1、环球金融城岩土工程勘察报告工程编号2013-KC-049(详勘阶段)鄂西北工程勘察总公司二一三年六月襄阳环球金融城岩土工程勘察报告工程编号2013-KC-049(详勘阶段)总 经 理涂爱华总工程师陈 喜审 定 人涂爱华审 核 人陈 喜报告编写况 丽校 对刘 云提交报告单位:鄂西北工程勘察总公司提交报告时间:二一三年六月目 录一、 前言1(一)工程概况1(二)勘察目的及技术要求2(三)勘察依据标准2(四)勘察方法及勘察工作的布置3(五)勘察工作完成情况4二、区域地质环境4(一)地理位置及交通4(二)区域地貌及地质构造概况5(三)气象及水文概况5三、场区工程地质条件5(一)地形、地貌5(二)场地岩
2、(土)层性质及分布6(三)岩(土)体物理力学性质10四、场地水文地质条件13(一)地下水类型13(二)场区各岩土层的渗透性13(三)地下水和土对建筑材料的腐蚀性14五、场区地震效应15(一)抗震设防烈度15(二)建筑场地类别15(三)场地地震稳定性评价16六、场区工程地质评价16(一)场地稳定性与适宜性评价16(二)地基均匀性评价16(三)各岩土层工程性质综合评价17七、基础方案的选择与评价17(一)基础方案及持力层的选择17(二)桩基评价18八、基坑工程评价20(一)基坑工程概况20(二)基坑周边环境20(三)基坑侧壁主要土层及基坑重要性等级21(四)基坑工程地质条件及设计参数21(五)地下
3、水对基坑工程的影响及处理意见21(六)基坑支护方案建议21(七)基坑施工应注意的问题21九、地下室抗浮评价22十、结论及建议22附 图 目 录图 号图 名张 数1勘探点平面布置图121238工程地质剖面图3831335典型钻孔柱状图27附 件附件1 勘察委托书及工程地质勘察技术要求附件2 勘探点数据一览表附件3 标准贯入试验锤击数成果表、重()型动力触探试验锤击数成果表附件4 静力触探试验统计表附件5 地层统计表附件6 抽水试验小结附件7 土工试验报告及颗粒分析报告附件8 水质分析报告及易溶盐检验报告附件9 场地剪切波原位测试、地脉动观测报告襄阳环球金融城岩土工程勘察襄阳环球金融城岩土工程勘察
4、报告(详细勘察阶段)一、 前言(一)工程概况襄阳市京华置地有限公司拟在襄阳市内环西路兴建襄阳环球金融城,环球金融城立足襄阳,面向全球,是极具影响力和标志性的城市大型办公集群项目。该项目为写字楼、综合商业、配套SOHO公寓、中央休闲广场及全方位地下停车系统为一体的现代化城市金融综合体。拟建襄阳环球金融城项目西起内环西路,东至规划道路,北起建设用地,南至江山南路。本项目用地面积50亩,总建筑面积约190440.63m2,其中地上计容总建筑面积149144.83m2。 襄阳环球金融城加快了襄阳金融集聚区建设,推动了襄阳新城现代服务业向高端发展的重大举措。该项目建成后,将成为襄阳市最顶级的CBD区域,
5、为襄阳打造现代化、国际化城市形象的集中展示区提供强劲动力。其中1#甲级写字楼为1栋149.60米超高层5A甲级写字楼,建成后将成为襄阳市的地标型建筑。拟建项目包括一栋149.60m的1#甲级写字楼(下面4层为商业),2#、3#层甲级写字楼,24层,高99.8m(下面2层为商业)、一栋23层公寓和一栋15层公寓。其中甲级写字楼面积95548.64m2,商业面积17882m2,公寓面积36469.64m2。设计建筑物0.000标高为68.70-69.00m,建筑物场区下设两层整体式地下室,拟采用桩基础,基础埋置深度为11.00-12.00m。多层建筑物整体倾斜允许值为0.004,相邻柱基的沉降差允
