自衡阳市银泰红城二期Word格式文档下载.docx

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E3

26F

60.1m

1F

E4

26F

59.37m

1F

5

E5

58.8m

6

E6

敏感 

58.9m

E7

58.9m

8

E8

26F

敏感

58.9m

9

E9、E10、E11

5F

一般

58.2-60.4

框架

1.2勘察工作概况

1.2.1勘察的目的与任务本次勘察为施工图设计阶段的详细勘察,其目的是为拟建工程的设计施工提供场地岩土资料,具体任务如附件“施工图设计阶段地质勘察任务书”。

1.2.2勘察等级划分 拟建工程工程重要性等级为二级(一般工程),建筑场地复杂程度等级为二级(中等复杂场地),地基复杂程度等级为二级(中等复杂地基),综合判定本次岩土工程勘察等级为乙级。

1.2.3勘察依据 本次岩土工程勘察依据的技术规范如下:

1)《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001)(2009年版)

2)《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72—2004)

3)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—99)

4)《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)

5)《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)

6)《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)

7)《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008)

8)《土工实验方法标准》(GB/T50123—1999)

1.2.4勘察方法和勘察工作布置

1)现场踏勘:

接受任务后,我院除组织专业技术人员对场地地形、地貌特征进行了解外,还组织有关人员调阅与场地有关的区域地质资料。

2)钻孔布置:

钻孔由我院会同建设方根据有关规范要求总共布置钻孔72个,钻孔布置于建筑物角点,主楼钻孔之间的间距不大于24.0米,满足规范要求。

3)施工钻探:

本次勘察使用的6台型号为XY-100型地质钻机,每个钻进回次控制在1.0-1.5米内,岩芯采取率达到各岩、土层标准,钻进过程中细致观察,并及时作好机台钻探班报表。

4)钻孔编录:

由专职技术人员跟班按规范要求进行编录。

5)原位测试和室内检测:

原位测试采用标准贯入试验和重型动力触探试验,以确定粘性土和碎石土的强度、密实度及均匀性。

土和水样室内检测工作由我院实验室完成,岩样室内检测工作委托衡阳核工业工程质量检测有限公司完成。

6)勘察进程及完成的工作量:

本次勘察野外工作时间于2011年03月24日进场施工,并于2011年04月09日完成,通过资料整理,共完成工作量如表2.

完成勘察工作量一览表      表2

工作内容

单位

数量

备注

钻探

m/孔

1893.98/72

取土及土工试验

18

15组土样,3组砂样

采取岩样

7

21块

采取水样及水质简分析

标准贯入试验

21

重型动力触探

次/孔

12/4

累计触探进尺1.2米

孔位测量

72

水位测量

稳定水位

编制岩土工程勘察报告

份/式

5/1

送业主四份

7)测量工作:

勘察点座标由建设方提供,全部勘察点均用全站仪测定,孔位误差不大于0.2米。

2、场地工程地质条件

2.1区域地质概况 根据本次勘察揭露及区域地质资料(《湖南省地质图》及《湖南省构造纲要图》),场地位于华南断块区,长江中下游断块凹陷中南部,在构造体系上位于新华夏系凹陷带边缘处,场地内未见到大的断裂构造通过的痕迹,且新构造运动不明显,处于相对稳定时期。

2.2地形地貌拟建场地为城市郊区耕作区,此前为渔塘、菜地和稻田,属河流阶地地段,现地形较为平坦,地面标高为53.23-58.22米。

场地地貌单元属河流阶地地貌,由长期剥蚀和堆积作用形成,但以河流堆积为主。

2.3地层岩性

场地上覆土层为第四系河流堆积层和人工堆积层,下伏岩层为第三系泥质粉砂岩(E),根据钻孔揭露情况及土工试验结果,现将各地层由新到老分述如下:

2.3.1耕表土(Q4pd)①

灰黑色,湿,主要成分为粘性土,含有机质,见有植物根系,结构松散。

局部地段该层上部覆盖有人工堆积,松散状,未完成自重固结作用。

该层全场分布,厚度0.3-5.0米,平均厚度0.84米。

2.3.2粉质粘土(Q4al)②

褐黄色、黄色,稍湿-湿,可塑-坚硬状态,含云母和石英等矿物成分。

稍具光泽反应,韧性中等,干强度较高,底部夹有粉细砂。

该层全场分布,厚度1.3-5.7米,平均厚度为4.41米。

2.3.3圆砾(Q4al)③

灰黄色,中密状态,饱和,砾石含量一般为30-50%,最大达60%以上,砾径3-25mm,最大可达28mm,成分为硅质岩及石英,为次棱角状及亚圆形,颗粒之间由中粗砂、粉细砂及泥质充填。

该层全场分布,厚度1.0-4.0米,平均厚度2.31米。

2.3.4强风化泥质粉砂岩(E)④

棕红色,砂质或泥质结构,中薄层构造;

节理裂隙发育,铁锰质浸染;

