目 录 sxsM%Gb?H
:*oI"U*f
文字报告 )8Q|y
1、工程概况 ...........................................1 }wv$ #H[
1.1建筑概况........................................1 .upcUS8
1.2勘察阶段、目的................................1 2nEj
X\BY
1.3勘察依据........................................1 (p2\H>pTr
1.4布孔原则及完成工作量..............................1 FlkAo]
2、工程地质、水文地质条件...............................1 awC&xVf
2.1地形、地貌.....................................1 2{#quXN9
2.2土层结构分布…...................................1 RcHyePuF)R
2.3地下水..........................................2 6DR8(j)=[%
2.4测试成果及分析.................................2 L g%cVSz/C
3、地震效应.............................................3 ?Rl*5GRW
3.1抗震设防烈度........................................3 e=F'
O]
5
3.2液化判别.........................................3 M_XZOlW5
3.3建筑场地类别.......................................3 ^lQ-w|7(
3.4划分地段.........................................3 3cfkJ|fuwe
4、岩土工程分析与评价...................................3 B2,!
0Re
4.1场地、地基均匀性、稳定性评价.....................3 O%+:fJz6wI
4.2地下水评价........................................3 tDi=T]-bt
4.3承载力评价........................................3 m&$H?yXW>
4.4地基变形特征及变形参数.............................3 %9zcc)cP
4.5地基基础方案.....................................3 +h9CcBd
m' aakq
Ak9W8Z}
附图 G! 87F/
液化计算书.....................................共2页 4ErDGYg}
勘探孔平面布置图..................................共1页 -}N{'S,Bp
工程地质剖面图.................................共24页 }e@j(*8
土工试验分层汇总及分层统计表 ....................共14页 HV?awc
分层压缩曲线 ..................................共1页 h 1Q7(8=Eg
分层直剪试验曲线 .................................共4页 1DLQZq
钻孔柱状图......................................共19页 9#3+k/A
静探试验柱状图...................................共7页 ^qk$W?pX
水质分析报告.....................................共1页 ^SjGNg^ 7D
波速测试报告...................................共7页 \T[*|"RFZ
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**工程 aG"UV\
岩土工程勘察报告 o 86}NqK
(详 细) m|-O/6~
kv'n W
1、工程概况 %ZQl.''ISa
1.1建筑物概况 {QhvHV
拟建工程位于市路东侧。拟建建筑物包括商住楼共*幢,其中*层共*单元,为框剪结构;*层共*单元,砖混结构;*层共*单元,底框结构;其它6层,砖混结构,总建筑面积约*米2。该工程由*院设计,受天山房地产开发公司委托,我院承担该工程岩土工程勘察。 APLu?wy7s5
1.2勘察阶段、目的 D!X{9q}S1
本工程11层楼部分工程重要性等级为二级,地基等级为二级,场地等级为二级;其它楼工程重要性等级为三级,地基等级为二级,场地等级为二级;综合评定本次岩土工程勘察等级划分为乙级,地基基础设计等级为丙级,根据建筑物的特点、有关国家规范标准和设计人员设计要求,本次为详细勘察,其勘察的任务和要求: +ATN2
o
1、查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度,提出整治方案的建议。 fIBLJ53
2、查明建筑范围内岩土层的类型、分布、工程特性,分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。 .:lzT"QXI
3、查明场地20米范围内有无液化土层,判定地基液化等级,划分建筑场地类别,提出抗液化措施。 cJhf{{_oR
4、查明地下水的埋藏条件、提供地下水位及其变化幅度;判定地下水对建筑材料的腐蚀性。判定地基土及地下水在建筑施工和使用期间可能产生的变化及对工程的影响并提出防治措施及建议。 ,3Wa~\/Q
5、提供地基承载力与变形参数,根据场地工程地质条件及拟建建筑物特点,建议较合理的地基基础型式,并提供相应的设计参数。 8XY4
1.3勘察依据 7)a=B! 8M
(1) 勘察合同及勘察技术要求(设计方提出); Q%
dpGI
(2)《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001); A+
f{j
(3)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2002); RL&*.r&
(4)《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001); \]r{73C
(5)《静力触探技术标准》(CECS 04:88); KlrKGmy,)
(6)《土工试验方法标准》(GB/T 50123-1999); |MBnRR
(7)《建筑工程地质钻探技术标准》(JGJ87-92); {?j|]j
(8)《原状土取样技术标准》(JGJ 89-92); (Hn,}(3S
(9)《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94); F\]rxl4(L
(10)《岩土工程勘察报告编制标准》(CECS99:98); |RpC0I
(11)《岩土工程勘察报告平面图、剖面图编制要求及图式、图例》(苏K9801)等。 ;nC+Kz:
(12)《建筑工程勘察文件编制深度规定》(试行)等。 Ia(A&Za
1.4布孔原则及完成工作量 J%[K;WjrZJ
根据拟建建筑物特点及勘察的目的任务要求,按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001),本次勘察沿建筑物周边线布孔,采用钻探取样及原位测试相结合手段,本次勘察完成工作量如下: $h$+EE!
