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场地地基岩土工程分析与评价

摘 要:拟建场地外围周边为规划道路,地势开阔,交通方便,上空无高压电线、通讯电缆,经了解,场地内无地下管线、管道分布。提出场地地下水情况、场地稳定性适宜性评价、地基承载力和均匀性评价、地基方案的选择和处理措施等。 
关键词:场地地基;岩土工程;评价 
  1 场地水文地质条件概况 
  1.1 地下水埋藏条件、地下水类型、含水层的透水性及富水性
  场地地下水主要为松散覆盖层孔隙水及基岩裂隙水。(1)粉质粘土属微透水层,为相对隔水层,富水性差;(2)土状强风化凝灰熔岩及基岩各风化带均属弱~微透水含水层,其地下水属孔隙~裂隙型微承压水类型,富水性较差,但不排除基岩张性裂隙发育而富水密集带的可能。 
  1.2 地下水位及其变化幅度 
  勘察期间测得拟建车库场地内地下水初见水位埋深2.40~3.70m,标高23.48~28.92m,混合稳定水位埋深2.60~4.00m,标高23.28~28.72m,初见水位与稳定水位基本一致。根据区域水文地质资料,地下水位年变化幅度约3.0m,考虑日后场地仍将平整,地下水位仍将变化,场地地下水位年最高水位可按设计地坪标高下2.50m考虑。 
  1.3 地下水的补给、排泄、渗流状态 
  场地内地下水主要受大气降雨垂直下渗补给及相邻含水层的侧向迳流补给,地下水通过蒸发及侧向迳流排泄,根据勘察期间统一量测地下水稳定水位标高来看,地下水总体趋势从东南向西北排泄(渗流)。 
  2 场地和地基的地震效应评价 
  根据国标《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001),抗震设防烈度为6级,设计基本地震加速度为0.10g,设计地震分组为第一组,拟建场地设计特征周期为0.35s。 
  根据周边工程地质资料及本次钻探资料场地内覆盖层厚度≥5m,判定场地所处地段的建筑场地类别划分为Ⅱ类,场地内主要土层是中硬土土状强风化凝灰熔岩、坚硬土碎块状强风化凝灰熔岩,局部为薄层的中软土粉质粘土层,综合评价场地属于对建筑抗震一般地段。 
  3 场地及地基的稳定性适宜性评价 
  拟建场地须在自然条件优越的区域,无滑坡泥石流、岩溶、采空区、液化砂层、危岩和崩塌等场地,需要在场地稳定性较强的地基层。必须将地基建在场地中心位置,防止边坡发生滑塌。 
  3.1 粉质粘土 
  粉质粘土属于可塑和中等压缩土,用于工程中会有不稳定性。它的标贯试验击数(修正后)范围值是N=9.61~20.9击,Es0.1-0.2=4.8~5.4MPa,从力学性能方面来说是相对均匀的,粉质粘土在场地基中会存在。 
  3.2 全风化凝灰熔岩 
  全风化凝灰熔岩的标贯试验击数值为N>30击,全风化凝灰熔岩的标贯试验(修正后)击数值在30.4~39.9击之间,平它的均值为34.3击,从全风化凝灰熔岩的力学性能方面来说也是相对均匀的,用于工程场地中性能较为稳定,遇水会发生稳定性变化,容易软化和崩解。 
  3.3 土状强风化凝灰熔岩 
  土状强风化凝灰熔岩标贯试验修正后击数值为N≥50击,土状强风化凝灰熔岩中它的岩芯是由砂土组成的,它在风化过程中会发生较大的变化,土状强风化凝灰熔岩的岩石层呈软岩,极容易碎。RQD=0,它是由很多颗粒组合构成,质量等级较低,属V类。土状强风化凝灰熔岩遇水容易软化和分散,从力学性能方面来说是相对不均匀。 
  3.4 碎块状强风化凝灰熔岩 
  碎块状强风化凝灰熔岩的岩芯也是由很多碎块组成,期岩层风化速度较快,容易碎裂,RQD=0,质量等级也以属于V类。 
  4 基础施工条件及基础施工对周边环境的影响 
  拟建场地地势平坦,基础设施输送方便,周边环境开阔,对于施工来说较为安全方便,对周边环境的影响较小。场地基础施工基本都在现地面条件下开挖,开挖深度在2.0m以下,基槽可作垂直开挖。 
  5 结束语 
  场地需建在有着一定稳定的自然地理环境下,保证地基的稳定性,适宜建筑物的存在,厂房需要选择优质的自然地基条件,保证后续工程的顺利进行,以土状强风化凝灰熔岩和碎块状强风化凝灰熔岩层为持力层。建筑需框架式,其形成建筑物的框架结构必然会发生沉降,其地基呈不均匀状态,质量状况为III。对场地地基可进行有效的处理与加固,防止建筑发生沉降。建设单位需要严格把关,及时进行验桩、验槽,使建筑地基保持有新的支撑作用。有效利用天然地基,对场地进行严格测试,对地基承载力进行检测,保证前期工程有稳定的基础。若在场地施工中发现有潜在的变化问题,就及时地对其勘察,确保工程质量。 
  参考文献 
  [1]郝兵,王清,任志善.北京浅山区建设场地岩土工程问题及对策[J].岩土工程技术,2013,4. 
  [2]陈国兴,庄海洋,徐烨.软弱地基浅埋隧洞对场地设计地震动的影响[J].岩土工程学报,2004,6. 
  [3]钟红名.北海沙坝沉积地层场地建筑物地基的岩土工程分析评价[D].地质工程,中国海洋大学,2013. 
  [4]邱耿彪.岩土工程勘察地基均匀性及稳定性评价分析[J].地球,2013,4. 

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