武汉鹦鹉洲长江大桥南锚碇工程地质勘察成果 摘要:武汉鹦鹉洲长江大桥南锚碇采用重力式锚碇基础,圆形地下连续墙支护方案,地下连续墙外径68.0m,平均开挖深度约30米。为获得准确地质资料,设计前必须根据深基坑所在位置周围的建设条件,有针对性地进行工程地质勘察。本文介绍了主要勘察成果及分析评价。 关键词:鹦鹉洲长江大桥;南锚碇;圆形地下连续墙;地质勘察 中图文分类号:tu476+.3 文章标识码:a文章编号: pick to: wuhan parrot island yangtze river bridge south anchorage using gravity anchorage foundation, circular underground continuous wall supporting scheme, the underground continuous wall outside diameter 68.0m, the average excavation depth is about 30 meters. in order to obtain the accurate geology data, before the design, it must be based on location around the deep foundation pit construction conditions, in a targeted manner to engineering geological survey. this paper introduces the main survey results and analysis.
key words: parrot island yangtze river bridge; south anchor; circular underground continuous wall; geological survey 中图分类号: 文献标识码:文章编号: 1 引言 武汉鹦鹉洲长江大桥全长约4000米,主桥采用2×850m三塔悬索桥方案。主线桥设计双向8车道,主桥桥宽38米。南锚碇采用重力式锚碇基础,圆形地下连续墙支护方案,地下连续墙外径68.0m,墙厚1.5m,底板垫层30.0cm~40.0cm,底板厚度6.0m,顶板厚度7.0~16.5m。基础进入微风化基岩3~5m。 本次勘察重点为:查明南锚碇基岩的埋深、起伏、风化情况及基岩的完整性、渗透性等,为南锚碇基础及地下连续墙支护方案设计提供翔实的地质资料。 2 勘察工作布置 沿地连墙周边均匀布置10个钻孔,中心布置1个钻孔,在地连墙外围布置4个钻孔,共布置15个钻孔。进行单孔声波测试和压水试验,为了探查南锚碇基岩层的完整性和渗透性,获得透水率、渗透系数等水文地质参数,在南锚碇钻孔中,根据单孔声波测试结果进行分段压水试验。预计压水试验8段。选4组钻孔进行跨孔声波测试;选4组钻孔进行电磁波ct测试,查明岩体是否发育断裂及岩溶发育情况。 3 南锚碇主要岩土层及物理力学性质 锚碇区覆盖层主要为第四系全新统冲洪积相地层,揭露厚度10.90~21.70m,根据时代成因及地层岩性,将第四系覆盖层自上而下分为两大层:①大层为①1-1杂填土(q4me);②大层为全新统
冲洪积层(q4al+pl),其中又细分为2个亚层(②1层粉质黏土、②1-1层粉质黏土、②3层粉砂)。下伏基岩为基岩为三叠系下统大冶组(t1d)白云质灰岩。岩面起伏不大,高程0.08~-2.84m,基岩强风化带不发育,中风化带发育一般,岩质较硬,工程地质性能较好。各地层空间分布详见图1南锚碇工程地质剖面图: 图1 南锚碇工程地质剖面图 本次勘察进行了相应的岩土室内试验,各岩土层物理力学试验指标见表1、表 4 不良地质现象 4.1砂土液化 南锚碇以基岩为持力层,可液化土层对基础影响较小,因此无需进行专门的抗液化措施处理。 4.2岩溶及地面塌陷 钻探及物探资料未发现锚碇区场地下覆白云质灰岩有大的岩溶洞穴,不会产生地面塌陷。但是在地下水动水压力作用下,有可能引发周边地区岩溶地面塌陷的发生。 5 工程地质条件评价 5.1南锚碇场地稳定性和适宜性评价 武汉地区属新构造微弱、地壳相对稳定的地区。工程场区的区域性长江断层f9,属非活动性断裂,对场地稳定性不会有大的影响;
本区近期内发生强震的可能性不大。场区岩溶基本稳定,地面塌陷仅在局部发生,因此工程场地总体基本稳定。其次,工程桥址区下游已建成的武汉长江大桥和武汉长江二桥的建设和使用也未受其影响。因此,桥址区断裂对场地稳定性不会有影响。 场区可液化土及岩溶等不良地质现象对桥梁而言易于处理,从而对桥梁工程影响较小,地形平坦,地基稳定,适宜本工程建设。锚碇基础以基岩作持力层,岩体稳定,厚度大,强度高,基岩面起伏较小,岩体总体较完整,地基较均匀。 5.2南锚碇工程地质条件评价 5.2.1 南锚碇基础型式 南锚碇为重力式锚,采用圆形地下连续墙支护,地下连续墙外径68.0m,墙厚1.5m,底板垫层30.0cm~40.0cm,底板厚度6.0m,顶板厚度7.0~16.5m。地连墙嵌入微风化基岩中一定深度。 5.2.2南锚碇区工程地质条件 (1)岩体质量:对岩体完整性及岩石质量指标进行评价。 a、完整性评价:根据钻孔所取岩芯显示,岩体密闭~微张型节理裂隙极发育,局部地段张性裂隙发育,裂隙面呈紫红色,多被泥质物或方解石充填。通过钻孔揭露显示岩体总体较完整,局部张性裂隙发育段岩体较破碎。 b、岩石质量指标(rqd):通过岩芯rqd统计,中风化白云质灰岩rqd为51%;较破碎微风化岩体(④1-2w1)rqd为69%;较完整
微风化岩体(④1-1w1)rqd为83%。 (2)岩溶发育情况:锚碇区基岩为白云质灰岩,属于可溶岩。通过跨孔电磁波ct测试反演的成果图显示,在基岩区呈高吸收系数的异常区未见出现,较高吸收系数的主要有9处异常,分布在各剖面上,详见表3。总的来看,无大型岩溶洞穴发育。但是由于岩溶在同深度随机分布的特点,且场区周边是岩溶及地面塌陷易发区,因此不排除场区有小型溶洞发育的可能。 5.3南锚碇区水文地质条件 5.3.1地下水类型及特征 根据含水介质孔隙类型和地下水的赋存条件,将区内地下水划分为上层滞水、第四系松散岩类孔隙水、基岩裂隙水。 (1)上层滞水:赋存于浅部人工填工中,无统一自由水面,接受大气降水和地面排水垂直下渗补给,水量较小。 (2)第四系松散岩类孔隙水:赋存于第四系砂层中,为主要地下水含水层,具微承压性,与长江水力联系密切,互补关系、季节性变化规律明显。本场区无地下水开采点,地下水主要往长江排泄,每年长江枯水期是地下水排泄的主要时段。 (3)基岩裂隙水:主要赋存于基岩裂隙及溶蚀孔隙中。通过钻探、单孔声波测试及跨孔电磁波ct测试,结果表明,锚碇区基岩整体较完整,裂隙多为密闭型;但局部仍有岩体较破碎,张性裂隙