工 作 量 表 表一 fB:M'A'
(te\!$
勘察项目 单位 数量 技术要求 附 注 p(U'Ydl~
钻 %WO;WxG8^
n&Al~-Q:^
孔 钻 孔 个 37 深度30-35米 最大深度:36米 @E==~ b
SH30-2A型,回转钻进,泥浆护壁。 kKj YMYT6
取 ~ib#x~Db
样 原状土样 个 上提活塞薄壁及敞口薄壁取土器,密封 试样等级为Ⅰ~Ⅱ级 /`'50Cj
扰动土样 个 标准贯入器内取扰动土 颗粒分析用 r7IhmdA
原 fO:*85%}7
位 L~yy;)]W
测 zY#U ]Is
试 标准贯入 次 按规范标准、规格,自由落锤 gZPJZN/cpz
波速测试 孔 检层法 {2q
静力触探 个 双桥:截面积为15cm2,侧壁
&bL1G(}
面积为300cm2。 *PMql $
单桥,截面积为10cm2 最大深度:36.2米。仪器:LMC-D310,自动采集。 "@f`O
室 `b]
NB^/
内 HSUr
试 -bj1y2)n
验 颗粒级配 个 比重计法、筛分法 液限采用76g锥,锥角30°,入土深度10mm,塑限采用滚搓法。 n@%'Nbc>b
D'2O#Rj4q
物理试验 个 常规 8l}|.Q#--
固结试验 个 最大压力为400KPa Z6
aT%7}}
剪切试验 组 52 直剪快剪 JEP"2M N,
水质分析 组 2 简分析(采用邻近*工程) k5ZwGJ#r
fN K~z*
本次勘察外业于200*年*月*日开始,*月*日提交报告。 =W4cWG?+
2、工程地质条件、水文地质条件 Tok"-$`N
2.1地形、地貌 d[S!e`,iD
拟建场地位于*,钻探时原有房屋已拆除,地势南高北低。拟建场地在地貌上属黄泛冲积平原。本次勘察采用黄海标高系统,以甲方指定*路中心黄海高程*处为基准点引测各勘探孔孔口标高。 $ &^
,(z9
本次勘探孔的布置以甲方提供的建筑总平面为依据。 ,:v}gS?Uq
2.2土层结构 yx}:Sgv%
经勘察了解,拟建场地土层③层以上为黄泛冲积土层,④层以下为第四纪晚更新世(Q3)沉积土层,其中④、⑤层为古河道沉积的土 dyx4_!fO
层。②-1和②-2层土仅在场地南侧分布(见平面图)。各层土自上而下描述如下: K]7@%cS
①层:杂填土,杂色,松散,夹碎砖石子,土质均匀性差,孔隙比大。 Q \{\uJ x
②-1层:粉土,灰黄色,中密,湿。摇震反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低,属中等压缩性土。层面标高约15米,本层仅分布在场地×、×剖面。 |C(72t?K
②-2层:粉土,灰色,软塑,夹粉土。摇震反应无,稍有光泽反应,干强度中等,韧性中等,属中高压缩性土。层面标高约12.5米,本层仅分布在场地×、×剖面。 j"NqNv
③层:粉土,黄色,中密,湿。摇震反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低,属中等压缩性土。层面标高约10米。 D{8V^%{
④层:粘土,灰绿色,可塑。摇震反应无,稍有光泽反应,干强度中等,韧性中等,属中等压缩性土。层面标高约3米。 fx}R7GN2
⑤层:粘土,灰色,可塑,夹淤泥质粘土。摇震反应无,稍有光泽反应,干强度中等,韧性中等,属中高压缩性土。层面标高约0米。 '@:;oe@]
⑥层:粘土,黄色,可塑,摇震反应无,稍有光泽反应,干强度中等,韧性中等,属中等压缩性土。层面标高约-2.5米。 t /47lYN)
⑦层:中细砂,灰~黄色,中密,局部密实,饱和,夹粗砂、粉土及薄层粘土。本层属中等压缩性土。层面标高约-5.5米。 <<A@69"4n
