二场地工程地质条件
成都地区工程地质条件(表)

成都地区工程地质条件(表)成都地区岩土工程条件概况一览表地貌单元地质因素地形地貌一级阶地一级阶地的阶地面由北西向南东略有倾斜,地面标高约为490~510m,地面平均坡度为0.2%~0.3%。
阶地面广阔平坦,高出现代河床2~5m。
二级阶地二级阶地的阶地面由北向南略有倾斜,地面标高为495~510m,高出现代河床5~8m。
阶面平坦,与一级阶地有陡坎过渡,目前陡坎已不明显。
三级阶地(台地)三级阶地的阶地面因受后期侵蚀切割,成为浅丘地形,有5~20m的起伏。
地貌景观与一、二级阶地有明显区别,地面标高为500~520m,高出现代河床10~30m。
其中,杂填土(Q4-2ml)由建筑及生活垃圾混粘性粘土组成;素填土(Q4-2ml)以粘性土为主,混砖瓦块、木屑、炭渣等物;新近沉积土(Q4-2al)包括河漫滩、被掩埋的古河道、湖塘、沟谷、洼地内沉积物,含淤泥、淤泥质土、松散的砂、砾、卵石层,以及碎砖瓦片、陶片等物。
第四系全新统冲洪积层(Q4-1al~pl)具有二元结构:上组为褐色粘土、灰黄色粉质粘土、粉土、灰黄灰色砂土,沉积韵律明显。
其中,粘土的fak为140~200Kpa,Es为6~8Mpa;粉质粘土的fak为100~180Kpa,Es为4~8Mpa;粉土的fak为80~150Kpa,Es为4~8Mpa;粉细砂的fak为80~140Kpa,Es为4~8Mpa。
下组为灰白-褐灰色卵石土,混有20-40%砂及少量粘性土,常有砂薄层或透镜体。
一般可分为砂层、圆砾、松散、稍密、中密、密实等亚层。
密度划分及其强度和变形指标的确定详见《成都地基规范》。
其中,fak =100+75N/120,E=15+2.7N/120,Es=6.2+5.9N/120.第四系上更新统冲洪积层(Q3al~pl)具有二元结构:第四系中下更新统冰水堆积层(Q1+2fgl)具有二元结构:上组为黄-褐黄色粘土、粉质粘土、粉土、砂土,粘性土中含铁、锰质结核及钙质结核,裂隙发育,粘土可具胀缩性。
工程施工条件有哪些地理

工程施工条件是指在施工过程中,影响和决定施工顺利进行的各种因素。
这些条件可以从地理、气候、环境、社会经济等多个方面进行分类。
本文主要从地理角度分析工程施工条件的种类和重要性。
一、地形地貌条件地形地貌条件是工程施工的基础条件之一。
施工场地所在地形地貌直接关系到工程的施工难度、施工方案的制定以及工程成本的高低。
例如,山地、丘陵、平原等地形地貌对工程建设的运输、土方工程、基础施工等方面都有很大影响。
在山地和丘陵地区,施工场地通常地势陡峭,施工难度大,运输成本高;而在平原地区,施工场地相对平坦,施工难度小,运输成本低。
二、地质条件地质条件是工程施工中非常重要的因素。
施工场地所在地的地质状况对工程的基础施工、地下工程、地质灾害防治等方面有着直接影响。
不同的地质条件需要采用不同的施工技术和措施。
例如,在软土地区施工,需要采取地基处理措施,以提高地基承载力;在岩质地层施工,要注意岩体的稳定性,防止岩体坍塌。
三、水资源条件水资源条件对工程施工具有重要影响。
施工场地附近的水源充足程度、水质、水位变化等因素都会影响到工程的施工进度和成本。
在干旱地区,水资源短缺,可能导致施工进度缓慢,增加施工成本;而在水资源丰富的地区,施工进度相对较快,成本较低。
