2水试样的采取和试验项目应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021的相关规定;3水试样应及时试验,清洁水放置时间不宜超过72小时,稍受污染的水不宜超过48小时,受污染的水不宜超过12小时。7.2水文地质参数的测定7.2.1地下水位的量测应符合下列规定:1钻探施工时,未见地下水前不得注水钻进,量测水位前应防止地表水流入孔内;2钻进过程中遇地下水时应量测水位,初见水位和稳定水位可在钻孔、探井或测压管内直接量测;3量测稳定水位的间隔时间按地层的渗透性确定,对砂土和碎石土不得少于0.5h,对粉土和黏性土不得少于8h;勘察结束后应统一量测稳定水位;4水位测量精度不得低于±20mm。7.2.2抽水试验应符合下列规定:1抽水试验方法可按表7.2.2选用;2抽水试验宜三次降深,最大降深应接近工程设计所需的地下水位降深的标高;3试验孔和观测孔的水位量测应采用同一方法和仪器,读数精度对抽水孔为厘米,对观测孔为毫米;4当涌水量与时间关系曲线和动水位与时间关系曲线在一定范围内波动,而没有持续上升和下降时,可认为已经稳定;5抽水结束后应量测恢复水位。应用范围7.2.3渗水试验和注水试验可在试坑或钻孔中进行。对砂土和粉土,可采用试坑单环法;对黏性土可采用试坑双环法;试验深度较大时可采用钻孔法。397.3地下水作用的评价7.3.1岩土工程勘察应按下列内容评价地下水的作用和影响,并提出预防措施的建议:1对地下建筑物应考虑在最不利组合情况下,地下水对建筑物的上浮作用;2验算边坡稳定时,应考虑地下水对边坡稳定的不利影响,应提供最高水位,地下水在边坡赋存的形式;3采取降水措施时,应考虑降水影响范围内建筑物、市政道路、地下管线等沉降的可能性及其危害程度;当地下水位回升时,应考虑可能引起的回弹和附加的浮托力;4在由粉细砂、粉土组成的土体中,因水头压差而产生自下而上的渗流时,应评价产生潜蚀、流土、管涌的可能性;5在地下水位下开挖基坑或地下工程时,应评价降水或截水措施的可行性及其对基坑稳定和周边环境的影响;6当基坑底面以下存在承压含水层时,应评价坑底土层的隆起或产生突涌的可能性。7.3.2场地地下水抗浮设防水位的确定应符合下列规定:1当有长期水位观测资料时,场地抗浮设防水位可采用实测最高水位;2当无长期水位观测资料时,可按勘察期间的最高稳定水位并结合勘察时的水文季节、地下水位年变化幅度等综合确定的地下水位最高值作为抗浮设防水位;3抗浮设防水位的评价应考虑挖、填方工程对水文和水文地质条件的改变,以及由此带来的不利影响;还应考虑江河、湖泊的改造及人工蓄、排水等产生的不利影响;4当资料缺乏及工程经验不足时,应进行专门的论证和试验研究;5对黏性土等透水性差的岩土层,当考虑抗浮水位折减时,应进行专门的试验研究。7.3.3对地下水位以下的工程结构,应评价地下水(土)对混凝土、金属材料的腐蚀性。7.3.4当采取降低地下水位的措施时应符合下列规定:400.5m~1.0m;2应根据土层的粒度成分等物理性质采取有效措施,防止土颗粒的流失;3为防止深层承压水引起突涌,必要时应采取措施降低基坑下的承压水头。7.3.5当需要进行工程降水时,应根据含水层渗透性和降深要求,选用适当的降水方法。工程降水参数应分层给出具体的建议值。418.0.1对于抗震设防烈度等于或大于6度的场地,岩土工程勘察应进行场地与地基的地震效应评价。建筑场地的抗震设防烈度、设计基本地震加速度和特征周期值应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定。8.0.2建筑场地应按表8.0.2划分对建筑抗震有利、一般、不利和危险的地段。