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超高層建築工程巖土勘察及建議?

隨著現代城市建設的快速發展,高層(超高層)建築的比例越來越大。做好高層建築前期的巖土工程勘察、分析和地基處理是非常重要的。本文對崔屹金盛嘉園項目超高層建築的巖土工程地質勘察進行了分析,並對基礎開挖、支護施工和基礎施工提出了壹些建議,以供參考。

超高層建築具有很強的安全要求,其施工質量對周邊建築也有重要影響。巖土工程勘察作為基礎施工前的重要準備工作,對後續工程的施工具有重要意義。巖土工程勘察分析人員必須以高度的責任感保證巖土工程勘察的科學性和準確性。

1.項目概述

崔屹金盛嘉園項目(E區二期)擬建建築為:①~④(A、B座)* * 4 (8座),均為48層高層建築,高度H=150m。本項目居住區規劃總用地面積為18125m2,總綠化面積為6536m2,綠地率為36.06%。本工程采用樁基礎、框架-剪力墻結構或框架結構。該項目有兩個地下室。設計建築室內地坪±0.00為5.00m絕對標高(1985國家標高基準,下同),地下室頂板絕對標高為5.00m首層地下室絕對標高為-0.6m,二層地下室絕對標高為-4.50m..場地地面標高為3.19m~4.30m,開挖深度為8.0m。本次勘察的目的是查明擬建場地地基中巖土層的類型、分布、厚度、埋深及物理力學性質,分析評價地基的穩定性、均勻性和承載力,查明是否存在不良地質作用及其危害性,為擬建建築物的地基設計和施工提供巖土工程地質資料。

2.巖土工程的地質特征

在本工程中,設計方將在場地內布置40個鉆孔,其中控制鉆孔17個,壹般鉆孔23個。建築物鉆孔間距10m ~ 18m,基坑及周邊鉆孔間距25m ~ 30m。根據本次鉆探,該場地地基由第四系人工填土(Qml)、第四系沖積土(Qal)和始新統寶月組(E2by)碎屑巖組成。巖土類型復雜。始新統寶月組揭示的巖性為泥質粉砂巖和細砂巖。風化基巖中普遍存在“軟硬”夾層或互層現象。根據調查和鉆探,將工程地質剖面劃分為9層,然後將層間劃分為2個亞層。

3.水文地質特征

擬建場地位於北回歸線以南,屬亞熱帶季風氣候區,受海洋性氣候調節,溫暖濕潤,雨量充沛。廠址附近和廠址附近無地表水系統。鉆完最後壹個孔後,各孔實測初始地下水位為1.50m ~ 2.60m;終孔24小時後,實測相對穩定水位在2.00m-2.60m之間,平均為2.12m;即高程在0.74m-2.20m之間,平均值為1.34m

本次測得的地下水位為勘察期間的水位,不能代表場地的長期穩定水位,也不是建築物設計使用年限內可能產生的最高水位。地下水類型主要為填土層上層滯水、第四系松散土層孔隙水和基巖裂隙水。在現場調查中,工程水樣1分別取自鉆孔GZK1和GZK18,2個樣品為* * *。分析:pH = 7.02 ~ 7.04,屬於中性水;根據總鹽度= 231.67mg/L ~ 242.438+0mg/L,屬於淡水。水化學類型有:HCO3?硫酸鈣水。根據水質腐蝕性判定結果,綜合評價表明,場地地下水對混凝土結構具有微腐蝕性,對鋼筋混凝土結構中的鋼筋具有微腐蝕性。防腐應按照《工業建築防腐設計規範》(GB50046-2008)進行。

4.對基坑開挖和支護的建議

擬建建築為超高層建築,地下兩層。基坑底板標高為-4.50米,開挖深度為8.0米,基坑西側為百順路,東側為百合路,南側為華福路。環境條件比較簡單。基坑開挖深度內的土層主要為人工填土、粉質粘土、淤泥質土和中砂。地下水位相對較高。根據現場抽水試驗結果,當基坑降水深度為6 ~ 8 m時,降水影響半徑達到50 ~ 75 m..工程地質條件復雜,基坑安全等級為二級。

根據基坑場地周邊條件和場地巖土層特征,基坑開挖不宜采用放坡開挖,建議采用圍護開挖。土方開挖完成後,應立即封閉基坑,防止浸水和暴露,並及時進行地下結構施工。建議基坑支護采用旋挖鉆孔灌註樁或鉆孔灌註樁,樁間采用水泥攪拌樁止水。該場地砂土層發育,地下水豐富,需要結合管井井點降水。該方案由支撐系統、支撐系統、止水系統、排水系統四部分組成。支撐體系采用排樁,樁型為旋挖鉆孔灌註樁或鉆孔灌註樁。

支撐體系由周邊檀香和支撐組成,支撐形式可以是鋼筋混凝土內支撐、鋼結構內支撐或組合使用。采用管井點降水和排水。確保基坑開挖的順利進行。基坑開挖時,應采取抹砂漿、設置排水溝等地面保護措施,防止雨水滲入基坑,影響基坑穩定。基坑底部應采取截水措施,防止基坑底部上浮,確保施工安全。基坑降水和開挖對周邊道路和地下管線影響較大。建議在地下室基坑施工過程中加強監測,及時向設計和施工單位反饋信息,及時調整方案,確保基坑安全合理施工。

5.關於基礎施工的建議

(1)地表有大面積人工填土,應考慮負摩阻力對樁基承載力和沈降的影響。建議采取措施減少負摩擦力,如:

(1)施工前,進行壓實處理;

②確定單樁承載力時,如果樁周有人工填土或淤泥質土,則不計算樁周摩阻力;

(3)對於端承樁基,由於樁端持力層較硬,在負摩阻力引起的下拉荷載作用後,不會發生沈降或沈降量較小。此時,負摩擦力將長期作用於樁的中性點上表面。因此,應計算中性點以上負摩阻力引起的下拉荷載,並將下拉荷載作為外荷載的壹部分來驗算樁基承載力。

(4)當荷載不均勻、降水不均勻或各樁基周圍土層不均勻時,會發生不均勻沈降,各樁基因負摩阻力引起的下拉荷載和沈降也會不均勻。因此,應考慮負摩阻力來驗算樁基的沈降。

(2)該場地第(4)層中砂厚度較大,以中密為主。如果采用鉆孔灌註樁,泥漿濃度要適中;要控制鉆孔速度,不能太快;這樣才能保護好孔壁,防止塌孔。

(3)沖(鉆)孔灌註樁施工時,當穿越堅硬夾層或陡峭巖面時,應采用切實可行的施工方法。部分地段軟土較厚,樁基施工時應防止縮頸。

(4)風化基巖中存在“軟硬”夾層現象,樁基設計施工時請註意。使用預應力混凝土管樁時,應註意施工方法,防止因軟硬突變而造成斷樁或樁頭斷裂,保證成樁質量。

(5)樁基施工應考慮噪聲、振動、廢水、棄土對環境的影響,並采取相應的環保措施。

6結論

如果高層建築前期巖土工程勘察工作開展不到位,會影響後續的工程處理工作,從而影響整體工程質量,最終增加工程造價,甚至造成安全事故。本工程擬建建築為4棟8層超高層建築(48層高),建築工程重要等級為壹級,總體上處於相對穩定的地質構造區,巖土工程地質條件較差,但屬於相對穩定的地基。在充分考慮不良地質因素並采取相應措施的前提下,適合擬建建築物的建設。

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