岩石取样方案(桩基础)

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岩芯取样方案

岩芯取样方案

本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载岩芯取样方案地点: ________________时间: ________________说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容目录编制依据..................................................................... (1)工程概••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (1)建筑概••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1结构概况 (2)地基岩石(泥岩)承载力检验取样标准 (2)取样方案..................................................................... (2)旋挖桩岩芯取样平面布置图 (6)编制依据1、《建筑地基基础设计规范》GB50007—2011:2、《建筑地基基础工程施丄质量验收规范》GB50202-2002;3、《建筑桩基技术规范》JGJ94—2008:4、《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106—2003:5、重庆市工程建设标准《建筑地基基础设计规范》DBJ50-047—2006;6、地勘报告;7、基础施工图。

二、工程概况1、建筑概况工程名称:A35-1-5地块建设单位:重庆华宇盛泰房地产开发;设计单位:上海天华建筑设计有限公司;地勘单位:中兵勘察设计研究院;监理单位:重庆市林鸥监理咨询有限公司;总承包单位:山河建设集团有限公司;质量监督单位:两江新区建筑工程质量监督站。

工程基本情况拟建项口2#地块总占地面积约51亩,总建筑面积约68386. 70平方米,主要拟建物为12栋1〜7F住宅楼,1栋2F商业,附属配套设施,- 1F地下车库;2、结构概况1)、1#-12#楼及地下车库基础采用柱下独立基础、墙下条形基础以及桩基础。

桩基工程取样方案

桩基工程取样方案

桩基工程取样方案一、前言桩基工程是土木工程中重要的一部分,它是指在地面以下的土层中定位并安装桩的工程。

桩基工程通常用于支撑建筑物或其他工程结构、改善土壤稳定性、减轻地基承载和改善地基的可承载力。

对于桩基工程而言,取样是非常重要的环节,它能够为后续的分析和设计提供重要的数据支持。

因此,制定合理的桩基工程取样方案对于工程质量和安全非常重要。

二、基本原则1. 根据工程的具体要求确定取样地点和取样数量;2. 采用合适的取样工具和方法以保证取样的准确性和可靠性;3. 取样地点应覆盖整个桩基工程范围,包括各种地质条件和环境因素;4. 取样后应立即进行必要的标识和保护,保证取样的完整性;5. 取样后应及时进行分析,以便为后续的设计和施工提供数据支持。

三、取样地点选择1. 桩基工程取样地点应覆盖整个工程范围,包括预计的桩基位置、基础范围、地基承载范围以及可能的土层变化区域。

2. 根据实际情况选择合适的取样地点,包括已经确定的桩基位置和可能的变化地质条件的区域。

3. 取样地点应保证取样的全面性,覆盖不同地质条件和环境因素的情况。

四、取样工具与方法1. 土壤取样工具:应选用合适的钻探设备,如岩土钻机、土壤取样机等,以获得准确的土壤样品。

2. 岩石取样工具:针对不同的岩石类型,采用合适的取样工具,如岩芯钻、岩芯管等。

3. 水质取样工具:对于需要进行水质取样的桩基工程,应采用合适的水样采集器具或水质监测装置,确保取样的准确性。

4. 环境因素取样:如果需要对环境因素进行取样,如空气、光照等,应采用相应的取样工具和方法。

五、取样数量与频率1. 按照工程范围和取样地点的不同,确定合理的取样数量,以确保取样的全面性和可靠性。

2. 根据桩基工程的复杂程度和地质条件的变化,确定取样的频率,保证对不同地质条件和环境因素的取样覆盖。

六、取样、标识与保护1. 取样人员应严格按照规定的程序和方法进行取样工作,确保取样的准确性和完整性。

2. 取样后应及时进行标识和保护,对于需要保存的样品应进行适当的包装和存储,确保取样的可追踪性和完整性。

人工挖孔桩岩芯取样方案

人工挖孔桩岩芯取样方案

人工挖孔桩岩芯取样方案一、工程概述本工程为_____,位于_____,总建筑面积为_____平方米。

其中人工挖孔桩基础设计为_____根,桩径为_____至_____米不等,桩长约_____米。

为确保人工挖孔桩基础的施工质量,需要对桩底基岩进行岩芯取样,并进行相关的试验检测。

二、编制依据1、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)2、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)3、《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)(2009 年版)4、本工程的地质勘察报告5、相关的施工图纸及设计文件三、取样目的1、确定桩底基岩的岩石类别、风化程度、完整程度等地质特征。

2、检测桩底基岩的天然单轴抗压强度,为设计提供依据。

3、验证桩底基岩的承载力是否满足设计要求。

四、取样数量及位置1、取样数量按照不少于总桩数 10%且不少于 3 根的原则进行取样。

对于地质条件复杂或有特殊要求的部位,应适当增加取样数量。

2、取样位置选择具有代表性的桩位进行取样,优先考虑桩径较大、桩长较长、地质条件较差的桩位。

取样位置应在桩底以下 3 倍桩径且不小于 5 米的范围内。

五、取样设备及工具1、岩芯钻机:采用_____型号的岩芯钻机,其性能应满足钻进要求。

2、钻头:根据岩石的硬度和完整性,选用合适的金刚石钻头或合金钻头。

3、钻杆:采用高强度的钻杆,确保钻进过程中的稳定性和安全性。

4、取芯管:选用内径为_____毫米的取芯管,长度根据需要确定。

5、水泵:用于钻进过程中的冲洗和冷却。

6、其他工具:包括扳手、钳子、螺丝刀、锤子等常用工具。

六、取样方法及步骤1、施工准备确定取样桩位,并在桩孔周围设置好安全防护设施。

安装调试好岩芯钻机,确保设备正常运行。

准备好取样所需的工具和材料。

2、钻进成孔采用清水作为冲洗液,缓慢钻进至预定深度。

钻进过程中应注意控制钻进速度和压力,避免对岩石造成过度扰动。

每隔一定深度应进行一次取芯,取芯长度不宜小于 05 米。

旋挖桩岩芯取样方案

旋挖桩岩芯取样方案

旋挖桩岩芯取样方案一、引言:二、取样设备:三、取样程序:1.确定取样点位:根据工程要求和地质情况,在勘察区域内确定取样点位,可以通过现场勘察、地质图、测量仪器等确定。