此外,水位变化还会影响到地下工程、桥梁隧道等工程的施工。
四、气候条件气候条件是工程施工中不可忽视的因素。
施工场地所在地的气候特点,如温度、湿度、风力、降水等,会对工程施工产生一定影响。
在高温多雨的地区,施工进度可能会受到不利影响,需要采取相应措施保障施工顺利进行;在寒冷地区,要考虑冬季施工的保温措施。
此外,风力较大时,对施工现场的安全管理提出了更高的要求。
五、生态环境条件生态环境条件对工程施工也具有一定的影响。
施工场地附近的生态环境状况,如植被覆盖率、野生动物栖息地、自然保护区等,可能导致施工过程中的环保要求提高,增加施工成本。
因此,在工程施工过程中,要充分考虑生态环境保护,遵循相关法律法规,采取措施减少对生态环境的破坏。
场地工程地质评价

场地工程地质评价1、1、场地总体稳定性和建筑适宜性1、场地总体稳定性场地位于地震基本烈度小于6度的地区,属非设防区;场区属岩溶坡积地貌,无区域活动性断裂通过;场地总体稳定性较好。
2、场地地段稳定性(1)、建筑地段位于残坡积平台上,地貌单一,地势宽阔,地形平坦,排水条件好;(2)、建筑地段无地下采空区、滑坡等不良地质灾害现象;上覆土层厚度较大,不均匀;(3)、场地水文地质条件简单,排水条件较好,地表水及地下水对场地无不良影响。
各拟建、构筑物地段稳定性较好。
3、地基稳定性(1)、上覆第四系素填土厚度变化大,不均匀,结构松散,压缩性高,土层地基稳定性较差;(2)、红粘土层厚度变化较大,不均匀。
(3)、下伏基岩浅部岩溶现象(溶沟、溶槽及裂隙、鹰咀、悬臂)较发育,地表内无大型岩溶现象存在,岩石地基稳定。
地基稳定性较好。
4、建筑适宜性根据场地的稳定性,水文地质及环境工程地质条件,建筑物安全等级,岩土构成,地震基本烈度等因素,综合评价场地的工程建筑适宜性为适宜类别。
1.2、岩土工程特征及力学性质1、素填土:杂乱堆填,回填年限不足1年,孔隙度大,压缩性高,尚未完成自重固结。
2、硬塑状红粘土该层红粘土场地分布不均匀,埋藏深度较大,大兴工业园17号地与大兴中学处于同一地质单元,借鉴大兴中学综合楼对该层的室内试验进行综合评价,试验统计见下表:经计算:ck=36.45kPa,φk=15.56°,取 b=3m,d=0.5m, r=17.7kN/m3;据建筑地基基础设计规范GB50007—2002计算式:f a=M b rb+M d r m d+M c c k,计算得该层承载力特征值f ak=235.90 kPa。
结合取芯情况及勘察过程中实际情况综合推荐该层红粘土(硬塑)承载力特征值f ak=200 kPa。
3、强风化白云岩:岩质较软,岩体较破碎,结合拟建筑物结构荷载特征,据当地建筑经验及相邻建筑物勘察结果综合推荐该层承载力特征值f a =400kPa 。
场地工程建设适宜性分类

场地⼯程建设适宜性分类
分类依据是⼯程地质条件,分四档
(⼀)适宜
(1)场地稳定;(2)⼟质均匀,地基稳定;(3)地下⽔对⼯程建设⽆影响;(4)地形平坦,排⽔条件良好
(⼆)较适宜
(1)场地稳定性较差;(2)⼟质不很均匀、密实,地基较稳定;(3)地下⽔对⼯程建设影响较⼩;(4)地形较⼤,排⽔条件尚可
(三)适宜性差
(1)场地稳定性差;(2)⼟质软弱或不均匀,地基不稳定;(3)地下⽔对⼯程建设⽆影响;(4)地形起伏⼤,易形成内涝 快把结构⼯程师站点加⼊收藏夹吧!
