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    巖土工程勘察規范

    點擊目錄可直接跳轉到相應章節 加入收藏 規范號GB 50021-2001(2009版)

    目 錄

     

    前言

    1、總則

    2、術語和符號

    3、勘察分級和巖土分類

    4、各類工程的勘察基本要求

    5、不良地質作用和地質災害

    6、特殊性巖土

    7、地下水

    8、工程地質測繪和調查

    9、勘探和取樣

    10、原位測試

    11、室內試驗

    12、水和土腐蝕性的評價

    13、現場檢驗和監測

    14、巖土工程分析評價和成果報告

    附錄A 巖土分類和鑒定

    附錄B 圓錐動力觸探錘擊數修正

    附錄C 泥石流的工程分類

    附錄D 膨脹土初判方法

    附錄E 水文地質參數測定方法

    附錄F 取土器技術標準

    附錄G 場地環境類型

    附錄H 規范用詞說明

     

    中華人民共和國國家標準

    巖土工程勘察規范

    Code for investigation of geotechnical engineering

    GB 50021-2001

     

    (2009年版)

     


    主編部門:中華人民共和國建設部
    批準部門:中華人民共和國建設部
    施行日期:2 0 0 2年3月1日


     

    中華人民共和國住房和城鄉建設部
    公 告
    第314號

    關于發布國家標準《巖土工程勘察規范》局部修訂的公告

    現批準《巖土工程勘察規范》GB 50021-2001局部修訂的條文,自2009年7月1日起實施。其中,第1.0.3、4.1. 18(1、2、3、4)、4.1. 20(1、2、3)、4.8.5、5.7.2、7.2.2條(款)為強制性條文,必須嚴格執行。經此次修改的原條文同時廢止。
    局部修訂的條文及具體內容,將在近期出版的《工程建設標準化》刊物上登載。

    中華人民共和國住房和城鄉建設部
    2009年5月19日

     

     

     

       前言

      本規范是根據建設部建標[1998]244 號文的要求,對1994 年發布的《國標巖土工程勘察規范》的修訂。在修訂過程中,主編單位建設部綜合勘察研究設計院會同有關勘察、設計、科研、教學單位組成編制組,在全國范圍內廣泛征求意見,重點修改的部分編寫了專題報告,并與正在實施和正在修訂的有關國家標準進行了協調,經多次討,論反復修,改先后形成了《初稿》、《征求意見稿》、《送審稿》經審查報批定稿。

      本規范基本上保持了1994 年發布的《規范》的適用范圍、總體框架和主要內容,作了局部調整,F分為14 章:1.總則;2.術語和符號;3.勘察分級和巖土分類;4.各類工程的勘察基本要求;5.不良地質作用和地質災害;6.特殊性巖土;7.地下水;8.工程地質測繪和調查;9.勘探和取樣;10.原位測試;11.室內試驗;12.水和土腐蝕性的評價;13.現場檢驗和監測;14.巖土工程分析評價和成果報告。

      本次修訂的主要內容有:1.適用范圍增加了核電廠的勘察;2.增加了術語和
    符號章;3.增加了巖石堅硬程度分類、完整程度分類和巖體基本質量分級;4.修訂了房屋建筑和構筑物以及樁基礎勘察的要求5.修訂了地下洞室、岸邊工程、基坑工程地基處理勘察的規定;6.尾礦壩和貯灰壩節改為廢棄物處理工程的勘察;7.場地穩定性章名改為不良地質作用和地質災害;8.強震區的場地和地基、地震液化合為一節,取名場地與地基的地震效應;9.對特殊性土中的濕陷性土紅粘土作了修訂;10.加強了對地下水勘察的要求;11.增加了深層載荷試驗扁鏟側脹試驗等。同時壓縮了篇幅,突出勘察工作必須遵守的技術規則,以利作為工程質量檢查的執法依據。

      本規范將來可能進行局部修訂,有關局部修訂的信息和條文內容將刊登在《工程建設標準化》雜志上。

      本規范以黑體字標志的條文為強制性條文,必須嚴格執行。

      為了提高規范質量請各單位在執行過程中,注意總結經驗,積累資料。隨時將有關意見反饋給建設部綜合勘察研究設計院(北京東直門內大街177,號郵編100007),以供今后修訂時參考。

      參加本次修訂的單位和人員名單如下:

      主編單位:建設部綜合勘察研究設計院

      參編單位:北京市勘察設計研究院;

      上海市巖土工程勘察設計研究院;

      中南勘察設計院;

      國家電力公司電力規劃設計總院;

      機械工業部勘察研究院;

      中國兵器工業勘察設計研究院;

      同濟大學;

      主要起草人:顧寶和、高大釗(以下以姓氏筆畫為序)朱小林、李受祉、李耀剛、項勃、張在明、張蘇民、周紅、莫群歡、戴聯筠

      參與審閱的專家委員會成員有:林在貫(以下以姓氏筆畫為序)王鎧、王順富、王惠昌、卞昭慶、李榮強、鄧安福、蘇貽冰、張曠成、周亮臣、周炳源、周錫元、林頌恩、鐘亮、高岱、翁鹿年、黃志侖、傅世法、樊頌華、魏章和
    建設部2001 10


      1 總則

      1.0.1 為了在巖土工程勘察中貫徹執行國家有關的技術經濟政策,做到技術先進,經濟合理,確保工程質量,提高投資效益,制定本規范。

      1.0.2 本規范適用于除水利工程、鐵路、公路和橋隧工程以外的工程建設巖土工程勘察。

      1.0.3 各項工程建設在設計和施工之前,必須按基本建設程序進行巖土工程勘察。巖土工程勘察應按工程建設各勘察階段的要求,正確反映工程地質條件,查明不良地質作用和地質災害,精心勘察,精心分析,提出資料完整、評價正確的勘察報告。

      1.0.4 巖土工程勘察,除應符合本規范的規定外,尚應符合國家現行有關標準,規范的規定。

      2 術語和符號

      2.1 術語

      2.1.1 巖土工程勘察geotechnical investigation

      根據建設工程的要求,查明、分析、評價建設場地的地質、環境特征和巖土工程條件,編制勘察文件的活動。

      2.1.2 工程地質測繪engineering geological mapping

      采用搜集資料、調查訪問、地質測量、遙感解譯等方法,查明場地的工程地質要素,并繪制相應的工程地質圖件。

      2.1.3 巖土工程勘探geotechnical exploration

      巖土工程勘察的一種手段,包括鉆探、井探、槽探、坑探、洞探以及物探、觸探等。

      2.1.4 原位測試in-situ tests

      在巖土體所處的位置,基本保持巖土原來的結構、濕度和應力狀態,對巖土體進行的測試。

      2.1.5 巖土工程勘察報告geotechnical investigation report

      在原始資料的基礎上進行整理、統計、歸納、分析、評價,提出工程建議,形成系統的為工程建設服務的勘察技術文件。

      2.1.6 現場檢驗in-situ inspection

      在現場采用一定手段,對勘察成果或設計、施工措施的效果進行核查。

      2.1.7 現場監測in-situ monitoring

      在現場對巖土性狀和地下水的變化,巖土體和結構物的應力、位移進行系統監視和觀測。

      2.1.8 巖石質量指標(RQD) rock quality designation

      用直徑為75mm 的金剛石鉆頭和雙層巖芯管在巖石中鉆進,連續取芯,回次鉆進所取巖芯中,長度大于10cm 的巖芯段長度之和與該回次進尺的比值,以百分數表示。

      2.1.9 土試樣質量等級quality classification of soil samples

      按土試樣受擾動程度不同劃分的等級。

      2.1.10 不良地質作用adverse geologic actions

      由地球內力或外力產生的對工程可能造成危害的地質作用。

      2.1.11 地質災害geological disaster

      由不良地質作用引發的,危及人身、財產、工程或環境安全的事件。

      2.1.12 地面沉降ground subsidence land subsidence

      大面積區域性的地面下沉,一般由地下水過量抽吸產生區域性降落漏斗引起。大面積地下采空和黃土自重濕陷也可引起地面沉降。

      2.1.13 巖土參數標準值standard value of a geotechnicalparameter

      2.2 符號

      2.2.1 巖土物理性質和顆粒組成


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    巖土參數的基本代表值,通常取概率分布的0.05 分位數。

    3 勘察分級和巖土分類

       3.1 巖土工程勘察分級

    3.1.1 根據工程的規模和特征,以及由于巖土工程問題造成工程破壞或影響正常使用的后果,可分為三個工程重要性等級:

      1 一級工程:重要工程,后果很嚴重;

      2 二級工程:一般工程,后果嚴重;

      3 三級工程:次要工程,后果不嚴重;

      3.1.2 根據場地的復雜程度,可按下列規定分為三個場地等級:

      1 符合下列條件之一者為一級場地(復雜場地)

      1)對建筑抗震危險的地段;

      2)不良地質作用強烈發育;

      3)地質環境已經或可能受到強烈破壞;

      5)有影響工程的多層地下水,巖溶裂隙水或其他水文地質條件復雜,需專門研究的場地。

      2 符合下列條件之一者為二級場地(中等復雜場地)

      1)對建筑抗震不利的地段;

      2)不良地質作用一般發育;

      3)地質環境已經或可能受到一般破壞;

      4)地形地貌較復雜;

      5)基礎位于地下水位以下的場地;

      3 符合下列條件者為三級場地(簡單場地)

      1)抗震設防烈度等于或小于6 度,或對建筑抗震有利的地段;

      2)不良地質作用不發育;

      3)地質環境基本未受破壞;

      4)地形地貌簡單;

      5)地下水對工程無影響;

      注:1 從一級開始,向二級,三級推定,以最先滿足的為準;第3.1.3 條亦按本方法確定地基等級;

      2 對建筑抗震有利、不利和危險地段的劃分,應按現行國家標準《建筑抗震設計規范》(GB 50011)的規定確定。

      3.1.3 根據地基的復雜程度,可按下列規定分為三個地基等級:

      1 符合下列條件之一者為一級地基(復雜地基)

      1)巖土種類多,很不均勻,性質變化大,需特殊處理;

      2)嚴重濕陷、膨脹、鹽漬、污染的特殊性巖土,以及其他情況復雜,需作專門處理的巖土。

      2 符合下列條件之一者為二級地基(中等復雜地基)

      1)巖土種類較多,不均勻,性質變化較大;

      2)除本條第1 款規定以外的特殊性巖土。

      3 符合下列條件者為三級地基(簡單地基)

      1)巖土種類單一,均勻,性質變化不大;

      2)除本條第1 款規定以外的特殊性巖土。

      3 符合下列條件者為三級地基(簡單地基)

      1)巖土種類單一,均勻,性質變化不大;

      2)無特殊性巖土。

      3.1.4 根據工程重要性等級、場地復雜程度等級和地基復雜程度等級、可按下列條件劃分巖土工程勘察等級。

      甲級 在工程重要性、場地復雜程度和地基復雜程度等級中,有一項或多項為一級;

      乙級 除勘察等級為甲級和丙級以外的勘察項目;

      丙級 工程重要性、場地復雜程度和地基復雜程度等級均為三級。

      注:建筑在巖質地基上的一級工程,當場地復雜程度等級和地基復雜程度等級均為三級時,巖土工程勘察等級可定為乙級。

      3.2 巖石的分類和鑒定

      3.2.1 在進行巖土工程勘察時,應鑒定巖石的地質名稱和風化程度,并進行巖石堅硬程度、巖體完整程度和巖體基本質量等級的劃分。

      3.2.2 巖石堅硬程度、巖體完整程度和巖體基本質量等級的劃分,應分別按表3.2.21~表3.2.23 執行。



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    標準工程巖體分級標準(GB50218)執行。

      2 當巖體整程度為極破碎時可不進行堅硬程度分類。

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    3.2.3 當缺乏有關試驗數據時,可按本規范附錄A A.0.1 和表A.0.2 劃分巖石的堅硬程度和完整程度。巖石風化程度的劃分可按本規范附錄A A.0.3 執行。

      3.2.4 當軟化系數等于或小于0.75 時,應定為軟化巖石:當巖石具有特殊成分、特殊結構或特殊性質時,應定為特殊性巖石,如易溶性巖石、膨脹性巖石、崩解性巖石、鹽漬化巖石等。

      3.2.5 巖石的描述應包括地質年代、地質名稱、風化程度、顏色、主要礦物、結構、構造和巖石質量指標RQD.對沉積巖應著重描述沉積物的顆粒大小、形狀、膠結物成分和膠結程度;對巖漿巖和變質巖應著重描述礦物結晶大小和結晶程度。

      根據巖石質量指標RQD,可分為好的(RQD>90)、較好的(RQD=75 90)、較差的(RQD=50 75)、差的(RQD=25 50)和極差的(RQD<25)。

      3.2.6 巖體的描述應包括結構面、結構體、巖層厚度和結構類型,并宜符合下列規定:

      1 結構面的描述包括類型、性質、產狀、組合形式、發育程度、延展情況、閉合程度、粗糙程度、充填情況和充填物性質以及充水性質等;

      2 結構體的描述包括類型、形狀、大小和結構體在圍巖中的受力情況等;

      3 巖層厚度分類應按表3.2.6 執行。



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    3.2.7 對地下洞室和邊坡工程,尚應確定巖體的結構類型。巖體結構類型的劃分應按本規范附錄A A.0.4 執行。

      3.2.8 對巖體基本質量等級為Ⅳ級和V級的巖體,鑒定和描述除按本規范第3.2.5條~第3.2.7條執行外,尚應符合下列規定:

      1 對軟巖和極軟巖,應注意是否具有可軟化性、膨脹性、崩解性等特殊性質;

      2 對極破碎巖體,應說明破碎的原因,如斷層、全風化等;

      3 開挖后是否有進一步風化的特性;

      3.3 土的分類和鑒定

      3.3.1 晚更新世Q3及其以前沉積的土,應定為老沉積土;第四紀全新世中近期沉積的土,應定為新近沉積土。根據地質成因,可劃分為殘積土、坡積土、洪積土、沖積土、淤積土、冰積土和風積土等。土根據有機質含量分類,應按本規范附錄A A.0.5 執行。

      3.3.2 粒徑大于2mm 的顆粒質量超過總質量50%的土,應定名為碎石土,并按表3.3.2 進一步分類。



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    3.3.3 粒徑大于2mm 的顆粒質量不超過總質量的50%,粒徑大于0.075mm 的顆粒質量超過總質量50%的土,應定名為砂土,并按表3.3.3
         一步分類。


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    3.3.4 粒徑大于0.075mm 的顆粒質量不超過總質量的50%,且塑性指數等于或小于10 的土,應定名為粉土。

      3.3.5 塑性指數大于10 的土應定名為粘性土。

      粘性土應根據塑性指數分為粉質粘土和粘土,塑性指數大于10,且小于或等于17 的土,應定名為粉質粘土;塑性指數大于17 的土應定名為粘土。

      注:塑性指數應由相應于76g 圓錐儀沉入土中深度為10mm 時測定的液限計算而符。

      3.3.6 除按顆粒級配或塑性指數定名外,土的綜合定名應符合下列規定:

      1 對特殊成因和年代的土類應結合其成因和年代特征定名;

      2 對特殊性土,應結合顆粒級配或塑性指數定名;

      3 對混合土,應冠以主要含有的土類定名;

      4 對同一土層中相間呈韻律沉積,當薄層與厚層的厚度比大于1/3 時,宜定為“互層”;厚度比為1/101/3 時,宜定為“夾層”;夾層厚度比小于1/10 的土層,且多次出現時,宜定為“夾薄層”。

      5 當土層厚度大于0.5m 時,宜單獨分層。

      3.3.7 土的鑒定應在現場描述的基礎上,結合室內試驗的開土記錄和試驗結果綜合確定。土的描述應符合下列規定:

      1 碎石土應描述顆粒級配、顆粒形狀、顆粒排列、母巖成分、風化程度、充填物的性質和充填程度、密實度等;

      2 砂土應描述顏色、礦物組成、顆粒級配、顆粒形狀、粘粒含量、濕度、密實度等。

      3 粉土應描述顏色、包含物、濕度、密實度、搖震反應、光澤反應、干強度韌性等;

      4 粘性土應描述顏色、狀態、包含物、光澤反應、搖震反應、干強度、韌性、土層結構等;

      5 特殊性土除應描述上述相應土類規定的內容外,尚應描述其特殊成分和特殊性質;如對淤泥尚需描述嗅味,對填土尚需描述物質成分、堆積年代、密實度和厚度的均勻程度等;

      6 對具有互層、夾層、夾薄層特征的土,尚應描述各層的厚度和層理特征。

      3.3.8 碎石土的密實度可根據圓錐動力觸探錘擊數按表3.3.8-1 或表3.3.82 確定,表中的N63.5 N120 應按本規范附錄B 修正。定性描述可按本規范附錄A A.0.6 的規定執行


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    3.3.9 砂土的密實度應根據標準貫入試驗錘擊數實測值N劃分為密實、中密、稍密和松散,并應符合表3.3.9 的規定。當用靜力觸探探頭阻力劃分砂土密實度時,可根據當地經驗確定。
     


      3.3.9.jpg

      

    3.3.10 粉土的密實度應根據孔隙比e 劃分為密實、中密和稍密;其濕度應根據含水量(%)劃分為稍濕、濕、很濕。密實度和濕度的劃分應分別符合表3.3.101 和表3.3.10-2 的規定。



      3.3.10-1.jpg



      4 各類工程的勘察基本要求


      4.1 房屋建筑和構筑物

    4.1.1 房屋建筑和構筑物(以下簡稱建筑物)的巖土工程勘察,應在搜集建筑物上部荷載、功能特點、結構類型、基礎形式、埋置深度和變形限制等方面資料的基礎上進行。其主要工作內容應符合下列規定:

      1 查明場地和地基的穩定性、地層結構、持力層和下臥層的工程特性、土的應力歷史和地下水條件以及不良地質作用等;

      2 提供滿足設計施工所需的巖土參數,確定地基承載力,預測地基變形性狀;

      3 提出地基基礎、基坑支護、工程降水和地基處理設計與施工方案的建議;

      4 提出對建筑物有影響的不良地質作用的防治方案建議;

      5 對于抗震設防烈度等于或大于6 度的場地,進行場地與地基的地震效應評價。

      4.1.2 建筑物的巖土工程勘察宜分階段進行,可行性研究勘察應符合選擇場址方案的要求;初步勘察應符合初步設計的要求;詳細勘察應符合施工圖設計的要求;場地條件復雜或有特殊要求的工程,宜進行施工勘察。

      場地較小且無特殊要求的工程可合并勘察階段。當建筑物平面布置已經確定,且場地或其附近已有巖土工程資料時,可根據實際情況,直接進行詳細勘察。

      4.1.3 可行性研究勘察,應對擬建場地的穩定性和適宜性做出評價,并應符合下列要求:

      1 搜集區域地質、地形地貌、地震、礦產、當地的工程地質、巖土工程和建筑經驗等資料;

      2 在充分搜集和分析已有資料的基礎上,通過踏勘了解場地的地層、構造、巖性、不良地質作用和地下水等工程地質條件;

      3 當擬建場地工程地質條件復雜,已有資料不能滿足要求時,應根據具體情況進行工程地質測繪和必要的勘探工作;

      4 當有兩個或兩個以上擬選場地時應進行比選分析。

      4.1.4 初步勘察應對場地內擬建建筑地段的穩定性做出評價,并進行下列主要工作:

      1 搜集擬建工程的有關文件、工程地質和巖土工程資料以及工程場地范圍的地形圖;

      2 初步查明地質構造、地層結構、巖土工程特性、地下水埋藏條件;

      3 查明場地不良地質作用的成因、分布、規模、發展趨勢,并對場地的穩定性做出評價。

      4 對抗震設防烈度等于或大于6 度的場地,應對場地和地基的地震效應做出初步評價;

      5 季節性凍土地區,應調查場地土的標準凍結深度;

      6 初步判定水和土對建筑材料的腐蝕性;

      7 高層建筑初步勘察時,應對可能采取的地基基礎類型、基坑開挖與支護、工程降水方案進行初步分析評價。

      4.1.5 初步勘察的勘探工作應符合下列要求:

      1 勘探線應垂直地貌單元、地質構造和地層界線布置;

      2 每個地貌單元均應布置勘探點,在地貌單元交接部位和地層變化較大的地段,勘探點應予加密;

      3 在地形平坦地區,可按網格布置勘探點;

      4 對巖質地基,勘探線和勘探點的布置,勘探孔的深度,應根據地質構造、巖體特性風化情況等按地方標準或當地經驗確定對土質地基應符合本節第4.1.6條~第4.1.10 條的規定。

      4.1.6 初步勘察勘探線勘探點間距可按表4.1.6 確定,局部異常地段應予加密。



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    4.1.7 初步勘察勘探孔的深度可按表4.1.7 確定


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    4.1.8 當遇下列情形之一時,應適當增減勘探孔深度:

      1 當勘探孔的地面標高與預計整平地面標高相差較大時,應按其差值調整勘探孔深度;

      2 在預定深度內遇基巖時,除控制性勘探孔仍應鉆入基巖適當深度外,其他勘探孔達到確認的基巖后即可終止鉆進;

      3 在預定深度內有厚度較大,且分布均勻的堅實土層(如碎石土、密實砂、老沉積土等)時,除控制性勘探孔應達到規定深度外,一般性勘探孔的深度可適當減小。

    4 當預定深度內有軟弱土層時,勘探孔深度應適當增加,部分控制性勘探孔應穿透軟弱土層或達到預計控制深度;

      5 對重型工業建筑應根據結構特點和荷載條件適當增加勘探孔深度。

      4.1.9 初步勘察采取土試樣和進行原位測試應符合下列要求;

      1 采取土試樣和進行原位測試的勘探點應結合地貌單元、地層結構和土的工程性質布置,其數量可占勘探點總數的1/41/2;

      2 采取土試樣的數量和孔內原位測試的豎向間距,應按地層特點和土的均勻程度確定;每層土均應采取土試樣或進行原位測試,其數量不宜少于6 個。

      4.1.10 初步勘察應進行下列水文地質工作:

      1 調查含水層的埋藏條件,地下水類型,補給排泄條件,各層地下水位,調查其變化幅度,必要時應設置長期觀測孔,監測水位變化;

      2 當需繪制地下水等水位線圖時,應根據地下水的埋藏條件和層位,統一量測地下水位;

      3 當地下水可能浸濕基礎時,應采取水試樣進行腐蝕性評價。

      4.1.11 詳細勘察應按單體建筑物或建筑群提出詳細的巖土工程資料和設計、施工所需的巖土參數;對建筑地基做出巖土工程評價,并對地基類型、基礎形式、地基處理、基坑支護、工程降水和不良地質作用的防治等提出建議。主要應進行下列工作:

      1 搜集附有坐標和地形的建筑總平面圖,場區的地面整平標高,建筑物的性質、規模、荷載、結構特點、基礎形式、埋置深度、地基允許變形等資料;

      2 查明不良地質作用的類型、成因、分布范圍、發展趨勢和危害程度,提出整治方案的建議;

      3 查明建筑范圍內巖土層的類型、深度、分布、工程特性、分析和評價地基的穩定性、均勻性和承載力;

      4 對需進行沉降計算的建筑物,提供地基變形計算參數,預測建筑物的變形特征;

      5 查明埋藏的河道、溝浜、墓穴、防空洞、孤石等對工程不利的埋藏物;

      6 查明地下水的埋藏條件,提供地下水位及其變化幅度;

      7 在季節性凍土地區,提供場地土的標準凍結深度;

      8 判定水和土對建筑材料的腐蝕性。

      4.1.12 對抗震設防烈度等于或大于6 度的場地,勘察工作應按本規范第5.7 節執行;當建筑物采用樁基礎時,應按本規范第4.9 節執行;當需進行基坑開挖、支護和降水設計時,應按本規范第4.8 節執行。

      4.1.13 工程需要時,詳細勘察應論證地基土和地下水在建筑施工和使用期間可能產生的變化及其對工程和環境的影響,提出防治方案、防水設計水位和抗浮設計水位的建議。

      4.1.14 詳細勘察勘探點布置和勘探孔深度,應根據建筑物特性和巖土工程條件確定。對巖質地基,應根據地質構造、巖體特性、風化情況等,結合建筑物對地基的要求,按地方標準或當地經驗確定;對土質地基,應符合本節第4.1.15 條~第4.1.19條的規定。

      4.1.15 詳細勘察勘探點的間距可按表4.1.15 確定。



      4.1.15.jpg

      

    4.1.16 詳細勘察的勘探點布置,應符合下列規定:

      1 勘探點宜按建筑物周邊線和角點布置,對無特殊要求的其他建筑物可按建筑物或建筑群的范圍布置:

      2 同一建筑范圍內的主要受力層或有影響的下臥層起伏較大時,應加密勘探點,查明其變化;

      3 重大設備基礎應單獨布置勘探點,重大的動力機器基礎和高聳構筑物,勘探點不宜少于3 個;

      4 勘探手段宜采用鉆探與觸探相配合,在復雜地質條件、濕陷性土、膨脹巖土、風化巖和殘積土地區、宜布置適量探井。

      4.1.17 詳細勘察的單棟高層建筑勘探點的布置,應滿足對地基均勻性評價的要求,且不應少于4 個,對密集的高層建筑群,勘探點可適當減少,但每棟建筑物至少應有1 個控制性勘探點。

      4.1.18 詳細勘察的勘探深度自基礎底面算起,應符合下列規定:

      1 勘探孔深度應能控制地基主要受力層,當基礎底面寬度不大于5m ,勘探孔的深度對條形基礎不應小于基礎底面寬度的3 倍,對單獨柱基不應小于1.5 倍,且不應小于5m;


      2 對高層建筑和需作變形計算的地基,控制性勘探孔的深度應超過地基變形計算深度;高層建筑的一般性勘探孔應達到基底下0.51.0 倍的基礎寬度,并深入穩定分布的地層;

      3 對僅有地下室的建筑或高層建筑的裙房,當不能滿足抗浮設計要求,需設置抗浮樁或錨桿時,勘探孔深度應滿足抗拔承載力評價的要求;

      4 當有大面積地面堆載或軟弱下臥層時,應適當加深控制性勘探孔的深度;

      5 在上述規定深度內當遇基巖或厚層碎石土等穩定地層時,勘探孔深度應根據情況進行調整。

      4.1.19 詳細勘察的勘探孔深度,除應符合4.1.18 條的要求外,尚應符合下列規定:

      1 地基變形計算深度,對中、低壓縮性土可取附加壓力等于上覆土層有效自重壓力20%的深度;對于高壓縮性土層可取附加壓力等于上覆土層有效自重壓力10%的深度;

      2 建筑總平面內的裙房或僅有地下室部分(或當基底附加壓力p00 )的控制性勘探孔的深度可適當減小,但應深入穩定分布地層,且根據荷載和土質條件不宜少于基底下0.51.0 倍基礎寬度;

      3 當需進行地基整體穩定性驗算時,控制性勘探孔深度應根據具體條件滿足驗算要求;

      4 當需確定場地抗震類別而鄰近無可靠的覆蓋層厚度資料時,應布置波速測試孔,其深度應滿足確定覆蓋層厚度的要求;

      5 大型設備基礎勘探孔深度不宜小于基礎底面寬度的2 倍;

      6 當需進行地基處理時,勘探孔的深度應滿足地基處理設計與施工要求;當采用樁基時,勘探孔的深度應滿足本規范第4.9 節的要求。

      4.1.20 詳細勘察采取土試樣和進行原位測試應符合下列要求:

      1 采取土試樣和進行原位測試的勘探點數量,應根據地層結構、地基土的均勻性和設計要求確定,對地基基礎設計等級為甲級的建筑物每棟不應少于3 個;

      2 每個場地每一主要土層的原狀土試樣或原位測試數據不應少于6 ();

      3 在地基主要受力層內,對厚度大于0.5m 的夾層或透鏡體,應采取土試樣或進行原位測試;

      4 當土層性質不均勻時,應增加取土數量或原位測試工作量。

      4.1.21 基坑或基槽開挖后,巖土條件與勘察資料不符或發現必須查明的異常情況時,應進行施工勘察;在工程施工或使用期間,當地基土 、邊坡體、地下水等發生未曾估計到的變化時,應進行監測,并對工程和環境的影響進行分析評價。

      4.1.22 室內土工試驗應符合本規范第11 章的規定,為基坑工程設計進行的土的抗剪強度試驗,應滿足本規范第4.8.4 條的規定。

      4.1.23 地基變形計算應按現行國家標準《建筑地基基礎設計規范》(GB50007)或其他有關標準的規定執行。

      4.1.24 地基承載力應結合地區經驗按有關標準綜合確定。有不良地質作用的場地,建在坡上或坡頂的建筑物,以及基礎側旁開挖的建筑物,應評價其穩定性。

      4.2 地下洞室

      4.2.1 本節適用于人工開挖的無壓地下洞室的巖土工程勘察。

      4.2.2 地下洞室圍巖的質量分級應與洞室設計采用的標準一致,無特殊要求時可根據現行國家標準《工程巖體分級標準》(GB 50218)執行,地下鐵道圍巖類別應按現行國家標準《地下鐵道、輕軌交通巖土工程勘察規范》(GB 50307)執行。

      4.2.3 可行性研究勘察應通過搜集區域地質資料,現場踏勘和調查,了解擬選方案的地形地貌、地層巖性、地質構造、工程地質、水文地質和環境條件,做出可行性評價,選擇合適的洞址和洞口。

      4.2.4 初步勘察應采用工程地質測繪、勘探和測試等方法,初步查明選定方案的地質條件和環境條件,初步確定巖體質量等級(圍巖類別),對洞址和洞口的穩定性做出評價,為初步設計提供依據。

      4.2.5 初步勘察時,工程地質測繪和調查應初步查明下列問題:

      2 地層巖性、產狀、厚度、風化程度;

      3 斷裂和主要裂隙的性質、產狀、充填、膠結、貫通及組合關系;

      4 不良地質作用的類型、規模和分布;

      5 地震地質背景;

    2 調查各方案通過地區的特殊性巖土和不良地質作用,評價其對修建管道的危害程度;

      3 調查控制線路方案河流的河床和岸坡的穩定程度,提出穿、跨越方案比選的建議;

      4 調查沿線水庫的分布情況,近期和遠期規劃,水庫水位、回水浸沒和坍岸的范圍及其對線路方案的影響;

      5 調查沿線礦產、文物的分布概況;

      6 調查沿線地震動參數或抗震設防烈度。

      4.4.4 穿越和跨越河流的位置應選擇河段順直,河床與岸坡穩定,水流平緩,河床斷面大致對稱,河床巖土構成比較單一,兩岸有足夠施工場地等有利河段。宜避開下列河段:

      1 河道異常彎曲,主流不固定,經常改道;

      2 河床為粉細砂組成,沖淤變幅大;

      3 岸坡巖土松軟,不良地質作用發育,對工程穩定性有直接影響或潛在威脅;

      4 斷層河谷或發震斷裂。

      4.4.5 初步勘察應包括下列內容:

      1 劃分沿線的地貌單元;

      2 初步查明管道埋設深度內巖土的成因、類型、厚度和工程特性;

      3 調查對管道有影響的斷裂的性質和分布;

      4 調查沿線各種不良地質作用的分布、性質、發展趨勢及其對管道的影響;

      5 調查沿線井、泉的分布和地下水位情況;

      6 調查沿線礦藏分布及開采和采空情況;

      7 初步查明擬穿、跨越河流的洪水淹沒范圍,評價岸坡穩定性。

      4.4.6 初步勘察應以搜集資料和調查為主。管道通過河流、沖溝等地段宜進行物探。地質條件復雜的大中型河流,應進行鉆探。每個穿、跨越方案宜布置勘探點13 個;勘探孔深度應按本節第4.4.8 條的規定執行。

      4.4.7 詳細勘察應查明沿線的巖土工程條件和水、土對金屬管道的腐蝕性,提出工程設計所需要的巖土特性參數。穿、跨越地段的勘察應符合下列規定:

      1 穿越地段應查明地層結構、土的顆粒組成和特性;查明河床沖刷和穩定程度;評價岸坡穩定性,提出護坡建議;