2.钻孔施工:将旋挖桩机移至取样点位,根据工程要求确定钻孔的深度和直径,并通过旋挖桩机进行钻孔施工。

3.取芯装置安装:在旋挖桩机的钻杆下部安装取芯装置,并通过驱动装置将取芯装置下放至钻孔底部。

4.开始取样:通过旋挖桩机的旋转和推进力,将取芯装置推入岩石层,同时在旋挖桩机上设置钻芯管来保护岩芯,直至取样装置进入目标地层。

5.岩芯提取:当取样深度达到要求后,通过逆转旋挖桩机的旋转方向,将取样装置从岩石层中提取出来,并将取芯装置上升至地面。

四、取样方法:1.旋转取芯法:在取样装置和岩层之间形成较强的摩擦力,通过旋挖桩机的旋转和推进力将取芯装置推进岩石层。

2.挤压取芯法:通过旋挖桩机的推进力和取样装置的收缩能力,利用岩石的可塑性将岩芯压入取样装置中。

3.粘结剂取芯法:在取样装置和岩层之间添加粘结剂,通过粘结剂的黏附力将岩芯粘结在取样装置内,并在取样时保持其完整性。

五、取样要点:在进行旋挖桩岩芯取样时需要注意以下要点:1.取样设备的选择和安装应符合工程要求。

2.取样点位的选择要准确,避免取样点位附近有地下管线等障碍物。

3.钻孔深度和直径的确定应根据工程要求和地质条件来决定。

4.取芯装置的收缩能力和稳定性要保证,以确保取芯的完整性。

5.取样过程中应严格控制旋挖桩机的旋转和推进力,避免对岩芯造成破坏。

6.取得的岩芯样品应进行标注、记录并尽快送往实验室进行分析和测试。

六、总结:本文介绍了旋挖桩岩芯取样的方案,包括取样设备、取样程序、取样方法和取样要点。

旋挖桩岩芯取样是一项繁琐的工作,但通过合适的取样方法和正确的操作,可以取得准确可靠的岩芯样品,为工程勘察提供可靠的数据支持。

桩基检测及岩芯取样方案

桩基检测及岩芯取样方案

目录第一节、岩芯取样方案 (2)一、编制依据 (2)二、工程基础及地质概况 (2)三、地基岩石承载力查验取样标准(见下表) (3)四、地基岩石承载力查验取样频数及拟定部位 (3)五、岩芯取样 (4)第二节桩基检测方案 (5)一、检测应执行的标准及文件 (5)二、成桩检测要求 (5)三、检测数量的确认: (7)第一节、岩芯取样方案一、编制依据一、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001二、《建筑地基基础施工质量验收标准GB50202-2002》三、《建筑地基基础设计标准GB50007-2002》四、《建筑桩基技术标准JGJ94-2020》五、《岩土工程勘探标准》GB50021-2001六、《重庆市建筑地基基础设计标准》DB50/5001-1997七、重庆市地址标准《工程地质勘探标准》DB50/5005-1998八、中国重庆市设计院的基础施工图九、重庆南江地质工程勘探院的岩土工程勘查报告二、工程基础及地质概况本工程基础形式采纳清底干净的干作业成孔嵌岩桩(ZHx),桩基础直径别离为1m、、。

基础持力层为中风化砂岩,中风化砂岩的饱和单轴抗压强度标准值为,地基承载力特点值为。

基础钢筋采纳HPB235及HRB335。

混凝土强度品级:桩基、地梁DLx为C30;地梁DTLx、桩帽C40,隔墙基础C25;垫层用C20。

土层段桩侧应增加水泥砂浆护壁。

刚性角要求:除设计注明外,相邻基础底标高刚性角知足450要求,基础与边坡挡墙刚性角知足450要求。

嵌岩深度要求:桩直径尺寸别离为1000mm、1200mm、1500mm,对应的嵌岩深度别离为2000mm,2400mm,3000mm。

三、地基岩石承载力查验取样标准(见下表)如地基岩石为砂岩,那么按第一条标准执行;如地基岩石为泥岩,那么按第二条标准执行。

本工程基础持力层为中风化泥岩,故执行第二条标准。

四、地基岩石承载力查验取样频数及拟定部位本工程桩基础数量为134个,按上述标准要求,暂定14个基础坑槽进行岩芯取样查验地基承载力。

岩心取样方案

岩心取样方案

岩心取样方案摘要本文介绍了一种岩心取样方案,旨在获取岩石内部的详细信息。

岩心取样是地质勘探中常用的一种方法,通过从地下连续岩层中提取岩心样品,可以研究岩石的组成、结构、物性等特征,为地质调查、石油勘探、资源评价等工作提供重要依据。

引言岩心取样是指从地下连续岩层中取得的柱状样品,通常使用岩心钻探设备进行采集。

岩心样品可以提供地质勘探工作所需的大量信息,如岩石类型、岩石的物理性质、岩层组合和结构等。

岩心取样方案的设计和执行对于获取准确的岩心样品至关重要。

设备与工具在进行岩心取样之前,需要准备一系列的设备与工具。

常用的设备包括:1.钻井设备:包括岩心钻机、钻杆、钻头等;2.岩心采集工具:包括岩心钻具、岩心管等;3.岩石实验室设备:包括岩心样品处理设备、样品切割工具、物理性质测试仪器等。

岩心取样步骤1.确定钻探点位:根据勘探需求和地质条件,确定岩心取样的钻探点位,并进行地质勘察。

2.钻井准备工作:安装岩心钻机,组装钻杆和钻头,准备好岩心采集工具。

3.钻进操作:通过旋转钻头、下压钻杆等操作,将岩心钻机钻进地下。

4.取岩心样品:当岩心钻机钻进岩层后,停止钻进操作,将岩心采集工具附在钻杆下部,采集岩心样品。

5.岩心样品处理:将采集到的岩心样品送到岩石实验室进行处理。

处理包括去除钻具污染、切割样品、保存样品等步骤。

6.岩心样品分析:对样品进行岩石组分分析、物理性质测试等,获取岩石的详细信息。

7.数据处理与解读:根据岩心样品分析结果,对数据进行处理与解读,为地质勘探和评价工作提供科学依据。

岩心取样质量控制岩心取样的质量控制是确保取得准确、可靠样品的重要环节。

以下是一些常用的质量控制措施:1.钻杆保养:定期进行钻杆的维护和检修,确保其运转正常并避免钻杆变形对取样造成影响。

2.钻探速度控制:钻进过程中需要控制钻进速度,避免过快或过慢造成岩心样品的破坏或变形。

3.岩心管与钻头的匹配:选择合适的岩心管和钻头组合,以确保钻进过程中能够有效采集岩心样品。

取样手册(地基与基础工程)

取样手册(地基与基础工程)

地基基础工程简易土工一、检测依据1、《土工试验方法标准》(GB/T50123-2019)2、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)3、《建筑地基基础工程质量验收规范》(GB50202-2018)4、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)5、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010)二、概述土是暴露在地表的岩石经风化、剥蚀、搬运、沉积而成的松散物质。

一般情况下,土是由固体颗粒(固相)、水(液相)和气体(气相)组成的三相体,土中颗粒的大小、矿物成分及三相的比例关系反映出土的不同物理性质,如干湿、轻重、松密及软硬等基本物理性质,同时也决定它的力学性质。

三、检测项目1、击实试验2、含水率3、密度四、取样规定1、每个工程在进行灰土地基、砂和砂石地基、粉煤灰地基和土方回填施工前,均应取有代表性的土样进行最大干密度、最优含水率试验。

2、每个工程在进行灰土地基、砂和砂石地基、粉煤灰地基和土方回填施工过程中,均应分层取样进行干密度检验,以便检查压实系数是否符合设计要求。

3、其余项目按照工程设计要求或工程实际情况确定检测频率。

五、取样数量1、灰土地基、砂和砂石地基、粉煤灰地基;检验点数量对于大基坑每层50~100㎡应不少于1个检验点;对基槽每层10~20m应不少于1个点;每个单独柱基每层应不少于1个点。