(四)不适宜
(1)场地不稳定;(2)⼟质极差,地基严重失稳;(3)⼯程建设抗震不利和危险的场地;(4)洪⽔或地下⽔对对⼯程建设有严重威胁;(5)地下埋藏有待开采的矿藏资源或不稳定的⼀下采空区。
划分每⼀类场地⼯程建设适宜性类别,符合各项划分条件中的⼀项条件即可。
场地岩土工程地质条件(图文)

场地岩土工程地质条件本工程位于XX市,根据XX省洛阳豫西水文地质工程XX 公司编写的《XX工程岩土工程勘察报告》可知,地貌单元为洛河Ⅱ级阶地。
在勘探深度范围内的地基土依次为:①杂填土(Q ml):杂色,湿,稍密,以粉土为主,含较多砼、砖、瓦片等建筑垃圾,层厚0.2~1.5m。
①1素填土(Q ml):黄褐色、浅灰色、褐黄色,湿,稍密,以粉土为主,局部粘性高为粉质粘土,含少量砼、砖、瓦碎屑及少量砾砂、细砂颗粒。
局部地段经过压实,呈稍密~中密状态。
局部分布,层厚0.6~6.3m;层面标高153.43~155.20m。
②黄土状粉土(Q4-2dl+pl):褐黄色、黄褐色、灰黄色,湿,稍密,偶含小砾石、细砂颗粒,可见少量锈红色条纹及灰白色网纹,局部粘性较高。
无光泽反应,摇振反应中等,干强度低,韧性低。
大部分分布,层厚0.9~2.2m;层面标高152.73~154.84m。
②1细砂及粉砂(Q4-2dl+pl): 褐黄色、灰黄色,局部微红,湿,稍密,较纯净,偶含粗砂及小砾石,可见少量螺壳及其碎片,局部含褐黄色粉土团块。
矿物成份为石英、长石及云母片等。
以透镜体形式分布于②层黄土状粉土中,层厚0.2~1.0m;层面标高152.53~153.91m。
③黄土状粉土(Q4-1dl+pl): 褐黄色、黄褐色、灰褐色,湿~很湿,稍密,偶含细砂及粉砂颗粒。
具锈黄色条纹及较多黑褐色薄膜,局部粘性较高,无光泽反应,摇振反应中等~迅速,干强度低,韧性中低。
全场地分布,层厚0.8~4.2m;层面标高150.1~153.41m。
④黄土状粉质粘土(Q4-1dl+pl):黄褐色、灰褐色、褐黄色,含水量较高,软塑~可塑,偶含小钙质结核及细砂颗粒,具锈黄色侵染及少量黑褐色条纹,偶见螺壳及其碎片,局部地段粉质含量较高。
光泽反应稍有光滑,无摇振反应,干强度中等,韧性中等。
全场地分布,层厚 3.2~4.2m;层面标高150.10~153.41m。
④1细砂(Q4-1dl+pl): 黄褐色(微红),湿,稍密~中密,偶含粉土团块,可见小螺壳及其碎片,矿物成份为石英、长石及云母片等。
场地工程地质条件地质勘探

第五章场地工程地质条件第一节工程地质分区根据路线地质调查及工程地质槽探揭露分析,现将本路线区的工程地质条件分为二个区:1、红砂岩岗阜地貌区本单元区地形起伏较平缓,多呈阶梯状展开,地表多为水田及菜地,局部水塘发育,本区上覆为第四系下更新统残坡积(Q2el+dl)浅灰色~浅黄色低液限粘土,硬可塑状,层厚约3~5m不等,下伏基岩为白垩系上统赣州组(K1g)紫红色泥质粉砂岩,中厚层状,全强风化层厚约1~3m 不等,岩层产状为250°~285°∠10°~13°。
本区地层及岩性单一,故工程地质条件属于简单型。
第二节路基工程地质条件及路段划分本路线区路基分为一般路基和重点路基,现分别说明:1、一般路基工程地质条件分析一般路基指填方量不大,地形起伏平缓,地质条件简单的路基,现分段说明:(1)、岗阜地貌区该区地质结构简单,一般上覆为第四系下更新统残坡积(Q2el+dl)浅灰色~浅黄色低液限粘土,硬塑状,力学特性尚好,厚约1~3m不等,下伏基岩为白垩系上统赣州组(K1g)紫红色泥质粉砂岩,中厚层状,全强风化层厚约1~3m不等;该区地下水水位随季节变化而变化,大多靠地表水补给;挖方和填方均不大,路堑边坡和路堤较稳定。
(2)、岗间沟谷地形区本区段主要为岗间沟谷地,地形较平坦,起伏不大,水塘冲沟较发育,区内主要为水田,地表季节性积水,地表覆盖层主要以黄褐色的低液限粘土为主,硬可塑状~软可塑状,厚约1~3米不等,除局部软土地段需予以清除外,均可作为路基持力层,下伏为白垩系上统赣州组(K1g)紫红色泥质粉砂岩、粉砂岩及砾岩,区内挖方量较小,填方量不一,高路堤将在重点路基里说明。
