污水处理厂改扩建工程岩土工程详细勘察报告(22页).doc
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2022-09-15
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1、 XX县污水处理厂改扩建工程岩 土 工 程 详 细 勘 察 报 告二 一 六 年 十 月 正文目录1、工程概况2、勘察工作2.1勘察方法及工作量2.2勘察依据3、场地地形地貌、地质构造及气候特征3.1场地地形地貌3.2地质构造3.3气候特征4、工程地质及水文地质条件4.1地层4.2岩土的物理力学性质4.3水文地质5、地震效应6、岩土工程分析评价6.1场地的稳定性、适宜性、地基均匀性与环境工程评价6.2 场地地层性能评价6.3基础型式6.4基坑工程评价6.5地下室抗浮评价7、结论与建议7.1结论7.2建议1、工程概况湖南天翼工程勘察有限公司受XX县公用事业管理局委托,对其拟建的污水处理厂改扩建工2、程项目进行岩土工程详细勘察。拟建工程场地位于XX县文星镇西湖渔场,由湖南大学设计院设计,建筑物的主要数据和特点见表1: 拟建建筑物的主要数据和特点表 表1建筑物名称设计地坪标高0.000(m)地上层数最大荷重(KN/m2)结构类型尺寸(m)高度(m) 鼓风机房、配电间30.402F1800框架结构10.00*34.707.70A/A/O池30.40地下2.75m200剪力墙39.60*60.40二沉池30.40地下2.15m100剪力墙直径36m污泥回流泵房30.40地下6.60m200剪力墙/框架6.30*10.352.20接触消毒池30.40地下2.90m100剪力墙18.50*25.003、微孔过滤池30.40地下3.00m100剪力墙/框架13.30*15.055.70加药间30.401F1800框架结构12.00*27.304.50机修仓库30.401F1800框架结构6.00*9.004.50设计单位提出的本次勘察目的及任务要求1、严格遵守工程建设标准强制性条文;按岩土工程勘察规范(GB50021-2001)(2009年版)和市政工程勘察规范CJJ56-2012规范进行勘察。2、钻孔29个,其中控制性钻孔13个,一般性钻孔16个,钻孔深度应满足岩土工程勘察规范(GB50021-2001)(2009年版)及其它规范的要求。勘察单位可根据场地实际工程地质条件按岩土工程勘察规范(4、GB50021-2001)(2009年版)要求调整钻孔数量和位置。控制性钻孔深度要求钻至中风化基岩内不小于5.0米;一般性钻孔深度要求钻至中风化基岩顶面。若遇软弱下卧层应穿破下卧层。3、查明场地的地貌特征和气象水文条件;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,并提出整治的建议。4、查明地质构造、岩土性质、结构分布、埋藏形态、工程特性、地基土的承载力和不良地质作用等并提出整治建议,并对场地地基的稳定性、均匀性、承载力和变形特性以及基坑边坡稳定性作出评价。5、查明地下水的埋藏条件、水位、变化幅度,判定水和土对建筑材料的腐蚀性,提供稳定的抗浮水位。6、结合场地地质情况和工程特点,5、除完全可确定为天然地基的情况,可只提供天然地基的相关设计参数外,其余均应提供可能采用的其它类型地基基础方案(桩基、地基处理等)的设计参数;根据场地的抗震设防烈度及建筑物抗震等级,划分场地类型,划分场地对建筑有利、不利和危险的地段,必要时应对地层进行液化判别。7、当场地存在基坑开挖、支护、降水问题时,除遵守岩土工程勘察规范(GB50021-2001)(2009年版)第4.8节要求外,应分别提供黏土层及砂卵石层渗透系数。