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    常德市鼎城区善卷垸沅水一桥至三桥防洪墙详细岩土工程勘察报告12页word.docx

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    常德市鼎城区善卷垸沅水一桥至三桥防洪墙详细岩土工程勘察报告12页word.docx

    1、常德市鼎城区善卷垸沅水一桥至三桥防洪墙详细岩土工程勘察报告12页word常德市鼎城区善卷垸沅水(一桥至三桥)防洪墙详细岩土工程勘察报告1. 与当今“教师”一称最接近的“老师”概念,最早也要追溯至宋元时期。金代元好问示侄孙伯安诗云:“伯安入小学,颖悟非凡貌,属句有夙性,说字惊老师。”于是看,宋元时期小学教师被称为“老师”有案可稽。清代称主考官也为“老师”,而一般学堂里的先生则称为“教师”或“教习”。可见,“教师”一说是比较晚的事了。如今体会,“教师”的含义比之“老师”一说,具有资历和学识程度上较低一些的差别。辛亥革命后,教师与其他官员一样依法令任命,故又称“教师”为“教员”。 前言教师范读的是阅

    2、读教学中不可缺少的部分,我常采用范读,让幼儿学习、模仿。如领读,我读一句,让幼儿读一句,边读边记;第二通读,我大声读,我大声读,幼儿小声读,边学边仿;第三赏读,我借用录好配朗读磁带,一边放录音,一边幼儿反复倾听,在反复倾听中体验、品味。 1.1工程概况家庭是幼儿语言活动的重要环境,为了与家长配合做好幼儿阅读训练工作,孩子一入园就召开家长会,给家长提出早期抓好幼儿阅读的要求。我把幼儿在园里的阅读活动及阅读情况及时传递给家长,要求孩子回家向家长朗诵儿歌,表演故事。我和家长共同配合,一道训练,幼儿的阅读能力提高很快。 拟建常德市鼎城区善卷垸沅水南岸防洪墙位于常德市鼎城区善水垸沅水南岸,东起沅水一桥西

    3、至沅水三桥,以南为居民区,北距沅水河床约150250m,由常德市鼎城区水利局筹建,常德市水利水电勘测设计院设计。受常德市鼎城区水利局委托,我公司承担了拟建防洪墙场地的详细岩土工程勘察任务。具体建设项目如下:(1)防洪大堤工程:新建混凝土防洪堤4576m,包括堤外护脚平台与堤内压浸台填筑。(2)交通闸工程:在桥南路、阳明路与德安路三处各建一座交通闸。(3)防汛道路:与新建混凝土防洪大堤平行,沿堤内压浸台上新建一条防汛道路,全长4576m。1.2目的本次勘察目的是为查明场地工程地质条件和水文地质条件,评价场地、地基稳定性和适宜性。为防洪墙的施工图设计提供地质依据。1.3勘察任务(1)查明拟建场地地

    4、形、地貌、地层、地质构造、岩土性质及其均匀性;(2)查明不良地质现象的成因、类型、分布范围、发展趋势及危害程度,提出整治方案、建议;(3)具体见常德市江南防洪堤(一桥至三桥段)工程地质勘察任务书。1.4勘察技术要求(1)勘察合同(2)常德市江南防洪堤(一桥至三桥段)工程地质勘察任务书(3)堤防工程地质勘察规程(SL188-2019)(4)岩土工程勘察规范(GB50021-2019)2009版(5)水利水电工程地质勘察规范(GB50287-99)(6)水利水电工程地质勘察规范(GB50287-99) (7)中小型水利水电工程地质勘察规范(SL55-93) (8)水利水电工程天然建筑材料勘察规程(

