岩土工程勘察课程设计Word下载.docx
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八、建筑场地的稳定性和适宜性评价
九、结论及建议
Ⅱ、勘察报告图件部分
100:
张工程地质剖面图11
个钻孔)100:
2张(钻孔柱状图11
-3-
一、前言
我公司受贵州大学委托,对其拟建的贵州大学蔡家关校区采矿楼
东侧的第五教学楼进行岩土工程初勘、详勘工作。
拟建物为一幢地上十层,地下二层的高层建筑,高度为56.0m,
钢筋混凝土框架——剪力墙结构。
主楼最大轴力11000KN/柱,裙房
最大轴力2000KN/柱。
建筑物地下室埋深-5.0m,±
0.00标高
1092.00m。
建筑物安全等级为二级,岩土工程勘察等级为乙级。
在贵州大学蔡家关校区采矿楼东侧拟建的第五教学楼,初勘施工
2个钻孔,孔距12m。
钻孔记录如下:
ZK1钻孔:
高程1091m,0~1.4m杂填土,1.4~4.2m红粘土,4.2~5.3m
强风化白云岩,5.3~10.8m中风化白云岩,10.8~12.4m软塑红粘土,
12.4~20.0m中风化白云岩。
ZK2钻孔:
高程1092.0m,0~1.8m杂填土,2.0~4.8m红粘土,
4.8~6.1m强风化白云岩,6.1~10.3m中风化白云岩,10.3~11.9m软
塑红粘土,11.9~16.2m中风化白云岩,16.2~17.8m软塑红粘土,
17.8~30.2m中风化白云岩。
根据场地基本地质情况及建筑物特征,按照《岩土工程勘察规范》
(GB50021-2002)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《贵州建筑地基基础设计规范》(DB22/45-2004)、《建筑工程地质钻探技
-4-
术标准》(JGJ87-92)等规范要求,其基本内容及要求如下:
1、查明场地内地基土的物理力学性质;
提供地基变形计算参数,
预测建筑的沉降。
2、场地内有无不良地质现象及防护意见。
3、山区场地岩溶及土洞发育情况。
、地下水情况及其对混凝土腐蚀性判别。
4
、分析和评价场地的稳定性,提供地基土的承载力及基础的设5
计建议。
6、提供地基土场地类别。
(四)、本次勘察所执行的技术标准及规范
在本次勘察中除严格按照国家规范执行外,同时还遵守地方规范。
所遵守的技术标准如下:
1、《岩土工程勘察规范》(GB520021—2001)
2、《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)
)2004、《贵州建筑地基基础设计规范》(DB22/45—3
)20044、《贵州建筑岩土工程技术规范》(DB22/46—
)、《建筑抗震设计规范》(5DB50011—2001
)6、《建筑工程地质钻探技术标准》92JGJ87(—
)GB50330—2002(、《建筑边坡工程技术规范》7
(五)、本次岩土工程勘察等级
根据《岩土工程勘察规范》(GB520021—2001)的规定,拟建物均
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为钢筋混凝土框架——剪力墙结构,建筑物安全等级为二级,经现场
踏勘,本场地为岩溶微发育地区,场地起伏相对较大,地下水埋深较
浅,场地复杂程度为二级,场地岩土组成单一,发育的红粘土,场地
地基复杂程度为二级,根据根据《岩土工程勘察规范》(GB520021—
2001)的划分条件,。
本工程岩土工程勘察等级为乙级。
(六)、本次勘察的工作方法及完成情况
为了查明地内地基土的物理力学性质、场地内有无不良地质现
象、山区场地岩溶及土洞发育情况、地下水情况及其对混凝土腐蚀性
情况、场地的稳定性等岩土工程问题,本次勘察以钻探为主,辅以地
表地质调查、岩土样土工试验等综合评价场地工程地质条件,具体方
法如下:
1、工程测量及放线说明
本次采用的测量放线设备为南方仪器公司生产的全站仪依据甲
方从规划处提供的控制点,GS—15:
(X、Y),GS—16:
(X、Y)(由
于测点于图外在平面图上为未标识)引测至本拟建物场地。
A:
(X、
Y),B:
(X、Y)然后按照拟建物设计钻孔坐标实地测放。
其钻孔定
位水平误差不大于2cm。
钻孔孔口高程采用绝对标高。
2、地表地质调查:
以场地中心进行1:
500的区域地质调查,内
容包括地形地貌,地质构造,工程环境等以便为了校为准确的划分
本场区内岩体的不同发育位置为基础选型提供有力证据。