8、对需要进行沉降计算的建筑物,提供地基变形计算系数,并预测建筑物的变形特征。9、当有可能采用桩基础时,应遵守岩土工程勘察规范(GB50021-2001)(2009年版)第4.9节6、要求;当需要采用抗拔桩抗浮时,提供由抗拔桩抗浮的相关设计参数。本次勘察的技术要求:详见附件工业与民用建筑详细勘察阶段工程地质勘察委托任务书和钻孔平面布置图。2、勘察工作2.1勘察方法及工作量本工程建筑物工程重要性等级为二级,场地等级为二级,地基等级为三级,故岩土工程勘察等级为乙级。本次勘察钻孔由设计单位布置,共布置钻孔28个。我公司于年9月21日派遣技术人员进场,勘察测量采用1980年西安直角坐标系、高程系为1985国家高程基准系统,与设计单位提供的任务书附图一致。控制点由建设单位提供,点号为:(P1:X=3172737.170;Y=38390233.494;H=27.25;P2:X=31727、607.920;Y=38390072.184;H=28.20)。根据钻孔平面布置图现场采用北京博飞3082C全站仪施放。共调进GY-100型油压工程钻探设备2台套进行钻探作业,采用工程地质钻探、现场标准贯入试验、与室内土、水试验等相结合的勘察方法。钻探时采用冲击钻探和回转钻进工艺,钻进过程各回次进尺、采芯率、孔径、岩土芯编录等均严格按相关规范要求进行,主要采用的取土器为厚壁敞口取土器,严格按照建筑工程地质勘探与取样技术规程技术要求进行取样。现场采用标准贯入试验对各土层进行原位测试,并记录测试数据,测试方法和数量符合规范要求,于年9月27日完成全部外业工作时对场地内勘探孔进行了回填。外业完成工作8、量于表2: 完成勘察实物工作量统计表 表2项 目单 位工作量备 注勘察钻探总进尺米/孔690.50/28采取原状土试样并试验件20采取扰动土试样并试验件16地下水腐蚀性分析试验件2土的腐蚀性分析试验件2标准贯入试验次/孔63/16测量定孔位点28钻孔简易水文观测次/孔56/28初见水位和稳定水位各28次说明:1)勘探点坐标系为1980年西安直角坐标系,高程为1985国家高程基准。2.2勘察依据(1) 勘察合同;(2)工业与民用建筑详细勘察阶段工程地质勘察委托任务书和钻孔平面布置图;(3)岩土工程勘察规范(GB50021-2001)(2009年版);(4)建筑地基基础设计规范(GB50007-29、011);(5)建筑桩基技术规范(JGJ94-2008);(6)建筑抗震设计规范(GB50011-2010);(7)中国地震动参数区划图(GB18306-2015);(8)土工试验方法标准(GBJ50123-1999);(9)建筑工程地质勘探与取样技术规程(JGJ/T87-2012)等。(10)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);(11)湖南省建设工程勘察现场见证管理暂行办法(湖南省建设厅湘建设200915号文)等。3、场地地形地貌、地质构造及气候特征3.1场地地形地貌场地位于XX县文星镇西湖渔场,交通较方便,地理位置较优越。其地貌单元属于湘江冲洪积洼地,场地现已进10、行人工平整,本次勘察在钻孔深度内未揭露到基岩。场地现有地形较为平缓,钻孔孔口绝对标高变化于27.2028.20m之间,相对高差为1.00m。3.2地质构造本区域东靠幕阜山瓮江隆起,西至洞庭湖,北进入湖北省蒲坼,南延长沙,呈一北东向展布的狭长断裂盆地。场地位于盆地构造的西南翼,被第四系覆盖。岩层走向多为北东,倾向南东,倾角510。区域资料表明,拟建场地附近无较大断裂构造通过,区域稳定性良好。