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稳定性破坏的影响.浅部岩溶亦停止发育.

4场地水文地质条件

4.1地下水类型及其埋藏、补给条件

场地地下水根据其赋存空间及埋藏条件,可分为两类,即上层滞水及岩溶裂隙水,上层滞水分布在①层素填土孔隙中,富水性较好;岩溶裂隙水分布于⑥―1及⑥-2层灰岩裂隙中,其富水性差异较大,从场地钻进时返水及不漏水情况,钻孔水位变化极小,说明场区揭露的灰岩中富水性差.

场地区上层滞水的补给来源主要为大气降水,此外还有附近地表水及生活污水.岩溶裂隙水,在区域上受构造裂隙水的影响和部分第四系潜水的补给.本场区内在勘察范围内,灰岩岩溶裂隙不发育.

4.2场地地层的透水性,地下水位及动态变化

场地各岩土层透水性可分为两类:一类为透水性较好的,如①层素填土,因其堆填时间较短,结构松散,欠固结,孔隙连通较好.一类为相对隔水层,透水性极弱或不透水,如②、③层粉质粘土,⑤层残坡积粘土,其渗透系数7.82×10-5~6.13×10-7cm/s.此外,④层含粘性土角砾,因角砾空隙间粘性土充填胶结较好,⑥层灰岩中裂隙浅部因多被粘性土完全或半充填,其透水性亦较差.

场地地下水水位在勘探工作完成后统一测定,一般在0.15~0.70m之间,水位标高23.22~23.69m.地下水位变化受大气降水影响十分明显.

4.3场地地下水对建筑材料的腐蚀性

为了解地下水对混凝土和钢结构有无腐蚀性,在K15孔中取水质分析试样一组,其分析结果详见附表《水质分析报告》,根据GB50021-94《岩土工程勘察规范》第13条判定,地下水对砼无腐蚀性.

5场地地震效应评价5.1场地地震的基本烈度

根据武汉市城乡建设管理委员会武城设字【1995】054号文,并查《湖北省地震烈度区划图》,武汉市属地地震烈度6度区,拟建物为高层建筑,据“武汉市建设工程设防管理实施细则”,拟

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建物应按七度地震烈度设防.

5.2场地土地震液化判别

从本次勘察结果得知,地面下15米深度范围内场地土层为第四系上更新统的老粘土和基岩.不存在饱和砂土及粉土,因而不存在产生地震液化的物质条件,因此本场地可不考虑地震液化问题.

5.3场地地层的剪切波速及卓越周期

勘察期间,通过K15孔对场地地层采用层检法进行剪切波速测试及地脉动观测,测试结果表明,场地覆盖层范围内的剪切波速加权均值为299m/s,28.0m范围内剪切波速为740m/s.卓越周期水平方向:东西方向为0.251s,南北方向0.261s,垂直方向为0.272s,场地平均卓越周期0.261s.

5.4场地土类型及建筑场地类别

从K15孔剪切波速测试结果,根据《建筑抗震设计规范》(GBJ11-89)第3.1.2条,场地土类型为中软场地土,再根据该规范第3.1.5条,场地覆盖层厚度大于3m,小于80m,因此建筑场地类别属Ⅱ类.

6岩土参数的统计、分析和选用

6.1场地岩土层划分

场地岩土层的划分是根据土工试验资料、场地土层的原位测试及力学性质、野外地质描述、各岩土层的强度指标、地质成因、时代分析后来划分的,有关各地层的一般物理力学指标详见岩土工程勘察综合成果表.从表中看出②层粉质粘土.呈软―可塑状,除内聚力指标变异系数大于0.4,其余离散性小,③层粉质粘土呈可―硬塑状,除液性指数及内聚力C变异系数大于0.4,其余指标离散性较小.地层划分详见第二章第三节.


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6.2场地岩土层物理力学指标有关参数

6.2.1常规物理力学指标

②、③层粉质粘土及⑤层残坡积粘土取得土试样进行常规分析后,将离散性较大的少部分土样予以剔除,其子样数分别为10、7及6,具统计代表性.所统计指标中②层液性指数IL离散性及变异系数较大,但从野外地质描述及参照经理触探曲线,其平均值基本上反映场地实际情况.

6.2.2场地地层的渗透系数及剪切指标

为满足本工程基坑及防水设计所需的基坑影响深度范围内的地层的渗透系数及土层的三轴剪切力学指标(不固结不排水UU),本次工作采用取原状土试样进行室内试验的方法来确定,将②、③层室内试验值,工程地质手册中的经验值参考用.

基坑深度范围内土层三轴抗剪切强度指标(UU)采用GBJ7-89规范附录五中公式统计后将其有关统计指标及建议标准.

6.2.3岩石试验指标

本次勘察共取13组不同深度的岩样进行岩石室内试验,其试验结果见岩石试验成果.

