地质勘察报告Word文档下载推荐.docx
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分类
成因类型
地层代号
分层代号
岩性
土层
人工填土层
Qml
①
素填土
海陆交互沉积层
Qmc
②1
淤泥/淤泥质土
②2
砾砂
②3
粉质粘土
岩层
燕山期侵入岩
γ52-3
④1
全风化花岗岩
④2
强风化花岗岩
3.2各地层地质特征和工程性质分述如下:
(1)、素填土(Qml)层号①
褐红、褐黄、土灰色,为花岗岩风化土堆填而成,湿,欠压实。
该层在场地内分布较普遍,本次勘察各钻孔均有揭露,厚度3.00~5.70m,平均4.71m;
层底标高-1.51~1.22m。
(2)、淤泥/淤泥质土(Qmc)层号②1
灰黑色,具腐臭味,局部夹含贝壳碎屑及少量石英砂,饱和,流塑。
局部为淤泥质土。
该层于场地中分布普遍,本次勘察除6J1钻孔缺失外,其余钻孔均有揭露,厚度0.80~9.30m,平均5.36m;
层底标高-0.78~-20.25m。
(3)、砾砂(Qmc)层号②2
土黄、灰白、灰黄、灰黑色,主要成分为石英砂,次棱角状,分选性差,松散-稍密,饱和。
局部为中砂、粉砂。
该层于场地分布普遍,本次勘察各钻孔均有揭露,部分钻孔呈双层状产出,厚度1.50~25.50m,平均7.32m;
层底标高-19.56~-32.81m。
(4)、粉质粘土(Qmc)层号②3
灰黄、灰白、土黄、褐红色,岩芯泥柱状,含少量石英砂砾,可塑-硬塑,饱和。
该层于场地中分布较普遍,本次勘察除6K1、6K2两个钻孔缺失外,其余钻孔均有揭露,厚度2.00~18.50m,平均7.48m;
层底标高-31.26~-14.81m。
(5)、全风化花岗岩(γ52-3)层号④1
褐黄、土黄、肉红、褐红、灰白等色,岩芯土柱状,原岩结构可辩,组分主要为石英、粘土和少量长石组成。
饱和,硬塑-坚硬。
该层于场地中分布普遍,本次勘察各钻孔均有揭露,厚度2.30~11.00m,平均5.56m;
层底标高-37.31~-26.04m。
本次勘察6K6、6K7两钻孔于该层中分别揭露一中风化花岗岩孤石,厚度分别为0.40m及0.70m。
(6)、强风化花岗岩(γ52-3)层号④2
褐黄、褐红、土黄、褐灰色,岩芯半岩半土状,手可捏散,原岩结构清晰,组分主要为长石、粘土和石英。
该层于场地中分布普遍,本次勘察各钻孔均有揭露,厚度未揭穿,揭露厚度1.94~4.18m,平均3.17m;
该层揭露层顶标高为:
-37.31~-26.04m。
各岩土层的分布、产状和岩土特征详见工程地质剖面图、钻孔柱状图和岩层等高线图。
各岩土层物理力学性质详见表3-岩土层物理力学性质指标统计成果表及土工试验报告。
4、水文地质
勘察期间测得场地地下水位埋深1.00m~1.70m,平均1.33m,相应标高2.34m~3.21m。
地下水主要赋存于②2层砾砂中,为孔隙承压水。
此外,表层素填土层赋存上层滞水不可忽视;
花岗岩风化带裂隙中,还赋存网状风化裂隙水,具弱承压性。
砾砂层富水性较好,属强透水层;
其余各土(岩)层均属微-弱透水层,富水性差,局部砾砂层与花岗岩风化层中的地下水有较好的水力联系。
地下水主要补给来源为大气降水及山体基岩裂隙水的补给,主要向东面的海洋排泄,水位随季节性变化。
据6K1和6K8所取水样水质分析报告,根据地下水有关离子含量与规范值对比结果(详见表4),按场地环境类别:
地下水对混凝土结构具微腐蚀性;
按地层渗透性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弱腐蚀性,须采取相应的防腐措施。
对混凝土结构建议提高一级防护,防腐措施可按《工业建筑防腐设计规范》进行,也可按表5方法防腐;
对钢筋混凝土结构中钢筋的防护,主要对钢筋混凝土结构进行合理的结构设计,控制混凝土的等级,并提高混凝土结构的抗渗能力,具体措施应按有关设计规范条款执行。
表4 场地地下水有关离子含量与规范值对照表
建筑
材料
类别
腐蚀等级
腐蚀介质
对比项
微
弱
中
强
混凝土结构
按环境类型(Ⅱ类环境)
SO42-
(mg/L)