⑧层:粘土,黄褐色,可塑,夹大量钙质及铁锰结核。摇震反应无,稍有光泽反应,干强度高,韧性高,属中等压缩性土。层面标高约9米。本层在钻探深度范围内未钻穿。 vw(};)8
2.3地下水 Nh+$'6yT%
该场地地下水类型为上部潜水及下部承压水,流向废黄河,主要含水岩层为②-1、③层粉土和④层中细砂,勘察期间潜水水位埋深3米,标高11.31米,地下水补给源主要为大气降水,水位随季节不同有升降变化,常年最高水位约在自然地面下1米左右。 '/"( `f,
据邻近场地*工程对水样的分析测试结果报告,地下水水化学分析主要 ec3('}X
指标如下表(表二): j&&^PH9ZY
):\pD]e
井号 PH 侵蚀性CO2 矿化度 Ca2+ Mg2+ NH4+ Cl- SO42- CO32- HCO3- ct]5\g?U'
mg/L T2Vj&EA@
J30 7.7 0 554 65.1 35.2 1.34 51.7 90.8 0 279 =9)ypI-2
J81 7.8 0 714 89.4 67.1 0.69 88.5 142 0 297 F_-yT[i
=*(d+[_
2.4测试成果及分析 4,aBNuxWd
根据勘察及土工试验结果,各层土的物理力学性质指标平均值及 A l` ;SWN
标准值提供如下: .Ftml' !
各土层的物理力学性质指标及原位测试指标平均值 表三 PD$'xY|1=
A] F K\
土 层 w |Jq/kmn
(%) ρ SOUA,4
(g/cm3) e IP IL av1-2 Es >kB?C!\
(MPa) 抗剪强度平均值 =-:o?&64
内聚力 UGN. ]#"#
C(kPa) 内磨擦力 huQ1A0(no
φ(度) +V'Z%;/
②-1层粉土 28.6 1.90 0.83 8.7 0.97 0.18 10.04 7.21 0.93 pH*L8tT
②-2层粉土 37.7 1.89 0.99 18.7 0.87 0.32 6.16 34.15 3.23 WK=!<FsC$
③层粉土 27.1 1.93 0.78 8.4 1.23 0.15 11.86 22.45 34.02 -I|yi'
④层粘土 31.0 1.93 0.87 24.8 0.45 0.31 6.04 58.54 8.32 c\x?k<=
⑤层粘土 33.3 1.90 0.93 20.6 0.79 0.38 5.01 26.88 5.40 {<]abO
⑥层粘土 25.0 1.99 0.72 20.4 0.44 0.24 7.09 82.41 9.07 ]>AW
⑦层中细砂 24.8 1.96 0.70 0.10 16.28 =_UPZ]
⑧层粘土 25.7 2.01 0.72 22.00 0.29 0.15 11.57 98.22 15.54 r`&ofk1K
)0%<ZVB
各层土的抗剪强度、静探及标贯指标标准值 表四 土 层 抗剪强度平均值 标贯 ;0BCM(>Wo
击数 V3m!dp]
平均值 #A))#sT'R
N击 标贯击数 |FNP~5v
标准值 mj,r@@k:=+
N(击) ;N
j5N B7
(已经杆长修正) 静探指标 d3![b 1
平均值 静探指标 2+^#<Uok
标准值 l,/5$JGnk
粘聚力 uj]GBo=
C(kPa) 内摩擦角 $@U`zy"Y
φ(度) @
J"1!`
qc :4Y|%7[
(MPa) fs .:;i*
(kPa) qc r*3;gyG.,#
(MPa) fs ML'R[~|
(kPa) m.$Oo
Mu'
②-1层粉土 7.18 32.58 4.5 3.3 3.2 26.6 3.0 25.9 6-JnT_
②-2层粉土 28.32 2.02 3.6 2.3 1.0 17.7 0.9 17.0 91,\y
