天府新区广汇城项目岩土工程勘察报告.docx
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1、成都市天府新区广汇城项目岩土工程勘察报告(详细勘察阶段)巾国建材建材成都地质工程勘察院有限公司2017年09月两路交汇处,交通方便。场地原为荒地,地表为临近项目施工弃土,沿基 坑周边场地钻孔孔口标高487. 21m492. 57m,相对高差5. 35m,基坑周边场 地平均高程489. 30m。场地地貌单元属宽缓浅丘, 为岷江水系ni级阶地。 3. 2区域气象概况场地属亚热带湿润气候区,四季分明,气候温和,雨量充沛,夏季无 酷暑,冬季少严寒。多年年平均气温16.2,最高37.3,极端最低气温 -5.9,全年一月气温最低,七月气温最高;多年年平均降水量947mll1, 6 9月降雨集中,占全年降雨
2、量的74. 276. 9%, 12月至次年2月降雨量最 少;多年年平均蒸发量为1020. 5mm;多年年平均相对湿度为82%;多年年 平均风速为1. 35m/s,最大风速14. 8m/s,极大风速27. 4m/s (1961年6月 2日),主导风向NNE向,出现频率11%,基本风压为0. 25kPa。3. 3场地区域地质构造及稳定性该区域构造属新华夏系第三沉降带四川盆地西部,成都坳陷中部东侧, 处于北东走向的龙门山褶断带和龙泉山褶断带之间(见图3. 2) o由于受喜 马拉雅山运动的影响,两构造带相对上升,坳陷盆地内堆积了厚度不等的第 四系冰水堆积层和冲、洪积层,形成现今平原景观。在成都平原下伏
3、基岩内 存在北东走向的蒲江一新津断裂和新都一磨盘山断裂及其他次生断裂。但 除蒲江一新津断裂在第四纪以来有间隙 性活动外,其他隐伏断裂近期无明 显活动表征。总体而言,该区属扬子地台,区域地质构造稳定,场地抗震设防烈度为7度,已考虑龙门山地震带影响,属相对稳定地块。图3.3成都平原位置及构造略图3. 4地层岩性拟建场地钻探揭露深度范围内地层为第四系全新统人工填土(QG、 第四系全新统湖相层积粉质黏土(Q”)、中下更新统冰水堆积黏土 +.)、白垩系上统灌口组(K2J泥岩。地层特征分述如下:按地层由上至下的顺序描述如下:(1)第四系全新统人工填土(QG :褐红色、棕红色,稍湿湿,成份以全强风化状泥岩及
4、粘性土为主, 局部含少量卵石,强风化泥岩为块状,块径250cm,质软,易碎,全风化 多呈土状,结构松散,无压实,土中大空隙较多,均匀性较差,为附近建 筑场地及市政道路场地开挖弃土,新近堆填,基本 处于无固结状态,层顶 标高485. 98492. 57m,均出露于地表,层底 标高474. 68489. 24m,层厚 0. 4012. 80m,平均厚度5. 83m,分布 于场地内大部分地表。第四系全新统湖相层积粉质黏土(Qn):褐灰色,夹灰绿色条带,粘性较好,可塑状为主,局部硬塑状,无摇 震反应、稍有光泽、干强度中等、韧性中等,钻探过程中扰动易软化,缩 径现象明显,粘性好,含少量有机质,无气味。层
5、顶标高477. 44 488. 84m,层顶埋深1. 2012. 00m;层底标高474. 74485. 24m,层底埋深 4. 80-14. 60m,层厚0. 30-3. 80m,平均厚度2. 24m,分布于场地西南侧原水 塘位置(具体详见钻孔平面布置图)。(3)第四系中下更新统冰水堆积黏土(Q Igi) : 1+2褐黄色棕红色,可塑,稍湿湿;无摇震反应、稍有光泽、干 强度 中等、韧性中等,含铁镒质及钙质结核,局部含薄层粉质黏土。层顶标高 474. 74488. 87m,层顶埋深 1. 5014. 60m;层底标高 471. 14-487. 14m, 层底埋深1. 4017. 80m,层厚0
