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1、勘察报告未经审查合格不得作为施工图设计依据 裕昌国际23#、24#、25#楼岩土工程勘察报告勘察阶段:详勘工程编号:KC2013-2-9院 长: 张胜潮审 核: 刘文峰工程负责: 王志新校 对: 刘文峰聊城市规划建筑设计院有限公司二O一三年 四月 裕昌国际23#、24#、25#楼 岩土工程勘察参与人 审 核: 工程负责: 校 对:试 验:野外记录:(本签名对整体报告有效)目 录文字部分一、工程及勘察工作完成概况二、地质构造建筑物名称平面形状层数结构形式长度(m)宽度(m)地基基础形式基础埋深自然地坪下(m)基底压力标准值(kpa)23#楼矩形地上22F地下1F剪力墙50.015.7桩基础4.5
2、34024#楼矩形地上22F地下1F剪力墙50.015.7桩基础4.534025#楼矩形地上18F地下1F剪力墙45.615.0复合地基或桩基础3.4280三、勘区气候四、工程地质条件五、建筑场地的类别及场地的地震效应六、岩土工程分析、评价七、基础方案分析、评价八、结论及建议计算书图表部分勘探点平面布置图工程地质剖面图钻孔柱状图物理力学性质指标统计表、土工试验报告表分层标贯试验成果统计一览表液化判定表水质分析成果表、土腐蚀性成果表固结试验成果图、三轴试验成果图波速地脉动测试报告一、 工程及勘察工作完成概况1.1工程概况裕昌投资控股集团有限公司拟在聊城市长江路以南、光岳路以东新征地内兴建裕昌国际
3、23#、24#、25#楼。工程概况如下表所示:受裕昌投资控股集团有限公司的委托由我单位对其进行详细勘察。 1.2本次勘察的目的及任务:1、查明不良地质作用成因、类型、分布情况、发展趋势及危害程度,并提出评价与整治所需的岩土技术参数和整治方案建议。2、查明场地内各层岩土的类别、结构、厚度、坡度、工程特征、分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。3、提供地基变形计算参数。4、划分场地土类型和场地类别,分析预测地震效应,判定饱和砂土和饱和粉土的地震液化,并计算液化指数。5、查明地下水埋藏条件,水位变化幅度与规律。6、查明地下水及地基土的腐蚀性。7、判定地基土和地下水在建筑施工及使用期间可能产生的变化
4、及对工程的影响并提出防制措施及建议。8、对可能的持力层和软弱层做出工程地质评价;提供各层土的地基承载力特征值。9、提供桩基及复合地基设计所需的岩土技术参数,并确定单桩承载力,提出桩或复合地基的类型、长度和施工方法等建议。10、基坑开挖、支护、降水及对周边建筑影响等建议。1.3、本次勘察依据规范及技术标准如下:岩土工程勘察规范(GB50021-2001)(2009版) 建筑地基基础设计规范(GB500072011) 建筑抗震设计规范(GB50011-2010) 建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002)高层建筑岩土工程勘察规范(JGJ72-2004)建筑桩基技术规范(JGJ94-2008) 土
5、工试验方法标准(GB/T501231999)建筑工程地质勘探与取样技术规范(JGJ/T87-2012)岩土工程勘察报告编制标准(DBK14-S3-2002)建筑工程抗震设防分类标准(GB50223-2008)勘察任务委托书、岩土工程勘察合同。1.4、勘察等级根据岩土工程勘察规范(GB50021-2001)由于本工程最高层数为22层,确定工程的重要性等级为二级;建筑场地位于黄河冲积平原,第四系地貌单元单一,建筑场地平坦、开阔,建筑场地等级为二级;建筑场地内地基为多层水平层理的土层,地基的复杂程度为二级。根据岩土工程勘察规范(GB500212001)的有关规定,确定勘察等级为乙级。1.5、勘察方案
6、、勘探方法及完成工作量本工程勘察方案根据高层建筑岩土工程勘察规范(JGJ72-2004)、岩土工程勘察规范(GB50021-2001)有关要求,勘察采用钻探取样、室内土工试验、静力触探试验、剪切波速测试的勘探方法。1.5.1勘察方案勘探孔按建筑物的周边或柱列线步设,其间距控制在30米之内,控制性勘探点占勘探点总数的1/31/2。高层建筑一般性勘探孔深度进入桩端持力层以下不小于3米。控制性勘探孔的深度应达群桩桩基沉降计算深度以下1-2米。钻孔布置:布置勘探孔18个,其中取土孔6个,标贯孔6个,静探孔6个。孔深: 22F控制性孔深55米,一般性孔深45米; 18F控制性孔深40米,一般性孔深30米