2、重点路基工程地质条件分析重点路基是指地形起伏较大,路基挖填量大,工程地质条件差的路段。
本工程主要是深路堑,现给以说明:深挖方路堑本路段区内挖方地段较少,全路段共有挖方地段3处。
路线中心挖方深度一般在6米左右,其中挖方最大为6.82米。
工程概况及场地工程地质条件
1工程概况及场地工程地质条件工程概况拟建的大连医科大学旧校区搬迁改造地F区项目位于沙河口区大连医科大学第二附属医院北侧,总占地面积约㎡,为教学楼、风雨操场及地下车库,地上4层,地下1层,教学楼、风雨操场设计地坪标高,地下车库设计地坪标高。
勘察场地西侧为连山街,东、南、北侧为在建的住宅及公建。
据调查勘察场地周边无地下管网及正在开挖的基坑。
勘查工作概况本次勘察共完成勘察钻孔15个,钻探总进尺。
本次勘察工作量如表:孔数(个)总进尺(m)分层厚度(m)杂填土含砾粉质粘土碎石强风化板岩强风化石英岩中风化石英岩15SPT测试(次)6DPT测试(m)取样及室内试验原状土样8件,土常规试验6件,土腐蚀性试验2件。
工程测量5组钻孔波速测试场地工程地质条件气候条件大连市位于亚欧大陆的东部、太平洋的西海岸,地处北半球的中纬度。
失去三面环海,一面连接陆地,形成依山傍水的自然地理环境。
本区属于温带季风性气候,并具有海洋影响的特点。
其主要特征是冬夏风向明显交替,影响整个气候的变化。
冬季主要受蒙古及西伯利亚冷高压的控制,多为便被讥讽,气温较低,降水少。
夏季受太平洋副热带高压的控制,盛行东南季风,气温较高,降雨多。
春、秋两季则为过渡性变化气候。
在季风气候的基础上并受海洋影响的情况下,本区其后总的特点是气候温和、四季分明,空气湿润,降水集中,风力较大。
大连地区属于北温带季风气候区,并具有海洋影响的特点,本区属于暖温带大陆性季风半到气候区,雨量集中,冬季寒冷,夏季炎热,八月最热,一月最冷。
按中国建筑气候区划属于寒冷地区、根据国标《建筑气象参数标准》提供的大连市气象资料(1951-1980年),主要气象要素如下:年平均温度℃,极端最高温度℃,极端最低温度℃。
平均年总降水量;一日最大降雨量。
全年平均风速s;30年一遇最大风速s;全年最多风向N,平率15%;最大积雪厚度37cm。
根据《建筑结构荷载规范》,本事基本风压㎡(1/50),基本雪压㎡(1/50)。
工程地质条件和工程地质问题
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地质作用
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风化作用
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地质循环
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1、地球概述
❖ 地球经历了45.5亿年的演化过程,从均匀混 合的物质状态逐渐分化成为非均质圈层构造 的椭球体。
❖ 地球的圈层构造分为外部圈层和内部圈层。
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1)外部圈层
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2)内部圈层
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2、地质作用
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(1)地质环境制约着人类工程活动
影响工程造价
➢一般现状:平原微丘区,高速公路平均每公里造价为3000万元左右;山 区高速公路平均每公里造价4000万元左右。
