岩土工程勘察分析
岩土工程勘察的重难点分析

岩土工程勘察的重难点分析岩土工程勘察是指为岩土工程设计提供相关的地质、水文地质、地下水、地震等数据的一系列工作。
岩土工程勘察是岩土工程设计的基础,对于工程的顺利施工和安全运行具有至关重要的作用。
在进行岩土工程勘察时,存在着一些重难点需要特别关注和解决。
下面将对岩土工程勘察的重难点进行分析。
首先,岩土工程勘察的重难点之一是地质构造的判断和分析。
地质构造是指地球地壳中不同大小尺度的构造形态,如断裂、褶皱、岩层之间的接触关系等。
地质构造的复杂性给岩土工程勘察带来了较大的困难。
不同的地质构造可能会导致不同的岩土工程问题,对工程的影响也是各不相同的。
因此,在进行岩土工程勘察时,需要对地质构造进行准确判断和详细分析,以便为工程设计和施工提供科学依据。
其次,地下水位的测定和预测也是岩土工程勘察中的重难点之一、地下水位是指地下水面与地面之间的水位高度。
地下水位的高低对岩土工程的设计和施工都有重要影响。
因此,准确测定和预测地下水位是岩土工程勘察中的一项关键任务。
然而,地下水位受地下水补给和排泄的影响较大,且具有较大的时空变化性,所以对地下水位的测定和预测存在一定的困难。
另外,土壤和岩石的力学性质测试也是岩土工程勘察中的重要环节。
土壤和岩石的力学性质是指其在受力下产生变形和破坏的特性。
土壤和岩石的力学性质是工程设计和施工中必须考虑的重要参数。
因此,进行土壤和岩石的力学性质测试是岩土工程勘察中的一项重要任务。
然而,土壤和岩石的力学性质测试是一项复杂的工作,常常需要进行长时间的试验和反复的测试,且测试过程中还可能受到一些外界条件的影响,如温度、湿度等。
此外,地震对岩土工程勘察也带来了较大的挑战。
地震是指地震波在地球中传播和引起地面振动的现象。
地震对工程的破坏性非常大,因此,岩土工程勘察中需要对地震进行充分的考虑。
地震的发生和传播过程是复杂的,地震波的传播速度、频率和振幅的非线性特征等都对岩土工程有重要影响。
因此,需要进行合理的地震评估和足够的地震数据收集,以便为岩土工程的设计和施工提供合理的基础。
岩土工程分析评价与勘察报告

岩土工程分析
04
岩土工程问题分析
地质构造
分析地质构造特征,包括断层、褶皱、岩层分布等,评估其对工程 稳定性的影响。
地形地貌
研究地形地貌特征,如坡度、坡向、河流侵蚀等,分析其对工程安 全的影响。
土壤类型与性质
了解土壤类型、物理性质(如含水量、密度、孔隙度)和力学性质 (如抗压强度、抗剪强度),评估其对基础工程的影响。
采用定性评价和定量评价相结合的方法进行岩土工程评价。
评价内容
对场地稳定性、地基承载力、变形特性等方面进行评价,确定岩土 工程问题的性质和程度。
评价结果
场地稳定性较好,但地基承载力不足,需要进行地基处理和加固。
岩土工程问题解决实例
解决措施
采用桩基、换填、注浆等措施进行地基处理和加固,提高 地基承载力和稳定性。
分析岩体中的结构面,包括断层、节理、裂隙等, 评估其对岩土体稳定性的影响。
边坡稳定性分析
根据边坡的几何形态、岩土性质、水文地质条件 等因素,分析边坡在不同工况下的稳定性。
承载力评价
基础承载力
边坡承载力
根据地质勘察资料和试验数据,评估 基础的承载能力,确保建筑物安全。
分析边坡在不同工况下的承载能力, 确保边坡的稳定性和安全性。
提高工程稳定性。
防护措施
02
提出有效的防护措施,降低自然灾害对工程的影响,如加固、
排水、防洪等。
环境保护
03
提出环境保护措施,减少工程施工对周边环境的破坏,促进生
