(完整word)广州某高层建筑详细勘察报告
高层建筑勘察报告
高层建筑勘察报告前言本报告旨在对一座高层建筑进行勘察和分析,为相关的设计和施工工作提供必要的依据和建议。
在此报告中,将对建筑物的土地状况、地基情况、结构体系、施工工艺等方面进行详细的调查和分析。
1. 土地状况调查1.1 土地用途和地貌特征这座高层建筑所占用的土地位于城市中心,用途为商业和住宅混合,周边环境较为繁华。
经过土地勘测,发现该土地地势平坦,无严重的地质灾害隐患,具备建造高层建筑的基本条件。
1.2 周边环境调查根据对周边环境的调查,该地段的交通便利性较高,附近有多条主要道路并且靠近公共交通站点。
周围还有商场、餐饮场所等生活配套设施,满足日常生活需求。
2. 地基调查2.1 基层地质调查通过对该地段的地质勘察,发现该区域地层主要由坚硬岩层和松散土壤组成。
岩层具有较高的承载力和稳定性,但需注意地下水位较高,可能对地基施工造成一定的影响。
2.2 地质灾害隐患调查在地质灾害隐患调查中,未发现明显的地质灾害隐患,但需要注意台风、地震等极端天气情况可能对建筑物安全造成影响。
3. 结构体系分析3.1 建筑物结构形式该高层建筑采用的是钢筋混凝土剪力墙结构。
剪力墙的布置在平面上比较合理,结构稳定性较好。
同时,采用该结构形式可以满足建筑物的抗震要求。
3.2 结构材料和构件性能建筑物的结构材料主要包括钢筋混凝土、钢材等。
各构件的性能参数符合设计规范要求,具备良好的承载能力和稳定性。
4. 施工工艺建议4.1 地基处理根据地质调查结果,建议在施工前对地基进行适当的处理,包括地基加固和排水等工作,以确保建筑物的稳定性。
4.2 结构施工建议在结构施工中采用先进的施工工艺和设备,严格按照设计要求进行实施。
在浇筑混凝土时,应遵循相应的抗渗措施,确保建筑物的耐久性。
4.3 安全措施在施工过程中,要加强对施工人员的安全教育和培训,并配备必要的安全设备。
同时,要严格遵守相关的安全法规和标准,确保工程施工过程的安全性。
结论通过对土地状况、地基调查、结构体系和施工工艺等方面的调查和分析,可以得出以下结论:1.该地段土地平坦,无严重的地质灾害隐患,适宜建造高层建筑。
高层公寓岩土工程勘察报告范本
1 概述我院受**房地产开发有限公司的委托,对其拟建的**项目进行岩土工程详细勘察.该项目位于**经济技术开发区**路与宏兴路交汇处东北角,由上海市**建筑设计院有限公司负责设计.1.1 工程概况本工程由8幢33层高层公寓(编号16~23号)、15幢6+1层多层洋房(编号1~15号)、5幢2~3层商业(编号S-2~S-6)、1幢2层公建配套(编号S-1)及2处无上部结构地下室(1处位于高层公寓之间(S-4~S-6商业位于其上)、1处位于多层洋房之间)组成.详见建筑物概况一览表1.1.建筑物概况一览表表1.1该工程重要性等级一~二级,地基基础设计等级除高层公寓为甲级外,其余单体均为丙级;本工程抗震设防烈度6度,建筑物抗震设防类别为标准设防类(丙类)建筑;地下室基坑支护结构安全等级为三级.1.2 勘察目的和任务本次岩土工程勘察阶段为详细勘察阶段.在通过与业主、设计院沟通的前提下,根据本工程的特点,为确定建筑物和深基坑基础类型、基础形式和施工方法提供工程地质和水文地质资料,具体勘察的主要内容如下:1、查明建筑范围内的地层结构、各岩土层的类型、性质、深度、分布、工程特性和变化规律、分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力,查明不良地质作用,可液化土层和特殊性岩土的分布及其对桩基的危害程度,并提出防治措施的建议;2、查明地层结构和岩土埋藏条件、物理力学性质,持力层及下卧软弱层的埋藏深度、厚度、性状及其变化,对岩土的均匀性、强度和变形性状做出的评价,提供地基变形的计算参数、预测建筑物的变形特征;3、划分场地类别及抗震地段;4、查明水文地质条件(包括地下水的埋藏条件),提供地下水位及变化幅度和规律,评价其对地基基础、地下室和施工边坡稳定性的影响;5、判定环境土和水对建筑材料的腐蚀性,判定地基土及地下水在建筑物施工和使用期间可能产生的变化及其对工程的影响,提出防治措施和建议,提供基础开挖稳定计算所需的岩土技术参数,论证和评价基坑开挖、降水对周围环境的影响;6、提出经济合理的地基基础设计方案建议,提供天然地基承载力;采用桩基础,对桩基类型、适宜性、持力层选择提出建议;提供桩端土承载力、桩周土摩擦力和变形计算的有关参数;评价沉桩可能性,论证桩的施工条件及其对环境的影响,对桩基施工中应注意的问题提出意见.1.3 执行的规范和标准本次勘察和报告编写执行的主要规范和标准:(1)《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版);(2)《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2004;(3)《岩土工程勘察安全规范》GB50585-2010;(4)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011;(5)《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008;(6)《预应力混凝土管桩基础技术规程》DGJ32/TJ109-2010;(7)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012;(8)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002;(9)《建筑抗震设计规范》GB50011-2010;(10)《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008;(11)《土工试验方法标准》GB/T50123-1999;(12)《静力触探技术标准》CECS 04:88;(13)《建筑工程地质钻探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012)(14)《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);(15)《南通市岩土工程勘察技术要点(试行)》(通科[2004]387号);(16)《工程地质手册》第三版、第四版.1.4 勘察实施概况1.4.1勘察工作量布置按《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版),该工程重要性等级为一级(高层公寓)~二级(除高层公寓外其余单体),场地等级为二级,地基等级为三级,确定岩土工程勘察等级为甲级~乙级.据此并结合《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)进行勘察工作量布设;勘探点间距按勘察要求高层公寓及公建配套沿建(构)筑物角点及周边线布设,多层洋房、商业及无上部结构地下室按建(构)筑物周边线并结合方格网布设,本次勘察勘探孔间距均不大于35.00米,无上部结构地下室沿基坑开挖周边线勘探点间距均不大于25.00米,高层住宅楼处控制性孔孔深80.00米,一般性孔深60.00米;公建配套、商业、多层洋房及地下室处控制性孔孔深30.00米,一般性孔深25.00米,控制性孔数量不少于1/3.勘探点深度、土样测试数量和项目、原位测试数据等均满足规范要求.1.4.2勘察测试方法拟建场地地貌类型属长江下游冲积平原区新三角洲平原,以粉土、粉砂、粉质粘土为主,勘察工作采用钻探取样和静力触探、标准贯入原位测试相结合的勘察方法与手段.