➢特殊路段:2005~2009年,重庆新建1200多公里高速路,平均每公里造 价近7000万元,其中渝湘高速白马至武隆段路造价每公里突破1亿元。
➢原因分析:复杂的地形地质带来的大规模桥隧工程是成本猛增的主要原 因。隧道平均每公里造价高达8000多万元,加上通风、照明、消防等造价 高达1亿多元。如渝湘高速路白马至武隆段23公里,仅隧道就21公里,加 上约1公里的桥梁,创造了桥隧比例高达96%的纪录,每公里造价超过1亿 元。其次,山区高速路显现的涌水、滑坡等不良地质较多,防护及处置工 程数量较大,以及建筑材料、征地拆迁费用等的相继上涨,也提高了成本。
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性问题 均匀沉降,地基胀缩引起上部结构破坏等
人类工程活动尤其是道路工程需开挖和填筑人工边坡(路
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斜坡稳定 堑、路堤、堤坝、基坑等),斜坡稳定对防止发生地质灾害 性问题 及保证地基稳定十分重要
洞室围岩 地下洞室被包围于岩土体介质(围岩)中,在洞室开挖和建设
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稳定性 过程中破坏了地下岩体原始平衡条件,便会出现一系列不稳 问题 定现象,常遇到围岩塌方、地下水涌水等
工程施工条件有哪些地理
工程施工条件有哪些地理一、地型条件1、平原地区:平原地区地势平坦,工程施工相对较为便利。
但平原地区地势较低,易受水灾影响,需要做好防洪、排水等工程措施,以确保工程施工的安全性和稳定性。
2、山区地区:山区地区地势复杂,地形崎岖,工程施工易受地质灾害的影响。
在山区地区的工程施工中,需要做好地质勘测工作,合理安排施工方案,采取有效的防灾措施,确保工程施工的安全性和稳定性。
3、丘陵地区:丘陵地区地势较陡,地形不规则,对工程施工提出了一定的挑战。
在丘陵地区的工程施工中,需要做好地形勘测工作,合理设计施工方案,采取有效的支护和防护措施,确保工程施工的安全性和稳定性。
二、地质条件1、岩石地层:岩石地层在工程施工中通常需要进行爆破、开挖等作业,工程难度较大。
在岩石地层的工程施工中,需要做好地质勘测工作,合理设计施工方案,采取有效的爆破和开挖措施,确保工程施工的顺利进行。
2、土质地层:土质地层在工程施工中通常需要进行开挖、填方等作业,工程相对较为便利。
但需要注意土质地层的力学性质和水文条件,确保土壤的稳定性和承载力,避免因土层沉降、液化等造成工程施工的影响。
三、气候条件1、气温:气温对工程施工有一定的影响,夏季高温易导致工人体力透支、设备故障等问题,冬季低温易导致设备结冰、材料凝固等问题。
在气温较高或较低的季节,需要采取相应的保护措施,确保工程施工的正常进行。
2、降水量:降水量对工程施工有一定的影响,过大的降水量易导致施工现场洪水泛滥、道路泥泞等问题。
在降水量较大的季节,需要做好排水、防洪等工程措施,确保工程施工的安全性和稳定性。
3、风速:风速对高空作业、吊装等施工作业有一定的影响,大风易导致塔吊摇晃、脚手架倒塌等问题。
在风速较大的情况下,需要做好风险评估,采取有效的安全措施,确保工程施工的安全性和稳定性。
四、地理环境条件1、水资源:水资源对工程施工有一定的影响,充足的水资源有利于施工作业的进行,但过多的水资源易导致施工现场积水、泥泞等问题。
工程地质知识:工程地质条件的因素包括哪些.doc
工程地质知识:工程地质条件的因素包括哪些
工程地质条件是指工程建筑物所在地区地质环境各项因素的综合。
这些因素包括:
(1)地层的岩性:是最基本的工程地质因素,包括它们的成因、时代、岩性、产状、成岩作用特点、变质程度、风化特征、软弱夹层和接触带以及物理力学性质等。
