地勘报告正文

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1、目 录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark1 o Current Document 前言11.1工程概况1 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 1.2岩土工程勘察目的与任务2 HYPERLINK l bookmark27 o Current Document 1.3岩土工程勘察技术方案2 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 1.4岩土工程勘察技术方法3 HYPERLINK l bookmark47 o Current Document 1.5完成的勘察工作量4场地环

2、境与工程地质条件52.1区域地质构造52.2气象、水文7 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 2.3场地周边环境7 HYPERLINK l bookmark71 o Current Document 2.4场地地形、地貌8 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 2.5场地岩土构成8 HYPERLINK l bookmark79 o Current Document 2.6水文地质条件9岩土参数统计93.1室内试验指标9 HYPERLINK l bookmark93 o Current Document

3、 3.2原位测试成果10 HYPERLINK l bookmark96 o Current Document 3.3场地地下水和土的腐蚀性试验成果12岩土工程评价134.1建筑场地稳定性评价13 HYPERLINK l bookmark104 o Current Document 4.2地震效应分析与评价13 HYPERLINK l bookmark107 o Current Document 4.3岩土的工程特性指标134.4地基评价14 HYPERLINK l bookmark113 o Current Document 4.5地基基础方案分析评价15 HYPERLINK l bookma

4、rk116 o Current Document 4.6抗浮设防水位和防水设计水位15 HYPERLINK l bookmark119 o Current Document 4.7与施工有关的岩土工程问题15 HYPERLINK l bookmark128 o Current Document 结论和建议17附件 TOC o 1-5 h z 综合图例1张勘探点平面位置图1张工程地质剖面图_6张柱状图 4 张检测报告 1 份岩土工程勘察任务委托书1份现场作业报告表1份优品道幼儿园项目岩土工程详细勘察报告前言1.1工程概况受成都博瑞房地产开发有限公司的委托,我公司承担了优品道幼儿园项目的 岩土工程

5、详细勘察工作。1.1.1地理位置成都博瑞房地产开发有限公司投资拟建的优品道幼儿园项目位于成都市青羊西阳国砂与 学*二门区优品街与瑞联路交叉口,交通便利。其具体地理位置如图1.1.1所示。西冶苏堵东旌西甲椅面佥办:也敏 在浮万璃中七逾| 成涅高荒鼻I色叛苑-g挺讽 击打汜蹈中大百悦广爆:参、濯京月建筑场地位置,板或景立.半.即联路一 一璃靴党生口方o;吉世卓。北堆村虹示适ii国每西出1懂,问中华钗厕区光华东坡陞一 虱Xl Sir天味必图1.1.1 建筑场地地理位置1.1.2建筑物性质优品道幼儿园项目规划建设净用地面积2123.03m2,规划总建筑面积为4105.07m2。该项目由1栋35层幼儿园

6、及1层地下室组成。拟建建筑物主要工 程性质见表1.1.2。主要建筑物特征一览表表1.1.2拟建建筑 物名称0.000 高程(m)地上层数(层)结构类型荷载 (kN/柱)基础形式基础埋深(m)地下室(层)幼儿园510.90035框架5000独立基础-5.20m1纯地下室/框架2000独立基础-5.20m1注:建筑物的最终性质以通过审查的施工图设计文件为准。1.2岩土工程勘察目的与任务1.2.1勘察目的查明场地工程地质条件,提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土 参数;对场地和地基稳定性作出评价;对地基类型、基础形式、基坑支护和不良 地质作用的防治提出建议。1.2.2勘察任务根据岩土工程勘察

7、规范的规定要求,本次岩土工程勘察技术要求和内容 如下:查明建筑场地范围内有无不良地质作用,划分场地岩土的类型和建筑场地 类别,对建筑场地和地基的稳定性作出评价,并对不良地质作用的防治提出意见, 并供设计所需参数;查明建筑场地的地层结构和均匀性、各土层的分布及其物理力学性质;判 定场地地下水和土对建筑材料的腐蚀性;查明建筑场地地下水类型、埋藏条件、渗透性、补给和排泄条件,地下水 位及季节性变化幅度,提供防水设计水位和抗浮设计水位建议值,提供基坑开挖 工程应采取的地下水控制措施,当采用降水控制措施时,应分析评价降水对周围 环境的影响;提出各岩土层的地基承载力特征值,论证采用天然地基基础形式的可行性