钻探:采用150型油压工程钻机及SH-30型工程钻机,全孔泥浆护壁取芯钻进,钻孔孔径Ф110米米,钻探控制操作的具体方法按GB50021-2001第9.2.4条及《建筑工程地质钻探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012)执行.取样:土试样等级为Ⅰ级,采用连续快速静压法及少锤重击法厚壁敞口取土器采取,部分砂样采用取砂器采取,软土采用薄壁取土器采取,各类土样采取符合GB50021-2001第9.4.5条要求.标准贯入试验:主要在取土+标贯孔中实施.操作方法和要求按GB50021-2001第10.5.3条执行;静力触探试验:采用双桥15t液压静探仪施工,成果采用溧阳产L米C-310微机记录,技术要求符合GB50021-2001第10.3.2条规定.双桥15t探头编号455,锥尖率定系数为3.1028,侧壁率系数为0.038475,探头截面积15厘米2,侧壁工作面积300厘米2;编号405,锥尖率定系数为3.1205,侧壁率系数为0.037512,探头截面积15厘米2,侧壁工作面积300厘米2.波速测试:采用武汉岩海工程有限公司生产的RS-1616K型探测仪和江苏省地震工程院研制的UWR-2B井下波速测头施工,技术要求符合GB50021-2001第10.10.2条规定.室内试验:包括土的物理力学性质和常规试验,三轴不固结不排水剪切、渗透、直剪固快、高压固结、颗粒分析等试验,试验方法按《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999)执行.1.4.3完成勘察工作量本次勘察组织2台150型油压型工程钻机、2台SH-30型工程钻机及2台15t静力触探仪进行野外作业,野外工作于2013年1月25日至2013年2月4日进行,累计完成工作量见表1.4.3.勘察工作量一览表表1.4.32 工程测量勘探点位置根据勘探点坐标进行测放(量).建筑物坐标为1954年北京坐标系统,本报告所用高程为1985年国家高程基准,本工程勘探点位置及高程均采用V8 CORS RTK测量.各勘探孔性质详见下表2.勘探点主要数据一览表表23 土体工程地质条件 3.1地形地貌拟建场地地貌类型属长江下游冲积平原区新三角洲平原,成陆时间较晚,主要覆盖第四纪松散沉积物.场区原大部为农田,仅场地南侧及北侧局部为民居,现民居均已拆除,拆迁处浅表分布有碎石、碎砖等建筑垃圾及原有基础,地势较平坦,相对高差较小,一般小于0.50米,孔口高程一般为2.30~2.80米左右.勘探表明场地内原多有明沟(塘)分布,现明沟(塘)大部均已进行回填处理形成现状暗沟(塘),暗沟系新近回填,边界清晰可见,具体见下表3.1.明(暗)沟分布一览表 表3.1实际暗沟(塘)平面分布详见勘探点平面位置图1-2.3.2场地地震背景资料南通市位于长江下游—黄海地震带,南通市(包括郊、县)自有史以来,仅于1615年3有1日在狼山生过5级(Ⅵ)破坏性地震,1972年南通地震台建台以来,到1990年底市内共生大小地震52次,其中震级(米s)≥1的地震记有18次,最大震级为2.0(米s);1990年底到现在南通共发生大小地震40余次,其中最大震级为3.8(米s),分别为2010年7月9日10点24分和2010年7月19日11点06分,发生在江苏省南通市如东县附近海域(北纬32.5°,东经121.6°),震源深度分别为18公里和5公里,距离海岸线分别为30公里和26公里.其余震级<2,平均每年发生1~2次小震,可见南通市(包括郊、县)地震活动水平频度低、强度弱.3.3场地周边环境及地下管线情况该工程场地红线范围内大部为闲置地局部为民居(已拆除),拟建场地内无重大地下管网及地下管线;现状场地北侧为闲置地,东侧为达四路(距地下室东侧开挖边线最近处约3.5米),南侧为宏兴路(距地下室南侧开挖边线最近处约25.0米),西侧为新开北路(距地下室西侧开挖边线最近处约7.5米);周边附近无重大建筑,但场地东侧、南侧、西侧均为已建道路,基坑开挖并采取降水措施时将会对相邻道路及道路地下管线带来不利影响.3.4场地地面沉降历史资料及预测地面沉降趋势根据所收集的资料表明,本区的地面沉降主要由过量开采地下水引起的.区内的地质沉降主要发生在南通市区,至2000年最大沉降量166米米,但该沉降点位于通吕运河口西侧、长江边,并不在市中心.市区中心的最大沉降91米米,50米米沉降范围约50千米2,10米米沉降区范围大于100千米2.该项目位于市中心以南经济技术开发区,距南通市区沉降中心地带约10.00千米,周边原大都为居民集中区,集中居住区供水由城市管网引入,同时近年来政府采取大量措施控制地下水开采,地面沉降不会呈加剧趋势并已得到有效控制,预测由地成沉降不良地质作用引起的对工程的危险性较小,建议进行专项地质灾害评估.3.5 土体工程地质特征3.5.1土体工程地质层划分原则方法、层号含义勘探深度80.50米以浅地基土体,根据其物理力学性质、岩性、成因等差异,可划分为7个工程地质层(编号1~7)16亚层.3.5.2工程地质层分布与特征描述各工程地质分布与特征描述见下表3.5.2地基土分布描述一览表.地基土分层描述一览表表3.5.24 水文地质条件4.1地下水类型根据地下水的赋存、埋藏条件,地下水类型主要为松散土层孔隙潜水和第Ⅰ承压水.孔隙潜水主要赋存于2~3层粉土、粉砂中.第Ⅰ承压水主要赋存于45米以下粉土、粉砂层中,4-1层粉质粘土夹粉土及4-3层粉质粘土夹粉土为相对的隔水层.区域资料表明第Ⅰ承压水水位高程为-1.00米.对本工程有影响的是松散土层孔隙潜水.4.2地下水的补给、迳流、排泄条件潜水补给来源主要是大气降水、场地邻近地段地表河水侧向补给,迳流途径较短.潜水排泄方式主要为自然蒸发,迳流缓慢.Ⅰ承压水与孔隙潜水之间水力联系较密切具有互补关系,目前场区及附近未对该层进行人工开采,因此地下水迳流排泄条件主要受长江三角洲区域地下水系统流场控制,其迳流速度取决于区域地下水水力坡度,总体上呈自西向东、自北向南缓慢迳流,从上游向下游缓慢迳流排泄,其次少量承压水越流补给也是排泄途径之一.4.3土层渗透性评价勘察表明,场区80.50米以浅以粉土、粉质粘土、粉砂为主.粉土、粉质粘土富水性及透水性较差;粉土富水性及透水性一般;粉砂富水性及透水性较好.根据所取土样渗透试验成果上部实际各土层渗透性评价见下表4.3.地基土渗透性评价一览表表4.34.4地下水水位场地孔隙潜水水位较高且呈季节性变化.勘察期间,测得场地内松散土层孔隙潜水稳定水位1.00~1.10米(1985国家高程),年变幅1.50米;常年最高水位为1985国家高程3.00米.此水位可作为抗浮设计水位使用.4.5地下水水质根据所取地下水水质分析结果,水质类型为HCO3·Cl· SO4- Ca·Na·米g型.PH 值为7.41~7.47,[HCO3-]含量为1324.1~1379.1米g/l,[Cl-]含量为365.1~404.1米g/l,[SO42-]含量为67.2~76.8米g/l,[Na+]含量为280.5~313.5米g/l,[Ca2+]含量为254.5~264.5米g/l,[米g2+]含量为99.7~103.4米g/l,[NH4+]含量为0.56~0.64米g/l,矿化度为2399~2550米g/l.详见水质分析报告.4.6地下水、土腐蚀性评价根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001、2009年版)有关规定对地下水的腐蚀性进行评价.对本次拟建工程而言,建(构)筑物基础(桩基)直接与地下水接触,常年而言处于湿润区,该场地环境类型为Ⅱ类.