地段类别坡,陡坎,河岸和边坡的边缘,平面分布上成因、岩性、状态明显不均匀的土层(含故河道、疏松的断层破碎带、8.0.3土层剪切波速的测量,应符合下列规定:1按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223抗震设防类别划分为甲、乙类的建筑及层数大于等于10层或高度大于等于24m的丙类建筑物应进行剪切波速测试;2单幢建筑测试孔的数量不得少于2个,多幢建筑每幢测试孔的数量不得少于1个;3对于跨越不同地质单元的建筑物,应在不同地质单元分别进行剪切波速测试;4当有充分资料确定覆盖层厚度时,剪切波速测试深度取20m或覆盖层厚度的小者;当没有充分资料确定覆盖层厚度时,测试深度应满足覆盖层厚度确定的要求;5对层数不超过10层、高度不超过24m的丙类建筑及丁类建筑物,可根据岩土的名称和性状按表8.0.3估算各土层的剪切波42速,并计算土层的等效剪切波速。速范围(m/s)中密、稍密的碎石土,密实、中密的砾、粗、中砂,fak>180的黏性土和粉土,坚硬稍密的砾、粗、中砂,除松散外的细、粉砂,fak≤180的黏性土和粉土,fak>130的注:fak为由载荷试验等方法得到的地基承载力特征值(kPa);vs为岩土剪8.0.4场地覆盖层厚度的确定,应符合下列规定:1一般情况下,应按地面至剪切波速大于500m/s且其下卧各层岩土的剪切波速均不小于500m/s的岩土层顶面的距离确定;2当地面5m以下存在剪切波速大于其上部各土层剪切波速2.5倍的土层,且该层及其下卧各层岩土的剪切波速均不小于400m/s时,可按地面至该岩土层顶面的距离确定;3剪切波速大于500m/s的孤石、透镜体,应视同周围土层;4土层中的火山岩硬夹层,应视为刚体,其厚度应从覆盖土层中扣除。8.0.5土层的等效剪切波速,应按下列公式计算:式中:Vse——土层等效剪切波速(m/s);do——计算深度(m),取覆盖层厚度和20m两者的43较小值;t——剪切波在地面至计算深度之间的传播时间(s);di——计算深度范围内第i土层的厚度(m);Vsi——计算深度范围内第i土层的剪切波速(m/s);n计算深度范围内土层的分层数。8.0.6建筑的场地类别,应根据土层的等效剪切波速和场地覆盖层厚度按表8.0.6的规定执行。当场地类别、液化程度差异较大时应进行分区,分别评价。岩石的剪切波速或土的等效剪切波速(m/s)场地类别ⅡⅢvs>8000一—— 800≥vs>5000一— 500≥vse>250一 250≥Vse>1503~50Vse≤1503~158.0.7地面下存在饱和砂土或饱和粉土时,当抗震设防烈度为7度和7度以上地区,应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011进行液化判别。当抗震设防烈度为6度时,可不考虑液化影响,但对沉降敏感的乙类及其以上建筑,应按7度进行液化判别。8.0.8场地液化判别应先进行初步判别,当初步判别认为有液化可能时,应采用标准贯入试验进一步判定液化可能性、评价液化等级。8.0.9采用标准贯入试验进行液化判别时,为液化判别而布置的勘探孔不得少于3个且每幢建筑不得少于1个,每个勘探孔竖向试验点间距不得大于2.0m,每层土的试验点数不宜少于6个。采用标准贯入试验判别液化应包括以下内容:1明确所依据的技术标准、所采用的判别公式;2明确说明判别点土体的黏粒含量和取值依据;3明确说明地下水位条件和各计算参数的取值依据。8.0.10评价液化等级时,宜采用列表方法并按下列步骤进行:1按照每个试验点逐点进行判别;2按照每个试验孔计算液化指数;3综合确定场地液化等级,必要时进行场地液化分区。