8、, 对持力层的选择,基础埋置深度等提出意见;对基坑工程的设计、施工方案提出意见,并对基础施工中应注意的岩土工 程问题提出建议。1.3岩土工程勘察技术方案1.3.1勘察工作技术依据本次岩土工程勘察工作,依据现行技术标准进行,主要的技术标准与图件是: 国家标准:岩土工程勘察规范(GB50021-2001) (2009年版);建筑地基基础设计规范(GB50007-2011);建筑抗震设计规范(GB50011-2010) (2016年版);土工试验方法标准(GB/T50123-1999);行业标准与规定:建筑工程地质勘探与取样技术规程(JGJ/T87-2012);建筑地基处理技术规范(JGJ79-20

10、要求,勘察点布置在建筑物角点、中心点及 轮廓线上,共计布设了 14个勘探点,勘探点间距为5.30m18.30m。其中控制性 勘探点5个,一般性勘探点9个。采取岩土试样孔6个,超重型动力触探试验孔 14个,标准贯入试验孔6个,取水试样孔2个,超重型动力触探与植物胶护壁钻 探对比孔5个,波速测试孔2个。完成的勘察工作详见勘探点平面位置图。1.3.4勘探孔深度的确定根据岩土工程勘察规范的技术要求,结合拟建物性质、场地目前地坪面 高程以及该场地内各地层的空间分布,综合确定勘探钻孔深度12.00m (一般性钻 孔)20.00m (控制性钻孔)以满足天然地基地基基础形式评价要求。1.4岩土工程勘察技术方法

11、搜集资料及工程地质调查搜集和研究场地区域地质、地震资料及场地附近已有的工程勘察、设计和施 工技术资料和经验,进行现场踏勘及工程地质调查,编制岩土工程勘察纲要。钻孔测量建设场地各钻孔位置的测放是根据建设单位提供的用地总平面布置图,以及 测量控制点 A1(x=19559.635,y=13339.314)、点 A2(x=19512.067,y= 13302.174), 利用GPS进行测量放孔,高程点利用建设单位提供的位于场地外的基准点(H=510.30)进行引测。钻探目的是查明场地各土层结构、性质、鉴别土层类别及特性,划分地层界线, 采取土试样。采用XY-100型高速液压钻机及金刚石钻头进行植物胶护

12、壁全断面取芯钻探, 以便对土层采取土试样,并进行分层定名。采取土试样对建筑场地内分布的粉质粘土、粉土采取原状土试样,采用自由活塞薄壁取 土器进行取土;对细砂、中砂及卵石采取扰动土试样。标准贯入试验对场地内分布的粉质粘土、粉土和细砂进行标准贯入试验,以评价其承载力 及液化性。(6)N120超重型动力触探试验n120超重型动力触探试验是评价卵石工程力学性质的主要依据之一。采用 SH30-2A型工程钻机,配合N120超重型动力触探试验设备,对每个勘探点的卵 石进行连续、系统测试,定量评价卵石的密实度、均匀性及承载力。室内试验土工试验对粉质粘土、粉土,采取原状土试样,进行常规物理性质指标以及压缩、直

14、km20.010水位观测次28标准贯入测试次18n120超重型动力触探m193.0/14取原状土样件12取扰动土样件12取水样件2单孔波速测试m/孔40.0/2室内试验常规土工试验件12水的简分析件2土的腐蚀性分析试验件2颗分试验件12内业整理编写勘察报告场地环境与工程地质条件2.1区域地质构造成都市在大地构造体系上,东部是龙泉山构造带,西部是龙门山构造带,处 于两构造带间的成都平原北起安县、南至名山、西抵龙门山前、东达龙泉山,习 惯上称为成都坳陷(参见图2.1-1、图2.1-2)。龙泉山构造褶皱断裂带,展布于中江、龙泉驿、仁寿一带,长约20km,宽约 15km,为一系列压扭性逆(掩)断层组成