③层粉土 19.98 33.68 8.5 7.0 4.8 56.5 4.7 56.0 Z@h]dU5%a
④层粘土 49.50 6.44 9.7 6.8 1.6 57.1 1.5 56.4 PCU6E9~t2
⑤层粘土 21.92 4.25 5.5 3.4 0.8 34.8 0.7 33.7 x7*}4>|W,I
⑥层粘土 75.18 7.60 13.5 7.5 1.9 54.4 1.8 53.4 *".7O*jjV
⑦层中细砂 24.5 15.5 9.5 74.8 9.2 73.3 \fKv+
⑧层粘土 89.45 13.80 19.7 11.4 3.3 99.9 3.2 98.7 J]~3{Mi
Fj5^_2MU:
2.4.1土工试验 *U]f6Q<X
本次勘察共取原状土样*个,扰动土样*个;对粉土土样采用上提活塞薄壁取土器,对粘土土样采用敞口对开厚壁取土器,取得的土试样等级为Ⅰ~Ⅱ级,土样试验在土工试验室完成,各层土进行了常规试验,从试验结果分析,各层土的物理力学性状与钻探、原位测试、土层变化情况基本一致。 97BL%_^k
2.4.2标贯试验 N2~z&y8.
本次勘察共进行了*次标贯试验,较好地反映了土的软硬程度,对于粘土的状态,粉土的密实度都能与室内土工试验相对应。 SEuj=Vie#
2.4.3静力触探 *i\7dJ Dj
本次静力触探采用截面积15cm2的双桥及10cm2的单桥静探设备,测试结果表明,静探对土的软硬变化反应比较灵敏,按静探曲线与钻探划分的土层吻合。 62zlO{ >rJ
2.4.4波速试验 uUJ2d84tV
本次勘察波速试验采用检层法,共进行*、*号孔共40个测点的测试(详见波速测试报告),测试结果与钻探划分的土层基本一致。 kO5KZ;+N-
综上所述,本次各种试验结果相互映证,基本吻合,较好地反映了场地内各层土的物理力学性状,成果可靠,可以作为设计依据。 epwXv|aSZ
3、地震效应 U{R*WB b
3.1地震设防烈度 b"zq3$6*
按国家标准GB50011-2001,本区抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组为第一组。 %|u"0/
3.2液化判别 9S<W~# zz
按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)初判,场地20米内② r!zNcN(%cs
-1、③层粉土为可能液化土层。由于15米以下无液化土层,故本工程液化判别深度按15米计算。根据标准贯入试验进一步判别,②-1、③层粉土为液化土层,场地指数为0.28~4.15,地基液化等级为轻微液化(详见《液化计算书》)。 u.arkp
3.3建筑场地类别 .58AXg
根据本场地实测20m以上土层等效剪切波速为181.7m/s~192.2m/s,根据抗震区划资料,场地覆盖层厚度大于50m,建筑场地类别为Ⅲ类,本区设计特征周期为0.45s。场地内无其它影响工程稳定性的不良地质作用。
/!9949XV
3.4地段划分 hrW.TwK
本场地为可进行建设的一般场地。 t=pG6U
4、岩土工程分析评价 s9'iHe
4.1场地、地基均匀性、稳定性评价 gz88$BT
拟建场地上部杂填土厚度变化较大,土质不均匀,②-1和③-2层土仅在场地南侧分布,其它土层分布较为连续、稳定,场地稳定,⑥层以下土的物理、力学性质较好。 KE^_09
4.2地下水评价 (&x[>):6?
本场地环境类型为Ⅲ类,据水分析测试结果,地下水对砼结构和钢筋混凝土结构中的钢筋无侵蚀性,对钢结构腐蚀等级为弱。 I|PiZ1]2Y
4.3承载力评价 #?-W.