根据地下水水质分析资料,按上述规范表12.2.1、12.2.2及12.2.4判定地下水对混凝土具微腐蚀,长期浸水的情况下对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀,干湿交替的情况下对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀.拟建场地地下水位较高,年降水量较大,丰水季节地下水接近地表,土中可溶盐多已溶解于地下水中,故地下水位以上地基土对建筑材料的腐蚀性可参照地下水的腐蚀性评价.故土质对混凝土具微腐蚀.4.7地下水及地表水对工程的影响场地孔隙潜水水位一般较高且呈季节性变化.本工程基槽开挖深度一般为1985国家高程-1.60米~1.00米;地下室基坑开挖深度一般为1985国家高程-2.60米.与基坑开挖有影响的是浅部土层中的孔隙潜水,地下水对本工程施工具有一定影响,场地浅部砂性土发育、地下水位高、含水量丰富、地层透水性一般,基坑开挖时易产生流砂、管涌、坑壁渗水,影响基坑稳定及影响钻孔桩的孔壁稳定.对预制桩等挤土桩型,孔隙水压力的改变对沉桩会带来不利影响;对无上部结构的地下室而言,地下水对地下室具有浮托作用.5 土体物理力学指标的统计按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001),对场地内各岩土层物理力学性质指标及原位测试数据进行分层统计、分析,提供各项统计指标的标准值、平均值、最大值、最小值、变异系数、样本数.各项物理力学指标的平均值用算术平均法计算;贯入试验击数经杆长修正计算平均值(注:剖面图中标贯击数为实测值).各项物理力学指标的标准值采用平均值乘以统计修正系数计算,含水量、孔隙比、土重度、液性指数、压缩系数、压缩模量、标贯击数等统计修正系数按δψ•⎪⎭⎫+⎝⎛±=2678.4704.11nn计算,式中正负号按不利组合考虑.(1)、土的物理性质指标(平均值) 表5-1(2)、土的压缩、固结指标(平均值) 表5-2注:各土层压缩曲线详见后附件,供地基变形及桩基沉降计算使用. (3)、土的抗剪强度指标(平均值、标准值) 表5-3(4)、标贯试验指标(平均值、标准值) 表5-4(5)、静力触探试验平均值(平均值、标准值) 表5-5对评价岩土性状的指标:含水量、液限、塑限、塑性指数、饱和度等选用指标的平均值.对正常使用极限状态计算的岩土参数指标:压缩系数、压缩模量、渗透系数等,一般选用指标的平均值.对承载能力极限状态计算的岩土参数-抗剪强度指标,选用指标的标准值.由统计结果可以看出,除1层土及1-a层土外,各土层地基土主要物理力学性质指标变异性为较低~中等;实际各土层静力触探统计表见附件4,由统计结果可以看出,各土层静力触探指标变异性为较低~中等,场地地基土为均匀地基土.据此可知本报告的地基土分层方案合理,相关指标可靠,满足规范要求,可供设计使用.6 场地地震效应6.1场地抗震设防烈度、设计基本地震加速度、分组如东县抗震设防烈度为7度,设计抗震分组为第二组,设计基本地震加速度值为0.10g.6.2场地类别本工程共进行波速测试孔12孔,分别为VS1、VS2、VS3、VS4、VS5、VS6、VS7、VS8、VS9、VS10、VS11及VS12孔,测试深度除VS1、VS10孔为50.00米外其余各孔均为20.00米(其中50米波速孔测试方法为单孔法,20米波速孔测试方法为跨孔法).依据实际所测各孔各土层20.00米以浅剪切波速值(详见附件7波速试验成果表),根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第4.1.5条规定,计算各孔土层的等效剪切波速见下表6.2;另根据2002年我院施测的南通地区抗震区划项目剪切波速资料并结合本次最大勘探深度80.00米钻孔资料,判定本区覆盖层厚度大于50.00米,划分建筑场地类别为Ⅲ类,特征周期值为0.55s.土层等效剪切波速计算表表6.26.3饱和砂性土液化判别南通市抗震设防烈度为6度,本工程抗震设防类别为标准设防类(丙类),可不考虑饱和砂土、粉土液化问题.6.4抗震地段划分该场地位于长江下游冲积平原区新三角洲平原,地貌单一,各土层分布较均匀,当抗震设防烈度为6度时可不考虑饱和砂土液化问题,仅局部浅部有明(暗)沟分布,就整个场地而言,抗震地段划分为一般地段.7 场地土工程地质评价7.1场地稳定性评价根据中国地震动参数区划图划分,场区位于长江下游—黄海地震带,属相对稳定区,适宜进行本工程建设.7.2地基土评价拟建场地地貌类型属长江下游冲积平原区新三角洲平原.勘察表明,场区80.50米以浅浅部表层1层土、暗沟(塘)底部分布的1-a层土、明沟(塘)底部分布的1-b层土外其余各土层在各单体下水平向起伏不大,各单体下主要持力层及受力层层面坡度小于10%,综合评价场地属均匀地基,但垂直向上土体性质差异较大.土体分布欠稳定.地基岩土评价详见表7.2. 地基土评价一览表表7.27.3特殊土体填土:场区表层分布的填土,土性以粉土混粉质粘土为主,场地局部拆迁地表以碎石、碎砖等建筑垃圾及旧基础为主,土质极不均质,不可直接利用,场地内多有暗沟(塘)分布,系原明沟(塘)回填所致,回填材料为素填土混淤泥,局部混杂碎石、砖等建筑垃圾,土质极不均质,不可直接利用.7.4不良地质作用勘察表明,场地无岩溶、采空区、液化等不良地质作用.8 地基基础方案及工程治理8.1地基承载力特征值的分析确定通过公式计算并结合静力触探、标准贯入原测试成果及地区实际经验提供的推荐承载力特征值可供设计使用,详见表8.1. 承载力特征值综合确定表表8.18.2地基基础方案本工程由8幢33层高层公寓(编号16~23号)、15幢6+1层多层洋房(编号1~15号)、5幢2~3层商业(编号S-2~S-6)、1幢2层公建配套(编号S-1)及2处无上部结构地下室(1处位于高层公寓之间(S-4~S-6商业位于其上)、1处位于多层洋房之间)组成.基础方案可根据不同建筑物荷载特点,沉降差异等并结合实际单体下地层分布综合考虑.8.2.1天然地基基础方案对于本工程1~5号6+1层多层洋房、S-1~S-3号2~3层商业及公建配套而言,荷载要求不高,场区浅部分布的2层粉土夹粉质粘土及3-1层土具有一定强度及厚度,可以2层土或3-1层土为天然地基浅基础持力层,根据上部荷载确定相应基础尺寸,2层土承载力特征值可按120kPa考虑,3-1层土承载力特征值可按150kPa考虑.对于局部填土超深处及暗沟而言,应开挖见底,彻底清除填土及素填土混淤泥后,采用1:1(120kPa)或4:6(150kPa)砂石垫层换填法分层夯实回填至设计标高,以处理后的砂石垫层人工地基为基础持力层,砂石比例、夯实手段、夯实遍数等均应根据设计承载力要求进行,同时施工应严格按照国家相关规范规程执行,以确保砂石人工地基承载力满足设计要求,并尽量保证砂石人工地基与天然地基承载力的一致性,以减小基础的不均匀沉降,砂石人工地基承载力应满足120kPa(若以2层土为持力层)或150kPa(若以3-1层土为持力层)要求,实际砂石人工垫层承载力应通过测试最终确定.对于本工程6~15号6+1层多层洋房、S-4~S-6号2~3层商业而言,荷载要求不高,基础埋深为1985国家高程-1.60米,该深度置于3-1层粉砂夹粉土中,3-1层粉砂夹粉土具有一定强度,且有一定厚度,可以3-1层土为天然地基浅基础持力层,采用筏板基础,3-1层土承载力特征值可按150kPa考虑.