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金大地公司土层报告.doc

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资源描述
1。0 概述 1.1 任务来源 受河南金大地化工有限责任公司的委托,河南求实岩土工程勘察有限公司承担其尿素拟建场地岩土工程详细勘察工作。野外钻探于2013年2月2日—2月6日完成. 1。2 拟建工程概况 拟建工程场地位于舞阳县县城东南部,金大地化工集团舞阳化工厂旁边。拟建翻车机(具体位置见勘探点平面布置图),拟采用天然地基框架结构. 1。3 勘察目的与任务 本次勘察为详细勘察,目的是为施工图设计和工程施工提供详细的工程地质资料和岩土工程参数,对建筑地基做出岩土工程评价;对基础设计、地基处理、不良地质作用的防治等具体方案进行分析论证,并提出合理建议.主要任务是: 一、查明工程场地内地层结构及地基土特征,提供设计所需的各层土的物理力学性质指标、承载力特征值、压缩模量等有关参数. 二、查明工程场地内不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势及其危害程度,并提出有关治理的建议。 三、查明地下水的埋藏条件、含水层类型及其特征,分析地下水对工程施工和使用的影响。 四、查明场地内埋藏的河道、滨沟、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。 五、判定场地土类型及建筑场地类别,对场地和地基土的地震效应进行分析预测,并做出评价。 六、对场地内膨胀性岩土做出评价. 七、对建筑物地基基础方案进行分析论证,对天然地基的可行性做出评价. 1.4 水文气象 该地区的气候位大陆性季风气候,地处暖温带,四季分明,雨量充沛,光照充足。年平均气温15.0摄氏度.全年无霜期为228天。土层冻结厚度220mm,冻结时间一般在12月到来年3月初。 1。5 勘察依据的技术规范、标准 本次勘察依据的技术规范、标准有: 《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); 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010); 《土工实验方法标准》(GB/T50123—1999) 《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)等 1.6 勘察工作布置 本次勘察根据《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010),结合本单位掌握的邻近场地的工程地质资料,在确保勘察精度的前提下,本着优质、经济、高效的原则,按丙级岩土工程勘察详勘阶段的要求布置工作。本场地共布设74个勘探点,位置和深度满足天然地基评价的要求。勘探孔孔深40。00m,勘探点间距9.00-30.00m 。其位置祥见附图(总平面图及勘探点位置图). 1.7 勘察手段的选择 为准确查明场地内的地层结构,测定各土层的有关岩土参数及相关勘察评价指标,以针对性、实用性、可靠性为原则,结合场地地层特征,采用了钻探、标准贯入试验及室内土工试验等多种勘察手段,以便相互印证。 1.7.1 钻探 采用东风DPP100-4型汽车钻,采用螺纹钻头回转钻进,钻进过程中严格控制回次进尺,岩芯采取率达90%以上。 1.7。2 原位测试 采用63。5kg标准锤重,以自动落锤法进行试验,贯入器打入15cm后,开始记录每贯入10cm的锤击数,记录累计贯入30cm的锤击数。试验前严格清孔,并严格掌握试验尺寸,保证试验成果的真实可靠性。 1。7。3 取样 在土层中以快速静压法采取原状土样。取样过程严格按操作规程执行,所取样品均能满足室内试验要求. 1.7。4 室内试验 室内土工试验严格按《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999)进行,试验成果真实可靠。 1.8测量 采用水准仪以拟建场地东侧生产路道路中心线M点(如勘探点平面位置图所示)为基准点(假定为81.20m)分别测量其它钻孔孔口的相对高程. 1。9 勘察工作完成情况 本次勘察外业工作于2013年2月2日—2月6日结束;室土工试验自2月6日开始,2月16日结束,完成的实际工作量见表1。5。 勘 察 完 成 工 作 量 汇 总 表 表1。