岩土工程勘察报告 详细勘察阶段
线及地下工程的平面位置、特性、使用情况及保护要求等.
⑺评价场地的稳定性和适宜性. ⑻评价地下水和地表水的影响.
⑼分析和评价地基稳定性、均匀性和承载力,对可能采用的岩土利用、整治和改造方案进行分析评价并提出建议.
1.2.2 勘察工作的依据 ⑴《岩土工程勘察合同》
⑵《建设工程强制性条文(房屋建筑部分)》(2008年版)
⑶《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2010年版) ⑷ 采用的有关技术规范、技术标准:
《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版) 《建筑岩土工程勘察设计规范》(DB37/5052-2015) 《岩土工程勘察设计编制标准》(DBK14-S3-2002) 《中国地震动参数区划图》GB18306-2015 《建筑抗震设防分类标准》GB50233-2008 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010
《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T 87-2012 《土工试验方法标准》GB/T50123-1999 1.3 勘察方法及勘察工作完成情况 1.3.1 勘察工作量布置 ⑴勘察手段
根据勘察工作执行的依据、勘察的目的和任务要求、初步了 解的拟建场地环境与工程地质条件,针对本工程特点,本次勘察主要采用钻探及室内土工试验等综合勘察手段.
⑵ 勘探孔平面布置
勘探孔沿建筑物周边线布设,勘探点间距控制在30米之内,共布置勘探孔63个.
⑶勘探孔深度布置
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本工程考虑采用天然地基结合拟建建筑物荷载大小,勘探孔深度设计为5-20米.
1.3.2 勘察工作方法 ⑴工程测量
本次勘察勘探点定位依据建设单位提供的建筑总规划平面图进行,坐标系统为相对坐标系.勘探孔孔口高程采用假定高程(由甲方提供),高程引测点B米点位于场***上,该点高程为***米,现场有红漆标识.详见《建筑物与勘探点平面位置图》.
⑵钻探、取样与动力触探试验
根据勘探孔深度要求,本次勘察中采用DPP-100型工程钻机1台及相应的取土设备2套.
机钻采用口径130米米开孔器钻进,穿过填土层后换用110米米钻具钻至终孔,钻进采用回转钻进工艺、无泥浆护壁,回次进尺一般为1.00~2.00米.施工机组配备固定工程的技术人员跟班编录,钻进过程中司钻员如实、及时做好钻探情况记录.具体操作方法按《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)第9.2.4 条以及《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T 87-2012执行.钻孔完成后用原土回填捣实.
原状土样质量等级为Ⅰ级,粘性土采用二重管回转取土器,砂性土采用原状取砂器,软土采用敞口薄壁取土器重锤少击法采取(有导向装置);为减小扰动并保证各试验项有足够的数量,原状土样筒长度为30厘米,直径89米米.取样间距一般为1.00~2.00米,土层厚度较大且均匀时,间距适当放稀,土层厚度较小时连续取样;样品采集后采取防晒、防失水措施,及时包装封蜡送交实验室.
静力触探试验: .
1)采用自动落锤装置.
2)触探杆最大偏斜度不应超过2%,锤击贯入应连续进行;同时防止锤击偏心、探杆倾斜和侧向晃动,保持探杆垂直度;锤击速率每分钟宜为15~30击.
3)每贯入1米,宜将探杆转动一圈半;当贯入深度超过10米,每贯入20厘米
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宜转动探杆一次.
⑶室内试验
物理性质试验:含水量试验采用烘干法,密度试验采用环刀法,颗粒比重试验采用经验法.
压缩-固结试验:采用KTG-ZY型三联中压气压全自动固结试验仪(36通道),试验加压荷载为4级,最大加压至400kPa.
抗剪强度试验:一般采用直剪快剪、基坑支护深度内土层试样采用固结快剪、粘性土采用不固结不排水剪.
液塑限试验:采用搓条+锥式仪联合试验法,塑限为搓条法,液限取锥式仪下沉10米米时的含水量.
各项试验均按按《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)及《土工试验方法标准》GB/T50123-1999相关要求进行.
1.3.3 勘察工作完成情况及勘察质量述评
本次勘察野外作业于2017年1月5日进行,室内试验于2017年2月20日完成,资料整理于2017年2月23日完成.实际完成工作量见表1.3.3.
本次勘察工作中,勘探点间距、勘探孔深度、室内试验数据的数量均满足有关规范要求.钻探测试等均符合有关规范、标准规定的操作技术要求,质量合格.勘察文件编制质量及深度满足《建设工程强制性条文(房屋建筑部分)》(2008年版)、《房屋建筑与市政基础设施工程勘查文件编制深度规定》 (2010年版)、《岩土工程勘察合同》及本次勘察所依据的有关技术规范、技术标准的要求.