    5、SL251-2000)(9)水利水电工程钻探规程(SL291-2019)(10)建筑地基基础设计规范(GB50007-2019)(11)建筑地基处理技术规范(JGJ79-2019)(12)建筑抗震设计规范(GB50011-2019)2019版(13)建筑工程抗震设防分类标准(GB50223-2019)(14)土工试验方法标准(GB/T50123-2019)1.5勘察工作布置和勘察方法根据常德市水利水电勘测设计院勘察任务书的要求,本次勘察设计共布置勘察钻孔128个(见常德市善卷垸沅水大堤防洪墙岩土工程勘察平面布置图)。本次勘察采用钻探、原位测试和室内试验相结合的方法,钻探设备使用3台GY-50型

    6、钻机和4台GY-100型钻机;钻孔测量放点使用全站仪,坐标和高程起始于建设方提供的德山坐标系L2-1(X=3209349.953,Y=499681.791,H=33.261)和K3-3(X=3209571.341,Y=499823.766,H=33.8345)。野外勘察中原状土试样采用厚壁和薄壁敞口取土器;在人工填土、粉质粘土、粉砂中进行了标准贯入试验(外径51mm,内径35mm,锤的质量63.5kg,落距76cm,采用自由落锤),标准贯入试验击数可以粗略估算土的状态或强度指标并进行液化判别;圆砾层中进行了重型圆锥动力触探试验,动探击数可判定圆砾层的密室度,间接推算圆砾层的地基土承载力等。勘察

    7、业内资料整理为北京理正软件设计研究院的理正岩土工程勘察系列软件。1.6勘察工作量根据勘察任务书要求,本次勘察共完成工作量如下表1: 表1 项目名称工作量单位钻探2923.50/128米/孔取原状土样73/40件/孔取扰动土样30/22件/孔取水质分析样3/3件/孔标准贯入试验64/34次/孔钻孔定位及剖面测量2台班抽水试验2台班波速测试3孔圆锥动力触探试验111.8/49m/孔钻孔点放点测量128孔 水位观测128孔1.7勘察进程(1)准备工作:2010年2月28日2019年2月29日(2)野外作业:2019年2月29日2019年3月 25 日(3)室内试验:2019年3月 20 日2019年

    8、3月 26 日(4)资料整编:2019年3月 26 日2019年3月 28 日(5)提交报告:2019年3月 30 日2地质概况2.1地形和地貌拟建场地位于常德市鼎城区善水垸沅水南岸,东起沅水一桥西至沅水三桥,以南为居民区,北距沅水河床约150250m,在地貌上,拟建场地属于沅水河漫滩,地形平坦,地势开阔,本次勘察测得拟建场地地面标高为34.76-44.01m。2.2区域地质构造根据区域资料,湘西北地区元古代处于地槽发展阶段,形成了一套浅变质岩系,板岩、千枚岩及变质砂岩等,呈近东西展布,构成东西纬向构造带。古生代处于地台发展阶段,早期形成了一套海相沉积物,灰岩、页岩等,加里东运动形成了北东向的

    9、隆起与凹陷,构成北东向华夏系构造带,且总体隆起为“江南古陆”,晚期“江南古陆”边缘及凹陷部位接受海相、陆相沉积,直到中生代早期。中生代中期开始受到太平洋板块向北西俯冲的影响,形成了北东-北北东向的隆起与凹陷(洞庭古陆向洞庭凹陷转变),接受陆相红色碎屑沉积,进入地洼发展阶段,卷入新华夏系构造格局。新生代以来,新华夏系构造进一步发展,形成了洞庭凹陷,奠定了现代地貌的基本形态。本地属新华夏系第二沉降带中段洞庭拗陷区,其中七个次级凹陷、凸起也呈北东-北北东走向,雁列展布。常德市位于常德凹陷与太阳山凸起的过渡部位,北北东向断裂、北西西向断裂均较发育,主要的有北北东向太阳山-德山-黄土店断裂带、北西西向河

