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2.11-1、5.2.11-2、5.2.11-3及5.2.11-4进行估算,公式列如下:

以K10孔进行估算,人工挖孔桩及钻孔灌注桩桩径采用1000mm,持力层为⑥-1层中风化灰岩,桩端嵌入⑥-1层1.0m,现将有关估算参数及估算结果.

以上单桩承载力估算保证桩端置于⑥-1层中桩底无沉渣,其中岩石饱和单轴抗压强度标准值系由单桩饱和极限抗压强度修正所得,对于单桩承载力按JGJ94-94应通过现场静载试桩确定.试桩数量应不少于总桩数的1%,且同一场地不应少于3根.

7.5基础施工中应注意问题

(1)对于采用人工挖孔桩时,对于上部填土、软――可塑②层粉质粘土,④层碎石土采取护壁措施,同时应注意采用隔水或排水措施.

(2)由于基岩⑥-1层顶面起伏较大,施工时应确保桩端嵌入基岩0.5m以上.同时应确保桩端下5m以上为完整的灰岩,可采用风镐钻进,了解其下部5米范围完整性.

(3)由于基岩面浅部古地表岩溶(溶沟、溶槽)分布,应避免桩端仅部分置于灰岩上,当孔底遇有灰岩时,应采取挖去填充物回填块石素混凝土或凿去石芽尖部,当其下部遇有溶洞时,可采取挖除填充物回填碎石、灌注水泥砂浆,或混凝土以填堵溶洞.

(4)施工时应加强施工验槽工作.

(5)采用人工挖孔桩时,应注意地下水的处理和排放.

8基坑工程评价

8.1基坑周边环境

拟建场地位于武汉工业大学附中南侧,南距学生宿舍(四层建筑物)约28m,东侧为足球场,北侧距篮球场约5米,西侧为工大路,拟建物边线距工大路边线约10m,沿工大路东侧有一排通讯电缆及临时门面呈南北走向分布,场区内西侧边缘有自来水管道呈南北走向分布.

8.2基坑岩土层分布及稳定性评价

场地地面以下6m范围内分布的土层为:①层素填土(其中部分孔下部分布50-20cm的淤泥)层厚1.0~2.5m,②层粉质粘土,软―可塑,③层可―硬塑状粉质粘土.

①层素填土结构不均,未经压实,含上层滞水,其底部部分孔段含少量塘泥,呈软―流塑状,稳定性差,但其厚度较小,②层粉质粘土及③层粉质粘土,其中Cu值分别为21.4及19.0kPa,属中等强度,系老粘土,据武工大附近已有勘察经验,具轻微膨胀性质,对于基坑开挖后基坑壁具一定影响,但总体稳定性较好,基坑底板以下地层为③层粉质粘土及④层含粘性土角砾,其时代较早,强度较高,不含地下水,透水性极弱或不透水,不会引起基坑底板隆起等稳定性问题;经过基坑边坡稳定性估算,5m深度基坑边坡是稳定的,同时,不存在周边环境影响,因此基坑总体上是稳定的.

8.3基坑设计参数

拟建建筑物有一层地下室,高约5m,基坑至工大路边线距离约10m,工程地质、水位地质条件简单,开挖深度取决于基础选型.按湖北省地方标准《深基坑工程技术规定》DB42/159-19983.2规定,当基坑深小于6m时,基坑安全等级为Ⅲ级.当基坑深度大于6m时,视基坑深度确定其对应的安全等级.但不论其安全等级如何,基坑工程均应在总体基础方案确定后,对基坑工程应另行设计.

根据本次勘察成果并结合湖北省《深基坑工程技术规定》DB42/159-1998等资料综合分析,基坑所需的有关地基土参数及水文地质参数建议按下表中所列值选用.

有关基坑内各土层物理力学性质指标见前述有关章节.

8.4深基坑支护方案

鉴于基坑周边工程环境较好,西侧工大路边线距基坑边缘最小距离为10m,可考虑放坡开挖,即采用边坡自稳的形式,经估算坡高5m边坡可自稳,其坡度按DB42/159-1998中表6取值,对于坡高5m以内可塑粘性土取1∶1.50,可―硬塑粘性土取1:2.5.由于基坑边坡为老粘性土边坡,边坡坡面保护可采用抹面、挂网喷浆、砂包反压等措施,且须及时进行以防土体软化.如果基坑深度大于5m,若不能自稳,在求出潜在滑动面,可采取土钉,或喷锚等措施进行支护基坑.