6、.506. 00叫平 均厚度2. 22%场地勘探孔 布置范围内大部分区域有分布。(4)白垩系上统灌口组泥岩(L):紫红、砖红色,局部夹青灰色,全中风化,泥质结构,薄中厚层 状构造,以黏土矿物为主。岩层产状128 N4。,其他结构面 不明显,局 部夹泥质粉砂岩夹层,层厚0.20.6%未单独分层。泥 岩顶板埋深为 0.0019. 40m,标高469. 09488. 71m,高差19. 62m,起伏较大;根据泥岩 风化程度及力学特征划分为全风化泥岩、强风化泥岩及中风化泥岩三个亚 层,需要说明的是,泥岩全风化层、强风化层及中风化层之间为一渐变过 程,并无明确的界限。全风化泥岩:风化裂隙极发育,岩心层土
7、夹少量碎石状,原岩结构可辨,可视为硬塑状粘性土,因含差异风化强风化状泥岩颗粒及 团块,粘性较差,不易搓成条状。层顶标高472. 24488. 84m,层顶埋深 0. 00-17. 40m;层底标高 471. 14487. 65m,层底埋深 1.8018. 85m,层 厚0. 20-2. 90m,平均厚度1. 34山,勘探孔布置范围内部分区域有分布。 强风化泥岩:风化裂隙发育,组织结构大部分破坏,岩芯呈2 块状或碎石状,断面多铁锈色浸染,易碎,岩块浸水迅速软化、崩解。层 顶标高471. 14489. 24m,层顶埋深0. 6018. 50m;层底标高469. 09 488. 71叫层底埋深0.4
8、019. 40叫层厚0. 406. 60m,平 均厚度2. 29m, 场地内绝大部分钻孔区域均有分布。中风化泥岩:风化裂隙局部较发育,整体弱发育,组织结构3 部分破坏,岩芯多呈短柱状或柱状,局部机械破碎呈块状。岩芯断面较新 鲜,岩质软,敲击易碎,岩块浸水后较快软化、崩解,暴晒易龟裂呈不规则 碎块状。层顶标高469. 09479. 57叫层顶埋深0. 4019. 40m;揭露层 厚7. 1031. 10叫未揭穿,整个场地均有分布。该 层局部夹泥质粉砂岩 夹层,层厚0. 20. 6%未单独分层。各地层的埋深及厚度详见附图工程地质剖面图。3. 5地基土的物理力学性质4. 5. 1室内土工试验成果统计
9、土层常规试验本次勘察于钻孔中共采取原状土样8件,进行土的物理力学性质试验,试验统计成果见表3.5.1-1、3. 5. l-2o土样物理力学性质统计成果表土样物理力学性质统计成果表表 3. 5. 1-1岩样物理力学性质统计成果表表 3. 5. 1-1土层枷工田必天然密度P。(g/cim)天然含 水率30(%)天然孔 隙比 e o液限Wl(%)塑限Wp (%)液性指数IL压缩 模量Es i-2(Mpa)压缩系数a1-2 (MPa-i)抗剪强度(直剪)C(kPa)( )粉 质 粘 统计数66 666 6 6 6-6 -6 最小值1.9823.40. 673017. 20-09-5A5-0. 2319
10、.4010. 40J 1.1 1.2042530 72-33. 018 300 567 480 3323704480、I. Hz2. 00A 0. 6932U17.85-0. 455. 96-0. 2921.2010. 951 * -J/0. 960. 36-0. 06-0. 83一-0. 041 27-0*5-变异系数/-0. 03-0. 02-0. 44-0. 44一0八30. 060. 05刀川)32. 8518. 20005 6-0220. 1010. 50粘 统计数7777 -7-77-777 最小值1.9126.80. 79740.318. 800. 254. 350. 2829.