15、,走向北东,构造形态狭而长,现期断裂 活动甚少。龙门山构造带为滑脱逆冲推复构造带,经青山、灌县至二郎山,绵亘达500km, 宽2440km,是一个经过了多次强烈变动、规模巨大、结构异常复杂的北东向构 造带。总体来说,成都坳陷与成都平原分布的范围基本一致,成都市区所处的地壳 为一稳定核块,东侧距龙泉山褶皱带约20km,西侧距龙门山断裂带约50km,区 内断裂构造和地震活动微弱,历史上从未发生过强烈地震。2008年汶川8.0级强震,该场区均未遭受破坏性地震危害。从区域地质构造 来看,该场地属于相对稳定场地。图2.1-1:成都平原位置及构造略图图2.1-2:成都平原位置及遥感图2.2气象、水文2.2

17、s,其风向为NE;极大风速为27.4m/s(1961 年6月2日),其风向为SSE。2.2.2水文成都平原覆盖着第四系松散堆积物,由灌县经郸县到成都一线为冲积扇中脊, 两侧地势较低,都江堰到金堂的蒲阳河一清白江、柏条河一毗河河道长约100km, 地面坡降平均2.1%。,金堂方向自然分水。受季风和北部山体屏障的影响,本地区 降水较为丰沛,水源补给充分。清白江、毗河的各分水口,多集中在右岸,溪河 纵横,奔向东南,反映平坝从西北向东南倾斜的趋势。沱江分岷江水源的清白江、 毗河,汇入沱江,与岷江一起形成双生河流。清白江右岸的锦水河、蟆水河、督 桥河,流向基本上与地面径流一致。又龙泉山西侧东山台地发源的

18、西江河山溪水, 自南向东北流,反映基岩向成都断陷倾斜的趋势。各河流的径流年内变化具有明 显的夏洪、秋汛等特点。每年46月水量逐渐增加,水位上涨,径流随之增加; 6月开始进入汛期,78月达到高峰。10月以后,水位开始下降,汛期也随之结 束。14月为枯水期。由于雨水在年内分配不均及地形等影响,造成各河流涨落 急骤,水位流量过程线呈连续峰型。2.3场地周边环境优品道幼儿园项目拟建场地位于成都市青羊区优品街与瑞联路交叉路口西南 角,其北侧为瑞联路,东侧为优品街,南侧为优品道小区通道,西侧为规划集中 绿地。勘察期间,瑞联路及优品街有多种地下管线顺人行道展布,场地南侧及东侧未发现地下管线。2.4场地地形、

19、地貌建筑场地位于成都市青羊区优品街与瑞联路交叉路口处。场地平坦,勘察期 间测得钻孔孔口标高在510.53511.55m,相对高差1.02m。场地地貌单元属岷江水系I级阶地。2.5场地岩土构成经勘察查明,在本次钻探揭露深度范围内,场地地层主要由第四系全新统人 工填土(Q4ml)及第四系全新统冲洪积层(Q4al+Pl)组成。各土层的构成及主要特征如 下:(1)第四系全新统人工填土 (Q4ml)素填土:褐色杂色,松散,稍湿,以粘性为主,含少量砖块、砼块、瓦 块等建筑垃圾和生活垃圾,场地内普遍分布。堆填时间小于5年。揭露厚度1.20m 2.30m。(2)第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)粉质粘土:

20、褐、灰褐等色,可塑,稍湿,稍有光泽,无摇振反应,干强度 中等,韧性中等,含较多铁锰质氧化物及钙质氧化物,场区内普遍分布。揭露厚 度 1.20m 2.30m。粉土:褐、褐黄等色,密实,稍湿,稍有光泽,摇震反应中等,韧性较低, 含少量铁锰质氧化物及钙质氧化物,场区内普遍分布。揭露厚度0.80m1.70m。细砂:青灰等色,松散,稍湿饱和,主要矿物成分为长石、石英及云母, 分布于卵石层顶。揭露厚度0.50m0.90m。中砂:青灰等色,稍密,稍湿饱和,主要矿物成分为长石、石英及云母, 局部夹少量卵石,场区内呈透镜体状分布于卵石之间。层厚0.50m1.20m。卵石:灰褐色、灰色,稍湿饱和,松散密实,卵石成