    10、袱-陬市断裂等,其中北北东向太阳山断裂带,是与本市地震有关的断裂带。根据湖南省常德市城市地质图集(湖南省地质矿产局编)分析:拟建场地位于洞庭湖中断坳之常德新断坳构造地质单元。区内新构造运动以断块性活动为主,各构造单元以断层为边界,各断块沿着边缘断层抬升或下陷,这种抬升或下陷呈整体性,且其速度极为缓慢。根据本次勘察,场地内及临近地段,未发现大的构造活动断裂带,底层及地质构造较简单,未见新构造运动迹象。2.3地层岩性根据本次勘察,在钻探所达深度范围内,场地第四系松散层的特征和分布情况分述如下:(1) 人工填土(Q4ml)(为层号、Q4ml为时代、成因,下同。):褐灰色、褐黄色;松散状;稍湿。主要由

    11、粘性土及粉土组成,偶夹小砾石,及少量砖渣及塑料袋等建筑、生活垃圾,见植物根茎,土质不均匀。据调查,堆填年限大于10年。此层厚度约0.619.6米,层底标高22-39.47米。(2) 粉质粘土(Q4al):褐灰色、褐黄色,软可塑状,土质较均匀,以粘粒为主,含粉粒,见少量铁锰结核、铁氧化物和灰白色粘土条纹。干强度和韧性中等,摇震无反应,稍有光泽。此层厚度约0.916.2米,层底标高18.99-31.74米。(3) 粉砂(Q4al):褐黄色;稍密松散状;饱和。矿物组成以石英、岩屑为主,见云母片,粒度均匀。含少量泥质。此层厚度0.5-10.9米,层底高程0.76-27.9米。据部分钻孔揭露,该层呈透镜

    12、体状或与圆砾层以互层形式存在。(4) 圆砾(Q4al):灰色;饱和;夹砾砂,圆砾含量50%70%,泥沙充填,圆砾粒径以0.52cm为主,含少量卵石,卵石粒径个别达10厘米以上,磨圆度较好。母岩成分以硅质岩、燧石、石英、砂岩为主,呈微风化状。该层埋深在14.3-58.4米,顶面高程在0.76-28.68米之间。本次勘察钻孔未全部钻穿该层,根据钻探反应及圆锥动力触探试验成果分析,该层一般上部1米左右稍密状为主,较易钻进,其下呈中密状密实状。2.4岩土的物理力学性质2.4.1室内试验场地土试样的室内土工试验结果见附表2,场地各土(岩)层的主要物理力学性质指标统计见表2。 主要物理力学性质指标统计表

    13、表2土层编号统计项目天然状态土的物理性质比重土的液塑性直剪(快剪)土的压缩性deSrGsWLWPIPILCq1-2Es1-2%g/cm3g/cm3-%-%-Kpa度Mpa-1Mpa人工填土个数30最大值28.221.660.843952.7436.621.714.80.545220.70.427.4最小值19.51.841.48.0.645732.7128.517.311.20.232170.234.2平均值23.651.9111.5460.76484.3672.72532.97319.7413.230.29443.96718.8630.3065.917标准差2.1220.0360.0420.

    14、0485.1490.0072.2611.2351.0210.096.4031.3020.0530.887变异系数0.090.0190.0270.0630.0610.0030.0690.0630.0770.3070.1460.0690.1720.15修正系数1.0430.9910.9871.030.9710.9990.9670.970.9631.1470.930.9671.0830.928标准值24.6671.8931.5260.78781.8992.72831.8919.14812.7410.33740.89818.2390.3315.491粉质粘土个数36最大值31.82.061.730.8

    15、811002.7439.523.316.20.676823.90.449.3最小值191.821.460.557722.7124.216.710.80.173015.40.174.2平均值25.3441.971.5730.73893.752.72633.70620.29713.6890.36449.55619.7610.2826.417标准差3.4640.0480.0680.0776.5830.0083.4571.6751.370.1511.1732.4940.0651.173变异系数0.1370.0240.0430.1050.070.0030.1030.0830.10.4120.2250.1