6、许值为0.002L;16F建筑物整体倾斜允许值为0.003,23/24F建筑物整体倾斜允许值为0.0025,35F超高层建筑物整体倾斜允许值为0.002,建筑物基础平均沉降量允许值为200mm。各建筑物详情见表1-1。表1-1、场区建筑物详情一览表构筑物名 称结构类型高度及跨度(m)基础埋置深度(m)抗震设防分类地基基础设计等级中柱荷重(kN)边柱荷重(kN)拟采用基础型式地基变形要求1#甲级写字楼框筒35F/149.6-12.00丙类甲级4000035000桩基础整体倾斜允许值为0.002,建筑物基础平均沉降量允许值为200mm。2#甲级写字楼框筒24F/99.6-12.00丙类甲级3000
7、021000桩基础整体倾斜允许值为0.0025,建筑物基础平均沉降量允许值为200mm。3#甲级写字楼框筒24F/99.6-12.00丙类甲级3000021000桩基础4#公寓剪力墙23F/79.3-12.00丙类甲级3000021000桩基础5#公寓剪力墙16F/52.9-12.00丙类乙级1700011900桩基础整体倾斜允许值为0.003,建筑物基础平均沉降量允许值为200mm。商业裙楼框架4F/18.6-11.00丙类乙级60004000桩基础整体倾斜允许值为0.004,建筑物基础平均沉降量允许值为200mm,相邻柱基的沉降差允许值为0.002L。地下室框架2F/10-12.00350
8、03500独立柱基/桩基本工程设计单位为深圳中咨建筑设计有限公司,建设单位为襄阳市京华置地有限公司,受建设方委托,鄂西北工程勘察总公司承担拟建场地的岩土工程勘察任务。该项目34F的1#甲级写字楼工程重要性等级为一级,其它建筑物工程重要性等级为二级,该场地等级为二级(中等复杂场地),地基等级为二级(中等复杂地基),综合考虑本次勘察等级按甲级执行,勘察阶段为详勘。拟建建筑物效果图见图1。图1:拟建建筑物效果图(二)勘察目的及技术要求根据拟建工程的特点和设计要求(详见附件1:勘察委托书及工程地质勘察技术要求),本次岩土工程勘察的目的和任务如下:1、查明建筑场地岩土层的类型、成因、分布、埋深及工程特性
9、,分析和评价地基的稳定性、均匀性及承载力;2、查明建筑场地内及附近有无影响建筑场地稳定性的不良地质现象并查明其成因、类型、分布范围和危害程度,提出整治方案建议;3、查明建筑物范围内地下水的类型、埋藏条件、补给及排泄条件,并判别地下水和土对建筑材料的腐蚀性及基坑开挖工程应采取的地下水控制措施;4、确定场区的抗震设防烈度,场地土类别及建筑场地类别;试测地震波对建筑物的影响,提供场地剪切波速;5、对可供采用的基础型式进行分析论证,建议安全经济合理的基础类型;对桩基础,需评价其适宜性,提供桩基础设计有关参数,并估算单桩承载力;6、对基坑工程的设计、施工方案提出建议及提供支护设计所需的岩土技术参数,论证
10、和评价基坑开挖时对邻近建筑物的影响;7、考虑不同支护方式对设计施工的影响,提供基坑开挖和支护设计方案、地下室抗浮设计方案,提供支护设计方案和地下室抗浮工程设计参数;8、提供工程降水方案建议和水文地质参数,提供地下室抗浮设防水位及底板在临时高水位的水浮力折减系数;9、查明场区周边原有建筑物、构筑物对新建建筑物的影响,查明场地内不良地质作用,对不良地质作用进行危害性评价,并提出整治建议,提供不良地质作用防治所需的岩土工程参数。(三)勘察依据标准本次岩土工程勘察执行的依据标准为:1、业主提供的拟建工程1:1000建设用地规划红线图(附带坐标);2、设计院提供的“勘察委托书及岩土工程勘察技术要求” (