5 项 目 数量 项 目 数量 钻 探 孔数 (个) 74 室 内 试 验 物理性质指标 (组) 156 总进尺 (m) 2960 直剪试验 (组) 156 取 样 土样 (组/孔数) 156/25 常规压缩 (组) 156 原位测试 标贯试验 (组) 138 2。0 场地工程地质条件 2。1 地形、地貌 拟建场地地形平坦,相对高差0.45m左右,地貌单元属河流冲积平原。 2.2 地基土分层描述 在钻孔揭露深度内岩性为第四系冲积形成的粘性土组成。据其岩性、力学性质差异,自上而下分为六个工程地质单元层,分述如下: 第①层 杂填土(Q4ml): 杂色,松散,含少量砖石、碎屑等建筑及生活垃圾。层厚0.50—0。70m,平均0.54m。 第②层 粉质粘土(Q4al):褐黄色,可塑,含铁锰质氧化物。稍光滑,无摇振反应,干强度、韧性均低,中压缩性。该层分布普遍,层位稳定。层厚2。60-3.10m,平均厚度2。87m,层底埋深4。20—4.60m. 第③层 粉质粘土(Q4al):浅黄色,可塑,含铁锰质氧化物。无摇振反应,干强度及韧性均高,中压缩性。该该层分布普遍,层位稳定。层厚2.70—3.40m,平均厚度3.07m,层底埋深7。20—8.00m。 第④层 粉质粘土(Q4al): 褐黄色,可塑,含铁锰质氧化物。无摇振反应,干强度、韧性均为低,中压缩性。该层分布普遍,层位稳定。层厚2.80-3。50m,平均厚度3。06m,层底埋深10。30—10。70m. 第⑤层 粉质粘土(Q4al):棕红色,可塑,含铁锰质氧化物,层中夹多量砂粒。无摇振反应,干强度、韧性均为中等,中压缩性。该层分布普遍,层位稳定。层厚4.50—5。20m,平均厚度4.93m,层底埋深15.20—15.80m。 第⑥层 粘土(Q4al):棕红色,坚硬,含铁锰质氧化物及少量钙质结核。该层分布普遍,层位稳定.本次勘察未揭穿该层,最大揭露厚度25。80m。 2。3 各层土物理力学性质指标统计 经对第②、③、④、⑤、⑥层地基土室内土工试验数据分析筛选,按“(GB50021—2001)”规范第14章第14。2节具体规定进行统计计算,结果见表2.3。 各层土物理性质指标统 表2。3 层 号 岩性描述 特征值 含水量 w (%) 重 度 r kN/m3 比重 G 孔隙比 E 液限 Wl (%) 塑限 Wp (%) 液 性 指 数 Il 塑 性 指 数 Ip ② 粉 质 粘 土 样本数n 25 25 25 25 25 25 25 25 最大值max 25.5 19.9 2。72 0。705 32.9 22.4 0.31 10。7 最小值min 25.2 19.6 2。72 0.679 32。7 22.2 0.27 10。4 平均值u 25。4 19.8 2.72 0。691 32.8 22。4 0.29 10.5 标准差σ 0.1 0。1 0.00 0.008 0。1 0.1 0.01 0。1 变异系数δ 0。00 0。00 0.00 0.01 0。00 0.00 0。03 0。01 标准值 25。4 19。7 — 0.694 - - 0.29 - ③ 粉 质 粘 土 样本数n 25 25 25 25 25 25 25 25 最大值max 25.9 19。5 2.72 0。737 32。9 21。7 0。39 11.5 最小值min 25.6 19。3 2。72 0.717 32。6 21。3 0。36 11。1 平均值u 25。7 19。5 2.72 0。722 32.8 21。5 0.38 11。3 标准差σ 0.1 0。1 0.0 0。007 0.1 0.1 0.01 0。1 变异系数δ 0。00 0.00 0.00 0。01 0。00 0.00 0。03 0。01 标准值 25.8 19.4 0.725 — - 0.38 — ④ 粉 质 粘 土 样本数n 25 25 25 25 25 25 25 25 最大值max 24。6 19.9 2。72 0。686 32.6 21。9 0。27 10。9 最小值min 24。3 19.7 2.72 0。668 32。4 21.6 0。24 10.5 平均值u 24。5 19.8 2.72 0.679 32。5 21。8 0.25 10.8 标准差σ 0.1 0.1 0。0 0.006 0.1 0。1 0.01 0。1 变异系数δ 0.00 0.00 0.00 0。01 0。00 0.00 0。00 0.01 标准值 24。5 19.7 - 0。