3.3气候特征该区域属亚热带季风湿润气候区,温和湿润,季节变化明显。冬寒夏热,四季分明;年平均气温17左右。雨量较充沛,降雨时间上分布不均匀,35月平均降雨天数有52.8天,约占全年总降雨天数的35%;夏季降11、水不均,旱涝无定,秋冬雨水明显减少,年最小、最大降雨量分别为1034.04mm和1751.20mm,平均为1392.62mm。4、工程地质及水文地质条件4.1地层本次勘察查明,在钻探所达深度范围内,场地地层层序及野外特征描述如下:1)填土(Q4ml):黄褐色,主要成分为黏性土,包含生活垃圾和植物根系,结构较松散,堆积时间不超过一年,未完成自重固结,稍湿。该层分布于整个拟建场地内,层厚为4.70m5.20m,层顶高程变化范围为27.20m28.20m。2)淤泥质粉质黏土(Qal):灰黑色,成分主要为静水沉积物,含有机质,有腥臭味,切面稍有光泽,无摇振反应,干强度及韧性低,湿。该层分布于整个拟建场12、内,层厚为1.50m2.30m,层顶高程变化范围为22.15m23.30m。3)粉质黏土(Qal):棕黄夹灰白色,含铁锰质结核,软塑状态,无摇振反应,切面稍有光泽,干强度及韧性低,稍湿。该层分布于整个拟建场内,层厚为2.50m3.10m,层顶高程变化范围为20.25m21.20m。4)中砂(Qal):浅黄夹灰白色,成分主要为石英、长石,粒径大于0.25mm的颗粒质量超过总质量50%左右,颗粒级配良好,饱和,中密状态。该层分布于整个拟建场内,层厚为3.804.10m,层顶高程变化范围为17.45m18.50m。5)砾砂(Qal):黄色夹灰白色,成分主要为石英、长石,粒径大于2mm的颗粒质量占总质13、量25%50%左右,颗粒级配良好,饱和,中密状态。该层分布于整个拟建场内,本次勘察揭露该层最大厚度为11.20m,具体层厚不详。各岩土层的分布及变化情况详见地层统计表、工程地质剖面图和钻孔柱状图。4.2岩土的物理力学性质本次勘察对各土层作现场标准贯入试验63次并采取原状土样20件、扰动土样16件、地下水和土试样各2组作了室内试验。4.2.1各层土的标准贯入试验成果统计见表3: 现场标准贯入试验成果统计表 表3 指 标地 层标准贯入试验锤击实测击数N (击)统计频数范 围 值平均值标准差变异系数修正系数标准值填土13242.80.4110.0830.9592.5淤泥质粉质黏土13242.90.714、600.2600.8702.5粉质黏土15354.10.7430.1800.9173.7中砂11212321.90.8310.0380.97921.4砾砂11242624.70.7860.0320.98224.2注: 1)标准贯入试验指标未经杆长修正。4.2.2土的物理力学指标数理统计结果见表4:土的物理力学指标数理统计表 表4岩土名称统计指标含水量W天 然密 度比重GS孔隙比e液性指数IL塑性指数IP压缩系数al-2压缩模量Es内摩擦角()内聚力(C)%g/cm3%MPa-1MPakPa淤泥质粉质黏土统计组数10101010101010101010最大值42.31.782.73 1.205 15、1.08 16.8 0.823.29 15.2 16.0 最小值36.91.712.69 1.099 1.02 14.2 0.63 2.49 9.4 13.0平均值38.9 1.752.70 1.140 1.05 15.6 0.74 2.81 11.6 14.4标准差1.561 0.022 0.013 0.034 0.021 0.830 0.062 0.253 2.0590.966 变异系数0.0400.013 0.005 0.030 0.020 0.053 0.083 0.090 