    16、260.2290.183修正系数1.0660.9880.9791.050.9660.9990.9510.960.9521.1980.8920.941.110.912标准值27.0051.9471.540.77590.5952.72232.04919.49513.0320.43544.20118.5660.3135.8542.4.2原位测试(1)标准贯入试验为测定人工填土、粉质粘土、粉砂的物理力学性质,本次勘察在钻孔中对该层土进行了标准贯入试验。根据实测锤击数,按有关规定进行校正。各层土的标准贯入试验成果统计见表3. 标准贯入试验成果统计表 表3岩土名称地层编号统计个数最大值最小值平均值标准差变

    17、异系数修正系数标准值承载力人工填土261245.6921.7150.3010.8564.87110粉质粘土2110472.0490.2930.866.018150粉砂141235.2862.3670.4480.7854.151100(2)圆锥动力触探试验为测定圆砾的物理力学性质指标,进行了重型()圆锥动力触探试验。锤击数在640之间。试验表明,圆砾层上部1米左右呈稍密状为主,其下部呈中密密实状。其试验结果详见附表(重型动力触探试验统计表)2.4.3岩土工程参数根据土工试验、标准贯入试验及动力触探试验成果,结合地区经验,场地内各层土的岩土工程参数建议参考表4所列数据。2.5水文地质情况2.5.1

    18、气象、水文常德市属季风湿润气候区,四季分明,雨水集中,春温多变,春夏多旱,多年平均降雨量1339.6mm,降雨主要集中在48月,约占全年总降雨量的60%以上,属丰水期;911月,23月属平水期;12月至来1月为枯水期。据常德市气象局提供的资料(19512019年):岩土工程参数 表4地层编号含水率(%)干密度d(g/cm3)湿密度g/cm3孔隙比e饱和度Sr(%)土粒比重Gs液限WL(%)塑限Wp(%)内摩擦角(度)粘聚力C(kPa)桩的侧阻力标准值qsik(kPa)桩的端阻力标准值qpk(kPa)压缩系数压缩模量Es0.1-0.2(Mpa)变形模量E0(Mpa)地基承载力特征值fak(kPa

    19、)挡墙基底摩擦系数允许水利坡降i管涌流土10L1515L30人工填土251.5261.8930.78781.8992.72831.8919.148101520/0.44.01000.20.5950.483粉质粘土271.541.9470.77590.5952.72232.04919.495152050/0.35.01500.30.6010.485粉砂20030/101000.20.6280.485圆砾3503518002200302500.40.4690.615最大一次降水总量:298.5mm;最大一日降水量:25.1cm;最大积雪深度:18cm;最大冻土深度:5cm;最大蒸发量:290.1m

    20、m极端最高气温40.1(1971年);极端最低气温-13.2(1977年)。沅江发源于贵州云雾山,至本区是下游河段,常德市区上有汇水面积87406km2,最低水位26.993米(吴淞口高程),最高洪水位42.8米(吴淞口高程,2019年),本次勘察期间实测沅江水位为27.1027.15m。3.5.2地下水类型及基本情况根据含水层的埋藏条件和水理特征,场地内地下水在勘察施工钻孔深度以内,可分为二个含水层,即上层滞水、孔隙潜水。(1) 上层滞水:主要赋存于上部人工填土、粉质粘土中,受大气降水的补给,以大气蒸发、地下径流等方式排泄。该层水水量较小,一般无稳定水位,但在雨季可形成稳定水位。据调查,雨季

    21、最高水位(水头高)埋深在1.0米左右(2019年)。(2) 孔隙潜水:主要赋存于粉砂、圆砾中,本次勘察测得的场地内水位(水头高)27.50米左右,略具承压,与地表水(沅江河水)有水力联系,水量丰富,丰水期河水水位上涨时,承压明显,枯水期水位下降时,承压不明显,呈明显潜水特征。据调查,场地历史最高地下水位高于地面(2019年),近5年内最高水位在31.0米左右,枯水季节最低水位在26.5米左右,年变化幅度在4.5米左右。2.5.3地下水腐蚀性评价根据常德气象局资料,常德地区的干燥度指数小于1.5,本场地地下水的环境类型为类,根据场地的水质分析报告(详见附表2),按岩土工程勘察规范(GB50021