11、附件1);3、岩土工程勘察规范(GB50021-2001)2009版;4、高层建筑岩土工程勘察规程(JGJ 72-2004);5、建筑地基基础设计规范(GB 50007-2011);6、建筑抗震设计规范(GB 50011-2010);7、建筑工程抗震设防分类标准(GB 50223-2008);8、建筑桩基技术规范(JGJ 94-2008); 9、建筑基坑支护技术规程(JGJ 120-2012);10、湖北省地方标准岩土工程勘察工作规程(DB42/169-2003);11、湖北省地方标准建筑地基基础技术规范(DB42/242-2003);12、湖北省地方标准基坑工程技术规程(DB42/159-2
12、012)。(四)勘察方法及勘察工作的布置1、勘察工作量的布置根据岩土工程勘察规范(GB50021-2001)2009年版,按建设单位提供的建筑物总平面图,结合本建筑物的特点、地基复杂程度及设计要求布孔。根据岩土工程勘察规范(GB50021-2001)2009年版,按建设单位提供的建筑物总平面图,结合本建筑物的特点、地基复杂程度及设计要求布孔。本工程拟采用桩基方案,故详勘基坑、地下室及商业部分勘探孔间距控制在30m之内,主楼勘探孔控制在20m之内,一般性钻孔进入预计桩端以下5m以上,控制性钻孔进入桩端以下10m以上。场区勘察另外布置静探孔16个(用KC表示),与钻孔配打对比分层;布置钻孔剪切波速
13、测试孔4个,抽水试验孔1个。采取土试样和进行原位测试的勘探孔的数量不少于勘探孔总数的1/2,钻探取土试样孔的数量不少于勘探孔总数的1/3,且每个场地每一主要土层的原状土试样或原位测试数据不少于6 件组),能够满足规范要求。各建筑物的实际完成钻孔情况见下表:表1-2、建筑物布孔详情一览表构筑物名 称结构类型层数/高度(m)勘察孔间距(m)勘探孔深度(m)勘察孔数量备注1#甲级写字楼框筒35F/149.618.2018.8670.2986.1292#甲级写字楼框筒24F/99.619.0419.0545.2046.7093#甲级写字楼框筒24F/99.619.0019.2146.0052.2694
14、#公寓剪力墙23F/79.318.8919.3145.4047.2095#公寓剪力墙16F/52.919.0019.2145.3046.009商业裙楼框架4F/18.618.7518.8534.8035.406地下室框架2F/109.9727.0530.1031.9042采取土试样和进行原位测试的勘探孔的数量不少于勘探孔总数的1/2,钻探取土试样孔的数量不少于勘探孔总数的1/3,且每个场地每一主要土层的原状土试样或原位测试数据不少于6 件(组),能够满足规范要求。2、勘察方法的选择本次勘察主要采用了工程地质钻探、静力触探、原位测试、地层剪切波速测试、岩(土)物理力学试验等方法,以期取长补短,相
15、互为用。钻探:是主要的勘探手段,可对主要受力层范围内的岩土层直接揭露,获取深部地质资料。钻探采用回转钻进、套管或泥浆护壁,钻孔直径110mm,回次进尺和岩芯采取率能满足规范要求。静力触探:是进行土层分类,确定地基土的承载力、土的变形指标、不排水抗剪强度Cu值、土的内摩擦角、砂土的相对密实度和密实度的界限,判别粘性土的塑性状态,判定地震时砂土液化的可能性。原位测试:对拟建场地进行标准贯入试验、重型动力触探试验等方法。主要用于判别土层均匀性和划分土层;选择桩基持力层、估算单桩承载力;估算地基土承载力和压缩模量;判断沉桩可能性等。剪切波速及场地微振动测试:使用仪器为河北省廊坊开发区大地工程检测技术开