态恢复和可持续发展。
工程实例分析
05
工程概况
工程名称
某高层住宅楼建设项目
工程地点
某市市区中心地带
工程规模
总建筑面积约5万平方米,包括住宅 楼、地下车库等
解析岩土工程勘察中的常见问题及对策

解析岩土工程勘察中的常见问题及对策岩土工程勘察是岩土工程的重要一环,其结果直接影响到工程的设计和施工质量。
在岩土工程勘察中,常常会遇到一些常见问题,需采取相应的对策进行解决。
本文将围绕这一主题,对解析岩土工程勘察中的常见问题及对策进行详细的分析和阐述。
一、常见问题1. 地质条件复杂地质条件的复杂性是岩土工程勘察中经常遇到的问题之一。
地质条件复杂一方面会增加勘察的难度,另一方面也会增加工程设计和施工的风险。
2. 勘察范围不确定有时候在进行岩土工程勘察时,由于勘察范围不确定,可能会漏掉一些重要的地质信息或者工程影响因素,从而影响工程设计和施工质量。
3. 勘察信息不准确勘察信息的准确性是保证工程设计和施工质量的重要保障。
如果勘察信息不准确,很可能导致工程设计不符合实际情况,或者施工过程中出现问题。
4. 勘察设备和技术不足勘察设备和技术的不足会影响勘察工作的效率和准确性,给工程设计和施工带来一定的风险。
二、对策分析1. 坚持综合地质勘察面对地质条件复杂的情况,我们应该坚持综合地质勘察,采用多种方法和手段来获取地质信息,包括地质勘探、地质岩芯钻取、地球物理勘探等,尽可能全面地了解研究区的地质状况,为工程设计和施工提供可靠的地质依据。
2. 合理确定勘察范围在进行岩土工程勘察时,应该合理确定勘察范围,尽可能覆盖工程影响区域内的所有重要地质信息和工程影响因素,可以通过空中航拍、遥感影像、现场勘察等多种手段来确定勘察范围,以提高勘察的全面性和准确性。
3. 加强数据质量控制在进行岩土工程勘察时,应该加强对数据质量的控制,严格按照规范和标准进行勘察和监测,确保勘察信息的准确性和可靠性,可以通过建立数据质量管理体系、采用先进的勘察设备和技术等方式来加强数据质量控制。
4. 强化勘察设备和技术保障为了提高勘察工作的效率和准确性,我们应该不断强化勘察设备和技术的保障,更新和维护现有设备,引进先进的勘察技术,培训专业技术人员,提高勘察工作的技术水平和管理水平。
岩土工程勘察中常见问题分析及对策

岩土工程勘察中常见问题分析及对策岩土工程勘察是工程建设的前期准备环节,其质量直接关系到工程施工和使用的安全和可靠性。
在岩土工程勘察工作中,常常会遇到一些问题和困难,如果对这些问题不及时做出对策处理,将会直接影响工程建设的质量和进度。
本文将介绍岩土工程勘察中常见的问题及其对策。
一、勘察数据不准确勘察数据不准确是岩土工程勘察中常见的问题之一,主要表现为勘察数据存在误差、漏报、错报等情况。
这会直接影响到工程设计和施工方案的制定。
针对这种情况,可以采取以下对策:(1)加强勘察过程中的技术指导,提高勘察人员的水平和能力。
(2)多次验证勘察数据的准确性,避免数据的误差和漏报。
(3)注意对后续勘察过程的技术评估,发现问题及时处理并纠正。
二、资料不全资料不全是指在岩土工程勘察中,缺乏必要的资料,如地形图、地质图、大地构造图等,这将导致勘察的不完整,从而影响土地利用的规划和设计。
针对这种情况,可以采取以下对策:(1)加强对勘察部门各种资料的收集和整理,避免信息的遗漏。
(2)对资料进行归档管理,确保随时调取。
(3)根据实际情况,增加勘察资料的收集,提高勘察的全面性。
三、勘察设备不足(1)增加勘察设备的投入,提高勘察的效率和准确性。