0.177 0.067 修正系数/0.896 0.961 标准值/10.413.8粉质黏土统计组数101010116、0101010101010最大值36.41.882.73 0.988 0.87 15.2 0.525.22 15.8 21.0 最小值33.61.842.67 0.912 0.76 12.2 0.36 3.72 13.3 17.0平均值34.9 1.852.70 0.963 0.82 13.6 0.42 4.62 14.6 18.5标准差0.882 0.015 0.020 0.024 0.036 0.911 0.050 0.495 0.8170.961 变异系数0.0250.008 0.007 0.025 0.044 0.067 0.119 0.107 0.056 0.040 修正系数/0.917、67 0.977 标准值/14.118.2注:1) 表中修正系数,式中正负号按不利组合考虑。4.3水文地质1、地表水本次勘察拟建场地范围内未发现地表水。2、地下水类型及富水性1)根据勘察结果,场地内地下水类型主要为孔隙潜水,略具承压性。孔隙潜水主要分布于中砂和砾砂中,勘察期间测得地下水稳定水位埋深为1.40m2.00m,地下稳定水位高程为25.45m26.70m。2)根据地区经验,中砂的渗透系数为3.610-2cm/s,砾砂的渗透系数为5.4010-2cm/s。根据透水性分析,中砂和砾砂均属于中等透水地层。3、地下水补、迳、排条件及动态特征孔隙潜水主要受大气降水和湘江水侧向的补给,水量较丰富。18、场地内地下水与湘江水具有连通性,丰水季节接受湘江河水补给,枯水季节向湘江排泄。受气候变化影响明显,地下水位年变化幅度为15 m左右。4、地下水质分析本次勘察在钻孔ZK1、ZK28中采取2件地下水试样进行了室内水质分析,根据试验结果,参照岩土工程勘察规范(GB500212001)(2009年版)的有关标准判定:地下水环境类型为类,场地内地下水水质对混凝土结构及混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。5、土的易溶盐分析本次勘察在钻孔ZK3、ZK27中采取2件粉质黏土土试样进行了室内易溶盐分析,试验结果见“易溶盐分析报告表”。根据试验结果,参照岩土工程勘察规范(GB500212001)(2009年版)的有关标19、准判定:拟建场地属类环境类型,场地内土对混凝土结构及混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。5、地震效应1、抗震设防基本参数根据本次勘察结果,参照建筑抗震设计规范(GB50011-2010)及中国地震动参数区划图(GB18306-2015),拟建场地抗震设防烈度为7度,设计地震动加速度为0.125g,设计地震分组为第二组。2、场地土类型及场地类别根据岩土名称、性状及经验值估算土层的剪切波速,从拟建建筑设计地坪标高开始计算覆盖层厚度与等效剪切波速。根据场地设计地坪标高、填土层厚度,按建筑抗震设计规范(GB50011-2010)表4.1.3和表4.1.6综合判定:场地土类型为中软土,场地类别为类。划分如表520、。场地土类型及场地类别划分表 表5岩土名称各岩土层平均厚度(m)土层剪切波速经验值(m/s)场地土类型等效剪切波速(m/s)覆盖层厚度(m)场地类别特征周期填土4.96100软弱土163.93500.55s淤泥质粉质黏土1.93110软弱土粉质黏土2.82130软弱土中砂3.97280中硬土砾砂6.32300中硬土注:1)拟建建筑物鼓风机房、变配电间设计地坪标高为0.00=30.40m;拟建A/A/O池、二沉池、接触消毒池、污泥回流泵房、微孔过滤池、加药间、机修仓库设计地坪标高为0.00=30.40m;现状区内地面标高为27.20m28.20m。