(2)地质构造:也是工程地质工作研究的基本对象,包括褶皱、断层、节理构造的分布和特征、地质构造,特别是形成时代新、规模大的优势断裂,对地震等灾害具有控制作用,因而对建筑物的安全稳定、沉降变形等具有重要意义。
(3)水文地质条件:是重要的工程地质因素,包括地下水成因、埋藏、分布、动态和化学成分等。
(4)地表地质作用:是现代地表地质作用的反映,与建筑区地形、气候、岩性、构造、地下水和地表水作用密切相关,主要包括滑坡、崩塌、岩溶、泥石流、风沙移动、河流冲刷与沉积等,对评价建筑物的稳定性和预测工程地质条件的变化意义重大。
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一.前言(一)工程概况我院受上海一测建设咨询有限公司的委托,对位于上海市青浦区练塘镇朱枫公路、泖甸路口,普洛斯青浦练塘仓储项目拟建工程进行岩土工程初步勘察工作。
初步设想拟建物为二栋长234.40米、宽90.40米的一层仓库(局部二层办公楼),和一栋长81.40米、宽72.40米的二层仓库,拟采用轻钢结构,地面堆载约3T/m2。
根据本工程拟建物性质,场地和地基复杂程度按上海市标准《岩土工程勘察规范》(DGJ08-37-2002)4.2.2~4.2.4,建(构)筑物等级为三级;建筑场地地基复杂程度等为中等复杂场地;综合上述因素本工程的勘察等级为:丙级。
(二)勘察依据及原则1、勘察依据(1) 业主提供的工程勘察任务委托书及技术要求。
(2) 业主提供的1:2000平面布置图(电子文档)。
2、执行的主要规范和标准●中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》●国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) 2009版●国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)●国家标准《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)●国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2004)2008版●国家标准《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999)●国家标准《工程测量规范》(GB50026-2007)●国家标准《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T18314-2001)●行业标准《建筑工程勘察文件编制深度规定》(试行) (2003.6)●行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)●行业标准《静力触探技术标准》(CECS04:88)●行业标准《建筑工程地质钻探技术标准》(JGJ87—92)●建设部《建筑工程勘察文件编制深度规定(试行)》●上海市《工程建设地方标准强制性条文》(房屋建筑部分)●上海市标准《岩土工程勘察文件编制深度规定》(DGJ08-72-98)●上海市标准《岩土工程勘察规范》(DGJ08-37-2002)●上海市标准《地基基础设计规范》(DGJ08-11-2010)●上海市标准《建筑抗震设计规程》(DGJ08-9-2003)●上海市标准《地基处理技术规范》(DGJ08-40-2010)●上海市标准《岩土工程勘察外业操作规程》(DG/TJ08-1001-2004)(三)勘察目的及主要技术要求1、勘察目的根据设计和上述规范的要求,本次初步勘察的目的为“新建仓储工程”的地基基础设计,地基处理和施工方案的确定提供场地工程地质资料。
2、主要技术要求(1)查明场地的地形、地貌,对场地的稳定性和适宜性作出初步评价。
(2)初步查明拟建场地勘探深度范围内地基土的分布规律及其岩土工程特征,提供各土层物理力学性质指标,地基承载力。
(3)初步查明拟建场内有无明暗浜(塘),厚填土等不良地质现象。
