雅居乐科学城项目三期勘察文字报告 A3

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广州雅居乐科学城项目三期场地岩土工程详细勘察报告 第13页

基础地基基础条件分析表 表14

建筑物型号 楼高 首层基底现地面 (层) 标高 标高 建议基础形式 建议持力层 备注 高层住宅(K-01、K-02、P-10、30.24~全或强风化P-11) 26 36.70 37.80 预应力管桩 预计桩长花岗岩 10~20m 高层住宅(P-09) 26 37.82 35.78~天然地基浅基全风化 37.73 础(筏板地础) 花岗岩 预应力管桩或预计桩长6~18m, 高层住宅(P-07、P-08) 26 37.17 35.98~复合基础(预应强~中风 42.77 力管桩加筏板化花岗岩 部分地段全基础) ~强风化岩埋藏较浅 高层住宅(M-01) 26 41.39 47.24~预应力管桩 强~中风 预计桩长47.85 化花岗岩 15~25m 预应力管桩或预计桩长6~20m, 高层住宅(L-01、M-02、K-03) 26 40.74 33.06~复合基础(预应强~中风 46.09 力管桩加筏板化花岗岩 部分地段全基础) ~强风化岩埋藏较浅 高层住宅(P-05、P-06) 26 39.70 39.03~天然地基浅基全或强风化 50.80 础(筏板地础) 花岗岩 高层住宅(P-03、P-04) 25 41.65 39.80~天然地基浅基全风化 44.90 础(筏板地础) 花岗岩 预计桩长5~25m, 高层住宅(N-01、N-02) 26 46.65 45.26~预应力管桩加强~中风 52.08 筏板基础 化花岗岩 部分地段全~强风化岩埋藏较浅 预计桩长6~22m, 高层住宅(P-01、P-02) 26 45.28 40.97~预应力管桩加强~中风 53.65 筏板基础 化花岗岩 部分地段全~强风化岩埋藏较浅 (四)基础类型和持力层的选择建议 1、天然地基浅基础

建筑住宅(P-03、P-04、P-05、P-06、P-09)场地全~强风化岩埋藏较浅,基础型式可采用筏板基础,持力层为全~强风化岩。基础埋深约为1.50~3.50m。基槽开挖时,做好降排水措施,基槽开挖并验槽后宜及时浇注垫层,以免持力层因地下水软化地基土而降低承载力。必要时需进行轻便触探或地基土静载试验,以准确确定地基土的承

载力。

2、打(压)入式预制桩基础

高层建筑基础型式可采用打(压)入式预制桩基础,桩基础类型为摩擦-端承桩或端承-摩擦桩基础。当使用本方案时,可采用桩径为φ500mm的预应力管桩。一般选用<5>层强风化岩或中~微风化岩作为桩端持力层,强风化岩埋深较深地段,也可选用<4>层全风化岩作为持力层(注:全风化岩<4>预制桩可以穿透)。当强风化岩埋藏较浅,桩长较短时,设计应考虑其预制桩的适应性。由于场地因有孤石存在,对预制桩施工极为不利,当发现桩基施工遇孤石时,应进行超前钻探或采取补桩措施。

打(压)入式预制桩单桩竖向承载力特征值可按广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)第10.1.7~10.1.11条的规定确定,即按下述公式进行估算:

Ra= u?qsiaLi +qPaAP; 式中:

Ra——单桩竖向承载力特征值(kN); u——桩截面周长(m);

qsia——第i土层桩侧的摩阻力特征值(kPa); qPa——桩端持力层端阻力特征值(kPa); Li——第i土层的厚度(m);

qPa——桩端持力层端阻力特征值(kPa); AP ——桩身横截面面积(m2); 3、钻、冲孔灌注桩基础

高层建筑基础型式亦可采用钻、冲孔灌注桩基础,桩基础类型为嵌岩桩基础,以层位较稳定的中~微风化花岗岩作桩端持力层,桩端下连续完整基岩厚度应不小于3d(d为桩径)。

广东省地质物探工程勘察院

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单桩竖向承载力应通过载荷试验确定,或按广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)第10.2.4条规定,单桩竖向承载力设计值可用下公式计算:

C1 C2 中风化 0.3 微风化 0.4 Ra=Rsa+Rra+Rpa Rsa=uΣqsiali Rra=upC2frshr Rpa=C1frpAp

式中 Ra——桩侧土总摩阻力特征值;