采用贯入仪或动力触探检验垫层的施工质量时,每分层检验点的间距应小于4m;2、土方回填填方和柱基、基坑、基槽、管沟的回填,必须按规定分层夯压密实,取样测定压实后土的干密度。

环刀法的取样数量:柱基回填,抽查柱基总数的10%,但不少于5个;基槽和管沟回填,每层按长度20~50m取样1点,但不少于1点;基坑和室内填土,每层按100~500m2取样1点,但不少于1点;场地平整填方,每层按400~900m2取样1点,但不少于1点。

六、取样方法1、取样应有代表性;2、压实度应根据现场土样的实际情况采用环刀法、灌砂法或灌水法。

人工挖孔桩岩芯取样方案

人工挖孔桩岩芯取样方案

人工挖孔桩岩芯取样方案一、工程概况本工程为_____项目,位于_____,总建筑面积为_____平方米。

建筑结构形式为_____,基础采用人工挖孔桩。

人工挖孔桩共计_____根,桩径为_____,桩长为_____。

本次岩芯取样的目的是为了检验桩端持力层的岩石质量和完整性,确保桩基的承载力满足设计要求。

二、编制依据1、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)2、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)3、《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)(2009 年版)4、本工程的地质勘察报告5、本工程的施工图纸三、取样数量及位置1、取样数量根据相关规范和设计要求,人工挖孔桩岩芯取样数量不少于总桩数的 10%,且不少于 3 根。

本工程拟取样_____根。

2、取样位置取样位置应选择在桩端以下 3 倍桩径且不小于 5 米的范围内,且应在桩端持力层厚度较大的部位进行。

具体取样位置应根据地质勘察报告和现场实际情况,由建设单位、监理单位、施工单位和勘察单位共同确定。

四、取样设备及工具1、取样设备采用岩芯钻机进行取样,钻机型号为_____,最大钻进深度为_____米。

2、取样工具(1)钻头:根据岩石的硬度和完整性,选择合适的钻头,如金刚石钻头、合金钻头等。

(2)岩芯管:采用无缝钢管制作,内径为_____,长度为_____米。

(3)取芯器:采用单动双管取芯器,确保岩芯的采取率和完整性。

(4)其他工具:包括钻杆、钻铤、泥浆泵、泥浆搅拌机、水箱等。

五、取样方法及步骤1、场地准备在取样前,应清理场地,确保钻机有足够的工作空间和稳定的基础。

同时,应接通水电,准备好泥浆池和排浆沟。

2、钻机安装将钻机安装在预定的取样位置,调整钻机的水平度和垂直度,使其满足钻进要求。

安装好钻杆、钻铤和钻头等部件,并连接好泥浆循环系统。

3、钻进启动钻机,采用低速、轻压的方式进行钻进。

在钻进过程中,应根据岩石的性质和钻进情况,及时调整钻进参数,如转速、压力、泥浆比重等。

岩石样品分析与取样

岩石样品分析与取样

样品的化学分析1样品化学分析通过矿样的化学分析,了解矿石中有益、有害元素(组份)的种类和含量,确定矿石质量,矿体与夹石、围岩界线,研究各组份间的关系及空间变化规律。

通常分为基本分析、多元素分析、组合分析、物相分析、全分析、岩石全分析。

1.1光谱全分析光谱化学分析(spectrochemical analysis)应用光谱学原理和实验方法以确定物质化学成分和结构的分析法。

简称光谱分析。

包括发射光谱化学分析和吸收光谱化学分析。

根据分析目的不同,光谱化学分析可以分为光谱定性分析、光谱定量分析和结构分析。

目的是了解矿石及围岩中有几种有益、有害元素及它们的大致含量。

光谱样可以是拣块样,也可以用具代表性地段的基本分析副样和组合分析副样进行。

光谱分析结果是提供确定基本分析、组合分析、全分析项目的依据。

1.2基本分析基本分析又称普通分析、单项分析、主元素分析。

它的目的是了解矿石中主要有益、有害组份含量,为圈定矿体,划分矿石类型和品级,进行资源量估算提供依据。

当经过一定数量的基本分析、证实某些有益组份含量或有害元素含量变化不大,不影响矿体圈定时,可不再做基本分析项目。

分析项目见表1-1表1-1金属矿产化学样品基本分析项目参考表1.3多元素分析一个样品分析多种元素项目。

它是根据对矿石的肉眼观察或光谱半定量全分析或矿床类型与地球化学的理论知识,在矿体的不同部位采取代表性的样品,有目的地分析若干个元素项目,以检查矿石中可能存在的伴生又一组分和有害元素的种类和含量,为组合分析提供依据。

查定结果某些组分达到副产品的含量要求、某些元素超出了有害组分允许的含量要求时,则进一步作组合分析。

1.4组合分析组合分析是了解矿体内具有综合回收利用价值的有益组分,或影响矿产悬液性能的有害组分(包括造渣组分)含量的一种化学分析。

组合分析样品不单独取样,由基本分析的副样组合而成。

按矿体、矿石类型、不同工程、单一勘探线中的样品组合。

目的是了解矿体中具有综合回收利用的有益组份或影响矿石选冶性能的有害组份含量,分析结果可用于伴生有益组份的储量计算或划分矿石类型及品级。

岩土工程中的桩基础设计

岩土工程中的桩基础设计

岩土工程中的桩基础设计在岩土工程中,桩基础设计是一项至关重要的任务。

桩基础是指通过将柱形、锥形或圆形柱体(即桩)沉入地面,使其在土壤或岩石中获得足够的承载力和稳定性,从而分担建筑物承重的一种工程方法。

本文将介绍岩土工程中桩基础设计的基本原则和关键要素。

1. 桩基础的类型和选择桩基础可以分为摩擦桩和端承桩两类。

摩擦桩主要依靠桩身与周围土层的摩擦力传递荷载,适用于土层较松软的情况;端承桩则主要通过桩底承载力传递荷载,适用于较硬的土层或岩石。

在实际设计中,应根据地质勘察的结果、工程要求和经济性考虑选择合适的桩基础类型。

2. 桩基础的设计参数桩基础设计中的关键参数包括荷载、桩身长度和直径、桩端的形状和处理方法等。

荷载是桩基础设计的基础,需根据建筑物的荷载特点和土层的承载能力确定。

桩身的长度和直径需要满足建筑物的荷载要求和地层条件,一般采用的是经验公式或试验方法来确定。

桩端的形状和处理方法主要与地层的性质和承载力有关,在软土地层中常采用扩底、灌注桩等方式来增加桩端的承载力。

3. 桩基础施工过程桩基础的施工过程通常包括桩基础的预制和沉桩两个阶段。

预制阶段是在地面上制造出预制桩,可以采用混凝土浇筑、钢筋混凝土现浇、预制桩等方法进行。

沉桩阶段是将预制好的桩沉入地面,通过打击或振动等方式将桩身沉入到设计深度。

在施工过程中,应注意控制施工质量,包括桩身的垂直度、水平度和尺寸偏差等。

4. 桩基础的验收和监测桩基础的验收是确保施工质量合格的重要环节。

验收时应注意桩基础的几何尺寸、外观质量、混凝土强度和材料的质量等方面。

此外,在工程的施工和使用过程中,对桩基础的承载性能进行监测也是非常重要的。

可以通过钻孔取样、桩身的锚定力或变形来进行监测,以确保桩基础在使用过程中的安全性。

总结起来,岩土工程中桩基础设计是一项技术含量较高的任务,需要综合考虑土层的性质、建筑物的荷载特点和经济性等因素。

通过合理选择桩基础类型、确定设计参数,并采用科学有效的施工方法和验收监测手段,可以保障桩基础在岩土工程中的可靠性和稳定性。

人工挖孔桩岩芯取样方案

人工挖孔桩岩芯取样方案

人工挖孔桩岩芯取样方案一、编制依据1、建筑地基基础设计规范;2、建筑工程基础施工及验收规范;3、渝兴产业基地拓展区地质勘察报告;4、渝兴产业基地拓展区B标基础施工图。