16、发有限公司生产的XG-I悬挂式波速测井仪,仪器接收信号的探头采用悬挂式井液耦合检波器,目的是为该场地建筑物抗震防震设计提供场地土类型、建筑场地类别、场地卓越周期等基本参数。室内岩土试验:原状土样进行含水量、容重、比重、液限、塑限、压缩、直接快剪、渗透系数等常规物理力学性质试验;扰动土样主要进行颗粒分析;钻孔内取水样进行水质简分析,判别地下水对建筑材料的腐蚀性。抽水试验:是确定降水方案,计算渗透系数K、影响半径R等水文地质参数,为基坑开挖支护设计提供水文地质资料。(五)勘察工作完成情况根据拟建工程的特点和设计要求,针对工程的重要性和勘察工作的特殊性,及时组织了勘察工作项目组,依据建设单位提供的建
17、设规划平面布置图,我公司在收集、整理相关工作成果的基础上,依据设计文件和我公司现行质量管理体系文件(ISO9001)及相关标准、规程、规范,编制了详细可行的勘察方案,对勘察工作提出了具体的任务和技术要求。通过现场调查、勘察、测绘,取得试验数据等资料,经室内分析、综合整理,提交此次岩土工程勘察报告。勘察共投入XY-1、HT15型钻机6台套,钻探采用回转钻进方法,钻孔直径110mm。施工人员于2013年5月9日进入施工现场,2013年6月15日完成外业勘探任务。完成工作量见表1-3(完成工作量统计表)。表1-3、完成工作量统计表 序 号类别项 目单 位工作量备 注1测量测放孔位及引测高程(含配打静
18、探孔)孔109钻孔水位观测孔122钻探总进尺米/孔3829.75/933取样原状土样组52扰动土样组43水质分析样组2易溶盐样组24原位测试静力触探m/孔134.40/16标准贯入试验段次151重型动力触探试验米265波速测试米/孔140/2地脉动试验点25室内试验土工常规试验组52颗粒分析组43水质分析组2易溶盐试验组2各勘探孔孔位依据建设方提供的拟建物平面布置图(1:1000),由鄂西北工程勘察总公司测量队采用全站仪进行施测,精度满足勘察要求。各勘探点位坐标及高程引测自场地西侧内环路上的A、B两点,其中控制点A坐标:X= 3550166.950、Y= 462756.719m、H= 67.2
19、93;控制点B坐标:X= 3550027.673、Y= 462749.442、H= 67.700。所采用的坐标系为1954年北京坐标系,1985年国家高程基准。各勘探点的平面坐标详见附件2“勘探点主要数据一览表”,具体位置详见“勘探点平面布置图”。二、区域地质环境(一)地理位置及交通襄阳市位于东经11045-11343,北纬3114-3237 ,地处我国内陆腹地中心地带,得“中”独厚,区位优势明显,“东瞰吴越、西遮湖广,西带秦蜀、北通宛洛”,武汉、郑州、西安、重庆、成都等距离均在1000公里以内,是华中、西北、西南“Y”型交通网络的中心,连接东西南北的重要交通枢纽。襄樊机场二期改扩建工程已经开
20、工,竣工后可达到国家一级通航标准。汉(武汉)丹(丹江口)、焦(焦作)柳(柳州)、襄(襄樊)渝(重庆)三条铁路在襄阳交汇,是我国铁路运输八纵八横网络中的枢纽之一; 316、207国道穿境而过,还是全省高速公路网中心之一,襄十、襄荆、许(昌)襄(阳)、孝襄四条高速公路均在2005年以前竣工通车。襄阳环球经融城紧临内环西路,交通便利。(二)区域地貌及地质构造概况襄阳市位于湖北省西北部,地处汉江中游,幅员辽阔,地貌多姿,属于我国地形第二阶梯向第三阶梯的过渡地带,地势由四周向中部缓缓变低,构成汉江夹道向宜城开口的不规则盆地。北部地处武当山、桐柏山之间,为波状土岗,素称“鄂北岗地”,西部为荆山山脉接武当山