      2 跨越地段的勘探工作應按本節第4.4.15 條和第4.4.16 條的規定執行。

      4.4.8 詳細勘察勘探點的布置,應滿足下列要求:

      1 對管道線路工程,勘探點間距視地質條件復雜程度而定,宜為2001000m,包括地質點及原位測試點,并應根據地形、地質條件復雜程度適當增減;勘探孔深度宜為管道埋設深度以下13m。

      2 對管道穿越工程,勘探點應布置在穿越管道的中線上,偏離中線不應大于3m,勘探點間距宜為30100m 并不應少于3 個;當采用溝埋敷設方式穿越時,勘探孔深度宜鉆至河床最大沖刷深度以下35m;當采用頂管或定向鉆方式穿越時,勘探孔深度應根據設計要求確定。

      4.4.9 抗震設防烈度等于或大于6 度地區的管道工程,勘察工作應滿足本規范第5.7節的要求。

      4.4.10 巖土工程勘察報告應包括下列內容:

      1 選線勘察階段,應簡要說明線路各方案的巖土工程條件,提出各方案的比選推薦建議;

      2 初步勘察階段,應論述各方案的巖土工程條件,并推薦最優線路方案;對穿、跨越工程尚應評價河床及岸坡的穩定性、提出穿、跨越方
       案的建議;

      3 詳細勘察階段,應分段評價巖土工程條件,提出巖土工程設計參數和設計、施工方案的建議;對穿越工程尚應論述河床和岸坡的穩定性,提出護岸措施的建議。

      ()架空線路工程
      
      4.4.11 本節適用于大型架空線路工程,包括220kV 及其以上的高壓架空送電線路、大型架空索道等的巖土工程勘察。

      4.4.12 大型架空線路工程可分初步設計勘察和施工圖設計勘察兩階段;小型架空線路可合并勘察階段。

      4.4.13 初步設計勘察應符合下列要求:

      1 調查沿線地形地貌、地質構造、地層巖性和特殊性巖土的分布、地下水及不良地質作用,并分段進行分析評價;

      2 調查沿線礦藏分布、開發計劃與開采情況;線路宜避開可采礦層;對已開采區,應對采空區的穩定性進行評價;

      3 對大跨越地段,應查明工程地質條件,進行巖土工程評價,推薦最優跨越方案

      4.4.14 初步設計勘察應以搜集和利用航測資料為主。大跨越地段應做詳細的調查或工程地質測繪,必要時,輔以少量的勘探、測試工作。

      4.4.15 施工圖設計勘察應符合下列要求:

      1 平原地區應查明塔基土層的分布、埋藏條件、物理力學性質、水文地質條件及環境水對混凝土和金屬材料的腐蝕性;

      2 丘陵和山區除查明本條第1 款的內容外,尚應查明塔基近處的各種不良地質作用,提出防治措施建議;

      3 大跨越地段尚應查明跨越河段的地形地貌,塔基范圍內地層巖性、風化破碎程度、軟弱夾層及其物理力學性質;查明對塔基有影響的不良地質作用,并提出防治措施建議;

      4 對特殊設計的塔基和大跨越塔基,當抗震設防烈度等于或大于6 度時,勘察工作應滿足本規范第5.7 節的要求。

      4.4.16 施工圖設計勘察階段,對架空線路工程的轉角塔、耐張塔、終端塔、大跨越塔等重要塔基和地質條件復雜地段,應逐個進行塔基勘探。直線塔基地段宜每34個塔基布置一個勘探點;深度應根據桿塔受力性質和地質條件確定。

      4.4.17 架空線路巖土工程勘察報告應包括下列內容:

      1 初步設計勘察階段,應論述沿線巖土工程條件和跨越主要河流地段的岸坡穩定性,選擇最優線路方案;

      2 施工圖設計勘察階段,應提出塔位明細表,論述塔位的巖土條件和穩定性,并提出設計參數和基礎方案以及工程措施等建議。

      4.5 廢棄物處理工程

      ()一般規定

      4.5.1 本節適用于工業廢渣堆場、垃圾填埋場等固體廢棄物處理工程的巖土工程勘察。核廢料處理場地的勘察尚應滿足有關規范的要求。

      4.5.2 廢棄物處理工程的巖土工程勘察,應著重查明下列內容:

      1 地形地貌特征和氣象水文條件;

      2 地質構造、巖土分布和不良地質作用;

      3 巖土的物理力學性質;

      4 水文地質條件、巖土和廢棄物的滲透性;

      5 場地、地基和邊坡的穩定性;

      6 污染物的運移,對水源和巖土的污染,對環境的影響;

      7 筑壩材料和防滲覆蓋用粘土的調查;

      8 全新活動斷裂、場地地基和堆積體的地震效應。

      4.5.3 廢棄物處理工程勘察的范圍,應包括堆填場(庫區)、初期壩、相關的管線、隧洞等構筑物和建筑物,以及鄰近相關地段,并應進行地方建筑材料的勘察。

      4.5.4 廢棄物處理工程的勘察應配合工程建設分階段進行?煞譃榭尚行匝芯靠辈、初步勘察和詳細勘察,并應符合有關標準的規定。

      可行性研究勘察應主要采用踏勘調查,必要時輔以少量勘探工作,對擬選場地的穩定性和適宜性做出評價。

      初步勘察應以工程地質測繪為主,輔以勘探、原位測試、室內試驗、對擬建工程的總平面布置、場地的穩定性、廢棄物對環境的影響等進行初步評價,并提出建議。

      詳細勘察應采用勘探、原位測試和室內試驗等手段進行,地質條件復雜地段應進行工程地質測繪獲,取工程設計所需的參數,提出設計施工和監測工作的建議,并對不穩定地段和環境影響進行評價,提出治理建議。

    4.5.5 廢棄物處理工程勘察前,應搜集下列技術資料:

      1 廢棄物的成分、粒度、物理和化學性質、廢棄物的日處理量、輸送和排放方式;

      2 堆場或填埋場的總容量、有效容量和使用年限;

      3 山谷型堆填場的流域面積、降水量、徑流量、多年一遇洪峰流量;

      4 初期壩的壩長和壩頂標高,加高壩的最終壩頂標高;

      5 活動斷裂和抗震設防烈度;

      6 鄰近的水源地保護帶、水源開采情況和環境保護要求。

      4.5.6 廢棄物處理工程的工程地質測繪應包括場地的全部范圍及其鄰近有關地段,其比例尺,初步勘察宜為1:20001:5000,詳細勘察的復雜地段不應小于1:1000,除應按本規范第8 章的要求執行外,尚應著重調查下列內容:

      1 地貌形態、地形條件和居民區的分布;

      2 洪水、滑坡、泥石流、巖溶、斷裂等與場地穩定性有關的不良地質作用;

      3 有價值的自然景觀、文物和礦產的分布,礦產的開采和采空情況;

      4 與滲漏有關的水文地質問題;

      5 生態環境。

      4.5.7 廢棄物處理工程應按本規范第7 章的要求,進行專門的水文地質勘察。

      4.5.8 在可溶巖分布區,應著重查明巖溶發育條件,溶洞、土洞、塌陷的分布,巖溶水的通道和流向,巖溶造成地下水和滲出液的滲漏,巖溶對工程穩定性的影響。

      4.5.9 初期壩的筑壩材料勘察及防滲和覆蓋用粘土材料的勘察,應包括材料的產地、儲量、性能指標、開采和運輸條件?尚行钥辈鞎r應確定產地,初步勘察時應基本完成。

      ()工業廢渣堆場

      4.5.10 工業廢渣堆場詳細勘察時,勘探工作應符合下列規定:

      1 勘探線宜平行于堆填場、壩、隧洞、管線等構筑物的軸線布置,勘探點間距應根據地質條件復雜程度確定;

      2 對初期壩,勘探孔的深度應能滿足分析穩定、變形和滲漏的要求;

      3 與穩定、滲漏有關的關鍵性地段,應加密加深勘探孔或專門布置勘探工作;

      4 可采用有效的物探方法輔助鉆探和井探;

      5 隧洞勘察應符合本規范第4.2 節的規定。

      4.5.11 廢渣材料加高壩的勘察,應采用勘探、原位測試和室內試驗的方法進行,并應著重查明下列內容:

      1 已有堆積體的成分、顆粒組成、密實程度、堆積規律;

      2 堆積材料的工程特性和化學性質;

      3 堆積體內浸潤線位置及其變化規律;

      4 已運行壩體的穩定性,繼續堆積至設計高度的適宜性和穩定性;

      5 廢渣堆積壩在地震作用下的穩定性和廢渣材料的地震液化可能性;

      6 加高壩運行可能產生的環境影響。

      4.5.12 廢渣材料加高壩的勘察,可按堆積規模垂直壩軸線布設不少于三條勘探線,勘探點間距在堆場內可適當增大;一般勘探孔深度應進入自然地面以下一定深度,控制性勘探孔深度應能查明可能存在的軟弱層。

      4.5.13 工業廢渣堆場的巖土工程評價應包括下列內容:

      1 洪水、滑坡、泥石流、巖溶、斷裂等不良地質作用對工程的影響;

      2 壩基、壩肩和庫岸的穩定性,地震對穩定性的影響;

      3 壩址和庫區的滲漏及建庫對環境的影響;

      4 對地方建筑材料的質量、儲量、開采和運輸條件,進行技術經濟分析。

      4.5.14 工業廢渣堆場的勘察報告,除應符合本規范第14 章的規定外,尚應滿足下列要求;

      1 按本節第4.5.13 條的要求,進行巖土工程分析評價,并提出防治措施的建議;

      2 對廢渣加高壩的勘察,應分析評價現狀和達到最終高度時的穩定性,提出堆積方式和應采取措施的建議;

      3 提出邊坡穩定上、地下水位、庫區滲漏等方面監測工作的建議。

      ()垃圾填埋場

      4.5.15 垃圾填埋場勘察前搜集資料時,除應遵守本節第4.5.5 條的規定外,尚應包括下列內容;

      1 垃圾的種類、成分和主要特性以及填埋的衛生要求;

      2 填埋方式和填埋程序以及防滲襯層和封蓋層的結構,滲出液集排系統的布置;

      3 防滲襯層、封蓋層和滲出液集排系統對地基和廢棄物的容許變形要求;

      4 截污壩、污水池、排水井、輸液輸氣管道和其他相關構筑物情況。

      4.5.16 垃圾填埋場的勘探測試,除應遵守本節第4.5.10 條的規定外,尚應符合下列要求;

      1 需進行變形分析的地段,其勘探深度應滿足變形分析的要求;

      2 填埋方式和填埋程序以及防滲襯層和封蓋層的結構,滲出液集排系統的布置;

      3 防滲襯層、封蓋層和滲出液集排系統對地基和廢棄物的容許變形要求;

      4 截污壩、污水池、排水井、輸液輸氣管道和其他相關構筑物情況。

      4.5.16 垃圾填埋場的勘探測試,除應遵守本節第4.5.10 條的規定外,尚應符合下列要求;

      1 需進行變形分析的地段,其勘探深度應滿足變形分析的要求;

      2 巖土和似土廢棄物的測試,可按本規范第10 章和第11 章的規定執行,非土廢棄物的測試,應根據其種類和特性采用合適的方法,并可
       根據現場監測資料,用反分析方法獲取設計參數;

      3 測定垃圾滲出液的化學成分,必要時進行專門試驗,研究污染物的運移規律。

      4.5.17 垃圾填埋場勘察的巖土工程評價除應按本節第4.5.13 條的規定執行外,尚宜包括下列內容;

      1 工程場地的整體穩定性以及廢棄物堆積體的變形和穩定性;

      2 地基和廢棄物變形,導致防滲襯層封蓋層、及其他設施失效的可能性;

      3 壩基、壩肩、庫區和其他有關部位的滲漏;

      5 污染物的運移及其對水源、農業、巖土和生態環境的影響。

      4.5.18 垃圾填埋場的巖土工程勘察報告,除應符合本規范第14 章的規定外,尚應符合下列規定;

      1 按本節第4.5.17 條的要求進行巖土工程分析評價;

      1 按本節第4.5.17 條的要求進行巖土工程分析評價;

      2 提出保證穩定、減少變形、防止滲漏和保護環境措施的建議;

      3 提出筑壩材料、防滲和覆蓋用粘土等地方材料的產地及相關事項的建議;

      4 提出有關穩定、變形、水位、滲漏、水土和滲出液化學性質監測工作的建議。

      4.6 核電廠

      4.6.1 本節適用于各種核反應堆型的陸地固定式商用核電廠的巖土工程勘察。核電廠勘察除按本節執行外、尚應符合有關核安全法規、導則和有關國家標準、行業標準的規定。

      4.6.2 核電廠巖土工程勘察的安全分類,可分為與核安全有關建筑和常規建筑兩類。

      4.6.3 核電廠巖土工程勘察可劃分為初步可行性研究、可行性研究、初步設計、施工圖設計和工程建造等五個勘察階段。

      4.6.4 初步可行性研究勘察應以搜集資料為主,對各擬選廠址的區域地質、廠址工程地質和水文地質、地震動參數區劃、歷史地震及歷史地震的影響烈度以及近期地震活動等方面資料加以研究分析,對廠址的場地穩定性、地基條件、環境水文地質和環境地質做出初步評價,提出建廠的適宜性意見。

      4.6.5 初步可行性研究勘察,廠址工程地質測繪的比例尺應選用1:100001:25000;范圍應包括廠址及其周邊地區,面積不宜小于4k㎡。

      4.6.6 初步可行性研究勘察,應通過必要的勘探和測試,提出廠址的主要工程地質分層,提供巖土初步的物理力學性質指標,了解預選核島區附近的巖土分布特征,并應符合下列要求:

      1 每個廠址勘探孔不宜少于兩個,深度應為預計設計地坪標高以下3060m;

      2 應全斷面連續取芯,回次巖芯采取率對一般巖石應大于85%,對破碎巖石應大于70%;

      3 每一主要巖土層應采取3 組以上試樣勘探孔內間隔2 3m 應作標準貫入試驗一次,直至連續的中等風化以上巖體為止;當鉆進至巖石全風化層時,應增加標準貫入試驗頻次,試驗間隔不應大于0.5m;

    4 巖石試驗項目應包括密度、彈性模量、泊松比、抗壓強度、軟化系數、抗剪強度和壓縮波速度等;土的試驗項目應包括顆粒分析、天然含水量、密度、比重、塑限、液限、壓縮系數、壓縮模量和抗剪強度等。

      4.6.7 初步可行性研究勘察,對巖土工程條件復雜的廠址,可選用物探輔助勘察,了解覆蓋層的組成、厚度和基巖面的埋藏特征,了解隱伏巖體的構造特征,了解是否存在洞穴和隱伏的軟弱帶。

      在河海岸坡和山丘邊坡地區,應對岸坡和邊坡的穩定性進行調查,并做出初步分析評價。

      4.6.8 評價廠址適宜性應考慮下列因素:

      1 有無能動斷層,是否對廠址穩定性構成影響;

      2 是否存在影響廠址穩定的全新世火山活動;

      3 是否處于地震設防烈度大于8 度的地區,是否存在與地震有關的潛在地質災害;

      4 廠址區及其附近有無可開采礦藏,有無影響地基穩定的人類歷史活動、地下工程、采空區、洞穴等;

      5 是否存在可造成地面塌陷、沉降、隆起和開裂等永久變形的地下洞穴、特殊地質體、不穩定邊坡和岸坡、泥石流及其他不良地質作用;

      6 有無可供核島布置的場地和地基,并具有足夠的承載力;

      7 是否危及供水水源或對環境地質構成嚴重影響;

      4.6.9 可行性研究勘察內容應符合下列規定;

      1 查明廠址地區的地形地貌、地質構造、斷裂的展布及其特征;

      2 查明廠址范圍內地層成因、時代、分布和各巖層的風化特征,提供初步的動靜物理力學參數;對地基類型、地基處理方案進行論證,提出建議;

      3 查明危害廠址的不良地質作用及其對場地穩定性的影響,對河岸、海岸、邊坡穩定性做出初步評價,并提出初步的治理方案;

      4 判斷抗震設計場地類別,劃分對建筑物有利。不利和危險地段,判斷地震液化的可能性;

      5 查明水文地質基本條件和環境水文地質的基本特征。

      4.6.10 可行性研究勘察應進行工程地質測繪,測繪范圍應包括廠址及其周邊地區,測繪地形圖比例尺為1:10001:2000,測繪要求按本規范第8 章和其他有關規定執行。

      本階段廠址區的巖土工程勘察應以鉆探和工程物探相結合的方式,查明基巖和覆蓋層的組成、厚度和工程特性;基巖埋深、風化特征、風化層厚度等;并應查明工程區存在的隱伏軟弱帶、洞穴和重要的地質構造;對水域應結合水工建筑物布置方案,查明海()積地層分布、特征和基巖面起伏狀況。

      4.6.11 可行性研究階段的勘探和測試應符合下列規定:

      1 廠區的勘探應結合地形、地質條件采用網格狀布置,勘探點間距宜為150m?刂菩钥碧近c應結合建筑物和地質條件布置,數量不宜少于勘探點總數的1/3,沿核島和常規島中軸線應布置勘探線,勘探點間距宜適當加密,并應滿足主體工程布置要求,保證每個核島和常規島不少于1 個;

      2 勘探孔深度,對基巖場地宜進入基礎底面以下基本質量等級為Ⅰ級、Ⅱ級的巖體不少于10m;對第四紀地層場地宜達到設計地坪標高以下40m,或進入Ⅰ級、Ⅱ級巖體不少于3m;核島區控制性勘探孔深度,宜達到基礎底面以下2 倍反應堆廠房直徑;常規島區控制性勘探孔深度,宜小于地基變形計算深度,或進入基礎底面以下Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級巖體3m;對水工建筑物應結合水下地形布置,并考慮河岸、海岸的類型和最大沖刷深度;

      3 巖石鉆孔應全斷面取芯,每回次巖芯采取率對一般巖石應大于85%,對破碎巖石應大于70%,并統計RQD、節理條數和傾角;每一主要巖層應采取3 組以上的巖樣;

      4 根據巖土條件,選用適當的原位測試方法,測定巖土的特性指標,并可用聲波測試方法,評價巖體的完整程度和劃分風化等級;

      5 在核島位置宜選12 個勘探孔,采用單孔法或跨孔法,測定巖土的壓縮波速和剪切波速,計算巖土的動力參數;

      6 巖土室內試驗項目除應符合本節第4.6.6 條的要求外,增加每個巖體()代表試樣的動彈性模量、動泊松比和動阻尼比等動態參數測試。

      4.6.12 可行性研究階段的地下水調查和評價應符合下列規定:

      1 結合區域水文地質條件,查明廠區地下水類型,含水層特征,含水層數量、埋深、動態變化規律及其與周圍水體的水力聯系和地下水化學成分;

      2 結合工程地質鉆探對主要地層分別進行注水、抽水或壓水試驗測,求地層的滲透系數和單位吸水率,初步評價巖體的完整性和水文地質條件;

      3 必要時,布置適當的長期觀測孔,定期觀測和記錄水位,每季度定時取水樣一次作水質分析,觀測周期不應少于一個水文年。

      4.6.13 可行性研究階段應根據巖土工程條件和工程需要,進行邊坡勘察、土石方工程和建筑材料的調查和勘察。具體要求按本規范第4.7節和有關標準執行。

      4.6.14 初步設計勘察應分核島、常規島、附屬建筑和水工建筑四個地段進行,并應符合下列要求:

      1 查明各建筑地段的巖土成因、類別、物理性質和力學參數,并提出地基處理方案;

      2 進一步查明勘察區內斷層分布、性質及其對場地穩定性的影響,提出治理方案的建議;

      3 對工程建設有影響的邊坡進行勘察,并進行穩定性分析和評價,提出邊坡設計參數和治理方案的建議;

      4 查明建筑地段的水文地質條件;

      5 查明對建筑物有影響的不良地質作用,并提出治理方案的建議。

      4.6.15 初步設計核島地段勘察應滿足設計和施工的需要,勘探孔的布置、數量和深度應符合下列規定:

      1 應布置在反應堆廠房周邊和中部,當場地巖土工程條件較復雜時,可沿十字交叉線加密或擴大范圍?碧近c間距宜為1030m。

      2 勘探點數量應能控制核島地段地層巖性分布,并能滿足原位測試的要求。每個核島勘探點總數不應少于10 個,其中反應堆廠房不應少于
       5 個,控制性勘探點不應少于勘探點總數的1/2。

      3 控制性勘探孔深度宜達到基礎底面以下2 倍反應堆廠房直徑,一般性勘探孔深度宜進入基礎底面以下Ⅰ、Ⅱ級巖體不少于10m。波速測試孔深度不應小于控制性勘探孔深度。

      4.6.16 初步設計常規島地段勘察,除應符合本規范第4.1 節的規定外,尚應符合下列要求:

      1 勘探點應沿建筑物輪廓線、軸線或主要柱列線布置,每個常規島勘探點總數不應少于10 個,其中控制性勘探點不宜少于勘探點總數的1/4;

      2 控制性勘探孔深度對巖質地基應進入基礎底面下Ⅰ級、Ⅱ級巖體不少于3m,對土質地基應鉆至壓縮層以下1020m;一般性勘探孔深度,巖質地基應進入中等風化層35m,土質地基應達到壓縮層底部。

      4.6.17 初步設計階段水工建筑的勘察應符合下列規定:

      1 泵房地段鉆探工作應結合地層巖性特點和基礎埋置深度,每個泵房勘探點數量不應少于2 ,一般性勘探孔應達到基礎底面以下12m,控制性勘探孔應進入中等風化巖石1.53.0m;土質地基中控制性勘探孔深度應達到壓縮層以下510m;

      2 位于土質場地的進水管線,勘探點間距不宜大于30m,一般性勘探孔深度應達到管線底標高以下5m,控制性勘探孔應進入中等風化巖石1.53.0m;

      3 與核安全有關的海堤、防波堤、鉆探工作應針對該地段所處的特殊地質環境布置,查明巖土物理力學性質和不良地質作用;勘探點宜沿堤軸線布置,一般性勘探孔深度應達到堤底設計標高以下10m,控制性勘探孔應穿透壓縮層或進入中等風化巖石1.53.0m。

      4.6.18 初步設計階段勘察的測試,除應滿足本規范第4.1 節/第10 章和第11 章的要求外,尚應符合下列規定:

      1 根據巖土性質和工程需要,選擇合適的原位測試方法,包括波速測試、動力觸探試驗、抽水試驗、注水試驗、壓水試驗和巖體靜載荷試驗;等并對核反應堆廠房地基進行跨孔法波速測試和鉆孔彈模測試,測求核反應堆廠房地基波速和巖石的應力應變特性;

      2 室內試驗除進行常規試驗外,尚應測定巖土的動靜彈性模量、動靜泊松比、動阻尼比、動靜剪切模量、動抗剪強度、波速等指標。

      4.6.19 施工圖設計階段應完成附屬建筑的勘察和主要水工建筑以外其他水工建筑的勘察,并根據需要進行核島、常規島和主要水工建筑的 補充勘察勘察。內容和要求可按初步設計階段有關規定執行,每個與核安全有關的附屬建筑物不應少于一個控制性勘探孔。

      4.6.20 工程建造階段勘察主要是現場檢驗和監測,其內容和要求按本規范第13 章和有關規定執行。

      4.6.21 核電廠的液化判別應按現行國家標準《核電廠抗震設計規范》(GB50267)執行。

      4.7 邊坡工程

      4.7.1 邊坡工程勘察應查明下列內容:

      1 地貌形態,當存在滑坡、危巖和崩塌、泥石流等不良地質作用時,應符合本規范第5 章的要求;

      2 巖土的類型、成因、工程特性、覆蓋層厚度、基巖面的形態和坡度;

      3 巖體主要結構面的類型、產狀、延展情況、閉合程度、充填狀況、充水狀況、力學屬性和組合關系,主要結構面與臨空面關系,是否存在外傾結構面;

      4 地下水的類型、水位、水壓、水量、補給和動態變化,巖土的透水性和地下水的出露情況、

    5 地區氣象條件(特別是雨期、暴雨強度),匯水面積、坡面植被,地表水對坡面、坡腳的沖刷情況;

      6 巖土的物理力學性質和軟弱結構面的抗剪強度。

      4.7.2 大型邊坡勘察宜分階段進行,各階段應符合下列要求:

      1 初步勘察應搜集地質資料,進行工程地質測繪和少量的勘探和室內試驗,初步評價邊坡的穩定性;

      2 詳細勘察應對可能失穩的邊坡及相鄰地段進行工程地質測繪、勘探、試驗、觀測和分析計算,做出穩定性評價,對人工邊坡提出最優開挖坡角;對可能失穩的邊坡提出防護處理措施的建議;

      3 施工勘察應配合施工開挖進行地質編錄,核對、補充前階段的勘察資料,必要時,進行施工安全預報,提出修改設計的建議。

      4.7.3 邊坡工程地質測繪除應符合本規范第8 章的要求外,尚應著重查明天然邊坡的形態和坡角,軟弱結構面的產狀和性質。測繪范圍應包括可能對邊坡穩定有影響的地段。

      4.7.4 勘探線應垂直邊坡走向布置,勘探點間距應根據地質條件確定。當遇有軟弱夾層或不利結構面時,應適當加密?碧娇咨疃葢┻^潛在滑動面并深入穩定層25m。除常規鉆探外,可根據需要,采用探洞、探槽、探井和斜孔。

      4.7.5 主要巖土層和軟弱層應采取試樣。每層的試樣對土層不應少于6 件,對巖層不應少于9 件,軟弱層宜連續取樣。

      4.7.6 三軸剪切試驗的最高圍壓和直剪試驗的最大法向壓力的選擇,應與試樣在坡體中的實際受力情況相近。對控制邊坡穩定的軟弱結構面,宜進行原位剪切試驗。對大型邊坡,必要時可進行巖體應力測試、波速測試、動力測試、孔隙水壓力測試和模型試驗。

      抗剪強度指標,應根據實測結果結合當地經驗確定,并宜采用反分析方法驗證。對永久性邊坡,尚應考慮強度可能隨時間降低的效應。

      4.7.7 邊坡的穩定性評價,應在確定邊坡破壞模式的基礎上進行,可采用工程地質類比法、圖解分析法、極限平衡法、有限單元法進行綜合評價。各區段條件不一致時,應分區段分析。

      邊坡穩定系數Fs 的取值,對新設計的邊坡、重要工程宜取1.301.50,一般工程宜取1.151.30,次要工程宜取1.051.15。采用峰值強度時取大值,采取殘余強度時取小值。驗算已有邊坡穩定時,Fs 1.101.25。

      4.7.8 大型邊坡應進行監測,監測內容根據具體情況可包括邊坡變形/地下水動態和易風化巖體的風化速度等。

      4.7.9 邊坡巖土工程勘察報告除應符合本規范第14 章的規定外,尚應論述下列內容:

      1 邊坡的工程地質條件和巖土工程計算參數;

      2 分析邊坡和建在坡頂/坡上建筑物的穩定性,對坡下建筑物的影響;

      3 提出最優坡形和坡角的建議;

      4 提出不穩定邊坡整治措施和監測方案的建議。

      4.8 基坑工程

      4.8.1 本節主要適用于土質基坑的勘察。對巖質基坑,應根據場地的地質構造/巖體特征、風化情況、基坑開挖深度等,按當地標準或當地經驗進行勘察。

      4.8.2 需進行基坑設計的工程,勘察時應包括基坑工程勘察的內容。在初步勘察階段,應根據巖土工程條件,初步判定開挖可能發生的問題和需要采取的支護措施;在詳細勘察階段,應針對基坑工程設計的要求進行勘察;在施工階段,必要時尚應進行補充勘察。

      4.8.3 基坑工程勘察的范圍和深度應根據場地條件和設計要求確定?辈焐疃纫藶殚_挖深度的23 ,在此深度內遇到堅硬粘性土、碎石土和巖層,可根據巖土類別和支護設計要求減少深度?辈斓钠矫娣秶顺鲩_挖邊界外開挖深度的23 倍。在深厚軟土區,勘察深度和范圍尚應適當擴大。在開挖邊界外,勘察手段以調查研究、搜集已有資料為主,復雜場地和斜坡場地應布置適量的勘探點。

      4.8.4 在受基坑開挖影響和可能設置支護結構的范圍內,應查明巖土分布,分層提供支護設計所需的抗剪強度指標。土的抗剪強度試驗方法,應與基坑工程設計要求一致,符合設計采用的標準,并應在勘察報告中說明。

      4.8.5 當場地水文地質條件復雜,在基坑開挖過程中需要對地下水進行治理(降水或隔滲)時,應進行專門的水文地質勘察。

      4.8.6 當基坑開挖可能產生流砂、流土、管涌等滲透性破壞時,應有針對性地進行勘察,分析評價其產生的可能性及對工程的影響。當基坑開挖過程中有滲流時,地下水的滲流作用宜通過滲流計算確定。

      4.8.7 基坑工程勘察,應進行環境狀況的調查,查明鄰近建筑物和地下設施的現狀、結構特點以及對開挖變形的承受能力。在城市地下管網密集分布區,可通過地理信息系統或其他檔案資料了解管線的類別、平面位置、埋深和規模,必要時應采用有效方法進行地下管線探測。

      4.8.8 在特殊性巖土分布區進行基坑工程勘察時,可根據本規范第6 章的規定進行勘察,對軟土的蠕變和長期強度,軟巖和極軟巖的失水崩解,膨脹土的膨脹性和裂隙性以及非飽和土增濕軟化等對基坑的影響進行分析評價。

      4.8.9 基坑工程勘察,應根據開挖深度、巖土和地下水條件以及環境要求,對基坑邊坡的處理方式提出建議。

      4.8.10 基坑工程勘察應針對以下內容進行分析,提供有關計算參數和建議;

      1 邊坡的局部穩定性、整體穩定性和坑底抗隆起穩定性;

      2 坑底和側壁的滲透穩定性;

      3 擋土結構和邊坡可能發生的變形;

      4 降水效果和降水對環境的影響;

      5 開挖和降水對鄰近建筑物和地下設施的影響。

      4.8.11 巖土工程勘察報告中與基坑工程有關的部分應包括下列內容;

      1 與基坑開挖有關的場地條件、土質條件和工程條件;

      2 提出處理方式、計算參數和支護結構選型的建議;

      3 提出地下水控制方法、計算參數和施工控制的建議;

      4 提出施工方法和施工中可能遇到的問題的防治措施的建議;

      5 對施工階段的環境保護和監測工作的建議。

      4.9 樁基礎

      4.9.1 樁基巖土工程勘察應包括下列內容;

      1 查明場地各層巖土的類型、深度、分布、工程特性和變化規律;

      2 當采用基巖作為樁的持力層時,應查明基巖的巖性、構造、巖面變化、風化程度,確定其堅硬程度、完整程度和基本質量等級,判定有無洞穴、臨空面、破碎巖體或軟弱巖層;

      3 查明水文地質條件,評價地下水對樁基設計和施工的影響,判定水質對建筑材料的腐蝕性;

      4 查明不良地質作用,可液化土層和特殊性巖土的分布及其對樁基的危害程度,并提出防治措施的建議;

      5 評價成樁可能性,論證樁的施工條件及其對環境的影響。

      4.9.2 土質地基勘探點間距應符合下列規定:

      1 對端承樁宜為12 24m,相鄰勘探孔揭露的持力層層面高差宜控制為12m;

      2 對摩擦樁宜為2035m;當地層條件復雜,影響成樁或設計有特殊要求時,勘探點應適當加密;

      3 復雜地基的一柱一樁工程,宜每柱設置勘探點。

      4.9.3 樁基巖土工程勘察宜采用鉆探和觸探以及其他原位測試相結合的方式進行,對軟土、粘性土、粉土和砂土的測試手段,宜采用靜力觸探和標準貫入試驗;對碎石土宜采用重型或超重型圓錐動力觸探。

      4.9.4 勘探孔的深度應符合下列規定:

      1 一般性勘探孔的深度應達到預計樁長以下35d(d 為樁徑),且不得小于3m;對大直徑樁,不得小于5m;

      2 控制性勘探孔深度應滿足下臥層驗算要求;對需驗算沉降的樁基,應超過地基變形計算深度;

      3 鉆至預計深度遇軟弱層時,應予加深;在預計勘探孔深度內遇穩定堅實巖土時,可適當減;

      4 對嵌巖樁,應鉆入預計嵌巖面以下35d,并穿過溶洞、破碎帶、到達穩定地層;

      5 對可能有多種樁長方案時,應根據最長樁方案確定。

      4.9.5 巖土室內試驗應滿足下列要求:

      1 當需估算樁的側阻力、端阻力和驗算下臥層強度時,宜進行三軸剪切試驗或無側限抗壓強度試驗;三軸剪切試驗的受力條件應模擬工程 的實際情況;

      2 對需估算沉降的樁基工程,應進行壓縮試驗試驗,最大壓力應大于上覆自重壓力與附加壓力之和;

      3 當樁端持力層為基巖時,應采取巖樣進行飽和單軸抗壓強度試驗,必要時尚應進行軟化試驗;對軟巖和極軟巖,可進行天然濕度的單軸抗壓強度試驗。對無法取樣的破碎和極破碎的巖石,宜進行原位測試。

      4.9.6 單樁豎向和水平承載力,應根據工程等級、巖土性質和原位測試成果并結合當地經驗確定。對地基基礎設計等級為甲級的建筑物和缺乏經驗的地區,應建議做靜載荷試驗試。驗數量不宜少于工程樁數的1%,且每個場地不少于3 個。對承受較大水平荷載的樁,應建議進行樁的水平載荷試驗;對承受上拔力的樁,應建議進行抗拔試驗?辈靾蟾鎽岢龉浪愕挠嘘P巖土的基樁側阻力。和端阻力必要時提出估。算的豎向和水平承載力和抗拔承載力。

      4.9.7 對需要進行沉降計算的樁基工程,應提供計算所需的各層巖土的變形參數,并宜根據任務要求,進行沉降估算。

      4.9.8 樁基工程的巖土工程勘察報告除應符合本規范第14 章的要求,并按第4.9.6條、第4.9.7 條提供承載力和變形參數外,尚應包括下列內容:

      1 提供可選的樁基類型和樁端持力層;提出樁長、樁徑方案的建議;

      2 當有軟弱下臥層時,驗算軟弱下臥層強度;

      3 對欠固結土和有大面積堆載的工程,應分析樁側產生負摩阻力的可能性及其對樁基承載力的影響,并提供負摩阻力系數和減少負摩阻力措施的建議;

    4 分析成樁的可能性,成樁和擠土效應的影響,并提出保護措施的建議;

      5 持力層為傾斜地層,基巖面凹凸不平或巖土中有洞穴時,應評價樁的穩定性,并提出處理措施的建議。

      4.10 地基處理

      4.10.1 地基處理的巖土工程勘察應滿足下列要求;

      1 針對可能采用的地基處理方案,提供地基處理設計和施工所需的巖土特性參數。

      2 預測所選地基處理方法對環境和鄰近建筑物的影響;

      3 提出地基處理方案的建議;

      4 當場地條件復雜且缺乏成功經驗時,應在施工現場對擬選方案進行試驗或對比試驗,檢驗方案的設計參數和處理效果;

      5 在地基處理施工期間,應進行施工質量和施工對周圍環境和鄰近工程設施影響的監測。

      4.10.2 換填墊層法的巖土工程勘察宜包括下列內容;

      1 查明待換填的不良土層的分布范圍和埋深;

      2 測定換填材料的最優含水量、最大干密度;

      3 評定墊層以下軟弱下臥層的承載力和抗滑穩定性,估算建筑物的沉降;

      4 評定換填材料對地下水的環境影響;

      5 對換填施工過程應注意的事項提出建議;

      6 對換填墊層的質量進行檢驗或現場試驗。

      4.10.3 預壓法的巖土工程勘察宜包括下列內容;

      1 查明土的成層條件,水平和垂直方向的分布,排水層和夾砂層的埋深和厚度,地下水的補給和排泄條件等;

      2 提供待處理軟土的先期固結壓力、壓縮性參數、固結特性參數和抗剪強度指標、軟土在預壓過程中強度的增長規律;

      3 預估預壓荷載的分級和大小、加荷速率、預壓時間、強度的可能增長和可能的沉降;

      4 對重要工程,建議選擇代表性試驗區進行預壓試驗;采用室內試驗、原位測試、變形和孔壓的現場監測等手段,推算軟土的固結系數、固結度與時間的關系和最終沉降量,為預壓處理的設計施工提供可靠依據;

      5 檢驗預壓處理效果,必要時進行現場載荷試驗。

      4.10.4 強夯法的巖土工程勘察宜包括下列內容:

      1 查明強夯影響深度范圍內土層的組成、分布、強度、壓縮性、透水性和地下水條件;

      2 查明施工場地和周圍受影響范圍內的地下管線和構筑物的位置、標高;查明有無對振動敏感的設施,是否需在強夯施工期間進行監測;

      3 根據強夯設計,選擇代表性試驗區進行試夯,采用室內試驗、原位測試、現場監測等手段,查明強夯有效加固深度,夯擊能量、夯擊遍數與夯沉量的關系,夯坑周圍地面的振動和地面隆起,土中孔隙水壓力的增長和消散規律。

      4.10.5 樁土復合地基的巖土工程勘察宜包括下列內容;

      1 查明暗塘、暗浜、暗溝、洞穴等的分布和埋深;

      2 查明土的組成、分布和物理力學性質,軟弱土的厚度和埋深,可作為樁基持力層的相對硬層的埋深;

      3 預估成樁施工可能性(有無地下障礙、地下洞穴、地下管線、電纜等)和成樁工藝對周圍土體、鄰近建筑,工程設施和環境的影響(噪聲、振動、側向擠土、地面沉陷或隆起等),樁體與水土間的相互作用(地下水對樁材的腐蝕性,樁材對周圍水土環境的污染等);

      4 評定樁間土承載力,預估單樁承載力和復合地基承載力;

      5 評定樁間土、樁身、復合地基、樁端以下變形計算深度范圍內土層的壓縮性,任務需要時估算復合地基的沉降量;

      6 對需驗算復合地基穩定性的工程,提供樁間土、樁身的抗剪強度;

      7 任務需要時應根據樁土復合地基的設計,進行樁間土,單樁和復合地基載荷試驗,檢驗復合地基承載力。

      4.10.6 注漿法的巖土工程勘察宜包括下列內容;

      1 查明土的級配、孔隙性或巖石的裂隙寬度和分布規律,巖土滲透性,地下水埋深、流向和流速,巖土的化學成分和有機質含量;巖土的滲透性宜通過現場試驗測定;

      2 根據巖土性質和工程要求選擇漿液和注漿方法(滲透注漿、劈裂注漿、壓密注漿等),根據地區經驗或通過現場試驗確定漿液濃度、粘度、壓力、凝結時間、有效加固半徑或范圍,評定加固后地基的承載力、壓縮性、穩定性或抗滲性;

      3 在加固施工過程中對地面、既有建筑物和地下管線等進行跟蹤變形觀測,以控制灌注順序、注漿壓力、注漿速率等;

      4 通過開挖、室內試驗、動力觸探或其他原位測試,對注漿加固效果進行檢驗;

      5 注漿加固后,應對建筑物或構筑物進行沉降觀測,直至沉降穩定為止,觀測時間不宜少于半年。

      4.11 既有建筑物的增載和保護

      4.11.1 既有建筑物的增載和保護的巖土工程勘察應符合下列要求;

      1 搜集建筑物的荷載、結構特點、功能特點和完好程度資料,基礎類型、埋深、平面位置,基底壓力和變形觀測資料;場地及其所在地區的地下水開采歷史,水位降深、降速、地面沉降、形變,地裂縫的發生,發展等資料;

      2 評價建筑物的增層、增載和鄰近場地大面積堆載對建筑物的影響時,應查明地基土的承載力,增載后可能產生的附加沉降和沉降差;對建造在斜坡上的建筑物尚應進行穩定性驗算;

      3 對建筑物接建或在其緊鄰新建建筑物,應分析新建建筑物在既有建筑物地基土中引起的應力狀態改變及其影響;

      4 評價地下水抽降對建筑物的影響時,應分析抽降引起地基土的固結作用和地面下沉、傾斜、撓曲或破裂對既有建筑物的影響,并預測其發展趨勢;

      5 評價基坑開挖對鄰近既有建筑物的影響時,應分析開挖卸載導致的基坑底部剪切隆起,因坑內外水頭差引發管涌,坑壁土體的變形與位移、失穩等危險;同時還應分析基坑降水引起的地面不均勻沉降的不良環境效應;

      6 評價地下工程施工對既有建筑物的影響時,應分析伴隨巖土體內的應力重分布出現的地面下沉、撓曲等變形或破裂,施工降水的環境效應,過大的圍巖變形或坍塌等對既有建筑物的影響。

      4.11.2 建筑物的增層、增載和鄰近場地大面積堆載的巖土工程勘察應包括下列內容;

      1 分析地基土的實際受荷程度和既有建筑物結構、材料狀況及其適應新增荷載和附加沉降的能力;

      2 勘探點應緊靠基礎外側布置,有條件時宜在基礎中心線布置,每棟單獨建筑物的勘探點不宜少于3 個;在基礎外側適當距離處,宜布置一定數量勘探點;

      3 勘探方法除鉆探外,宜包括探井和靜力觸探或旁壓試驗;取土和旁壓試驗的間距,在基底以下一倍基寬的深度范圍內宜為0.5m,超過該深度時可為1m;必要時,應專門布置探井查明基礎類型、尺寸、材料和地基處理等情況;

      4 壓縮試驗成果中應有e-lgp 曲線,并提供先期固結壓力、壓縮指數、回彈指數和與增荷后土中垂直有效壓力相應的固結系數,以及三軸不固結不排水剪切試驗成果;當擬增層數較多或增載量較大時,應作載荷試驗,提供主要受力層的比例界限荷載、極限荷載、變形模量和回彈模量;

      5 巖土工程勘察報告應著重對增載后的地基土承載力進行分析評價,預測可能的附加沉降和差異沉降,提出關于設計方案、施工措施和變形監測的建議。

      4.11.3 建筑物接建、鄰建的巖土工程勘察應符合下列要求;

      1 除應符合本規范第4.11.2 條第1 款的要求外,尚應評價建筑物的結構和材料適應局部撓曲的能力;

      2 除按本規范第4.1 節的有關要求對新建建筑物布置勘探點外,尚應為研究接建、鄰建部位的地基土、基礎結構和材料現狀布置勘探點,其中應有探井或靜力觸探孔,其數量不宜少于3 個,取土間距宜為1m;

      3 壓縮試驗成果中應有elgp 曲線,并提供先期固結壓力、壓縮指數、回彈指數和與增荷后土中垂直有效壓力相應的固結系數,以及三軸不固結不排水剪切試驗成果。

      4 巖土工程勘察報告應評價由新建部分的荷載在既有建筑物地基土中引起的新的壓縮和相應的沉降差;評價新基坑的開挖、降水、設樁等對既有建筑物的影響,提出設計方案、施工措施和變形監測的建議。

      4.11.4 評價地下水抽降影響的巖土工程勘察應符合下列要求;

      1 研究地下水抽降與含水層埋藏條件、可壓縮土層厚度、土的壓縮性和應力歷史等的關系,做出評價和預測;

      2 勘探孔深度應超過可壓縮地層的下限,并應取土試驗或進行原位測試;

      3 壓縮試驗成果中應有e-lgp 曲線,并提供先期固結壓力、壓縮指數、回彈指數和與增荷后土中垂直有效壓力相應的固結系數,以及三軸不固結不排水剪切試驗成果。

      4 巖土工程勘察報告應分析預測場地可能產生地面沉降、形變、破裂及其影響,提出保護既有建筑物的措施。

      4.11.5 評價基坑開挖對鄰近建筑物影響的巖土工程勘察應符合下列要求;

      1 搜集分析既有建筑物適應附加沉降和差異沉降的能力,與擬挖基坑在平面與深度上的位置關系和可能采用的降水、開挖與支護措施等資料;

    2 查明降水、開挖等影響所及范圍內的地層結構,含水層的性質、水位和滲透系數,土的抗剪強度、變形參數等工程特性;

      3 巖土工程勘察報告除應符合本規范第4.8 節的要求外,尚應著重分析預測坑底和坑外地面的卸荷回彈,坑周土體的變形位移和坑底發生剪切隆起或管涌的危險,分析施工降水導致的地面沉降的幅度、范圍和對鄰近建筑物的影響,并就安全合理的開挖、支護,降水方案和 監測工作提出建議。

      4.11.6 評價地下開挖對建筑物影響的巖土工程勘察應符合下列要求:

      1 分析已有勘察資料,必要時應做補充勘探測試工作;

      2 分析沿地下工程主軸線出現槽形地面沉降和在其兩側或四周的地面傾斜、撓曲的可能性及其對兩側既有建筑物的影響,并就安全合理的施工方案和保護既有建筑物的措施提出建議;

      3 提出對施工過程中地面變形、圍巖應力狀態、圍巖或建筑物地基失穩的前兆現象等進行監測的建議。

    5 不良地質作用和地質災害

      5.1 巖溶

    5.1.1 擬建工程場地或其附近存在對工程安全有影響的巖溶時,應進行巖溶勘察。

      5.1.2 巖溶勘察宜采用工程地質測繪和調查、物探、鉆探等多種手段結合的方法進行,并應符合下列要求;

      1 可行性研究勘察應查明巖溶洞隙、土洞的發育條件,并對其危害程度和發展趨勢作出判斷,對場地的穩定性和工程建設的適宜性做出初步評價;

      2 初步勘察應查明巖溶洞隙及其伴生土洞、塌陷的分布、發育程度和發育規律,并按場地的穩定性和適宜性進行分區。

      3 詳細勘察應查明擬建工程范圍及有影響地段的各種巖溶洞隙和土洞的位置、規模、埋深、巖溶堆填物性狀和地下水特征,對地基基礎的設計和巖溶的治理提出建議。

      4 施工勘察應針對某一地段或尚待查明的專門問題進行補充勘察。當采用大直徑嵌巖樁時,尚應進行專門的樁基勘察。

      5.1.3 巖溶場地的工程地質測繪和調查,除應遵守本規范第8 章的規定外,尚應調查下列內容;

      1 巖溶洞隙的分布、形態和發育規律;

      2 巖面起伏、形態和覆蓋層厚度;

      3 地下水賦存條件、水位變化和運動規律;

      4 巖溶發育與地貌、構造、巖性、地下水的關系;

      5 土洞和塌陷的分布、形態和發育規律;

      6 土洞和塌陷的成因及其發展趨勢;

      7 當地治理巖溶,土洞和塌陷的經驗。

      5.1.4 可行性研究和初步勘察宜采用工程地質測繪和綜合物探為主,勘探點的間距不應大于本規范第4 章的規定,巖溶發育地段應予加密。測繪和物探發現的異常地段,應選擇有代表性的部位布置驗證性鉆孔?刂菩钥碧娇椎纳疃葢┻^表層巖溶發育帶。

      5.1.5 詳細勘察的勘探工作應符合下列規定;

      1 勘探線應沿建筑物軸線布置,勘探點間距不應大于本規范第4 章的規定,條件復雜時每個獨立基礎均應布置勘探點;

      2 勘探孔深度除應符合本規范第4 章的規定外,當基礎底面下的土層厚度不符合本節第5.1.10 條第1 款的條件時,應有部分或全部勘探孔鉆入基巖;

      3 當預定深度內有洞體存在,且可能影響地基穩定時,應鉆入洞底基巖面下不少于2m,必要時應圈定洞體范圍;

      4 對一柱一樁的基礎,宜逐柱布置勘探孔;

      5 在土洞和塌陷發育地段,可采用靜力觸探、輕型動力觸探、小口徑鉆探等手段,詳細查明其分布;

      6 當需查明斷層、巖組分界、洞隙和土洞形態、塌陷等情況時,應布置適當的探槽或探井;

      7 物探應根據物性條件采用有效方法,對異常點應采用鉆探驗證,當發現或可能存在危害工程的洞體時,應加密勘探點;

      8 凡人員可以進入的洞體,均應入洞勘查,人員不能進入的洞體,宜用井下電視等手段探測。

      5.1.6 施工勘察工作量應根據巖溶地基設計和施工要求布置。在土洞、塌陷地段,可在已開挖的基槽內布置觸探或釬探。對重要或荷載較大的工程,可在槽底采用小口徑鉆探,進行檢測。對大直徑嵌巖樁,勘探點應逐樁布置,勘探深度應不小于底面以下樁徑的3 倍并不小于5m,當相鄰樁底的基巖面起伏較大時應適當加深。

      5.1.7 巖溶發育地區的下列部位宜查明土洞和土洞群的位置;

      1 土層較薄、土中裂隙及其下巖體洞隙發育部位;

      2 巖面張開裂隙發育,石芽或外露的巖體與土體交接部位;

      3 兩組構造裂隙交匯處和寬大裂隙帶;

      4 隱伏溶溝、溶槽、漏斗等,其上有軟弱土分布的負巖面地段;

      5 地下水強烈活動于巖土交界面的地段和大幅度人工降水地段;

      6 低洼地段和地表水體近旁。

      5.1.8 巖溶勘察的測試和觀測宜符合下列要求;

      1 當追索隱伏洞隙的聯系時,可進行連通試驗;

      2 評價洞隙穩定性時,可采取洞體頂板巖樣和充填物土樣作物理力學性質試驗,必要時可進行現場頂板巖體的載荷試驗;

      3 當需查明土的性狀與土洞形成的關系時,可進行濕化、脹縮、可溶性和剪切試驗;

      4 當需查明地下水動力條件、潛蝕作用、地表水與地下水聯系,預測土洞和塌陷的發生、發展時,可進行流速、流向測定和水位、水質的長期觀測。

      5.1.9 當場地存在下列情況之一時,可判定為未經處理不宜作為地基的不利地段;

      1 淺層洞體或溶洞群,洞徑大,且不穩定的地段;

      2 埋藏的漏斗、槽谷等,并覆蓋有軟弱土體的地段;

      3 土洞或塌陷成群發育地段;

      4 巖溶水排泄不暢,可能暫時淹沒的地段。

      5.1.10 當地基屬下列條件之一時,對二級和三級工程可不考慮巖溶穩定性的不利影響;

      1 基礎底面以下土層厚度大于獨立基礎寬度的3 倍或條形基礎寬度的6 倍,且不具備形成土洞或其他地面變形的條件;

      2 基礎底面與洞體頂板間巖土厚度雖小于本條第1 款的規定,但符合下列條件之一時;

      1) 洞隙或巖溶漏斗被密實的沉積物填滿且無被水沖蝕的可能;

      2) 洞體為基本質量等級為Ⅰ級或Ⅱ級巖體,頂板巖石厚度大于或等于洞跨;

      3) 洞體較小,基礎底面大于洞的平面尺寸,并有足夠的支承長度;

      4) 寬度或直徑小于1.0m 的豎向洞隙、落水洞近旁地段。

      5.1.11 當不符合本規范第5.1.10 條的條件時,應進行洞體地基穩定性分析,并符合下列規定;

      1 頂板不穩定,但洞內為密實堆積物充填且無流水活動時,可認為堆填物受力,按不均勻地基進行評價;

      2 當能取得計算參數時,可將洞體頂板視為結構自承重體系進行力學分析;

      3 有工程經驗的地區,可按類比法進行穩定性評價;

      4 在基礎近旁有洞隙和臨空面時,應驗算向臨空面傾覆或沿裂面滑移的可能;

      5 當地基為石膏、巖鹽等易溶巖時,應考慮溶蝕繼續作用的不利影響;

      6 對不穩定的巖溶洞隙可建議采用地基處理或樁基礎。

      5.1.12 巖溶勘察報告除應符合本規范第14 章的規定外,尚應包括下列內容;

      1 巖溶發育的地質背景和形成條件;

      2 洞隙、土洞、塌陷的形態、平面位置和頂底標高;

      3 巖溶穩定性分析;

    4 巖溶治理和監測的建議。

      5.2 滑坡
     
      5.2.1 擬建工程場地或其附近存在對工程安全有影響的滑坡或有滑坡可能時,應進行專門的滑坡勘察。

      5.2.2 滑坡勘察應進行工程地質測繪和調查,調查范圍應包括滑坡及其鄰近地段。比例尺可選用1:2001:1000。用于整治設計時比例尺應選用1:200 1:500。

      5.2.3 滑坡區的工程地質測繪和調查除應遵守本規范第8 章的規定外,尚應調查下列內容;

      1 搜集地質、水文、氣象、地震和人類活動等相關資料;

      2 滑坡的形態要素和演化過程,圈定滑坡周界;

      3 地表水、地下水、泉和濕地等的分布;

      4 樹木的異態、工程設施的變形等;

      5 當地治理滑坡的經驗。

      對滑坡的重點部位應攝影或錄像。

      5.2.4 勘探線和勘探點的布置應根據工程地質條件、地下水情況和滑坡形態確定。除沿主滑方向應布置勘探線外,在其兩側滑坡體外也應布置一定數量勘探線?碧近c間距不宜大于40m,在滑坡體轉折處和預計采取工程措施的地段,也應布置勘探點。

      勘探方法除鉆探和觸探外,應有一定數量的探井。

      5.2.5 勘探孔的深度應穿過最下一層滑面,進入穩定地層,控制性勘探孔應深入穩定地層一定深度,滿足滑坡治理需要。

      5.2.6 滑坡勘察應進行下列工作;

      1 查明各層滑坡面()的位置;

      2 查明各層地下水的位置、流向和性質;

      3 在滑坡體、滑坡面()和穩定地層中采取土試樣進行試驗。

      5.2.7 滑坡勘察時,土的強度試驗宜符合下列要求;

      1 采用室內、野外滑面重合剪,滑帶宜作重塑土或原狀土多次剪試驗,并求出多次剪和殘余剪的抗剪強度;

      2 采用與滑動受力條件相似的方法;

      3 采用反分析方法檢驗滑動面的抗剪強度指標。

      5.2.8 滑坡的穩定性計算應符合下列要求;

      1 正確選擇有代表性的分析斷面,正確劃分牽引段、主滑段和抗滑段;

      2 正確選用強度指標,宜根據測試成果、反分析和當地經驗綜合確定;

      3 有地下水時,應計入浮托力和水壓力;

      4 根據滑面(滑帶)條件,按平面、圓弧或折線,選用正確的計算模型;

      5 當有局部滑動可能時,除驗算整體穩定外,尚應驗算局部穩定;

      6 當有地震、沖刷、人類活動等影響因素時,應計及這些因素對穩定的影響。

      5.2.9 滑坡穩定性的綜合評價,應根據滑坡的規模、主導因素、滑坡前兆、滑坡區的工程地質和水文地質條件,以及穩定性驗算結果進行,并應分析發展趨勢和危害程度,提出治理方案的建議。

      5.2.10 滑坡勘察報告除應符合本規范第14 章的規定外,尚應包括下列內容;

      1 滑坡的地質背景和形成條件;

      2 滑坡的形態要素、性質和演化;

      3 提供滑坡的平面圖,剖面圖和巖土工程特性指標;

      4 滑坡穩定分析;

      5 滑坡防治和監測的建議。

      5.3 危巖和崩塌

      5.3.1 擬建工程場地或其附近存在對工程安全有影響的危巖或崩塌時,應進行危巖和崩塌勘察。

      5.3.2 危巖和崩塌勘察宜在可行性研究或初步勘察階段進行,應查明產生崩塌的條件及其規模、類型、范圍,并對工程建設適宜性進行評價,提出防治方案的建議。

      5.3.3 危巖和崩塌地區工程地質測繪的比例尺宜采用1:5001:1000;崩塌方向主剖面的比例尺宜采用1:200。除應符合本規范第8 章的規定外,尚應查明下列內容:

      1 地形地貌及崩塌類型、規模、范圍、崩塌體的大小和崩落方向;

      2 巖體基本質量等級、巖性特征和風化程度;

      3 地質構造,巖體結構類型,結構面的產狀、組合關系、閉合程度、力學屬性、延展及貫穿情況;

      4 氣象(重點是大氣降水)、水文、地震和地下水的活動;

      5 崩塌前的跡象和崩塌原因;

      6 當地防治崩塌的經驗。

      5.3.4 當需判定危巖的穩定性時,宜對張裂縫進行監測。對有較大危害的大型危巖,應結合監測結果,對可能發生崩塌的時間、規模、滾落方向、途徑、危害范圍等做出預報。

      5.3.5 各類危巖和崩塌的巖土工程評價應符合下列規定;

      1 規模大,破壞后果很嚴重,難于治理的,不宜作為工程場地,線路應繞避;

      2 規模較大,破壞后果嚴重的,應對可能產生崩塌的危巖進行加固處理,線路 應采取防護措施;

      3 規模小,破壞后果不嚴重的,可作為工程場地,但應對不穩定危巖采取治理措施。

      5.3.6 危巖和崩塌區的巖土工程勘察報告除應遵守本規范第14 章的規定外,尚應闡明危巖和崩塌區的范圍、類型、作為工程場地的適宜性,并提出防治方案的建議。

      5.4 泥石流

      5.4.1 擬建工程場地或其附近有發生泥石流的條件并對工程安全有影響時,應進行專門的泥石流勘察。

      5.4.2 泥石流勘察應在可行性研究或初步勘察階段進行,應查明泥石流的形成條件和泥石流的類型、規模、發育階段、活動規律,并對工程場地做出適宜性評價,提出防治方案的建議。

      5.4.3 泥石流勘察應以工程地質測繪和調查為主,測繪范圍應包括溝谷至分水嶺的全部地段和可能受泥石流影響的地段。測繪比例尺,對全流域宜采用1:50000;對中下游可采用1:20001:10000。除應符合本規范第8 章的規定外。尚應調查下列內容;

      1 冰雪融化和暴雨強度一次最大降雨量平均及最大流量地下水活動等情況;

      2 地形地貌特征,包括溝谷的發育程度、切割情況、坡度、彎曲、粗糙程度,并劃分泥石流的形成區、流通區和堆積區,圈繪整個溝谷的匯水面積;

      3 形成區的水源類型、水量、匯水條件、山坡坡度,巖層性質和風化程度;查明斷裂、滑坡、崩塌、巖堆等不良地質作用的發育情況及可能形成泥石流固體物質的分布范圍、儲量;

      4 流通區的溝床縱橫坡度、跌水、急灣等特征;查明溝床兩側山坡坡度、穩定程度、溝床的沖淤變化和泥石流的痕跡;

      5 堆積區的堆積扇分布范圍,表面形態,縱坡,植被,溝道變遷和沖淤情況;查明堆積物的性質、層次、厚度、一般粒徑和最大粒徑;判定堆積區的形成歷史、堆積速度估算一次最大堆積量;

      6 泥石流溝谷的歷史,歷次泥石流的發生時間、頻數、規模、形成過程、暴發前的降雨情況和暴發后產生的災害情況;

      7 開礦棄渣、修路切坡、砍伐森林、陡坡開荒和過度放牧等人類活動情況;

      8 當地防治泥石流的經驗。

      5.4.4 當需要對泥石流采取防治措施時,應進行勘探測試,進一步查明泥石流堆積物的性質、結構、厚度、固體物質含量、最大粒徑、流速、流量、沖出量和淤積量。

      5.4.5 泥石流的工程分類,宜遵守本規范附錄C 的規定。

      5.4.6 泥石流地區工程建設適宜性的評價,應符合下列要求;

    1 1 類和Ⅱ1 類泥石流溝谷不應作為工程場地,各類線路宜避開;

      2 2 類和Ⅱ2 類泥石流溝谷不宜作為工程場地,當必須利用時應采取治理措施;線路應避免直穿堆積扇,可在溝口設橋()通過;

      3 3 類和Ⅱ3 類泥石流溝谷可利用其堆積區作為工程場地,但應避開溝口;線路可在堆積扇通過,可分段設橋和采取排洪、導流措施,不宜改溝、并溝;

      4 當上游大量棄渣或進行工程建設,改變了原有供排平衡條件時,應重新判定產生新的泥石流的可能性。

      5.4.7 泥石流巖土工程勘察報告,除應遵守本規范第14 章的規定外,尚應包括下列內容;

      1 泥石流的地質背景和形成條件;

      2 形成區、流通區、堆積區的分布和特征,繪制專門工程地質圖;

      3 劃分泥石流類型,評價其對工程建設的適宜性;

      4 泥石流防治和監測的建議。

      5.5 采空區

      5.5.1 本節適用于老采空區、現采空區和未來采空區的巖土工程勘察。采空區勘察應查明老采空區上覆巖層的穩定性,預測現采空區和未來采空區的地表移動、變形的特征和規律;性判定其作為工程場地的適宜性。

      5.5.2 采空區的勘察宜以搜集資料、調查訪問為主,并應查明下列內容;

      1 礦層的分布、層數、厚度、深度、埋藏特征和上覆巖層的巖性、構造等;

      2 礦層開采的范圍、深度、厚度、時間、方法和頂板管理,采空區的塌落、密實程度、空隙和積水等;

      3 地表變形特征和分布,包括地表陷坑、臺階、裂縫的位置、形狀、大小、深度、延伸方向及其與地質構造開采邊界、工作面推進方向等的關系;

      4 地表移動盆地的特征,劃分中間區、內邊緣區和外邊緣區,確定地表移動和變形的特征值;

      5 采空區附近的抽水和排水情況及其對采空區穩定的影響;

      6 搜集建筑物變形和防治措施的經驗。

      5.5.3 對老采空區和現采空區,當工程地質調查不能查明采空區的特征時,應進行物探和鉆探。

      5.5.4 對現采空區和未來采空區,應通過計算預測地表移動和變形的特征值,計算方法可按現行標準《建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設與壓煤開采規程》執行。

      5.5.5 采空區宜根據開采情況,地表移動盆地特征和變形大小,劃分為不宜建筑的場地和相對穩定的場地,并宜符合下列規定;

      1 下列地段不宜作為建筑場地;

      1)在開采過程中可能出現非連續變形的地段;

      2)地表移動活躍的地段;

      3)特厚礦層和傾角大于55度的厚礦層露頭地段;

      4)由于地表移動和變形引起邊坡失穩和山崖崩塌的地段;

      5)地表傾斜大于10mm/m,地表曲率大于0.6mm/㎡, 或地表水平變形大于6mm/m 的地段。

      2 下列地段作為建筑場地時,應評價其適宜性;

      1)采空區采深采厚比小于30 的地段;

      2)采深小,上覆巖層極堅硬,并采用非正規開采方法的地段;

      3)地表傾斜為310mm/m,地表曲率為0.2 0.6mm/㎡或地表水平變形為26mm/m 的地段.