二、工程概况1、建筑概况渝兴产业基地拓展区B标(5﹟、7﹟、10﹟、11﹟楼以及地下车库43-85轴)工程位于重庆北部新区大竹林。

建筑面积约9.7万m2,工程造价约1194万元。

本工程5#、10#、11#楼均为地上8层工业厂房, 7#楼为地上25层办公楼。

5#楼建筑面积为7179.11m2,一层层高5.7米,标准层层高3.9米,建筑高度33m;10#楼建筑面积18876.61 m2,一层层高5.7米,标准层层高3.9米,建筑高度33m;11#楼建筑面积18876.68 m2,一层层高5.7米,标准层层高3.9米,建筑高度33m;7#楼建筑面积27366.48m2,建筑高度98.25m;地下车库建筑面积约为18600m2,负3层及负二层层高5.7米,负一层层高4米。

2、结构概况1、本工程基础为人工挖孔嵌岩桩及独立柱基础,基础设计等级为乙级,基础安全等级为二级。

7#、10#、11#楼基础设计为人工挖孔嵌岩桩,电梯井部位为筏板基础,桩基共139根,其中7#楼20根,10#楼61根,11#楼58根。

基础以中风化岩层为持力层,基础均嵌入中风化岩层。

中等风化砂质泥岩天然单轴抗压强度标准值为6.55MPa, 中等风化砂质泥岩承载力特征值为1.209MPa。

2、桩(墩)长不小于3.0米。

同时应注意控制基础底标高, 保证相邻基础的基础底高差小于其基础底边缘水平净距。

3、人工挖孔桩最小桩径900mm,最大桩径1900mm,部分桩为椭圆桩。

4、护壁每段长1米,下端厚度100,上端厚度150,护壁混凝土采用C30。

5、砼强度等级:桩(墩)为 C30,垫层:C30 基础封底:C30。

6、主筋保护层厚度:桩(墩)为50mm。

7、桩终孔时,应进行桩端持力层检验,并应视岩性检验桩底下3D或5米深度范围内有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件。

岩石取样方案(桩基础)

岩石取样方案(桩基础)

挖孔桩基础的检测与验收、前言重庆市在地貌形态上属低山丘陵区,冲沟、河流发育,因而建筑物基础多位于斜坡上或冲沟内。

位于斜坡上的建筑物其地基为半挖半填形式,在回填土部分采用挖孔桩基础。

位于冲沟内的建筑物一般均采用挖孔桩基础。

在挖孔桩基础的监理过程中,不论施工人员,还是监理人员,经常提出相同的问题:挖孔桩桩底达到设计标高后,取多少个岩样进行力学性能试验?桩身砼试块取多少组?桩身砼质量抽查(动测)多少组?是否进行单桩竖向承载力检测?等等。

本文对挖孔桩基础施工及验收中的几个问题从勘察、设计、施工质量验收几个方面进行了系统的分析,重点讨论了规范中的技术要求。

文中所引用的规范条文(楷体字)为国家现行勘察、设计、施工质量验收规范中的原条文(或条文说明),监理人员可根据工程的具体情况直接引用。

二、桩身质量检验1.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002桩身质量应进行检验。

设计等级为甲级、成桩质量可靠性低的灌注桩,抽检数量不应少于总数的30%,且不少于20根;其它桩基工程的抽检数量不应少于总数的10%,且不少于10根。

每个柱子承台下不得少于l根(5.1.6条)。

此条规定单往单桩100%检验。

2.《建筑桩基技术规范》JGJ94-94对于一级建筑桩基和地质条件复杂或成桩质量可靠性低的基桩工程,应进行成桩质量检测。

检测的方法可采用可靠的动测法;检测数量根据具体情况由设计确定(9.1.4条)。

3.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002施工完后的工程桩应进行桩身质量检验。

直径大于800mm的砼嵌岩桩应采用钻孔抽芯法或声波透射法检测,检查桩数不得少于总桩数的lO%,且每根柱下承台的抽检桩数不得少于1根。

条文说明:直径大于800mm的单柱单桩的嵌岩桩必须100%检测(10.1.7条)。

综上所述,直径大于800mm的单柱单桩必须进行100%的桩身质量检验。

检验方法应采用钻孔抽芯法,或声波透射法,或可靠的动测法。

人工挖孔桩岩芯取样方案

人工挖孔桩岩芯取样方案

人工挖孔桩岩芯取样方案一、工程概述本工程为_____项目,位于_____,总建筑面积为_____平方米。

其中,基础部分采用人工挖孔桩,共计_____根。

为确保桩基础的质量,需对挖孔桩的岩芯进行取样检测。

二、取样目的通过对人工挖孔桩岩芯的取样和检测,获取岩石的物理力学性质、完整性等相关数据,为桩基础的设计和施工提供可靠的依据,以保证桩基础的承载能力和稳定性。

三、取样依据1、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)2、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)3、《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)(2009 年版)4、本工程的地质勘察报告四、取样数量根据相关规范和工程实际情况,确定取样数量如下:1、对于直径小于 800mm 的桩,每桩应取不少于 1 组岩芯;对于直径大于 800mm 的桩,每桩应取不少于 2 组岩芯。