448.0.11岩土工程勘察报告应根据液化等级、危害程度和工程重要性提出抗液化措施的建议。459.1.1天然地基检验应满足下列要求:1基槽或基坑开挖到设计标高时,应由勘察、设计、施工、监理及建设单位的相关人员共同检验开挖揭露的地基土条件是否与勘察报告一致;2当开挖揭露的地基土与勘察报告出入较大时,应进行施工勘察;3遇有异常情况,应提出处理措施或修改设计;4地基基础设计等级为甲级、乙级的建筑物应采用载荷试验检验地基承载力,试验方法应符合本规程第5.5节的相关规定;同一地基持力层,试验点数量不应少于3个且每幢建筑物不应少于1个。9.1.2桩基工程检验应满足下列要求:1桩基工程开始施工时,应由勘察、设计、监理等单位的相关人员共同参加试打(压、沉)桩以及挖孔桩孔底检验,检验岩土条件、桩端持力层是否与勘察报告一致、贯入度等施工控制参数是否满足设计要求;如遇异常情况,应提出处理措施,当与勘察报告差异较大时,应进行施工勘察;2桩身质量宜采用低应变法或声波透射法检验;必要时,对大直径灌注桩宜采用钻芯法进行检验;3单桩承载力应采用静载荷试验检测;4检测的数量及试验方法应符合现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ106的有关规定,且应随机检测。9.1.3复合地基检测应符合下列要求:1复合地基承载力的检测应采用平板载荷试验方法进行,并满足下列条件:1)载荷板为刚性板;2)载荷板的面积应与单根桩及其分担的处理面积一致;3)载荷板的位置与基础底面设计标高一致。462地基处理效果的检验,除载荷试验外,尚可采用静力触探试验、标准贯入试验、圆锥动力触探试验等方法,检测数量应符合有关规定。9.2基坑监测9.2.1基坑工程监测应制定系统的监测方案。监测方案应包括监测目的、监测项目、监测报警值与控制值、监测方法及精度要求、监测点的布置、监测周期、工序管理和记录制度以及信息反馈系统等。9.2.2监测点的布置应满足监测需要,基坑边缘以外1~3倍开挖深度范围内需要保护的物体均应作为监测对象。9.2.3基坑工程施工时应对周边环境进行现场巡查,巡查内容应包括周边建筑物、围墙、道路等是否出现裂缝及异常水体渗漏等现象。9.2.4监测项目可按表9.2.4选择。监测项目应测应测应测应测应测应测应测应测应测宜测※宜测※宜测※支撑内力应测宜测※立柱内力锚杆内力应测宜测※土钉内力应测可测※坑底隆起(回弹)宜测※可测※孔隙水压力应测应测应测应测应测应测应测应测宜测※应测应测应测应测应测应测479.2.5位移观测基准点数量不应少于3点,且应设在影响范围以9.2.6监测项目初始值应在相关施工工序之前测定,并取至少连续3次的稳定值的平均值。9.2.7基坑工程监测必须确定监测报警值,监测报警值应满足基坑工程设计、地下结构设计以及周边环境中被保护对象的控制要求,监测报警值应由基坑设计方确定。9.2.8各项监测的时间间隔应根据施工进程确定,基坑连续开挖期间,宜每日观测1~2次,连续降雨、暴雨期间应增加观测次数。当监测数据达到报警值时应加密观测次数,同时应及时分析原因,并建议有关参建单位采取有效可行的预防措施。当有事故征兆时,应建议有关参建单位立即采取应急措施。9.2.9基坑开挖监测过程中,应根据设计要求提交阶段性监测结果报告,工程结束时应提交完整的监测报告。报告内容应包括:2监测项目和各测点的平面和立面布置图;3采用的仪器设备和监测方法;4监测数据处理方法和监测结果过程曲线;5监测结果分析。9.2.10基坑监测的其他要求应符合现行国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497的相关规定。