3、钻探:
本次勘察采用XY—100型钻机进行钻探,按设计提供
单体依轴线共设计钻孔,实际钻孔2个,总进尺50.2米。
其中土层
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钻探13.8米,岩层钻探36.4米。
钻孔间距12米,根据相应《岩土
工程勘察规范》(GB520021—2001)2有关规定,勘探孔的深度对条形
基础应不小于基础底面宽度的3倍,对单独桩基不应小于1.5倍,
对桩基础不应小于3倍桩径,基底以下持力层控制深度不应小于5米
的范围。
4、岩土样室内试验:
为了确定拟建场地的岩土承载力,以及物
理力学性质指标为土质边坡和岩质边坡提供放坡依据,或为提供基坑
支护需各项岩土实验数据等,对岩土样进行了室内力学实验。
本次勘
察的室内试验共取土样7件,
5、水位观测:
本次水位观测采取钻孔施工完毕24小时后的静态水位观测,共
计观测20次。
(一)、地形地貌
拟建物位于贵阳市贵州大学蔡家关校区,东北面紧邻贵黄高速公
路,西面为采矿楼,东面为图书馆,南邻沙地足球场。
交通较便利,
利于工程建设。
场地地形起伏较小,属于低洼的地带,岩溶较发育,
土质松软,地下水埋深较浅,在低洼处有常年积水。
(二)、气象条件
贵阳地区属于北亚热带,冬春半干燥、夏季湿润型气候,四季分
明,年平均温度15.3℃,最冷一月平均气温4.9℃,最热七月平均温度24.0℃,极端最高温度37.5℃,极端最低温度-7.8℃,年平均降
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水量1147.7毫米,集中于下半年,年平均风速2.2m/s,全年一东北
风为主,年平均相对湿度77%。
(三)、地质构造及地震
场区位于贵阳蔡家关断层西面,经过现场踏勘,处于T2h和T2gy
交界处,大部分在T2h上岩层在薄~中厚层,其岩石产状为65°
∠
40°
。
根据区域地质资料,场区内无大裂缝通过,场地岩层中节理裂隙不明显发育,均由第四系地层覆盖,下伏季出露岩基为二叠系含泥质灰岩。
在场区周围无高层建筑物,且场地周围及场地内植被未遭受严重破坏,因此人类活动对工程影响较小。
(五)、场地岩土构成及工程特性
经过现场踏勘及钻探表面,场地地层由杂填土、红粘土及下伏基岩组成,各单元地层由上而下分述如下:
1、杂填土:
一般呈褐黄色,空隙度较大,较湿,一般呈稍密—中密,主要由建筑垃圾及植物根茎组成,局部含原建筑砼地坪及基础。
该层结构松散,分布于场区大部分区域,层厚达1.4m~1.8m。
2、红粘土:
为碳酸盐类岩石风化残积而成的粘土,土质均匀,
具上硬下软的特点。
分布于杂填土层下,棕红色至褐黄色、黄色,质
较纯,土质状态可分为硬塑、可塑、软塑三个状态,由于场地基坑开
挖,该层以可塑状态为主,整个场区均有分布。
3、强风化白云岩:
以灰黄色为主,钻探岩芯多成土状、沙状,
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少数碎石状,敲击声哑,岩芯用手较难掰断,小锤能敲碎,岩体破碎,
分布不连续,厚1.1m~1.3m。
4、中风化白云岩:
紫红色至黄灰色,中至厚层状,细晶质结构,
节理微裂隙发育,含少量方解石脉及团块,质硬、性脆,钻探岩芯多
成块状、短柱状,少数柱状,岩体内岩溶、节理裂隙发育的地段,岩
体完整性稍好。
场区有重复的中风化岩层,层厚为4.2m~12.4m。
(六)岩溶及地下水
场地内基岩主要为白云岩,为碳酸盐岩类,较容易发育溶洞。
本
次勘察所出现的溶洞位于地表以下1.8m—17.8m。
为了能准确的确定
其大小,还需要在周围布设密集型钻孔。
溶洞内由软塑红粘土充填。
由于该溶洞内的软塑红粘土力学强度较低,所以要对其进行一定的处
理。
大致位置(高程)大小(高度)溶洞填充物备注
软塑红粘土1.6m11078.6m-1080.2m
可能是裂隙无0.2m21090.0m-1091.2m
软塑红粘土1.6m31080.1m-1081.7m
软塑红粘土41074.2m-1075.8m1.6m
根据钻探资料,中风化基岩内存在以塑性红粘土填充的溶洞,厚
度1.6m左右,甚至更大,按溶洞的具体情况作如下处理方案。
1、对洞口较小的岩溶洞隙,宜采用镶补、嵌塞与跨盖等方法处
理;
2、对洞口较大的岩溶洞隙,宜采用梁、板和拱等结构跨越跨越。
-9-
结构应有可靠的支承面。
梁式结构在岩石上的支承长度应大于梁高
1.5倍也可采用浆砌块石等堵塞措施;