Rra——桩侧岩总摩阻力特征值; Rpa——持力岩层总端阻力特征值; up——桩嵌岩段截面周长;

hr——嵌岩深度,当岩面倾斜时以低点起计;

Ap ——桩截面面积,对扩底桩取扩大头直径计算桩截面面积; frs、frp——分别为桩侧岩层和桩端岩层岩样天然湿度单轴抗压强度。C1、C2——系数,根据持力层基岩完整程度及沉渣厚度等因素而定,按下表取用。

对于钻(冲)孔桩,初步建议C1和C2取值如下:

中风化 微风化 C1 0.24 0.32 C2 0.032 0.04 说明:桩端扩大头时,扩大头斜面部分C2取0。 对于人工挖孔桩,初步建议C1和C2取值如下:

0.04 0.05 说明:桩端扩大头时,扩大头斜面部分C2取0。

建议:中风化花岗岩层为桩基础持力层时,岩石天然单轴抗压强度frp取16.0MPa;微风化花岗岩为桩基础持力层时,岩石天然单轴抗压强度frp取35.0MPa。

(五)、基坑开挖和支护措施 1、基坑概述

本场地拟建建筑设一层地下室,开挖面积大,基坑深度约为4.00米,设计地下室底板标高约为33.00~42.00m,根据设计要求,见附图1《雅居乐科学城项目三期场地详细勘察钻孔平面布置图》。

(1)基坑北面临近乌涌水渠,其地面标高低于设计基坑底标高,根据剖面线1—1’地质资料,需填土至现地表以上约为2.00~7.30米。

(2)基坑东面靠近山坡,根据剖面线5—5’和24—24’地质资料,开挖深度至现地表以下为4.00~14.10米。地下室坑壁和坑底地层主要为<3>层残积土、<4>层全风化岩和<5>层强风化岩,土质较好,基坑开挖可采用分级放坡开挖或喷锚支护。

(3)基坑场地西面40m处为一期建筑,场地较开阔,根据剖面线14—14’地质资料,开挖深度至现地表以下为5.70~10.40米。地下室坑壁和坑底地层主要为<1>层素填土(较厚)、<3>层残积土和<4>层全风化岩,土质一般,基坑开挖可采用喷锚或土钉墙支护。

(4)基坑南面靠近山坡,根据剖面线10—10’、 12—12’及13—13’地质资料,开挖深度至现地表以下约为4.00~15.10米。地下室坑壁和坑底地层主要为<1>层素填土(局部地段较厚)、<3>层残积土、<4>层全风化岩和<5>层强风化岩,土质较好,

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基坑开挖可采用分级放坡开挖或喷锚支护,局部填土较厚的地段可采用土钉墙支护。

2、场地内砂层埋藏深度较大,基坑开挖深度较浅,砂层的富水性,渗透性对基坑影响不大。

3、各岩土层渗透系数:

根据本场钻探成果及工程地质手册经验值,结合二期详细勘察经验,建议<2-1>、<3>层粉质粘土层的渗透性等级属微透水,渗透系数取0.005~0.01m/d;<2-2>粉细砂、<2-6>淤泥质粉细砂层的渗透性等级属中等透水,渗透系数取5.0~8.0m/d;<2-3 >中砂、粗砂层的渗透性等级属中~强等透水,渗透系数取10.0~15.0m/d; <2-4>砾砂层的渗透性等级属强等透水,渗透系数为20.0~25.0m/d。

4、其他措施:地下室基础设计应充分考虑地下水上浮力的影响,并采取相应的结构措施;基坑支护设计应充分考虑雨水的影响,特别是雨季雨水的影响,基坑施工最好能选择在枯水期进行。

5、地下水抗浮力设计水位

拟建建筑场地地下水水位变化大,且北面临近乌涌水渠。场地内上部土层有中透水层粉细砂和中粗砂层,且根据省标《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)第5.1.4条及其条文说明的规定,并根据邻近场地开挖基坑的实际情况,需综合考虑南方多暴雨天气的不利影响,当暴雨发生时的大气降水及河涌内等地表水大量渗透入素填土<1>层内而促使地表潜水对基坑坑底产生浮力影响。勘察期间现场地现状地面标高为29.33~53.65m,高差变化大,平均约为43.03m,根据施工期间(属丰水期)水