根据土工试验、静力触探、标准贯入试验综合评价,各土层的承 tL3(( W"
载力特征值ƒak提供如下: yy>4`_
各层土承载力特征值 表五 U "}Kth
Uvuvr_IP
土层 根 据 土 工 试 验 按静探指标 按标贯指标 建议取值 j`#|z9`(pB
w S\f^y8*<
(%) e IL ƒak H,?MG
(kPa) ps 6[CX[=P30
(MPa) ƒak : i(h[0
(kPa) N D,)~j6OG8
(击) ƒak b&e?
6h^G
(kPa) ƒak BHU[Rz7x
(kPa) Wm\f:|U5`
②-1层 28.6 0.83 130 3.4 110 3.3 120 115 wY=ky629
②-2层 0.99 0.87 120 1.1 110 2.3 95 95 `"bm Hs7
③层 27.1 0.78 160 5.0 140 7.0 160 140 ,fNiZ
④层 0.87 0.45 170 1.7 160 6.8 150 150 ogPfz/ hw
⑤层 0.93 0.79 150 1.0 120 3.4 110 110 O+e8}Tmm
⑥层 0.72 0.44 220 2.0 200 7.5 200 200 ,~3 sba
⑦层 10.1 280 15.5 250 265 "2;UXX-H
⑧层 0.72 0.29 260 3.4 300 11.4 280 280 p"X\]g^jA>
I m
Tq`
上表中Ps由qs+6.4fs换算而 4dy)g)wM
4.4地基变形参数 r&H>JCRZ<=
各地基土层的压缩模量根据实际自重应力和附加应力值按附图(综合压缩曲线)采用相应压力段的压缩模量值。 G%>[I6G
4.5地基基础方案 ^]v}AEcmW
1.3-6层楼部位可以采用天然地基,将①层填土挖除,以②-1层或③层粉土作为基础持力层,局部超深部位将上部填土挖除,以1:1砂石回填,分层夯实至设计标高。3层楼部位北侧(*剖面)上部土层差异较大,应注意调整不均匀沉降。因②-1层和③层粉土为液化土层,以②-1和③层粉土作为基础持力层,宜采用适当的抗液化措施。 x7/2e{p
uu
2.10-11层楼部位因上部荷载较大,建议采用桩基础,桩型以预制桩或沉管为宜。④、⑤层土为古河道沉积的土层,其单桩承载力小,影响单桩承载力的发挥,如以⑧层粘土为持力层,⑦层中细砂局部密实,恐难以穿越,综合分析,建议以⑦层中细砂作为桩端持力层,各层土桩的侧阻力特征值(qsia)及端阻力特征值(qpa)提供如下: ~+d]yeDrhx
各层土桩基设计参数(特征值) 表六 HL)1{[|`
N@)g3mX>
土层 EU\1EBT^
编号 预制桩 沉管桩 I,#U
_
qsia(kPa) qpa(kPa) qsia(kPa) qpa(kPa) WL7:22nSHa
②-1 22 22 @4Y>)wn&;
②-2 10 10 Jne)?Gt
③ 31 600 30 550 ` n_ Z
④ 27 600 25 550 C{'c_wX
⑤ 11 400 10 400 )GR^V=o7,Y
⑥ 34 1000 34 1000 q)%C|
⑦ 36 1700 35 1700 m2V4nxw]Qp
⑧ 36 2200 35 2200 H(g&+Wcu=
jK{CjfCNz
按*孔所示地层:桩端伸入持力层1.2m(标高-7.73m),承台底面在自然地面下1.5m(标高14.97m),有效桩长22.7m: T"0a&.TLj
当采用40cm×40cm预制桩时,按表六数值计算其单桩承载力特征值为1180kN。 nyDqR#t
当采用φ50cm沉管桩时,按表六数值计算其单桩承载力特征值为1200kN。 w|M?t{
当考虑液化折减时,②-1层、③层粉土液化折减系统φL=2/3 9~4Kbmr>q
根据场地内各层土的力学性状分析,以⑦层砂土为桩端持力层,采用各种桩型施工不会有太大难度。 7i'vAOnw^
桩端入土深度以控制贯入度为主。 16]O^R;r
单桩承载力特征值以静载荷试验为准。 zxj!ihs<
基坑开挖要采取合理的降水及支护工作。基坑开挖后,应通知勘察单位,做好验槽工作。 ^*0;Z<_