21、分主要为岩浆岩、 变质岩,卵石粒径多为5cm12cm,部分卵石粒径可达15cm以上,甚至为大于 10cm的漂石。卵石磨圆度较好,多呈圆形、亚圆形,卵石呈中等风化微风化状。 卵石骨架间被砂、少量圆砾充填,充填物含量约为5%50%。根据动力触探试验 判别卵石的密实程度,划分为松散卵石、稍密卵石、中密卵石和密实卵石4个亚 层(在工程地质剖面图中分别以-1、-2、-3、-4予以标注)。松散卵石-1:层位较连续,局部呈薄层尖灭分布,均匀性差,颗粒排列较 为混乱,颗粒间基本不接触,该层局部夹薄层中砂,局部圆砾富集。卵石粒径在 5cm8cm,含量50%55%, N120超重型动力触探击数2.0击4.0击。稍

22、密卵石-2:层位连续,呈层状分布,卵石粒径在6cm10cm,个别大于 10cm,卵石含量55%65%,N120超重型动力触探击数4.1击7.0击。中密卵石-3:层位较连续,呈层状或透镜体状分布,卵石粒径多为6cm 12cm,个别大于15cm,卵石含量65%75%,N120超重型动力触探击数7.1击 10.0 击。密实卵石-4:层位连续,呈层状分布,卵石粒径多为6cm15cm,个别大 于20cm,卵石含量75%95%,N120超重型动力触探击数大于10.1击。各地层的空间分布特征参见工程地质剖面图、勘探点平面位置图。2.6水文地质条件2.6.1地表水建筑场地内及附近无地表水存在。2.6.2地下水

23、建筑场地在地貌单元上系岷江水系I级阶地,场地地下水类型主要为砂卵石 中的孔隙型潜水。砂卵石为场地地下水的主要含水层。在枯水期,主要补给源是地下水的侧向 径流及大气降水,以蒸发方式及向地下径流方式排泄;在丰水期,主要补给源为 地下水侧向径流、大气降水及附近河流补给,以地下径流排泄为主。勘察期间为 枯水期,钻孔中测得该场地地下水静止水位在7.80m8.50m,相应高程为502.14m503.19m。据工程经验,该场地含水层的平均渗透系数k值约为20m/d。 据成都地区区域水文地质资料,该场地地下水历年最高水位为508.00m。岩土参数统计3.1室内试验指标本次勘察对场地内分布的粉质粘土、粉土,共采

24、取了 12件原状土试样,对其 进行常规物理力学性质指标以及压缩、剪切指标试验,将其试验结果统计列表3.1 中。对场地内分布的细砂、中砂及卵石,共采取了 12件扰动试样,进行颗粒分析 试验,其试验结果见检测报告。土的物理力学性质指标统计表表3.1土层名称含 水 率W (%)密 度P0 g/cm3孔 隙 比 e0液 限T(%)塑 限(%)塑性指数I P液性指数IL压缩模量EsMPa压缩 系数 a1-2 MPa-1快剪试验粘聚力C(kPa)内摩擦角 ()样本容量66666666666最大值27.002.060.81233.5019.4014.200.547.790.323518.7粉 最小值24.5

25、01.920.66232.5018.8013.500.405.740.222817.7质平均值25.531.980.73333.0519.1713.880.466.840.2432.718.2粘十标准差0.930.010.0150.530.890.810.090.700.043.221.12变异系数0.030.000.0190.020.040.060.180.120.130.100.07修正系数/0.9200.943标准值/3218样本容量66666666666最大值25.202.010.73130.5021.209.700.527.100.332023.7最小值23.801.960.6712

26、9.7020.409.000.315.200.241422.1粉平均值24.471.990.69330.1520.859.300.396.440.271722.9十标准差1.070.010.0240.580.620.310.130.850.052.270.96变异系数0.050.010.0350.020.030.030.340.150.160.120.04修正系数/0.9040.965标准值/1822.5据表中统计结果:建筑场地分布的粉质粘土的液性指数平均值为0.42,呈 可塑状,压缩系数吭2平均值为0.24MPa-1,按照建筑地基基础设计规范对地 基土压缩性等级的划分标准,粉质粘土属于中压缩