21、余脉的山区,南部为低山丘陵区,中部为汉江和唐、白、滚、清河冲积的较开阔平原,东部为大洪山和桐柏山之间的低山丘陵区,全区岗地面积占65.8%,低山丘陵面积占有13%,沿江河冲积平原占据21.2%。根据区域地质构造资料分析,场区处于大地构造南襄拗陷盆地中南部,场区无重大构造带穿越,无构造运动活动迹象。襄阳市区位于南(阳)襄(阳)白垩第三系盆地南缘,市区内无全新活动断裂,根据区域资料下伏基岩为白垩第三系砂岩、砂砾岩或泥晶灰岩。(三)气象及水文概况1、气象襄阳属亚热带季风气候,四季分明,夏季炎热多雨,冬季温湿偏寒。根据有关部门气象观测资料统计,年平均降雨量约870mm,年最大降雨量约1250mm,年平
22、均蒸发量1400mm。年平均气温15.7C,极端最高气温42.5C,极端最低气温-14.8C。襄阳地区最大冻结深度30cm,土壤湿度系数0.85,大气影响深度约3m,急剧影响深度约1.50m。2、水文长江最大的支流汉江穿境而过,可通航500吨级船舶。汉江发源地位于陕西宁强县,汇入口在汉阳入长江,全长1542公里,流域面积为15900平方公里,其中河道占地面积1116.25平方公里。三、场区工程地质条件(一)地形、地貌拟建襄阳环球金融城项目西起内环西路,东西至规划道路,北起建设用地,南至江山南路。地面高程66.7068.91m,相对高差约2.21m,总体地势相对平坦开阔。拟建场地地理位置见图2。
23、拟建场区地貌单元属汉江二级阶地,地层为第四系上更新统(Q3al)冲积层及第四系上更新统(Q3al+pl)冲洪积层,表层为填土,上部为粉质黏土,下部为粉砂、圆砾、卵石层。在勘察深度范围内第四系覆盖层未揭穿。图2:拟建场地地理位置 (二)场地岩(土)层性质及分布根据钻探取芯、静力触探试验、动力触探试验、标准贯入试验及土工试验等资料综合对比分层,将场地勘探深度范围内岩(土)层自上而下可分为4大力学层,16亚层,各土(岩)层性质及分布特征如下:-1杂填土(Qml):分布于大部分场地,出露于地表。新近回填形成,杂色,松散状,稍湿,主要由粘性土、建筑垃圾、砖块、砾石和砂组成,成分不均匀,孔隙度变化大。层厚
24、0.504.00m,层顶埋深0.00m,层顶高程66.0268.91m。照片1:-1杂填土岩芯照片-2素填土(Qml):分布于整个场区,出露于地表或位于-1杂填土之下。回填时间小于5年。棕褐色,稍湿,主要由粉质黏土组成,孔隙度变化大,结构松散,局部地段底部见薄层青灰色粘性土,味微臭。层厚0.603.80m,层顶埋深0.004.00m,层顶高程63.1268.78m。照片2:-2素填土岩芯照片-1粉质黏土(Q3al):分布于整个场区,位于-2素填土之下。浅棕褐色,稍湿,可塑为主,局部呈硬塑,土质较均匀,见褐色铁锰质浸染,夹灰白色高岭土条带及团块,有弱粘滞感,局部粉粒含量较高。层厚1.208.60
25、m,层顶埋深0.605.60m,层顶高程61.3567.18m。照片3:-1粉质黏土岩芯照片-2粉质黏土(Q3al):主要分布于4#公寓及北侧地下室,位于-1粉质黏土层之下。青灰色,稍湿,软塑为主,局部呈可塑状,含少量铁锰质氧化物结核及高岭土条带,切面光滑,无摇震反应,干强度及韧性中等,局部粉粒含量较高。层厚0.704.30m,层顶埋深4.008.00m,层顶高程58.4163.50m。照片4:-2粉质黏土岩芯照片粉砂(Q3al):分布于整个场区,位于-1粉质黏土或-2粉质黏土层之下,浅黄色,饱和,松散,矿物成分为石英、长石、云母等。有振动析水现象,砂质不纯,局部夹薄层粉土,底部含较多砾石。层