7、。波速地脉动孔3个,测点60个,水质分析2组,土腐蚀性分析3组。总勘察工作量汇总一览表序号工作内容计量单位序号工作内容计量单位工作量1钻探静探勘探孔个184标准贯入试验次109钻探进尺米 5405孔口测量点18静探进尺米2406剪切波速点602取土原状样个527水位测量次18扰动样个85拟建物定位由甲方提供的定位图对拟建物进行定位放线。本次勘察的孔口高程采用绝对高程,以坐标点(.340,.379)绝对高程34.487米,引测场地内钻孔高程。外业钻探于2013年3月4开始,4月20日提交岩土工程勘察报告底稿。1.5.2勘探方法(1)钻探:本次勘察外业钻探为DPP100-3汽车钻机,泥浆护壁螺旋钻
8、具和岩芯管钻具相结合的全取芯钻进。(2)取样:按规范要求取样采用固定活塞薄壁取土器,快速静压法采取土样。(3)标准贯入试验:标准贯入试验采用自动落锤方式,并从贯入器中采取一定数量的扰动土样,进行颗粒分析试验,以进行土的分类鉴别和液化判定。(4)室内试验:原状土样进行除进行常规试验外,还进行直剪(快剪)、高压固结试验,部分原状土样提供固结曲线。(5)、静力触探:采用双桥探头,测定锥尖阻力,侧壁摩阻力。(6)、波速测试:剪切波速测试采用PMS-1型多功能测震仪、三分量检波器及891型拾振器。(7)、地微震测试:判定场地卓越周期。二、地质构造勘区位于华北地台,辽冀台向斜,临清凹陷区,德州凹陷之内,聊
9、城凹陷东缘,勘区及附近地壳稳定性一般。勘区自中生代以来,地壳运动趋势以下降为主,并堆积了巨厚的新生代地层,第四系厚度超过280米,其中全新统(Q4)厚度一般在20.0米左右,工程地质性质较差,承载力一般较低;更新统地层主要为氧化还原交替沉积物,较密实,工程地质性质良好;新第三系属陆相沉积物,地层密实度良好。 (参照地质构造略图)。三、勘区气候勘区属半湿润半干旱季风气候区,春季多干旱,少雨多风,夏季炎热,雨水集中,秋季晴和,晚秋干旱,冬季寒冷干旱,雨雪稀少。 勘区多年平均气温12.90C,7月份气温最高,最高气温43.40C,;1月份气温最低,最低气温-270C;多年平均干燥度1.29,太阳辐射
10、125.5千卡/cm2,日照2660.6小时,湿度65.38,无霜期204天,平均风速3.3m/s,极端最大风速28.0m/s;多年平均冻土厚度0.51米。多年平均降水量558.8mm,最大年降水量1047.7 mm(1964年),最小年降水量297.0 mm(1968年),年际变化大,年内分布不均。多年平均水面蒸发量为1038.2mm,最小蒸发量为720.3 mm。四、地形、地貌及地下水勘区位于黄河冲积平原上,地貌单元单一,地形较为平坦,现为空地,场地绝对高程32.833.0米左右。地下水为第四纪孔隙潜水,勘察时场地静止水位埋深6.0米左右,绝对高程27.0米左右,地下水的主要补给来源为大气
11、降水。主要排泄方式为大气蒸发及城市用水。地下水静止水位年变幅2.0米左右,考虑聊城城市水系及近几年最高水位值,综合考虑场地抗浮水位设计标高可按绝对标高30.0米。根据水样及土样分析成果表,由于勘区环境类型为类,根据岩土工程勘察规范(GB50021-2001)(2009年版)第12节有关规定:根据水质分析结果:SO42-=160.8160.81mg/l,Mg2+=66.2769.92mg/l,HCO3-=584.59719.5mg/l,Cl-=150.03164.31 mg/l,侵蚀性CO2=0,PH=7.35-7.74。地下水对混凝土结构腐蚀性判定:按环境类型判定地下水对混凝土在干湿交替作用及
12、无干湿交替作用两种情况时均具有微腐蚀性。按地层渗透性判定地下水对混凝土结构具有微腐蚀性。地下水对混凝土结构中的钢筋腐蚀性判定:地下水对混凝土中的钢筋在长期浸水的环境下具有微腐蚀性;在干湿交替的环境下,对混凝土中的钢筋具弱腐蚀性。根据土质分析结果:SO42-=339.4425.8mg/l,Mg2+=32.264.4mg/l,HCO3-=362.8418.2mg/l,Cl-=140.0180.4 mg/l,侵蚀性CO2=0,PH=7.26-7.33。土对混凝土结构腐蚀性判定:按环境类型判定地下水对混凝土在干湿交替作用及无干湿交替作用两种情况时均具有微腐蚀性。按地层渗透性判定地下水对混凝土结构具有微
13、腐蚀性。土对混凝土结构中的钢筋腐蚀性判定:地下水对混凝土中的钢筋具微腐蚀性。五、场地地层及物理力学性质拟建物场地内地基土在勘探深度内为第四系黄河冲积物和人工填土,根据岩性和物理力学性质可分为8层,现自上而下分述如下:第一层 杂填土,厚度:0.602.10m,平均0.80m;层底标高:30.9032.40m,平均32.15m;层底埋深:0.602.10m,平均0.80m。杂色,湿,松散,含碎灰、碎砖块等,土质疏松,孔隙较大。第二层 粉土,厚度:3.706.20m,平均5.09m;层底标高:25.4026.80m,平均26.04m;层底埋深:6.107.60m,平均6.92m。褐黄色,湿,中密密实