27、性土;粉土的孔隙比平均 值为0.693,呈密实状,压缩系数气_2平均值为0.27MPa-1,按照建筑地基基础设 计规范对地基土压缩性等级的划分标准,粉土属于中压缩性土。3.2原位测试成果3.2.1标准贯入试验指标对场地内局部地段分布的粉质粘土、粉土、细砂进行了标准贯入试验,将其 测试成果(修正值)进行统计,列入表3.2.1中。标准贯入试验成果统计表表3.2.1十层名称统计数量最大值(击)最小值(击)平均值(击)标准差(击)变异 系数统计修正系数标准值(击)粉质粘土67.06.06.71.200.160.8756.3粉土65.04.04.80.900.230.8164.1细砂63.02.02.7

29、21.610.213.11.300.100.9912.933.2.3波速测试为了评价场地的地震效应,本次勘察采用单孔法,分别在4#、7#钻孔进行波 速测试,获得了场地内各地层的波速及动力学参数,波速测试成果见表3.2.3-1、 表3.2.3-2及波速测试报告波速测试成果统计表表3.2.3-1土层名称剪切波波速Vs(m/s)纵波波速 Vp(m/s)动泊松比动剪切模量 (MPa)动弹性模量 (MPa)素填土1304000.4412984粉质粘土2005400.42175214粉土1805000.42659170细砂1805000.42659170中砂1805000.42659170松散卵石3008

30、000.418184521稍密卵石3208400.415219621中密卵石4009000.377359989密实卵石520540110012000.356 0.37363468417211878波速测试成果统计表表3.2.3-2钻孔号计算场地卓越周期T (s)场地等效剪切波速V (m/s)4#g0.258se2487#0.243259注:1、表中数据计算至Vs500m/s的深度;2、该场地地微动卓越周期宜为0.258s。3.3场地地下水和土的腐蚀性试验成果3.3.1地下水的腐蚀性试验根据在场地内取得地下水2件,根据水质分析试验结果,该场地地下水对混 凝土结构和钢筋混凝土结构中的钢筋腐蚀性评价

31、结果如表3.3.1所示。场地地下水腐蚀性评价表表3.3.1对混凝土结构的腐蚀性水样编号按环境类型按地层渗透性环境类 型指标SO42- (mg/L)Mg2+ (mg/L)阻+ (mg/L)OH- (mg/L)总矿化度(mg/L)渗透类 型指标pH 值侵蚀性co2(mg/L)HCO3- (mmol/L)S1II含量86.4516.920.610.00367.7强 透 水 层含量0.004.58等级微微微微微等级微微微S2含量100.9015.11500m/s的深度14.7m),7#钻孔各 土层的等效剪切波速值为259m/s (计算至Vs500m/s的深度15.2m)。按建筑抗震设计规范的规定,优品

32、道幼儿园项目场地内的素填土属软弱 土,粉质粘土、粉土、细砂、中砂属中软土,松散卵石、稍密卵石、中密卵石属 中硬土,密实卵石属坚硬土。场地类别为II类,属于建筑抗震一般地段。4.3岩土的工程特性指标根据本次野外钻探,结合土工试验结果、标准贯入试验结果,按照有关标准、规范对地基土承载力的评价方法和标准,并结合类似地质条件的工程建设经验,场地各岩土层的地基承载力特征值以及其它与设计有关的主要参数建议值列于表4.3 中。岩土的工程4寺性指标建议值表表4.3岩土名称天然重度Y (kN/m3)地基承载力特征值fak(kPa)压缩模量Es(MPa)变形模量E o (MPa)粘聚力C(kPa)内摩擦角0(o)

34、比,砂土取0.30,卵石取0.220.30, 本次计算时,松散卵石取u =0.28,稍密卵石取u =0.26,中密卵石取u =0.25, 密实卵石取u =0.23。4.4地基评价4.4.1基础持力层评价本工程设1层地下室,基底高程为505.70m,基底以下主要为卵石。卵石的 原位测试结果表明,物理力学性质较好,且卵石厚度大、层位稳定、地基承载力 高、变形小,是建筑物基础的良好持力层。4.4.2地基均匀性评价拟建建筑物若采用卵石作为基础持力层,卵石层层位稳定,持力层底面坡度 小于10%,为均匀地基。4.4.3地基承载力特征值的修正拟建建筑基底以下主要为卵石(局部地段的分布的薄层细砂宜采用垫层混凝