(2)选用适合的勘察设备,根据不同的要求选择合适的勘察仪器和设备。
(3)对勘察设备进行定期维护和检修,保证其正常运行。
四、勘察人员缺乏经验在岩土工程勘察中,由于勘察地点的不同条件和复杂性,勘察人员在经验上可能会有所欠缺,这将直接影响到勘察结果的准确性。
针对这种情况,可以采取以下对策:(2)安排有经验的勘察人员参与到勘察中,提高勘察团队的整体水平。
(3)在勘察过程中注意勘察人员的交流和学习,及时总结经验。
总之,对于岩土工程勘察中的问题和困难,应通过加强工作过程中的管理、优化技术流程、提高员工素质等多种手段来处理,保证勘察结果的准确性和工程质量的可靠性。
岩土工程勘察中常见问题分析及对策

岩土工程勘察中常见问题分析及对策岩土工程勘察是工程建设的重要环节,它对工程的稳定性和安全性起着至关重要的作用。
在岩土工程勘察中,常常会遇到各种问题,这些问题可能会影响到工程的质量和进度。
对于岩土工程勘察中常见的问题,我们需要进行深入分析,并制定相应的对策,以确保工程的顺利进行。
本文将对岩土工程勘察中常见的问题进行分析,并提出相应的对策。
一、勘察过程中的地质灾害风险在岩土工程勘察过程中,地质灾害风险是一个常见的问题。
地质灾害包括地震、山体滑坡、泥石流等,这些灾害可能会对工程建设带来严重的影响。
在进行勘察前,需要对勘察区域的地质灾害风险进行评估,以确保勘察工作的安全进行。
对策:在进行勘察前,对勘察区域的地质灾害进行详细调查和评估,制定相应的防灾措施,并对勘察人员进行专业的培训,增强他们的灾害防范意识,保障勘察工作的安全进行。
二、岩土工程勘察技术不足在岩土工程勘察中,技术是一个至关重要的因素。
如果勘察人员的技术不足,可能无法准确获取和分析勘察数据,从而影响工程的设计和施工。
对策:对勘察人员进行培训,提高其岩土工程勘察的专业能力和技术水平,确保他们能够熟练运用各种勘察技术进行工作。
加强与相关科研机构和高校的合作,获取最新的勘察技术和设备,不断提升勘察水平。
三、采样不足或采样质量不合格对策:加强对采样工作的管理,确保采样的数量和质量达到标准要求。
对采样人员进行专业培训,提高其采样技术和认真对待工作的态度,以确保采样工作的合格进行。
四、勘察报告存在问题对策:对勘察报告进行严格审核,确保其中的数据准确可靠,并对其中的结论进行合理评估。
加强对勘察报告编制人员的专业培训,提高其报告编制水平,确保勘察报告的质量。
五、勘察数据分析不到位岩土工程勘察中常见的问题包括地质灾害风险、技术不足、采样不足或采样质量不合格、勘察报告存在问题和勘察数据分析不到位等。
针对这些问题,需要采取相应的对策,加强对勘察工作的管理和技术水平,以确保工程的质量和安全。
岩土工程勘察中常见问题分析及对策

岩土工程勘察中常见问题分析及对策岩土工程勘察是指为了工程建设在岩土地基上施工而对地基进行的勘察。
在岩土工程勘察中,常常出现一些问题,这些问题可能会影响工程的质量和安全,因此需要及时分析并采取对策。
本文将针对岩土工程勘察中常见的问题进行分析,并提出相应的对策。
问题一:地质和水文资料不全在岩土工程勘察中,地质和水文资料的准确性对工程的安全和稳定性至关重要。
在实际勘察中常常会遇到地质和水文资料不全的情况,导致不能准确地了解地基的情况。
对策:在遇到地质和水文资料不全的情况时,应该及时进行补充勘察,并尽可能综合利用各种资料,采取多种手段进行地质和水文资料的获取,确保获取的资料准确完整。
