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延陵机耕桥综述.docx


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:本次勘察为一次性详勘,主要的勘察目的:⑴查明桥位区地层岩性、不良地质作用的分布及工程地质特征;⑵探明桥梁墩台和调治构造物地基的覆盖层及基岩风化层的厚度、墩台基础岩体的风化与构造破碎程度、软弱夹层情况和地下水状态;⑶测试岩土的物理力学、化学特性,提供地基的基本承载力,桩壁摩阻力、钻孔桩极限摩阻力,作出定量评价;⑷对边坡及地基稳定性、不良地质的危害程度和地下水对地基的影响程度作出评2价; ⑷桩基础。当桩基穿过溶洞、断裂带至完整基岩时,探明基岩顶面高差,宜逐桩⑸查明地下水的埋藏条件,提供地下水位及其变化幅度; 钻探,为选择桩型、桩径、桩长和施工方法,提供地基地质资料。⑹判定水和土对建筑材料的腐蚀性; ⑸勘探手段宜采用钻探与触探相配合,在复杂地质条件地区宜布置适量探井。2、依据的技术标准:本次勘察施工依据:⑴《岩土工程勘察规范》 (GB50021-2001) 3,勘探点深度控制原则:⑵《市政工程勘察规范》 (CJJ56-94) ⑴天然地基或其它浅基础(嵌岩桩等) ,在第四纪覆盖层或基岩风化层较厚的地⑶《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010) 基,勘探孔深度应钻入可能的持力层(或埋置深度)以下 3米至10米,或墩台基础⑷《公路桥涵地基与基础设计规范》 (JTGD63-2007) 。在第四纪覆盖层较薄的基岩地基, 勘探孔深度应钻入可能的⑸《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/TB02-01-2008) 持力层(或埋置深度)以下 3米至5米。直接裸露的基岩,勘探孔深度应钻入基础埋⑹《公路土工试验规程》 (JTGE40-2007) 置深度以下3米至5米。⑺《公路工程地质勘察规范》(JTJ064-98) ⑵深基础(沉井和桩基),在第四纪覆盖层或基岩强风化层较厚的地基及覆盖层⑻《原状土取样技术标准》 (JGJ89-92) 较薄而风化层较浅的基岩地基,勘探孔深度应钻入可能的持力层以下或桩尖以下 3米⑼《建筑工程地质钻探技术标准》 (JGJ87-92) 至5米。⑽《土工试验方法标准》 (GB/T50123-1999) ⑶不良地质及特殊岩土勘探孔布置数量和深度,应按《公路工程地质勘察规范》⑾《工程岩体试验方法标准》 (GB/T50266-1999) (JTJ064-98)有关规定办埋。。三、勘察等级和勘察工作布置技术要求 : 四,野外测试工作技术要求:1,勘察要求: 1,工程地质钻探技术勘察工作应根据桥型和基础类型对地基的要求, 结合工程地质调查与测绘结果, ⑴,钻探点位测设:平面位置允许偏差:±,高程允许偏差: ±5cm,因障碍考虑勘探工作的连续性,以钻探、原位测试、室内试验主,并以其它勘探方法相结合, 改变钻探点位时,应将实际钻探位置及时标明在平面图上,注明与原点位的偏差、方因地制宜地确定勘探工作量,探明影响桥基的主要工程地质问题。 位和地面高差。钻探成果中的平面科除表示实际完成钻探点位外, 尚应提供各点的座2,勘探点布孔原则: 标及高程数据,且宜采用地区的统一座标和高程。⑴钻孔一般应在基础轮郭线的周边或中心布置,当有不良地质或特殊土与基础 ⑵钻孔口径:应根据钻探目的和钻进工艺确定, 采取原状土样的钻孔,口径不得密切相关,而又延伸至基础外围,需探明方可决定基础类型及尺寸时,可在轮郭线外 小于91mm,孔径应比使用的取土器外径大一个径级,仅需鉴别地层的钻孔,口径不宜围布孔。 