35、 土置换),可采用独立基础,以卵石作为基础持力层是适宜的,对下卧中砂应进行 验算。当下卧中砂不能满足设计要求,可采用换填、振冲挤密或置换、高压旋喷 等方法处理。实际确定地基承载力特征值时,应根据建筑物基础实际尺寸、荷载 大小等进行必要的修正。4.4.4地基变形估算根据工程经验,成都地区卵石其承载力高、压缩变形小,变形迅速,随着工 程施工逐步完成,工程完工时沉降已基本完成。本项目未作进一步地基变形估算, 设计单位可作详细计算。4.5地基基础方案分析评价优品道幼儿园项目基底以下主要为卵石,采用独立基础,以卵石作为基础持 力层是适宜的。建议对基底卵石的下卧中砂层应进行必要的验算,若其强度或变 形不能

36、满足要求,可采用换填、振冲挤密或置换、高压旋喷等方法处理,以确保 地基满足上部结构要求。4.6抗浮设防水位和防水设计水位优品道幼儿园项目抗浮设防水位建议按508.00m考虑。该项目若抗浮板不能 满足设计抗浮要求,则需要采取其他抗浮措施(如抗浮锚杆),并应进行专项岩 土工程设计和施工。本工程地下建筑各岩土层与锚固体极限粘结强度特征值参见 表4.6中frbk的建议取值。土体与锚固体极限粘结强度标准值表4.6土层名称土体与锚固体极限粘结强度标准值frbk(kPa)中砂60松散卵石-1100稍密卵石-2130中密卵石-3170密实卵石-4200涉及本工程的防水设计水位宜按大于室外地坪0.50m考虑。4

37、.7与施工有关的岩土工程问题基础施工基础施工前,建议根据设计要求、场地条件和施工季节,作好施工组织设计。 雨季前完成防洪沟及排水沟等工程,使排水畅通。施工用水应妥善管理,临时水 池、洗料场、搅拌站等的设置宜远离建筑物,且作好防水措施,防止施工用水流 入基槽内。基槽施工可采取分段快速作业,施工过程中,基槽不应曝晒或浸泡。被扰动 了的砂、卵石应清除。基础施工出设计地坪标高后,基槽应及时回填并分层夯实。基坑开挖基坑开挖时,开挖深度约为现状地面以下5.06.0m。建筑场地北侧和西侧 距用地红线最近约5.00m,红线外为市政道路;建筑场地南侧距用地红线最近约 5m,红线外为已有建筑;东侧为市政绿地。基坑

38、开挖范围内主要土层为人工填土、 粉质粘土、粉土、细砂、中砂及卵石。根据工程地质手册中相关资料,当基坑边 坡坡角大于坑壁土层的内摩擦角时,基坑边坡处于不稳定状态,将会引起塌滑破 坏,并且危及基坑附近的道路及建筑,所以,该项目须进行支护。基坑侧壁安全 等级为二级,基坑支护方案应由具有资质的专业单位编制。基坑开挖时,支护措施可采取放坡或喷锚支护方案,支护方案应进行专项岩 土工程设计。若采用放坡开挖,建议边坡率:素填土为1 : 1.75,粉质粘土、粉土 为1:1.50,细砂、中砂为1:1.50,卵石土为1:1.00。锚杆(索)设计参数见表4.7。锚杆的极限粘结强度标准值表4.7-指标土层名称锚杆的极限粘结强度标准值qsik(kPa)素填土20粉质粘土45粉土30细砂45中砂60松散卵石-1100稍密卵石-2130中密卵石-3