对于基坑深度大于6m或场地不宜进行放坡开挖时,支护方案视基坑深度待定,可选择喷锚支护.对于本场地基坑土层为老粘性土,这种支护方式较为适用,它的特点是通过锚杆和坡面土的钢筋混凝土面板,将滑移土块的下滑力传递至锚杆,又由锚杆传递到滑移面以外的稳定土体中,达到保护边坡的目的.现将土与锚杆砂浆体的极限摩擦力f值列于下表(据DB42/159-1998中表4).除以上两种基坑支护方式外,受基础选型决定,基坑深度较大(大于6m)时,则可考虑采用桩锚支护结构,桩的型式可选用挖孔桩.这种支护结构特点是能适应不同的开挖深度,不占用坑内空间,利用地下室的施工监控.但应注意施工时土层必须分层开挖,采用信息法进行施工监控,指导施工.

8.5地下水处理措施

基坑范围内地下水为①层填土中的上层滞水,由于其富水较丰富,大气降水及地表水的补给影响明显,对于场地基坑干作业造成较大影响.

地下水的处理应与基坑支护结构相结合,对于边坡开挖时可采用明沟排水,采用坡面保护或喷锚支护也具有隔渗作用,必要时可在坡面预留疏水孔,坑内集水井排水.

8.6关于基坑施工的建议

(1)基坑工程设计应充分考虑场地工程地质、水文地质、基坑周边环境条件,参考附近已有基坑施工经验,通过计算,分析论证,对比确定最佳方案.

(2)基坑施工全过程应在严格的监理下进行,确保工程质量.

(3)采用信息化施工法,并按其要求制定详细监测方案.

(4)基坑设计及施工可参照湖北省《深基坑工程技术规程》DB42/159-1998有关规定执行.

9结论与建议

(1)本次勘察通过地质钻探、室内土工试验、原位测试等资料经综合分析,根据GBJ7-89规范、湖北省《岩土工程勘察规程》、《建筑桩基技术规范》GJG94-94,《工程地质手册》第三版,提出的各岩土的承载力标准值fk,压缩模量Es,桩的极限侧阻力qsik及桩的极限端限阻力qpk,基坑设计指标C,φ值等,详见第六、第七、第八章.

(2)拟建物的基础采用整板基础、箱基时,持力层以④层含粘性土角砾,⑤层残坡积粘土,⑥-1层为共同持力层,但必须对基础下的④、⑤层进行变形与强度验算,同时要考虑场地土层不均引起基础的不均匀沉降;用桩(短桩)箱基础,可减少地基不均匀性.此外也可考虑采用人工挖孔桩,采用⑥-1层中风化灰岩为持力层,桩端必须嵌入灰岩0.5m以上.

(3)场地分布有溶沟、溶槽、漏斗、溶蚀裂隙等古地表岩溶,局部见有溶洞发育,场地整体尚属稳定,岩溶分布引起地基分布不均匀.在施工中结合实情以处理加固地基.

(4)单桩极限承载力应通过现场静载试桩确定,试桩数量应不少于总桩数的1%,且不能少于3根,坚持先试桩后施工工程桩.

(5)场地地震烈度为6度,拟建物应按7度地震烈度进行设防,可不考虑场地地震液化问题.

(6)本场地上部为第四系覆盖层平均剪切波速为229m/s,场地平均卓越周期为2.61s.

(7)场地土的类型为中软场地土,建筑物场地类别属Ⅱ类.

(8)场地地下水为上层滞水,基岩浅部(⑥-1)仅含极少基岩裂隙水,地下水对建筑材料无腐蚀性,施工中应加强排水措施.

(9)岩溶为本场地不良地质现象,当采用人工挖孔桩时,应确保桩端嵌入⑥-1层0.5m以上,同时应采用风镐等手段,探明桩端底部基岩5m的完整性,当桩端下部发育岩溶时应采取挖除填充物,回填块石及砼等措施.

(10)当采用整板基础,可采用加大板的厚度,增大钢筋配比等加大整板强度,同时对于场地局部基岩面埋深较大处可采用短桩处理,桩端置于⑥-1层灰岩上.

(11)基础施工时应加强施工验槽工作.

(12)基坑支护可采用放坡及喷锚支护相结合.当基坑深度因基础选型较大时,也可考虑孔桩及锚杆支护.地下水可采用明沟排水,对于局部渗水区可采用集水井排水.

(13)基坑开挖应采用信息施工法,同时建议制定详细的监测方案,加强监测工作.

(14)本场地虽有岩溶,但不存在场地稳定性问题.基坑边坡以老粘性土为主,水文地质条件简单,当基坑深度不超过6米时,边坡稳定安全.如能用箱基可充分发挥土层的地基潜力.如用桩基则对基岩岩溶充填物应在施工时进行处理,确保桩端全部坐落在基岩上.

(15)本工程基础方案确定后,再确实基坑的设计和施工,有条件可基础方案与基坑方案同时考虑.

(16)设计及施工中若遇有关岩土工程问题可再商讨.通过此次工程地质详勘,我们提供了在灰岩地区桩基、基坑及边坡的施工方法.为设计提供了有力的根据,为国家节约了能源,为业主节省大量的财力是值得可喜的.


水文地质学位论文撰写
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