      5.5.6 采深小、地表變形劇烈且為非連續變形的小窯采空區,應通過搜集資料、調查、物探和鉆探等工作,查明采空區和巷道的位置、大小、埋藏深度、開采時間、開采方式、回填塌落和充水等情況;并查明地表裂縫、陷坑的位置、形狀、大小、深度、延伸方向及其與采空區的關系;

      5.5.7 小窯采空區的建筑物應避開地表裂縫和陷坑地段。對次要建筑且采空區采深采厚比大于30,地表已經穩定時可不進行穩定性評價;
         當采深采厚比小于30 ,可根據建筑物的基底壓力、采空區的埋深、范圍和上覆巖層的性質等評價地基的穩定性,并根據礦區經驗提出處理措施的建議。

      5.6 地面沉降

      5.6.1 本節適用于抽吸地下水引起水位或水壓下降而造成大面積地面沉降的巖土工程勘察。

      5.6.2 對已發生地面沉降的地區,地面沉降勘察應查明其原因和現狀,并預測其發展趨勢,提出控制和治理方案。

      對可能發生地面沉降的地區,應預測發生的可能性,并對可能的沉降層位做出估計,對沉降量進行估算,提出預防和控制地面沉降的建議。

      5.6.3 對地面沉降原因,應調查下列內容;

      1 場地的地貌和微地貌;

      2 第四紀堆積物的年代、成因、厚度、埋藏條件和土性特征,硬土層和軟弱壓縮層的分布;

      3 地下水位以下可壓縮層的固結狀態和變形參數;

      4 含水層和隔水層的埋藏條件和承壓性質,含水層的滲透系數/單位涌水量等水文地質參數;

      5 地下水的補給、徑流、排泄條件、含水層間或地下水與地面水的水力聯系;

      6 歷年地下水位、水頭的變化幅度和速率;

      7 歷年地下水的開采量和回灌量,開采或回灌的層段;

      8 地下水位下降漏斗及回灌時地下水反漏斗的形成和發展過程。

      5.6.4 對地面沉降現狀的調查,應符合下列要求;

      1 按精密水準測量要求進行長期觀測,并按不同的結構單元設置高程基準標、地面沉降標和分層沉降標;

      2 對地下水的水位升降,開采量和回灌量,化學成分,污染情況和孔隙水壓力消散、增長情況進行觀測;

      3 調查地面沉降對建筑物的影響,包括建筑物的沉降、傾斜、裂縫及其發生時間和發展過程;

      4 繪制不同時間的地面沉降等值線圖,并分析地面沉降中心與地下水位下降漏斗的關系及地面回彈與地下水位反漏斗的關系;

      5 繪制以地面沉降為特征的工程地質分區圖。

      5.6.5 對已發生地面沉降的地區,可根據工程地質和水文地質條件,建議采取下列控制和治理方案;

      1 減少地下水開采量和水位降深,調整開采層次,合理開發,當地面沉降發展劇烈時,應暫時停止開采地下水;

      2 對地下水進行人工補給,回灌時應控制回灌水源的水質標準,以防止地下水被污染;

      3 限制工程建設中的人工降低地下水位。

      5.6.6 對可能發生地面沉降的地區應預測地面沉降的可能性和估算沉降量,并可采取下列預測和防治措施;

      1 根據場地工程地質、水文地質條件,預測可壓縮層的分布;

      2 根據抽水壓密試驗、滲透試驗、先期固結壓力試驗、流變試驗、載荷試驗等的測試成果和沉降觀測資料,計算分析地面沉降量和發展趨勢;

      3 提出合理開采地下水資源,限制人工降低地下水位及在地面沉降區內進行工程建設應采取措施的建議。

      5.7 場地和地基的地震效應

      5.7.1 抗震設防烈度等于或大于6 度的地區,應進行場地和地基地震效應的巖土工程勘察,并應根據國家批準的地震動參數區劃和有關的 規范,提出勘察場地的抗震設防烈度、設計基本地震加速度和設計特征周期分區。

      5.7.2 在抗震設防烈度等于或大于6 度的地區進行勘察時,應劃分場地類別,劃分對抗震有利、不利或危險的地段。

      5.7.3 對需要采用時程分析的工程,應根據設計要求,提供土層剖面、覆蓋層厚度和剪切波速度等有關參數。任務需要時,可進行地震安全性評估或抗震設防區劃。

      5.7.4 為劃分場地類別布置的勘探孔,當缺乏資料時,其深度應大于覆蓋層厚度。當覆蓋層厚度大于80m ,勘探孔深度應大于80m,并分層測定剪切波速。10 層和高度30m 以下的丙類和丁類建筑,無實測剪切波速時,可按現行國家標準《建筑抗震設計規范》 (GB50011)的規定,按土的名稱和性狀估計土的剪切波速。

      5.7.5 抗震設防烈度為6 度時,可不考慮液化的影響,但對沉陷敏感的乙類建筑,可按7 度進行液化判別。甲類建筑應進行專門的液化勘察。

      5.7.6 場地地震液化判別應先進行初步判別,當初步判別認為有液化可能時,應再作進一步判別。液化的判別宜采用多種方法,綜合判定液化可能性和液化等級。

      5.7.7 液化初步判別除按現行國家有關抗震規范進行外,尚宜包括下列內容進行綜合判別;

      1 分析場地地形、地貌、地層、地下水等與液化有關的場地條件;

      2 當場地及其附近存在歷史地震液化遺跡時,宜分析液化重復發生的可能性;

      3 傾斜場地或液化層傾向水面或臨空面時,應評價液化引起土體滑移的可能性。

      5.7.8 地震液化的進一步判別應在地面以下15m 的范圍內進行;對于樁基和基礎埋深大于5m 的天然地基,判別深度應加深至20m。對判別液化而布置的勘探點不應少于3 個,勘探孔深度應大于液化判別深度。

      5.7.9 地震液化的進一步判別,除應按現行國家標準《建筑抗震設計規范》(GB50011)的規定執行外,尚可采用其他成熟方法進行綜合判別.當采用標準貫入試驗判別液化時,應按每個試驗孔的實測擊數進行。在需作判定的土層中,試驗點的豎向間距宜為1.0 1.5m,每層土的試驗點數不宜少于6 個。

      5.7.10 凡判別為可液化的土層應按現行國家標準《建筑抗震設計規范》(GB50011)的規定確定其液化指數和液化等級。

      勘察報告除應闡明可液化的土層、各孔的液化指數外,尚應根據各孔液化指數綜合確定場地液化等級。

      5.7.11 抗震設防烈度等于或大于7 度的厚層軟土分布區,宜判別軟土震陷的可能性和估算震陷量。

      5.7.12 場地或場地附近有滑坡、滑移、崩塌、塌陷、泥石流、采空區等不良地質作 用時,應進行專門勘察,分析評價在地震作用時的穩定性。

    5.8 活動斷裂

      5.8.1 抗震設防烈度等于或大于7 度的重大工程場地應進行活動斷裂(以下簡稱斷裂)勘察.斷裂勘察應查明斷裂的位置和類型,分析其活動性和地震效應,評價斷裂對工程建設可能產生的影響,并提出處理方案。

      對核電廠的斷裂勘察,應按核安全法規和導則進行專門研究。

      5.8.2 斷裂的地震工程分類應符合下列規定;

      1 全新活動斷裂為在全新地質時期(一萬年)內有過地震活動或近期正在活動,在今后一百年可能繼續活動的斷裂;全新活動斷裂中、近期 (500 年來)發生過地震震級M5級的斷裂,或在今后100 年內,可能發生M5級的斷裂,可定為發震斷裂;

      2 非全新活動斷裂:一萬年以前活動過,一萬年以來沒有發生過活動的斷裂。

      5.8.3 全新活動斷裂可按表5.8.3 分級。



      5.8.3.jpg

     


      5.8.4 斷裂勘察,應搜集和分析有關文獻檔案資料,包括衛星航空相片,區域構造地質,強震震中分布,地應力和地形變,歷史和近期地震等。

      5.8.5 斷裂勘察工程地質測繪,除應符合本規范第8 章的要求外,尚應包括下列內容的調查;

      1 地形地貌特征:山區或高原不斷上升剝蝕或有長距離的平滑分界線;非巖性影響的陡坡、峭壁、深切的直線形河谷,一系列滑坡、崩塌和山前疊置的洪積扇;定向斷續線形分布的殘丘、洼地、沼澤、蘆葦地、鹽堿地、湖泊、跌水、泉、溫泉等;水系定向展布或同向扭曲錯動等。

      2 地質特征:近期斷裂活動留下的第四系錯動,地下水和植被的特征;斷層帶的破碎和膠結特征等;深色物質宜采用放射性碳14(C14)法,非深色物質宜采用熱釋光法或鈾系法,測定已錯斷層位和未錯斷層位的地質年齡,并確定斷裂活動的最新時限。

      3 地震特征:與地震有關的斷層、地裂縫、崩塌、滑坡、地震湖、河流改道和砂土液化等。

      5.8.6 大型工業建設場地,在可行性研究勘察時,應建議避讓全新活動斷裂和發震斷裂。避讓距離應根據斷裂的等級、規模、性質、覆蓋層厚度、地震烈度等因素,按有關標準綜合確定。非全新活動斷裂可不采取避讓措施,但當淺埋且破碎帶發育時,可按不無均勻地基處理。

      6 特殊性巖土

      6.1 濕陷性土

      6.1.1 本節適用于干旱和半干旱地區除黃土以外的濕陷性碎石土、濕陷性砂土和其他濕陷性土的巖土工程勘察。對濕陷性黃土的勘察應按現行國家標準《濕陷性黃土地區建筑規范》(GB50025)執行。

      6.1.2 當不能取試樣做室內濕陷性試驗時,應采用現場載荷試驗確定濕陷性。在200kPa 壓力下浸水載荷試驗的附加濕陷量與承壓板寬度之比等于或大于0.023 的土,應判定為濕陷性土。

      6.1.3 濕陷性土場地勘察,除應遵守本規范第4 章的規定外,尚應符合下列要求;

      1 勘探點的間距應按本規范第4 章的規定取小值。對濕陷性土分布極不均勻的場地應加密勘探點;

      2 控制性勘探孔深度應穿透濕陷性土層;

      3 應查明濕陷性土的年代、成因、分布和其中的夾層、包含物、膠結物的成分和性質;

      4 濕陷性碎石土,和砂土宜采用動力觸探試驗和標準貫入試驗確定力學特性;

      5 不擾動土試樣應在探井中采;

      6 不擾動土試樣除測定一般物理力學性質外,尚應作土的濕陷性和濕化試驗;

      7 對不能取得不擾動土試樣的濕陷性土,應在探井中采用大體積法測定密度和含水量;

      8 對于厚度超過2m 的濕陷性土,應在不同深度處分別進行浸水載荷試驗,并應不受相鄰試驗的浸水影響。

      6.1.4 濕陷性土的巖土工程評價應符合下列規定;

      1 濕陷性土的濕陷程度劃分應符合表6.1.4 的規定;

      2 濕陷性土的地基承載力宜采用載荷試驗或其他原位測試確定;

      3 對濕陷性土邊坡,當浸水因素引起濕陷性土本身或其與下伏地層接觸面的強度降低時,應進行穩定性評價。

      6.1.5 濕陷性土地基受水浸濕至下沉穩定為止的總濕陷量Δs(cm),應按下式計算;



      6.1.4.jpg

      

        6.1.6 濕陷性土地基的濕陷等級應按表6.1.6 判定。

      6.1.7 濕陷性土地基的處理應根據土質特征、濕陷等級和當地建筑經驗等因素綜合確定。

     

    6.1.6.jpg

     


      6.2.4 紅粘土地區勘探點的布置,應取較密的間距,查明紅粘土厚度和狀態的變化。初步勘察勘探點間距宜取3050m;詳細勘察勘探點間距對均勻地基宜取1224m,對不均勻地基宜取612m。厚度和狀態變化大的地段,勘探點間距還可加密。各階段勘探孔的深度可按本規范第4.1 節的有關規定執行。對不均勻地基,勘探孔深度應達到基巖。

      對不均勻地基、有土洞發育或采用巖面端承樁時,宜進行施工勘察,其勘探點間距和勘探孔深度根據需要確定。

      6.2.5 當巖土工程評價需要詳細了解地下水埋藏條件、運動規律和季節變化時,應在測繪調查的基礎上補充進行地下水的勘察、試驗和觀測工作有。關要求按本規范第7 章的規定執行。

      6.2.6 紅粘土的室內試驗除應滿足本規范第11 章的規定外,對裂隙發育的紅粘土應進行三軸剪切試驗或無側限抗壓強度試驗。必要時,可進行收縮試驗和復浸水試驗。當需評價邊坡穩定性時,宜進行重復剪切試驗。

      6.2.7 紅粘土的地基承載力應按本規范第4.1.24 條的規定確定。當基礎淺埋、外側地面傾斜、有臨空面或承受較大水平荷載時,應結合以下因素綜合考慮確定紅粘土的承載力;

      1 土體結構和裂隙對承載力的影響;

      2 開挖面長時間暴露,裂隙發展和復浸水對土質的影響。

      6.2.8 紅粘土的巖土工程評價應符合下列要求;

      1 建筑物應避免跨越地裂密集帶或深長地裂地段;

      2 輕型建筑物的基礎埋深應大于大氣影響急劇層的深度;爐窯等高溫設備的基礎應考慮地基土的不均勻收縮變形;開挖明渠時應考慮土體
       干濕循環的影響;在石芽出露的地段,應考慮地表水下滲形成的地面變形;

      3 選擇適宜的持力層和基礎形式,在滿足本條第2 款要求的前提下,基礎宜淺埋,利用淺部硬殼層,并進行下臥層承載力的驗算;不能滿足承載力和變形要求時,應建議進行地基處理或采用樁基礎。

      4 基坑開挖時宜采取保濕措施,邊坡應及時維護,防止失水干縮。

      6.3 軟土

      6.3.1 天然孔隙比大于或等于1.0,且天然含水量大于液限的細粒土應判定為軟土,包括淤泥、淤泥質土、泥炭、泥炭質土等。

      6.3.2 軟土勘察除應符合常規要求外,尚應查明下列內容;

      1 成因類型、成層條件、分布規律、層理特征、水平向和垂直向的均勻性;

      2 地表硬殼層的分布與厚度、下伏硬土層或基巖的埋深和起伏;

      3 固結歷史、應力水平和結構破壞對強度和變形的影響;

      4 微地貌形態和暗埋的塘、浜、溝、坑穴的分布、埋深及其填土的情況;

      5 開挖、回填、支護、工程降水、打樁、沉井等對軟土應力狀態、強度和壓縮性的影響;

      6 當地的工程經驗。

      6.3.3 軟土地區勘察宜采用鉆探取樣與靜力觸探結合的手段?碧近c布置應根據土的成因類型和地基復雜程度確定。當土層變化較大或有暗埋的塘、浜、溝、坑、穴時應予加密。

      6.3.4 軟土取樣應采用薄壁取土器,其規格應符合本規范第9 章的要求。

      6.3.5 軟土原位測試宜采用靜力觸探試驗、旁壓試驗、十字板剪切試驗、扁鏟側脹試驗和螺旋板載荷試驗。

      6.3.6 軟土的力學參數宜采用室內試驗、原位測試,結合當地經驗確定。有條件時,可根據堆載試驗、原型監測反分析確定?辜魪姸戎笜耸覂纫瞬捎萌S試驗,原位測試宜采用十字板剪切試驗。

      壓縮系數、先期固結壓力、壓縮指數、回彈指數、固結系數、可分別采用常規固結試驗、高壓固結試驗等方法確定。

      6.3.7 軟土的巖土工程評價應包括下列內容;

      1 判定地基產生失穩和不均勻變形的可能性;當工程位于池塘、河岸、邊坡附近時,應驗算其穩定性;

      2 軟土地基承載力應根據室內試驗,原位測試和當地經驗,并結合下列因素綜合確定;

      1)軟土成層條件、應力歷史、結構性、靈敏度等力學特性和排水條件;

      2)上部結構的類型、剛度、荷載性質和分布,對不均勻沉降的敏感性;

       3)施工方法和程序;

      3 當建筑物相鄰高低層荷載相差較大時,應分析其變形差異和相互影響;當地面有大面積堆載時,應分析對相鄰建筑物的不利影響;

      4 地基沉降計算可采用分層總和法或土的應力歷史法,并應根據當地經驗進行修正,必要時,應考慮軟土的次固結效應;

      5 提出基礎形式和持力層的建議;對于上為硬層,下為軟土的雙層土地基應進行下臥層驗算。

      6.4 混合土

      6.4.1 由細粒土和粗粒土混雜且缺乏中間粒徑的土應定名為混合土。

      當碎石土中粒徑小于0.075mm 的細粒土質量超過總質量的25%時,應定名為粗;旌贤;當粉土或粘性土中粒徑大于2mm的粗粒土質量超過總質量的25%時,應定名為細;旌贤。

      6.4.2 混合土的勘察應符合下列要求;

      1 查明地形和地貌特征,混合土的成因、分布、下臥土層或基巖的埋藏條件;

      2 查明混合土的組成,均勻性及其在水平方向和垂直方向上的變化規律;

      3 勘探點的間距和勘探孔的深度除應滿足本規范第4 章的要求外,尚應適當加密加深;

      4 應有一定數量的探井,并應采取大體積土試樣進行顆粒分析和物理力學性質測定;

      5 對粗;旌贤烈瞬捎脛恿τ|探試驗,并應有一定數量的鉆孔或探井檢驗;

      6 現場載荷試驗的承壓板直徑和現場直剪試驗的剪切面直徑都應大于試驗土層最大粒徑的5倍,載荷試驗的承壓板面積不應小于0.5㎡,直剪試驗的剪切面面積不宜小于0.25㎡。

      6.4.3 混合土的巖土工程評價應包括下列內容;

      1 混合土的承載力應采用載荷試驗、動力觸探試驗并結合當地經驗確定;

      2 混合土邊坡的容許坡度值可根據現場調查和當地經驗確定。對重要工程應進行專門試驗研究。

      6.5 填土

      6.5.1 填土根據物質組成和堆填方式,可分為下列四類;

      1 素填土:由碎石土、砂土、粉土和粘性土等一種或幾種材料組成,不含雜物或含雜物很少;

      2 雜填土:含有大量建筑垃圾、工業廢料或生活垃圾等雜物;

      3 沖填土:由水力沖填泥砂形成;

      4 壓實填土:按一定標準控制材料成分、密度、含水量、分層壓實或夯實而成。

      6.5.2 填土勘察應包括下列內容:

      1 搜集資料,調查地形和地物的變遷,填土的來源、堆積年限和堆積方式;

      2 查明填土的分布、厚度、物質成分、顆粒級配、均勻性、密實性、壓縮性和濕陷性;

      3 判定地下水對建筑材料的腐蝕性。

      6.5.3 填土勘察應在本規范第4 章規定的基礎上加密勘探點,確定暗埋的塘、浜、坑的范圍?碧娇椎纳疃葢┩柑钔翆。

      勘探方法應根據填土性質確定。對由粉土或粘性土組成的素填土,可采用鉆探取樣、輕型鉆具與原位測試相結合的方法;對含較多粗粒成分的素填土和雜填土宜采用動力觸探、鉆探、并應有一定數量的探井。

      6.5.4 填土的工程特性指標宜采用下列測試方法確定;

      1 填土的均勻性和密實度宜采用觸探法,并輔以室內試驗;

      2 填土的壓縮性、濕陷性宜采用室內固結試驗或現場載荷試驗;

      3 雜填土的密度試驗宜采用大容積法;

      4 對壓實填土,在壓實前應測定填料的最優含水量和最大干密度,壓實后應測定其干密度計,算壓實系數。

      6.5.5 填土的巖土工程評價應符合下列要求;

      1 闡明填土的成分、分布和堆積年代,判定地基的均勻性、壓縮性和密實度;必要時應按厚度、強度和變形特性分層或分區評價;

      2 對堆積年限較長的素填土、沖填土和由建筑垃圾或性能穩定的工業廢料組成的雜填土,當較均勻和較密實時可作為天然地基;由有機質含量較高的生活垃圾和對基礎有腐蝕性的工業廢料組成的雜填土,不宜作為天然地基;

      3 填土地基承載力應按本規范第4.1.24 條的規定綜合確定;

      4 當填土底面的天然坡度大于20%時,應驗算其穩定性。

      6.5.6 填土地基基坑開挖后應進行施工驗槽。處理后的填土地基應進行質量檢驗。對復合地基,宜進行大面積載荷試驗。

      6.6 多年凍土

      6.6.1 含有固態水,且凍結狀態持續二年或二年以上的土,應判定為多年凍土。

      6.6.2 根據融化下沉系數§0 的大小,多年凍土可分為不融沉、弱融沉、融沉、強融沉和融陷五級,并應符合表6.6.2 的規定。凍土的平均融化下沉系數§0 可按下式計算。



      6.6.2.jpg

      

        式中h1、e1 凍土試樣融化前的高度(mm)和孔隙比;

      h2、e2 凍土試樣融化后的高度(mm)和孔隙比; 3)基礎的類型、尺寸、埋深和剛度等;

     

    6.6.2-2.jpg

    6.6.3 多年凍土勘察應根據多年凍土的設計原則、多年凍土的類型和特征進行,并應查明下列內容;

      1 多年凍土的分布范圍及上限深度;

      2 多年凍土的類型、厚度、總含水量、構造特征、物理力學和熱學性質;

      3 多年凍土層上水、層間水和層下水的賦存形式、相互關系及其對工程的影響;

      4 多年凍土的融沉性分級和季節融化層土的凍脹性分級;

      5 厚層地下冰、冰椎、冰丘、凍土沼澤、熱融滑塌、熱融湖塘、融凍泥流等不良地質作用的形態特征、形成條件、分布范圍、發生發展規律及其對工程的危害程度。

      6.6.4 多年凍土地區勘探點的間距,除應滿足本規范第4 章的要求外,尚應適當加密?碧娇椎纳疃葢獫M足下列要求;

      1 對保持凍結狀態設計的地基,不應小于基底以下2 倍基礎寬度,對樁基應超過樁端以下35m。

      2 對逐漸融化狀態和預先融化狀態設計的地基,應符合非凍土地基的要求;

      3 無論何種設計原則,勘探孔的深度均宜超過多年凍土上限深度的1.5 倍;

      4 在多年凍土的不穩定地帶,應查明多年凍土下限深度;當地基為飽冰凍土或含土冰層時,應穿透該層。

      6.6.5 多年凍土的勘探測試應滿足下列要求;

      1 多年凍土地區鉆探宜縮短施工時間,宜采用大口徑低速鉆進,終孔直徑不宜小于108mm,必要時可采用低溫泥漿,并避免在鉆孔周圍造成人工融區或孔內凍結;

      2 應分層測定地下水位;

      3 保持凍結狀態設計地段的鉆孔孔,內測溫工作結束后應及時回填;

      4 取樣的豎向間隔,除應滿足本規范第4 章的要求外,在季節融化層應適當加密,試樣在采取、搬運、貯存、試驗過程中應避免融化;

      5 試驗項目除按常規要求外,尚應根據需要,進行總含水量、體積含冰量、相對含冰量、未凍水含量、凍結溫度、導熱系數、凍脹量、融化壓縮等項目的試驗;對鹽漬化多年凍土和泥炭化多年凍土,尚應分別測定易溶鹽含量和有機質含量;

      6 工程需要時,可建立地溫觀測點,進行地溫觀測;

      7 當需查明與凍土融化有關的不良地質作用時,調查工作宜在二月至五月份進行;多年凍土上限深度的勘察時間宜在九、十月份。

      6.6.6 多年凍土的巖土工程評價應符合下列要求;

      1 多年凍土的地基承載力,應區別保持凍結地基和容許融化地基,結合當地經驗用載荷試驗或其他原位測試方法綜合確定,對次要建筑物可根據鄰近工程經驗確定;

      2 除次要工程外,建筑物宜避開飽冰凍土、含土冰層地段和冰椎、冰丘、熱融湖、厚層地下冰,融區與多年凍土區之間的過渡帶,宜選擇堅硬巖層、少冰凍土和多冰凍土地段以及地下水位或凍土層上水位低的地段和地形平緩的高地。

      6.7 膨脹巖土

      6.7.1 含有大量親水礦物,濕度變化時有較大體積變化,變形受約束時產生較大內應力的巖土,應判定為膨脹巖土。膨脹土的初判應符合本規范附錄D 的規定;終判應在初判的基礎上按本節第6.7.7 條進行。

      6.7.2 膨脹巖土場地,按地形地貌條件可分為平坦場地和坡地場地。符合下列條件之一者應劃為平坦場地。

      1 地形坡度小于5度,且同一建筑物范圍內局部高差不超過1m。

      2 地形坡度大于5度小于14度,與坡肩水平距離大于10m 的坡頂地帶。

      不符合以上條件的應劃為坡地場地

      6.7.3 膨脹巖土地區的工程地質測繪和調查應包括下列內容;

      1 查明膨脹巖土的巖性、地質年代、成因、產狀、分布以及顏色、節理、裂縫等外觀特征;

      2 劃分地貌單元和場地類型,查明有無淺層滑坡、地裂、沖溝以及微地貌形態和植被情況;

      3 調查地表水的排泄和積聚情況以及地下水類型、水位和變化規律;

      4 搜集當地降水量、蒸發力、氣溫、地溫、干濕季節、干旱持續時間等氣象資料,查明大氣影響深度;

      5 調查當地建筑經驗。

      6.7.4 膨脹巖土的勘察應遵守下列規定;

      1 勘探點宜結合地貌單元和微地貌形態布置;其數量應比非膨脹巖土地區適當增加,其中采取試樣的勘探點不應少于全部勘探點的1/2;

      2 勘探孔的深度,除應滿足基礎埋深和附加應力的影響深度外,尚應超過大氣影響深度;控制性勘探孔不應小于8m,一般性勘探孔不應小于5m;

      3 在大氣影響深度內,每個控制性勘探孔均應采、、Ⅱ級土試樣,取樣間距不應大于1.0m,在大氣影響深度以,下取樣間距可為1.52.0m;一般性勘探孔從地表下1m 開始至5m 深度內,可、蠹壨猎嚇,測定天然含水量。

      6.7.5 膨脹巖土的室內試驗,除應遵守本規范第11 章的規定外,尚應測定下列指標;

      1 自由膨脹率;

      2 一定壓力下的膨脹率;

      3 收縮系數;

      4 膨脹力。

      6.7.6 重要的和有特殊要求的工程場地,宜進行現場浸水載荷試驗、剪切試驗或旁壓試驗。對膨脹巖應進行粘土礦物成分、體膨脹量和無側限抗壓強度試驗。對各向異性的膨脹巖土,應測定其不同方向的膨脹率、膨脹力和收縮系數。

      6.7.7 對初判為膨脹土的地區,應計算土的膨脹變形量、收縮變形量和脹縮變形量,并劃分脹縮等級。計算和劃分方法應符合現行國家標準《膨脹土地區建筑技術規范》(GBJ112)的規定。有地區經驗時,亦可根據地區經驗分級。

      當擬建場地或其鄰近有膨脹巖土損壞的工程時,應判定為膨脹巖土,并進行詳細調查,分析膨脹巖土對工程的破壞機制,估計膨脹力的大小和脹縮等級。

      6.7.8 膨脹巖土的巖土工程評價應符合下列規定;

      1 對建在膨脹巖土上的建筑物,其基礎埋深、地基處理、樁基設計、總平面布置、建筑和結構措施、施工和維護、應符合現行國家標準《膨脹土地區建筑技術規范》(GBJ112)的規定。

      2 一級工程的地基承載力應采用浸水載荷試驗方法確定;二級工程宜采用浸水 載荷試驗;三級工程可采用飽和狀態下不固結不排水三軸剪切試驗計算或根據已有經驗確定;

      3 對邊坡及位于邊坡上的工程,應進行穩定性驗算驗算;時應考慮坡體內含水量變化的影響;均質土可采用圓弧滑動,法有軟弱夾層及層狀膨脹巖土應按最不利的滑動面驗算;具有脹縮裂縫和地裂縫的膨脹土邊坡,應進行沿裂縫滑動的驗算。

      6.8 鹽漬巖土

      6.8.1 巖土中易溶鹽含量大于0.3% 并具有溶陷鹽脹腐蝕等工程特性時應判定為鹽漬巖土。

      6.8.2 鹽漬巖按主要含鹽礦物成分可分為石膏鹽漬巖、芒硝鹽漬巖等.鹽漬土根據其含鹽化學成分和含鹽量可按表6. 8.21 6.8.2-2 分類。

    6.8.2-1.jpg

    6.8.3 鹽漬巖土地區的調查工作,應包括下列內容;

      1 鹽漬巖土的成因、分布和特點;

      2 含鹽化學成分、含鹽量及其在巖土中的分布;

      3 溶蝕洞穴發育程度和分布;

      4 搜集氣象和水文資料;

      5 地下水的類型、埋藏條件、水質、水位及其季節變化;

      6 植物生長狀況;

      7 含石膏為主的鹽漬巖石膏的水化深度,含芒硝較多的鹽漬巖,在隧道通過地段的地溫情況。

      8 調查當地工程經驗;

      6.8.4 鹽漬巖土的勘探測試應符合下列規定;

      1 除應遵守本規范第4 章規定外,勘探點布置尚應滿足查明鹽漬巖土分布特征的要求;

      2 采取巖土試樣宜在干旱季節進行,對用于測定含鹽離子的擾動土取樣,宜符合表6.8.4 的規定;



      6.8.4.jpg


      

        3 工程需要時,應測定有害毛細水上升的高度;

      4 應根據鹽漬土的巖性特征,選用載荷試驗等適宜的原位測試方法,對于溶陷性鹽漬土尚應進行浸水載荷試驗確定其溶陷性;

      5 對鹽脹性鹽漬土宜現場測定有效鹽脹厚度和總鹽脹量,當土中硫酸鈉含量不超過1%時,可不考慮鹽脹性;

      6 除進行常規室內試驗外,尚應進行溶陷性試驗和化學成分分析,必要時可對巖土的結構進行顯微結構鑒定;

      7 溶陷性指標的測定可按濕陷性土的濕陷試驗方法進行。

      6.8.5 鹽漬巖土的巖土工程評價應包括下列內容;

      1 巖土中含鹽類型、含鹽量及主要含鹽礦物對巖土工程特性的影響;

      2 巖土的溶陷性、鹽脹性、腐蝕性和場地工程建設的適宜性;

      3 鹽漬土地基的承載力宜采用載荷試驗確定,當采用其他原位測試方法時,應與載荷試驗結果進行對比;

      4 確定鹽漬巖地基的承載力時,應考慮鹽漬巖的水溶性影響;

      5 鹽漬巖邊坡的坡度宜比非鹽漬巖的軟質巖石邊坡適當放緩,對軟弱夾層、破碎帶應部分或全部加以防護;

      6 鹽漬巖土對建筑材料的腐蝕性評價應按本規范第12 章執行。

      6.9 風化巖和殘積土

      6.9.1 巖石在風化營力作用下,其結構、成分和性質已產生不同程度的變異,應定名為風化巖。已完全風化成土而未經搬運的應定名為殘積土。

      6.9.2 風化巖和殘積土的勘察應著重查明下列內容;

      1 母巖地質年代和巖石名稱;

      2 按本規范附錄A A.0.3 劃分巖石的風化程度;

      3 巖脈和風化花崗巖中球狀風化體(孤石)的分布;

      4 巖土的均勻性、破碎帶和軟弱夾層的分布;

      5 地下水賦存條件。

      6.9.3 風化巖和殘積土的勘探測試應符合下列要求;

      1 勘探點間距應取本規范第4 章規定的小值;

      2 應有一定數量的探井;

      3 宜在探井中或用雙重管、三重管采取試樣,每一風化帶不應少于3 組;

      4 宜采用原位測試與室內試驗相結合,原位測試可采用圓錐動力觸探、標準貫入試驗、波速測試和載荷試驗;

      5 室內試驗除應按本規范第11 章的規定執行外,對相當于極軟巖和極破碎的巖體,可按土工試驗要求進行,對殘積土,必要時應進行濕陷性和濕化試驗。

      6.9.4 對花崗巖殘積土,應測定其中細粒土的天然含水量ωf、塑限ωP、液限ωL。

      6.9.5 花崗巖類殘積土的地基承載力和變形模量應采用載荷試驗確定。有成熟地方經驗時,對于地基基礎設計等級為乙級、丙級的工程,可根據標準貫入試驗等原位測試資料,結合當地經驗綜合確定。

      6.9.6 風化巖和殘積土的巖土工程評價應符合下列要求;

      1 對于厚層的強風化和全風化巖石,宜結合當地經驗進一步劃分為碎塊狀、碎屑狀和土狀;厚層殘積土可進一步劃分為硬塑殘積土和可塑殘積土,也可根據含礫或含砂量劃分為粘性土、砂質粘性土和礫質粘性土;

      2 建在軟硬互層或風化程度不同地基上的工程,應分析不均勻沉降對工程的影響;

      3 基坑開挖后應及時檢驗,對于易風化的巖類,應及時砌筑基礎或采取其他措施,防止風化發展;

