浑南粉土层初步探讨.doc

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1、沈阳浑南地区粉土层初步探讨摘要:辽宁省浑南新区几个住宅项目场地地面下均存在粉土层,本文以其中一个项目通过勘查和设计相关资料初步探讨浑南地区粉土层对勘察、基坑设计及施工的影响。结果表明:浑南新区粉土层对勘察、基坑设计以及施工影响较大,在勘察、基坑设计及施工时需要注意。关键词:粉土;勘察;基坑1工程概况某住宅项目位于沈阳市浑南新区,北临浑河,西临富民桥,在该项目地下存在粉土层。图1拟建场地平面图由图1可知:该拟建场地本次勘察共打钻孔93个。2土层参数经过勘察后,通过理正软件统计出该场地地层统计表(图2)。由图2可知:其中73个钻孔见有第③层粉土,26个钻孔见有第④层粉

2、土。图2地层统计表3土层概况通过勘察报告给出的第③层粉土及第④层粉土的描述,能够得出第③层粉土在该场地较连续的分布;而第④层粉土在场区内是局部分布。③粉土:黄褐色~灰褐色,含少量云母,光泽差,韧性低,干强度低,摇振反应中等。湿,中密。分布较连续,局部为粉质粘土状。层厚:0.50~5.20米。④粉土:黄褐色~灰褐色,含少量云母,光泽差,韧性低,干强度低,摇振反应中等。湿,密实。局部分布,仅见于2号、5号、10号、16号、18号、19号、21号、22号、28号、29号、37号、40号、42号、56号、59号、64号、65号、66号、67号、68号、84号、85号、87

3、号、90号、92号、93号钻孔。局部为粉质粘土状。层厚:0.50~6.10米。由图3可知:第③层粉土及第④层粉土的各个参数图3地基土的承载力特征值及力学参数表4粉土对勘察、基坑设计及施工的影响分析4.1粉土对勘察的影响粉土的性质既不同于砂土,又不同于粘性土,具有一系列特殊的工程性质,在勘察、试验及评价时需注意以下问题:①粉土的结构性差,在取土、运土的过程中易扰动失水,使测得的含水量和孔隙比偏小;同时应对取得的土样轻拿轻放,防止破碎;②粉土具有假塑性,液塑性或塑性指数都不宜作为粉土的评价指标;③粉土应根据天然含水量评价湿度状态,按天然孔隙比评价密度状态,粉土的承载力

4、大小取决于天然孔隙比和天然含水量的大小。4.2液化判别场区地基土液化判别应根据《GB50011—2010》规范有关规定进行判别。通过勘察报告得知:本场地潜水水位在16.20~19.20米左右,由于场区地下水位受地铁降水工程的影响,参考该地区的资料可知常年稳定水位一般在地面下7.00~8.00米左右,当地下水位按7.50m考虑时应对本厂区进行进一步液化判别。(本文只讨论粉土,故不对其他地层进行判别)根据《GB50011—2010》规范4.3.3第2条,粉土的黏粒(粒径小于0.005mm的颗粒)含量百分率,7度、8度和9度分别不小于10、13和16时,可判为不液化土。

5、沈阳地区为7度,故粉土的黏粒含量不小于10即可判为不液化土。通过对第③层、第④层粉土进行取样试验,得出:其黏粒含量均大于10,故可判为不液化土。(见图4)孔号55试样深度8.70-8.90黏粒含量20.4孔号68试样深度5.00-5.20黏粒含量23.2孔号68试样深度7.00-7.20黏粒含量18.0孔号71试样深度5.70-5.90黏粒含量19.2孔号71试样深度7.20-7.40黏粒含量16.6孔号37试样深度9.60-9.80黏粒含量19.9孔号72试样深度6.20-6.40黏粒含量15.7孔号56试样深度9.20-9.40黏粒含量18.4孔号60试样深度

6、10.70-10.90黏粒含量20.8孔号62试样深度7.70-7.90黏粒含量18.8图4粉土黏粒含量值4.3粉土对基坑设计及施工的影响通过对勘察现场所取的样品进行试验,得出第③层粉土以及第④层粉土的粘聚力和内摩擦角的数值(见图5)。土层名称粘聚力标准值CUU(kPa)内摩擦角标准值φUU。重力密度γ(kN/m³)③粉土14.0(平均值)3.5(平均值)19.2④粉土25.1(平均值)7.0(平均值)19.8图5基坑支护设计强度参数值4.3.1粉土对基坑设计的影响由图6地质剖面图可知第③层粉土及第④层粉土位于地面下的位置,若基坑基底在第③层粉土或者第④层粉土上时

7、,通过《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)4.1.6的计算公式:式中:m——土的水平反力系数的比例系数(MN/);C、——分别为土的粘聚力(kpa)、内摩擦角(°)——挡土构件在坑底处的水平位移量(mm),当此处的水平位移不大于10mm时,可取=10mm。通过计算得知m值很低,故基坑支护应当加强。↑↑↑③粉土④粉土③粉土图6地质剖面图4.3.2粉土对施工的影响由于c、值很低,土的自稳能力很差,所以在打桩时,桩间土的防护应当加强。具体加强措施:①增大混凝土面层厚度;②增大面层配筋。5结论本文经过分析,得到以下结论:①粉土的结构性差,在勘察的过程中,取样

8、和搬运时要

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