规范值
<300
300~1500
1500~3000
>
3000
本场地
19.21~24.01
Mg2+
<2000
2000~3000
3000~4000
4000
6.08~7.90
OH-
<43000
43000~
57000
57000~
70000
0.00
总矿化度
<20000
20000~
50000
50000~
60000
846.00~854.00
按地层渗透性(A)
PH值
>6.5
6.5~5.0
5.0~4.0
<
4.0
6.82~6.85
侵蚀性CO2
<15
15~30
30~60
>60
2.20~3.85
HCO3-
(mmol/L)
>1.0
1.0~0.5
0.5
-
3.050~3.200
钢筋砼结构中钢筋
干湿
交替
水中Cl--含量(mg/L)
<100
100~500
500~5000
5000
377.57~382.89
表5防护措施标准
综合评价腐蚀等级
防护
等级
水泥
水灰比
最少水泥用量
(kg/m3)
铝酸三钙C3A(%)
弱腐蚀
一级
防护
普通硅酸盐水泥
矿渣硅酸盐水泥
火山灰硅酸盐水泥
0.60
340~360
<8
注:
水泥、粗细骨料、拌和和养护用水、外加剂、混凝土标号、混凝土密实度、混凝土养护及
结构设计等,均须符合相关规范规程的规定。
5、不良地质和地震效应
5.1、不良、灾害地质现象
拟建场地地形较平坦,场地范围未发现滑坡、崩塌、泥石流等灾害地质现象。
场地现状较平整,表层为素填土层,场地普遍分布欠固结淤泥软弱土层,厚度0.80~9.30m,平均5.36m,厚度较大,属欠固结土。
自然条件下因淤泥质土层的长期固结压缩会导致地面持续缓慢下沉,并对桩基础产生负摩阻力;
工程性质差,具高压缩性和触变性,为主要的不良地质现象。
另外,本次勘察于两个钻孔揭露有花岗岩孤石,厚度分别为0.40及0.70m,孤石可能对桩基础设计与施工带来一定的影响(孤石分布情况详见表6);
场地砾砂层在7度地震时会发生轻微砂土液化。
除此之外,未发现其它不良地质现象。
表6孤石分布情况表
孔号
孤石埋深(m)
孤石厚度(m)
孤石岩性
孤石所处层位
6K6
33.10~33.50
0.40
中风化花岗岩
全风化花岗岩层中
6K7
34.10~34.80
0.70
5.2、场地土的类型、场地类别及抗震验算参数
按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)的划分,珠海市的抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第一组。
设计基本地震加速度为0.10g,水平地震影响系数最大值多遇地震情况下为0.08g,罕遇地震情况下为0.50。
场地内普遍分布欠固结淤泥软弱土层,场地砾砂层7度地震时会发生轻微~中等砂土液化现象,属对建筑抗震不利地段,并须考虑地震时震陷的影响。
根据各土(岩)层等效剪切波速地区经验数据及建筑抗震设计规范对场地类别的划分原则,场地土类型属软弱~中软(场地)土,覆盖层厚度30.30~41.50m,场地类别为Ⅱ类。
特征周期为0.35s。
5.3、软土震陷
场地广布淤泥软土层,承载力低,在地震设防烈度7度区须考虑软土层震陷的影响。
软土震陷可通过采用桩基础和进行软基加固来削弱或消除其不良影响。
5.4、饱和砂土液化判别
经钻探揭露,场地在20m深度范围内分布饱和的砾砂层②1,根据野外标贯试验成果,利用饱和砂土液化判别公式:
Ncr=No[0.9+0.1](ds-dw)]
(ds≤15),Ncr=No(2.4-0.1ds)
(15≤ds≥20);
计算相应的临界锤击数Ncr与野外实测锤击数N’比较进行判别,当N’<Ncr时为液化,N’>Ncr时为不液化。
其中:
No为基准值(珠海地区抗震设防烈度为7度取6);
ds为贯入点深度(m);
dw为地下水位深度(m);
ρc为粘粒含量(%),取ρC=3。
液化时按需要进一步按下式计算液化土层的液化指数,并评价其液化等级。
式中:
IlE——液化指数;
n——在判别深度范围内每一个钻孔标准贯入试验点的总数;