26、厚0.503.10m,层顶埋深5.3010.40m,层顶高程56.4963.61m。照片5:粉砂岩芯照片-1圆砾(Q3al+pl):分布于整个场区,位于粉砂层之下。杂色,饱和,稍密,砾石成分主要为石英、硅质岩等,含量约5560%,粒径一般0.51cm,局部粒径较大,大者粒径46cm。呈次圆状圆状,级配好,分选性差,磨圆度高,充填粉细砂及粘性土。层厚5.6011.60m,层顶埋深7.8011.0m,层顶高程55.8960.71m。照片6:-1圆砾岩芯照片-2卵石(Q3al+pl):分布于整个场区,位于-1圆砾层之下。杂色,饱和,中密,卵石主要成份为石英、硅质岩等,卵石含量约6580%,一般粒径2
27、3cm,最大粒径大于10cm。呈次圆状圆状,级配好,分选性差,磨圆度高,骨架间充填细砂,局部夹薄层细砂透镜体。层厚2.1010.00m,层顶埋深14.2023.50m,层顶高程43.1552.71m。照片7:-2卵石岩芯照片-2a粉砂(Q3al+pl):主要分布在2#、3#甲级写字楼北侧及5#公寓东侧。以夹层分布于-2卵石层中,青灰色,饱和,稍密,矿物成分为石英、长石、云母等。有振动析水现象,砂质不纯,部分地段砾石含量较高,局部夹薄层粘性土及粉土。层厚0.802.40m,层顶埋深21.1026.00m,层顶高程40.6245.55m。照片8:-2a粉砂岩芯照片-2b粉质黏土(Q3al+pl):
28、分布于1#甲级写字楼西南侧,仅K13钻孔揭露。青灰色,饱和,软可塑,切面稍粗糙,含少量有机质,轻微摇振反应,干强度及韧性较低。层厚3.20m,层顶埋深24.30m,层顶高程43.80m。照片9:-2b粉质黏土岩芯照片-3圆砾(Q3al+pl):分布于整个场区,位于-2卵石层之下。杂色,饱和,中密,主要成份为石英、硅质岩,砾石含量约5065%,一般粒径0.51cm,局部粒径较大,最大粒径大于3cm。呈次圆状圆状,级配好,分选性差,骨架间充填粉细砂和少量粘性土。层厚1.209.80m,层顶埋深20.6030.10m,层顶高程37.1346.74m。照片10:-3圆砾岩芯照片-3a粉砂(Q3al+p
29、l):分布于大部分场区,以夹层分布于-3圆砾层之中。青灰色,饱和,稍密,主要矿物成分为长石、石英、云母。有振动析水现象,砂质不纯,部分地段粉粒含量较高,局部夹砾石,含量约510%,一般粒径0.51cm,最大粒径大于2cm。呈次圆状圆状。层厚0.502.70m,层顶埋深21.8030.40m,层顶高程21.8034.20m。照片11:-3a粉砂岩芯照片-3b粉砂(Q3al+pl):分布于1#甲级写字楼与商业广场之间,以夹层分布于-3圆砾层之中,仅K8、K9钻孔揭露。浅黄色,饱和,稍密,主要矿物成分为长石、石英、云母。有振动析水现象。砂质不纯,部分地段粉粒含量较高,局部夹砾石,含量约510%,一般
30、粒径0.51cm,呈次圆状圆状,砾石分布不均匀。层厚1.802.10m,层顶埋深28.70m,层顶高程38.4738.50m。照片12:-3b粉砂岩芯照片-4圆砾(Q3al+pl):分布于整个场区,位于-3圆砾层之下。杂色,饱和,中密,主要成份为石英、硅质岩,砾石含量约5565%,一般粒径0.51cm,局部粒径较大,最大粒径大于5cm。呈次圆状圆状,级配好,分选性差,骨架间充填粘性土和少量粉细砂。层厚1.2026.52m,层顶埋深27.9062.10m,层顶高程5.5039.20m。照片13:-4圆砾岩芯照片-4a粉砂(Q3al+pl):以夹层分布于-4圆砾层中,场区大部分揭露。浅黄色为主,局