      4 對巖脈和球狀風化體(孤石),應分析評價其對地基(包括樁基)的影響,并提出相應的建議。

      6.10 污染土

      6.10.1 由于致污物質侵入改變了物理力學性狀的土,應判定為污染土。污染土的定名可在原分類名稱前冠以“污染”二字。

      6.10.2 污染土場地包括可能受污染的擬建場地、受污染的擬建場地和受污染的已建場地三類.污染土場地的勘察和評價應包括下列內容:

      1 查明污染前后土的物理力學性質、礦物成分和化學成分等;

      2 查明污染源、污染物的化學成分、污染途徑、污染史等;

      3 查明污染土對金屬和混凝土的腐蝕性;

      4 查明污染土的分布,按照有關標準劃分污染等級;

      5 查明地下水的分布、運動規律及其與污染作用的關系;

      6 提出污染土的力學參數,評價污染土地基的工程特性;

      7 提出污染土的處理意見。

      6.10.3 污染土的勘探點和采取試樣間距應適當加密。當有地下水時,應在勘探孔的不同深度采取水試樣。

      6.10.4 污染土的承載力宜采用載荷試驗和其他原位測試確定,并進行污染土與未污染土的對比試驗。

      6.10.5 污染土的室內試驗宜包括下列內容:

      1 根據土在污染后可能引起的性質改變,增加相應的物理力學性質試驗項目;

      2 根據土與污染物相互作用特性,進行化學分析、礦物分析、物相分析,必要時作土的顯微結構鑒定;

      3 進行污染物含量分析、水對混凝土和金屬的腐蝕性分析;

      4 考慮土與污染物相互作用的時間效應,并作污染與未污染和不同污染程度的對比試驗。

      6.10.6 對污染土的勘探測試,當污染物對人體有害或對機具儀器有腐蝕性時,應采取必要的防護措施。

      6.10.7 污染土的巖土工程評價應滿足下列要求:

      1 劃分污染程度并進行分區;

      2 評價污染土的變化特征和發展趨勢;

      3 判定污染土、水對金屬和混凝土的腐蝕性;

      4 評價污染土作為擬建工程場地和地基的適宜性,提出防治污染和污染土處理的建議。

    6.10.3 污染土的勘探點和采取試樣間距應適當加密。當有地下水時,應在勘探孔的不同深度采取水試樣。

      6.10.4 污染土的承載力宜采用載荷試驗和其他原位測試確定,并進行污染土與未污染土的對比試驗。

      6.10.5 污染土的室內試驗宜包括下列內容:

      1 根據土在污染后可能引起的性質改變,增加相應的物理力學性質試驗項目;

      2 根據土與污染物相互作用特性,進行化學分析、礦物分析、物相分析,必要時作土的顯微結構鑒定;

      3 進行污染物含量分析、水對混凝土和金屬的腐蝕性分析;

      4 考慮土與污染物相互作用的時間效應,并作污染與未污染和不同污染程度的對比試驗。

      6.10.6 對污染土的勘探測試,當污染物對人體有害或對機具儀器有腐蝕性時,應采取必要的防護措施。

      6.10.7 污染土的巖土工程評價應滿足下列要求:

      1 劃分污染程度并進行分區;

      2 評價污染土的變化特征和發展趨勢;

      3 判定污染土、水對金屬和混凝土的腐蝕性;

      4 評價污染土作為擬建工程場地和地基的適宜性,提出防治污染和污染土處理的建議。


      7 地下水

      7.1 地下水的勘察要求

    7.1.1 巖土工程勘察應根據工程要求,通過搜集資料和勘察工作,掌握下列水文地質條件;

      1 地下水的類型和賦存狀態;

      2 主要含水層的分布規律;

      3 區域性氣候資料,如年降水量蒸發量、及其變化和對地下水位的影響;

      4 地下水的補給排泄條件、地表水與地下水的補排關系及其對地下水位的影響。

      5 勘察時的地下水位、歷史最高地下水位、近35年最高地下水位、水位變化趨勢和主要影響因素;

      6 是否存在對地下水和地表水的污染源及其可能的污染程度。

      7.1.2 對缺乏常年地下水位監測資料的地區,在高層建筑或重大工程的初步勘察時,宜設置長期觀測孔,對有關層位的地下水進行長期觀測。

      7.1.3 對高層建筑或重大工程,當水文地質條件對地基評價、基礎抗浮和工程降水有重大影響時,宜進行專門的水文地質勘察。

      7.1.4 專門的水文地質勘察應符合下列要求;

      1 查明含水層和隔水層的埋藏條件,地下水類型、流向、水位及其變化幅度,當場地有多層對工程有影響的地下水時,應分層量測地下水位,并查明互相之間的補給關系;

      2 查明場地地質條件對地下水賦存和滲流狀態的影響;必要時應設置觀測孔,或在不同深度處埋設孔隙水壓力計,量測壓力水頭隨深度的變化;

      3 通過現場試驗,測定地層滲透系數等水文地質參數。

      7.1.5 水試樣的采取和試驗應符合下列規定;

      1 水試樣應能代表天然條件下的水質情況;

      2 水試樣的采取和試驗項目應符合本規范第12 章的規定;

      3 水試樣應及時試驗,清潔水放置時間不宜超過72小時,稍受污染的水不宜超過48小時,受污染的水不宜超過12小時。

      7.2 水文地質參數的測定

      7.2.1 水文地質參數的測定方法應符合本規范附錄E 的規定。

      7.2.2 地下水位的量測應符合下列規定:

      1 遇地下水時應量測水位;

      2 穩定水位應在初見水位后經一定的穩定時間后量測;

      3 對多層含水層的水位量測,應采取止水措施,將被測含水層與其他含水層隔開。

      7.2.3 初見水位和穩定水位可在鉆孔、探井或測壓管內直接量測,穩定水位的間隔時間按地層的滲透性確定,對砂土和碎石土不得少于0.5h,對粉土和粘性土不得少于8h,并宜在勘察結束后統一量測穩定水位。量測讀數至厘米,精度不得低于±2cm。

      7.2.4 測定地下水流向可用幾何法,量測點不應少于呈三角形分布的3 個測孔()。測點間距按巖土的滲透性、水力梯度和地形坡度確定,宜為50100m。應同時量測各孔()內水位,確定地下水的流向。

      地下水流速的測定可采用指示劑法或充電法。

      7.2.5 抽水試驗應符合下列規定;

      1 抽水試驗方法可按表7.2.5 選用;

      2 抽水試驗宜三次降深,最大降深應接近工程設計所需的地下水位降深的標高;

      3 水位量測應采用同一方法和儀器讀數對抽水孔為厘米,對觀測孔為毫米;

      4 當涌水量與時間關系曲線和動水位與時間的關系曲線,在一定范圍內波動,而沒有持續上升和下降時,可認為已經穩定;

      5 抽水結束后應量測恢復水位。



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    7.2.6 滲水試驗和注水試驗可在試坑或鉆孔中進行。對砂土和粉土,可采用試坑單環法;對粘性土可采用試坑雙環法;試驗深度較大時可采用鉆孔法。

      7.2.7 壓水試驗應根據工程要求,結合工程地質測繪和鉆探資料,確定試驗孔位,按巖層的滲透特性劃分試驗段,按需要確定試驗的起始壓力、最大壓力和壓力級數,及時繪制壓力與壓人水量的關系曲線,計算試段的透水率,確定p-Q 曲線的類型。

      7.2.8 孔隙水壓力的測定應符合下列規定:

      1 測定方法可按本規范附錄E E.0.2 確定;

      2 測試點應根據地質條件和分析需要布置;

      3 測壓計的安裝和埋設應符合有關安裝技術規定;

      4 測試數據應及時分析整理,出現異常時應分析原因,并采取相應措施。

      7.3 地下水作用的評價

      7.3.1 巖土工程勘察應評價地下水的作用和影響,并提出預防措施的建議。

      7.3.2 地下水力學作用的評價應包括下列內容:

      1 對基礎、地下結構物和擋土墻,應考慮在最不利組合情況下,地下水對結構物的上浮作用,原則上應按設計水位計算浮力;對節理不發育的巖石和粘土且有地方經驗或實測數據時,可根據經驗確定;

      有滲流時,地下水的水頭和作用宜通過滲流計算進行分析評價;

      2 驗算邊坡穩定時,應考慮地下水及其動水壓力對邊坡穩定的不利影響;

      3 在地下水位下降的影響范圍內,應考慮地面沉降及其對工程的影響;當地下水位回升時,應考慮可能引起的回彈和附加的浮托力;

      4 當墻背填土為粉砂、粉土或粘性土,驗算支擋結構物的穩定時,應根據不同排水條件評價靜水壓力、動水壓力對支擋結構物的作用;

      5 在有水頭壓差的粉細砂、粉土地層中,應評價產生潛蝕、流砂、涌土、管涌的可能性;

      6 在地下水位下開挖基坑或地下工程時,應根據巖土的滲透性、地下水補給條件,分析評價降水或隔水措施的可行性及其對基坑穩定和鄰近工程的影響。

      7.3.3 地下水的物理、化學作用的評價應包括下列內容;

      1 對地下水位以下的工程結構,應評價地下水對混凝土、金屬材料的腐蝕性,評價方法按本規范第12 章執行;

      2 對軟質巖石、強風化巖石、殘積土、濕陷性土、膨脹巖土和鹽漬巖土,應評價地下水的聚集和散失所產生的軟化、崩解、濕陷、脹縮和潛蝕等有害作用;

      3 在凍土地區,應評價地下水對土的凍脹和融陷的影響。

      7.3.4 對地下水采取降低水位措施時,應符合下列規定;

      1 施工中地下水位應保持在基坑底面以下0.51.5m;

      2 降水過程中應采取有效措施,防止土顆粒的流失;

      3 防止深層承壓水引起的突涌,必要時應采取措施降低基坑下的承壓水頭。

      7.3.5 當需要進行工程降水時,應根據含水層滲透性和降深要求,選用適當的降低水位方法。當幾種方法有互補性時,亦可組合使用。



      8 工程地質測繪和調查



      8.0.1 巖石出露或地貌、地質條件較復雜的場地應進行工程地質測繪。對地質條件簡單的場地,可用調查代替工程地質測繪。

      8.0.2 工程地質測繪和調查宜在可行性研究或初步勘察階段進行。在可行性研究階段搜集資料時,宜包括航空相片、衛星相片的解譯結果。在詳細勘察階段可對某些專門地質問題作補充調查。

     

     

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    8.0.3 工程地質測繪和調查的范圍,應包括場地及其附近地段。測繪的比例尺和精度應符合下列要求:

      1 測繪的比例尺,可行性研究勘察可選用1:50001:50000;初步勘察可選用1:20001:10000;詳細勘察可選用1:5001:2000;條件復雜時,比例尺可適當放大;

      2 對工程有重要影響的地質單元體(滑坡、斷層、軟弱夾層、洞穴等),可采用擴大比例尺表示;

      3 地質界線和地質觀測點的測繪精度,在圖上不應低于3mm。

      8.0.4 地質觀測點的布置、密度和定位應滿足下列要求;

      1 在地質構造線、地層接觸線、巖性分界線、標準層位和每個地質單元體應有地質觀測點;

      2 地質觀測點的密度應根據場地的地貌、地質條件、成圖比例尺和工程要求等確定,并應具代表性;

      3 地質觀測點應充分利用天然和已有的人工露頭,當露頭少時,應根據具體情況布置一定數量的探坑或探槽;

      4 地質觀測點的定位應根據精度要求選用適當方法;地質構造線、地層接觸線、巖性分界線、軟弱夾層、地下水露頭和不良地質作用等特殊地質觀測點,宜用儀器定位。

      8.0.5 工程地質測繪和調查,宜包括下列內容:

      1 查明地形、地貌特征及其與地層、構造、不良地質作用的關系,劃分地貌單元。

      2 巖土的年代、成因、性質、厚度和分布;對巖層應鑒定其風化程度,對土層應區分新近沉積土、各種特殊性土;

      3 查明巖體結構類型各類,結構面(尤其是軟弱結構面)的產狀和性質,巖、土接觸面和軟弱夾層的特性等,新構造活動的形跡及其與地震 活動的關系;

      4 查明地下水的類型、補給來源、排泄條件,井泉位置,含水層的巖性特征、埋藏深度、水位變化、污染情況及其與地表水體的關系;

      5 搜集氣象、水文、植被、土的標準凍結深度等資料;調查最高洪水位及其發生時間、淹沒范圍;

      6 查明巖溶、土洞、滑坡、崩塌、泥石流、沖溝、地面沉降、斷裂、地震震害、地裂縫、岸邊沖刷等不良地質作用的形成、分布、形態、規模、發育程度及其對工程建設的影響;

      7 調查人類活動對場地穩定性的影響,包括人工洞穴、地下采空、大挖大填、抽水排水和水庫誘發地震等;

      8 建筑物的變形和工程經驗。

      8.0.6 工程地質測繪和調查的成果資料宜包括實際材料圖、綜合工程地質圖、工程地質分區圖、綜合地質柱狀圖、工程地質剖面圖以及各種素描圖、照片和文字說明等。

      8.0.7 利用遙感影像資料解譯進行工程地質測繪時,現場檢驗地質觀測點數宜為工程地質測繪點數的30%50%.野外工作應包括下列內容;

      1 檢查解譯標志;

      2 檢查解譯結果;

      3 檢查外推結果;

      4 對室內解譯難以獲得的資料進行野外補充。



      9 勘探和取樣



      9.1 一般規定

      9.1.1 當需查明巖土的性質和分布,采取巖土試樣或進行原位測試時,可采用鉆探、井探、槽探、洞探和地球物理勘探等?碧椒椒ǖ倪x取應符合勘察目的和巖土的特性。

      9.1.2 布置勘探工作時應考慮勘探對工程自然環境的影響,防止對地下管線、地下工程和自然環境的破壞。鉆孔、探井和探槽完工后應妥善回填。

      9.1.3 靜力觸探、動力觸探作為勘探手段時,應與鉆探等其他勘探方法配合使用。

      9.1.4 進行鉆探、井探、槽探和洞探時,應采取有效措施,確保施工安全。

      9.2 鉆探

      9.2.1 鉆探方法可根據巖土類別和勘察要求按表9.2.1 選用。



      9.2.1.jpg

      

        9.2.2 勘探淺部土層可采用下列鉆探方法;

      1 小口徑麻花鉆(或提土鉆)鉆進;

      2 小口徑勺形鉆鉆進;

      3 洛陽鏟鉆進。

      9.2.3 鉆探口徑和鉆具規格應符合現行國家標準的規定。成孔口徑應滿足取樣、測試和鉆進工藝的要求。

      9.2.4 鉆探應符合下列規定;

      1 鉆進深度和巖土分層深度的量測精度,不應低于±5cm;

      2 應嚴格控制非連續取芯鉆進的回次進尺,使分層精度符合要求;

      3 對鑒別地層天然濕度的鉆孔,在地下水位以上應進行干鉆;當必須加水或使用循環液時,應采用雙層巖芯管鉆進;

      4 巖芯鉆探的巖芯采取率,對完整和較完整巖體不應低于80%,較破碎和破碎巖體不應低于65%,對需重點查明的部位(滑動帶、軟弱夾層等)應采用雙層巖芯管連續取芯;

      5 當需確定巖石質量指標RQD時,應采用75mm 口徑(N )雙層巖芯管和金剛石鉆頭;

      6 定向鉆進的鉆孔應分段進行孔斜測量;傾角和方位的量測精度應分別為±0.1度和3.0度。

      9.2.5 鉆探操作的具體方法應按現行標準《建筑工程地質鉆探技術標準》(JGJ87)執行。

      9.2.6 鉆孔的記錄和編錄應符合下列要求:

      1 野外記錄應由經過專業訓練的人員承擔;記錄應真實及時,按鉆進回次逐段填寫,嚴禁事后追記;

      2 鉆探現場可采用肉眼鑒別和手觸方法,有條件或勘察工作有明確要求時,可采用微型貫入儀等定量化、標準化的方法;

      3 鉆探成果可用鉆孔野外柱狀圖或分層記錄表示;巖土芯樣可根據工程要求保存一定期限或長期保存,亦可拍攝巖芯、土芯彩照納入勘察成果資料。

      9.3 井探、槽探和洞探

      9.3.1 當鉆探方法難以準確查明地下情況時,可采用探井、探槽進行勘探。在壩址、地下工程、大型邊坡等勘察中,當需詳細查明深部巖層性質、構造特征時,可采用豎井或平洞。

      9.3.2 探井的深度不宜超過地下水位。豎井和平洞的深度、長度、斷面按工程要求確定。

      9.3.3 對探井、探槽和探洞除文字描述記錄外,尚應以剖面圖、展示圖等反映井、槽、洞壁和底部的巖性、地層分界、構造特征、取樣和原位試驗位置、并輔以代表性部位的彩色照片。

      9.4 巖土試樣的采取

      9.4.1 土試樣質量應根據試驗目的按表9.4.1 分為四個等級。



    9.4.1.jpg

    9.4.2 試樣采取的工具和方法可按表9.4.2 選擇。



      9.4.2.jpg

      

        9.4.3 取土器的技術規格應按本規范附錄F執行。

      9.4.4 在鉆孔中采、、Ⅱ級砂樣時,應滿足下列要求;

      1 在軟土、砂土中宜采用泥漿護壁;如使用套管,應保持管內水位等于或稍高于地下水位,取樣位置應低于套管底三倍孔徑的距離;

      2 采用沖洗、沖擊、振動等方式鉆進時,應在預計取樣位置1m 以上改用回轉鉆進;

      3 下放取土器前應仔細清孔,清除擾動土,孔底殘留浮土厚度不應大于取土器廢土段長度(活塞取土器除外);

      4 采取土試樣宜用快速靜力連續壓人法;

      5 具體操作方法應按現行標準原狀土取樣技術標準(JGJ89)執行。

      9.4.6 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級土試樣應妥善密封,防止濕度變化,嚴防曝曬或冰凍。在運輸中應避免振動,保存時間不宜超過三周。對易于振動液化和水分離析的土試樣宜就近進行試驗。

      9.4.7 巖石試樣可利用鉆探巖芯制作或在探井、探槽、豎井和平洞中刻取。采取的毛樣尺寸應滿足試塊加工的要求。在特殊情況下,試樣形狀、尺寸和方向由巖體力學試驗設計確定。

      9.5 地球物理勘探

      9.5.1 巖土工程勘察中可在下列方面采用地球物理勘探;

      1 作為鉆探的先行手段,了解隱蔽的地質界線、界面或異常點;

      2 在鉆孔之間增加地球物理勘探點,為鉆探成果的內插、外推提供依據;

      3 作為原位測試手段,測定巖土體的波速、動彈性模量、動剪切模量、卓越周期、電阻率、放射性輻射參數、土對金屬的腐蝕性等。

      9.5.2 應用地球物理勘探方法時,應具備下列條件:

      1 被探測對象與周圍介質之間有明顯的物理性質差異;

      2 被探測對象具有一定的埋藏深度和規模,且地球物理異常有足夠的強度;

      3 能抑制干擾,區分有用信號和干擾信號;

      4 在有代表性地段進行方法的有效性試驗。

      9.5.3 地球物理勘探,應根據探測對象的埋深、規模及其與周圍介質的物性差異,選擇有效的方法。

      9.5.4 地球物理勘探成果判釋時,應考慮其多解性,區分有用信息與干擾信號。需要時應采用多種方法探測,進行綜合判釋,并應有已知物探參數或一定數量的鉆孔驗證。



      10 原位測試



      10.1 一般規定

      10.1.1 原位測試方法應根據巖土條件、設計對參數的要求、地區經驗和測試方法的適用性等因素選用。

      10.1.2 根據原位測試成果,利用地區性經驗估算巖土工程特性參數和對巖土工程問題做出評價時,應與室內試驗和工程反算參數作對比,檢驗其可靠性。

      10.1.3 原位測試的儀器設備應定期檢驗和標定。

      10.1.4 分析原位測試成果資料時,應注意儀器設備、試驗條件、試驗方法等對試驗的影響,結合地層條件,剔除異常數據。

      10.2 載荷試驗

      10.2.1 載荷試驗可用于測定承壓板下應力主要影響范圍內巖土的承載力和變形特性。淺層平板載荷試驗適用于淺層地基土:深層平板載荷試驗適用于埋深等于或大于3m 和地下水位以上的地基土;螺旋板載荷試驗適用于深層地基土或地下水位以下的地基土。

      10.2.2 載荷試驗應布置在有代表性的地點,每個場地不宜少于3 個,當場地內巖土體不均時,應適當增加。淺層平板載荷試驗應布置在基礎底面標高處。

      10.2.3 載荷試驗的技術要求應符合下列規定:

      1 淺層平板載荷試驗的試坑寬度或直徑不應小于承壓板寬度或直徑的三倍;深層平板載荷試驗的試井直徑應等于承壓板直徑;當試井直徑大于承壓板直徑時,緊靠承壓板周圍土的高度不應小于承壓板直徑;

      2 試坑或試井底的巖土應避免擾動,保持其原狀結構和天然濕度,并在承壓板下鋪設不超過20mm 的砂墊層找平,盡快安裝試驗設備;螺旋板頭人土時,應按每轉一圈下人一個螺距進行操作,減少對土的擾動;

      3 載荷試驗宜采用圓形剛性承壓板,根據土的軟硬或巖體裂隙密度選用合適的尺寸;土的淺層平板載荷試驗承壓板面積不應小于0.25㎡,對軟土和粒徑較大的填土不應小于0.5;土的深層平板載荷試驗承壓板面積宜選用0.5;巖石載荷試驗承壓板的面積不宜小于0.07㎡。

      4 載荷試驗加荷方式應采用分級維持荷載沉降相對穩定法(常規慢速法);有地區經驗時,可采用分級加荷沉降非穩定法(快速法)或等沉速率法;加荷等級宜取1012 級,并不應少于8 級,荷載量測精度不應低于最大荷載的±1%。

      5 承壓板的沉降可采用百分表或電測位移計量測,其精度不應低于±0.01mm;10min、15min、15min 測讀一次沉降,以后間隔30min 測讀一次沉降,當連讀兩小時每小時沉降量小于等于0.1mm 時,可認為沉降已達相對穩定標準,施加下一級荷載;當試驗對象是巖體時,間隔1min、2min、2min、5min 測讀一次沉降,以后每隔10min 測讀一次,當連續三次讀數差小于等于0.01mm 時,可認為沉降已達相對穩定標準,施加下一級荷載;

    7 當出現下列情況之一時,可終止試驗:

      1) 承壓板周邊的土出現明顯側向擠出,周邊巖土出現明顯隆起或徑向裂縫持續發展;

      2) 本級荷載的沉降量大于前級荷載沉降量的5 倍,荷載與沉降曲線出現明顯陡降;

      3) 在某級荷載下24 小時沉降速率不能達到相對穩定標準;

      4) 總沉降量與承壓板直徑(或寬度)之比超過0.06。

      10.2.4 根據載荷試驗成果分析要求,應繪制荷載(p)與沉降(s)曲線,必要時繪制各級荷載下沉降(s)與時間(t)或時間對數(lgt)曲線。

      應根據p-s 曲線拐點,必要時結合s-lgt 曲線特征,確定比例界限壓力和極限壓力。當p-s 呈緩變曲線時,可取對應于某一相對沉降值(s/d,d 為承壓板直徑)的壓力評定地基土承載力。

      10.2.5 土的變形模量應根據p-s 曲線的初始直線段,可按均質各向同性半無限彈性介質的彈性理論計算。

      淺層平板載荷試驗的變形模量E0(MPa) 可按下式計算:


       

      

        深層平板載荷試驗和螺旋板載荷試驗的變形模量E0(MPa),可按下式計算:


      10.2.5-2.jpg

      

        式中10.5.2-1.jpg剛性承壓板的形狀系數圓形承壓板取0.785 方形承壓板取0.886

      10.5.2-2.jpg土的泊松比(碎石土取0.27,砂土取0.30,粉土取0.35,粉質粘土取0.38,粘土取0.42);

      d--承壓板直徑或邊長(m);

      p--p-s 曲線線性段的壓力(kPa);

      s-與p 對應的沉降(mm);

      ω--與試驗深度和土類有關的系數,可按表10.2.5 選用。

      10.2.6 基準基床系數Kv 可根據承壓板邊長為30cm 的平板載荷試驗按下式計算:


      10.5.3.jpg

      

        10.3 靜力觸探試驗

      10.3.1 靜力觸探試驗適用于軟土、一般粘性土、粉土、砂土和含少量碎石的土.靜力觸探可根據工程需要采用單橋探頭、雙橋探頭或帶孔隙水壓力量測的單、雙橋探頭,可測定比貫入阻力(ps)、錐尖阻力(qc)、側壁摩阻力(fs)和貫入時的孔隙水壓力(u)。

      10.3.2 靜力觸探試驗的技術要求應符合下列規定:

      1 探頭圓錐錐底截面積應采用10c㎡ 或15c㎡,單橋探頭側壁高度應分別采用57mm 70mm,雙橋探頭側壁面積應采用150 300c㎡, 錐尖錐角應為60度。

      2 探頭應勻速垂直壓入土中,貫入速率為1.2m/min。

      3 探頭測力傳感器應連同儀器、電纜進行定期標定,室內探頭標定測力傳感器的非線性誤差、重復性誤差、滯后誤差、溫度漂移、歸零誤差均應小于1%FS,現場試驗歸零誤差應小于3%,絕緣電阻不小于500MΩ;

      4 深度記錄的誤差不應大于觸探深度的±1%;

      5 當貫入深度超過30m,或穿過厚層軟土后再貫入硬土層時,應采取措施防止孔斜或斷桿,也可配置測斜探頭,量測觸探孔的偏斜角,校正土層界線的深度;
      
      6 孔壓探頭在貫入前,應在室內保證探頭應變腔為已排除氣泡的液體所飽和,并在現場采取措施保持探頭的飽和狀態,直至探頭進入地下水位以下的土層為止;在孔壓靜探試驗過程中不得上提探頭;

      7 當在預定深度進行孔壓消散試驗時,應量測停止貫入后不同時間的孔壓值,其計時間隔由密而疏合理控制;試驗過程不得松動探桿。

      10.3.3 靜力觸探試驗成果分析應包括下列內容:

      1 繪制各種貫入曲線:單橋和雙橋探頭應繪制ps-z曲線、qc-z 曲線、fs-z 曲線、Rf-z 曲線、孔壓探頭尚應繪制ui-z 曲線、qt-z 曲線、ft-z 曲線、Bq-z 曲線和孔壓消散曲線:ut-lgt 曲線;

      其中Rf--摩阻比;

      ui--孔壓探頭貫入土中量測的孔隙水壓力(即初始孔壓);

      qt--真錐頭阻力(經孔壓修正);

      ft--真側壁摩阻力(經孔壓修正);

      Bq--靜探孔壓系數,10.3.3.jpg

      u0--試驗深度處靜水壓力(kPa);

      оvo--試驗深度處總上覆壓力(kPa);

      ut--孔壓消散過程時刻t 的孔隙水壓力;

      2 根據貫入曲線的線型特征,結合相鄰鉆孔資料和地區經驗,劃分土層和判定土類;計算各土層靜力觸探有關試驗數據的平均值,或對數據進行統計分析,提供靜力觸探數據的空間變化規律。

      10.3.4 根據靜力觸探資料,利用地區經驗,可進行力學分層,估算土的塑性狀態或密實度、強度、壓縮性、地基承載力、單樁承載力、沉樁阻力、進行液化判別等。根據孔壓消散曲線可估算土的固結系數和滲透系數。

      10.4 圓錐動力觸探試驗

      10.4.1 圓錐動力觸探試驗的類型可分為輕型、重型和超重型三種,其規格和適用土類應符合表10.4.1 的規定。



      10.4.1.jpg

    10.4.2 圓錐動力觸探試驗技術要求應符合下列規定:

      1 采用自動落錘裝置;

      2 觸探桿最大偏斜度不應超過2%,錘擊貫入應連續進行;同時防止錘擊偏心、探桿傾斜和側向晃動,保持探桿垂直度;錘擊速率每分鐘宜為1530 擊;

      3 每貫入1m,宜將探桿轉動一圈半;當貫入深度超過10m,每貫入20cm 宜轉動探桿一次;

      4 對輕型動力觸探當N10>100 或貫入15cm 錘擊數超過50 ,可停止試驗;對重型動力觸探,當連續三次N63.5>50 時,可停止試驗或改用超重型動力觸探。

      10.4.3 圓錐動力觸探試驗成果分析應包括下列內容:

      1 單孔連續圓錐動力觸探試驗應繪制錘擊數與貫入深度關系曲線;

      2 計算單孔分層貫入指標平均值時,應剔除臨界深度以內的數值、超前和滯后影響范圍內的異常值;

      3 根據各孔分層的貫入指標平均值,用厚度加權平均法計算場地分層貫入指標平均值和變異系數。

      10.4.4 根據圓錐動力觸探試驗指標和地區經驗,可進行力學分層,評定土的均勻性和物理性質(狀態、密實度)、土的強度、變形參數、地基承載力、單樁承載力、查明土洞、滑動面、軟硬土層界面,檢測地基處理效果等。應用試驗成果時是否修正或如何修正,應根據建立統計關系時的具體情況確定。

      10.5 標準貫入試驗

      10.5.1 標準貫入試驗適用于砂土、粉土和一般粘性土。

      10.5.2 標準貫入試驗的設備應符合表10.5.2 的規定。


      10.5.2.jpg

      

        10.5.3 標準貫入試驗的技術要求應符合下列規定:

      1 標準貫入試驗孔采用回轉鉆進,并保持孔內水位略高于地下水位。當孔壁不穩定時,可用泥漿護壁,鉆至試驗標高以上15cm 處,清除孔底殘土后再進行試驗;

      2 采用自動脫鉤的自由落錘法進行錘擊,并減小導向桿與錘間的摩阻力,避免錘擊時的偏心和側向晃動,保持貫入器、探桿、導向桿聯接后的垂直度,錘擊速率應小于30 /min;

      3 貫入器打入土中15cm 后,開始記錄每打入10cm 的錘擊數,累計打入30cm的錘擊數為標準貫入試驗錘擊數N。當錘擊數已達50 擊,而貫入深度未達30cm 時,可記錄50 擊的實際貫入深度,按下式換算成相當于30cm 的標準貫入試驗錘擊數N,并終止試驗。



      10.5.3.jpg

      

        式中ΔS50 擊時的貫入度(cm)。

      10.5.4 標準貫入試驗成果N 可直接標在工程地質剖面圖上,也可繪制單孔標準貫入擊數N 與深度關系曲線或直方圖。統計分層標貫擊數平均值時,應剔除異常值。

      10.5.5 標準貫入試驗錘擊數N 值,可對砂土、粉土、粘性土的物理狀態,土的強度、變形參數、地基承載力、單樁承載力,砂土和粉土的液化,成樁的可能性等做出評價。應用N 值時是否修正和如何修正,應根據建立統計關系時的具體情況確定。

      10.6 十字板剪切試驗

      10.6.1 十字板剪切試驗可用于測定飽和軟粘性土(Φ≈0)的不排水抗剪強度和靈敏度。

      10.6.2 十字板剪切試驗點的布置,對均質土豎向間距可為1m,對非均質或夾薄層粉細砂的軟粘性土,宜先作靜力觸探,結合土層變化,選擇軟粘土進行試驗。

      10.6.3 十字板剪切試驗的主要技術要求應符合下列規定:

      1 十字板板頭形狀宜為矩形,徑高比1:2,板厚宜為2 3mm;

      2 十字板頭插入鉆孔底的深度不應小于鉆孔或套管直徑的35 倍;

      3 十字板插入至試驗深度后,至少應靜止23min,方可開始試驗;

      4 扭轉剪切速率宜采用(1度~ 2)/10s,并應在測得峰值強度后繼續測記1min;

      5 在峰值強度或穩定值測試完后,順扭轉方向連續轉動6 圈后,測定重塑土的不排水抗剪強度;

      6 對開口鋼環十字板剪切儀,應修正軸桿與土間的摩阻力的影響。

      10.6.4 十字板剪切試驗成果分析應包括下列內容:

      1 計算各試驗點土的不排水抗剪峰值強度、殘余強度、重塑土強度和靈敏度;

      2 繪制單孔十字板剪切試驗土的不排水抗剪峰值強度、殘余強度、重塑土強度和靈敏度隨深度的變化曲線,需要時繪制抗剪強度與扭轉角度的關系曲線;

      3 根據土層條件和地區經驗,對實測的十字板不排水抗剪強度進行修正。

      10.6.5 十字板剪切試驗成果可按地區經驗,確定地基承載力、單樁承載力、計算邊坡穩定,判定軟粘性土的固結歷史。

      10.7 旁壓試驗

      10.7.1 旁壓試驗適用于粘性土、粉土、砂土、碎石土、殘積土、極軟巖和軟巖等。

      10.7.2 旁壓試驗應在有代表性的位置和深度進行,旁壓器的量測腔應在同一土層內。試驗點的垂直間距應根據地層條件和工程要求確定,但不宜小于1m,試驗孔與已有鉆孔的水平距離不宜小于1m。

      10.7.3 旁壓試驗的技術要求應符合下列規定:

      1 預鉆式旁壓試驗應保證成孔質量,鉆孔直徑與旁壓器直徑應良好配合,防止 孔壁坍塌;自鉆式旁壓試驗的自鉆鉆頭、鉆頭轉速、鉆進速率、刃口距離、泥漿壓力和流量等應符合有關規定;

      2 加荷等級可采用預期臨塑壓力的1/51/7,初始階段加荷等級可取小值,必要時,可作卸荷再加荷試驗,測定再加荷旁壓模量;

      3 每級壓力應維持1min 2min 后再施加下一級壓力,維持1min 時,加荷后15s、30s、60s測讀變形量,維持2min時,加荷后15s、30s、60s、120s 測讀變形量;

      4 當量測腔的擴張體積相當于量測腔的固有體積時,或壓力達到儀器的容許最大壓力時,應終止試驗。

      10.7.4 旁壓試驗成果分析應包括下列內容:

      1 對各級壓力和相應的擴張體積(或換算為半徑增量)分別進行約束力和體積的修正后,繪制壓力與體積曲線,需要時可作蠕變曲線;

      2 根據壓力與體積曲線,結合蠕變曲線確定初始壓力、臨塑壓力和極限壓力;

      3 根據壓力與體積曲線的直線段斜率,按下式計算旁壓模量:


      10.7.4.jpg

      

        式中Em-旁壓模量(kPa);

      Ц-泊松比按式10.2.5 取值;

      Vc-旁壓器量測腔初始固有體積(cm3);

      V0-與初始壓力p0 對應的體積(cm3);

      Vf-與臨塑壓力pf 對應的體積(cm3);

      Δp/ΔV-旁壓曲線直線段的斜率(kPa/cm3);

      10.7.5 根據初始壓力、臨塑壓力、極限壓力和旁壓模量,結合地區經驗可評定地基承載力和變形參數。根據自鉆式旁壓試驗的旁壓曲線,還可測求土的原位水平應力、靜止側壓力系數、不排水抗剪強度等。

      10.8 扁鏟側脹試驗

      10.8.1 扁鏟側脹試驗適用于軟土、一般粘性土、粉土、黃土和松散~中密的砂土。

      10.8.2 扁鏟側脹試驗技術要求應符合下列規定:

      1 扁鏟側脹試驗探頭長230240mm、寬9496mm、厚1416mm、探頭前緣刃角12度~16度,探頭側面鋼膜片的直徑60mm;

      2 每孔試驗前后均應進行探頭率定,取試驗前后的平均值為修正值;膜片的合格標準為:

      率定時膨脹至0.05mm 的氣壓實測值ΔA=525kPa;

      率定時膨脹至1.10mm 的氣壓實測值ΔB=10110kPa;

      3 試驗時,應以靜力勻速將探頭貫入土中,貫入速率宜為2cm/s;試驗點間距可取2050cm;

      4 探頭達到預定深度后,應勻速加壓和減壓測定膜片膨脹至0.05mm、1.10mm和回到0.05mm 的壓力A、B、C 值;

    5 扁鏟側脹消散試驗,應在需測試的深度進行,測讀時間間隔可取1min、2min、4min 、8min 、15min 、30min 、90min 以后每90min 測讀一次,直至消散結束。

      10.8.3 扁鏟側脹試驗成果分析應包括下列內容:

      1 對試驗的實測數據進行膜片剛度修正:


      10.8.3-1.jpg

      

        式中p0-膜片向土中膨脹之前的接觸壓力(kPa);

      p1-膜片膨脹至1.10mm 時的壓力(kPa);

      p2-膜片回到0.05mm 時的終止壓力(kPa);

      zm-調零前的壓力表初讀數(kPa);

      2 根據p0、p1p2 計算下列指標:


      10.8.3-4.jpg

      

        式中ED-側脹模量(kPa);

      KD-側脹水平應力指數;

      ID-側脹土性指數;

      UD-側脹孔壓指數;

      u0-試驗深度處的靜水壓力(kPa);

      Ovo-試驗深度處土的有效上覆壓力(kPa)。

      3 繪制ED、ID、KDUD與深度的關系曲線。

      10.8.4 根據扁鏟側脹試驗指標和地區經驗,可判別土類,確定粘性土的狀態,靜止側壓力系數、水平基床系數等。

      10.9 現場直接剪切試驗

      10.9.1 現場直剪試驗可用于巖土體本身、巖土體沿軟弱結構面和巖體與其他材料接觸面的剪切試驗,可分為巖土體試體在法向應力作用下沿剪切面剪切破壞的抗剪斷試驗,巖土體剪斷后沿剪切面繼續剪切的抗剪試驗(摩擦試驗),法向應力為零時巖體剪切的抗切試驗。

      10.9.2 現場直剪試驗可在試洞、試坑、探槽或大口徑鉆孔內進行。當剪切面水平或近于水平時,可采用平推法或斜推法;當剪切面較陡時,可采用楔形體法。

      同一組試驗體的巖性應基本相同,受力狀態應與巖土體在工程中的實際受力狀態相近。

      10.9.3 現場直剪試驗每組巖體不宜少于5 個,剪切面積不得小于0.25㎡。試體最小邊長不宜小于50cm,高度不宜小于最小邊長的0.5 倍。試體之間的距離應大于最小邊長的1.5 倍。

      每組土體試驗不宜少于3 個剪切面積不宜小于0.3㎡,高度不宜小于20cm 或為最大粒徑的48倍,剪切面開縫應為最小粒徑的1/31/4。

      10.9.4 現場直剪試驗的技術要求應符合下列規定:

      1 開挖試坑時應避免對試體的擾動和含水量的顯著變化;在地下水位以下試驗時,應避免水壓力和滲流對試驗的影響;

      2 施加的法向荷載、剪切荷載應位于剪切面、剪切縫的中心;或使法向荷載與剪切荷載的合力通過剪切面的中心,并保持法向荷載不變;

      3 最大法向荷載應大于設計荷載,并按等量分級;荷載精度應為試驗最大荷載的±2%;

      4 每一試體的法向荷載可分45 級施加;當法向變形達到相對穩定時,即可施加剪切荷載;

      5 每級剪切荷載按預估最大荷載的8%10%分級等量施加,或按法向荷載的5%10%分級等量施加;巖體按每510min,土體按每30s 施加一級剪切荷載;

      6 當剪切變形急劇增長或剪切變形達到試體尺寸的1/10 時,可終止試驗;

      7 根據剪切位移大于10mm 時的試驗成果確定殘余抗剪強度,需要時可沿剪切面繼續進行摩擦試驗。

      10.9.5 現場直剪試驗成果分析應包括下列內容:

      1 繪制剪切應力與剪切位移曲線、剪應力與垂直位移曲線、確定比例強度、屈服強度、峰值強度、剪脹點和剪脹強度;

      10.10 波速測試

      10.10.1 波速測試適用于測定各類巖土體的壓縮波、剪切波或瑞利波的波速,可根據任務要求,采用單孔法、跨孔法或面波法。

      10.10.2 單孔法波速測試的技術要求應符合下列規定:

      1 測試孔應垂直;

      2 將三分量檢波器固定在孔內預定深度,處并緊貼孔壁;

      3 可采用地面激振或孔內激振;

      4 應結合土層布置測點測點,的垂直間距宜取13m 層.位變化處加密,并宜自下而上逐點測試。

      10.10.3 跨孔法波速測試的技術要求應符合下列規定:

      1 振源孔和測試孔,應布置在一條直線上;

      2 測試孔的孔距在土層中宜取25m,在巖層中宜取815m,測點垂直間距宜取12m;近地表測點宜布置在0.4 倍孔距的深度處,震源和檢波器應置于同一地層的相同標高處;

      3 當測試深度大于15m 時,應進行激振孔和測試孔傾斜度和傾斜方位的量測,測點間距宜取1m。

      10.10.4 面波法波速測試可采用瞬態法或穩態法,宜采用低頻檢波器,道間距可根據場地條件通過試驗確定。

      10.10.5 波速測試成果分析應包括下列內容:

      1 在波形記錄上識別壓縮波和剪切波的初至時間;

      2 計算由振源到達測點的距離;

      3 根據波的傳播時間和距離確定波速;

      4 計算巖土小應變的動彈性模量、動剪切模量和動泊松比。

      10.11 巖體原位應力測試

      10.11.1 巖體應力測試適用于無水、完整或較完整的巖體?刹捎每妆趹兎、孔徑變形法和孔底應變法測求巖體空間應力和平面應力。

      10.11.2 測試巖體原始應力時,測點深度應超過應力擾動影響區;在地下洞室中進行測試時,測點深度應超過洞室直徑的二倍。

      10.11.3 巖體應力測試技術要求應符合下列規定:

      1 在測點測段內,巖性應均一完整;

      2 測試孔的孔壁、孔底應光滑、平整、干燥;

      3 穩定標準為連續三次讀數(每隔10min 讀一次)之差不超過5με;

      4 同一鉆孔內的測試讀數不應少于三次。

      10.11.4 巖芯應力解除后的圍壓試驗應在24 小時內進行,壓力宜分510 級,最大壓力應大于預估巖體最大主應力。

      10.11.5 測試成果整理應符合下列要求:

      1 根據測試成果計算巖體平面應力和空間應力,計算方法應符合現行國家標準《工程巖體試驗方法標準》(GB/T50266)的規定;

      2 根據巖芯解除應變值和解除深度,繪制解除過程曲線;

      3 根據圍壓試驗資料,繪制壓力與應變關系曲線,計算巖石彈性常數。

    10.12 激振法測試

      10.12.1 激振法測試可用于測定天然地基和人工地基的動力特性,為動力機器基礎設計提供地基剛度、阻尼比和參振質量。

      10.12.2 激振法測試應采用強迫振動方法,有條件時宜同時采用強迫振動和自由振動兩種測試方法。

      10.12.3 進行激振法測試時,應搜集機器性能、基礎形式、基底標高、地基土性質和均勻性、地下構筑物和干擾振源等資料。

      10.12.4 激振法測試的技術要求應符合下列規定:

      1 機械式激振設備的最低工作頻率宜為35Hz,最高工作頻率宜大于60Hz;電磁激振設備的擾力不宜小于600N;

      2 塊體基礎的尺寸宜采用2.0m×1.5m×1.0m。在同一地層條件下,宜采用兩個塊體基礎進行對比試驗,基底面積一致,高度分別為1.0m
       1.5m;樁基測試應采用兩根樁,樁間距取設計間距;樁臺邊緣至樁軸的距離可取樁間距的1/2,樁臺的長寬比應為2:1,高度不宜小于
       1.6m;當進行不同樁數的對比試驗時,應增加樁數和相應樁臺面積;測試基礎的混凝土強度等級不宜低于C15;

      3 測試基礎應置于擬建基礎附近和性質類似的土層上,其底面標高應與擬建基礎底面標高一致;

      4 應分別進行明置和埋置兩種情況的測試,埋置基礎的回填土應分層夯實;

      5 儀器設備的精度,安裝、測試方法和要求等,應符合現行國家標準《地基動力特性測試規范》(GB/T50269)的規定。

      10.12.5 激振法測試成果分析應包括下列內容:

      1 強迫振動測試應繪制下列幅頻響應曲線:

      1) 豎向振動為豎向振幅隨頻率變化的幅頻響應曲線(Az-f 曲線);

      2) 水平回轉耦合振動為水平振幅隨頻率變化的幅頻響應曲線(AxΦ -f 曲線)和豎向振幅隨頻率變化的幅頻響應曲線(AzΦ -f 曲線);

      3) 扭轉振動為扭轉擾力矩作用下的水平振幅隨頻率變化的幅頻響應曲線(AxΦ -f 曲線);

      2 自由振動測試應繪制下列波形圖:

      1) 豎向自由振動波形圖;

      2) 水平回轉耦合振動波形圖;

      3 根據強迫振動測試的幅頻響應曲線和自由振動測試的波形圖,按現行國家標準《地基動力特性測試規范》(GB/T 50269)計算地基剛度系數、阻尼比和參振質量。


      11 室內試驗


      11.1 一般規定

      11.1.1 巖土性質的室內試驗項目和試驗方法應符合本章的規定,其具體操作和試驗儀器應符合現行國家標準《土工試驗方法標準》 (GB/T50123)和國家標準《工程巖體試驗方法標準》(GB/T50266)的規定。巖土工程評價時所選用的參數值,宜與相應的原位測試成果或原型觀測反分析成果比較,經修正后確定。

      11.1.2 試驗項目和試驗方法,應根據工程要求和巖土性質的特點確定。當需要時應考慮巖土的原位應力場和應力歷史,工程活動引起的新應力場和新邊界條件,使試驗條件盡可能接近實際;并應注意巖土的非均質性、非等向性和不連續性以及由此產生的巖土體與巖土試樣在工程性狀上的差別。

      11.1.3 對特種試驗項目,應制定專門的試驗方案。

      11.1.4 制備試樣前,應對巖土的重要性狀做肉眼鑒定和簡要描述。

      11.2 土的物理性質試驗

      11.2.1 各類工程均應測定下列土的分類指標和物理性質指標:

      砂土:顆粒級配、比重、天然含水量、天然密度、最大和最小密度。

      粉土:顆粒級配、液限、塑限、比重、天然含水量、天然密度和有機質含量。

      粘性土:液限、塑限、比重、天然含水量、天然密度和有機質含量。

      注:1 對砂土,如無法取得Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級土試樣時,可只進行顆粒級配試驗;

      2 目測鑒定不含有機質時,可不進行有機質含量試驗。

      11.2.2 測定液限時應根據分類評價要求,選用現行國家標準《土工試驗方法標準》(GB/T50123)規定的方法,并應在試驗報告上注明。有經驗的地區,比重可根據經驗確定。

      11.2.3 當需進行滲流分析,基坑降水設計等要求提供土的透水性參數時,可進行滲透試驗。常水頭試驗適用于砂土和碎石土;變水頭試驗適用于粉土和粘性土;透水 性很低的軟土可通過固結試驗測定固結系數、體積壓縮系數,計算滲透系數。土的滲透系數取值應與野外抽水試驗或注水試驗的成果比較后確定。

      11.2.4 當需對土方回填或填筑工程進行質量控制時,應進行擊實試驗,測定土的干密度與含水量關系,確定最大干密度和最優含水量。

      11.3 土的壓縮固結試驗

      11.3.1 當采用壓縮模量進行沉降計算時,固結試驗最大壓力應大于土的有效自重壓力與附加壓力之和,試驗成果可用e-p 曲線整理,壓縮系數和壓縮模量的計算應取自土的有效自重壓力至土的有效自重壓力與附加壓力之和的壓力段.當考慮基坑開挖卸荷和再加荷影響時,應進行回彈試驗,其壓力的施加應模擬實際的加、卸荷狀態。

      11.3.2 當考慮土的應力歷史進行沉降計算時,試驗成果應按e-lgp 曲線整理,確定先期固結壓力并計算壓縮指數和回彈指數。施加的最大壓力應滿足繪制完整的e-lgp曲線。為計算回彈指數,應在估計的先期固結壓力之后,進行一次卸荷回彈,再繼續加荷,直至完成預定的最后一級壓力。

      11.3.3 當需進行沉降歷時關系分析時,應選取部分土試樣在土的有效自重壓力與附加壓力之和的壓力下,作詳細的固結歷時記錄,并計算固結系數。

      11.3.4 對厚層高壓縮性軟土上的工程,任務需要時應取一定數量的土試樣測定次固結系數,用以計算次固結沉降及其歷時關系。

      11.3.5 當需進行土的應力應變關系分析,為非線性彈性彈塑性、模型提供參數時,可進行三軸壓縮試驗,并宜符合下列要求:

      1 采用三個或三個以上不同的固定圍壓,分別使試樣固結,然后逐級增加軸壓,直至破壞;每個圍壓的試驗宜進行一至三次回彈,并將試驗結果整理成相應于各固定圍壓的軸向應力與軸向應變關系曲線;

      2 進行圍壓與軸壓相等的等壓固結試驗,逐級加荷,取得圍壓與體積應變關系曲線。

      11.4 土的抗剪強度試驗

      11.4.1 三軸剪切試驗的試驗方法應按下列條件確定:

      1 對飽和粘性土,當加荷速率較快時宜采用不固結不排水(UU)試驗;飽和軟土應對試樣在有效自重壓力下預固結后再進行試驗;

      2 對經預壓處理的地基、排水條件好的地基、加荷速率不高的工程或加荷速率較快但土的超固結程度較高的工程,以及需驗算水位迅速下降時的土坡穩定性時,可采用固結不排水(CU)試驗;當需提供有效應力抗剪強度指標時,應采用固結不排水測孔隙水壓力CU試驗。

      11.4.2 直接剪切試驗的試驗方法,應根據荷載類型、加荷速率和地基土的排水條件確定。對內摩擦角Φ≈0 的軟粘土,可用級土試樣進行無側限抗壓強度試驗。

      11.4.3 測定滑坡帶等已經存在剪切破裂面的抗剪強度時,應進行殘余強度試驗。在確定計算參數時,宜與現場觀測反分析的成果比較后確定。

      11.4.4 當巖土工程評價有專門要求時,可進行K0固結不排水試驗、K0固結不排水測孔隙水壓力試驗,特定應力比固結不排水試驗,平面應變壓縮試驗和平面應變拉伸試驗等。

      11.5 土的動力性質試驗

      11.5.1 當工程設計要求測定土的動力性質時,可采用動三軸試驗、動單剪試驗或共振柱試驗。在選擇試驗方法和儀器時,應注意其動應變的適用范圍。

      11.5.2 動三軸和動單剪試驗可用于測定土的下列動力性質:

      1 動彈性模量、動阻尼比及其與動應變的關系;

      2 既定循環周數下的動應力與動應變關系;

      3 飽和土的液化剪應力與動應力循環周數關系。

      11.5.3 共振柱試驗可用于測定小動應變時的動彈性模量和動阻尼比。

      11.6 巖石試驗

      11.6.1 巖石的成分和物理性質試驗可根據工程需要選定下列項目:

      1 巖礦鑒定;

      2 顆粒密度和塊體密度試驗;

      3 吸水率和飽和吸水率試驗;

      4 耐崩解性試驗;

      5 膨脹試驗;

      6 凍融試驗。

      11.6.2 單軸抗壓強度試驗應分別測定干燥和飽和狀態下的強度,并提供極限抗壓強度和軟化系數。巖石的彈性模量和泊松比,可根據單軸壓縮變形試驗測定。對各向異性明顯的巖石應分別測定平行和垂直層理面的強度。

      11.6.3 巖石三軸壓縮試驗宜根據其應力狀態選用四種圍壓,并提供不同圍壓下的主應力差與軸向應變關系、抗剪強度包絡線和強度參數c、Φ值。

      11.6.4 巖石直接剪切試驗可測定巖石以及節理面、滑動面、斷層面或巖層層面等不連續面上的抗剪強度,并提供c、Φ值和各法向應力下的剪應力與位移曲線。

      11.6.5 巖石抗拉強度試驗可在試件直徑方向上,施加一對線性荷載,使試件沿直徑方向破壞,間接測定巖石的抗拉強度。

    11.6.6 當間接確定巖石的強度和模量時,可進行點荷載試驗和聲波速度測試。



      12 水和土腐蝕性的評價


      12.1 取樣和測試

      12.1.1 當有足夠經驗或充分資料,認定工程場地的土或水(地下水或地表水)對建筑材料不具腐蝕性時,可不取樣進行腐蝕性評價。否則,應取水試樣或土試樣進行試驗,并按本章評定其對建筑材料的腐蝕性。

      12.1.2 采取水試樣和土試樣應符合下列規定:

      1 混凝土或鋼結構處于地下水位以下時,應采取地下水試樣和地下水位以上的土試樣,并分別作腐蝕性試驗。

      2 混凝土或鋼結構處于地下水位以上時,應采取土試樣作土的腐蝕性試驗;

      3 混凝土或鋼結構處于地表水中時,應采取地表水試樣,作水的腐蝕性試驗;

      4 水和土的取樣數量每個場地不應少于各2 件,對建筑群不宜少于各3 件。

      12.1.3 腐蝕性試驗項目和試驗方法應符合表12.1.3 的規定。


      12.1.3.jpg

      

    1 序號l7 為判定土腐蝕性需試驗的項目,序號l9 為判定水腐蝕性需試驗的項目;

      2 序號1012 為水質受嚴重污染時需試驗的項目;序號1316 為土對鋼結構腐蝕性試驗項目;

      3 序號l 對水試樣為電位法對土試樣為錐形電極法(原位測試);序號212 為室內試驗項目;序號1315為原位測試項目;序號16為室內擾動土的試驗項目;

      4 土的易溶鹽分析土水比為15。

      12.2 腐蝕性評價

      12.2.1 受環境類型影響,水和土對混凝土結構的腐蝕性,應符合表12.2.1 的規定;環境類型的劃分按本規范附錄G 執行。



      12.2.1.jpg

      

    12.2.2 受地層滲透性影響水和土對混凝土結構的腐蝕性評價,應符合表12.2.2 的規定。



      12.2.2.jpg

      

    12.2.3 當按表12.2.1 12.2.2 評價的腐蝕等級不同時,應按下列規定綜合評定:

      1 腐蝕等級中,只出現弱腐蝕,無中等腐蝕或強腐蝕時,應綜合評價為弱腐蝕;

      2 腐蝕等級中,無強腐蝕;最高為中等腐蝕時,應綜合評價為中等腐蝕;

      3 腐蝕等級中,有一個或一個以上為強腐蝕,應綜合評價為強腐蝕。

      12.2.4 水和土對鋼筋混凝土結構中鋼筋的腐蝕性評價,應符合表12.2.4 的規定。



      12.2.4.jpg

      12.2.5.jpg

    12.2.5-2.jpg

     

        12.2.6 水土對建筑材料腐蝕的防護,應符合現行國家標準《工業建筑防腐蝕設計規范》(GB50046)的規定。

      13 現場檢驗和監測

      13.1 一般規定

      13.1.1 現場檢驗和監測應在工程施工期間進行,對有特殊要求的工程,應根據工程特點,確定必要的項目,在使用期內繼續進行。

      13.1.2 現場檢驗和監測的記錄、數據和圖件,應保持完整,并應按工程要求整理分析。

      13.1.3 現場檢驗和監測資料,應及時向有關方面報送。當監測數據接近危及工程的臨界值時,必須加密監測,并及時報告。

      13.1.4 現場檢驗和監測完成后應提交成果報告報告中應附有相關曲線和圖紙,并進行分析評價,提出建議。

      13.2 地基基礎的檢驗和監測

      13.2.1 天然地基的基坑(基槽)開挖后,應檢驗開挖揭露的地基條件是否與勘察報告一致。如有異常情況,應提出處理措施或修改設計的建議。當與勘察報告出入較大時,應建議進行施工勘察。檢驗應包括下列內容:

      1 巖土分布及其性質;

      2 地下水情況;

      3 對土質地基,可采用輕型圓錐動力觸探或其他機具進行檢驗。

      13.2.2 樁基工程應通過試鉆或試打,檢驗巖土條件是否與勘察報告一致。如遇異常情況,應提出處理措施。當與勘察報告差異較大時,應建議進行施工勘察。單樁承載力的檢驗,應采用載荷試驗與動測相結合的方法。對大直徑挖孔樁,應逐樁檢驗孔底尺寸和巖土情況

      13.2.3 地基處理效果的檢驗,除載荷試驗外,尚可采用靜力觸探、圓錐動力觸探、標準貫入試驗、旁壓試驗、波速測試等方法,并應按本規范第10 章的規定執行。

      13.2.4 基坑工程監測方案,應根據場地條件和開挖支護的施工設計確定,并應包括下列內容:

      1 支護結構的變形;

      2 基坑周邊的地面變形;

      3 鄰近工程和地下設施的變形;

      4 地下水位;

      5 滲漏、冒水、沖刷、管涌等情況。

      13.2.5 下列工程應進行沉降觀測:

      1 地基基礎設計等級為甲級的建筑物;

      2 不均勻地基或軟弱地基上的乙級建筑物;

      3 加層、接建、鄰近開挖、堆載等,使地基應力發生顯著變化的工程;

      4 因抽水等原因,地下水位發生急劇變化的工程;

      5 其他有關規范規定需要做沉降觀測的工程。

      13.2.6 沉降觀測應按現行標準《建筑物變形測量規范》(JGJ8)的規定執行。

      13.2.7 工程需要時可進行巖土體的下列監測:

      1 洞室或巖石邊坡的收斂量測;

      2 深基坑開挖的回彈量測;

      3 土壓力或巖體應力量測;

      13.3 不良地質作用和地質災害的監測

      13.3.1 下列情況應進行不良地質作用和地質災害的監測:

      1 場地及其附近有不良地質作用或地質災害,并可能危及工程的安全或正常使用時;

      2 工程建設和運行,可能加速不良地質作用的發展或引發地質災害時;

      3 工程建設和運行,對附近環境可能產生顯著不良影響時。

      13.3.2 不良地質作用和地質災害的監測,應根據場地及其附近的地質條件和工程實際需要編制監測綱要,按綱要進行。綱要內容包括:監測目的和要求、監測項目、測點布置、觀測時間間隔和期限、觀測儀器、方法和精度、應提交的數據、圖件等,并及時提出災害預報和采取措施的建議。

      13.3.3 巖溶土洞發育區應著重監測下列內容:

      1 地面變形;

      2 地下水位的動態變化;

      3 場區及其附近的抽水情況;

      4 地下水位變化對土洞發育和塌陷發生的影響,

      13.3.4 滑坡監測應包括下列內容:

      1 滑坡體的位移;

      2 滑面位置及錯動;

      3 滑坡裂縫的發生和發展;

      4 滑坡體內外地下水位、流向、泉水流量和滑帶孔隙水壓力;

      5 支擋結構及其他工程設施的位移、變形、裂縫的發生和發展。

      13.3.5 當需判定崩塌剝離體或危巖的穩定性時,應對張裂縫進行監測。對可能造成較大危害的崩塌,應進行系統監測,并根據監測結果,對可能發生崩塌的時間、規模、塌落方向和途徑、影響范圍等做出預報。

      13.3.6 對現采空區,應進行地表移動和建筑物變形的觀測,并應符合下列規定:

      1 觀測線宜平行和垂直礦層走向布置,其長度應超過移動盆地的范圍;

      2 觀測點的間距可根據開采深度確定,并大致相等;

      3 觀測周期應根據地表變形速度和開采深度確定。

      13.3.7 因城市或工業區抽水而引起區域性地面沉降,應進行區域性的地面沉降監測,監測要求和方法應按有關標準進行。

      13.4 地下水的監測

      13.4.1 下列情況應進行地下水監測:

      1 地下水位升降影響巖土穩定時;

      2 地下水位上升產生浮托力對地下室或地下構筑物的防潮、防水或穩定性產生較大影響時;

      3 施工降水對擬建工程或相鄰工程有較大影響時;

      4 施工或環境條件改變,造成的孔隙水壓力、地下水壓力變化,對工程設計或施工有較大影響時;

      5 地下水位的下降造成區域性地面沉降時;

      6 地下水位升降可能使巖土產生軟化、濕陷、脹縮時;

      7 需要進行污染物運移對環境影響的評價時。

      13.4.2 監測工作的布置應根據監測目的場地條件工程要求和水文地質條件確定。

      13.4.3 地下水監測方法應符合下列規定:

      1 地下水位的監測,可設置專門的地下水位觀測孔,或利用水井、地下水天然露頭進行;

      2 孔隙水壓力、地下水壓力的監測,可采用孔隙水壓力計、測壓計進行;

      3 用化學分析法監測水質時,采樣次數每年不應少于4 次,進行相關項目的分析。

      13.4.4 監測時間應滿足下列要求:

      1 動態監測時間不應少于一個水文年;

      2 當孔隙水壓力變化可能影響工程安全時,應在孔隙水壓力降至安全值后方可停止監測;

      3 對受地下水浮托力的工程,地下水壓力監測應進行至工程荷載大于浮托力后方可停止監測;

     

     

    14 巖土工程分析評價和成果報告



      14.1 一般規定

      14.1.1 巖土工程分析評價應在工程地質測繪、勘探、測試和搜集已有資料的基礎上,結合工程特點和要求進行。各類工程,不良地質作用和地質災害以及各種特殊性巖土的分析評價,應分別符合本規范第4 章、第5 章、和第6 章的規定。

      14.1.2 巖土工程分析評價應符合下列要求:

      1 充分了解工程結構的類型、特點、荷載情況和變形控制要求;

      2 掌握場地的地質背景,考慮巖土材料的非均質性、各向異性和隨時間的變化,評估巖土參數的不確定性。確定其最佳估值;

      3 充分考慮當地經驗和類似工程的經驗;

      4 對于理論依據不足、實踐經驗不多的巖土工程問題,可通過現場模型試驗或足尺試驗取得實測數據進行分析評價;

      5 必要時可建議通過施工監測,調整設計和施工方案。

      14.1.3 巖土工程分析評價應在定性分析的基礎上進行定量分析。巖土體的變形、強度和穩定應定量分析,場地的適宜性、場地地質條件的穩定性,可僅作定性分析。

      14.1.4 巖土工程計算應符合下列要求:

      1 按承載能力極限狀態計算,可用于評價巖土地基承載力和邊坡、擋墻、地基穩定性等問題,可根據有關設計規范規定,用分項系數或總安全系數方法計算,有經驗時也可用隱含安全系數的抗力容許值進行計算;

      2 按正常使用極限狀態要求進行驗算控制,可用于評價巖土體的變形、動力反應、透水性和涌水量等。

      14.1.5 巖土工程的分析評價,應根據巖土工程勘察等級區別進行。對丙級巖土工程勘察,可根據鄰近工程經驗,結合觸探和鉆探取樣試驗資料進行;對乙級巖土工程勘察,應在詳細勘探、測試的基礎上,結合鄰近工程經驗進行,并提供巖土的強度和變形指標;對甲級巖土工程勘察,除按乙級要求進行外,尚宜提供載荷試驗資料,必要時應對其中的復雜問題進行專門研究,并結合監測對評價結論進行檢驗。

      14.1.6 任務需要時,可根據工程原型或足尺試驗巖土體性狀的量測結果,用反分析的方法反求巖土參數,驗證設計計算在,查驗工程效果或事故原因。

      14.2 巖土參數的分析和選定

      14.2 巖土參數的分析和選定

      14.2.1 巖土參數應根據工程特點和地質條件選用,并按下列內容評價其可靠性和適用性。

      1 取樣方法和其他因素對試驗結果的影響;

      2 采用的試驗方法和取值標準;

      3 不同測試方法所得結果的分析比較;

      4 測試結果的離散程度;

      5 測試方法與計算模型的配套性;

      14.2.2 巖土參數統計應符合下列要求:

      1 巖土的物理力學指標,應按場地的工程地質單元和層位分別統計;

      2 應按下列公式計算平均值、標準差和變異系數:


      14.2.2-1.jpg

      