14、,摇震反应迅速,无光泽反应,低干强度,低韧性,含云母片,下部析水。该层在上部局部存在2-1层粘土夹层(红棕色,可塑,无摇振反应,光滑,高等干强度,高韧性,含铁锰氧化物)。该层在中部局部存在2-2层粉质粘土夹层(棕褐色,可塑,无摇振反应,光滑,中等干强度,中韧性,含铁锰氧化物,有机质)。该层属于中压缩性土,在该层采取土样17件,进行标准贯入试验18次,其物理力学性质指标见物理力学性质指标统计表。项目最小值Xmin最大值Xmax平均值 Xm 数据个数 n标准差 变异系数标准值 Xk W(%)24.527.927.2170.90.0327.5(kN/m3)18.419.118.9140.20.011
15、8.8e 0.7350.8100.773140.0170.020.781WL(%)27.528.728.2170.40.01WP(%)22.123.622.9170.40.02IP4.95.75.3170.30.05IL0.430.920.80170.110.140.85C(kPa)5761400.055.7(度)23.425.524.1140.60.0323.8a1-2(MPa-1)0.210.310.24140.030.130.25Es(MPa)5.768.447.55140.800.117.2N(击)4.08.05.9181.50.255.3qc(MPa)3.1514.9623.7496
16、0.6670.183.198fs(KPa)455949650.1044第三层 粉砂:厚度:3.404.90m,平均4.02m;层底标高:21.8022.30m,平均22.02m;层底埋深:10.6011.20m,平均10.93m。褐黄色,饱和,稍密中密,含云母片,颗粒渐粗。该层属于低等压缩性,该层在场区普遍分布。项目最小值Xmin最大值Xmax平均值 Xm 数据个数 n标准差 变异系数标准值 Xk N(击)9.015.012.5151.90.1511.7qc(MPa)5.59610.3468.21061.8600.236.675fs(KPa)3887666170.2652颗粒分析详见下表:颗粒
17、组成()粒径范围2.00.5 mm0.500.25 mm0.250.075 mm0.0750.005 mm平均值1.15.766.725.9第四层 粉质粘土,厚度:1.803.30m,平均2.38m;层底标高:18.6520.10m,平均19.64m;层底埋深:12.9014.20m,平均13.32m。棕褐色,可塑,无摇振反应 ,稍有光滑,中等干强度,中韧性,含有机质,铁锰氧化物。该层属于中压缩性土,在该层采取土样6件,进行标准贯入试验8次,其物理力学性质指标见物理力学性质指标统计表。项目最小值Xmin最大值Xmax平均值 Xm 数据个数 n标准差 变异系数标准值 Xk W(%)25.433.
18、230.363.00.1032.7(kN/m3)18.319.018.660.20.0118.4e 0.7580.9170.86460.0550.060.909WL(%)31.037.535.462.30.06WP(%)18.922.521.261.30.06IP12.116.214.261.70.12IL0.480.790.6460.120.180.74C(kPa)161816610.0515.7(度)15.317.016.360.70.0415.7a1-2(MPa-1)0.290.350.3160.020.070.33Es(MPa)5.386.615.9760.410.075.6N(击)7
19、.011.08.581.20.147.7qc(MPa)1.4212.8662.17560.6200.281.664fs(KPa)62111806190.2464第五层 粉细砂:厚度:21.3023.50m,平均22.07m;层底标高:-3.70-2.50m,平均-3.30m;层底埋深:35.5036.60m,平均36.24m。褐黄色,饱和,中密密实,含云母片,颗粒渐粗。该层厚度较大,属于低等压缩性,该层在场区普遍分布。项目最小值Xmin最大值Xmax平均值 Xm 数据个数 n标准差 变异系数标准值 Xk N(击)16.043.027.8467.30.2626.0qc(MPa)17.74920.