3、对于围岩不稳定、风化裂隙破碎的岩体、可采用灌浆加固和
清爆填塞等措施;
4、对规模较大的岩溶洞隙,可采用洞底支撑或调整柱距等方法
处理。
若在地下水位高于基岩表面的岩溶地区,应考虑由人工降低地下水引起土洞或地表塌陷的可能性。
塌陷区的范围及方向可根据水文地质条件和抽水试验的观测结果综合分析确定。
在塌陷范围内不允许采用天然地基。
在已有建筑物附近抽水时,应考虑降水的影响。
1、杂填土:
土层结构松散,物理力学性质差,不能作为基础持
力层。
2、红粘土物理力学指标及承载力:
红粘土:
根据本次勘察中所取的11件原状土样,采用其中的10
件。
按照《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001)和《建筑地基基础
设计规范》(GB50007—2002)的规定,对红粘土的各项测试指标进行
的数理成果详见表1,同时参照附表1。
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红粘土物理力学指标统计计算表1
土质单参数统变异系数统计修正值参数名称标准值区间值平均值计样数元δψ
重力密度γ716.6-18.30.03017.6717.2760.978(kN/m)
7(kg/m)比重ρ2.782.73-2.790.0082.7590.994
饱和度Sr(%)70.01796.4394-9995.2320.988
孔隙比e1.014-1.62871.270.1471.1290.891
液限W(%)58.5748-830.1977L50.0230.854
塑限W(%)36.7130-500.1727P32.0430.873
塑性指数I(%)21.860.224718-33P17.9110.819
液性指数I0.340.21-0.490.2867L0.2700.789可塑红含水比W(%)0.760.69-0.8270.0570.7250.958粘土
1.590.0301.53-1.667液塑比Ir1.5560.978
内摩擦角φ5.8170.2453.7-8.2(度)4.7600.819
内聚力c38.2370.20431.9-53.7(Kpa)32.4730.849
7压缩系数α0.650.2710.32-0.830.5220.8000-0.57α压缩系数0.480.1480.38-0.560.4240.8900.5-1
压缩系数α70.380.1750.28-0.450.3310.8701-2
压缩系数α70.24-0.340.290.1360.2630.8992-3
压缩模量Es76.020.1404.88-7.335.4010.897(Mpa)
根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)的公式5.2.5:
采用土的抗剪强度指标(C、φ值)计算场地可塑红粘土的地基承载力特征如下:
=17.276KN/m3,=20.00KN/m3,C=32.473Kpa,km
Φ=4.760°
,查表得:
M=0.0752,M=1.3032,M=3.5860cdbk
设b=3m、d=0.5m
由公式:
2dMbfMcMdmabkc
得:
f=133.38KPaa
-11-
考虑到在对土样采集、运输、存放等工作时对土样产生的不利影
响,使得土样测试结果与地方经验有一定的差距,因而在本次勘查中,
根据以上数据统计并结合地方规范《贵州建筑地基基础设计规范》
(DB22/45—2004)以及现场袖珍贯入仪测试结果,建议红粘土地基承载力特征值及其力学参数值采用:
红粘土承载力特征值:
f=180kPaE=7MPaas
Φ=4.760度=32.473kPaCkk
3=17.276kN/mγ重力密度:
(3)岩石力学指标及承载力:
根据钻孔中所取的7件岩芯样的单轴饱和抗压强度,经过数据分
析,7个样本中只有中等风化白云岩的样本数(共7个)大于《岩土
工程勘察规范》(GB50021—2001)规定的6个。
经过数理统计处理,
将这7个样本的物理力学指标列于表2,同时参照附表2。
岩体物理力学指标统计表2
折
承载力统计修减标准值平均值标准差变异系
特征值f系正系数项目arkδζμ数)(MPaf(MPa)数ψ
ψr湿重度γ27.51670.01310.989227.8180.36533
(KN/m)
单轴饱和
f抗压强度白42.4988.19630.19290.840835.73140.27.1463r云)MPa(