        3 分析數據的分布情況并說明數據的取舍標準。

      14.2.3 主要參數宜繪制沿深度變化的圖件,并按變化特點劃分為相關型和非相關型。需要時應分析參數在水平方向上的變異規律。

      相關型參數宜結合巖土參數與深度的經驗關系,按下式確定剩余標準差,并用剩余標準差計算變異系數。



      14.2.3-1.jpg

      14.2.3-2.jpg

      

        注:式中正負號按不利組合考慮,如抗剪強度指標的修正系數應取負值。

      統計修正系數Ys也可按巖土工程的類型和重要性,參數的變異性和統計數據的個數,根據經驗選用。

      14.2.5 在巖土工程勘察報告中,應按下列不同情況提供巖土參數值:

      1 一般情況下,應提供巖土參數的平均值、標準差、變異系數、數據分布范圍和數據的數量;

      2 承載能力極限狀態計算所需要的巖土參數標準值,應按式(14.2.4-1)計;算當設計規范另有專門規定的標準值取值方法時,可按有關規范執行。

      14.3 成果報告的基本要求

      14.3.1 巖工工程勘察報告所依據的原始資料,應進行整理、檢查、分析,確認無誤后方可使用。

      14.3.2 巖土工程勘察報告應資料完整、真實準確、數據無誤、圖表清晰、結論有據、建議合理、便于使用和適宜長期保存,并應因地制宜,重點突出,有明確的工程針對性。

      14.3.3 巖土工程勘察報告應根據任務要求、勘察階段、工程特點和地質條件等具體情況編寫,并應包括下列內容:

      1 勘察目的、任務要求和依據的技術標準;

      2 擬建工程概況;

      3 勘察方法和勘察工作布置;

      4 場地地形、地貌、地層、地質構造、巖土性質及其均勻性;

      5 各項巖土性質指標,巖土的強度參數、變形參數、地基承載力的建議值;

      6 地下水埋藏情況、類型、水位及其變化;

      7 土和水對建筑材料的腐蝕性;

      8 可能影響工程穩定的不良地質作用的描述和對工程危害程度的評價;

      9 場地穩定性和適宜性的評價。

      14.3.4 巖土工程勘察報告應對巖土利用、整治和改造的方案進行分析論證,提出建議;對工程施工和使用期間可能發生的巖土工程問題進行預測,提出監控和預防措施的建議。

      14.3.5 成果報告應附下列圖件:

      1 勘探點平面布置圖;

      2 工程地質柱狀圖;

      3 工程地質剖面圖;

      4 原位測試成果圖表;

      5 室內試驗成果圖表。

     

    :當需要時,尚可附綜合工程地質圖、綜合地質柱狀圖、地下水等水位線圖、素描、照片、綜合分析圖表以及巖土利用、整治和改造方案的有關圖表、巖土工程計算簡圖及計算成果圖表等。

      14.3.6 對巖土的利用、整治和改造的建議、宜進行不同方案的技術經濟論證,并提出對設計、施工和現場監測要求的建議。

      14.3.7 任務需要時,可提交下列專題報告:

      1 巖土工程測試報告;

      2 巖土工程檢驗或監測報告;

      3 巖土工程事故調查與分析報告;

      4 巖土利用、整治或改造方案報告;

      5 專門巖土工程問題的技術咨詢報告。

      14.3.8 勘察報告的文字、術語、代號、符號、數字、計量單位、標點、均應符合國家有關標準的規定。

      14.3.9 對丙級巖土工程勘察的成果報告內容可適當簡化,采用以圖表為主,輔以必要的文字說明;對甲級巖土工程勘察的成果報告除應符合本節規定外,尚可對專門性的巖土工程問題提交專門的試驗報告、研究報告或監測報告。



      附錄A 巖土分類和鑒定


      A.0.1 巖石堅硬程度等級可按表A.0.1 定性劃分。



      a.0.1.jpg

      a.0.3.jpg

      a.0.4.jpg

    A.0.5 土根據有機質含量可按表A.0.5 分類。


      a.0.5.jpg


      附錄B 圓錐動力觸探錘擊數修正



      B.0.1 當采用重型圓錐動力觸探確定碎石土密實度時,錘擊數N63.5 應按下式修正;



      b.0.1.jpg

      

        B.0.2 當采用超重型圓錐動力觸探確定碎石土密實度時,錘擊數N120 應按下式修正;


      b.0.2.jpg

      

      附錄C 泥石流的工程分類



      C.0.1 泥石流的工程分類應按表C.0.1 執行:


      c.0.1.jpg

      

      附錄D 膨脹土初判方法



      D.0.1 具有下列特征的土可初判為膨脹土:

      1 多分布在二級或二級以上階地、山前丘陵和盆地邊緣;

      2 地形平緩,無明顯自然陡坎;

      3 常見淺層滑坡、地裂、新開挖的路塹、邊坡、基槽易發生坍塌;

      4 裂縫發育、方向不規則,常有光滑面和擦痕,裂縫中常充填灰白、灰綠色粘土;

      5 干時堅硬,遇水軟化,自然條件下呈堅硬或硬塑狀態;

      6 自由膨脹率一般大于40%;

      7 未經處理的建筑物成群破壞,低層較多層嚴重,剛性結構較柔性結構嚴重;

      8 建筑物開裂多發生在旱季,裂縫寬度隨季節變化。

      附錄E 水文地質參數測定方法


      E.0.1 水文地質參數可用表E.0.1 的方法測定。



      e.0.1.jpg

      

       

      附錄F 取土器技術標準


      F.0.1 取土器技術參數應符合表F.0.1 的規定。



      f.0.1.jpg 

     

    附錄場地環境類型


      G.0.1 場地環境類型的分類應符合表G.0.1 的規定。


    g.0.1.jpg
      

        附錄H 規范用詞說明


      H.0.1 為便于在執行本規范條文時區別對待,對于要求嚴格程度不同的用詞,說明如下:

      1 表示很嚴格,非這樣做不可的用詞:正面詞采用“必須”,反面詞采用“嚴禁”。

      2 表示嚴格,在正常情況下均應這樣做的用詞:正面詞采用“應”,反面詞采用“不應”或“不得”。

      3 表示允許稍有選擇,在條件許可時首先應這樣做的用詞:正面詞采用“宜”或“可”,反面詞采用“不宜”。

      H.0.2 條文中指定應按其他有關標準、規范執行時,寫法為“應符合……的規定”。非必須按所指定的標準、規范或其他規定執行時,寫法為“可參照……”

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    巖土工程勘察規范

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     目 錄

     

    1、總則

    2、術語和符號

    3、勘察分級和巖土分類

    4、各類工程的勘察基本要求

    5、不良地質作用和地質災害

    6、特殊性巖土

    7、地下水

    8、工程地質測繪和調查

    9、勘探和取樣

    10、原位測試

    11、室內試驗

    12、水和土腐蝕性的評價

    13、現場檢驗和監測

    14、巖土工程分析評價和成果報告

    附錄G 場地環境類型

     

    中華人民共和國國家標準

    巖土工程勘察規范

    GB 50021-2001

    (2009年版)

     


    條文說明

     

    1. 0.1 本規范是在《巖土工程勘察規范》 (GB50021—94)(以下簡稱《94規范》)基礎上修訂而成的。 《94規范》是我國第一本巖土工程勘察規范,執行以來,對保證勘察工作的質量,促進巖土工程事業的發展,起到了應有的作用。本次修訂基本保持《94規范》的適用范圍和總體框架,作了局部調整。加強和補充了近年來發展的新技術和新經驗;改正和刪除了《94規范》某些不適當、不確切的條款;按新的規范編寫規定修改了體例;并與有關規范進行了協調。修訂時,注意了本規范是強制性的國家標準,是勘察方面的“母規范”,原則性的技術要求,適用于全國的技術標準,應在本規范中體現;因地制宜的具體細節和具體數據,留給相關的行業標準和地方標準規定。

    1. 0.2 巖土工程的業務范圍很廣,涉及土木工程建設中所有與巖體和土體有關的工程技術問題。相應的,本規范的適用范圍也較廣,一般土木工程都適用,但對于水利工程、鐵路、公路和橋隧工程,由于專業性強,技術上有特殊要求,因此,上述工程的巖土工程勘察應符合現行有關標準、規范的規定。
    對航天飛行器發射基地,文物保護等工程的勘察要求,本規范未作具體規定,應根據工程具體情況進行勘察,滿足設計和施工的需要。
    《94規范》未包括核電廠勘察。近十余年來,我國進行了一批核電廠的勘察,積累了一定經驗,故本次修訂增加了有關核電廠勘察的內容。

    1. 0.3 先勘察,后設計、再施工,是工程建設必須遵守的程序,是國家一再強調的十分重要的基本政策。但是,近年來仍有一些工程,不進行巖土工程勘察就設計施工,造成工程安全事故或安全隱患。為此,本條規定:“各項工程建設在設計和施工之前,必須按基本建設程序進行巖土工程勘察”。
    20世紀80年代以前,我國的勘察體制基本上還是建國初期的前蘇聯模式,即工程地質勘察體制。其任務是查明場地或地區的工程地質條件,為規劃、設計、施工提供地質資料。在實際工作中,一般只提出勘察場地的工程地質條件和存在的地質問題,而很少涉及解決問題的具體辦法。所提資料設計單位如何應用也很少了解和過問,使勘察與設計施工嚴重脫節。20世紀80年代以來,我國開始實施巖土工程體制,經過20年的努力,這種體制已經基本形成。巖土工程勘察的任務,除了應正確反映場地和地基的工程地質條件外,還應結合工程設計、施工條件,進行技術論證和分析評價,提出解決巖土工程問題的建議,并服務于工程建設的全過程,具有很強的工程針對性!94規范》按此指導思想編制,本次修訂繼續保持了這一正確的指導思想。
    場地或其附近存在不良地質作用和地質災害時,如巖溶、滑坡、泥石流、地震區、地下采空區等,這些場地條件復雜多變,對工程安全和環境保護的威脅很大,必須精心勘察,精心分析評價。此外,勘察時不僅要查明現狀,還要預測今后的發展趨勢。工程建設對環境會產生重大影響,在一定程度上干擾了地質作用原有的動態平衡。大填大挖,加載卸載,蓄水排水,控制不好,會導致災難?辈旃ぷ骷纫獙こ贪踩撠,又要對保護環境負責,做好勘察評價。

    1.0.3A [修訂說明]
    原文均為強制性,考慮到“巖土工程勘察應按工程建設各勘察階段的要求,正確反映工程地質條件,查明不良地質作用和地質災害,精心勘察、精心分析,提出資料完整、評價正確的勘察報告”,是原則性、政策性規定,可操作性不強,容易被延伸。故本次局部修訂分為兩條,原文第一句保留為強制性條文;第二句另列一條,不列為強制性條文。

     

    1. 0.4 由于規范的分工,本規范不可能將巖土工程勘察中遇到的所有技術問題全部包括進去?辈烊藛T在進行工作時,還需遵守其他有關規范的規定。

     

    2 術語和符號

    2.1 術 語

    2.1.1 本條對“巖土工程勘察”的釋義來源于2000年9月25日國務院293號令《建設工程勘察設計管理條例》。其總則第二條有關的原文如下:
    “本條例所稱建設工程勘察,是指根據建設工程的要求,查明、分析、評價建設場地的地質地理環境特征和巖土工程條件,編制建設工程勘察文件的活動。”
    本條基本全文引用。但注意到,這里定義的是“建設工程勘察”,內涵較“巖土工程勘察”寬,故稍有刪改,現作以下說明:
    1 巖土工程勘察是為了滿足工程建設的要求,有明確的工程針對性,不同于一般的地質勘察;
    2 “查明、分析、評價”需要一定的技術手段,即工程地質測繪和調查、勘探和取樣、原位測試、室內試驗、檢驗和監測、分析計算、數據處理等;不同的工程要求和地質條件,采用不同的技術方法;
    3 “地質、環境特征和巖土工程條件”是勘察工作的對象,主要指巖土的分布和工程特征,地下水的賦存及其變化,不良地質作用和地質災害等;
    4 勘察工作的任務是查明情況,提供數據,分析評價和提出處理建議,以保證工程安全,提高投資效益,促進社會和經濟的可持續發展;
    5 巖土工程勘察是巖im程中的一個重要組成,巖土工程包括勘察、設計、施工、檢驗、監測和監理等,既有一定的分工,又密切聯系,不宜機械分割。

    2.1.3 觸探包括靜力觸探和動力觸探,用以探測地層,測定土的參數,既是一種勘探手段,又是一種測試手段。物探也有兩種功能,用以探測地層、構造、洞穴等,是勘探手段;用以測波速,是測試手段。鉆探、井探等直接揭露地層,是直接的勘探手段;而觸探通過力學分層判定地層,物探通過各種物理方法探測,有一定的推測因素,都是間接的勘探手段。

    2.1.5 巖土工程勘察報告一般由文字和圖表兩部分組成。表示地層分布和巖土數據,可用圖表;分析論證,提出建議,可用文字。文字與圖表互相配合,相輔相成,效果較好。

    2.1.10 斷裂、地震、巖溶、崩塌、滑坡、塌陷、泥石流、沖刷、潛蝕等等, 《94規范》及其他書籍,稱之為“不良地質現象”。其實,“現象”只是一種表現,只是地質作用的結果?辈旃ぷ鲬{查和研究的不僅是現象,還包括其內在規律,故用現名。

     

    2. 1.11 災害是危及人類人身、財產、工程或環境安全的事件。
    地質災害是由不良地質作用引發的這類事件,可能造成重大人員傷亡、重大經濟損失和環境改變,因而是巖土工程勘察的重要內容。

     

    2.2 符 號

    2.2.1 巖土的重力密度(重度)γ和質量密度(密度)ρ是兩個概念。前者是單位體積巖土所產生的重力,是一種力;后者是單位體積內所含的質量。

    2.2.3 土的抗剪強度指標,有總應力法和有效應力法,總應力法符號為C. 4,有效應力法符號為c'、φ’。對于總應力法,由于不同的固法條件和排水條件,試驗成果各不相同。故勘察報告應對試驗方法作必要的說明。

     

    2.2.4 重型圓錐動力觸探錘擊數的符號原用N(63.5),以便與標準貫入錘擊數N63.5區分,F在,已將標準貫入錘擊數符號改為N,重型圓錐動力觸探錘擊數符號已無必要用N(63.5),故改為N63.5,與N10、N120的表示方法一致。

     

    3 勘察分級和巖土分類

    3.1 巖土工程勘察分級

    3.1.1《建筑結構可靠度設計統一標準》(GB 50068—2001),將建筑結構分為三個安全等級,《建筑地基基礎設計規范》(GB 50007)將地基基礎設計分為三個等級,都是從設計角度考慮的。對于勘察,主要考慮工程規模大小和特點,以及由于巖土工程問題造成破壞或影響正常使用的后果。由于涉及各行各業,涉及房屋建筑、地下洞室、線路、電廠及其他工業建筑、廢棄物處理工程等,很難做出具體劃分標準,故本條做了比較原則的規定。以住宅和一般公用建筑為例,30層以上的可定為一級,7~30層的可定為二級,6層及6層以下的可定為三級。

    3.1.2“不良地質作用強烈發育”,是指泥石流溝谷、崩塌、滑坡、土洞、塌陷、岸邊沖刷、地下水強烈潛蝕等極不穩定的場地,這些不良地質作用直接威脅著工程安全;“不良地質作用一般發育”是指雖有上述不良地質作用,但并不十分強烈,對工程安全的影響不嚴重。
    “地質環境”是指人為因素和自然因素引起的地下采空、地面沉降、地裂縫、化學污染、水位上升等。所謂“受到強烈破壞”是指對工程的安全已構成直接威脅,如淺層采空、地面沉降盆地的邊緣地帶、橫跨地裂縫、因蓄水而沼澤化等;“受到一般破壞”是指已有或將有上述現象,但不強烈,對工程安全的影響不嚴重。

    3.1.3 多年凍土情況特殊,勘察經驗不多,應列為一級地基。
    “嚴重濕陷、膨脹、鹽漬、污染的特殊性巖土”是指Ⅲ級和Ⅲ級以上的自重濕陷性土、Ⅲ級膨脹性土等。其他需作專門處理的,以及變化復雜,同一場地上存在多種強烈程度不同的特殊性巖土時,也應列為一級地基。

     

    3. 1.4 劃分巖土工程勘察等級,目的是突出重點,區別對待,以利管理。巖土工程勘察等級應在工程重要性等級,場地等級和地基等級的基礎上劃分。一般情況下,勘察等級可在勘察工作開拍前,通過搜集已有資料確定。但隨著勘察工作的開展,對自然認識的深入,勘察等級也可能發生改變。
    對于巖質地基,場地地質條件的復雜程度是控制因素。建造在巖質地基上的工程,如果場地和地基條件比較簡單,勘察工作舶難度是不大的。故即使是一級工程,場地和地基為三級時,巖土工程勘察等級也可定為乙級。

     

    3.2 巖石的分類和鑒定

    3.2.1—3.2.3 巖石的工程性質極為多樣,差別很大,進行工程分類十分必要!94規范》首先按巖石強度分類,再進行風化分類。按巖石強度分為極硬、次硬、次軟和極軟,列舉了代表性巖石名稱。又以新鮮巖塊的飽和抗壓強度30Mh為分界標準。問題在于,新鮮的末風化的巖塊在現場有時很難取得,難以執行。
    巖石的分類可以分為地質分類和工程分類。地質分類主要根據其地質成因、礦物成分、結構構造和風化程度,可以用地質名稱(即巖石學名稱)加風化程度表達,如強風化花崗巖、微風化砂巖等。這對于工程的勘察設計確是十分必要的。工程分類主要根據巖體的工程性狀,使工程師建立起明確的工程特性概念。地質分類是一種基本分類,工程分類應在地質分類的基礎上進行,目的是為了較好地概括其工程性質,便于進行工程評價。
    為此,本次修訂除了規定應確定地質名稱和風化程度外,增加了巖塊的“堅硬程度”、巖體的“完整程度”和“巖體基本質量等級”的劃分。并分別提出了定性和定量的劃分標準和方法,可操作性較強。巖石的堅硬程度直接與地基的承載力和變形性質有關,其重要性是無疑的。巖體的完整程度反映了它的裂隙性,而裂隙性是巖體十分重要的特性,破碎巖石的強度和穩定性較完整巖石大大削弱,尤其對邊坡和基坑工程更為突出。
    本次修訂將巖石的堅硬程度和巖體的完整程度各分五級,二者綜合又分五個基本質量等級。與國標《工程巖體分級標準》(GB50218—94)和《建筑地基基礎設計規范))(GBS0007—2002)協調一致。
    劃分出極軟巖十分重要,因為這類巖石不僅極軟,而且常有特殊的工程性質,例如某些泥巖具有很高的膨脹性;泥質砂巖、全風化花崗巖等有很強的軟化性(單軸飽和抗壓強度可等于零);有的第三紀砂巖遇水崩解,有流砂性質。劃分出極破碎巖體也很重要,有時開挖時很硬,暴露后逐漸崩解。片巖各向異性特別顯著,作為邊坡極易失穩。事實上,對于巖石地基,特別注意的主要是軟巖、極軟巖、破碎和極破碎的巖石以及基本質量等級為V級的巖石,對可取原狀試樣的,可用土工試驗方法測定其性狀和物理力學性質。
    舉例:
    1 花崗巖,微風化:為較硬巖,完整,質量基本等級為Ⅱ級;
    2 片麻巖,中等風化:為較軟巖,較破碎,質量基本等級為Ⅳ級;
    3 泥巖,微風化:為軟巖,較完整,質量基本等級為Ⅳ級;
    4 砂巖(第三紀),微風化:為極軟巖,較完整,質量基本等級為V級;
    5 糜棱巖(斷層帶):極破碎,質量基本等級為V級。
    巖石風化程度分為五級,與國際通用標準和習慣一致。為了便于比較,將殘積土也列在表A.0.3中。國際標準ISO/TC182/SCl也將風化程度分為五級,并列入殘積土。風化帶是逐漸過渡的,沒有明確的界線,有些情況不一定能劃分出五個完全的等級。一般花崗巖的風化分帶比較完全,而石灰巖、泥巖等常常不存在完全的風化分帶。這時可采用類似“中等風化—強風化”“強風化—全風化”等語句表述。同樣,巖體的完整性也可用類似的方法表述。第三系的砂巖、泥巖等半成巖,處于巖石與土之間,劃分風化帶意義不大,不一定都要描述風化。

    3. 2.4 關于軟化巖石和特殊性巖石的規定,與《94規范》相同,軟化巖石浸水后,其承載力會顯著降低,應引起重視。以軟化系數0.75為界限,是借鑒國內外有關規范和數十年工程經驗規定的。
    石膏、巖鹽等易溶性巖石,膨脹性泥巖,濕陷性砂巖等,性質特殊,對工程有較大危害,應專門研究,故本規范將其專門列出。

    3.2.5、3.2.6 巖石和巖體的野外描述十分重要,規定應當描述的內容是必要的。巖石質量指標RQD是國際上通用的鑒別巖石工程性質好壞的方法,國內也有較多經驗,《94規范》中已有反映,本次修訂作了更為明確的規定。

     

    3.3 土的分類和鑒定

    3.3.1 本條由《94規范》2.2.3和2.2.4條合并而成。

    3.3.2 本條與《94規范》的規定一致。

    3.3.3 本條與《94規范》的規定一致。

    3.3.4 本條對于粉土定名的規定與《94規范》一致。
    粉土的性質介于砂土和黏性土之間,較粗的接近砂土而較細的接近于黏性土。將粉土劃分為亞類,在工程上是需要的。在修訂過程中,曾經討論過是否劃分亞類,并有過幾種劃分亞類的方案建議。但考慮到在全國范圍內采用統一的分類界限,如果沒有足夠的資料復核,很難把握適應各種不同的情況。因此,這次修訂仍然采用《94規范》的方法,不在全國規范中對粉土規定亞類的劃分標準,需要對粉土劃分亞類的地區,可以根據地方經驗,確定相應的亞類劃分標準。

    3.3.5 本條與《94規范》的規定一致。

    3.3.6 本條與《94規范》的規定基本一致,僅增加了“夾層厚度大于0.5m時,宜單獨分層”。各款舉例如下:
    1 對特殊成因和年代的土類,如新近沉積粉土,殘坡積碎石土等;
    2 對特殊性土,如淤泥質黏土,弱鹽漬粉土,碎石素填土等;
    3 對混合土,如含碎石黏土,含黏土角礫等;
    4 對互層,如黏土與粉砂互層;對夾薄層,如黏土夾薄層粉砂。

     

    3.3.7 奉條基本上與《94規范》一致,僅局部修改了土的描述內容。
    有人建議,應對砂土和粉土的濕度規定劃分標準。 《規范》修訂組考慮,砂土和粉土取樣困難,飽和度難以測準,規定了標準不易執行。作為野外描述,不一定都要有定量標準。至于是否飽和(涉及液化判別),地下水位上下是明確的界線,勘察人員是容易確定的。
    對于黏性土和粉土的描述, 《94規范》比較簡單,不夠完整。參照美國ASTM土的統一分類法,關于土的目力鑒別方法和《土的分類標準》(GBJ 145)的簡易鑒別方法,補充了搖振反應、光澤反應、干強度和韌性的描述內容。為了便于描述,給出了如表3. 1所示的描述等級。

     

     

    3.3.7 [修訂說明]


    本條1~4款規定描述的內容,有時不一定全部需要,故將“應”改為“宜”。工的光澤反應、搖振反應、干強度和韌性的鑒定是現場區分粉工和黏性土的有效方法,但原文在執行中產生一些誤解,以為必須描述,成為例行套話,故增力口第7款,明確目力鑒別的用途。

    3.3.8 對碎石土密實度的劃分,《94規范》只給出了野外鑒別的方法,完全根據經驗進行定性劃分,可比性和可靠性都比較差。在實際工程中,有些地區已經積累了用動力觸探鑒別碎石土密實度的經驗,這次修訂時在保留定性鑒別方法的基礎上,補充了重型動力觸探和超重型動力觸探定量鑒別碎石土密實度的方法,F作如下說明:
    1 關于劃分檔次
    對碎石土的密實度,表3.3.8—1分為四檔,表3.3.8—2分為五檔,附錄A表A.0.6分為三檔,似不統一。這是由于N63.5較N120能量小,不適用于“很密”的碎石土,故只能分四檔;野外鑒別很難明確客觀標準,往往因人而異,故只能粗一些,分為三檔;所以,野外鑒別的“密實”,相當于用N120的“密實”和,“很密”;野外鑒別的“松散”,相當于用動力觸探鑒別的“稍密”和“松散”。由于這三種鑒別方法所得結果不一定一致,故勘察報告中應交待依據的是“野外鑒別”、“重型圓錐動力觸探”還是“超重型圓錐動力觸探”。
    2 關于劃分依據
    圓錐動力觸探多年積累的經驗,是錘擊數與地基承載力之間的關系;由于影響承載力的因素較多,不便于在全國范圍內建立統一的標準,故本次修訂只考慮了用錘擊數劃分碎石土的密實度,并與國標《建筑地基基礎設計規范》(GB 50007-2002)協調;至于如何根據密實度或根據錘擊數確定地基承載力,則由地方標準或地方經驗確定。
    表3.3.8—1是根據鐵道部第二勘測設計院研究成果,進行適當調整后編制而成的。表3.3.8—2是根據中國建筑西南勘察研究十院的研究成果,由王順富先生向本《規范》修訂組提供的。
    3 關于成果的修正
    圓錐動力觸探成果的修正問題,雖已有一些研究成果,但尚缺乏統一的認識;這里包括桿長修正、上覆壓力修正、探桿摩擦修正、地下水修正等;作為國家標準,目前做出統一規定的條件還不成熟;但有一條原則,即勘察成果首先要如實反映實測值,應用時可以進行修正,并適當交待修正的依據。應用表3.3.8—1和表3.3.8—2時,根據該成果研制單位的意見,修正方法列在本規范附錄B中;表B. 0.1和表B. 0.2中的數據均源于唐賢強等著《地基工程原位測試技術》(中國鐵道出版社,1996)。為表達統一,均取小數點后二位。

     

    3.3.9 砂土密實度的鑒別方法保留了《94規范》的內容,但在修改過程中,曾討論過對劃分密實度的標準貫入擊數是否需要修正的問題。
    標準貫入擊數的修正方法一般包括桿長修正和上覆壓力修正。本規范在術語中規定標準貫入擊數N為實測值;在勘察報告中所提供的成果也規定為實測值,不進行任何修正。在使用時可根據具體情況采用實測值或修正后的數值。
    采用標準貫入擊數估計土的物理力學指標或地基承載力時,其擊數是否需要修正應與經驗公式統計時所依據的原始數據的處理方法一致。
    用標準貫入試驗判別飽和砂土或粉土液化時,由于當時建立液化判別式的原始數據是未經修正的實測值,且在液化判別式中也已經反映了測點深度的影響,因此用于判別液化的標準貫入擊數不作修正,直接用實測值進行判別。
    在《94規范》報批稿形成以后,曾有專家提出過用標準貫入擊數鑒別砂土密實度時需要進行上覆壓力修正的建議,鑒于當時已經通過審查會審查,不宜再進行重大變動,因此將這一問題留至本次修訂時處理。
    本次修訂時,經過反復論證,認為應當從用標準貫入擊數鑒別砂土密實度方法的形成歷史過程來判斷是否應當加以修正。采用標準貫入擊數鑒別砂土密實度的方法最早由太沙基和潑克在1948年提出,其劃分標準如表3.2所示。這一標準對世界各國有很大的影響,許多國家的鑒別標準大多是在太沙基和潑克罐948年的建議基礎上發展的。

    我國自1953年南京水利實驗處引進標準貫入試驗后,首先在治淮工程中應用,以后在許多部門推廣應用。制定《工業與民用建筑地基基礎設計規范》(TJ 7-74)時將標準貫入試驗正式作為勘察手段列入規范,后來在修訂《建筑地基基礎設計規范》《GBJ 7-89)時總結了我國應用標準貫入擊數劃分砂土密實度的經驗,給出了如表3.3所示的劃分標準。這一標準將小于10擊的砂土全部定為“松散”,不劃分出“很松”的一檔;將10~30擊的砂土劃分為兩類,增加了擊數為10~15的“稍密”一檔;將擊數大于30擊的統稱為“密實”,不劃分出“很密”的密實度類型;而在實踐中當標準貫入擊數達到50擊時一般就終止了貫入試驗。

    從上述演變可以看出,我國目前所通用的密實度劃分標準實際上就是1948年太沙基和潑克建議的標準,而當時還沒有提出桿長修正和上覆壓力修正的方法。也就是說,太沙基和潑克當年用以劃分砂土密實度的標準貫入擊數并沒有經過修正。因此,根據本規范對標準貫入擊數修正的處理原則,在采用這一鑒別密實度的標準時,應當使用標準貫入擊數的實測值。本次修訂的仍然保持《94規范》的規定不變,即鑒別砂土密實度時,標準貫入擊數用不加修正的實測值N。

     

    3.3.10 本條與《94規范》一致。
    在征求意見的過程中,有意見認為粉土取樣比較困難,特別是地下水位以下的土樣在取土過程中容易失水,使孔隙比減小,因此不易評價正確,故建議改用原位測試方法評價粉土的密實度。在修訂過程中曾考慮過采用靜力觸探劃分粉土密實度的方案,但經資料分析發現,靜力觸探比貫入阻力與孔隙比之間的關系非常分散,不同地區的粉土,其散點的分布范圍不同。如圖3.1所示,分別為山東東營粉土、江蘇啟東粉土、鄭州粉土和上海粉土,由于靜力觸探比貫入阻力不僅反映了土的密實度,而且也反映了土的結構性。由于不同地區粉土的結構強度不同,在散點圖上各地的粉土都處于不同的部位。有的地區粉土具有很小的孔隙比,但比貫入阻力不大;而另外的地區粉土的孔隙比比較大,可是比貫入阻力卻很大。因此,在全國范圍內,根據目前的資料,沒有可能用靜力觸探比貫入阻力的統一劃分界限來評價粉土的密實度。但是在同一地區的粉土,如結構性相差不大且具備比較充分的資料條件,采用靜力觸探或其他原位測試手段劃分粉土的密實度具有一定的可能性,可以進行試劃分以積累地區的經驗。

    有些建議認為,水下取土求得的孔隙比一般都小于0.75,不能反映實際情況,采用孔隙比鑒別粉土密實度會造成誤判。由于取土質量低劣而造成嚴重擾動時,出現這種情況是可能的,但制定標準時不能將取土質量不符合要求的情況作為依據。只要認真取土,采取合格的土樣,孔隙比的指標還是能夠反映實際情況的。為了驗證,隨機抽取了粉土地區的勘察報告,對東營地區的粉土資料進行散點圖分析。該地區地下水位2~3m,最大取土深度9~12m,取樣點在地下水位上下都有,多數取自地下水位以下?紤]到壓縮模量數據比較多,因此分析了壓縮模量與各種物理指標之間的關系。
    圖3.2顯示了壓縮模量與孔隙比之間存在比較好的規律性,孔隙比分布在0.55~1.0之間,大約有2/3的孔隙比大于0.75,說明無論是水上或水下,孔隙比都是反映粉土力學性能比較敏感的指標。如果用含水量來描述壓縮模量的變化,則從圖3.3可以發現,當含水量小于20%時,含水量增大,模量相應增大;但在含水量超過20%以后則出現相反的現象。在低含水量階段,模量隨含水量增大而增大的變化規律可能與非飽和土的基質吸力有關。采用飽和度描述時,在圖3.4中,當土處于低飽和度時,壓縮模量也隨飽和度增大而增大;但當飽和度大于80%以后,壓縮模量與飽和度之間則沒有明顯的規律性。對比圖3.2和圖3. 4,也說明地下水位以下處于飽和狀態的粉土,影響其力學性質的主要因素是土的孔隙比而不是飽和度。
    從散點圖分析,可以說明對于粉土的描述,飽和度并不是一個十分重要的指標。鑒別粉土是否飽和不在于飽和度的數值界限,而在于是否在地下水位以下,在地下水以下的粉土都是飽和的。飽和粉工的力學性能取決于土的密實度,而不是飽和度的差別?紫侗葘Ψ弁恋牧W性質有明顯的影響,而含水量對壓縮模量的影響在20%左右出現一個明顯的轉折點。
    鑒于上述分析,認為沒有充分理由修改規范原來的規定,因此仍采用孔隙比和含水量描述粉土的密實度和濕度。