问题二:勘察范围不全面对策:在进行岩土工程勘察时,应该依据工程设计要求和地质条件,确定合理的勘察范围,并结合实际情况进行调整,确保勘察范围全面覆盖地基情况。
问题三:勘察方法不恰当在岩土工程勘察中,选择不恰当的勘察方法可能导致获取的资料不准确,影响工程设计和施工。
对策:在选择勘察方法时,应该根据地质条件和工程特点,选择合适的勘察方法,并合理组织勘察工作,确保获取的资料准确可靠。
对策:在勘察数据处理过程中,应该严格按照规范和要求进行数据处理,确保获取的数据准确可靠。
还应该根据实际情况对数据进行合理的分析和判断,提供准确可靠的地质情况。
问题五:勘察报告不完善在岩土工程勘察中,勘察报告是对地质情况的详细描述和分析,如果勘察报告不完善,会给工程建设带来隐患。
对策:在编制勘察报告时,应该依据实际情况对地质情况进行详细的描述和分析,并提出合理的建议和对策,确保勘察报告完善可靠。
通过对岩土工程勘察中常见问题的分析,可以看出这些问题都与对地质情况的了解和数据的准确性有关。
对于这些问题,我们需要加强对地质情况的认识和了解,确保获取的数据准确可靠。
在勘察过程中也需要严格按照规范和要求进行勘察工作,确保勘察报告详实完善。
只有这样,才能保证工程的质量和安全。
岩土工程勘察方案(3篇)

第1篇一、前言岩土工程勘察是工程建设中不可或缺的环节,它直接关系到工程的安全、经济和环保。
本勘察方案旨在为某建筑工程项目提供全面、准确的岩土工程勘察数据,为工程设计、施工和运营提供科学依据。
二、勘察目的1. 了解工程地质条件,为工程设计提供依据。
2. 评估地基承载力,确保工程结构安全。
3. 分析地下水位及变化情况,为施工排水和地下空间利用提供依据。
4. 识别不良地质现象,提出防治措施。
5. 为工程概预算提供依据。
三、勘察任务1. 工程地质测绘:调查地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质条件等。
2. 地质勘探:进行钻探、槽探、洞探等,获取岩土样品和地下水位资料。
3. 室内试验:对岩土样品进行物理、力学、化学等性质测试。
4. 地下水勘察:调查地下水类型、水位、水质、流速等。
5. 不良地质现象调查:调查滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象。
四、勘察区域本次勘察区域位于某市某区,项目占地约10万平方米,包括住宅、商业、办公等多种用途。
五、勘察方法1. 工程地质测绘:采用1:500比例尺的地形图,进行实地调查和测绘。
2. 地质勘探:采用钻探、槽探、洞探等方法,结合工程地质条件,确定勘探点布置。
3. 室内试验:对岩土样品进行物理、力学、化学等性质测试,包括含水率、密度、孔隙率、压缩模量、抗剪强度等。
4. 地下水勘察:采用水文地质调查、钻探、抽水试验等方法,获取地下水位、水质、流速等资料。
5. 不良地质现象调查:采用实地调查、遥感、地质雷达等方法,识别不良地质现象。
六、勘察进度1. 工程地质测绘:2周2. 地质勘探:4周3. 室内试验:3周4. 地下水勘察:2周5. 不良地质现象调查:1周总计:12周七、勘察成果1. 工程地质报告:包括工程地质测绘、勘探、试验、地下水勘察等成果。
2. 地基承载力评价报告:包括地基承载力计算、分析、建议等。
3. 地下水评价报告:包括地下水类型、水位、水质、流速等评价。
4. 不良地质现象防治报告:包括不良地质现象类型、成因、危害、防治措施等。
解析岩土工程勘察中的常见问题及对策