2)上表中等效剪切波速覆盖层自0.00开始计算;21、3)计算深度d0,取覆盖层厚度与20m两者的较小值,取d0=203、液化判别根据中国地震动参数区划图(GB183062015),拟建场地(XX县)抗震设防烈度为度,地震动峰值加速度值为0.10g。场地内存在饱和的中砂和砾砂,因此按建筑抗震设计规范(GB50011-2010)4.3.4条对ZK1、ZK21、ZK26孔的中砂和砾砂进行液化判别,标贯深度为:中砂(11.3011.60、10.2010.50、11.2011.50);砾砂(18.2018.50、18.5018.80、16.2016.50)。因中砂和砾砂层在地面下约20m深度范围内,因此按下式计算标准贯入锤击数临界值: Ncr液化判别标准22、贯入锤击数临界值N0液化判别标准贯入锤击数基准值ds饱和土标准贯入点深度(m)dw地下水位深度(m)粘粒含量百分率,当小于3或为砂土时,应采用3经计算调整系数,设计地震第一组取0.80, 第二组取0.95, 第三组取1.05。中砂和砾砂的标准贯入锤击数(未经杆长修正)均大于标准贯入锤击数临界值(中砂标准贯入锤击数临界值分别为:11.08、10.52、10.86;砾砂标准贯入锤击数临界值分别为:13.32、13.33、12.6),因此场地内存在的饱和中砂和砾砂不属于液化土层。4、建筑物抗震地段划分依据建筑抗震设计规范(GB50011-2010)第4.1.1条,判定拟建建筑场地为可进行建设的一般地23、段。6、岩土工程分析评价6.1场地的稳定性、适宜性、地基均匀性与环境工程评价6.1.1场地的稳定性、适宜性根据区域地质资料及本次详细勘察相关钻探、测试结果,拟建场地无断裂、褶皱等构造;根据钻探情况,场地内不存在岩溶、土洞等不良地质作用,场地内未发现泥石流、滑坡、崩塌等不良地质现象;场地无可液化的土层。因此,场地稳定,适宜进行本工程的建设。6.1.2地基均匀性评价按地坪标高整平后:淤泥质粉质黏土厚度为1.502.30m,场地均有分布,分布均匀;粉质黏土厚度为2.503.10m,场地均有分布,分布均匀;中砂厚度为3.804.10m,场地均有分布,分布均匀;砾砂揭露厚度为10.7011.20m,场地24、均有分布,厚度较大,分布均匀。根据高层建筑岩土工程勘察规程(JGJ72-2004)8.2.4条规定结合场地持力层情况,综合判定场地属均匀地基。6.1.3环境工程评价拟建场地位于XX县文星镇西湖渔场,场地附近无高山,不会发生山洪、泥石流、滑坡等自然灾害,基础施工宜注意对周边产生的影响。此外,根据区域地质资料,场地内未压覆矿产资源、未遇见放射性物质等有害地质现象。6.2 场地地层性能评价1、填土(Q4ml):该层分布于整个拟建场地内,结构松散,强度低,具有高压缩性,工程性能差,不宜作为拟建建筑物的基础持力层。2、淤泥质粉质黏土(Qal):该层分布于整个拟建场地内,流塑状态,强度及韧性低,工程性能较25、差,压缩性较高,不宜作为拟建建筑物桩基础的桩端持力层。3、粉质黏土(Qal):该层分布于整个拟建场地内,软塑状态,强度及韧性偏低,工程性能较差,压缩性一般,不宜作为拟建建筑物桩基础的桩端持力层。4、中砂(Qal):该层分布于整个拟建场地内,中密状态,强度中等,工程性能较好,压缩性中等,可作为一般建筑物桩基础的桩端持力层。5、砾砂(Qal):该层分布于整个拟建场地内,中密状态,强度中等,工程性能较好,压缩性中等,可作为拟建建筑物桩基础的桩端持力层或下卧层。