20、46018.87360.8850.0518.142fs(KPa)1582061806180.10165颗粒分析详见下表:颗粒组成()粒径范围2.00.5 mm0.500.25 mm0.250.075 mm0.0750.005 mm平均值0.711.766.920.7该层粉细砂厚度较大,其中局部存在5-1层及5-2层粉质粘土夹层,分布及厚度不均匀。棕褐色,可塑,无摇振反应 ,稍有光滑,中等干强度,中韧性,含有机质,铁锰氧化物。第六层 粉质粘土夹薄层粉砂,厚度:5.506.60m,平均6.03m;层底标高:-9.90-8.90m,平均-9.29m;层底埋深:41.9042.70m,平均42.22m
21、。棕褐色,可塑,无摇振反应,稍有光滑,中等干强度,中韧性,含有机质,铁锰氧化物。该层夹杂薄层粉砂层(褐黄色,饱和,中密密实,含云母片,颗粒较小)。该层属于中压缩性土,在该层采取土样6件,进行标准贯入试验8次,其物理力学性质指标见物理力学性质指标统计表。项目最小值Xmin最大值Xmax平均值 Xm 数据个数 n标准差 变异系数标准值 Xk W(%)23.028.024.862.30.0926.7(kN/m3)19.019.819.460.30.0119.2e 0.6630.7680.71460.0440.060.751WL(%)28.536.132.662.60.08WP(%)14.522.11
22、8.462.60.14IP13.215.114.260.70.05IL0.260.780.4560.210.460.62C(kPa)152016620.1114.9(度)14.918.816.661.30.0815.5a1-2(MPa-1)0.190.260.2360.030.120.25Es(MPa)6.409.097.7261.030.136.9N(击)19.041.026.387.70.2921.0qc(MPa)9.24714.41511.73542.1280.189.300fs(KPa)2533412894390.13245第七层 粉质粘土,厚度:9.109.60m,平均9.35m;层
23、底标高:-18.70-18.60m,平均-18.65m;层底埋深:51.5051.70m,平均51.60m。棕褐色棕黄色,可塑,无摇振反应,稍有光滑,中等干强度,中韧性,含有机质,铁锰氧化物。该层属于中压缩性土,在该层采取土样11件,进行标准贯入试验5次,其物理力学性质指标见物理力学性质指标统计表。 物理力学指标统计表项目最小值Xmin最大值Xmax平均值 Xm 数据个数 n标准差 变异系数标准值 Xk W(%)19.032.024.7113.50.1426.6(kN/m3)19.019.919.4110.30.0219.2e 0.6510.8510.716110.0660.090.753WL
24、(%)28.535.533.0112.30.07WP(%)14.322.119.4112.40.13IP11.515.213.5111.00.08IL0.170.740.38110.170.450.48C(kPa)820161130.2014.2(度)15.023.217.2112.40.1415.9a1-2(MPa-1)0.180.260.23110.030.120.24Es(MPa)6.379.437.72111.000.137.2N(击)19.025.021.452.30.1119.2qc(MPa)3.1004.8273.50640.8160.232.572fs(KPa)88185974
25、510.5338第八层 粉土:各孔均未钻透该层,最大孔深55.0米。褐黄色,湿,密实,摇震反应迅速,无光泽反应,低干强度,低韧性,含云母片,析水。该层属于中偏低等压缩性,该层在场区普遍分布。在该层采取土样6件,其物理力学性质指标见物理力学性质指标统计表。项目最小值Xmin最大值Xmax平均值 Xm 数据个数 n标准差 变异系数标准值 Xk W(%)25.827.026.360.40.0226.7(kN/m3)19.319.719.660.20.0119.5e 0.6840.7340.70060.0180.030.716WL(%)27.228.027.660.30.01WP(%)21.223.0