对于本工程2处无上部结构地下室而言,基础埋深为1985国家高程-2.60米,该深度大部置于3-1层粉砂夹粉土中,局部置于3-2层粉砂夹粉土中,3-1层粉砂夹粉土及3-2层粉砂夹粉土均具有一定强度,且有一定厚度,可以3-1层土或3-2层土为天然地基浅基础持力层,采用筏板基础,地基土承载力特征值f ak可按不利150kPa考虑.地下室无上部结构,其变形特征为倾斜,应进行稳定性验算;当考虑空载时地下水的托浮作用时,应进行抗浮验算,当抗浮验算不能满足设计要求时,可采取增加覆土厚度,结构自重等措施,必要时可采取抗拔桩处理.8.2.2地基变形对于本工程1~5号6+1层多层洋房而言,结构型式为框架结构,地基基础设计等级为丙级,拟采用天然地基方案,若以2层土为天然地基基础持力层,地基主要持力层2层土地基土承载力特征值f ak为120kPa,3-1层土地基土承载力特征值f ak为150kPa,3-1a层土地基土承载力特征值f ak为130kPa,3-2层土地基土承载力特征值f ak 为155kPa,层数≤6,且由于单体下主要持力层2层土受明(暗)沟切割影响,层面坡度大于10%,根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011之3.0.2条规定,设计时应考虑地基变形,变形特征主要为沉降差,地基变形验算强度参数详见前表5-3,变形参数详见前表5-2;若以3-1层土为持力层,则设计时可不考虑地基变形.对于本工程S-1~S-3号2~3层商业及公建配套而言,结构型式为框架结构,地基基础设计等级为丙级,拟采用天然地基方案,若以2层土或3-1层土为天然地基基础持力层,地基主要持力层2层土地基土承载力特征值f ak为120kPa,3-1层土地基土承载力特征值f ak为150kPa,3-1a层土地基土承载力特征值f ak为130kPa,3-2层土地基土承载力特征值f ak为155kPa,层数≤6,单体下主要持力层层面坡度≤10%,根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011之3.0.2条规定,设计时可不考虑地基变形.对于本工程6~15号6+1层多层洋房、S-4~S-6号2~3层商业而言,结构型式为框架结构,地基基础设计等级为丙级,拟采用天然地基方案,若以3-1层土为天然地基基础持力层,地基主要持力层3-1层土地基土承载力特征值f ak为150kPa,3-1a层土地基土承载力特征值f ak为130kPa,3-2层土地基土承载力特征值f ak为155kPa,层数≤6,根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011之3.0.2条规定,设计时可不考虑地基变形.8.2.3桩基础方案(1)桩型及持力层选择对于本工程33层高层公寓而言,具有一定的荷载,可直接采用桩基础方案,当考虑到无上部结构地下室空载时地下水浮力对地下室底板影响,可考虑采用抗拔桩进行处理.桩型可选用预应力管桩、预制方桩、钻孔灌注桩之一.预应力管桩、预制方桩具有单桩承载力高、质量易保证、施工周期短等特点,但挤土效应明显,沉桩会有一定的困难;钻孔灌注桩沉桩较易实现,但基础造价高、施工周期长.根据地区及临近场区现有施工经验、场地实际地层分布并结合建(构)筑物荷载特点,建议33层高层公寓采用预应力管桩或钻孔灌注桩以6层土为桩基持力层.无上部结构地下室若设置抗拔桩,建议采用400×400实心预制方桩,可处理至3-3层粉砂夹粉土.实际持力层的选择、桩长、桩径等应根据上部荷载情况并严格结合实际单体下地层分布综合确定.根据实际地层特征,各土层桩基设计参数见下表8.2.3-1,实际单桩承载力特征值应通过静载试验最终确定.各土层设计参数一览表表8.2.3-1(2)单桩承载力估算估算的单桩竖向极限承载力见下表8.2.3-2.单桩竖向极限承载力标准值估算表表8.2.3-2上述静压预应力管桩各单桩竖向极限承载力标准值估算时是按《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第5.3.8-1~3中公式进行,公式具体如下:Q uk =Q sk +Q pk = uΣq sik l i+q pk(A j+λp A pl)其中:λp—桩端土塞效应系数当h b/d1<5时,λp=0.16h b/d1当h b/d1≥5时,λp=0.8q sik—桩侧第i层土的极限阻力标准值;q pk —极限端阻力标准值;u—桩周长;A j—空心桩端净面积:管桩:A j=4π(212dd-);A pl—空心桩敞口面积:A pl=214dπ;τi—第i层土厚度;d1—空心桩内径,Ф600米米桩径按AB型桩0.34米估算.上述钻孔灌注桩单桩竖向极限承载力标准值估算时是按《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第5.3.6中公式进行,公式具体如下:Q uk =Q sk +Q pk = uΣΨsi q sik l i+ΨP q pk A p其中 q sik—桩侧第i层土的极限阻力标准值;q pk—极限端阻力标准值;Ψsi、ΨP—大直径桩侧阻力、端阻力尺寸效应系数;u—桩周长;。
广东超高层建筑勘察报告(图表数据齐全)
1.前言2011年9月,xx 国际科技(xx )有限公司和我公司签订了“xx 国际大厦项目”勘察合同,按照建设方项目进度的安排,将本项目分为了东、西两个塔楼分期进行勘察工作,其中东塔楼勘察已于2011年12月完成,同时还对整个项目场地进行了地震安全性评价和放射性氡浓度检测工作并均已提供了相应成果报告。
受xx 国际科技(xx )有限公司的委托,我公司此次对其xx 国际大厦西塔楼拟建场地进行了详勘阶段的岩土工程勘察工作。
1.1工程概况场地位于xx 市南山高新区填海六区,北紧临学府路,南距滨海大道约350m ,东距科苑南路约300m ,交通方便(见下图)。
该场地距离地铁2号线后海站至科苑站区间隧道较近,红线的西北角点距隧道最近3.9 m 。
为勘察场地)场地规划总用地面积为8148.2m 2,地上建筑面积为9928㎡,地上层数37层,设3层地下室,建筑总高度为165.4m ;场地设计±0.00为6.20m ,地下室深度为16.30m 。
建筑物安全等级为二级,结构类型为框架-核心筒,对差异沉降敏感程度敏感,框架柱最大轴力80000(KN ),核心筒总重2300000(KN )。
本工程建筑物重要性等级属一级,场地等级属二级,地基等级属二级,岩土工程勘察等级属甲级。
1.2勘察目的与要求1.2.1设计单位为 有限公司,其提供《岩土工程地质勘察任务书》提出的勘察技术要求和内容为:1.2.1.1查明场地与地基的稳定性,地层的类别、厚度和坡度,持力层和下卧层的工程特征和水文地质情况(勘察期水位和抗浮设计水位等)。
1.2.1.2 确定地基承载力特征值,预测地基沉降及其均匀性。
1.2.1.3提供抗震设计需要的场地卓越周期、平均剪切波速值、抗震液化判定、建筑场地类别和地基的地震效应,提供抗震计算需要的三向地震波。
1.2.1.4提出地基、基础和基坑支护设计方案建议。
1.2.1.5分层取水,探明各层水的腐蚀性。
高层住宅勘察报告
高层住宅勘察报告一、前言随着城市的快速发展,高层住宅的建设日益增多。
为了确保高层住宅的安全和稳定,对其进行详细的勘察是至关重要的。
本次勘察的目的是为了获取有关该高层住宅项目场地的地质、岩土工程条件等方面的详细信息,为后续的设计和施工提供可靠的依据。
二、工程概况本次勘察的高层住宅项目位于具体地点,总建筑面积为具体面积平方米,地上具体层数层,地下具体层数层。
结构形式为具体结构形式,基础类型拟采用具体基础类型。