小于36mm。深度超过100m的钻孔以及有特殊要求的钻孔包括定向钻进、跨孔法测量⑵钻孔数量视工程地质条件和基础类型决定。工程地质条件简单的桥位。每个 波速,应测斜、防斜、保持钻孔的垂直度或预计的倾斜度与倾斜方向,对垂直孔,每墩台可布置1个钻孔,对跨径大的特大桥,基础形式为群桩深基础或沉井基础, 工程 50m测量一次垂直度,每深 100m允许偏差±2度,对斜孔,每25m测量一次倾斜角和地质条件又比较复杂,每个墩台应布置 2至3个钻孔。遇有不良地质与不同基础类型, 方位角,钻孔斜度及方位偏差超过规定时,应及时采取纠斜措施。为满足设计和施工要求,宜适当增加钻孔。 ⑶钻进与护壁:对要求鉴别地层和取样的钻孔, 均应采用回转方式钻进,取得岩⑶沉井基础或钢围堰施工基础。为查明涌砂、大漂石、树干、老桥基、基岩顶 土样品,遇到卵石、漂石、碎石、块石等类地层不适用于回转钻进时,可改用振动回面高差及倾斜方向和角度变化等,应酌情在基础周围加密钻孔,以确定基岩顶面、沉 转方式钻进。井或钢围堰埋置深度,提供施工方法的建议等。 在饱和软粘性土、粉土、砂土中钻进,宜采用泥浆护壁。采用套管时应先钻进后3跟进套管,套管的下设深度与取样位置之间应保留三倍管径以上的距离。平得向未钻Ⅱ级原状土试样可使用间断静压方工或重锤少击方式。过的土层中强行击入套管。为避免孔底土隆起受扰,应始终保持套管内的水头高度等在压入固定活塞取土器时,应将活塞杆牢固地与钻架连接起来,避免活塞向下移于或稍高于地下水位。动。在贯入过程中监视活塞杆的位移变化时,可在活塞杆上设定相对于地面固定点的在地下水位以上的土层中应进行干钻,不得使用冲洗液,不得向孔内注水,但可标志,测记其高差。活塞杆位移量不得超过总贯入深度的1%。能隔离冲洗液的二重或三重管钻进取样。贯入取样管的深度宜控制在总长的90%左右。贯入深度应在贯入结束后仔细测量钻进岩层宜采用金刚石钻头,对软质岩石及风化破碎岩石应采用双层岩芯管钻并记录。进,需要测定岩石质量指标RQD时应采用外径75mm的双层岩芯管钻头。提升取土大器之前,为切断土样与孔底土的联系,可以回转2至3圈或者稍加静在湿陷性黄土中应采用螺旋钻头钻进,也可采用薄壁钻头锤击钻进,操作应符合置之后再提升。“分段钻进,逐次缩减,坚持清孔”的原则。采用单动、双层二(三)重管采取原状土试样,必须保证平稳回转钻进,使用的钻对可能坍塌的地层应采取钻孔护壁措施,在浅部填土及其它松散土层中可采用套杆应事先校直为避免钻具抖动,造成土层的扰动,可在取土器上加接重杆。管护壁。在地下水位以下的饱和软粘性土层、粉土层和砂层中宜采用泥浆护壁,在破冲洗液宜采用泥浆。钻进参数宜根据各场地地层特点通过试钻确定,或根据已有碎岩层中可视需要采用优质泥浆、水泥浆或化学浆液护壁。冲洗液汛失失严重时,应经验确定。采取充填、封闭等堵漏措施。取样开始时应将泵压、泵量减至能维持钻进的最低限度,然后随着进尺的增加,钻进过程中应保持孔内水头压力等于或稍大于孔周地下水压,提钻时应能通过向逐渐增加至正常值。孔底通气通水,防止孔底土层由于负压、管涌而受到扰动破坏。回转取土器应具有可改变内管超前长度的替换管靴。内管管口至少应与外管齐⑷采取鉴别土样及岩芯平,随着土质软,可使内管超前增加至50至150mm。对软硬交替的土层,宜采用具在土层中采用螺旋钻头钻进时,应分回次提取扰动土样,,有自动调节功能的改进型单动二(三)重管取土器。在主要持力层中或重点研究部位,,并满足鉴别厚度小至20cm对硬塑以上的硬质粘性土、密实砾砂、碎石土和软岩中,可使用双动三重管取样的薄层要求。