    22、-2019)12.2条对场地内的地下水进行如下评价,水样水质分析数据汇总表见表5: 水样水质分析数据汇总表 表5 试验项目孔号PH值游离CO2(mg/L)侵蚀性CO2(mg/L)K+Na+(mg/L)Ca2+(mg/L)Mg2+(mg/L)Cl-(mg/L)SO42-(mg/L)HCO3-(mmol/L)CO32-(mg/L)OH-(mg/L)ZK37.426.702.167.9634.6912.628.3433.26131.830.000.00ZK737.1813.4010.807.9641.6314.021.8183.14107.860.000.00ZK907.296.704.3217.0

    23、618.505.616.535.54107.860.000.00根据试验结果,参照岩土工程勘察规范(GB50021-20192009年版)的有关标准判定:场地内地下水对混凝土结构具微腐蚀性,对钢结构和砼结构中的钢筋具微腐蚀性。2.5.4抽水、注水试验本次勘察期间对主要潜水(圆砾)层进行了抽水、注水试验,试验结果见(表6、表7、表8、表9)。 ZK77抽水试验成果表 表6孔号ZK77孔口标高(米)36.49孔深(米)57.80水位(米)7.50含水层厚度(M:米)12.20抽水层位(米)11.30-23.50试验时间(年.月.日)2019.3.16抽水孔口径(rw:米)0.054试段长度(l:米

    24、)2.5抽水流量(Q:米3/日)328.32水位降升(sw:米)7.15恢复水位(米)7.50ZK86抽水试验成果表 表7 孔号ZK86孔口标高(米)35.01孔深(米)19.90水位(米)8.10含水层厚度(M:米)3.0抽水层位(米)17.0-19.50试验时间(年.月.日)2019.3.18抽水孔口径(rw:米)0.054试段长度(1:米)2.5抽水流量(Q:米3/日)345.60水位降深(sw:米)10.05恢复水位(米)8.10 ZK76注水试验成果图表 表8孔号ZK76孔口标高(米)34.76孔深(米)56.80水位(米)9.20含水层厚度(M:米)3.5试段长度(1:米)2.5试

    25、验时间(年.月.日)2019.3.19注水孔口径(rw:米)0.054水位降升(sw:米)2.0稳定注水流量(Q:米3/日)253.8 ZK121注水试验成果表 表9孔号ZK121孔口标高(米)43.25孔深(米)23.60水位(米)15.25含水层厚度(M:米)2.2试段长度(1:米)2.5试验时间(年.月.日)2019.3.17注水孔口径(rw:米)0.054水位降升(sw:米)4.0稳定注水流量(Q:米3/日)330.5根据抽水试验、注水试验及室内渗透试验成果,结合地区经验参数,各土层的渗透系数见表10 各土层渗透系数表 表10岩土名称稳定流量试验值Q(m3/d)渗透系数试验值K(m/d

    26、)推荐值K(m/d)渗透性人工填土0.0080.1770.09微透水层粉质粘土0.0010.0730.04微透水层粉砂24.31126.5300.831.061.0透水层圆砾253.8330.585.41689.02289.00强透水层注:渗透系数(K)按以下公式进行计算。(抽水试验)及 (注水试验)2.5.5允许抗渗水力坡降 1)流土流土的临界水力坡降及允许水力坡降见表11地层比重Gs孔隙比e孔隙率n(%)临界水力坡降允许水力坡降人工填土2.7280.78744.040.9670.483粉质粘土2.7220.77543.660.9700.485粉砂2.650.70(经验值)41.180.9710.485圆砾2.60.30(经验值)23.081.2310.615计算公式 Fs为安全系数,取22)管涌管涌的临界水力坡降及允许水力坡降见表12地层比重Gs孔隙比e孔隙率n(%)临界水力坡降允许水力坡降人工填土2.7280.44044.041.1900.595粉质粘土2.7220.43643.661.2020.601粉砂2.650.4124


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