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    山区建筑工程地质问题分析 工程地质期末总结

    时间:2019-04-21 03:18:03 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站

      摘 要:文章以安溪城区几个岩土工程勘察的实际资料,针对山区城区建设中存在的主要工程地质问题进行分析和评述,以供相关工作者借鉴。  关键词:岩土工程;地质;勘察;问题
      中图分类号:TU195 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2012)11-0142-02
      随着我国经济水平的不断提高,城市飞速发展,山区城区进行成片土地开发和大规模城市建设,各拟建物都要求采用桩基础方案,单柱荷载较大,对不均匀沉降较敏感。文章结合多年岩土工程勘察,收集了较多的实际资料,拟对城区建设中的主要工程地质问题进行分析。
      1 场地工程地质概况
      ①地形地貌。安溪县城区位于山间河谷盆地中,场地地貌类型大部分属冲洪积阶地,地面海拔标高46.00~50.00 m,最高洪水位48.50 m。
      ②岩土层特征。根据钻探揭露,岩土层分布特征见表1及图1。
      ③场地地下水。场地地下水主要为孔隙承压水,赋存于细中砂、卵石层中,主要补给来源为大气降水及相邻含水层的侧向补给,水位埋深2.80~6.30m,水位标高42.28~43.77 m。抽水试验q=0.1786 L/s·m,K=8.6×10-3 cm/s,富水性中等~强。
      2 主要工程地质问题
      2.1 岩土层分布不均匀和厚度变化较大
      由于受区域地质构造、岩石风化程度、沉积环境条件的影响,各岩土层的分布、埋深、厚度、性能差异较大,地基均匀性差。如杂填土厚度0.50~5.70 m, 为欠固结土,密实度及均匀性差;粉质黏土厚度1.00~7.20 m, 分布较广泛,厚度变化较大;细中砂厚度0.20~4.00 m, 虽分布较广泛,厚度变化近20倍;卵石层厚度1.40~7.80 m, 直经4~30 cm,表层直径较小较松散,下部直径较大较密实。由于岩土层厚度变化较大、分布不均匀,影响了地基基础持力层的选择和地基基础方案的确定。很多工程选择以卵石为持力层,若选择该层为持力层,除了考虑卵石层本身的工程特性外,还应考虑下卧层的情况,确定是否要进行下卧层承载力验算及桩基沉降计算。有的场地在第四系地层中难以找到工程特性好、分布稳定的土层作为持力层,只能把持力层选择在风化岩上。
      2.2 岩石风化不均匀,存在孤石的影响
      由于受风化强度的影响,场地内残积砂质粘性土厚度0.40~14.60 m, 全风化凝灰岩厚度0.40~9.20 m, 强风化凝灰岩厚度0.40~20.10 m, 厚度变化十几倍以上。勘察过程中,在残积砂质粘性土、全风化和强风化凝灰岩中经常发现孤石。孤石为中风化凝灰岩,厚度0.60~3.40 m,较坚硬,钻进不易穿透,容易造成已钻到基岩体的假象,出现误判,把风化残留孤石面作为基岩面。因此,本地区的中高层楼房的勘察,尤其是对不均匀沉降较敏感的建筑物地基勘察,若要考虑采用中风化为持力层的嵌岩桩,钻探时要十分小心,首先适当加深钻孔进入持力层的厚度,一般要在6 m以上;其次要注意进行相邻钻孔间揭露中风化岩面标高之间对比,若高差大,要在两孔之间补孔,同时注意判断岩石面浅的孔是否为孤石;第三要注意岩土层之间的过渡关系,若过渡突然或中间缺层,如由残积土直接过渡为中风化岩等,则可能为孤石。由于孤石分布的随机性和无规律性,不排除在钻孔之间仍有未发现的孤石存在。在冲钻孔灌注桩的基础施工过程中,应进行认真判定,必要时施工导向钻孔验证。
      2.3 饱和土砂层的液化问题
      场地内广泛分布细中砂层,厚度0.20~4.00 m,位于地下水位以下,属饱和砂土,为液化土,经判定液化指数平均值一般为6~15,地基液化等级中等。由于这层细中砂为饱和液化砂层的存在,未经处理不宜作为天然地基持力层。抗液化措施主工有两种,一是采取地基处理措施,如砂石桩法、振冲法、强夯法等,以降低液化砂土层的液化等级,或消除液化影响;二是采用桩基础,桩体穿过可液化砂层,以卵石、强风化和中风化凝灰岩作为桩端持力层。由于地基处理技术要求较高,检测复杂,本地建设一般多采用桩基础。
      2.4 孔隙承压含水层
      场地地下水类型以孔隙承压水为主,细中砂、卵石层中含丰富地下水,并且和西溪地表水有一定的水力联系,地下水水量丰富和承压性质,对基坑、基槽开挖影响较大。细中砂、卵石含水层的水位标高42.28~43.77 m,当地下室底版标高低于含水层水位标高、含水层顶板粉质粘土挖穿后,会出现突水现象。基坑工程一般要考虑具有隔水、止水效果的支护措施,如排桩加高压喷桩等,并在基坑内进行降水。若围护结构无法隔水,易造成涌砂、地面下陷。在冲钻孔灌注桩施工遇细中砂、卵石含水层时,容易稀释护孔泥浆浓度,造成孔壁坍塌等不良现象,增加施工难度。
      2.5 边坡稳定性
      城区边缘靠近山地坡麓一带往往存边坡斜坡,故应充分考虑边坡(斜坡)对建筑物的安全影响,安全影响表现在对场地稳定性和对地基稳定性的影响两个方面,故应对其进行勘察评价。对二、三级建筑边坡,可与主体建筑勘察一并进行,一级边坡应进行专门的边坡勘察评价,勘察范围包括可能对建筑物潜在安全影响的区域,若建筑位于边坡上,设计时应充分注意到边坡的影响,进行边坡和地基稳定性评价,稳定性评价应计入建筑物荷重。边坡支护一般采用挡墙、排桩、锚杆挡墙、锚杆排桩、喷锚支护等。水对边坡工程的影响很大,勘察时应查明地表水、地下水的特征,设计时注意作好地表水的截水、排水系统和地下水的排泄工作。
      3 结论和建议
      安溪县城区位于山间河谷盆地的冲洪积阶地上,由于当地特殊的地形、地貌条件及地质构造特征,形成了当地独特的工程地质问题,根据地形地貌、地质环境条件分析,本文所阐述的岩土层分布不均匀和厚度变化较大、饱和液化砂层、风化岩土层中存在孤石、承压含水层水量丰富、边坡问题等重要工程地质问题具有普遍性。建议在今后的勘察、设计施工建设中要注意以下几点:
      ①在岩土工程勘察中应控制勘探点的间距,尽量查明场地岩土层的分布特征,进一步论证基础设计与施工的岩土技术问题。
      ②判定场地饱和砂土的液化势问题,查明建筑场地内及周围有无影响工程稳定性的不良地质作用存在(如孤石、边坡稳定等)。
      ③查明场地地下水埋藏条件、类型,水位变化幅度,评价地下水对基坑、基槽开挖的影响。
      ④在设计施工时应加强基础持力层的判别,必要时可进行施工导向钻孔验证。
      ⑤在基坑、边坡施工时应做好相应的支护工作,确保施工质量安全。总之在今后的勘察、设计施工建设中应引起足够重视,不断提高工程勘察和基础工程设计施工质量。
      参考文献:
      [1] 韩立君,高保玉,张金保.山区工程地质条件及地质病害[J].科技信息,2008,(10).

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