681 - — 0.25 - ⑤ 粉 质 粘 土 样本数n 25 25 25 25 25 25 25 25 最大值max 23.6 19。5 2.72 0.707 32。6 21.3 0。23 11.6 最小值min 23。3 19。3 2.72 0.688 32。5 21。0 0。20 11。3 平均值u 23.5 19。4 2。72 0.697 32。6 21。1 0。21 11.5 标准差σ 0.1 0。0 0。0 0。004 0.1 0。1 0.01 0。1 变异系数δ 0.00 0.00 0。00 0。01 0。00 0.00 0。04 0.01 标准值 23。5 19。4 - 0。698 — - 0。22 - 各层土物理性质指标统 表2.3 层 号 岩性描述 特征值 含水量 w (%) 重 度 r kN/m3 比重 G 孔隙比 E 液限 Wl (%) 塑限 Wp (%) 液 性 指 数 Il 塑 性 指 数 Ip ⑥ 粘 土 样本数n 59 59 59 59 59 59 59 59 最大值max 22。0 20。6 2。74 0。628 43。5 23。6 0。09 21.4 最小值min 20。0 20.1 2。74 0.581 42.3 23.0 —0。17 18.9 平均值u 21.8 20.3 2.74 0.608 42.5 23。3 -0.03 19。3 标准差σ 0。3 0.1 0.0 0.012 0.3 0.1 0。03 0。5 变异系数δ 0。01 0。01 0。00 0。02 0.01 0。01 -0.37 0。02 标准值 21.8 20。3 - 0。611 - - —0.07 — 2.4各层土力学性质指标统计 2。4。1各层土抗剪强度指标统计 对第②、③、④、⑤、⑥层地基土进行直剪试验和100-200kPa压力段压缩试验,其试验结果按《建筑地基基础设计规范》“GB50007-2011”规范附录E的规定进行统计,结果见表2.4. 各层土抗剪强度指标统计 表2。4.1 层号 岩性描述 项 目 样本数 最大值 最小值 平均值 标准差 变异系数 标准值 ② 粉质粘土 直 剪 C(kPa) 25 46。0 44。0 45.0 1。0 0。02 44.5 φ(°) 25 16.0 13.0 14.7 0.6 0。04 14.5 ③ 粉质粘土 直 剪 C(kPa) 25 33。0 30。0 31。0 1。0 0。02 30.9 φ(°) 25 13。0 11。0 12。2 0.6 0.05 12。0 ④ 粉质粘土 直 剪 C(kPa) 25 45.0 42.0 44.0 1。0 0。02 43。6 φ(°) 25 16。0 13.0 15。0 0。9 0.06 14。6 ⑤ 粉质粘土 直 剪 C(kPa) 25 55。0 53.0 55.0 1。0 0。01 54.3 φ(°) 25 16.0 14。0 15。2 0。7 0。04 14.9 ⑥ 粉质粘土 直 剪 C(kPa) 59 61.0 56.0 58.0 1.0 0。02 58。1 φ(°) 59 16。0 14。0 15.2 0。7 0.05 15.0 2。4。2 各层土固结试验成果统计 为评价各层土的压缩性,对所取原状土样进行了常规固结试验,并对100-200kPa压力段的压缩模量、压缩系数值分层进行统计,结果见表2。5。 各层土固结试验成果统计表 表2。4。2 层号 岩性描述 项 目 样本数 最大值 最小值 平均值 标准差 变异系数 标准值 ② 粉质粘土 压缩模量Es1—2(MPa) 25 7。08 6.48 6.79 0。18 0。03 6.7 压缩系数α1—2(MPa—1) 25 0。26 0。23 0.25 0。01 0.03 0.25 ③ 粉质粘土 压缩模量Es1—2(MPa) 25 5。57 4。91 5。12 0.15 0。03 5.1 压缩系数α1-2(MPa-1) 25 0.35 0。32 0.34 0.01 0.02 0.34 ④ 粉质粘土 压缩模量Es1—2(MPa) 25 8.10 6。70 7.18 0。35 0。05 7.1 压缩系数α1-2(MPa-1) 25 0.25 0。21 0。23 0.01 0。05 0.24 ⑤ 粉质粘土 压缩模量Es1—2(MPa) 25 9.94 8。47 8.99 0。40 0。04 8。8 压缩系数α1-2(MPa-1) 25 0。20 0.17 0。19 0。01 0.04 0。19 各层土固结试验成果统计表 表2。