6.3基础型式1、结合设计提供的拟建建筑物情况及场地岩土工程地质条件,拟建建筑物基础形式分析如下:1.1浅基础(独立柱基础):根据本工程特点和26、勘察结果,考虑基底地层承载能力、建筑物变形和需要开挖深度等问题,本工程拟建建筑物不宜采用浅基础。 1.2桩基础: 根据场地地层情况及结合类似工程经验,本工程拟建建筑物鼓风机房、变配电间、A/A/O池、污泥回流泵房、二沉池、接触消毒池、微孔过滤池、加药间、机修仓库宜采用桩基础,以砾砂及以下地层作为持力层。桩基础形式有预制桩、钻(冲)孔灌注桩等桩基型式,本工程拟建建筑物建议优先采用预制桩。 1.3成桩可行性分析:a、预制桩:施工方便,成桩快,对环境无污染,但土层的均匀性、密实程度对沉桩影响大,压桩过程中易出现掉桩、斜桩。底桩应封底,桩芯应用细石混凝土填满封堵,防止地表水及地下水沿管心渗入桩底,浸泡27、持力层。b、钻(冲)孔灌注桩:施工速度快、成孔质量效率高、安全性能高、适应性强,但需考虑泥浆排放问题,施工对环境影响大。综合分析拟建场地岩土工程地质条件及拟建建筑物结构、荷载特点,结合建筑物0.000标高及当地类似工程经验,建议拟建建筑物的基础选型及持力层选择方案如表6。 基础选型及持力层选择方案表 表6建筑物名称基础选型浅基础桩基础基础形式持力层基础形式持力层 鼓风机房、变配电间/预制桩、钻(冲)孔灌注桩砾砂及以下地层A/A/O池/预制桩、钻(冲)孔灌注桩砾砂及以下地层污泥回流泵房/预制桩、钻(冲)孔灌注桩砾砂及以下地层二沉池/预制桩、钻(冲)孔灌注桩砾砂及以下地层接触消毒池/预制桩、钻(冲28、)孔灌注桩砾砂及以下地层微孔过滤池/预制桩、钻(冲)孔灌注桩砾砂及以下地层加药间/预制桩、钻(冲)孔灌注桩砾砂及以下地层机修仓库/预制桩、钻(冲)孔灌注桩砾砂及以下地层2、根据建筑地基基础设计规范(GB50007-2011)有关要求,进行承载力计算时,还应进行变形计算。当拟建建筑物采用不同的基础形式或选用不同地层作基础持力层时,应考虑差异沉降影响,并采取相应的结构措施。同时注意与相邻建筑物基础之间的关系和影响。6.4基坑工程评价本工程有2个地下室、3处构筑物为地埋式,需要进行基坑开挖,基坑开挖深度约7米。拟建场地标高变化范围为27.2028.20m,A/A/O池设计标高30.40m,底板标高229、7.05。二沉池设计标高为30.40m,底板标高27.55。污泥回流泵房设计标高为30.40m,底板标高23.80。接触消毒池设计标高为30.40m,底板标高为27.50。微孔过滤池设计标高为30.40m,底板标高为27.40m。拟建场地标高见地勘钻孔平面布置图,地下稳定水位标高25.45m26.70m,水量中等。根据以上数据,底板标高与场地现状标高相差14m,因此本工程地埋式基坑开挖施工均为回填区,基坑开挖范围较小,深度小于7m。根据现有场地情况结合拟建工程特点,基坑侧壁安全等级为二级,其重要性系数01.0。拟建场地东面紧邻西湖渔场鱼塘;西面为已建污水处理厂厂区,北面为西湖渔场鱼塘,距拟建地30、下室约70m;南面为多层居民区,距拟建地下室约40 m。四面坑壁土层主要为填土基坑形成时的回填土,坑底土层为淤泥质粉质粘土。基坑工程施工存在放坡条件时,可采用自然边坡稳定性放坡,应注意坡面防护;无放坡条件时,建议对基坑坑壁进行喷锚网杆支护等有效支护型式对基坑壁进行支护,以保证施工安全。土方回填施工时,建议以粘性土回填,对回填土进行硬化处理,以保证基坑施工安全。应对基坑支护结构进行承载能力极限状态的计算和进行地下水控制计算和验算,如抗渗透稳定性验算、基坑底突涌稳定性验算等。并应采取帷幕灌浆等有效的堵、止、排水措施,对地下水、地表水进行有效控制。施工时应密切注意基坑边坡的稳定性,采取措施防止因边坡31、跨塌而造成损失。