器采取原状试样。对于非胶结的砂、卵石层,取样时可在底靴上加置逆爪。在水下粉土、砂土层中钻进,当土样不易带上地面时,可用对分式取样器或标准采用无泵反循环钻进工艺,可以用普通单层岩芯管采取砂样。在有充分经验的地贯入器间断取样,,取样段之间则用无岩芯钻进方式通过,亦可区和可靠操作的保证下,可作为Ⅱ级原状土试样。采用无泵反循环方式用单层岩芯管回转钻进并连续取芯。钻孔取土器按下表选用在岩层中钻进时,回次进尺不得超过岩芯管长度,,采取原岩芯采取率应逐次计算,完整岩层岩芯采取率不宜小于80%,破碎岩层的岩芯采取率取土器分类取土器名称状土等适用土类不宜小于65%,对需要重点研究的破碎带,尚应根据工程要求提高取芯率,必要时尚级应进行定向连续取芯。ⅠⅠ-a固定活塞薄壁取土器、水压式固定活塞薄壁Ⅰ可塑至流塑粘性土、钻进过程中各项深度数据均应丈量获取,累计量测允许误差为±5cm。取土器(粉砂)、(粉土)取土器下放之前应清孔,采用敞口取土器取样时,孔底残留浮土的厚度不得超过二(三)重管回转取土器(单动)可塑至硬塑粘性土、5cm。粉土、粉砂、细砂取土器应平稳下放,不得冲击孔底。取土器下放之后,应核对孔深与钻具长度,ⅠⅠ-aⅠ硬塑至坚硬粘性土、发现残留浮土厚度超过规定时,应提起取土器重新清孔。二(三)重管回转取土器(双动)中砂、粗砂、砾砂、采取Ⅰ级原状土试样,应采用快速、连续的静压方式贯入取土器,贯入速度不小(碎石土)、(软岩)。当利用钻机的给进系统施压时,应保证具有连续贯入的足够行程。采用4可塑至软塑粘性土、自由活塞薄壁取土器粉土、粉砂Ⅰ-b Ⅰ∽Ⅱ可塑至流塑粘性土、敞口薄壁取土器,束节式取土器(粉土)、(粉砂)Ⅱ 厚壁取土器 Ⅱ 各种粘性土、粉土、(粉、细砂、中、粗砂)2,原位测试技术要求⑴静力触探试验静力触探试验适用于软土、一般粘性土、粉土、砂土和含少量碎石的土。静力触探根据工程需要采用单桥探头、双桥探头、或有孔隙水压力量测的单、双桥探头,测定比贯入阻力(ps)、锥尖阻力(qc)、侧摩阻力(fs)和贯入时的孔隙水压力(u)。静力触探试验的技术要求应附合下列规定:探头圆锥底截面积应采用 10cm2或者说15cm2,单桥探头侧壁高度分别采用 57mm或70mm,双桥探头侧壁面积采用150∽300cm2,锥尖锥角为60度。探头应匀速垂直压入土中,。探头测力传感器应连同仪器、电缆进行定期标定,室内探头标定测力传感器的非线性误差、重复性误差、温度漂移、归零误差均应小于1%FS,现场试验归零误差应小于3%,绝缘电阻不小于500MΩ。深度记录的误差不应大于触探深度的±1%.当贯入深度超过30m,或穿过厚层软土后再贯入硬土层时,应采取措施防止斜孔或断杆,也可配置测斜探头,量测触探孔的偏斜角,校正土层界线的深度。孔压探头在贯入前,应在室内保证探头应变腔为已排气泡的液体所饱和,并在现场采取措施保持探头的饱和状态,直至探头进入地下水位以下的土层为止,在孔压静探试验过程中不得上提探头。当在预定深度进行孔压消散试验时,应量测停止贯入后不同时间的孔压值,其时间隔由密而疏合理控制;试验过程中不得上提探头。⑵标准贯入试验标准贯入试验适用于砂土、粉土和一般粘性土。标准贯入试验的技术要求应符合下列规定:标准贯入试验孔应采用回转钻进,并保持孔内水位略高于地下水位。当孔壁不稳定时,可用泥浆护壁,钻至试验标高以上15cm处,清除孔底残土后再进行试验。采用自动脱钩的自由落锤法进行锺击, 并减小导向杆与锺间的摩阻力, 避免锤击时的偏心和侧向晃动,保持贯入器、探杆、导向杆联接后的垂直度,锤击速率应小于30击/min。