4。2 层号 岩性描述 项 目 样本数 最大值 最小值 平均值 标准差 变异系数 标准值 ⑥ 粘土 压缩模量Es1-2(MPa) 59 11。63 8。89 10。48 0。68 0。06 10。3 压缩系数α1—2(MPa-1) 59 0.18 0。14 0.15 0.01 0.07 0.16 2.5 各层土原位测试数据统计 根据现场标准贯入试验成果,按《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001)第14。2.2条统计的要求,对标贯成果杆长修正前和杆长修正后分层统计见下表2。5.1。 各土层标准贯入试验指标统计表 表2.5.1 统计项目 地层 样本数 n 最大值 max 最小值 min 平均值 φm 标准差 σf 变异系数 δ 标准值 φk ② 实测值 21 8。0 6.0 6。9 0。7 0.10 6。6 修正值 21 7。8 5.8 6.7 0。6 0.09 6。5 ③ 实测值 22 6。0 4.0 5.4 0。7 0。12 5.2 修正值 22 5。5 3。6 4。9 0。6 0。12 4.7 ④ 实测值 21 9。0 7。0 8。0 0.6 0。07 7。7 修正值 21 7。7 5.8 6.7 0.5 0。08 6。5 ⑤ 实测值 21 11。0 10.0 10。4 0。5 0.05 10.2 修正值 21 8.7 7。6 8。1 0.4 0。05 8。0 ⑥ 实测值 53 16.0 13.0 15.0 0。9 0。06 14。8 修正值 53 11。0 8.1 9。5 0。6 0.06 9。4 2.6水文地质条件 拟建场地第⑤、⑥层为主要含水层,地下水类型为潜水。补给来源主要靠大气降水及生活用水入渗补给,排泄方式为蒸发及少量人工开采。地下水水位变幅受季节性影响较大,据调查,年水位变幅为±2.50m,历史最高水位1.60m左右。勘察期间测得地下稳定水位埋深4。10-4。50m左右。 2.8 不良地质作用 本次勘探深度范围内未发现影响工程稳定的不良地质作用及暗沟、暗塘、孤石等对工程不利埋藏物. 3.0 场地岩土工程分析与评价 3。1 工程环境分析与评价 拟建场地位于舞阳县县城东南部,金大地化工集团舞阳化工厂旁边。地形平坦,周围无重要、高大建筑物,适宜工程兴建. 3.2 各层土承载力特征值及压缩性评价 3。2。1 各层土承载力特征值 按“GB50007—2011”规范规定,依据室内土工试验、原位测试成果等资料,结合附近场地的建筑经验,综合分析后提供各层土的承载力特征值,见表3.2.1 各 层 土 承 载 力 特 征 值 一 览 表及压缩模量 单位:kPa 表3.2。1 层 号 ② ③ ④ ⑤ ⑥ 土 层 名 称 粉质粘土 粉质粘土 粉质粘土 粉质粘土 粘土 承载力特征值fake(kPa) 150 130 160 190 210 压缩模量(MPa) 6.8 5.2 7.5 9.3 10。4 3.2。2 各层土压缩性评价 经对室内土工试验和原位测试成果综合分析,确定各层土100—200kPa压力段的压缩模量和压缩系数,判定各层土的压缩性.详见表3.2.2. 压缩性评价一览表 表3.2.2 层 号 ② ③ ④ ⑤ ⑥ 压缩系数(Mpa-1) 0.25 0.33 0.22 0。18 0.16 压缩性评价 中 中 中 中 中 括号内为经验值 3。3 场地地震效应 3。3.1 抗震设防烈度 据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)附录A,该区抗震设防烈度为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. 3.3.2 场地覆盖层厚度及建筑场地类别 根据勘探结果及场地附近的地质资料,场地覆盖层厚度小于50m。按照《建筑抗震设计规范》GB50011—2010第5.1。4条抗震设计区按多遇地震考虑,6度设防烈度的水平地震影响系数最大值amax=0。04,表4.1。3划分,经估算场地20m范围内等效剪切波速Vse190s/m之间,场地土类型为中软土,建筑场地类别为Ⅱ类,特征周期值为0.35s。 3.3.3 活动断裂的影响 根据区域地质资料,场地内无断裂通过,场地附近的断裂挽近时期无活动迹象,场地处于相对稳定的地块中,可不考虑断裂构造对场地稳定性的影响。 3.3。4 地震效应 通过以上分析可知,本场地土为中软土,覆盖层厚度小于50m,建筑场地类别为Ⅱ类,场地抗震设防烈度为6度,可不考虑地震液化等震害的影响,场地内无断裂通过。