纺织大学公共租赁房勘察设计专科毕业论文内容摘要:
) 粉质粘土 5 5 4 (31) 粉质粘土 7 11 9 10 (32) 粘 土 19 20 13 (4) 粘 土 10 32 26 (51) 强风化泥质 粉砂岩 16 38 35 (试验次数不足 6 次的标准值取平 均值与最小值之和除以 2) 4.岩石单轴抗压强度(天然状态)统计表 表 7 地层 编号 岩土 名称 项目 指标 试验 次数 n max min frm 标准差 σ 变异系数 δ 统计修正系数 ψ 标准值 frk ( MPa ) ( 42) 中风化泥质粉砂岩 天然 单轴 抗压 强度( MPa) 10 上表统计结果说明,场区揭露的中风化泥质粉砂岩, 15≥ frk> MPa,属软岩。 为满足本工程基坑设计所需,在基坑影响深度范围内的各土层中采取土试样进行室内试验,将三轴不固结不排水剪切力学指标( UU)列于表 8。 11 基坑范围土层 c、 值( UU)统计表 表 8 地层编号 岩土名称 项 目 三轴剪切指标( UU) c ( kPa) ( 0) ( 31) 粉质粘土 n 2 2 max 22 min 21 μ 22 标准值 21 7 ( 32) 粘 土 n 5 5 max 42 min 29 μ 35 标准值 32 9 ( 4) 粘 土 n 1 1 max 37 10 min 37 10 μ 37 10 标准值 33 9 (试验次数不足 6 次的标准值取平均值与最小值之和除以 2) 12 6.主要压缩土层高压固结指标 PC、 CC、 CS、 Cv统计表(表 9) 主要压缩土层 高压固结指标 PC、 CC、 CS、 Cv统计表 表 9 地层 编号 岩土 名称 项 目 先期固结压力 PC (kPa) 压缩指数 CC 回弹 指数 CS 固结系数 CV 标准值 PC ( kPa) CC CS CV ( cm2/s) ( 32) 粘土 n 8 8 8 8 219 max 245 min 203 μ 228 σ δ φ 上表表明,( 32)层粘土 , 前期固结压力大于目前上覆土层自重压力,( 32)层粉质粘土为超固结土。 13 7.( 32)层粘土在各荷重作用下的平均孔隙比( e)值见表 10。 ( 32)层粘土在各荷重作用下的平均孔隙比( e)值 表 10 荷重 ( kPa) 孔 隙 比 ( e) ( 32)层粉质粘土 n=8 25 50 100 200 100 50 100 200 400 800 1600 3200 (上表为 32 层土在各压力段下的平均孔隙比。 ) 第二节:各岩土层工程设计参数建议值的确定 各岩土层的承载力特征值 fak、压缩模量 Es 及抗剪强度标准值是根据土工试验、标准贯 入试验、静力触探试验经统计修正后按 DB42/1692020 规程查表获得,再将上述各方法所取得的 fak、 Es、ck、 k值依据岩土特征,结合武汉地区勘察经验提出综合建议值,见表 1表 12。 承载力特征值及压缩模量综合成果表 表 11 14 地层编号 岩土名称 土工试验 静力触探试验 标准贯入试验 综合取值 fak (kPa) Es (MPa) Ps (MPa) fak (kPa) Es (MPa) N (击) fak (kPa) Es (MPa) fak( fa)(kPa) Es( E0) (MPa) ( 21) 淤泥 59 55 ( 22) 粉质 粘土 146 114 108 110 ( 31) 粉质 粘土 194 177 212 185 ( 32) 粘土 460 380 375 380 ( 4) 粘土 390 310 ( E0) 325 ( E0) (51) 强风化泥质粉砂岩 400 ( E0) (52) 中风化泥质粉砂岩 1192 1000 ( fa) 注:上表( 42)层ψ r =。 