31、部青灰色,饱和,稍密中密,主要矿物成分为长石、石英、云母。有振动析水现象。砂质不纯,见黏土团块,部分地段粉粒含量较高,局部夹砾石,含量约占5%左右,一般粒径0.51cm,最大粒径大于2cm。呈次圆状圆状,砾石分布不均匀。层厚0.705.40m,层顶埋深31.9059.10m,层顶高程8.0535.58m。照片14:-4a粉砂岩芯照片-4b粉质黏土(Q3al+pl):以夹层分布于-4圆砾层中,仅K11、K13、K18钻孔揭露。黄褐色、青灰色,湿,可塑,有弱粘滞感,见灰白色高岭土条带和铁锰质结核,局部含5%的砾石,砾石粒径0.51cm,部分地段粉粒含量高。层厚0.501.70m,层顶埋深37.40
32、46.50m,层顶高程21.6030.59m。照片15:-4b粉质黏土岩芯照片-5圆砾(Q3al+pl):在1#甲级写字楼揭露,位于-4a粉砂层之下。杂色,饱和,中密,主要成份为石英、硅质岩,砾石含量约5870%,一般粒径0.51.5cm,局部粒径较大,最大粒径大于7cm。呈次圆状圆状,级配好,分选性差,骨架间充填粘性土和少量粉细砂。层厚9.3626.52m,层顶埋深58.4062.10m,层顶高程5.5010.51m。照片16:-5圆砾岩芯照片各地层的埋藏条件及主要地层特征详见工程地质剖面图、代表性钻孔柱状图。(三)岩(土)体物理力学性质场地岩土工程勘察采用了土工试验、标准贯入试验和重型动力
33、触探等方法,土工试验结果详见附件7、8(土工试验报告、水质分析报告及易溶盐检验报告)对上述方法所测试的岩土参数按岩土分层分别进行了统计计算,统计中参数的舍弃采用三倍标准差的原则,统计数量不足时标准值取平均值或小值平均。标准贯入锤击数为实测值,动探锤击数进行了修正,土体抗剪强度为直接快剪指标,连续贯入的静力触探和超重型动力触探试验按孔统计,统计结果如下:(1)土的主要物理力学性质统计表(表3-1)表3-1、土的主要物理力学性质统计表 岩 土名 称试 样统计值含水量重 度孔隙比液限塑限液性指数塑性指数抗 剪压 缩系 数压 缩模 量内摩擦角黏聚力W天然 干 (e)WLWpI LI PCEs(%)g/
34、cm3g/cm3(%)(%)(度)(kPa)(MPa-1)(MPa)-1粉质黏土统计个数404040404040404040404040最大值32.44 2.03 1.65 0.923 39.90 23.40 0.66 20.30 19 55 0.52 9.94 最小值22.17 1.79 1.40 0.632 26.00 17.70 0.21 7.20 14 22 0.17 3.6 平均值25.85 1.96 1.56 0.754 34.50 20.50 0.47 14.15 17.50 40.63 0.29 6.2 标准差2.43 0.05 0.06 0.07 3.78 1.45 0.14
35、 3.26 1.10 8.15 0.07 1.43 变异系数0.09 0.03 0.04 0.10 0.11 0.07 0.29 0.23 0.06 0.20 0.24 0.23 -2粉质黏土统计个数999999999999最大值36.84 2.06 1.61 0.992 38.58 23.40 0.89 15.20 17 28 0.49 6.43 最小值26.66 1.87 1.37 0.667 29.10 17.70 0.65 10.10 16 15 0.28 3.88 平均值30.60 1.94 1.50 0.834 34.11 21.27 0.77 12.61 16.34 23.22