岩石的单轴极限抗压强度部分地段变化差异大,与岩石的风化程度、炭质含量大小、裂隙、节理发育程度等有关,试验结果表明,⑥-1、⑥-2层岩样的饱和单轴极限抗压强度一般为24.71~117.75MPa之间,为硬质岩石.

6.2.4岩土层原位测试指标参数

场地土层的静力触探曲线详见工程地质剖面图,曲线准确反映了各土层在水平及垂直方向的变化趋势.

6.3场地工程物探

为查场地岩土层的剪切波速及场地卓越周期,于K15孔用层检法进行岩土层剪切波速测试及地脉动观测.

为了解基岩顶面情况及场地岩溶发育情况,对拟建场地范围进行工程物探(采用瞬变电磁法及高密度电法).

6.4场地岩土层压缩模量,承载力标准值

根据前面各岩土层物理力学统计结果,经综合分析后,按GBJ7-89规范及湖北省《岩土工程勘察规程》提出各岩土层的承载力标准值fk和压缩模量Es值.

7场地岩土工程条件分析和评价

7.1场地稳定性评价

场地下伏基岩为二叠系栖霞组灰岩,从钻探地质资料,工程物探资料所反映的情况分析,场区内基岩面附近,原生的古岩溶地貌如溶沟、溶蚀、溶蚀裂隙、溶蚀漏斗见有分布,局部发育有溶洞(如K17、K4孔),造成第四系覆盖层厚度变化大,但从场区整体范围、场区水文地质条件、岩性条件、构造条件来分析,场区灰岩为厚层状灰岩,大部分灰岩中含炭质,原生的古地表岩溶被第四系粘性土充填或覆盖后,致使影响古岩溶发育的水文地质条件发生变化,浅部岩溶(古地表岩溶)被完全填充,使其发育基本停滞,从场区钻探资料及物探资料分析,场区内未见构造断层,场区内无土洞分布,因而岩溶对整个场区的稳定性无大的影响,场地尚属稳定.

但从场区局部看,由于古地表岩溶的发育,且局部形成漏斗状(K8及K6孔、K16孔附近),使基岩面起伏较大,且沿灰岩层面及构造裂隙面方向发育有古溶沟及溶蚀裂隙(K16及K18孔),影响地基的均匀性.当采用桩基础以灰岩为持力层,若桩基础下部或附近存在岩溶时,在桩端底部会遇到岩石和土层共同存在.因此场地局部稳定性较差,岩溶平面分布详见场区钻孔岩溶平面分布图.

根据场地岩溶分析情况,场区K4孔及其附近发育有溶洞,现对K4孔溶洞顶板的稳定性进行分析,采用《工程地质手册》中6-1-1式进行评价.

H等于H0/(K-1)

式中H0为溶洞垂直高度,K4中见两个溶洞,上层溶洞高0.5m,下层溶洞高3.2m,垂直相隔仅0.9m,因此下层溶洞顶板垮塌后,上层溶洞必然失稳垮塌,只须对下层溶洞进行验算,垮塌高度从钻孔资料分析掉钻约0.6m,可采用洞高1/4即0.8m计算,K值取厚度加权平均值1.10,计算后H等于8m,即影响高度范围为8m,因此对地基的均匀性形成了影响.而影响高度上仍有12.2m覆盖层,从场地基岩面等高线图看,场地基岩面大部分埋深在10~12m左右,说明场地整体是稳定的.7.2地基基础主要受力层的评价

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场地主要受力层为④层含粘性土角砾,其强度高,压缩性低,⑤层残坡积粘土,其强度较高,压缩性中偏低,但受下伏基岩面起伏的影响,场内分布不均匀.⑥-1中风化灰岩,受古地表岩溶影响,基岩面局部坡度较大,最大达33%,其均匀性较差.

7.3基础方案选择与建议

(1)整板基础,利用天然地基,基础持力层选在③、④层上.应充分考虑基础板的厚度和刚度,使其满足上部结构的要求,并充分考虑地基的变形.

(2)如整板不能满足要求,考虑挖土后的补偿原理,利用天然地基,做箱型基础,持力层采用③层④层.同样应考虑地基的变形问题.

(3)当采用箱型基础仍不能满足设计要求,可采用桩(短桩)箱结合,弥补地基的不均匀性.

(4)采用桩基础.应以人工挖空桩为主,不宜采用钻孔桩.基础持力层选在⑥-1层灰岩,当桩端遇到岩溶(溶沟、溶槽、溶洞)或部分为岩石,部分为土层,均必须处理,使桩端受力均匀.

7.4桩基参数及单桩竖向极限承载力估算

通过本次勘察,根据JGJ94-94规范,参考湖北省《岩土工程勘察工作规程》DB52,将人工挖孔桩各岩土层的桩周土极限侧阻力标准值qsik及极限端阻力标准值qpk.

单轴极限承载力的估算可根据《建筑桩基技术规范》JGJ94-94中5.

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