11、 4010. 40最大值1.9431.60. 89548. 122.200. 486. 770. 4235. 5013. 10平均值1.9329.310. 84444. 2320. 630. 385. 380. 3532. 7711.84标准差/3. 101.030. 100. 860. 052. 620. 83变异系数/0. 070. 050. 250. 160. 150. 080. 07标准值/46. 6321.380.454. 670. 3930. 9011. 19岩石名称统计指标项目天然密度 pd g/cm3天然抗剪强度单轴抗压强度frc (MPa)(天然)内聚力C (MPa)内摩角中
12、( )(天然)中风化泥岩3样本容量148814最大值2.480.7937.93.70最小值2.330.3836.81.54平均值2.400.5137.52.40标准差0.050.130.380.62变异系数0.020.260.010.26修正系数1.010.820.990.86标准值2.430.4237.32.07(2) 土层胀缩试验本次勘察,采取13组原状土样进行胀缩试验,以评价其膨胀性。膨胀性试验成果统计表表 3. 5. 1-2土层名称自由膨胀率50kpa膨胀率膨胀力kpa收缩系数粉质黏土20 -30/6=24. 50. 06 -0. 10/2=0. 0810. 82 -16. 58/2=
13、13. 700. 22 -0. 58/2=0. 40黏土42 48/7 二 450. 09 -0. 40/3=0. 2210. 27 23. 76/3=16. 400. 37 -0. 53/3=0. 43由土工试验结果表3. 5. 1-2可知,场地内粉质黏土自由膨胀率为20 30%,黏土自由膨胀率为4248%,根据膨胀土地区建筑技术 规范 GB50n2-2013,第4. 3. 4条规定,粉质黏土为非膨胀性土;黏土自由膨胀 率大于40%小于65%,具有弱膨胀潜势。3. 5. 2原位测试对场地的黏性土层及全风化泥岩层进行标准贯入试验,共完成标准 贯入试验20次,统计成果见表3. 5. 2O标准贯入
14、试验成果统计表表3. 5. 2土层名称范围值(击 /30cm)有效统计 数n平均值(击 /30cm)标准差a变异系数6标准值粉质黏土9146111.760. 169. 52黏土914712. 291.840. 1510. 95全风化泥岩117 24720. 142. 420. 1218. 364、场地水文地质条件及水土腐蚀性评价3.1 地下水赋存条件及类型根据区域水文地质资料及已有勘察成果可知:场地地下水类型属第 四系上层滞水和基岩裂隙水。上层滞水:分布于表层填土层及粘性土中,以填土层内为主,粘性土 层为一相对隔水层,无统一地下水位,主要受大气降水补给,水 量整体较 小,基坑开挖时可采用明排疏
15、干。基岩裂隙水:主要赋存于泥岩中,地下水位变化较大,分布广泛,总 体透水性较差,但在基岩裂隙发育段透水性较好,尤以全强风化泥岩 层为主。勘察期间,紧邻场地东侧市政道路正处在路基施工阶段,路基基 岩出露,地下水较丰富,采用水泵+深集水井明排法排水,效果良好。本次勘察时为夏末秋初,降雨量偏多,为相对丰水期。场地稳定水位埋深T. 30-6. 90m,标高 482. 10-486. 90m,平均标高 485. 46mo 地下水有随季节变化的特点,年变化幅度在2.04. 0m左右,根据本 区域地质水文资料,在正常情况下,场地年最高地下水位3. 0m左右, 标高约486. 30m。4. 2地下水的腐蚀性在
16、钻孔56#及紧邻场地东侧市政道路集水井内取水样2件进行室 内 腐蚀性分析试验。根据水质分析资料可知,场地地下水类型为属HC03-Mg- Ca型水,PH值7. 457. 66。根据岩土工程勘察规范 (GB50021-2001) (2009年版)12. 2及附录G的相关规定进行腐蚀 性评价,评价详见下表4.2。场地地下水的腐蚀性评价表 表4. 2评价方法项目试验值评价标准腐蚀等级结论按环境类 型对硅腐 蚀性S0 2- (mg/L)40. 16、0. 76200微环境类型为 I类场地地下水 对混凝土结 构具微腐蚀 性,对钢筋 混凝土结构 中的钢筋具 微腐蚀性。Mg2+ (mg/L)10. 71000