贯入器打入土中15cm后,开始记录每打入10cm的锺击数,累计打入30cm的锤击数为标准贯入试验锤击数N,当锤击数已达50击,当贯入深度未达30cm时,可记录50击,而贯入深度未达30cm时,可记录50击的实际贯入深度,按下式换算成相当于30cm的标准贯入击数N,并终止试验。N=30*50/ S 式中 S–50击时的贯入度(cm)⑶波速测试波速测试适用于测定各类岩土体的压缩波、 剪切波或瑞利波的波速,可根据任务要求,采用单孔、跨孔法或面波法。单孔法波速测试的技术要求应符合下列规定:测试孔应垂直;将三分量检波器固定在孔内预定深度处, 并并紧贴孔壁;可采用地面激振或孔内激振;应结合土层布置测点,测点的垂直距离宜取 1至3米,层位变化处加密,并宜自下而上逐点测试。跨孔法波速测试的技术要求应符合下列规定:振源孔和测试孔,应布置在一条线上;测试孔的孔距在土层中宜取 2至5米,在岩层中宜取8至15米,测点垂直间距宜取 1至2米,近地表测点宜布置在 ,震源和检波器应置于同一地面的相同标高处;当测试深度大于 15m时,应进行激振孔和测试孔倾斜度和倾斜方位的量测,测点间距宜取1m。面波法波速测试可采用瞬态法或稳态法,宜采用低频检波器,道间可根据场地条件通过试验确定。3,水和土的取样当有足够经验或充分资料,认定工程场地的土或水 (地表水或地下水)对建筑材料不具腐蚀性时,可不取样进行腐蚀性评价。否则应取试样或土试样进行试验,并评定其对建筑材料的腐蚀性。采取水试验样和土试样应符合下列规定:⑴混凝土或钢结构处于地下水位以下时, 应采取地下水试样和地下水位以上的土试样,并分别作腐蚀性试验。⑵混凝土或钢结构处于地下水位以上时,应采取土试样作土的腐蚀性试验。⑶混凝土或钢结构处于地表水中时,应采取地表水作水的腐蚀性试验。⑷水和土的取样数量每个场地不应少于各 2件,对建筑群不宜少于各 3件。3,室内试验技术要求试验项目和试验方法,应根据工程要求和岩土性质的特点确定。当需要时应考虑岩土的原位应力场和应力历史,工程活动引起的新应力场和新边界条件,使试验条件5尽可能接近实际;并应注意岩土的非均质性、非等向性和不连续性以及由此产生的岩土体与岩土试样在工程性状上的差别。对特种试验项目,应制定专门的试验方案。制备试样前,应对岩土的重要性状作肉眼鉴定和简要描述。⑴土的物理性质试验各类工程均应测定下列土的分类指标和物理性质指标:砂土:颗粒级配、比重、天然含水量、天然密度、最大和最小密度。(如无法取得Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级土试样时,可只进行颗粒级配试验)粉土:颗粒级配、液限、塑限、比重、天然含水量、天然密度和有机质含量。粘性土:液限、塑限、比重、天然含水量、天然密度和有机质含量。(目测鉴定不含有机质时,可不进行有机质含量试验)当需要进行渗流分析,基坑降水设计等要求提供土的透水性参数时,可进行渗透试验。常水头试验适用于砂土和碎石土;变水关试验适用于粉土和粘性土;透水性很低的软土可通过固结试验测定固结系数、体积压缩系数,计算渗透系数。土的渗透系数取值应与野外抽水试验或注水试验的成果比较后确定。当需要对土方回填或填筑工程进行质量控制时,应进行击实试验,测定土的干密度与含水量关系,确定最大干密度和最优含水量。⑵土的压缩-固结试验当采用压缩模量进行沉降计算时,固结试验最大压力应大于地的有效自重压力与附加压力之和,试验成果可用e∽p曲线整理,压缩系数和压缩模量的计算应取自土的有效自重压力至土的有效自重压力与附加压力之和的压力段。当考虑基坑开挖卸和再加荷影响时,应进行回弹试验,其压力的施加应模拟实际的加、卸荷状态。