2、同一地质单元、相同桩型的桩,取样数量不应少于总桩数的10%,且不应少于 10 根。

五、取样位置1、取样位置应在桩端持力层范围内,且应具有代表性。

2、对于分层的岩石,应在不同岩层分别取样。

3、取样位置应避开桩身混凝土中的钢筋和其他障碍物。

六、取样方法1、采用岩芯管钻取法进行取样。

2、钻进过程中,应保持钻进速度均匀,避免冲击和振动,以保证岩芯的完整性。

3、当岩芯管充满岩芯时,应及时停止钻进,并将岩芯管拔出。

4、取出的岩芯应及时进行编号、标记,并采取保护措施,防止岩芯受到损坏或污染。

七、样品包装与运输1、将取出的岩芯用塑料薄膜或油纸包裹,以防止水分散失和污染。

2、然后将包裹好的岩芯放入木箱或铁箱中,并在箱内填充软质材料,如泡沫塑料、海绵等,以防止岩芯在运输过程中受到碰撞和损坏。

3、在箱子的外部标明工程名称、桩号、取样位置、取样日期等信息。

4、运输过程中,应避免剧烈颠簸和碰撞,确保样品的安全运输。

八、样品检测1、岩芯样品送达实验室后,应及时进行检测。

2、检测项目包括岩石的天然密度、饱和密度、干密度、孔隙率、吸水率、抗压强度、抗拉强度、抗剪强度等。

桩基岩芯取样方案

桩基岩芯取样方案

桩基岩芯取样方案1. 引言桩基是建筑工程中常用的一种基础形式,其承受重力和水平力的能力与桩的质量和受力性质有关。

桩基的设计和施工需要对桩所处的地层进行详细的调查和分析,其中包括桩基岩的力学性质、岩石的稳定性和地下水的情况。

为了准确获取地下岩石的信息,采用岩芯取样方法是常用的手段之一。

本文介绍了一种桩基岩芯取样方案,以确保取得准确可靠的岩石样本。

2. 实验设备与材料•钻井设备:包括岩屑钻和钻具等。

•取芯工具:例如岩芯钻头、岩芯管等。

•钻井液:用于冷却钻头、清洗井眼和运输岩屑的液体。

•实验室设备与材料:包括称重设备、试验机等。

3. 取样过程3.1 地质勘探和调查在开始取样之前,首先进行地质勘探和调查,了解地下岩石的分布状况、地下水的情况以及岩石的物理力学性质等。

根据勘探和调查结果确定钻孔的位置和深度。

3.2 钻井准备在确定好钻孔位置后,进行钻井准备工作。

首先,将钻具安装在钻机上,包括钻杆、钻头等。

然后,在钻杆上连接好岩芯钻头和岩芯管。

3.3 钻井操作开始钻井时,首先将岩芯钻头和岩芯管降入钻孔中,然后通过旋转钻机和推杆的作用,将钻杆逐渐向下推进。

在钻孔过程中,要不断冲洗钻井液,以冷却钻头、清洗井眼并运输岩屑。

3.4 岩芯取样当钻孔达到预定的深度时,停止钻进,进行岩芯取样。

首先,通过旋转钻机逆时针旋转岩芯钻头,将岩芯钻头和岩芯管提升至孔口。

然后将岩芯钻管从钻杆上取下,并扎上标识。

3.5 取样处理取样完成后,将岩芯样品送往实验室进行处理。

首先,将岩芯样品进行称重,并记录其重量。

然后,根据需要,对岩芯样品进行切割、打磨和制备成标准试样,以供后续实验使用。

4. 实验注意事项•钻井液的选择应根据地层情况进行调整,以确保钻井过程的顺利进行。

•在钻井过程中,要注意随时记录钻孔的深度,并根据需要进行岩芯取样。

•在取样处理过程中,严格按照实验方法和要求进行操作,保证数据的准确性和可靠性。

5. 结论采用本文提出的桩基岩芯取样方案,可以有效地获取地下岩石的信息,为桩基的设计和施工提供依据。

水利工程桩基岩芯取样方案

水利工程桩基岩芯取样方案

水利工程桩基岩芯取样方案一、前言水利工程是国家基础设施建设中的重要组成部分,起着水资源调控、防洪抗旱、灌溉供水等重要作用。

而水利工程的设施基础,则是水利工程的重要保障。

在水利工程中,桩基是常用的一种基础形式,它在土石基础上承受桥梁、堤坝、大型水电站等水利设施的荷载。

为了保证水利工程桩基的安全、稳定,岩芯取样是非常重要的一项工作。

通过岩芯取样,可以获取地层的物理性质和力学性质参数,对工程场地的地质结构和力学性质进行分析,为工程设计、施工和监测提供重要的依据。

因此,本方案旨在对水利工程桩基的岩芯取样工作进行详细规划,以保障工程质量和安全。

二、桩基岩芯取样工作的目的:1. 获取地层的物理性质参数,包括密度、孔隙度、孔隙水压、渗透系数等,为工程设计提供依据。

2. 获取地层的力学性质参数,包括岩石的抗压强度、抗拉强度、抗剪强度等,为桩基承载力计算提供依据。

3. 对工程场地的地质构造和岩体变形进行分析和评价,为工程施工和监测提供依据。

三、桩基岩芯取样工作的基本流程:1. 场地勘察和岩芯取样点的确定2. 取芯设备和取芯方法的选择3. 取芯孔的钻进和取芯4. 岩芯试验和分析5. 数据解释和报告撰写四、场地勘察和岩芯取样点的确定1. 对水利工程桩基的地质构造进行详细的调查和分析,确定岩芯取样点。

2. 确定岩芯取样点的位置和数量,以保证对工程场地的地质结构进行全面、代表性的观测和分析。

五、取芯设备和取芯方法的选择1. 根据水利工程桩基的地质条件和取芯深度,选择合适的取芯设备,包括取芯钻机、取芯管等。

2. 根据地质条件和岩芯取样的要求,选择合适的取芯方法,如直接取芯、洗涤取芯、岩芯钻取等。

六、取芯孔的钻进和取芯1. 对岩芯取样点进行取芯孔的钻进工作,保证取芯孔的垂直度和取芯孔壁的光滑度。

2. 进行岩芯的取样工作,保证取芯的完整性和准确性。

七、岩芯试验和分析1. 对取得的岩芯进行物理性质试验,包括密度、孔隙度、渗透系数等。

旋挖桩岩芯取样标准及数量

旋挖桩岩芯取样标准及数量

旋挖桩岩芯取样标准及数量在我们谈论旋挖桩岩芯取样标准和数量之前,先来聊聊什么是旋挖桩。

简单来说,旋挖桩就像是给地面打了一根长长的“牙签”,它能帮助我们把地基打得稳稳的。

可是,要想确保这些桩子能在风吹雨打中依然屹立不倒,就得进行岩芯取样。

这一步就好比是给桩子“体检”,确保里面的土壤和岩石都是“健康”的。

1. 岩芯取样的重要性1.1 为什么要取样?你可能会想,取样到底有什么用?其实,岩芯取样就像是做饭前的备料,少了这个步骤,后面的烹饪就可能出错!如果我们不清楚土壤和岩石的性质,后续的工程就像是在黑暗中摸索。