勘察工作量一览表 表1.3.3 勘察项目 工程测量(组日) 钻探 钻探取样 取样(件) 静力触探试验(次) 原位测试 静力触探试验 物理性质试验 室内试验 压缩固结试验 直接剪切试验 三轴剪切试验 机钻孔(个) 原状土样 单 桥(个) 双 桥(个) 常规(组) 渗透试验(组) 4级(组) q (组) UU(组) 63 56 / / 56 / 56 56 / 工 作 量 1 最大孔深(米) 20 扰动土样 / 0 最大孔深(米) / 最大孔深(米) / 液塑限(组) 56 击实试验 5级(组) / Cq(组) / CU(组) / 进尺(米) 水(土)样 进尺(米) 进尺(米) 颗分(组) 56级(组) S(组) CD(组) 960 / / / / / / / 山东泰山地质勘查公司 11 报告编号: 2016-10
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2、场地环境与工程地质条件 2.1地形地貌、气象
工程所处场地为鲁南冲洪积平原,地貌形态单一.勘察期间场地地势平整、平坦,地面高程一般在*~*米,拟建工程完成后室外地面高程为**米.
邹坞镇气候属暖温带季风区大陆性气候,冬季盛行偏北风,气候寒冷干燥.春季偏南大风较多,若有较强冷空气南下,还会造成强降温或冷霜冻.夏季天气炎热,湿润多雨.秋季气温明显下降,降水骤减,多秋高气爽天气.境内多年年平均气温摄氏13.9℃,全年日照总时数2532.1小时,总日照时数为1826.9小时,占全年日照时数的72.1%.冻土深度约0.24米.
2.2 邻近建(构)筑物、管线情况与施工临时荷载
拟建场地红线范围内为耕地,没有排水排污管等分布.施工临时荷载将主要为施工道路、塔式起重机等.
2.3 区域地质概况
峄城区地处苏鲁豫皖交界中心,大地构造上属于华北断块区的南部,在地震区划上则属于大华北地震区的南缘.薛城的地质条件及地质构造不太复杂,地震活动的频率和强度均较低.地貌上表现为地势低平,在断陷盆地内的沉积物厚度较大(几百米到几千米),表现出共震荡运动的特征.在断裂构造上,薛城地区断裂较为发育,按其规模大小和地质发展历史上所起的作用,最主要的是北、东向的断裂分布较广.主要断裂带有:郯城----庐江断裂带.根据搜集的区域地质资料,郯庐断裂带在拟建场区东侧70千米通过.
郯庐断裂带是东亚大陆上的一系列北北东向巨型断裂系中的一条主干断裂带,在我国境内延伸2400多公里,切穿中国东部不同大地构造单元,规模宏伟,结构复杂.是地壳断块差异运动的接合带,是地球物理场平常带和深源岩浆活动带.经历了 多期构造.是一条以右旋逆推为主的活断裂带,同时也是一条具有明显分段、活动程度不等的地震活动带.该地震断裂带形成于中元古代.
2.4 岩土的构成与特性
根据区域资料,本场区第四系覆盖层厚度(dov)约2-3米,从本次勘探揭露的地层资料分析,拟建场地勘察深度(20.0米)范围内的地基岩土为第四纪全新
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世~晚更新世( Q 3)的沉积土层及泥岩、粉砂岩,土层主要由粘土组成.按其沉积年代及物理力学性质的差异,共划分出3个主要土层.其中层①为表土,工程性质较差;层②黏土为第四纪(Q4)一般黏性土,工程性质一般.基岩为泥岩,工程性质好,承载力高.
层①耕土:灰色,较松散.土质不均匀,含植物根系,主要由黏性土组成,工程性质差,应清除.
层②黏土:灰褐色,可塑,土质较均匀,切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等. 层③泥岩:紫色~紫红色,层理不发育,厚层结构,岩芯呈碎块状、短柱状.本层未揭穿.
各土层层底埋深、相应标高及层厚详见 “物理力学性质指标统计表”,地层分布详细情况详见 “工程地质剖面图”.
2.5 不良地质作用
场地内无滑坡、崩塌、岩溶、土洞和活动断裂等不良地质作用. 根据所收集的资料,本区的地面沉降主要由过量开采地下水引起,该项目周边无工业供水用井,预测地面沉降不良地质作用对本工程的危害性极小.
2.6 不良地质条件与特殊性岩土
根据勘察结果,场地内除表土(填土)外,无其它不良地质条件与特殊性岩土.
2.7 水文地质条件 2.7.1 地下水
⑴地下水的赋存条件及类型
根据勘察结果及区域性水文资料,勘察深度范围内无地下水. ⑵地下水的补给、径流及排泄条件
地下水的补给来源主要是大气降水.地下水的排泄方式主要为自然蒸发. ⑶地下水位
雨季地表将有上层滞水存在,水量不大,对本工程影响小.
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