当考虑土的应力历史进行沉降计算时,试验成果应按e∽lgp曲线整理,确定先期固结压力并计算压缩指数和回弹指数。为计算回弹指数,应在估计的先期固结压力之后,进行一次卸荷回弹,再继续加荷,直至完成预定的最后一级压力。当需要进行沉降历时关系分析时,应选取部分土试样在土的有效自重压力与附加压力之和的压力下,作详细的固结历时记录,并计算固结系数。对厚层高压缩性软土上的工程,任务需要时应取一定数量的土试样测定次固结系数,用以计算次固结沉降及其历时关系。当需要进行土的应力应变关系分析,为非线性弹性、弹塑性模型提供参数时,可进行三轴压缩试验,并宜符合下列要求:①采用三个或三个以上不同的固定围压,分别使试样固结,然后逐级增加轴压,直至破坏;每个围压的试验宜进行一至三次回弹,并将试验结果整理成相应于各固定围压的轴向应力与轴向应变的关系曲线。②进行围压与轴压相等的等压固结试验, 逐级加荷,取得围压与体积应变关系曲线。⑶土的抗剪强度试验三轴剪切试验的试验方法应按下列条件确定:①对饱和粘性土,当加荷速率较快时宜采用不固结不排水(UU)试验;饱和软土应对试样在有效自重压力下预固结后再进行试验。②对经预压处理的地基、排水条件好的地基、加荷速率不高的工程或加荷速率较快但土的超固结程度较高的工程,以及需验算水位迅速下降时的土坡稳定性时,可采用固结不排水(CU)试验;当需要提供有效应力抗剪强度指标时,应采用固结不排水测孔隙水压力(CU)试验。直接剪切试验的试验方法,应根据荷载类型、加荷速率和地基土的排水条件确定。对内摩擦角Φ=0软粘土,可用Ⅰ级土试样进行无侧限抗压强度试验。测定滑坡带等已经存在剪切破裂面的抗剪强度时,应进行残余强度试验。在确定计算参数时,宜与现场观测反分析的成果比较后确定。⑷水和土腐蚀性测试项目序号试验项目试验方法1PH值电位法或锥形电极法2Ca2+EDTA容量法32+EDTA容量法Mg4Cl-1摩尔法5-2EDTA容量法SO463-1酸滴定法HCO7-2酸滴定法CO38侵蚀性CO2盖耶尔法9游离CO碱滴定法210NH4钠氏试剂比色法+11-酸滴定法OH12总矿化度质量法13氧化还原电位铂电极法14极化曲线两电极恒电流法615电阻率四极法16质量损失管罐法注:序号1∽7判定土腐蚀性需的试验项目,序号1∽9判定水腐蚀性需的试验项目,序号10∽12为水质受严重污染时需试验项目,序号13∽16为土对钢结构腐蚀性试验项目。序号1对水试样为电位法,对土试样为锥形电极(原位测试); 序号2∽12为室内试验项目;序号 13∽15为原位测试项目;序号 16为室内扰动土的试验项目。土的易溶盐分析土水比为 1:5。4,野外工作完成工作量:序号 工作内容 最大孔深(米) 最小孔深(米) 总进尺(米) 备注1 机钻孔 (Ⅰ)28个4 标贯试验 个波速试验五、场地地形、地貌、地层、地质构造、岩土性质 :、场地地形、地貌丹阳是一座具有6000年文明史和2400多年建城史的江南文化古城,丹阳市地处长江下游南岸,江苏省南部,位于东经119°24′—119°54′,北纬30°45′—°10′,东邻常州市,西北与镇江市交界,东北与扬中市隔江相望。丹阳地处宁镇山脉和长江三角洲交替地段,境内有低山、丘陵和平原,以平原为主。地势西北高,东南低,平均海拔7米左右,南北差异较显著,北部属宁镇山脉,东段及山前岗地地形较为复杂,低山、丘陵、岗地、平原、洼地交替分布。宁镇山脉伸入市内的丘陵岗地,呈弧形绵延长江南岸,全长100余公里,境内长17公里,呈西北与东南走向,山势西高东低,北陡南缓,一般海拔100~150米,全市最高峰的水晶山为海拔166米。