也许一开始看着没什么问题,但时间一长,隐患就像春笋般冒出来。

所以,取样可是马虎不得的。

1.2 取样标准到底是什么?那么,取样标准又是什么呢?这就好比是考试的规则,必须得遵守。

通常,我们在取样时,需要确保样品的代表性。

举个简单的例子,如果你在超市选苹果,肯定不会只挑一个表面光滑的吧?取样也是如此,我们要从不同的深度和位置取样,这样才能更全面地了解地下的情况。

再者,样品的数量也不能少,否则就像是说“我吃了一口饭就饱了”,显然不够靠谱。

2. 取样的数量2.1 样品数量的计算说到数量,这可不是随便乱来,得有个科学的依据。

通常,我们会根据桩的深度和地质条件来计算。

比如,深度越大,样品数量就越多,这样才能确保我们的“体检报告”足够详尽。

换句话说,地质就像是一个神秘的盒子,里面的秘密得一点一点揭开。

要是样品数量不足,后面的分析就像拼图缺了几块,怎么看都是不完整的。

2.2 不同情况的取样数量当然,不同的地质情况也会影响样品数量。

比如,遇到坚硬的岩石时,我们可能需要更多的样品,以便更好地理解这些“石头的脾气”。

而如果是松软的土壤,也许数量就可以相对少一些。

总之,得根据实际情况灵活调整,就像是调味品的使用,太多或太少都不合适。

3. 取样的过程3.1 取样的步骤接下来,让我们聊聊取样的具体过程。

首先,咱们得选择合适的设备,这就像挑选厨具,得看你的“菜谱”。

桩基岩芯取样规范

桩基岩芯取样规范

桩基岩芯取样规范篇一:人工挖孔桩岩芯取样方案岳池兰亭苑工程人工挖孔桩岩芯取样方案一、编制依据1、建筑地基基础设计规范;2、建筑工程基础施工及验收规范。

3、岳池-兰亭苑工程地质勘察报告。

4、岳池-兰亭苑工程基础施工图;二、工程概况1、建筑概况本工程为岳池-兰亭苑商住楼工程,建筑总面积65136平方米,最大高度99米。

2、结构概况本工程基础为人工挖孔桩基础,基础持力层为中风化砂质泥岩,其中A栋人工挖孔桩150根桩,(含车库)共387根,孔桩直径为800mm~2100mm,结构形式:钢筋混凝土框架-剪力墙结构;结构安全等级为二级,结构抗震类别为丙级。

三、岩芯取样方案1、取样标准根据DBJ50-047-2006第9.3.3条相关规定对各单位工程分别进行取样,取样数量按不低于桩总数量的5%,遇不同地质需会同参建各方按相关规定适当增加取样数量;根据现场场地平面情况,A、B、C栋楼在取样时进行充分考虑,保证每一栋楼有相应数量的岩样。

所有取样样桩应具有平面代表性。

2、取样数量及桩自编号按照取样标准,各单位工程取样数量及样桩自编号如下:A栋楼7组,25#、37#、69#、78#、86#/、136#、148#桩;B栋楼4组:117#、159#、187#、200#桩;C栋楼6组:238#、242#、246#、250#、254#、258#桩;各样桩轴线编号详见附图。

四、岩芯取样控制在现场施工中,当各样桩基底进入持力层,达到设计嵌岩深度时会同监理及业主代表进行现场见证取样,每桩应不少于9个标准试件(Φ50×100mm的圆柱体),岩样应注明上、下表面。

四川金兴建设集团岳池兰亭苑工程项目部二0一二年八月十二日篇二:人工挖孔桩岩芯取样方案人工挖孔桩岩芯取样方案一、编制依据1、建筑地基基础设计规范;2、建筑工程基础施工及验收规范。

3、图文信息中心及产学大楼地质勘察报告。

4、图文信息中心及产学大楼基础施工图;二、工程结概况1、建筑概况本工程为重庆工业职业技术学院图文信息中心及产学大楼,总建筑面积约5.4万m2,建筑总高度为36.9m。

旋挖桩岩芯取样方案

旋挖桩岩芯取样方案

目录一、编制依据二、工程概况1、建筑概况2、结构概况三、地基岩石(泥岩)承载力检验取样标准四、取样方案五、旋挖桩岩芯取样平面布置图一、编制依据1、《建筑地基基础设计规范》GB50007—2011;2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002;3、《建筑桩基技术规范》JGJ94—2008;4、《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106—2003;5、重庆市工程建设标准《建筑地基基础设计规范》DBJ50—047—2006;6、重庆铁路口岸一期整车进口口岸项目《超前地质钻探报告》;7、重庆铁路口岸一期整车进口口岸项目基础施工图。

二、工程概况1、建筑概况该工程位于重庆沙坪坝区土主镇,重庆西永组团J分区。

拟建重庆铁路口岸一期整车进口口岸项目建设总用地面积约75000 m2,主要建设内容:口岸围网内:仓库、罚没库、海关检疫管理用房等(总建筑面积约13000 m2);区内道路;进口整车待检场、查验场及停车场;景观绿化;围网(约1500m)、卡口等设施建设项目。

2、结构概况1)、 1#楼:1#楼部分为带一层地下室地上2层框架结构,嵌固端为地下室顶面;另一部分为门式刚架。

基础形式采用旋挖灌注桩基础,桩顶用承台、地梁连接。

(1)承台最大截面尺寸为4450×2100mm,高度为1200mm。

(2)地梁最大截面尺寸为1400×700mm。

基础持力层为中风化泥岩。

中风化泥岩的天然单轴抗压强度不小于7.44Mpa。

地梁及桩基的砼强度等级均为C30,地梁垫层厚度为10cm,砼强度为C20。

主筋保护层厚度:基桩为50mm,基础梁为35mm,挡墙为20mm。

2)、2#楼:2#楼为门式刚架轻型房屋钢结构。

基础结构采用旋挖灌注桩基础。

(1)桩基形为圆桩,桩顶设置桩帽,桩径800、1200mm,孔桩嵌岩深度按三倍桩径控制,基础持力层为中风化泥岩。

中风化泥岩的天然单轴抗压强度不小于 5.14Mpa。

桩顶(含桩帽)标高为地坪下450mm,桩帽高度800~1000mm。

岩石取芯的方法及保护措施

岩石取芯的方法及保护措施

岩石取芯的方法及保护措施一、采样基本要求岩石的采样应遵照中华人民共和国国家标准《煤和岩石物理力学性质测定──采样一般规定》GB/T23561.1—2009 的规定执行。