抗剪强度标准值综合成果表 表 12 地层 编号 岩土 名称 土工试验 静力触探试验 标准贯入试验 综合取值 ck (kPa) k (176。 ) Ps (MPa) ck (kPa) k (176。 ) N (击) ck (kPa) k (176。 ) ck (kPa) k (176。 ) ( 21) 淤 泥 12 6 10 5 ( 22) 粉质粘土 20 11 20 11 20 10 20 10 15 ( 31) 粉质粘土 23 11 27 13 32 15 28 13 ( 32) 粘 土 36 15 65 17 56 15 46 15 ( 4) 粘 土 44 16 66 22 50 18 ( 表中剪切试验方法为直接快剪 ) 第三节:场地土膨胀潜势评价 场区范围出露有第四 系中更新统冲积老粘性土,部分拟建物为 2 层教职工服务网点,且该土层埋深在场地部分孔段在大气影响深度 米以内,根据有关规范,应对其膨胀潜势进行评价。 本次勘察工作共取土试样 8 件进行膨胀试验,试验结果如表 13。 土膨胀性指标统计表 表 13 地层 编号 样号 取样 深度 ( m) 自由膨胀率 δ ef(%) 膨胀力 Pe (kPa) 膨胀率 δ ep (%) 收缩 系数 λ s 膨胀 潜势 判别 ( 32) K221 具弱膨胀 潜势 K261 不具膨胀 潜势 K271 具弱膨胀 潜势 K321 不具膨胀 潜势 K331 具弱膨胀 潜势 K371 不具膨胀 潜势 K411 具弱膨胀 潜势 K481 不具膨胀 潜势 16 上表中( 32)层粘土局部自由膨胀率δ ef(%)大于 40,根据 GBJ11287 规范判定,( 32)层粘土局部具弱膨胀潜势。 第五章:场地地震效应评价 第一节:场地地震基本烈度及抗震设防烈度 根据武汉市建设管理委员会武建设字 [2020]311 号文,参照《湖北省地震烈度区划图》,拟建场区属地震基本烈度 6 度区,各拟建物均属标准设防类,其抗震设防烈度为 6 度。 设计基本地震加速度值为 ,设计地震分组为第一组。 第二节:场地土地震液化判别 拟建场地所揭露地层中不存在饱和砂土及粉土,不存在产生地震液化的物质条件,且场地土层为老粘性土,可不考虑地震液化问题。 第三节 :场地地层的剪切波速 本次勘察在 K K34 号孔中进行了场地剪切波速及地脉动测试,根据湖北省神龙地质工程勘察院岩土测试中心提供的场地剪切波速及地脉动测试报告,在 米深度范围内的等效剪切波速 Vsm分别为 234 m/s 、 227 m/s。 场地卓越频率和卓越周期见表 14。 表 14 测点 位置 垂直地面方向 东西水平方向 南北水平方向 水平方向平均 频率 (Hz) 周期 (S)) 频率 (Hz) 周期 (S)) 频率 (Hz) 周期 (S)) 频率 (Hz) 周期 (S)) K20 K20 孔附近场地卓越周期平均值为。 第四节:场地土的类型及建筑的场地类别 从 K K20 孔剪切波速测试结果,结合场区地质条件良好等,根据《建筑抗震设计规范》 GB50011~2020 表 和表 判断,场地土的类型属中软土,根据本场地地质勘察资料,场地覆盖层厚 17 度在 3~ 50 米间( ~ 米),故建筑的场地类别 为Ⅱ类。 场地工程地质属对建筑抗震一般地段。 第六章:场地岩土工程条件分析及评价 第一节:场地地基稳定性及均匀性评价 场地地基土的稳定性评价: ( 1) 根据区域地质构造资料,武汉地区的地质构造均属古老的地质构造,且无新的活动迹象,因此区域地质构造稳定性良好。 ( 2)、根据本次勘察资料, 场区范围出露地层有素填土、第四系全新统一般粘性土、第四系中更新统老粘性土等,据前期勘察资料,场区下伏基岩为中志留系泥质粉砂岩,场区内未发现断裂破碎带,亦无土。纺织大学公共租赁房勘察设计专科毕业论文
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