(4)初步查明场地内地下水类型,埋藏条件,并判定地下水和地基土对建筑材料有无腐蚀性。
(5)初步判定拟建场地类别,初步查明浅层20.0米以上范围饱和砂质粉土、砂土分布情况,并判定其液化可能性。
(6)结合建(构)筑物性质,对场地工程地质条件作出分析与评价,初步推荐适宜的天然地基、桩基持力层,提供桩侧极限摩阻力标准值fs和桩端处土的极限端阻力标准值fp,估算单桩承载力,提供桩基沉降估算参数压缩模量。
(7)初步分析沉(成)桩的可能性,沉(成)桩对周围环境的影响及防范措施,对地基与基础设计方案及施工注意事项提出建议。
(四)勘察工作量布置原则及工作量1、勘察工作量布置原则根据设计要求及场地周边地质资料,结合本工程特点,按照《上海市工程建设规范》规定采用钻探、静探、小螺钻相结合方法进行勘察。
由于拟建建筑物平面较为规则,本次勘察采用“网格”状方式对场地进行初步控制,勘探点尽量布置在建筑物角点及边线上,技术孔与静力触探孔相间布置。
勘察孔距105.0~120.0米,小螺纹孔主要布置在明沟部位,控制明沟边界孔距3.0米。
2、工作方法为了达到上述目的,本次勘察采用钻探取土、静力触探试验、标准贯入试验相结合的综合勘测手段,采用小螺纹孔以探明场地内明沟等不良地质现象。
(1)钻探:采用SH-30型钻机,泥浆护壁循环钻进,分回次钻进、在预定深度进行取样和标准贯入试验。
(2)取样:根据试验要求,针对不同土性特性采用静压法和锤击法取土,原状土试样等级粘性土为Ⅰ~Ⅱ级,砂土为Ⅱ级。
(3)标贯试验采用自由落锤,锤重63.5 Kg,落距76cm、试验时先预打15cm,再打30cm,并记录每10cm的锤击数,以累计打入30cm的锤击数为标准贯入实测击数 N,并留取标贯器中的土样作颗粒分析。
(4)静力触探试验:由MJ-Ⅱ型静探机完成,以1.2m/min的速度进行贯入,采用单桥探头,探头面积15cm2,探头编号1048,标定系数3.9923KPa,液压贯入,由专用微机采集自动记录并形成Ps值随深度变化的连续曲线,试验归零误差不超过1%,深度记录误差不超过±1%。
(5)小螺纹钻孔采用人工手摇螺纹钻具完成。
3、完成工作量我院于2010年10月2日进场勘察施工,2010年10月4日出场,室内土工试验10月7日结束,2010年10月9日完成勘察报告的编写及审核工作,本次共完成勘察工作量见表1:表 14、工程测量(1)基准点本次勘察孔口标高基准点由建设方提供,位于场地南侧泖甸路中心,该点编号为G2,其高程为+3.830米(吴淞高程系统),详见勘探点平面布置图。
(2)工程测量精度和方法勘探孔放样及孔口标高测量由我院测量队施测,根据CAD图解坐标及场地红线控制点采用GPS定位放样,孔口标高采用自动安平水准仪量测,回路闭合差满足测量精度要求。
二. 场地工程地质条件(一)地形地貌1、拟建场地地貌属长江三角洲入海口湖沼平原地貌类型,场地内现为大片农田空地、地势较为平坦,孔口一般标高在+3.36~+5.02米之间。
(二)地基土的构成与特征及物理力学性质指标1、地基土的构成与特征经勘察拟建场地自然地面下30.0米深度范围内的土层主要由粘性土组成,根据地基土的特征、成因及物理力学性质,属上海湖沼平原土层分布区,按照上海市工程建设规范《岩土工程勘察规范》(DGJ08-37-2002)自上而下可分为六大层,各土层分布情况叙述如下;(1)第四系全新统上段(Q 34):本场地钻及①、②层a、第①1层素填土为人类活动(耕作种植,挖掘、搬运堆填)形成,松散、不均、主要由粘性土夹少量碎砖石含植物根茎等组成,一般层厚0.80~2.40米。
b、第①2层浜土,松软、不均、主要由粘性土夹少量灰黑色淤泥、含有机质腐植物等组成,一般层厚0.10~0.30米。
C、第②层灰黄色粉质粘土,很湿,可~软塑,高偏中压缩性,含氧化铁斑点,土性自上而下逐渐变软,无摇振反应,光泽反应;稍有光泽,干强度、韧性中等,层厚0.60~1.40米,层底埋深1.70~3.10米,层底标高+2.02~+1.34米,该层在明浜部位变薄或缺失。