Ni、Ncri——分别为i点标准贯入锤击数的实测值和临界值,当实测值大于临界值时应取临界值的数值;
di——i点所代表的土层厚度(m);
Wi——i土层单位土层厚度的层位影响权函数值(m-1)
判别深度为0~15m时:
当0<IlE≤5时为轻微液化,5≤IlE≤15为中等液化,IlE>15时为严重液化;
判别深度为15~20m时:
当0<IlE≤6时为轻微液化,6≤IlE≤18为中等液化,IlE>18时为严重液化。
当抗震设防烈度为7度时,在对6个钻孔砾砂层的15个标贯点次的判别和计算中,其中有14个点次会发生轻微砂土液化现象,有1个点次会发生中等砂土液化现象,即该场地砂土层在7度地震时会发生轻微~中等砂土液化现象。
计算及判别结果详见表7。
表7砂土液化判别表
孔
号
岩
性
水
位
标贯
点底
深度
锤击数
判别
结果
累计液化指数
液化等级
临界
实测
Ncr
N’
(击)
Ile
6K1
1.50
8.50
9.6
7
液化
8.78
中等
12.50
12.0
9
2.50
轻微
16.50
13.5
11
2.52
6K2
8
4.26
10
1.70
6K3
10.50
10.68
2.57
15.50
13.38
3.83
6K4
1.40
9.66
1.99
12.06
0.80
14.46
13
1.30
14.50
13.32
0.42
18.50
13.62
0.27
7.50
9.06
3.47
17.50
13.56
12
1.10
6、岩土工程分析评价
6.1、场地工程环境评价
拟建的珠海长隆海狮海象表演场场地位于珠海市横琴富祥湾内。
原新村东侧,场地北侧为进村路,进村路与环岛路相通,交通便利,大型设备进退场容易。
场地空旷开阔,地面较平坦,表层素填土层有一定的承载力,可承受大型设备进场作业,场地新近填土,雨后地表有积水,较泥泞,雨季施工要防止大型设备陷机危险。
场地范围内无地下管线经过,场地周围有足够的堆料空间,及搭建临设用地,施工条件较优越。
6.2、场地稳定性、适宜性评价
根据《珠海区域地质综合调查报告》(1:
50000),场地属地质构造基本稳定区。
根据钻孔揭露,场地范围内未发现明显的全新世活动断裂构造痕迹,尚未发现土洞、塌陷。
场地地形开阔平坦,亦不存在滑坡、泥石流、崩塌等不良地质现象。
场地所处区域近年属弱震区,发生强震的可能性小。
场地内花岗岩风化层分布稳定,适宜该场地各拟建物的兴建。
场地广泛分布淤泥软土层,为不稳定土体。
场地未进行地基处理时,因软土固结的长期效应,会引起地面持续缓慢下沉,同时场地饱和砂土层会发生轻微~中等砂土液化现象。
但可采用桩基础等措施得以解决。
综上所述,场地采取适当措施后基本适宜工程建设。
3、岩土体物理力学参数选定
岩土参数建议值见表8。
其中地基承载力取特征值,抗剪强度指标取标准值,压缩性指标等指标取平均值。
表8土(岩)层的参数建议值表
分
层
土
的
名
称
(成因)
土
状
态
地基
承载力
特征值
fak
(kpa)
重
度
γ(KN/m3)
隙
比
e
含
率
w
(%)
直接快剪法
压
缩
模
量
Es1-2
(MPa)
变
形
EO
粘
聚
力
C
(KPa)
内
摩
擦
角
φ
(º
)
欠压实
90
淤泥
流塑
50
16.0
1.620
56.7
3.13
1.88
1.740
—
松散-稍密
150
19.6
0.522
15.1
28.3
9.95
可塑—硬塑
160
18.4
0.783
24.6
22.6
19.4
4.41
全风化
花岗岩
硬塑
330
18.8
0.670
19.9
23.1
26.4
5.00
98.0
强风化
700
162.0
砂土内摩擦角由φ=
+15º
计算;
变形模量由EO=αN’估算,对于全风化花岗岩α取2.5,对于强风化花岗岩,α取3.0。
6.4、地基基础选型
场地第四纪地层厚度较大,其中表层素填土层为新近回填,欠压实,不均匀,强度较低;
场地普遍分布淤泥软土层,厚度较大,工程性质差,在上部荷载的作用下易产生较大沉降,应考虑地震时震陷的影响;
7度地震时,场地内砾砂层会发生轻微~中等液化现象。