26、21.860.70.03IP5.06.45.860.50.08IL0.660.900.7660.090.120.84C(kPa)565600.084.9(度)23.425.324.560.80.0323.9a1-2(MPa-1)0.130.210.1760.030.200.20Es(MPa)8.0413.1310.4562.130.208.75、建筑场地的类别及场地的地震效应5.1建筑场地类别根据该建筑场地钻孔S波测试结果,深度20米范围内等效剪切波速平均值为192m/s,大于150 m/s而小于250 m/s,按建筑抗震设计规范(GB50011-2010)第4.1.3条,该场地土为中软场地土
27、,根据波速测试结果,场地覆盖层厚度大于50米,根据建筑抗震设计规范(GB50011-2010)的规定, 判定该建筑场地类别为类场地。波速测试结果详见附件拟建场地波速测试报告。 5.2场地卓越周期本次勘察在场地钻孔进行了地微振测试,根据附件拟建场地地微振测试报告测试成果,场地水平方向分量为0.37S、垂直方向分量为0.37S,故该场地的卓越周期为0.37S。地微振测试成果详见附件。5.3场地的地震效应饱和粉(砂)土的液化判定(1)根据建筑抗震设计规范(GB50011-2001)4.3.3条关于我国主要城镇抗震设防烈度,设计基本地震加速度和所属的设计地震分组的规定,拟建场地的抗震设防烈度为7度,设
28、计基本地震加速度为0.15g,第一组,设计特征周期为0.45S。 初步判别根据建筑抗震设计规范(GB50011-2001)对存在饱和砂土和饱和粉土的地基应进行液化判定,当饱和砂土或饱和粉土符合下列条件之一时,可初步判定为不液化土或不考虑液化影响:1、地质年代为第四纪晚更新世及其以前时,7、8度时可判断为不液化。2、粉土的粘粒含量百分率,7、8度和9度分别不小于10、13、16时,可判断为不液化土。3、天然地基的基础,当上覆非液化土层厚度和地下水位深度符合下列条件之一时,可不考虑液化影响:dud0+db-2 (4.3.3-1)dwd0+db-3 (4.3.3-2)du +dw1.5d0+2db-
29、4.5 (4.3.3-3)式中 dw-地下水位深度(米),宜按近期内年最高水位采用,本工程取3.0米; du-上覆非液化土层厚度(m),计算时宜将淤泥和淤泥质土扣除; db-基础埋置深度(米),不超过2米应采用2米; d0-液化土特征深度,粉土取6米,砂土取7米;据判定,地下水位不满足初判条件,需要进一步判别。 进一步判别根据建筑抗震设计规范(GB50011-2010)4.3.4条要求,不满足初步条件时需要进一步进行液化判别。在地面下20m深度范围内,液化判别标准贯入锤击数临界值可按下式计算:Ncr=No ln(0.6 ds+1.5)-0.1dw (4.3.4)Ncr-为液化判别标准贯入击数临
30、界值No-为液化判别标准贯入击数基准值取10ds-为饱和土标准贯入深度Pc-为粘粒含量百分率dw-为地下水位埋深,按设计基准期内年平均最高水位采用,本工程取3.0米。当N63.53Ra/Ap。具体处理的设计、施工及质量检验过程应严格按建筑地基处理技术规范JGJ79-2002执行。复合地基地基承载力应用载荷试验为准。(2)、后压浆钻孔灌注桩结合本市区的施工经验及设计要求,可采用直径600毫米的后压浆钻孔灌注桩,桩端持力层可采用第5层粉细砂,但应避开相对软弱的5-1及5-2层粉质粘土层。建议有效桩长15.0米左右,桩入土深度18.4米左右(即绝对高程14.6米左右)。对桩侧及桩端分别注浆。 桩基设
31、计参数 值别 地层极限侧阻力标准值qsik(kPa)极限端阻力标准值qpk(kPa)后注浆侧阻力增强系数si后注浆端阻力增强系数P粉土501.6-1粘土451.4-2粉质粘土451.4粉砂551.8粉质粘土501.4-1粉质粘土551.4-2粉质粘土551.4粉细砂6511001.82.6 根据以上参数,基础埋深自然地坪下3.4米计算,采用后压浆钻孔灌注桩,对可能的桩端持力层第5层粉细砂进行估算,根据地层条件试算单桩竖向极限承载力标准值见下表: 试算单桩极限承载力标准值(kN)一览表桩端持力层有效桩长入土深度试算钻孔号桩径后注浆单桩竖向极限承载力标准值(桩端桩侧均注浆)5层粉细砂15.0m18.4m13600mm337315600mm338217600mm3391以上数据为设计初步技术使用,桩的最终承载力应以载荷试验确定(3)、预应力管桩结合本市区的施工经验及设计要求,可采用预应力空心管桩,桩径400mm,采用第5层厚度较大,分布稳定的粉细砂层作为桩端持力层。 桩基设计参数 值别地层极限侧阻力标准值qsik(kPa)极限端阻力标准值qpk(kPa)粉土50-1粘土50-2粉质粘
限制150内