岩质软,岩芯多呈土状、短柱状,可折断或捏碎,遇水易软化、泥化,久露易崩解,基本质量等级属V级,该层由下伏基岩风化残积而成,该层全场分布,厚度1.0-14.6米,平均厚度3.78米。

2.3.5中风化泥质粉砂岩(E) ⑤

棕红色、紫红色,砂质或泥质结构,中薄层构造,上部节理裂隙发育-较发育,裂面见铁锰质渲染,岩芯多呈短柱状,下部岩芯多呈长柱状,RQD值80-85,久露易崩解。

岩石坚硬程度为软岩,岩体完整程度为较完整,岩体基本质量等级属Ⅳ级。

全场分布,本次勘察未揭穿此层,最大揭露厚度23.21米。

2.4岩土物理力学性质

2.4.1土层物理力学性质

(1)室内土工试验

本次在粉质粘土②、圆砾③层中分别采取15组、3组试样,进行室内土的物理力学性质试验、颗粒分析试验,其各项指标和原位测试成果见表3、表4、表5:

 粉质粘土—②层物理力学指标参数统计表  表3

地层

粉质粘土②

统计项目

指标

样本数

范围值

平均值

标准差

变异系数

标准值

天然含水量(%)

15

20.8-26

22.833

1.810

0.079

/

天然密度(g/cm3)

15

1.97-2.01

1.996

0.017

0.008

比  重GS

2.72-2.73

2.723

0.005

0.002

孔 隙比e

15

0.64-0.746

0.680

0.039

0.058

塑性指数Ip(%)

15

13.3-15.3

14.207

0.612

0.043

液性指数Il

<0-0.346

压缩系数a100~200(Mpa)-1

0.17-0.30

0.235

0.168

压缩模量Es(Mpa)

5.79-9.65

7.310

1.089

0.149

7.31

内摩察角φ(度)

15.2-20.4

18.113

1.605

0.089

17.4

内聚力C(KPa)

19-34

26.267

4.234

0.161

24.3

   粉质粘土—②层标准贯入试验成果统计表  表4

统计项目

(x)

(σ)

(δ)

(击数)

统计数

(n)

数值

13.0-14.0

15.9

0.884

0.055

15.0

   

 圆砾—③层重型动力触探试验成果统计表(修正值)       表5

(x)

12.4-20.4

15.8

2.826

0.178

14.4

12

2.4.2岩石物理力学性质

 本次勘察在中风化泥质粉砂岩⑤采取8组岩样,进行岩石单轴抗压强度验,

其力学指标见下表6:

  岩石单轴抗压强度试验数据统计表   表6

算术平均值

中风化泥质粉砂岩⑤

6.2-7.7

6.9

0.621

0.091

6.4

本次勘察对强风化泥质粉砂岩进行6次标准贯入试验,其原位测试成果统计如下表7:

     强风化泥质粉砂岩—④层标准贯入试验成果统计表     表7

51.0-53.0

52.2

0.75

0.01

51.0

2.5场地气候条件和水文地质条件及其评价

2.5.1场地气候条件

该区属亚热带大陆性气候,冬春多雨,夏秋干旱,年平均气温17.9℃,日极端最高气温40.8℃,最低气温-7.9℃,属不冻区,年平雨量1337.4mm,年平均蒸发量1448.7mm,最大风力为九级,最大瞬间风速为22米/秒,常年可进行建筑施工。

2.5.2场地水文地质条件及其评价

场地属湘江河水系,地表水及地下水最终流向湘江河。

场地水体可分为三部分,一是上层滞水,二是砂砾层孔隙水,三是基岩裂隙水。

1、上层滞水存在于耕表土①层内,主要补给来源为大气降水和邻近地段地表水,受气候控制。

由于场地为渔塘、菜地和稻田,且长期受水浸润,因此,该层水体水量较大,但采用人工及机械方法可以排除,对天然地基浅基础和人工桩基础及地下室基坑施工有一定的影响。

2、砂砾层孔隙水赋存于圆砾③层内。

勘察时该层水体水位高程为49.0-50.0米,与湘江支流蒸水河水大致持平,主要补给水来源为周围地段圆砾层孔隙水且与蒸水河水体有联系。

根据地区经验和资料收集得知,该层水体补给来源较广,且地层的渗透系数较大,因此,该层水体水量较丰富,上个世纪60年代前,衡阳城区人们生活饮用水源主要靠凿井使用该层水体。

该层水体对拟建工程人工桩基施工影响较大。

该层水体上覆地层粉质粘土层为相对隔水层。

由于该层水体埋深较大,粉质粘土层为相对隔水层,因此,该层水体对拟建工程地下室基坑施工无大的影响。

3、基岩裂隙水赋存于泥质粉砂岩裂隙内,其补给来源有二,一是上覆地层圆砾层孔隙水,二是周围地段基岩裂隙水。

由于风化裂隙内充填有粘性土,裂隙连通性欠佳,因此,该层水体主要补给源为周

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