解析岩土工程勘察中的常见问题及对策岩土工程勘察是指为工程建设提供地质、水文地质、土力学等方面的信息和数据,以评价、确定工程地质条件和地质灾害风险,并为工程设计、施工和运营提供科学依据。
在进行岩土工程勘察时,常会遇到一些常见问题,下面将对这些问题及对策进行详细解析。
1. 地层情况复杂:地质构造复杂,地层连续性差,地层性质异质性大等因素使得勘察难度增加。
解决这个问题的对策是应综合使用地质、水文地质、岩土力学等多种方法,增加勘察手段,如钻孔、钻探、采样等,获取更多的地层信息,对地层进行详细划分和描述。
2. 地下水问题:地下水位高、水压大等地下水问题对工程施工和运营具有重要影响。
应采取对策,如进行地下水水位监测,测定水文地质条件,预测和评估可能的地下水涌出、渗流等问题,设立相应的排水措施和防渗措施。
3. 地质灾害风险:地质灾害包括滑坡、地震、泥石流等,会对工程安全和稳定性产生重大影响。
对于地质灾害,可利用先进的遥感技术和地理信息系统,结合现场勘察和分析,评估地质灾害风险,制定相应的防灾对策。
4. 地基承载力不足:地基的承载力是工程稳定性的重要指标之一,如果地基承载力不足,将会给工程结构带来风险。
如遇到地基承载力不足的问题,可采取增加地基加固、加密桩、灌浆等相应措施,以提高地基承载力。
5. 岩石开挖困难:岩石开挖时,遇到岩层硬度高、坚硬、岩石含水量大等问题会增加开挖的难度。
对于岩石开挖困难的问题,可以采取喷砂、爆破等方法,以提高效率和质量,减少人力和物力消耗。
6. 沉降和地面沉降:由于地基工程施工时所引起的沉降、地面不均匀沉降等问题会给工程的正常使用造成损害。
对于沉降和地面沉降的问题,可以采取相应的地基处理措施,如加固地基、节制土方量等。
7. 地下管线问题:在进行岩土工程勘察时,需要关注地下管线的情况,避免对管道造成破坏。
为了解决地下管线问题,可以使用无损检测、地质雷达等技术手段,对地下管线进行精确探测,以避免对管线造成损坏。
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岩土工程勘察分析
摘要:水文地质问题在地质勘察中起着不可忽视的作用。
本文首先分析水文地质的勘察要求,随后说明了地下水引起的岩土工程危害,最后以具体工程为例,论述了岩土工程中水文勘察的具体内容。
关键词:岩土工程勘察水文地质
abstract: the problem of hydrogeology plays a role can not be ignored in geological exploration. this paper analysis on hydrogeological investigation requirements, then
illustrates the geotechnical hazards caused by groundwater, the specific project as an example, discusses the concrete content of hydrologic survey in geotechnical engineering. keywords: geotechnical engineering, surveying, hydrology geology
中图分类号:p641.72文献标识码:a 文章编号:
1工程概况
广州市城市规划勘测设计研究院受广州市建城房地产有限公司