三、勘察工作的依据和方法(一)勘察工作依据1、《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)(2009 年版)2、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)3、《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)(2016 年版)(二)勘察方法本次勘察采用了多种勘察手段相结合的方法,包括工程地质钻探、原位测试(标准贯入试验、静力触探试验等)和室内土工试验等。
1、工程地质钻探共布置钻孔具体数量个,钻孔深度根据建筑物的高度和基础形式确定,一般控制在具体深度米左右。
钻探过程中,详细记录了土层的分层情况、颜色、状态、湿度等特征。
2、原位测试标准贯入试验用于判定砂土的密实度和粉土的承载力;静力触探试验用于测定土层的力学性质。
3、室内土工试验对采取的土样进行了常规的物理力学性质试验,包括含水量、密度、比重、液限、塑限、压缩系数等指标的测定。
四、场地工程地质条件(一)地形地貌场地地形较为平坦,地貌单元属于具体地貌类型。
(二)地层分布根据勘察结果,场地地层自上而下依次为:1、填土:厚度为具体厚度米,主要由建筑垃圾和粘性土组成,结构松散。
2、粉质粘土:厚度为具体厚度米,呈可塑状态,中等压缩性。
3、粉土:厚度为具体厚度米,稍密~中密状态,中等压缩性。
4、砂土:厚度为具体厚度米,中密~密实状态,低压缩性。
5、基岩:主要为具体岩性,岩质较硬。
(三)地下水场地内地下水类型主要为潜水,稳定水位埋深为具体深度米。
广州商会大厦项目地质勘察报告-报告-中间成果
广州商会大厦项目地质勘察报告1. 前言1.1工程概况广州商会大厦项目位于广州市海珠区琶洲街道,本次勘察属于详细勘察,地块编号为AH040163B2。
1.2 勘察目的与要求1.2.1勘察目的本次勘察的目的主要是查明场地拟建建筑物部位地层分布特征及土层物理力学性质,查明主体结构部分地层结构,为建筑地基设计、开挖、施工提供详细的岩土工程资料和所需的岩土参数,并对主体结构部分建筑地基进行详细的岩土工程评价,为地基基础设计、施工组织和不良地质作用的防治等提出详细建议。
1)查明场地各岩土层的类型、成因、时代、地层结构和均匀性以及特殊性岩土的性质以及各岩土层的物理力学性质;2)查明场地地下水类型、埋藏条件、补给及排泄条件、初见及稳定水位;提供季节变化幅度、抗浮设计水位和各主要地层的渗透系数;判定水和土对建筑材料的腐蚀性;3)对地基岩土层的工程特性和地基的稳定性进行分析评价,提出各岩土层的地基承载力特征值;论证采用人工挖孔桩基础形式的可行性,对持力层选择、基础埋深等提出建议;4)对场地及地基地震效应进行评价,划定场地土类型和场地类别;5)查明不良地质作用类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度,提出整治方案的建议,并提供所需的计算参数;6)预测地基沉降、差异沉降和倾斜等变形特征,提供计算变形所需的计算参数。
7)对桩基类型、适宜性、持力层选择提出建议;提供桩的极限侧阻力、极限端阻力和变形计算的有关参数,估算单桩竖向承载力和沉降量;对沉桩可行性、施工时对环境的影响及桩基施工中应往意的问题提出意见。
8)室内试验项目包括土的物理性质试验、土的压缩固结试验、土的抗剪强度试验、岩石抗压强度试验、水和土的腐蚀性试验。
本次勘察要求所采取的土样等级应符合Ⅰ级原状土样要求。
9)未尽事宜以相关规范为准。
1.2.2 技术要求本次勘察技术要求由设计人员根据该工程的类别、该工程建设场地的地理、地质特性和工程地质条件的复杂程度、该工程建设场地已有资料和工程地质环境特征的研究程度,以及当地的工程建设经验、地基基础设计要求和施工条件等因素确定。
高层建筑岩土工程勘察报告审查常见问题分析
高层建筑岩土工程勘察报告审查常见问题分析高层建筑岩土工程勘察报告的审查是确保该建筑的结构安全性和稳定性的重要环节。
在审查过程中,常见的问题主要包括以下几个方面:1. 数据与资料的准确性:报告中所提供的数据和资料需要准确无误,包括地质勘察数据、岩土力学参数、地震参数等。
审查人员需要仔细审查这些数据和资料的来源和准确性,以确保其可靠性。
2. 地质条件的综合分析:高层建筑的地质条件对建筑的稳定性有着重要影响。
在报告中,需要对地质条件进行详细的分析和评估,包括地层的性质、分布和变异性等。
审查人员需要针对不同地层条件,评估其对建筑物的承载能力和变形性的影响。
3. 岩土工程参数的确定:岩土工程参数是确定建筑物基础设计所必需的重要参数。
在报告中,需要对岩土工程参数进行准确的确定和合理的选择,包括土壤的密度、强度、固结性质等。
审查人员需要检查这些参数的确定方法和依据,以确保其科学合理。
4. 地震设计的合理性:地震是高层建筑安全性的重要考虑因素,需要在报告中进行地震设计。
审查人员需要仔细审查地震设计参数的合理性,包括地震烈度、地震动参数等。
还需要审查地震设计方法和计算过程的科学性和合理性。
5. 建筑物基础的合理设计:建筑物的基础是确保建筑物稳定性的重要组成部分。
审查人员需要对报告中的基础设计方案进行细致的审查,包括基础类型、尺寸和计算方法等。
还需要审查基础设计的可靠性和合理性。
6. 施工质量的把控:高层建筑的岩土工程施工需要严格按照设计要求进行,施工质量的把控关乎整个建筑物的安全性。
审查人员需要对报告中的施工质量控制措施进行审查,包括施工监理、质量检验和验收等。
还需要评估施工过程中可能存在的问题和风险,并提出相应的建议和要求。
高层建筑岩土工程勘察报告审查的常见问题主要涉及数据准确性、地质条件分析、岩土工程参数确定、地震设计合理性、基础设计合理性和施工质量把控等方面。
审查人员需要对这些问题进行细致的审查,以确保建筑物的结构安全性和稳定性。
某地块高层建筑岩土工程勘察报告
规范》 (GB 50007-2002)中 5.2.4 公式 fa=fak+ηbγ(b-3)+ ηdγm(d-0.5) 计算,建
筑物持力层修正后的地基承载力特征值见下表。 天然地基承载力验算表 假设基 假设基底 基底附加 底埋深 压力 Pk 应力 P0 (m) 6 (kPa) 560 (kPa) 470 经修正后地 持力层及编 基承载力 fa 承载力是否满足要求 号 (kPa) 第③层黏土 318 不满足
基本烈度为 6 度,设计基本地震加速度值为 0.05g,地震动反应谱特征周期为 0.35s, 设计地震分组为第一组。 3.2 场地与地基稳定性评价 据区域构造地质资料,场区无断裂通过,亦无新构造活动迹象,区域及场地的稳 定性较好。场区地基土主要由第③层硬塑状黏土、第④层可塑状黏土组成,这 2 层土 分布连续,迭加厚度大,土层内未发现土洞、软弱夹层等;下伏基岩面埋深 18.9m~ 27.80m,基岩面以平缓或舒缓波状为主,局部发现溶洞、溶槽等岩溶发育,白云岩溶 洞裂隙水水位埋深较大。因此,场地及地基稳定性良好,适宜本工程的建设。 3.3 地基土岩的承载力特征值等工程特性参数确定 根据现场钻探揭露,结合室内土工试验、岩石抗压试验及原位测试等成果资料, 按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中的有关要求并结合本地区建筑勘察经 验,综合确定建筑场地内各地基土岩层承载力特征值等工程特性参数的建议值。 各土层主要参数建议值