基坑支护设计的岩土工程参数和边坡坡率允许值可参考表7: 支护设计岩土工程特性指标建议值表 表7岩土名称状态边坡坡率允许值土体与锚固体(锚杆)极限粘结强度标准值qsk(kPa)土体与锚固体(土钉)极限粘结强度标准值qsk(kPa)一次常压注浆二次压力注浆成孔注浆土钉打入钢管土钉填土松散1:1.7516251520淤泥质粉质黏土流塑1:1.2016201418粉质黏土软塑1:1.2535453040中砂中密-70806070砾砂中密-190260130160注:1)上表中土体与锚固体极限摩阻力标准值qsik适用于注浆强度等级M30。2)锚固锚杆应进行基本试验。6.5地下室抗浮评价拟32、建工程3处构筑物为地埋式且2个建筑物设有一层地下室,场地内地下水主要为赋存于中砂和砾砂中的孔隙潜水,水量中等,地下水的稳定水位高程变化范围为25.45m26.70m,有关地下水抗浮设防问题建议如下:6.5.1临时抗浮稳定问题雨季施工时,基坑内汇集大量的地表水可能对荷载尚未施加完毕的地下室造成不利影响,设计和施工应考虑施工期内地下室的临时抗浮问题。6.5.2基础施工注意事项1)雨季施工应及时抽排基坑内积水。2)基础施工中严禁集中大量抽排地下水,以免造成地面下沉,管线破坏等不良影响。3)基础与持力层之间做好地下渗流的处理,基坑施工完结后严禁使用砂卵石进行回填,应用粘性土回填并夯实。6.5.3永久抗33、浮稳定问题由于建筑物0.00标高高于场地标高,地下室底板标高大部分与现场地标高相差不大,基坑开挖施工大部分为回填区。场地平整后可能改变场地的水文地质条件,XX县湘江水位历史最高洪水位黄海高程为36.40m,因此综合考虑勘察期间实测水位、场地地形、地貌、地下水补给、排泄条件等因素,并考虑到南方地区的降雨特征,建议拟建建筑物均应进行抗浮设计,抗浮水位建议于表8。 抗浮水位建议表 表8建筑物名称设计地坪标高(m)地下室底板标高(m)抗浮水位建议标高(m)A/A/O池30.4027.0529.05二沉池30.4027.5529.55污泥回流泵房30.4023.8028.00接触消毒池30.4027.534、029.50微孔过滤池30.4027.4029.40另外,还应注意由于基坑施工中改变场地地下水的补给、排泄条件对工程安全造成的影响。同时注意雨季施工基坑内汇集的地表水可能对荷载尚未施加完毕的地下室造成的不利影响。7、结论与建议7.1结论1、拟建场地所在区域未见新构造运动迹象,未发现影响场地稳定的断裂构造、滑坡、崩塌、液化和震陷等不良地质作用。该场地地势较开阔,属较均匀地基。因此,场地和地基稳定,适宜进行本工程的建设。2、根据水质分析分析结果,按岩土工程勘察规范(GB50021-2001)(2009修订版)有关规定结合场地情况判定,拟建场地属类环境类型。场地地下水对混凝土及混凝土中的钢结构具微腐35、蚀性。对建筑材料的腐蚀性防护,应符合现行国家标准工业建筑防腐蚀设计规范(GB50046)的规定。3、根据土的易溶盐分析试验结果(试验结果见“易溶盐分析报告表”),参照岩土工程勘察规范(GB500212001)(2009年版)的有关标准判定:拟建场地属类环境类型,场地内土对混凝土结构及混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。4、拟建场地土类型为中软土,建筑场地类别为类,该建筑场地为可进行建设的一般场地。拟建场地所处区域的抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.125g,设计地震特征周期值为0.55s。宏观判定场地内无地震作用下可液化土层。