17、微NH4+(mg/L)0.28、0.61100微OH- (mg/L)0. 0035000微总矿化度(mg/L)97.30、178. 805.0微地层为弱渗 透性土层HCO3- (mmol/L)1.46、2. 201.0微侵蚀性CO - 2 -2.50、3. 7030微对钢筋混 土中钢筋 的腐蚀性Cl-(mg/L)0. 14、0. 20100微干湿交替根据表4. 2可知:场地内地下水对混凝土结构具微腐蚀性,对钢筋混凝土中的钢筋具微腐蚀性。5. 3场地土的腐蚀性根据现场所取土样的腐蚀性测试结果,按岩土工程勘察规范 (GB50021 2001) (2009年版)第12. 2条的规定进行场地土的腐蚀
18、性评价,评价结果见表4. 3。场地土的腐蚀性评价表表4. 3评价方法项目试验值评价标准腐蚀等级结论按环境类型对 碎腐蚀性S0 2- (mg/kg)55. 20400微环境类型 为I类场地土对混 凝土结构具 微腐蚀性,对 钢筋混凝土 中的钢筋具 微腐蚀性,对 钢结构具微 腐蚀性。4t/ 一 /1 A25.05.0微地层渗透性 为弱渗透性对钢筋混土中 钢筋的腐蚀性Cl (mg/kg)10. 305.5微/根据表4. 3可知:场地土对混凝土结构具微腐蚀性;对钢筋混凝 土中的钢筋具微腐蚀性;根据PH值,场地土对钢结构具微腐蚀性。 5、场地和地基的地震效应评价5.1抗震设防烈度及地震动参数根据建筑抗震设
19、计规范(GB50011 -2010):场地抗震设防烈度 为7度,设计基本地震加速度值为0. 10g,设计地震分组为第三组。5.2 场地土的类型及场地类别本次基坑支护勘察未在场地内做波速测试实验,场地土类别划分参 考场地初步勘查阶段(四川省川建勘察设计院,2016年02月)波速测试 成果,其统计结果见表5.1。波速测试结果统计表(初步勘查成果)表5.1孑L号卓越周期Tg (s)土层等效剪切波速Vse (m/s)4#0. 2718723#0.41155孑L号卓越周期Tg (s)土层等效剪切波速Vse (m/s)33#0. 29178平均值0. 32173由试验结果知,勘察场地的场地土等效剪切波平均
20、波速为173m/s, 属中软场地土,拟建场地覆盖层厚度在350m之间,属于H类建筑场 地,建议场地卓越周期T=0. 35s。根据建筑抗震设计规范(GB 50011-2010),勘察场地处于对建筑抗震的一般地段。场地地基土由人工填土、可塑状粉质黏土、可塑状黏土、全风化 泥岩构成。人工填土属软弱土;可塑状粉质黏土、可塑状黏土属中软 土;全风化泥岩属中硬土。6、岩土工程分析与评价场地稳定性及建筑适宜性成都地区属地震波及区,不论周围松潘、平武或是汶川的强震或邻 近周边的地震,波及到成都最高烈度均在6度以下。就该区域地壳稳定 性来说,成都地区是处于周围微弱活动环绕中的地壳稳定区。根据区域 地质资料及钻探
21、成果,场地无断裂构造,无特殊不良地质作用,地形较 平坦,场地整体稳定,适宜建筑。6. 2岩土层的均匀性分析与评价依据场地基坑开挖深度,场地表层人工填土、可塑状粉质黏土及绝 大部分可塑状黏土层位于基坑开挖深度内,可不考虑其均匀性,场地西 南侧局部区域基坑底部残余厚度0. 702. 10m可塑状黏土,层位变化大, 可挖除或采取地基处理措施,以满足结构承载力要求。全风化泥岩层局 部分布,空间分布不均匀,厚度变化大,为不均匀土。本次勘察钻孔主 要为满足基坑支护需要而布置,均沿基坑开挖边线分布,场地内拟建建 筑物区域及纯地下室范围内岩土层分布及层位特点未具体查明,本节岩 土层的均匀性分析与评价仅为设计提
22、供参考,不能 作为最终设计依据。7. 3地基土物理力学性质评价经现场钻探取芯鉴别,结合原位测试、室内土工试验结果,拟建场 地钻探深度范围内分布的土层物理力学性质评价如下:(1)第四系全新统人工填土(Q):为新近回填,均匀性及固 结性较差,结构松散,力学性质差,属开挖范围,不用作基础持力 层, 但在基坑支护结构设计中,该层土分布范围广泛,厚度差异大,物理力 学性质较差,结构不稳定,受地表水及地下水影响易出现崩塌及浅层滑 坡,严重影响基坑的稳定性,对支护形式的选择影响较大。(2)第四系全新统湖积粉质黏土(QG:可塑状为主,无膨胀性, 力学性质相对较差,属开挖范围,不用作地基持力层。在基坑支护结构
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