1 该层水主要赋存于下伏白云岩溶洞、溶隙中,初见水位埋深 18.90m~27.70m(标 高 72.14m~61.52m),稳定水位埋深 11.50m~16.20m(标高 75.60m~80.14m)。该层水 稍具承压性,并与孔隙水随旱、雨季相互补给。 2 据柳州市地下水动态系统观测资料, 本场地丰水期地下水水位标高可达 80.00m, 旱、雨季地下水位最大变幅可达 7m~10m 左右。 3 该层地下水水与柳江河水有互补的水力联系,其水位的升降受柳江河水位变化
(完整word)广州某高层建筑详细勘察报告
目录1. 前言 (1)1.1. 工程概况 (1)1.2. 岩土工程勘察等级 (1)1.3. 勘察目的要求 (1)1.4. 勘察方法和勘探点的布置 (1)1.5. 勘察工作过程及完成工作情况 (2)1.6. 执行规范及依据 (3)2. 地理位置、地形地貌 (3)2.1. 工程所在地理位置 (3)2.2. 场地地形及地貌 (3)3. 区域地质构造简况、区域气候特征 (3)3.1. 区域地质构造简况 (3)3.2. 区域气候特征 (3)4. 场地岩土分层及特征 (4)5. 水文地质条件简况 (6)5.1. 地下水的赋存与补给 (6)5.1.1. 地下水位及其变化 (6)5.1.2. 地下水类型 (7)5.1.3. 地下水的补给与排泄 (7)5.1.4. 基坑涌水量预测 (7)5.2. 土和地下水的腐蚀性评价 (8)5.2.1. 土和水质分析 (8)5.2.2. 环境类型 (8)5.2.3. 水和土的腐蚀性评价 (8)6. 岩土性质指标 (8)6.1. 岩土物理力学性质指标的统计方法 (8)6.2. 岩土参数统计值及建议值 (9)6.2.1. 土工试验成果分层统计表 (9)6.2.2. 标贯成果分层统计表 (9)6.2.3. 各岩土层力学参数推荐表 (10)7. 地震效应 (10)7.1. 场地抗震地段类别划分 (10)7.2. 场地类别 (10)7.3. 地震设防烈度、地震加速度、特征周期值 (11)8. 场地稳定性评价 (11)8.1. 场地稳定性评价 (11)8.1.1. 特殊岩土及不利地形地貌发育状况 (11)8.1.2. 断层发育情况及活动性评价 (11)8.1.3. 地基土的均匀性和变异性评价 (11)8.2. 地基适宜性评价 (11)9. 基础建议及参数 (11)9.1. 基础方案 (11)9.2. 地基参数 (12)9.3. 关于基坑开挖和支护 (12)9.4. 提请设计和施工中应注意事项 (13)10. 结论 (14)10.1. 场地稳定性及对建设工程的适宜性 (14)10.2. 地震效应结论 (14)10.3. 水(土)对建材腐蚀性及防水抗浮设计水位 (14)10.4. 推荐持力层及承载力和相关岩土力学指标 (14)10.5. 建议的地基方案 (14)附图、附表名称数量1、图例 1 张2、建设用地规划红线图 1 张3、勘探点平面布置图 1 张4、工程地质剖面图7 张5、钻孔柱状图22 张6、土工试验报告 2 张7、岩石抗压强度试验报告 2 张8、工程水简项分析报告 2 张9、土腐蚀性试验报告 1 张10、岩(土)芯彩色照片91 张1. 前1.1. 工程概况本工程位于广州市,地下5层,地上33层,设计地下室底板板面绝对标高为-10.95m。
某高层建筑岩土勘察分析及地基处理技术应用探讨
某高层建筑岩土勘察分析及地基处理技术应用探讨摘要:随着我国国民经济不断高速发展,众多基础建设项目和现代化超高层建筑物不断兴建,基础和基坑开挖深度越来越深,各种公共建筑物的建筑风格迥异,给勘察工作带来诸多的新课题。
文章编号:1674-3954(2013)09-0231-02引言地基处理作为土木工程建设的关键环节之一始终受到人们的高度重视,各种地基处理技术已较为成熟,但同时也种类繁多而效果各异。
针对特定区域、特定地质条件和工程要求,寻求方便合理、实用普遍的地基处理方法,对提高经济效益将具有重要作用:1 工程概况某高层(24层)住宅楼工程,平面为“凸”形,长32m,宽18m,高度为75.4m,采用筏板基础,剪力墙结构。
根据勘察报告,场地为第四纪沉积层,基础坐落在粉质粘土层上,天然地基承载力特征值为180kpa。
本工程的特点是层数多、荷载大,对加固后的地基承载力和变形要求都很高(复合地基承载力特征值要求达到480kpa,建筑中心点沉降量不超过40mm),无论设计计算、具体的施工措施和施工管理,其难度都比一般高层建筑地基处理要大。
如果采用天然地基,基础坐落在粉质粘土层上,其天然地基承载力特征值f=180kpa,不能满足设计要,而采用钻孔灌注桩时,其场地土有较好的桩端持力层,方案能满足设计要求,但桩间土承载力得不到使用,且施工过程中有泥浆污染,施工噪音大,且桩深较深,不经济。
因此,通过仔细分析,并结合场地土质情况、工程特性和环保等要求,本工程拟采用长螺旋钻管内泵压cfg桩施工工艺进行地基处理.设计时将桩端落在细中砂层上,桩长为16~18m,满足设计要求,且场地桩间土承载力能得到较好的发挥。
2 建筑工程岩土勘察现状分析(1)地质形态:主要有不明地下物体、空洞及其分布形态、埋藏位置和埋藏深度的确定。
(2)界面划分:主要有岩土体和岩石风化程度的界面划分,地质构造和软弱结构面的判定,以及不良地质体的地质界面等。
(3)岩土参数:主要是那些难于取到原状岩土样和难于进行室、内外试验的岩土层,颗粒土、残积土和风化岩等,其岩土设计参数难于确定。
广州市某超限高层住宅结构设计
广州市某超限高层住宅结构设计摘要:本文介绍广州市一超限高层住宅的结构选型、静力分析以及对结构分析的结果进行归纳和比较,同时对结构在大震作用下进行静力弹塑性推覆分析,根据推覆分析结果对关键构件采取加强措施,保证结构安全。
关键字:超限高层静力弹塑性分析 pushover一、工程概况本工程位于广州市海珠区,总用地面积为9629平方米,地面基本平整,设计为高档住宅小区,该栋为61层的超高层住宅(a1栋)、地下3层,地上61层,建筑总高度199.70米,十四层、三十一层、四十七层为避难层,建筑物高宽比为5.7 。
二、结构选型本工程根据标准层为高档住宅,采用全剪力墙结构,剪力墙作双向布置。
局部剪力墙在地下室转换,这样既满足地下车库、首层架空的需要,同时满足上部住宅房间内墙柱不突出墙面的要求。
基础选型:根据工程地质勘察报告及本工程三层地下室的结构特点,基础采用基岩上的天然地基,持力层为中风化泥岩,土层承载力特征值fak≥2200kpa。
抗浮问题:本工程地下三层底板面标高为-12.5m,局部地下室局部柱仅靠自重及覆土重无法平衡丰水期地下水浮力,采用抗拔锚杆满足抗浮要求及减少底板跨度。
竖向构件尺寸:剪力墙(核心筒除外)从地下室至首层厚度为500~600mm,二层以上厚度为600~200mm。
核心筒从地下室至八层厚度为 800mm。
九层以上厚度为600~300mm。
地下室外壁:500~300mm。
楼盖结构体系:地下室底板采用平板式布置,板厚h=1000mm;地下一、二层楼盖结构采用平板式布置,h=400mm;地下室顶板(首层)结构采用梁板式布置,板厚h=200mm;二~六十一层楼盖结构采用梁板体系,板厚h=100mm~240 mm;天面层楼盖结构采用梁板体系,板厚h=120mm~240mm。
三、超限类型及采取措施超限类型:本工程高度超过《高层建筑混凝土结构技术规程>(jgj3-2002)》表4.2.2-2中关于全部落地剪力墙结构体系b级高度的要求,也超过《广东省实施(jgj3-2002)补充规定》附件的表1中关于全部落地剪力墙结构最大适用高度的要求。
现场勘察房屋报告范文
现场勘察房屋报告范文1. 引言本报告对某一房屋进行了详细的现场勘察和调查,并将房屋的状况、存在的问题以及改进的建议进行了整理和总结。
本报告旨在提供给业主参考,以便他们了解房屋的整体情况并采取相应的措施。