委托,对其拟建的广州珠光路综合楼场地进行详细岩土工程勘察,目的主要是查明场地内岩土层的分布结构及其物理力学性质,查明不良地质现象的发育分布状况,查明地下水类型、埋藏条件、透水层的渗透性及地下水的腐蚀性情况,以及地下水对基础施工、基坑开挖的影响,并提出预防措施;对场地和地基的稳定性及地基岩土的承载力作出评价,为基础、基坑支护设计与施工提供适用、可靠
的岩土工程参数,提出合理的基础方案和基坑支护方案建议。
该工程位于广州市珠光路与文德南路交界处,交通方便,地理位置优越,占地面积约5800平方米。
在场地内拟建一栋三十九层建筑,下设三层地下室,地下室基坑开挖深度约12~13米。
2场地地形地貌
拟建场地位于广州市珠光路与文德南路交界处,交通方便,地理位置优越,占地面积约5800平方米。
地形平坦,原为旧居民建筑,场地除西南角部分旧建筑未拆除,场地大部分已拆平。
场地钻孔孔口实测标高为7.186~9.621米(广州高程系),标高由控制点
1399(高程h=7.84米)引测,场地属于河漫滩地貌单元。
3水文地质
按含水介质特征划分,第四系砂土层赋存孔隙水,基岩赋存裂隙水。
第(2)层淤泥(淤泥质土)以及第(4)层、(5)层粉质粘土(粉土)渗透性能差,属微弱含水层或相对近似隔水层;第(3)层粉砂是场区主要的富水层位;第(6)层强风化、中等风化岩含水量大小与岩石裂隙发育和连通程度有关,风化裂隙不甚发育,含少量基岩裂隙水。
表层松散杂填土,雨季时含少量的上层滞水。
场地内地下水主要接受大气降水的补给;拟建建筑物抗浮设计水位建议为室外地坪设计标高。
区内地下水位埋深较浅,勘探期间实测钻孔地下水位埋深为:0.80~2.00米。
利用直角三角堰在7号钻孔对第四系砂层孔隙水进行抽水试验,7号孔测得单孔涌水量q=13.219 m3/d,计算得渗透
系数k=2.67m/d,透水性较强,地下水量丰富。
在a3号、5号及7号钻孔各取1组水样做水质简分析试验,其水分析试验结果见表。
水质分析试验综合表
判定水质腐蚀性评价
经调查,本场地及其附近区域历史上无污染源,在地下水的长期浸泡及雨水淋漓作用下,场地对建筑材料的腐蚀性与地下水对建筑材料的腐蚀性相同。
4岩土的工程性质分析
第(1)层杂填土,厚度变化较大,土质不均,结构松散,承载力低,工程性质差,地下室施工时已全部挖除。
第(2)层淤泥(淤泥质土),流塑,承载力低,具有蠕动性、触变性等特点,属高压缩性土,工程性质差,地下室施工时已全部挖除。
第(3))层粉砂,松散为主,为主要含水层,承载力低,属可液化砂土。
在地震等动力地质作用下,会产生液化,液化等级为严重。
该层对地下室施工开挖有不利影响,但地下室施工时已全部挖除。
第(4)层粉质粘土,可塑为主,工程性质差,有一定的承载力;分布不均匀,仅在局部钻孔有揭露,地下室施工时已全部挖除。
第(5)层粉质粘土,局部为粉土,为原岩风化残积土层。
(5-1)可塑层具有一定承载力;(5-2)坚硬层承载力较高;分布不均匀,
仅个别钻孔有揭露。
第(6-c)层泥质粉砂岩(细砂岩),全风化,岩石组织结构已破坏,岩体风化剧烈。
岩芯多风化呈坚硬土状,层厚不大,分布不连续,仅部分钻孔有揭露,有较高的承载力。
第(6-i)层泥质粉砂岩(细砂岩),强风化,岩石组织结构已大部分破坏,岩体风化强烈,岩芯呈碎块状~短柱状或坚硬土状。
裂隙较发育,层厚大,承载力较高。
第(6-m)层泥质粉砂岩(细砂岩),中等风化,岩芯较破碎至完整,呈碎块状、短柱状及饼状,承载力高,岩面起伏大,层厚变化较大,可作为本工程桩基的持力层。