经综合分析确定,场地稳定,整个场地属可进行建设的一般场地。 3.4 地下水和土腐蚀性评价 按照《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)规范附录G,河南省干燥指数小于1。5,属湿润区,拟建场地环境类型为Ⅲ类。根据水质分析结果,场地地下水对混凝土结构具微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。 根据《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001)表12。2。5-2,地基土对混凝土结构具微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性,对钢结构具微腐蚀性。 4.0 地基基础方案论证 本场地地基土分布普遍,根据建筑物的规模,一般建筑可采用天然地基。 重大建筑物可根据场地地质条件、周围环境以及上部荷载、结合周围场地施工经验,拟建建筑物较适合的桩型为混凝土预制桩、复合载体夯扩桩或混凝土灌注桩. 现按规范《JGJ94-2008》并结合地区经验分层提出桩基参数。设计部门根据拟建各建筑物实际荷载选择合适的桩径、桩长及桩的数量. 混凝土预制桩的桩基参数 指标 地层 ①杂填土 ②粉质粘土 ③粉质粘土 ④粉质粘土 ⑤粉质粘土 ⑥粘土 桩的极限侧阻力标准值 20 66 60 68 70 80 桩的极限端阻力标准值 — - - - 2300 3800 现按规范《JGJ/T135-2001》并结合地区经验分层提出桩基参数 复合载体夯扩桩基参数 指标 地层 ①杂填土 ②粉质粘土 ③粉质粘土 ④粉质粘土 ⑤粉质粘土 ⑥粘土 桩的极限侧阻力标准值 20 60 50 66 70 80 桩的极限端阻力标准值 — - - - - 757(30) 注:括号内复合载体夯扩桩桩长 钻孔灌注桩基参数 指标 地层 ①杂填土 ②粉质粘土 ③粉质粘土 ④粉质粘土 ⑤粉质粘土 ⑥粘土 桩的极限侧阻力标准值 20 60 50 66 70 80 桩的极限端阻力标准值 - — — - 1000 1500 5。0 基坑开挖方案及边坡稳定性分析 5。1 基坑支护方案 拟建工程基坑开挖最大深度为3.00m.根据《工程地质手册》(第四版)第八篇第四章第二节第8—4—6公式计算:基坑垂直边坡的最大高度Hcr=2C/tan(45.+Φ/2)r=3.00m,小于基坑开挖深度。根据工程周围环境,本工程局部不具备放坡开挖条件,建议进行护坡及支护.护坡及支护方案另行专题论证。 5.1 基坑开挖注意事项 在雨季施工基坑坡面和附近地面应及时采取防水措施,基坑上缘四周应设置围栏,距基坑上缘5m范围内严禁堆载和各种水源渗漏进入坑底。 5。2 基坑降水方案 本场地地下水类型为潜水,雨季施工时基坑内有少量积水,可采用明沟配合集水井将水排出。 本场地地下水类型为潜水,地下水位埋藏浅,施工前,宜采取先降水后施工的方法,第②、③、④、⑤层粉质粘土的渗透系数取K=0。 5m/d,基坑开挖后,雨季施工时,基坑内会有积水现象,采用明沟配合集水井将水排出。 6。0 结论和建议 1、拟建工程场地地形平坦,周围无重要、高大建筑物,交通便利,工程条件良好。地貌单元属河流冲积平原,场地内未发现不良地质作用,场地稳定,适宜工程兴建。 2、各层土承载力特征值和压缩模量见表3。2.1和表3.2.2。 3、近场区抗震设防烈度为6度,设计及基本地震加速度0.05g,设计地震分组为第一组,场地土类型为中软土,建筑场地类别为Ⅱ类,特征周期值为0.35s。场地内无断裂通过,综合判定场地属可进行建设的一般场地。 4、拟建场地地下水类型为潜水。年水位变幅为±2。50m,历史最高水位1.60m左右.勘察期间测得地下稳定水位埋深4。10-4。50m左右。 6、场地地下水对混凝土结构具微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。 地基土对混凝土结构具微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。 7、根据区域地质资料,该地区土层最大冻土深度为220mm。 8、基坑开挖应注意验槽,发现异常地质情况及时采取处理措施。
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