36、0.37 5.2 标准差3.26 0.06 0.08 0.11 3.63 2.12 0.07 1.63 0.45 4.15 0.07 0.88 变异系数0.11 0.03 0.06 0.13 0.11 0.10 0.09 0.13 0.03 0.18 0.19 0.17 -4b粉质黏土统计个数333333333333最大值27.70 2.00 1.62 0.865 38.70 22.50 0.47 20.96 17.50 36 0.52 6.72 最小值23.60 1.86 1.46 0.681 31.50 16.50 0.32 16.03 16.00 26 0.25 3.46 平均值25.9
37、3 1.94 1.54 0.760 34.40 20.13 0.41 17.73 16.50 30 0.36 5.3 (2)静力触探比贯入阻力(Ps)统计表(表3-2)表3-2、静力触探比贯入阻力(Ps)统计表 地层编号岩 土名 称孔数基 本 值(MPa)标准差变异系数统计修正系数标准值Ps(MPa)maxmin-1杂填土124.521.722.480.7150.290.8492.11-2素填土162.660.791.832.8900.280.8601.57-1粉质黏土163.321.182.370.4750.210.9552.17-2粉质黏土30.770.390.64/0.64粉砂168.0
38、14.936.410.9540.1490.9345.99(3)颗粒分析统计表(表3-3)表3-3、颗粒分析统计表 地层名称土粒组成%(粒径为mm)备注砾砂砾粗细粗中细极细2020-22-0.50.5-0.250.25-0.0750.0758.712.0 56.15 40.85 统计为平均值-133.00 40.40 4.65 5.75 6.55 9.65 -257.12 18.87 4.55 4.8501.97 12.65 -2a13.80 25.20 33.50 -334.40 23.70 4.97 5.233 5.77 25.93 -3a13.051.50 42.00 -3b55.55 4
39、4.45 -439.00 29.55 4.43 3.293 5.14 24.16 -4a11.45 50.04 40.14 -540.50 20.05 3.20 3.30 5.15 27.80 (4)标准贯入试验锤击数统计表(表3-4)表3-4、标准贯入试验锤击数统计表 地层编号岩 土名 称试验次数基 本 值(击)标准差变异系数统计修正系数标准值N(击)maxmin-2素填土17744.80.900.190.9194-1粉质黏土651258.51.780.210.9568-2粉质黏土6634.31.210.270.7694粉砂341179.11.090.120.9648.9-2a粉砂21312
40、12.5/12.5-2b粉质黏土25344-3a粉砂8141112.31.0350.0840.94311.6-3b粉砂2151314/14-4a粉砂13151113.61.4710.1080.94612.8-4b粉质黏土2766.5/6.5(5)重型动力触探试验锤击数修正值统计表(表3-5)表3-5、重型动力触探锤击数N63.5修正值分层统计结果表 地层编号岩土名称试验次数基 本 值(击)标准差变异系数统计修正系数标准值N63.5(击)maxmin-1杂填土66.83.94.81.1290.240.0813.9-1圆砾2410.36.78.42.6670220.9238-2卵石3512.610.911.80.4490.030.98911.7-3圆砾2712.510.411.00.7690.060.97910.8-4圆砾3314.011.212.60.7320.060.96612.2-5圆砾714.512.913.60.5330.