位标高并结合历史最高水位和场地排水条件,结合二期抗浮水位取值:建议以地下室

顶板结构板面标高为地下水抗浮设计水位。

五、工程措施及有关建议

根据本项目工程的建筑物特点及场地工程地质条件,现从岩土工程方面提出工程措施及建议如下:

(一)、关于天然地基浅基础

1、土层受地表水渗透或地下水浸泡后会软化,从而使它们的承载力降低,进而影响地基基础的稳定性,因此,建议拟建筑物采用筏形基础,增强地基基础的完整性及安全性,避免地基基础产生不均匀沉降。

2、当用天然地基浅基础方案时,基槽开挖应及时进行验槽,并及时浇注垫层;保证持力层的可靠性及连续性,需进行轻便触探或地基土静载试验,以准确确定地基土的承载力。同时应尽量减少地表水对坑槽底的浸泡,以防止地基土的软化。地基承载力的确定宜做静载试验。

(二)、关于打(压)入式预制桩

1、由于场地场地岩面起伏变化较大,且场地内揭露有孤石现象,当采用预制桩基础时,可进行施工勘察,以求查明桩端持力层及有无孤石等情况。

2、采用预制桩基础时,施工时应严格控制桩的贯入度,至基岩面时或发现较硬夹层时应特别注意,预制桩施工前,应进行试桩,取得参数后再全面施工。对于桩端持力层埋深浅地段,有效桩长达不到设计要求时,应考虑采用其它基础型式,预应力管桩属挤土型桩,当大面积桩基入土时,后成桩对先成桩的影响也不可忽视,故应合理安排施工顺序,按信息法控制沉桩施工,还应采取有效措施防止桩身沿基岩面滑移,影响桩基质量。

3、由于场地场地岩面起伏变化较大,且场地局部地段堆填有较厚层的中~微风化花岗岩岩块,部分块径较大,在预制桩基础施工时,需注意;并在微风化岩面施工时,

宜轻击慢进,避免桩头破裂。

4、由于钻探孔数限制,场地内会揭露有孤石现象,在预制桩基础施工时,需注意;

遇到桩长出现有异常情况后,应与设计沟通,进行补桩或改桩。

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5、预制桩施工除可按地质资料确定外,尚可满足打入式最后三阵击或静压式设计终压力及维持时间的设计要求。但因场地强~中风化岩岩面变化大,局部有风化裂隙夹层,对基桩稳定性和安全性有一定影响,易造成偏桩、断桩或裂桩现象,故为确3、本场地较浅部有大面积的软弱土和新近填土,对大基坑底层有明显的不良影响,建议对新近填土和软土层进行加固或换填处理。

4、基坑开挖时,坑底应开明渠集水坑进行疏排水工作;上部砂土层滞水量大时,应采取适当的降水工作。

保桩基施工质量,先进行现场试桩,确定单桩承载力及持力层层次,确定施工参数。

6、采用预制桩基础时,局部场地有淤泥层软弱土,当桩周土层产生的沉降大于基桩的沉降时,应考虑桩侧负摩阻力对桩承载力及沉降的影响,将负摩阻力作为附加下拉荷载进行桩的承载力设计。

7、桩施工完毕后,应按有关规范进行桩基检测,以确保基桩质量。 (三)、关于钻冲孔灌注桩和人工挖孔灌注桩

1、由于该场地地质条件较为复杂,故采用钻冲孔桩基础和人工挖孔灌注桩基础时,桩端持力层应穿过孤石,确保桩底稳定完整持力层大于3d(d为桩径),且不小于5米。

2、在本场地桩基施工时一定要做好底部的清渣工作,并采取完善的施工工艺,防止出现断桩现象。

3、桩基完工后,应按有关规定进行桩基检测,确保基桩质量。 (四)关于基坑和边坡

1、基坑开挖前,应做好排洪沟及地下管线的改造、迁移,并对附近可能会受到工程施工不良影响的建筑物进行地基加固工作。基坑开挖时必须作好支护结构后面的地面排水的上下水管道的维护,保证其畅通排泄,严禁各种地面水渗入坡后土体及基坑内;基坑底层及必须设置防水层,阻止地下水或地表水渗入地下室内.

2、在基坑施工过程中,亦应严格按规范及设计施工方案对基坑及周围地面的变形及沉降监测,应设施工沉降观测孔进行基坑支护结构顶部位移观测,应对周围建筑物及道路进行变形监测,同时监测地下水位的变化。

5、严禁大量抽取地下水,以免造成砂土流失及地面塌陷等不良地质作用。

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