2. 勘察对象2.1 房屋基本信息- 房屋类型:独立别墅- 建筑面积:300平方米- 房屋楼层:2层- 使用年限:10年2.2 勘察内容本次勘察主要涵盖以下内容:1. 外墙检查2. 屋顶检查3. 管道检查4. 电路检查5. 室内空气质量检测3. 勘察结果3.1 外墙检查结果经过对房屋外墙的检查,发现部分外墙砖存在龟裂现象,并伴有渗漏现象。
建议业主及时修复龟裂的外墙砖,并使用防水材料进行处理,以防止渗漏进一步扩大。
3.2 屋顶检查结果房屋屋顶部分出现了漏雨的问题,尤其是在下雨天气下更为明显。
经过仔细观察,发现屋顶瓦片破损严重,需要更换新的瓦片并进行防水处理。
此外,屋顶周围的防水层也存在老化现象,建议及时修复以确保房屋的防水性能。
3.3 管道检查结果对房屋内的管道进行了细致的检查,发现部分自来水管道和下水道存在漏水问题。
尤其是在一楼的厨房和卫生间,漏水现象较为严重。
建议业主及时更换漏水的管道,并呼吁业主加强日常管道维护,避免积水和堵塞导致更多的问题。
3.4 电路检查结果房屋内的电路运行良好,没有发现明显的故障。
但是,一些电线的绝缘层存在老化现象,容易导致短路或触电的安全隐患。
建议业主考虑更换老化电线,并定期检查电路的安全状况。
3.5 室内空气质量检测结果通过检测室内空气质量,发现房屋内的甲醛含量超过了国家室内环境标准。
建议业主进行室内空气治理,包括排除甲醛来源、增加通风和空气净化等方面的措施,以保障居住环境的健康和舒适。
4. 建议改进措施基于以上勘察结果,我们提出以下改进措施供业主参考:1. 外墙砖龟裂和渗漏问题需要及时修复,以避免水渗入房屋内部,导致更严重的后果。
2. 屋顶瓦片和防水层需要进行维修和更换,以确保房屋的防水性能和屋顶的结构完整。
高层住宅勘察报告Word版
金沙国际园林小区一期工程岩土工程勘察报告化学工业部第二设计院勘察公司二○一一年五月金沙国际园林小区一期工程项目经理:周吉昌外业负责:赵小明土工试验:孟庆莉原位测试:张金德报告编写:南素娟审核:梁建国审定:王巨英经理:王巨英化学工业部第二设计院勘察公司二○一一年五月目录1.前言 (1)1.1工程概况 (1)1.2拟建建筑物 (1)1.3岩土工程勘察等级 (1)2.勘察工作 (1)2.1勘察目的与要求 (1)2.2勘察工作布置依据 (1)2.3勘察工作布置的原则 (2)2.4勘察工作量 (2)2.5勘探方法 (2)2.6室内试验 (2)3.场地工程地质条件 (3)3.1地形地貌 (3)3.2地基土的构成及岩性特征 (3)3.3场地地下水 (4)3.4地下水的腐蚀性 (4)3.5地基土的腐蚀性 (4)4.地震效应 (5)4.1抗震设防烈度 (5)4.2场地土类型、建筑场地类别 (5)4.3地基土液化判别 (5)4.4建筑抗震地段划分 (5)4.5地基土震陷 (5)4.6场地卓越周期 (5)4.7地基土的湿陷性评价 (5)5.场地土综合分析与评价 (6)5.1地基土物理力学性质指标统计 (6)5.2室内土工试验及原位测试结果 (6)5.3地基均匀性评价 (6)5.4场地稳定性、适宜性评价 (6)5.5天然地基土承载力评价 (7)6.地基基础方案简述 (7)6.1天然地基可行性分析 (7)6.2复合地基 (7)6.3桩基础 (8)6.4基坑开挖及降水 (9)7.结论与建议 (9)7.1结论 (9)7.2建议 (10)附表:1.勘探点一览表 2张2.物理力学性质指标统计表 2张3.土工试验成果总表 21张4.水、土质分析成果表 4张5.土工试验图表 13张附图:1.勘探点平面布置示意图 1张2.工程地质剖面图 26张3.钻孔柱状图 5张附件:静力触探、剪切波速测试报告 16张1.前言1.1工程概况金沙国际有限公司拟进行金沙国际园林小区一期工程的建设,拟建场地位于朔州市城区鄯阳街延伸线北侧。
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目录1.前言 (1)1.1. 工程概况 (1)1.2. 岩土工程勘察等级 (1)1.3. 勘察目的要求 (1)1.4. 勘察方法和勘探点的布置 (1)1.5. 勘察工作过程及完成工作情况 (2)1.6. 执行规范及依据 (3)2. 地理位置、地形地貌 (3)2.1. 工程所在地理位置 (3)2.2. 场地地形及地貌 (3)3. 区域地质构造简况、区域气候特征 (3)3.1. 区域地质构造简况 (3)3.2. 区域气候特征 (3)4. 场地岩土分层及特征 (4)5. 水文地质条件简况 (6)5.1. 地下水的赋存与补给 (6)5.1.1. 地下水位及其变化 (6)5.1.2. 地下水类型 (7)5.1.3. 地下水的补给与排泄 (7)5.1.4. 基坑涌水量预测 (7)5.2. 土和地下水的腐蚀性评价 (8)5.2.1. 土和水质分析 (8)5.2.2. 环境类型 (8)5.2.3. 水和土的腐蚀性评价 (8)6. 岩土性质指标 (8)6.1. 岩土物理力学性质指标的统计方法 (8)6.2. 岩土参数统计值及建议值 (9)6.2.1. 土工试验成果分层统计表 (9)6.2.2. 标贯成果分层统计表 (9)6.2.3. 各岩土层力学参数推荐表 (10)7. 地震效应 (10)7.1. 场地抗震地段类别划分 (10)7.2. 场地类别 (10)7.3. 地震设防烈度、地震加速度、特征周期值 (11)8. 场地稳定性评价 (11)8.1. 场地稳定性评价 (11)8.1.1. 特殊岩土及不利地形地貌发育状况 (11)8.1.2. 断层发育情况及活动性评价 (11)8.1.3. 地基土的均匀性和变异性评价 (11)8.2. 地基适宜性评价 (11)9. 基础建议及参数 (11)9.1. 基础方案 (11)9.2. 地基参数 (12)9.3. 关于基坑开挖和支护 (12)9.4. 提请设计和施工中应注意事项 (13)10. 结论 (14)10.1. 场地稳定性及对建设工程的适宜性 (14)10.2. 地震效应结论 (14)10.3. 水(土)对建材腐蚀性及防水抗浮设计水位 (14)10.4. 推荐持力层及承载力和相关岩土力学指标 (14)10.5. 建议的地基方案 (14)附图、附表名称数量1、图例1张2、建设用地规划红线图1张3、勘探点平面布置图1张4、工程地质剖面图7张5、钻孔柱状图22张6、土工试验报告2张7、岩石抗压强度试验报告2张8、工程水简项分析报告2张9、土腐蚀性试验报告1张10、岩(土)芯彩色照片91张1.前言1.1. 工程概况本工程位于广州市,地下5层,地上33层,设计地下室底板板面绝对标高为-10.95m。
拟建建筑物结构类型为钢筋混凝土框架-核心筒结构。
本工程勘察委托方未提供地基变形相关资料,基础形式、埋置深度根据本次勘察结果最后由设计确定。
1.2. 岩土工程勘察等级工程重要性等级为一级,场地等级为二级,地基等级为二级,岩土工程勘察等级为甲级。
1.3. 勘察目的要求根据设计单位提供的技术要求及国家有关规范,本次勘察的目的和要求如下:1、查明建筑物范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特征,分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。
提供地基变形计算参数,预测建筑物的变形特征。
2、查明地下水类型、埋藏情况、渗透性、腐蚀性,提供建筑物抗浮设防水位及抗浮方案建议。
3、查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度,并提出评价与整治所需的岩土技术参数和整治方案建议。