9.3建筑物变形测量9.3.1建筑变形测量工作开始前,应根据建筑地基基础设计的等级和要求、变形特征、测量目的、任务要求以及测区条件进行施测方案设计,确定变形测量的内容、精度级别、基准点与变形点布设方案、观测周期、仪器设备及检定要求、观测方法、数据处理方法、提交成果内容等,编写技术设计书或施测方案。9.3.2下列建筑物应在施工、使用期间进行变形测量:1地基基础设计等级为甲级的建筑物;2软弱地基上的地基基础设计等级为乙级的建筑物;3经处理的地基上的建筑物;4加层、扩建建筑物;485重要的和在使用上、生产工艺上对地基沉降有特殊要求的建筑物;6受临近深基坑施工影响或受场地地下水等环境因素变化影响的建筑物;7需要积累建筑物沉降计算经验或进行设计反分析的建筑物;8采用新型基础或新型结构的建筑物。9.3.3建筑变形测量的级别、精度指标及其适用范围应符合表9.3.3的规定。变形测量级别沉降观测位移观测主要适用范围观测点测站高差中误差(mm)观测点坐标中误差(mm)特级特高精度要求的特种精密工程的变形测量一级地基基础设计等级为甲级的建筑的变形测量;重要的古建筑和特大型市政桥梁变形测量等二级地基基础设计等级为乙级的建筑的变形测量;场地滑坡测量;重要管线的变形测量;地下工程施工及运营中变形测量;大型市政桥梁变形测量等三级地基基础设计等级为丙级的建筑的变形测量;地表、道路及一般管线的变形测量;中小型市政桥梁变形测量等9.3.4建筑变形测量应包括建筑沉降观测和建筑主体倾斜观测,必要时还应包括建筑水平位移观测。9.3.5建筑沉降观测应测定建筑及地基的沉降量、沉降差及沉降速度,并根据需要计算基础倾斜、局部倾斜、相对弯曲及构件倾斜。9.3.6建筑主体倾斜观测应测定建筑顶部观测点相对于底部固定点或上层相对于下层观测点的倾斜度、倾斜方向及倾斜速率。刚性建筑的整体倾斜,可通过测量顶面或基础的差异沉降来间接确定。9.3.7高程基准点的布设应满足下列要求:491特级沉降观测的高程基准点数不应少于4个;其他级别沉降观测的高程基准点数不应少于3个;基准点和工作基点应形成闭合环或形成附合路线构成的节点网;2高程基准点和工作基点的位置应避开交通干道主路、地下管线、水源地、河岸、滑坡地段等以及其他可能使标石、标志易遭腐蚀和破坏的地方。9.3.8平面基准点的布设应满足下列要求:1各级别位移观测的基准点(含方位定向点)不应少于3个,工作基点可
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
- 能源行业数字化转型与低碳双模驱动策略研究
- 新能源汽车产业链盈利结构综合分析
- 一级建造师考试(机电工程管理与实务)题库含答案(2025年蚌埠)
- 2026-2031年中国热镀锌行业市场深度分析与投资战略规划研究报告
- 英国文学进阶试题及答案
- 天津新华招聘入职试题及详细答案
- 岗位作业指导书(物料保管作业)
- 钳工中级实操试题及答案
- 天文学测验题及详细答案
- 扬州高中考试题目及答案解析
- 青海2025年03月西宁市城北区面向社会公开招考47名编外聘用人员笔试历年参考题库考点剖析附解题思路及答案详解
- JJF(有色金属)-非接触式激光引伸计校准规范
- 2025年离婚协议书范本(无争议)
- 2025内镜室院感工作计划
- 高中数学解题思想与方法大全
- 桂花雨(课件)(共23张PPT)
- 高中物理教学发展总结
- 建筑节能工程施工方案样本
- 国内城市机场三字代码
- 复合套管终端110kV
- 活塞式压缩机维护检修规程样本
评论
0/150
提交评论