7.2建议1、综合分析拟建场地岩土工程地质条件及拟建建筑物结构36、荷载特点,结合设计单位提供建筑物0.000标高及类似工程经验,建议拟建建筑物基础型式及持力层选择详见表6。2、进行承载力计算时,还应进行变形计算。当拟建建筑物采用不同的基础型式或选用不同地层作基础持力层时,应考虑差异沉降影响,并采取相应的建筑、结构和施工措施。同时注意与相邻建筑物基础之间的关系和影响。 3、根据勘察钻探及岩土特性和物理力学试验指标,参照相关规范和当地建筑经验,场地内各地层岩土工程参数取值建议于表9:各地层岩土工程参数建议值表 表9地层编号地层名称承载力特征值fak (kPa)压缩模量Es (MPa)抗剪强度重度(kN/m3)c(kPa)()1填土未完成自重固结8.08.01837、.02淤泥质粉质黏土/17.43粉质黏土604.511.010.018.54中砂22020*/20.021.05砾砂24025*/2521.5注:1)表9中主要持力层的天然地基承载力特征值fak建议采用载荷试验进行复核。2)当基础置于不同地层上时,须考虑不均匀沉降对拟建建筑的影响。3)带号为变形模量。4、采用桩基础时,其桩型桩端极限端阻力标准值qpk和桩极限侧阻力标准值qsik建议于表10、表11: 预制桩建议表 表10地层编号岩土名称状态桩的极限端阻力标准值qpk (kPa)桩的极限侧阻力标准值qsik (kPa)99161630301填土松散/负摩阻力系数为0.42淤泥质粉质黏土流塑/2538、2粉质黏土软塑/454中砂中密4000550065007500655砾砂中密65009000100注:采用表10中指标时,须保证有效桩长6m,当不能满足此桩长时,应按天然地基承载力特征值考虑。施工前,应做成桩试验,校核桩端承载力标准值,并获取施工参数。若需采用特征值时,按标准值的二分之一取。钻(冲)孔灌注桩建议表 表11地层编号岩土名称状态桩的极限端阻力标准值qpk (kPa)桩的极限侧阻力标准值qsik (kPa)51010151530301填土松散/负摩阻力系数为0.42淤泥质粉质黏土流塑/203粉质黏土软塑/404中砂中密850110015001900605砾砂中密1500220090注39、:采用表11中指标时,须保证有效桩长6m,当不能满足此桩长时,应按天然地基承载力特征值考虑。 若需采用特征值时,按标准值的二分之一取。 5、按照规范要求,进行信息化施工管理,对周围建筑物、地下管线变形、地下水位等进行监测,及时处理监测数据和分析监测结果,将监测结果反馈到设计、施工中,根据监测结果调整设计、施工技术参数,确保施工安全和工程质量。6、桩基设计及施工时,应注意下列问题:6.1本报告建议的桩端端阻力标准值在施工前应在现场进行静载荷试验,并根据试验结果作适当调整。6.2桩基工程正式施工前,应在现场试桩,以核实施工条件,核实相应的桩尖标高,核实单桩承载力。6.3桩基设计与施工应参照建筑桩基40、技术规范(JGJ94-2008)和建筑地基基础技术规范(GB50007-2011)及有关规定执行。7、桩基工程竣工后,应按照相关规范要求进行桩身质量检验。8、基础施工时,应注意对周边环境的影响,避免产生噪音扰民、污染环境等不文明行为。9、基础施工时,应注意保护地下市政排水系统及电力、通讯网络,发现异常情况,应及时向相关单位及部门如实反映现场实际情况。10、在基础施工时注意防止地下水或地表水下渗对地基的软化,并应采取有效的降、排水措施。可采用井点降水和明沟排水措施。基槽、基坑开挖到设计深度后应及时浇注混凝土封底,避免对持力层产生不良影响11、加强基础施工验桩工作,以便及时发现与解决施工中可能遇到的岩土工程问题。