低山、丘陵的山麓黄土岗地和冲沟相间,明显倾斜,呈东北与西南走向,一般海拔为 50~80米,低山北坡较陡,黄土岗地不明显,低山南麓的黄土高低延伸较长。宁镇山脉西段南坡黄土岗地的末端, 比北部丘陵岗地低,海拔在20~30米之间,呈西北与东南走向。在西部岗地与北部岗地之间,有练湖平原,海拔 8米左右,宁镇山脉北麓至长江岸边,是长江冲积而成的河漫滩,海拔 4米左右,是境内最低的地区。东部沿江地区由于堤高田低,称之为圩区平原;南部属太湖平原的湖西部分,地形低平,一般在海拔 10米以下。从北部丘陵岗地南下至京杭运河沿岸,是长江南岸江堤的组成部分,是长江三角洲平原中形成年代最早、 地势较高的地段,海拔5~8米。地势由北向南微微偏斜。西南部自简渎河跨香草河到西部岗地,地势起伏较大,北部偏高,香草河沿岸较低,在海拔4米左右,是宁镇山脉前冲积扇的边缘部分,又是茅山东北麓地表径流汇集地段,是市内易受洪涝灾害的地区之一。2、大地构造及地震概况丹阳位于江南古陆东端,以镇江以东的长江三角洲西端为起点, 地质构造比较复杂,主要有震旦纪、侏罗纪、白垩纪和第三纪 4种构造体系。1975年,经探测,城区基岩为红色细纱和红色粉细砂岩,属第四纪。土质为冲积层,土层 30~50米,表土为灰黑色、黄色,质地较松,PH值6~8,心土为黄褐色、萎黄色粘土,质纯,微密,含锰结核,其中也有褐色含砂粘土。丹阳属隆起为主的类型。境内有5条主要活动性断裂带:一、从句容经丹徒宝堰,丹阳的运河贡家村到武进的圩瑭,以压性和压扭性为主,为东西向断裂带;二、丹阳至武进的小河西向断裂带;三、从金坛的白塔延伸至丹阳的珥陵、访仙北北向东断裂带;四、从武进的九里至访仙的北东断裂带;五、句容的白兔至丹阳的延陵西北东南向断裂带。地质构造为丹阳市中新生代凹陷盆地边缘,场地地质构造简单,沉积有较厚的第四纪冲积形成的土层。下伏第三纪为赤山组砖红色细砂岩(K2c),场地内未发现全新统活动断裂。丹阳地势是西北高东南低。境内平原占58%,%,%,%。中南部的平均高度在海拔10米以下,西部丘陵在海拔20米左右,沿江圩区在海拔4米左右。3、地震概况据市抗震办公室资统计,丹阳市在历史上未发生过四级以上地震,场地所在市区北30公里的长江断裂带,城西15公里的茅山断裂带,处于该带中的南京,镇江和溧阳三地区,历史上和现代先后发生过多次中强地震,对丹阳都有波及。4、气象要素丹阳地处北亚热带季风气候区,受季风影响明显,四季分明,具有雨量充沛、光照充足、热量资源丰富、无霜期长等特点。冬季受大陆吹来的西北风控制,以寒冷少雨天气为主;夏季受海洋吹来的东南季风影响,天气炎热多雨。全市年平均气温 15摄氏度,一月份最冷,月平均气温 ,年极端最低气温-8摄氏度,七月份最热,。全市年均无霜期229天,80%保证率下无霜期220天。7全市全年太阳辐射总量为 ,辐射量以七、八月份最多,~,十二月份为 。全年平均日照总时数为 ,年均日照百分率为 47%,介于太湖流域和宁镇丘陵之间。七、八月份光照最多,强度最大,,日照百分率分别为53%和61%。,,,属湿润区。降水量年际变化明显,70%年份集中在900毫米以上,1956年雨量达1628毫米,1978年仅505毫米,年雨量之差为1123毫米。梅雨期六、七月份雨量309毫米,占全年的30%,暴雨多集中在梅雨期和台风季节。十二月和一月雨量最少,为63毫米,占全年的6%,,,四月13天,。丹阳地区建筑气候属冬冷夏热地区,建筑场地环境类型属Ⅱ类,15米高处最大风速为22米/秒,基本风压(10米高处)40kg/m2,最大积雪厚度31cm,雪荷载35kg/m2,,设计时可不考虑。六、场地工程地质条件本次勘察场地在埋深 。