岩原始统计53.41、31.77、44.24、40.49、49.42、35.66、数据
舍弃样本12.10
1:
2)(注:
岩样径高比为
-12-
f=ψfrkar
f---岩石地基承载力特征值(kPa);
a
岩石饱和单轴抗压强度标准值---f(kPa)rk
---折减系数。
根据岩体完整程度以及结构面的间距、宽度、产ψr
;
对较完状和组合,由地区经验确定。
无经验时,对完整岩体可取0.5
整岩体可取0.2~0.5;
对较破碎岩体可取0.1~0.2。
根据岩石单轴饱和抗压强度实验结果,并综合考虑场地地基岩体
的风化程度、完整程度以及岩溶发育程度等因素,建议使用以下参数:
强风化白云岩:
f=1Mpa(经验值)a
中风化白云岩:
(f=7.1MPa)计算值a
在场地东侧标塔为独立柱基础尺寸4m34m,基础地面处的附加应力为130kPa,地基承载力特征值为f=180kPa,根据表3所提供的数据,按a《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)公式(5.3.5)
计算独立桩基础地基最终变形量。
变形量计算深度为基础底面下
6.0m,沉降计算经验系数取ψ=0.4。
s
表3
第i基底至第i层土底面
/m距离Za土层/iZE/MPaiiisi0.9361160.41.6
0.7751120.83.2
0.5482531.56.0
60304
根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)公式(5.3.5)
-13-
p0=11.19mm。
)aza(z
计算地基沉降量得:
SSi1ii1iSsnEsii1四、基坑涌水量预测
经过勘察,由ZK2钻孔得知,该建筑场地的隔水底板高程为
Dupuit1055.5m,静水位于地面以下3.50m处。
经过统计计算,采用
潜水完整井公式,计算渗透系数K,如表4所示。
ZK2钻孔抽水试验相关参数统计表4
单位水温水位气温涌水0恢复孔口稳定静止降深涌水量C孔深观测及量(
时间Q时间高程水位s)m()抽水时间q(()(m)(l/sh(m))min(m)l/s()).m
15
2003.03.241.150.2030.17710820
109230.20158:
001088.50
.000.374190.1378~272.73(-3.50)2003.03.27155684.600.51320:
000.112
(1)、计算渗透系数K
Dupuit潜水完整井公式:
0.733QRlgKr2HSS
R2SKH
第一次抽水试验数据:
H=40.00mr=0.055m
3/dQ=17.539mS=1.15mR=12.0m
R=0.3316Klg0.733Q1
r2HSS
R2SKH=8.37651
-14-
︱R-R︳=3.6235m>ε=0.011
将R=8.3765m代入Dupuit潜水完整井公式,计算得:
1K=0.3095m/dR=8.0926m22
︱R-R︳=0.2839m>ε=0.01m12
将R=8.0926m代入Dupuit潜水完整井公式,计算得:
2K=0.3073m/dR=8.0638m33
︱R-R︳=0.0288m>ε=0.01m23
将R=8.0638m代入Dupuit潜水完整井公式,计算得:
3K=0.3071m/dR=8.0612m44
︱R-R︳=0.00286m<ε=0.01m34
所以第一次抽水试验影响半径R1和含水层渗透系数K1为:
R=8.0612mK=0.3071m/d
第二次抽水试验数据:
r=0.055mH=40.0mR=12.0m
3/dS=2.73mQ=32.31m
0.733QR=0.2626lgK1
rSS2H
R2SKH=17.69581
∣R-R∣=5.6958m>ε=0.011
将R=17.6958m代入Dupuit潜水完整井公式,计算得:
1K=0.2815m/dR=18.3215m22
︱R-R︳=0.6257m>ε=0.01m12
将R=18.3215m代入Dupuit潜水完整井公式,计算得:
2
-15-
K=0.2832m/dR=18.3768m33
︱R-R︳=0.0553m>ε=0.01m23
将R=18.3768m代入Dupuit潜水完整井公式,计算得:
3
K=0.2834m/dR=18.3833m44
︱R-R︳=0.0065m<ε=0.01m34
所以第二次抽水试验影响半径R2和含水层渗透系数K2为:
R=18.3833mK=0.2834m/d
第