根据拟建场地内地层情况和建筑物上部的荷载要求,拟建建筑物不宜采用天然地基。
从经济角度和技术角度考虑,结合场地地质条件,本工程适宜采用预制桩基础。
建议选用φ400桩径的预制管桩。
以全、强风化花岗岩层作为桩端持力层,尤以强风化花岗岩层为佳。
预制管桩沉桩速度快,质量易保证,是较为理想的桩型。
施工采用锤击或静压均可,以贯入度或压力表值控制桩长,桩基础施工前宜进行试桩以便决定桩长和成桩工艺。
预制桩的设计参数建议见表9。
另外桩基础设计和施工时应注意以下问题:
(1)为增加桩的水平抗力,桩基础承台用地梁连接,并夯实周围填土层。
(2)为保持基地地面的稳定性,建议对场地内淤泥层做水泥搅拌桩满堂处理,搅拌桩水泥掺入量可取15%~18%,桩端穿过淤泥质土层进入下部好土层1~2米。
如不处理,首层楼面地板宜做成刚性架空地面板,进出管线柔性连接,以防软土长期沉降造成问题。
(3)场地淤泥层为欠固结土,厚度较大,负摩阻力不可忽视,设计时桩的规格选择和施工时桩的垂直度要严格控制,必要时进行桩的抗折验算。
(4)场地6K1、6K2、6K6三个钻孔所处地段砾砂层厚度较大,局部底部呈中密状态,在沉桩过程中可能会有困难,应引起注意。
(5)本次勘察于6K6、6K7两个钻孔揭露有花岗岩孤石,厚度0.40及0.70m,孤石可能对桩基础设计与施工带来一定的影响。
必要时可调整桩位或采取其他措施。
表9预制管桩基础设计建议表值
土
承载力特征值
(kPa)
预制桩的侧阻力特征值
qsa(kPa)
预制桩的端阻力特征值qpa
预制桩入土深度(m)
9<L≤16
16<L≤30
L>30
90
-10
流塑
-8
25
可塑-硬塑
35
70
4000(4500)
120
5000(5500)
预制桩的端阻力特征值括号内值为锤击值,括号外为静压值。
表中预制桩桩侧摩阻力特征值的经验值qsa应根据土层埋深乘以表10中的修正系数。
表10预制桩侧摩阻力特征值的经验值qsa修正系数表
土层埋深h(m)
≤5
20
≥30
修正系数
0.8
1.0
1.1
1.2
预制管桩单桩承载力按下式估算为:
Ra=u∑qsiali+qpaAp
qsia—第i土层桩侧的摩阻力特征值;
qpa—桩端持力层端阻力特征值;
u—桩身截面周长;
li—第i土层的厚度;
Ap—桩身截面面积。
6.5、场地地下室基坑问题
本场地局部设一层地下室,鉴于本次勘探期间,委托方尚未确定地下室范围及标高。
无法对基坑问题做评价,待确定后再补充评价。
6.5.1地下室抗浮问题
场地地下水位埋深平均值为1.00m~1.70m,平均1.33m,相应标高2.34m~3.21m,地下室抗浮设防水位取场地周边地表标高最低值4.04m。
地下室建筑主体自重若不能抵抗静水浮力,须考虑抗浮措施。
抗浮措施建议设置抗浮桩或抗浮锚杆,抗浮桩或抗浮锚杆设计应符合相关规定。
抗拔锚杆极限侧阻力及锚固体与土体粘结强度值见表11
表11土层锚杆摩阻力土体粘结强度值表
地基承载力特征值fak(kPa)
锚杆摩阻力标准值qsik(kPa)
抗拔桩摩阻力折减系数(λi)
锚固体与土体粘结强度标准值qak(kPa)
0.30
75
60
100
7、结论与建议
(1)、拟建工程为一般工程,重要性等级为二级;
拟建场地广布淤泥质土,软土固结沉降较发育,为二级场地(中等复杂场地);
拟建场地局部分布软弱土层,岩土性质差,地基的复杂程度为二级(中等复杂地基)。
本次岩土工程勘察为乙级。
(2)、根据《珠海区域地质综合调查报告》(1:
根据钻孔揭露,场地范围内未发现明显的全新世活动断裂构造痕迹,场地地层结构属中等复杂,场地广布淤泥层及可液化砂土层,应考虑震陷及液化的影响;
场地部分钻孔揭露有孤石,对桩基础设计及施工可能有一定影响。
除此之外,无其他不良地质现象。
场地和场地土基本稳定,适宜本工程的建设。
(3)、珠海地区抗震设防烈度为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。
场地土属软弱~中软(场地)土,场地类别为Ⅱ类。
场地砾砂层会发生轻微~中等砂土液化现象,场地处于抗震不利地段。
(4)、场地地下水位埋设1.00m~1.70m