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0.旋挖灌注桩施工中,如何判断入岩深度的四种方法!目前,旋挖钻机入岩判定主要根据钻孔深度是否到达中风化基岩等高线标高进行判别。等高线为根据勘探钻孔资料推测绘制而成,当中风化岩面起伏较大时可能误差较大。如某桩基工程中,孔深34m就遇到了中等风化基岩,设计孔深是37 m,而钻进施工要按照设计深度终孔,不得不把强度高于或相当于混凝土强度的岩层钻空,然后灌入混凝土,显然是不值 jvzq<84yyy4489iqe0ipo8hqpvkov8641273385915<97A594a71:<=254>70|mvon
1.建筑岩土工程勘察勘探孔布置和深度2地基压缩层深度计算 在上部荷载作用下地基土必然要发生变形,考虑到地基土受力变形的复杂性,规范从总体上来控制地基土的受力和变形,主要从建筑条件和基底荷载分布2个方面计算地基压缩层的深度。实际上,场地勘探孔深度的确定就是以地基压缩层的深度为依据。 jvzquC41yy}/dj~ycvii0ls1iqtheqjpin{oyns1lkgo|qziqpmdjnsinwtxgw439;?347mvon
2.工民建勘察勘察孔深度如何确定岩土工程勘察对于城市桥涵,‌勘探孔深度的确定及多种因素,‌包括地基类别、‌地层情况、‌基础类型、‌尺寸、‌埋置深度及荷载大小等。‌具体计算方法包括天然地基的勘探孔深度计算、‌端承桩桩基的勘探孔深度、‌摩擦桩桩基的勘探孔深度等。‌ 综上所述,‌工民建勘察勘察孔深度的确定是一个综合考虑多种因素的jvzquC41ddy/{jsvwenjpj3eqo5tkvung1Eu5<9:664ivvq
3.4穿越工程设计行业标准3 应提供勘探孔综合报告(截面)图,并应提供相应的文字描述报告。 4.3.7 水平定向钻法穿越设计前,应收集施工区域内地下管线及其附属设施的相关资料。 4.3.8 水平定向钻穿越的入土角和出土角,应根据穿越长度、穿越深度和管道弹性敷设条件等综合确定。入土角宜为8°~18°,出土角宜为4°~12°。 jvzq<84yyy4fijx0ep5hhjs16292a>3jvor
4.高层岩土工程勘察规范范文3.2 勘探孔深度的确定 ⑴勘探孔深度应能控制地基主要受力层,当基础底面宽度不大于5m时,勘探孔深度对条形基础不应小于基础底面宽度的3倍,对单独柱基不应小于1.5倍,且不应小于5m。⑵对高层建筑和需作变形计算的地基,控制性勘探孔的深度应超过地基变形计算深度;高层建筑的一般性勘探孔应达到基底下0.5~1.0倍的基础jvzquC41yy}/i€~qq0ipo8mcqyko1;<373:/j}rn
5.岩土工程规范(精选5篇)(1)勘探点布设:基础形式及结构形式不同,勘探深度不同。如:一般5~6层砖混结构住宅,勘探孔深15m基本可满足要求,而5层框架结构商场由于柱网的柱荷载大,基础面积大甚至可能采用桩基,则勘探孔深度15m一般不够。地层工程地质性质不同,勘探深度不同。如:埋藏较浅且工程地质性质好的密实碎石土及基岩地区勘探孔深度较浅jvzquC41yy}/3vnujw4dqv4jcq}fp876;;;30qyon
6.岩土工程勘察方法技术b.详细勘察勘探点的间距详细勘察勘探点的间距根据地基复杂程度可按表9-7确定。表9-7详细勘察勘探点的间距地基复杂程度等级勘探点间距(m)地基复杂程度等级勘探点间距(m)一级(复杂)10~15三级(简单)30~50二级(中等复杂)15~30c.详细勘察的勘探深度详细勘察的勘探深度自基础底面算起,应符合下列规定:勘探孔深度应jvzquC41fqi/okfnkd4dqv4xkg}0eBi9;9lfdA878h=62@985h?dgn9:2::20qyon
7.GB507392011复合土钉墙基坑支护技术规范.pdf殊 地段 及 岩溶 应 当加密勘探 点 明其分 特 更多精品资源关注微信公众号:gcszhiku 4 . 0. 4 勘探 孔 深度 宜 为基 坑开挖深度的 2. 0 倍一 3. 0 倍 ;基坑底 面 以下 存在 软弱 土层 或承 压含 水层 时 ,勘探孔 应 穿过 软弱 土层或 5 3 8 承压含 水层 。 在 勘探深 度范围 内如jvzquC41oc~/dxtm33>/exr1jvsm1;5421714;4:25613<5362642:50ujzn