现自上而下按层分述如下:①素填土灰色,松散状态,稍湿至饱和,填料以粉质粘土和淤泥质土为主,∽,高压缩性,属人工回填土。②粉土黄至灰色,稍密,饱和,含石英和云母,夹粉质粘土,无光泽,摇振反应中等,干强度低,韧性低,∽,压缩性中等,属河漫滩相地层。③淤泥质粉质粘土灰色,流塑,含有机质和泥炭,饱和,稍有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等,∽,高压缩性,属河漫滩相地层。④粉质粘土夹粉土灰色,可塑,饱和,稍有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等,压缩性中等,∽,属阶地相地层。⑤粉土灰色,稍密至中密,饱和,含石英和云母,夹少量粉质粘土,无光泽,摇振反应中等,干强度低,韧性低,∽,压缩性中等,属河漫滩相地层。⑥粉质粘土灰色,软塑,饱和,稍有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等,压缩性中等,∽,属河漫滩相地层。⑦粉质粘土夹粉土灰至黄褐色,顶面为灰色,可塑,饱和,夹少量粉土,有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等,压缩性中等,属阶地相地层。本次钻探未见层底。七、场地地层均匀性评价 :本场地地层由素填土、粉土、淤泥质粉质粘土、可塑粉质粘土组成,层厚稳定,呈水平层状分布,且分布均匀。本地基属均匀地基。八、各项岩土性质指标,岩土的强度参数、变形参数、地基承载力的建议值:工程设计参数综合确定一览表层岩土名称地基土承载力特征值fak钻孔灌注桩钻孔灌注桩号查规标准静探抗剪综合抗震承水平向桩端土极桩周土基底摩范表贯入强度确定载力调抗力系限端阻力极限摩擦系数指标允许整系数数的比σR阻力τu标准特征特征特征值K例系数m(kpa)(kpa)值fk值fak值fak值fak〔σ。(KN/m4)(kpa(kpa)(kpa)(kpa)〕)(kpa)、地下水埋藏情况、类型、水位及其变化 :场地内地下水位为潜水层,勘察时初见地下水位为地表以下 ,经勘察1天后测定的稳定地下水位为地表以下 ,主要赋存于②层、③层和⑤层土中,主要8补给来源为大气降水和附近河流,主要排泄渠道为附近河流。每年5~6月份本地区属雨季,地下水位较高,基本出露地表。每年11~12月份本地区属降雨较少季节,地下水位较低,,。丹阳市抗洪设计水位为黄海标高 。十、土和水对建筑材料的腐蚀性 :场地四周无明显污染源,据附近场地水土资料显示,场地内地下水和土对混凝土及混凝土中钢筋有微腐蚀性,对钢结构和预制桩接头的钢构件有弱腐蚀性。十一、丹阳地区抗震设防烈度、设计基本地震加速度、设计地震分组、场地覆盖层厚度、场地土类别、建筑场地类别:1、丹阳地区抗震设防烈度为7度,,设计地震分组为第一组。。2、据附近场地钻孔资料显示:。场地剪切波速根据岩土和名称估算如下:选择K1为例:层号土层名称土层厚剪切波速土层波速累计土层等效剪切度vs(m/s)传播时间波速传播波速(m)ti(s)时间Vse(/s)∑t(s)选择K2为例:层号土层名称土层厚度剪切波速土层波速累计土层等效剪切(m)vs(m/s)传播时间波速传播波速ti(s)时间Vse(/s)∑t(s) 20由上述二个代表性钻孔可以得出如下结论:根据场地内 20米厚度范围内土层剪切波速估算值:按最不利原则判定场地土类别为软弱场地土,建筑场地类别为Ⅲ类, 属于抗震不利地段。十二、建筑场地的液化判别 :本场地②层和⑤层粉土,粘粒含

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