第(6-s)层泥质粉砂岩(细砂岩),微风化,岩体完整,力学性质好,承载力高,是本工程桩基础良好的持力层。
5 基础型式与基坑支护方案
5.1 基础型式
根据场地岩土工程特征,从工程造价、进度与安全等方面考虑,建议基础方案:采用人工挖孔桩或冲孔灌注桩基础,选用具有连续厚度达5米以上的微风化岩层作桩端主要持力层,设计成嵌岩桩型式,桩端进入持力层宜≥0.5m;局部微风化岩层埋藏深地段,可根据柱(桩)荷载大小,选用连续厚度3.5米以上的微风化岩与中等风化岩的联合体作为桩端主要持力层,并采用增大桩径或扩大桩端底面积等方法,以提高单桩承载力。
5.2 基坑支护方案
建筑物下设三层地下室,基坑开挖深度约12~13米,属深基坑,基坑等级属一级。
基坑侧壁土体为:(1)层杂填土、(2)层淤泥(淤泥质土)、(3)层粉砂、(4)层粉质粘土(局部为粉砂)、(5)层残积粉质粘土;基坑底面主要为第(6-c)层的全风化岩或第(6-i)层强风化岩,地下水较丰富。
场地四周为2-9层旧民居及城市交通干道,基坑边线距旧居民建筑较近,珠光路属市内交通主干道,人流与车流量大,地下埋设各种通信、煤气、电缆等管线,对土体变形控制要求严格,因此地下室基坑开挖必须做好坑侧壁支护和防渗工作。
根据场地基坑四周环境条件和岩土工程特征,建议如下基坑支护方案:
(1) 地下连续墙+锚杆(或内支撑)支护方案
(2) 排桩+锚杆(或内支撑)支护方案。
沿场地基坑边线布设连续排列的钻(冲)孔灌注桩,在桩外设置搅拌桩或旋喷桩止水帷幕,在竖向上布设1~2排预应力锚杆(或内支撑),排桩顶需设置压顶梁,构成挡土支护结构。
锚杆设计和施工,应不影响旧居民建筑及城市交通干道的运营安全。
如建筑设计方案确定后,基坑边线毗邻用地界线,且施工工期紧,可采用地下连续墙+锚杆(或内支撑)支护方案,分层加设锚杆或内支撑,构成挡土止水支护结构。
必要时,可采用逆作法施工,地下连续墙兼作地下室外墙。
设计工程师可在建筑设计方案确定后,在保证周边旧居民建筑物
和市政设施的稳定和施工安全的情况下,根据挡土结构的功能、工期、造价、环境因素等综合考虑,权衡利弊,择优选用,建议地下车库基坑采用地下连续墙+内支撑支护方案。
6 结论与建议
6.1 本次勘察场地内未发现断裂构造踪迹,场地和地基是稳定的,场地土的类型为中软土,场地类别为ⅱ类。
如选用合适的基础型式,适宜兴建本工程建筑。
6.2 场地地下水对混凝土结构无腐蚀性,对钢结构具有弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性。
6.3 场地位于建筑抗震设防烈度7度区内,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值为0.1g。
6.4 基础方案:根据场地岩土工程条件,结合建筑工程特征,建议采用人工挖孔桩或冲孔灌注桩基础方案。
本工程为三层地下室,地下室底板埋深约12~13米,地下水位较高,地下室设计时,应考虑地下水浮力的不良影响。
需进行抗浮设计,抗浮设计水位可取设计室外地坪标高。
6.5 基坑支护方案:根根据场地基坑四周环境条件和岩土工程特征,建议采用地下连续墙+锚杆(或内支撑)支护方案,基坑支护设计工程参数建议值见表(10)。
6.6 鉴于场地工程地质条件较复杂,中微风化岩岩层起伏大,特别是可作为持力层的微风化岩埋深变化大,微风化岩中夹有中等风化或强风化岩夹层,如设计人工挖孔桩或冲孔灌注桩基础,为确保
成桩施工质量,建议进行桩基施工勘察(超前钻探),以准确查明桩位桩端持力层的埋深。