取样需注意以下几点:(1)采样前应提取采样地点的地质综合柱状图,了解清楚采样地点的地层结构。

(2)采样地点应符合要求,注意所取的煤岩样必须具有代表性。

(3)所采试样的规格应满足实验要求。

(4)按GB/T 19222的规定;采样地点应避开岩浆岩体侵入区、蚀变区、风化区、冲蚀带、断层破碎带及其影响区域等地段。

采样前应清理岩壁,使表面新鲜、平整。

(5)在采样过程中,应使试样原有的结构和状态尽可能不受破坏,以便最大限度的保持岩样原有的物理力学性质。

(6)采样时应有专人做好岩样描述记录和编号工作。

并且对沿岩层厚度方向上岩性变化较大时应分别在上、中、下不同层位采样。

对于不同地点和不同层位采取的岩样不应编为一组。

(7)每组岩样的数量,应满足试样制备的需要,按要求测定的项目确定。

考虑到试样加工过程中的损耗或其它因素,采样时应注意在数量上有所富余。

对于软岩,采样的数量还应大一些。

(8)岩样取出后应注意封闭包装好,避免外部环境对试样的影响。

二、采样技术要求(1)如采样目的为测定岩层常规物理力学性质,应采煤层直接顶,基本顶和底板的岩样。

(2)如采样的目的为测定岩层冲击倾向性,应在煤层顶板或底板30 m以内的岩层中,分别取不同岩性,单层厚度大于2 m的各分层为一组,采各分层的岩样。

(3)煤层底板可只采一组岩样。

如有厚度小于1.0 m的伪底,除采此伪底层外,还应采其下另一组不同岩性的底板岩样。

三、采样规格及数量(1)岩样每组四块。

所采的岩样的规格大体为25 cm×25 cm×20 cm,其高度方位应垂直岩层的层理面。

所采岩样不应有明显裂隙。

(2)若采出岩样满足不了,大块规格,则其最小尺寸应大于15 cm×15 cm×15 cm,并相应增加数量。

岩土工程人工采样方案怎么写

岩土工程人工采样方案怎么写

岩土工程人工采样方案怎么写一、引言岩土工程人工采样是岩土工程勘察的重要环节,采样质量直接影响着岩土工程设计和施工的安全与质量。

因此,制定科学合理的人工采样方案,对于确保岩土工程勘察质量具有重要意义。

本文将围绕岩土工程人工采样方案的制定过程、方法和注意事项进行详细介绍。

二、人工采样方案的制定过程1. 确定采样目的人工采样的目的是为了获取代表性的岩土样品,以进行室内试验并确定岩土工程的工程特性。

在制定人工采样方案时,首先需要确定采样目的,确定采样的具体要求和目标。

2. 分析现场情况在制定人工采样方案时,需要分析现场的地质特征、地形地貌、坡度倾斜度、周边环境等情况,以确定采样方式和采样点位置。

3. 选择采样方式人工采样可以采用钻孔采样、挖孔采样、钢圈采样等不同的方式,根据不同的岩土工程类型和地质条件,选择合适的采样方式。

4. 预先确定采样点根据地质勘察和现场情况,预先确定采样点的位置和数量,确保采样点的合理性和有效性。

5. 制定采样计划根据采样目的、现场情况和采样方式,制定合理的采样计划,包括采样点的确定、采样设备的准备、人员的培训等。

6. 完善采样方案在制定人工采样方案的过程中,需要充分考虑采样的特殊性和复杂性,完善采样方案,确保采样工作的顺利进行。

三、人工采样的方法和注意事项1. 钻孔采样钻孔采样是岩土工程中常用的采样方式,通常采用旋挖钻机、岩芯钻机等设备进行。

在进行钻孔采样时,需要根据地质情况和采样目的选择合适的钻具和钻进方式,严格控制钻孔的位置、倾角和深度,确保采样的准确性和代表性。

2. 挖孔采样挖孔采样是利用机械或人工挖掘的方式进行采样,适用于软土、黏土等地层的采样。

在进行挖孔采样时,需要注意挖孔的形状和尺寸,保证采样的完整性和一致性。

3. 钢圈采样钢圈采样是利用特制的钢圈或塑料圈进行采样,适用于一些非常规和特殊的岩土工程采样。

在进行钢圈采样时,需要根据采样目的和地质条件选择合适的钢圈和采样方式,确保采样的准确性和可靠性。

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挖孔桩基础的检测与验收、前言重庆市在地貌形态上属低山丘陵区,冲沟、河流发育,因而建筑物基础多位于斜坡上或冲沟内。

位于斜坡上的建筑物其地基为半挖半填形式,在回填土部分采用挖孔桩基础。

位于冲沟内的建筑物一般均采用挖孔桩基础。

在挖孔桩基础的监理过程中,不论施工人员,还是监理人员,经常提出相同的问题:挖孔桩桩底达到设计标高后,取多少个岩样进行力学性能试验?桩身砼试块取多少组?桩身砼质量抽查(动测)多少组?是否进行单桩竖向承载力检测?等等。

本文对挖孔桩基础施工及验收中的几个问题从勘察、设计、施工质量验收几个方面进行了系统的分析,重点讨论了规范中的技术要求。

文中所引用的规范条文(楷体字)为国家现行勘察、设计、施工质量验收规范中的原条文(或条文说明),监理人员可根据工程的具体情况直接引用。

二、桩身质量检验1.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002桩身质量应进行检验。

设计等级为甲级、成桩质量可靠性低的灌注桩,抽检数量不应少于总数的30%,且不少于20根;其它桩基工程的抽检数量不应少于总数的10%,且不少于10根。

每个柱子承台下不得少于l根(5.1.6条)。

此条规定单往单桩100%检验。

2.《建筑桩基技术规范》JGJ94-94对于一级建筑桩基和地质条件复杂或成桩质量可靠性低的基桩工程,应进行成桩质量检测。

检测的方法可采用可靠的动测法;检测数量根据具体情况由设计确定(9.1.4条)。

3.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002施工完后的工程桩应进行桩身质量检验。

直径大于800mm的砼嵌岩桩应采用钻孔抽芯法或声波透射法检测,检查桩数不得少于总桩数的lO%,且每根柱下承台的抽检桩数不得少于1根。

条文说明:直径大于800mm的单柱单桩的嵌岩桩必须100%检测(10.1.7条)。

综上所述,直径大于800mm的单柱单桩必须进行100%的桩身质量检验。

检验方法应采用钻孔抽芯法,或声波透射法,或可靠的动测法。

三、挖孔桩基底岩样取样数量的确定挖孔桩桩底达到设计标高后究竟取多少组岩样进行力学性能试验,现行的桩基规范、质量验收规范中没有明确的、定量的规定。

但设计规范中的规定较明确,且为强制性条文。

勘察规范对每一土(岩)层取样的数量也有具体要求。

各规范的具体要求如下:1.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002基槽开挖至设计标高,经验槽合格后,方可进行垫层施工(7.1.6条)。

所有建筑物均应进行施工验槽(A.1.1条)。

2.《建筑桩基技术规范》JGJ94-94挖至设计标高时,孔底不应积水,终孔后应清理好护壁上的淤泥和孔底残碴、积水,然后进行隐蔽工程验收。

验收合格后,应立即封底和浇筑桩身砼(6.5.9条)。

3.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002每层土的试验数量不得少于六组(4.2.4条)人工挖孔桩终孔时,应进行桩端持力层检验,应视岩性检验桩底下3d或5m深度范围内有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件(强制性条文)。

条文说明:人工挖孔桩应逐孔进行终孔验收,终孔验收的重点是持力层的岩土特征。

对单柱单桩的大直径嵌岩桩,终孔时应用超前钻逐孔对桩底下3d或5m深度范围内持力层进行检验,查明是否存在溶洞、破碎带和软弱夹层等,并提供岩芯抗压强度试验报告(lO.1.6条)。