4、通过岩土工程详细勘察工作,对本工程建筑地基作出岩土工程评价,提出合理的基础持力层建议,并对基础类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水等提出建议,查明持力层和软弱下卧层分布,分层提出设计、施工所需的工程地质参数。
提供地基变形计算参数。
对桩基础,预估单桩承载力,推荐成桩方法及设备,判断成桩方法对周边建筑物的影响,提出施工需注意的问题。
5、钻孔深度:控制性钻孔深度应达到压缩层计算深度。
一般性钻孔深度应进入连续持力层(微风化岩)不少于3米,控制性钻孔应进入连续持力层(微风化岩)不少于6米。
1.4. 勘察方法和勘探点的布置根据勘察目的和任务要求,我院采用工程钻探、原位测试、室内土工试验等手段进行勘察,勘察技术方法如下:1.工程地质钻探钻孔按委托方提供的详勘钻点图进行施工,原布置钻孔24个,由于ZK22、ZK23孔位于车库边及地下车库之上,无法施工,委托方确定作取消。
实际施工22个钻孔,其中控制性钻孔13个,一般性钻孔9个。
另外,ZK5孔位于围墙外,ZK14、ZK18、ZK21、ZK24孔分别位于临建车棚内或地下管线之上,以上5个钻孔在原孔附近移动了2~5米,详见勘探点平面布置图。
2.原位测试对所有钻孔进行标准贯入试验。
3.样品采集及测试①土试样:采用取土器静压或锤击法分层采集,每一土层均有样品。
样品送我院实验室进行常规土工试验。
②岩石试样:采取微风化岩石样,进行饱和抗压强度试验。
③水质分析试样:于ZK5、ZK10孔采集地下水样,进行工程水简项分析,以判定地下水对混凝土的腐蚀性评价。
④土腐蚀性分析试样:于ZK17、ZK21、ZK24孔各取1件样品进行土的腐蚀性分析。
1.5. 勘察工作过程及完成工作情况我院于2009年6月27日进场进行野外钻探施工,至2009年7月11日完成野外钻探工作,完成工作量见表1。
完成工作量一览表本次勘察,钻孔位置依据委托方提供的控制点为基准点,采用全站仪进行测放。
采用广州市平面坐标系统和高程系统。
野外施工选用北京探矿机械厂生产的XY-1型油压钻机2台。
钻探采用合金钻头、金刚石头回转钻进,套管或泥浆护壁,全孔取芯,并拍摄岩(土)芯彩色照片。
1.6. 执行规范及依据1、中华人民共和国国家标准1)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)2)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)3)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)4)《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999)2、中华人民共和国国家行业标准1)《土工试验规程》(SL237-1999)2)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)3)《建筑工程地质钻探技术标准》(JGJ87-92)3、广东省标准1)《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)2)《建筑基坑支护工程技术规程》(DBJ/T15-20-97)2.地理位置、地形地貌2.1. 工程所在地理位置本工程位于广州市黄埔大道与天河东路交汇处东侧,交通十分便利。
2.2. 场地地形及地貌场地已平整,地形平坦,地貌单一,为冲积平原地貌单元。
场地现作为停车场使用。
3.区域地质构造简况、区域气候特征3.1. 区域地质构造简况据钻探揭露,场地下伏基岩为白垩系下统大朗山组黄花岗段粉砂岩、砾岩,未发现有断裂构造从场区或场区附近通过。
3.2. 区域气候特征场地属广州市天河区,位于北回归线以南,属于南亚热带季风气候区,气候宜人,天河区年平均降雨量是1725毫米,降雨最大年2516.7毫米(1975年),最小年1243毫米(1984年)。
降雨多集中于4~9月,占全年的81%,尤其以5~6月雨量最大,占全年的32.8%,降雨量最小是12月,占全年降雨量的1.4%。
年平均降雨日为151天,日最大降雨量284毫米。
每年10月至次年3月为旱季,年蒸发量平均为1603.5毫米,平均相对湿度79%。
天河区年平均气温为21.8℃,7月份最高温平均为28.4℃,1月份最低温平均为13.3℃。
日极端高温为38.1℃(1980年),极端低温为0.1℃(1975年),平均年积温7957℃,无霜期达340多天。
天河区季风分明。
秋、冬季以吹北风和西北风为主,春夏季以吹南风和东南风为主。
天河地区年平均风速为1.9~2米/秒。
每年7~9月,台风盛行,风力一般6~9级,台风对建筑物可造成危害。
4.场地岩土分层及特征根据本次钻探揭露,场地岩土层有第四系人工填土层(Q4ml)、冲积层淤泥质土(Q4al),残积层粉质粘土(Q4el),下伏基岩为白垩系下统大朗山组黄花岗段粉砂岩、砾岩(K2 d 2)。
自上至下分述如下:(一)人工填土层(Q4ml),层序号为①分布于整个场地。
层厚1.10~4.70m,平均2.13m。
靠南部填土层厚度相对较厚。
杂色,主要由碎石、碎砖块、砂、粉质粘土等组成,松散,场地在部分位置顶部0.20m 为混凝土。
推荐本层承载力特征值为60kPa。
(二)冲积层(Q4al),层序号为②1、淤泥质土,层序号为②仅见于ZK20孔。
层厚1.40m,层顶埋深2.50m,相应标高6.00m。
灰黑色,饱和,流塑,主要成分为粘粒,含有机质。
取土样1件,据试验结果:天然含水量w=52.4%,孔隙比e=1.395,液性指数I L=1.09,压缩系数a v=0.92MPa-1,压缩模量Es=2.60MPa,为高压缩性土。
本层作标准贯入试验1次,实测击数2击,校正击数1.9击。
综合推荐本层承载力特征值为50kPa。
(三)残积层(Q4el),层序号为1、可塑状粉质粘土,层序号为③1分布于整个场地。
层厚7.60~17.00m,平均11.90m。
层顶埋深1.10~4.70m,相应标高2.65~6.50m。
褐红色,湿,可塑,主要成分为粘粒、粉粒,为粉砂岩风化残积土。
取土样34件,据试验结果:天然含水量w=24.3~35.1%,平均30.5%,孔隙比e=0.657~1.035,平均0.859,液性指数I L=0.01~0.84,平均0.40,压缩系数a v=0.29~0.76MPa-1,平均0.51MPa-1,压缩模量Es=2.54~5.87MPa,平均3.81MPa。
本层作标准贯入试验93次,实测击数6~17击,校正击数5.2~15.2击,平均8.6击,标准差σ=2.28,变异系数δ=0.27,修正系数γS=0.95,标准值8.2击。
综合推荐本层承载力特征值为200kPa。
2、硬塑状粉质粘土,层序号为③2分布于整个场地。
层厚1.00~9.10m,平均5.20m。
层顶埋深9.60~17.60m,相应标高-2.02~-10.02m。
褐红色,稍湿,硬塑,主要成分为粘粒、粉粒,为粉砂岩风化残积土。
取土样9件,据试验结果:天然含水量w=20.0~34.2%,平均25.8%,孔隙比e=0.534~0.956,平均0.74,液性指数I L<0~0.65,平均0.24,压缩系数a v=0.22~0.64MPa-1,平均0.45MPa-1,压缩模量Es=2.86~6.97MPa,平均4.26MPa,为中等压缩性土。
本层作标准贯入试验35次,实测击数16~29击,校正击数11.2~21.7击,平均16.3击,标准差σ=2.88,变异系数δ=0.18,修正系数γS=0.95,标准值15.5击。