(2)第四系全新统中段(Q 24):本场地钻及第③、④层a、第③层灰色粉质粘土,饱和,流塑,高压缩性,夹薄层粉砂,土质不均,,局部为淤泥质粉质粘土,无摇振反应,光泽反应;稍有光泽,干强度、韧性中等,层厚0.90~1.60米,层底埋深3.10~3.70米,层底标高+0.47~-0.12米,该层在场地内均有分布。
b、第④1层草黄~灰黄色粉质粘土,湿,可塑,中压缩性,含氧化铁斑点,土质较均匀,无摇振反应,光泽反应;稍有光泽,干强度、韧性中等,层厚7.90~11.70米,层底埋深11.60~15.00米,层底标高-8.02~-11.39米,该层在场地内均有分布。
(3)第四系全新统下段(Q41):本场地钻及第⑤层a、第⑤层灰色粉质粘土,饱和,可~软塑,中偏高压缩性,夹薄层粉砂,含有机质腐植物,无摇振反应,光泽反应:稍有光泽,干强度、韧性中等,层厚5.50~8.90米,层底埋深20.10~20.80米,层底标高-16.53~-17.26米,该层在场地内均有分布。
(4)第四系上更新统上段(Q32):本场地钻及第⑥层a、第⑥层河口~湖沼相沉积,暗绿~灰黄色粉质粘土,湿,可塑,中压缩性,含氧化铁斑纹,土质较均匀,无摇振反应,光泽反应:稍有光泽,干强度、韧性中等,该层钻至30.0米未钻穿、揭露最大层厚9.90米(J8孔)。
2、地基土的物理力学性质指标各土层的物理力学性质指标均进行了分层统计(一般采用算术平均值),个别离散性较大的指数进行了取舍,详见土层物理力学性质参数表(附后)。
并说明如下:(1)表中列出的各项指标均为平均值、最大值、最小值及变异系数等统计参数,设计时可根据安全使用情况结合统计参数酌情选用。
(2)表中固结快剪试验提供的土的内摩擦角¢和粘聚力C是抗剪强度峰值指标。
由各级荷载下的平均孔隙比绘制而成的土层e~p曲线详见土层压缩曲线图表(附后)。
3、静力触探成果静力触探成果见《静力触探分层参数表》及《静力触探测试成果图表》(附后)。
4、地基承载力地基承载力设计值fd和地基承载力特征值fak。
(1)地基土承载力设计值fd,按上海市工程建设规范《地基基础设计规范》(DGJ08-11-2010)第5.2.3条有关公式:计算假设条件:条形基础,基础宽度b为1.5米,基础埋深d为1.0米,地下水位埋深0.5米,并结合静力触探指标综合确定。
(2)地基承载力特征值fak,按国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)5.2.3条和上海地区勘察经验综合确定。
各土层地基承载力见下表:2表2注:1、表中fd仅作为评价土层工程特性之用,设计时应根据实际基础形状、尺寸、埋深并考虑下卧层强度影响进行计算。
第②层已考虑软弱下卧层对持力层的影响,第④层土性较软按淤泥质土计算。
2、表中提供的承载力未进行变形验算。
3、第③层土性较软计算时按淤泥质土进行计算。
(三)不良工程地质现象经初步勘察场地内主要不良地质现象为;分布在B-2仓库部位的三条近南北向和二条近东西向互相连通的明浜,该浜局部被堆填,水深0.40~0.70米,浜宽2.50~11.0米,浜底埋深0.60~0.90米,浜底标高+1.50~+0.90米,浜内主要由粘性土夹少量灰黑色淤泥、含有机质腐植物等组成,松软、不均,B-2仓库部分基础分别处于该明浜中。
另外由于早期开挖堆填导致明浜两岸填土较厚层厚约1.70~2.40米。
除此以外、暂未发现其它不良地质现象。
(四)场地水文地质条件1、地下水场地内地下水类型主要为浅层地基土层中孔隙潜水。
对本工程基础设计有直接影响的为浅部土层的潜水,地下水主要补给来源于大气降水。
排泄方式主要为蒸发和地下渗透,水位随季节和气候变化而变化,本次勘察期间测得本场地钻孔中地下水初见水位埋深0.90~1.30米,地下水静止水位埋深0.40~0.60米,静止水位标高为+2.93~+3.34米。