4.《岩土工程勘察规范》GB50021-2001每个场地每一主要土层的原状土试样或原位测试数据不应少于6件(组)(4.1.20条)。

对于大直径挖孔桩,应逐桩检验孔底尺寸和岩土情况(13.2.2条)。

5.《重庆市建筑地基基础设计规范》DB50/5001-1997参加分析统计的试验单值不应少于6个,对于岩石单轴受压强度试验单值不应少于9个。

当分析得出的岩土性质指标,其变异系数大于0.3时,应查明误差过大的原因,同时增加试验数据量(A. O.1条)。

同类岩石的试验数据量不得少于9个(C.0.1条)。

6.重庆市地方标准《工程地质勘察规范》DB50/5oo5-1998采集岩样的勘探孔(井)宜在平面上均匀分布(4.3.6条)。

当置信概率为0.95时,岩样量小试验数量为9个(4.4.4条)。

从上述规范中可以看出,《建筑地基基础设计规范》中单柱单桩的大直径嵌岩桩要求每孔都取样,并进行3d深度范围的检验。

勘察规范中的6组或9个试验单值的概念是指在整个建筑场地内,同一地貌单元、同一岩性取样数量的总和。

对于一栋建筑来讲,就是取样的数量不少于6组或9个试验单值。

亦即在6个孔中每孔取一组(每组取3个标准岩样,50×100),或在9个孔中每孔取1个标准岩样。

笔者认为:在重庆主城区,地层岩性主要为侏罗系中统沙溪庙组砂、泥岩,层位稳定,一般不存在空洞的问题(江边临空面除外)。

基底下3d或5m范围内的破碎带和软弱夹层问题应当在工程地质勘察阶段已查明。

若在施工阶段再逐孔进行检验,将增加很大的工程量,且此工程量与现行的《岩土工程勘察规范》所规定的工作重复。

同一地貌单元、同一岩性取样数量,对于一栋建筑,取样的数量不少于6组或9个试验单值是合适的,对于建筑群可适当增加。

有的试验室要求施工单位在每一孔中取得的岩样数量,要满足可制成9个(或6个)标准岩样的做法与《工程岩体试验方法标准》、(GB/T50266-39)的规定不一致,并且按《建筑地基基础设计规范》介绍的方法求得每一孔岩石的单轴抗压强度的标准值是不符合岩土参数统计要求的。

详细参阅《岩土工程勘察规范》14.2条;岩土参数的分析与选定。

四、桩身砼取样1.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-3002小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件(强制性条文,5.1.4条)。

2.《建筑桩基技术规范》JGJ94-94直径大于lm的桩,每根桩应有1组试块(6.2.8条)。

五、单桩竖向承载力检测1.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002工程桩应进行承载力检验。

设计等级为甲级、成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法,检验桩的数量不应少于总数的1%,且不应少于3根,当总数少于50根时,不应少于2根。

条文说明:关于静载荷试验桩的数量,如果施工区域地质条件单一,当地又有足够的实践经验,数量可根据实际情况,由设计确定。

非静载荷试验桩的数量,可按国家现行行业标准《建筑工程基桩检测技术规范》JGJlO6的规定执行(5.1.5条)。

非静载荷试验桩的数量,国家现行行业标准《建筑工程基桩检测技术规范》JGJlO6规定100%检验。

2.《建筑桩基技术规范》JGJ94-941)下列情况之一的桩基工程,应采用静载试验对工程桩单桩竖向承载力进行检测,检测的数量不宜少于总数的l%,且不应少于3根,当总数少于50根时,不应少于2根。

a.工程桩施工前未进行单桩静载试验的一级建筑桩基;b.工程桩施工前未进行单桩静载试验,且有下列情况之一者:地质条件复杂、桩施工质量可靠性低、确定单桩竖向承载力的可靠性低、桩数多的二级建筑桩基。

2)下列情况之一的桩基工程,可采用可靠的动测法对工程桩单桩竖向承载力进行检测。

a.工程桩施工前已进行单桩静载试验的一级建筑桩基;b.属于1.6款规定外的二级建筑桩基;c.三级建筑桩基;d.一、二级建筑桩基静载试验捡测的辅助检测。

(9.2.2~9.2.3条)3.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002施工完成后的工程桩应进行竖向承载力检验(强制性条文)。

大直径嵌岩桩的承载力可根据终孔时桩端持力层岩性报告结合桩身质量检验报告核验(10.1.8)。

4.《岩土工程勘察规范》GB50021-2001单桩竖向和水平承载力,应根据工程等级、岩土性质和原位测试成果并结合当地经验确定。

甲级地基建议做静载荷载的试验。

试验的数量不宜少于工程桩数的1%,且每个场地不少于3根(4.9. 6条)。

5.《重庆市建筑地基基础设计规范》DB50/50Ql-1997每栋单体建筑物的嵌岩桩施工完毕后,应抽样进行单桩静载荷试验。

随机抽取1%,不得少于5根(5.4.18条)。

嵌岩桩极限承载力的确定,应以现场原型桩的静载荷试验为准,试桩数不得少于3根(5.4.4条)。

对于一级建筑物,嵌岩桩的单桩承载力,必须通过现场试验原形桩的静载荷试验确定(5.4.5条)。

对于设计等级为甲级(或一级建筑)的地基基础上述规范要求进行单桩静载荷试验。

但是,大直径嵌岩灌注桩单桩承载力设计值上千吨,进行现场试验受试验条件和试验能力限制,凡乎不可能完成。

尽管规范有要求,在重庆地区还没有进行过现场原形大宜径嵌岩灌注桩的静载荷试验。

对于用小应变的动测法确定单桩承载力,学术上存在争议。

笔者认为,对于大直径嵌岩桩的承载力根据终孔时桩端持力层岩性报告结合桩身质量检验报告核验的方法是合理和可行的。

六、工程实例某工程,双塔楼21层(地下3层),建筑面积4万m2,钢筋砼框架一短肢剪力墙结构,挖孔桩基础。

布置挖孔桩lO2个,直径0.9~l.4m,其中直径大于lmm的挖孔桩共72个。

该建筑位于长江岸边,地层为侏罗系中统沙溪庙组砂岩、泥岩,地基持力层为中等风化砂岩。

工程开工于2002年10月,2003年1月通过地基与基础分部工程验收。

1)地基检查(取岩样)挖孔桩终孔时逐孔迸行了检查验收。

在15个基坑中取砂岩样(毛坯样200×200×200)15件进行饱和单轴抗压强度试验。

取样深度范围为嵌岩段至桩底。

试验室用每一试件制成标准岩样6~9个,用《建筑地基基础设计规范》介绍的方法求得每一件岩石的饱和单轴抗压强度标准值。

前面第二部分内容笔者已提到试验室的统计方法是不符合岩土参数统计要求的,本文不作深入讨论。

笔者提醒监理工程师注意下面几个问题:a.同一地貌单元、同一层位、同一岩性,岩石单轴抗压强度标准值只有一个,不是检测报告提出的每一孔一个标准值。

b.岩石单轴抗压强度标准值是一个经修正后的统计值,其中的单值可能大于或小于该值。

只要该值大于等于设计文件要求的强度值,即满足设计要求。

C.有的试验室“岩石单轴抗压强度检测报告”中的试验依据(或执行标准)是GB50007-2002,是错误的。

正确的依据应为《工程岩体试验方法标准》(GB/T50266-99)。

2)桩身砼取样和桩身质量检验直径大于lmm的桩每桩取l组砼试块。

对16根桩进行了桩身砼强度检验(动测法).GB5020 2-2002和GB5007-2002规定,直径大于800mm的桩,必须100%地进行桩身质量检验;每桩必须取1组试块。

根据建设部的有关规定,本工程是2003年1月1日以前开工的,所以采用JGJ94-94第9.1.4条的规定,检测数量是根据具体情况由设计确定的。

采用第6.2.8条,直径大于lm的桩每桩取1组砼试块。

3)单桩竖向承载力检测本工程未进行单桩竖向承载力检测。

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