    3.3.11 本條與《94規范》的規定一致。

    在修訂過程中,也提出過采用靜力觸探劃分黏性土狀態的建議。對于這一建議進行了專門的研究,研究結果認為,黏性土的范圍相當廣泛,其結構性的差異比粉土更大,而黏性土中靜力觸探比貫入阻力的差別在很大程度上反映了土的結構強度的強弱而不是土的狀態的不同。其實,直接采用靜力觸探比貫入阻力判別土的狀態,并不利于正確認識與土的Atterberg界限有關的許多工程性質。靜力觸探比貫入阻力值與采用液性指數判別的狀態之間存在的差異,反映了客觀存在的結構性影響。例如比貫入阻力比較大,而狀態可能是軟塑或流塑,這正說明了土的結構強度使比貫入阻力比較大,一旦擾動結構,強度將急劇下降?梢蕴嵝讶藗冏⒁獗3滞恋脑瓲罱Y構,避免結構擾動以后土的力學指標的弱化。

     

     

    4 各類工程的勘察基本要求

    4.1 房屋建筑和構筑物

    4.1.1 本條主要對房屋建筑和構筑物的巖土工程勘察,在原則上規定了應做的工作和應有的深度。巖土工程勘察應有明確的針對性,因而要求了解建筑物的上部荷載、功能特點、結構類型、基礎形式、埋置深度和變形限制的要求,以便提出巖土工程設計參數和地基基礎設計方案的建議。不同的勘察階段,對建筑結構了解的深度是不同的。

    4.1.2 本規范規定勘察工作宜分階段進行,這是根據我國工程建設的實際情況和數十年勘察工作的經驗規定的?辈焓且环N探索性很強的工作,總有一個從不知到知,從知之不多到知之較多的過程,對自然的認識總是由粗而細,由淺而深,不可能一步到位。況且,各設計階段對勘察成果也有不同的要求,因此,分階段勘察的原則必須堅持。但是,也應注意到,各行業設計階段的劃分不完全一致,工程的規模和要求各不相同,場地和地基的復雜程度差別很大,要求每個工程都分階段勘察,是不實際也是不必要的?辈靻挝粦鶕蝿找筮M行相應階段的勘察工作。
    巖土工程既然要服務于工程建設的全過程,當然應當根據任務要求,承擔后期的服務工作,協助解決施工和使用過程中的巖土工程問題。
    在城市和工業區,一般已經積累了大量工程勘察資料。當建筑物平面布置已經確定時,可以直接進行詳勘。但對于高層建筑和其他重要工程,在短時間內不易查明復雜的巖土工程問題,并作出明確的評價,故仍宜分階段進行。

    4.1.4 對擬建場地做出穩定性評價,是初步勘察的主要內容。穩定性問題應在初步勘察階段基本解決,不宜留給詳勘階段。
    高層建筑的地基基礎,基坑的開挖與支護,工程降水等問題,有時相當復雜,如果這些問題都留到詳勘時解決,往往因時間倉促,解決不好,故要求初勘階段提出初步分析評價,為詳勘時進一步深入評價打下基礎。

    4.1.5 巖質地基的特征和土質地基很不—樣,與巖體特征,地質構造,風化規律有關,且沉積巖與巖漿巖、變質巖,地槽區與地臺區,情況有很大差別,本節規定主要針對平原區的土質地基,對巖質地基只作了原則規定,具體勘察要求應按有關行業標準或地方標準執行。

    4.1.6 初勘時勘探線和勘探點的間距,《94規范》按“巖土工程勘察等級”分檔。“巖土工程勘察等級”包含了工程重要性等級、場地等級和地基等級,而勘探孔的疏密則主要決定于地基的復雜程度,故本次修訂改為按“地基復雜程度等級”分檔。

    4.1.7 初勘時勘探孔的深度,《94規范》按“巖土工程勘察等級”分檔。實際上,勘探孔的深度主要決定于建筑物的基礎埋深、基礎寬度、荷載大小等因素,而初勘時又缺乏這些數據,故表4.1.7按工程重要性等級分檔,且給了一個相當寬的范圍,勘察人員可根據具體情況選擇。

    4.1.8 根據地質條件和工程要求適當增減勘探孔深度的規定,不僅適用于初勘階段,也適用于詳勘及其他勘察階段。

    4.1.10 地下水是巖土工程分析評價的主要因素之一,搞清地下水是勘察工作的重要任務。但只限于查明場地當時的情況有時還不夠,故在初勘和詳勘中,應通過資料搜集等工作,掌握工程場地所在的城市或地區的宏觀水文地質條件,包括:
    1 地下水的空間賦存狀態及類型;
    2 決定地下水空間賦存狀態、類型的宏觀地質背景;主要含水層和隔水層的分布規律;
    3 歷史最高水位,近3—5年最高水位,水位的變化趨勢和影響因素;
    4 宏觀區域和場地內的主要滲流類型。
    工程需要時,還應設置長期觀測孔,設置孔隙水壓力裝置,量測水頭隨平面、深度和隨時間的變化,或進行專門的水文地質堪察。

    4.1.11 這兩條規定了詳細勘察的具體任務。到了詳勘階段,建蹴總平面布置已經確定,面臨單體工程地基基礎設計的任務。因呲,應當提供詳細的巖土工程資料和設計施工所需的巖土參數,并進行巖土工程評價,提出相應的工程建議,F作以下幾點銳明:
    1 為了使勘察工作的布置和巖土工程的評價具有明確的工程針對性,解決工程設計和施工中的實際問題,搜集有關工程結構資料,了解設計要求,是十分重要的工作;
    2 地基的承載力和穩定性是保證工程安全的前提,這是毫無疑問的;但是,工程經驗表明,絕大多數與巖土工程有關的事故是變形問題,包括總沉降、差異沉降、傾斜和局部傾斜;變形控制是地基設計的主要原則,故本條規定了應分析評價地基的均勻性,提供巖土變形參數,預測建筑物的變形特性;有的勘察單位根據設計單位要求和業主委托,承擔變形分析任務,向巖土工程設計延伸,是值得肯定的;
    3 埋藏的古河道、溝浜,以及墓穴、防空洞、孤石等,對工程的安全影響很大,應予查明;
    4 地下水的埋藏條件是地基基礎設計和基坑設計施工十分重要的依據,詳勘時應予查明;由于地下水位有季節變化和多年變化,故規定應“提供地下水位及其變化幅度”,有關地下水更詳細的規定見本規范第7章。

    4.1.13 地下停車場、地下商店等,近年來在城市中大量興建。這些工程的主要特點是“超補償式基礎”,開挖較深,挖土卸載量較大,而結構荷載很小。在地下水位較高的地區,防水和抗浮成了重要問題。高層建筑一般帶多層地下室,需防水設計,在施工過程中有時也有抗浮問題。在這樣的條件下,提供防水設計水位和抗浮設計水位成了關鍵。這是一個較為復雜的問題,有時需 要進行專門論證。

    4.1.13 [修訂說明]
    抗浮設防水位是很重要的設計參數,但要預測建筑物使用期間水位可能發生的變化和最高水位有時相當困難,不僅與氣候、水文地質等自然因素有關,有時還涉及地下水開采、上下游水量調配、跨流域調水等復雜因素,故規定應進行專門研究。
    地下工程的防水高度,已在《地下工程防水技術規范》(GB 50108)申明確規定,不屬于工程勘察的內容。該規范第3.1.3條規定:地下工程的防水設計,應考慮地表水、地下水、毛細管水等的作用,以及由于人為因素引起的附近水文地質改變的影響。單建式的地下工程應采用全封閉、部分封閉防排水設計,附建式的全地下或半地下工程的防水設防高度,應高出室外地坪高程500mm以上。

    4.1.14 本條規定的指導思想與第4.1.5條一致。

    4.1. 15 本次修訂時,除了改為按“地基復雜程度等級”分檔外,根據近年來的工程經驗,對勘探點間距的數值也作了調整。

    4.1.16 建筑地基基礎設計的原則是變形控制,將總沉降、差異沉降、局部傾斜、整體傾斜控制在允許的限度內。影響變形控制最重要的因素是地層在水平方向上的不均勻性,故本條第2款規定,地層起伏較大時應補充勘探點。尤其是古河道,埋藏的溝浜,基巖面的局部變化等。
    勘探方法應精心選擇,不應單純采用鉆探。觸探可以獲取連續的定量的數據,又是一種原位測試手段,井探可以直接觀察巖土結構,避免單純依據巖芯判斷。因此,勘探手段包括鉆探、井探、靜力觸探和動力觸探,應根據具體情況選擇。為了發揮鉆探和觸探的各自特點,宜配合應用。以觸探方法為主時,應有一定數量的鉆探配合。對復雜地質條件和某些特殊性巖土,布置一定數量的探井是很必要的。

    4.1.17 高層建筑的荷載大,重心高,基礎和上部結構的剛度大,對局部的差異沉降有較好的適應能力,而整體傾斜是主要控制因素,尤其是橫向傾斜。為此,本條對高層建筑勘探點的布置作了明確規定,以滿足巖土工程評價和地基基礎設計的要求。

    4.1.18、4.1.19 由于高層建筑的基礎埋深和寬度都很大,鉆孔比較深。鉆孔深度適當與否,將極大地影響勘察質量、費用和周期。對天然地基,控制性鉆孔的深度,應滿足以下幾個方面的要求:
    1 等于或略深于地基變形計算的深度,滿足變形計算的要求;
    2 滿足地基承載力和弱下臥層驗算的需要;
    3 滿足支護體系和工程降水設計的要求;
    4 滿足對某些不良地質作用追索的要求。
    以上各點中起控制作用的是滿足變形計算要求。
    確定變形計算深度有“應力比法”和“沉降比法”,現行國家標準《建筑地基基礎設計規范》(GB 50007)—2002是沉降比法。但對于勘察工作,由于缺乏荷載和模量等數據,用沉降比法確定孔深是無法實施的。過去的辦法是將孔深與基礎寬度掛鉤,雖然簡便,但不全面。本次修訂采用應力比法。經分析,第4. 1.19條第l款的規定是完全可以滿足變形計算要求的,在計算機已經普及的今天,也完全可以做到。
    對于需要進行穩定分析的情況,孔深應根據穩定分析的具體要求確定。對于基礎側旁開挖,需驗算穩定時,控制性鉆孔達到基底下2倍基寬時可以滿足;對于建筑在坡頂和坡上的建筑物,應結合邊坡的具體條件,根據可能的破壞模式確定孔深。
    當場地或場地附近沒有可信的資料時,至少要有一個鉆孔滿足劃分建筑場地類別對覆蓋層厚度的要求。
    建筑平面邊緣的控制性鉆孔,因為受壓層深度較小,經過計算,可以適當減小。但應深入穩定地層。

    4. 1.18 [修訂說明]
    第5款如違反,不影響工程安全和質量,故改為非強制性條款。
    本條指的是天然地基上的高層建筑。

    4. 1.20 由于土性指標的變異性,單個指標不能代表土的工程特性,必須通過統計分析確定其代表值,故本條第2款規定了原狀土試樣和原位測試的最少數量,以滿足統計分析的需要。當場地較小時,可利用場地鄰近的已有資料。

    4.1. 20 [修訂說明]
    取土試樣和原位測試的數量以及試驗項目,應由巖土工程師根據具體情況,因地制宜,因工程制宜。但從我國目前勘察市場的實際情況看,為了確?辈熨|量,規范仍應控制取土試樣和原位測試勘探孔的最少數量。因此在本條第1款增加規定取土試樣和原位測試鉆孔的數量,不應少于勘探孑L總數的1/2,作為最低限度。合理數量應視具體情況確定,必要時可全部勘探孔取土試樣或做原位測試。
    規定鉆探取土試樣孔的最少數量也是必要的,否則無法掌握土的基本物理力學性質。
    基巖較淺地區可能要多布置一些鑒別孔查基巖面深度,埋藏的河、溝、池、浜以及雜填土分布區等,為了查明其分布也需布置一些鑒別孔,不在此規定。
    本條第2款前半句的意思與原文相同,作文字上的修改是為了更明確指的是試驗或測試的數據,不合格或不能用的數據當然不包括在內,并且強調了取多少土樣,做什么試驗,應根據工程要求、場地大小、土層厚薄、土層在場地和地基評價中所起的作用等具體情況確定,6組數據僅是最低要求。本款前半句的原位測試,主要指標準貫入試驗以及十字板剪切試驗、扁鏟側脹試驗等,不包括載荷試驗,也不包括連續記錄的靜力觸探和動力觸探。載荷試驗的數量要求本規范另有規定。本次修訂增加了后半句,連續記錄的靜力觸探或動力觸探,每個場地不應少于3個孔。6組取土試驗數據和3個觸探孔兩個條件至少滿足其中之一。不同測試方法的數量不能相加,例如取土試樣與標準貫入試不能相加,靜力觸探與動力觸探不能相加。
    第4款為原則性規定,故改為非強制性條款。

     

    4. 1.23、4.1.24 地基承載力、地基變形和地基的穩定性,是建孰物地基勘察中分析評價的主要內容。鑒于已在有關國家標準中詐了明確的規定,這兩條強調了根據地方經驗綜合評定的原則,環再作具體規定。

     

    4.2 地下洞室

    4.2. 2 國內目前圍巖分類方法很多,國家標準有:《錨桿噴射混凝土支護技術規范》(GBJ 86-85)、《工程巖體分級標準》(GB 50218-94)和《地下鐵道、輕軌交通巖土工程勘察規范》(GB 50307-99)。另外,水電系統、鐵路系統和公路系統均有自已的圍巖分類。
    本規范推薦國家標準QT.程巖體分級標準》(GB 50218-94)中的巖體質量分級標準和《地下鐵道、輕軌交通巖土工程勘察規范》(GB 50307-99)中的圍巖分類。
    前者首先確定基本質量級別,然后考慮地下水、主要軟弱結構面和地應力等因素對基本質量級別進行修正,并以此衡量地下洞室的穩定性,巖體級別越高,則洞室的自穩能力越好。
    后者則為了與《地下鐵道設計規范》(GB 50157-92)相一致,采用了鐵路系統的圍巖分類法。這種圍巖分類是根據圍巖的主要工程地質特征(如巖石強度、受構造的影響大小、節理發育情況和有無軟弱結構面等)、結構特征和完整狀態以及圍巖開挖后的穩定狀態等綜合確定圍巖類別。并可根據圍巖類別估算圍巖的均布壓力。
    而《錨桿噴射混凝土支護技術規范》 (GBJ 86-85)的圍巖分類,則是根據巖體結構、受構造的影響程度、結構面發育情況、巖石強度和聲波指標以及毛洞穩定性情況等綜合確定。
    以上三種圍巖分類,都是國家標準,各有特點,各有用途,使用時應注意與設計采用的標準相一致。

    4.2.2 [修訂說明]
    修訂后只保留“地下洞室勘察的圍巖分級應與地下洞室設計采用的標準一致”。將后面的文字刪去。因為前一句意思已很明確,且《地下鐵道、輕軌交通巖土工程勘察規范》 (GB50307)所依據的是鐵路規范對圍巖類別的規定,現鐵路規范已經修改。

    4.2.3 根據多年的實踐經驗,地下洞室勘察分階段實施是十分必要的。這不僅符合按程序辦事的基本建設原則,也是由于自然界地質現象的復雜性和多變性所決定。因為這種復雜多變性,在一定的勘察階段內難以全部認識和掌握,需要一個逐步深化的認識過程。分階段實施勘察工作,可以減少工作的盲目性,有利于保證工程質量!94規范》分為可行性與初步勘察、詳細勘察和施工勘察三個階段。但各階段的勘察內容和勘察方法不夠明確。
    本次修訂,劃分為可行性研究勘察、初步勘察、詳細勘察和施工勘察四個階段,并詳細規定了各勘察階段的勘察內容和勘察方法。當然,也可根據擬建工程的規模、性質和地質條件,因地制宜地簡化勘察階段。
    可行性研究勘察階段可通過搜集資料和現場踏勘,對擬選方案的適宜性做出評價,選擇合適的洞址和洞口。

    4.2.4—4.2.6 這三條規定了地下洞室初步勘察的勘察內容和勘察方法。規定初步勘察宜采用工程地質測繪,并結合工程需要,輔以物探、鉆探和測試工作。
    工程地質測繪的任務是查明地形地貌、地層巖性、地質構造、水文地質條件和不良地質作用,為評價洞區穩定性和建洞適宜性提供資料;為布置物探和鉆探工作量提供依據。在地下洞室勘察中,工程地質測繪做好了,可以起到事半功倍的作用。
    工程物探可采用淺層地震剖面勘探和地震CT等方法圈定地下隱伏體,探測構造破碎帶;在鉆孔內測定彈性波或聲波波速,可評價巖體完整性,計算巖體動力參數,劃分圍巖類別等。
    鉆探工作可根據工程地質測繪的疑點和工程物探的異常點布置。本節第4.2.6條規定的勘探點間距和勘探孔深度是綜合了軍隊地下工程勘測規范》(GB2813—1997)、《地下鐵道、輕軌交通巖土工程勘察規范》(GB 50307—99)和《公路隧道勘測規程》(JTJ063—85)等幾本規范的有關內容制定的。

    4. 2.7—4.2.12 這六條規定的是詳細勘察。
    詳細勘察階段是地下洞室勘察的一個重要勘察階段,其任務是在查明洞體地質條件的基礎上,分段劃分巖體質量級別或圍巖類別,評價洞體和圍巖穩定性,為洞室支護設計和確定施工方案提供資料?碧椒椒☉捎勉@探、孔內物探和測試,必要時,還可布置洞探。工程地質測繪在詳勘階段一般情況下不單獨進行,只是根據需要作一些補充性調查。
    試驗工作除常規的以外,對地下鐵道,尚應測定基床系數和熱物理參數。
    1 基床系數用于襯砌設計時計算圍巖的彈性抗力強度,應通過載荷試驗求得(參見本規范第10.2.6條);
    2 熱物理參數用于地下洞室通風負荷設計,通常采用面熱源法和熱線比較法測定潮濕土層的導溫系數、導熱系數和比熱容;熱線比較法還適用于測定巖石的導熱系數,比熱容還可用熱平衡法測定,具體測定方法可參見國家標準《地下鐵道、輕軌交通巖土工程勘察規范》(GB50307—99)條文說明;
    3 室內動力性質試驗包括動三軸試驗、動單剪試驗和共振柱試驗等;動力參數包括動彈性模量、動剪切模量、動泊松比。

    4.2. 13 地下洞室勘察,憑工程地質測繪、工程物探和少量的鉆探工作,其精度是難以滿足施工要求的,尚需依靠施工勘察和超前地質預報加以補充和修正。因此,施工勘察和地質超前預報關系到地下洞室掘進速度和施工安全,可以起到指導設計和施工的作用。
    超前地質預報主要內容包括下列四方面:
    1 斷裂、破碎帶和風化囊的預報;
    2 不穩定塊體的預報;
    3 地下水活動情況的預報;
    4 地應力狀況的預報。
    超前預報的方法,主要有超前導坑預報法、超前鉆孔測試法和掌子面位移量測法等。

     

    4.2. 14 評價圍巖穩定性,應采用工程地質分析與理論計算相結合的方法。兩者不可偏頗。
    本次刪去了《94規范》中的圍巖壓力計算公式,理由是隨著科技的發展,計算方法進步很快,而這些公式顯得有些陳舊,繼續保留在規范中,不利于新技術、新方法的應用,不利于技術進步和發展。
    關于地下洞室圍巖穩定性計算分析,可采用數值法或“彈性有限元圖譜法”,計算方法可參照有關書籍。
     

     

    4.3 岸邊工程

    4.3.1 本節規定主要適用于港口工程的巖土工程勘察,對修船、造船水工建筑物、通航工程和取水構筑物的勘察,也可參照執行。

    4.3. 2 本條強調了岸邊工程勘察需要重點查明的幾個問題。
    岸邊工程處于水陸交互地帶,往往一個工程跨越幾個地貌單元;地層復雜,層位不穩定,常分布有軟土、混合土、層狀構造土;由于地表水的沖淤和地下水動水壓力的影響,不良地質作用發育,多滑坡、坍岸、潛蝕、管涌等現象;船舶?繑D壓力,波浪、潮汐沖擊力,系攬力等均對岸坡穩定產生不利影響。岸邊工程勘察任務就是要重點查明和評價這些問題,并提出治理措施的建議。

    4.3.3—4.3.5 岸邊工程的勘察階段,大、中型工程分為可行性研究、初步設計和施工圖設計三個勘察階段;對小型工程、地質條件簡單或有成熟經驗地區的工程可簡化勘察階段。第4.3.3條~第4.3.5條分別列出了上述三個勘察階段的勘察方法和內容的原則性規定。

    4.3.6 本條列出的幾種原位測試方法,大多是港口工程勘察經—常采用的測試方法,已有成熟的經驗。

    4.3.7 測定土的抗剪強度方法應結合工程實際情況,例如:
    1 當非飽和土在施工期間和竣工后可能受水浸泡成為飽和工時,應進行飽和狀態下的抗剪強度試驗;
    2 當土的固結狀態在施工期間或竣工后可能變化時,宜進行土的不同固結度的抗剪強度試驗;
    3 挖方區宜進行卸荷條件下的抗剪強度試驗,填方區則可進行常規方法的抗剪強度試驗。

    4.3.8 各勘察階段的勘探工作量的布置和數量可參照《港口工程勘察規范》(JGJ240)執行。

     

    4.3.9 評價岸坡和地基穩定性時,應按地質條件和土的性質,劃分若干個區段進行驗算。
    對于持久狀況的岸坡和地基穩定性驗算,設計水位應采用極端低水位,對有波浪作用的直立坡,應考慮不同水位和波浪力的最不利組合。
    當施工過程中可能出現較大的水頭差、較大的臨時超載、較陡的挖方邊坡時,應按短暫狀況驗算其穩定性。如水位有驟降的情況,應考慮水位驟降對土坡穩定的影響。

     

    4.4 管道和架空線路工程

    (Ⅰ)管道工程

    4.4.1 本節主要適用于長輸油、氣管道線路及其穿、跨越工程的巖土工程勘察。長輸油氣管道主要或優先采用地下埋設方式,管道上覆土厚1.0—1.2m;自然條件比較特殊的地區,經過技術論證,亦可采用土堤埋設、地上敷設和水下敷設等方式。

    4.4.2 管道工程勘察階段的劃分應與設計階段相適應。大型管道工程和大型穿越、跨越工程可分為選線勘察、初步勘察和詳細勘察三個階段。中型工程可分為選線勘察和詳細勘察兩個階段。對于小型線路工程和小型穿、跨越工程一般不分階段,一次達到詳勘要求。

    4.4.3 選線勘察主要是搜集和分析已有資料,對線路主要的控制點(例如大中型河流穿、跨越點)進行踏勘調查,一般不進行勘探工作。選線勘察是一個重要的勘察階段。以往有些單位在選線工作中,由于對地質工作不重視,沒有工程地質專業人員參加,甚至不進行選線勘察,事后發現選定的線路方案有不少巖土工程問題。例如沿線的滑坡、泥石流等不良地質作用較多,不易整治。如果整治,則耗費很大,增加工程投資;如不加以整治,則后患無窮。在這種情況下,有時不得不重新組織選線。為此,加強選線勘察是十分必要的。

    4.4.4 管道遇有河流、湖泊、沖溝等地形、地物障礙時,必須跨越或穿越通過。根據國內外的經驗,一般是穿越較跨越好。但是管道線路經過的地區,各種自然條件不盡相同;有時因為河床不穩,要求穿越管線埋藏很深;有時溝深坡陡,管線敷設的工程量很大;有時水深流急施工穿越工程特別困難;有時因為對河流經常疏;蚯澜洺U挖,影響穿越管道的安全。在這些情況下,采用跨越的方式比穿越方式好。因此應根據具體情況因地制宜地確定穿越或跨越方式。
    河流的穿、跨越點選得是否合理,是關系到設計、施工和管理的關鍵問題。所以,在確定穿、跨越點以前,應進行必要的選址勘察工作。通過認真的調查研究,比選出最佳的穿、跨越方案。既要照顧到整個線路走向的合理性,又要考慮到巖土工程條件的適宜性。本條從巖土工程的角度列舉了幾種不適宜作為穿、跨越點的河段,在實際工作中應結合具體情況適當掌握。

    4.4.5、4.4.6 初勘工作,主要是在選線勘察的基礎上,進一步搜集資料,現場踏勘,進行工程地質測繪和調查,對擬選線路方案的巖土工程條件做出初步評價,協同設計人員選擇出最優的線路方案。這一階段的工作主要是進行測繪和調查,盡量利用天然和人工露頭,一般不進行勘探和試驗工作,只在地質條件復雜、
    露頭條件不好的地段,才進行簡單的勘探工作。因為在初勘時,還可能有幾個比選方案,如果每一個方案都進行較為詳細的勘察工作,工作量太大。所以,在確定工作內容時,要求初步查明管道埋設深度內的地層巖性、厚度和成因。這里的“初步查明”是指把巖土的基本性質查清楚,如有無流砂、軟土和對工程有影響的不良地質作用。
    穿、跨越工程的初勘工作,也以搜集資料、踏勘、調查為主,必要時進行物探工作。山區河流,河床的第四系覆蓋層厚度變化大,單純用鉆探手段難以控制,可采用電法或地震勘探,以了解基巖埋藏深度。對于大中型河流,除地面調查和物探工作外,尚需進行少量的鉆探工作。對于勘探線上的勘探點間距,未作具體規定,以能初步查明河床地質條件為原則。這是考慮到本階段對河床地層的研究僅是初步的,山區河流同平原河流的河床沉積差異性很大,即使是同一條河流,上游與下游也有較大的差別。因此,勘探點間距應根據具體情況確定。至于勘探孔的深度,可以與詳勘階段的要求相同。

    4.4.8 管道穿越工程詳勘階段的勘探點間距,規定“宜為30~100m”,范圍較大。這是考慮到山區河流與平原河流的差異大。對山區河流而言,30m的間距,有時還難以控制地層的變化。對平原河流,100m的間距,甚至再增大一些,也可以滿足要求。因此,當基巖面起伏大或巖性變化大時,勘探點的間距應適當加密,或采用物探方法,以控制地層變化。按現用設備,當采用定向鉆方式穿越時,鉆探點應偏離中心線15m。

    (Ⅱ)架空線路工程

    4.4.11 本節適用于大型架空線路工程,主要是高壓架空線路工程,其他架空線路工程可參照執行。

    4.4.13、4.4.14 初勘階段應以搜集資料和踏勘調查為主,必要時可做適當的勘探工作。為了能選擇地質、地貌條件較好,路徑短、安全、經濟、交通便利、施工方便的線路路徑方案,可按不同地質、地貌情況分段提出勘察報告。
    調查和測繪工作,重點是調查研究路徑方案跨河地段的巖土工程條件和沿線的不良地質作用,對各路徑方案沿線地貌、地層巖性、特殊性巖土分布、地下水情況也應了解,以便正確劃分地貌、地質地段,結合有關文獻資料歸納整理提出巖土工程勘察報告。對特殊設計的大跨越地段和主要塔基,應做詳細的調查研究,當已有資料不能滿足要求時,尚應進行適量的勘探測試工作。

     

    4.4.15、4.4.16 施工圖設計勘察是在已經選定的線路下進行桿塔定位,結合塔位進行工程地質調查、勘探和測試,提出合理的地基基礎和地基處理方案、施工方法的建議等。下面闡述各地段的具體要求:
    1 平原地區勘察,轉角、耐張、跨越和終端塔等重要塔基和復雜地段應逐基勘探,對簡單地段的直線塔基勘探點間距可酌情放寬;
    根據國內已建和在建的500kV送電線路工程勘察方案的總結,結合土質條件、塔的基礎類型、基礎埋深和荷重大小以及塔基受力的特點,按有關理論計算結果,勘探孔深度一般為基礎埋置深度下0.5—2.0倍基礎底面寬度,表4.1可作參考;

     

    2 線路經過丘陵和山區,應圍繞塔基穩定性并以此為重點進行勘察工作;主要是查明塔基及其附近是否有滑坡、崩塌、倒石堆、沖溝、巖溶和人工洞穴等不良地質作用及其對塔基穩定性的影響;
    3 跨越河流、湖沼勘察,對跨越地段桿塔位置的選擇,應與有關專業共同確定;對于岸邊和河中立塔,尚需根據水文調查資料(包括百年一遇洪水、淹沒范圍、岸邊與河床沖刷以及河床演變等),結合塔位工程地質條件,對桿塔地基的穩定性做出評價。
    跨越河流或湖沼,宜選擇在跨距較短、巖土工程條件較好的地點布設桿塔。對跨越塔,宜布置在兩岸地勢較高、岸邊穩定、地基土質堅實、地下水埋藏較深處;在湖沼地區立塔,則宜將塔位布設在湖沼沉積層較薄處,并需著重考慮桿塔地基環境水對基礎的腐蝕性。
    架空線路桿塔基礎受力的基本特點是上拔力、下壓力或傾覆力。因此,應根據桿塔性質(直線塔或耐張塔等),基礎受力情況和地基情況進行基礎上拔穩定計算、基礎傾覆計算和基礎下壓地基計算,具體的計算方法可參照原水利電力部標準《送電線路基礎設計技術規定》(SDGJ62)執行。

     

    4.5 廢棄物處理工程

    (Ⅰ)一般規定

    本節在《94規范》的基礎上,有較大修改和補充,主要為:
    1 《94規范》適用范圍為礦山尾礦和火力發電廠灰渣,本次修訂擴大了適用范圍,包括礦山尾礦,火力發電廠灰渣、氧化鋁廠赤泥等工業廢料,還包括城市固體垃圾等各種廢棄物;這是由于我國工業和城市廢棄物處理的問題日益突出,廢棄物處理工程的建設日益增多,客觀上有擴大本節適用范圍的需要;同時,各種廢棄物堆場的特點雖各有不同,但其基本特征是類似的,可作為一節加以規定;
    2 核廢料的填埋處理要求很高,有核安全方面的專門要求,尚應滿足相關規范的規定;
    3 作為國家標準,本規范只對通用性的技術要求作了規定,具體的專門性的技術要求由各行業標準自行規定,與《94規范》比,條文內容更為簡明;
    4 《94規范》只規定了“尾礦壩”和“貯灰壩”的勘察;
    事實上,對于山谷型堆填場,不僅有壩,還有其他工程設施。除山谷型外,還有平地型、坑埋型等,本次修訂作了相應補充;
    5 需要指出,礦山廢石、冶煉廠爐渣等粗粒廢棄物堆場,目前一般不作勘察,故本節未作規定;但有時也會發生巖土工程問題,如引發泥石流,應根據任務要求和具體情況確定如何勘察。

    4.5.3 本條規定了廢棄物處理工程的勘察范圍。對于山谷型廢棄物堆場,一般由下列工程組成:
    1 初期壩:一般為土石壩,有的上游用砂石、土工布組成反濾層;
    2 堆填場:即庫區,有的還設截洪溝,防止洪水入庫;
    3 管道、排水井、隧洞等,用以輸送尾礦、灰渣,降水、排水,對于垃圾堆埋場,尚有排氣設施;
    4 截污壩、污水池、截水墻、防滲帷幕等,用以集中有害滲出液,防止對周圍環境的污染,對垃圾填埋場尤為重要;
    5 加高壩:廢棄物堆填超過初期壩高后,用廢渣材料加高壩體;
    6 污水處理廠,辦公用房等建筑物;
    7 垃圾填埋場的底部設有復合型密封層,頂部設有密封層;赤泥堆場底部也有土工膜或其他密封層;
    8 穩定、變形、滲漏、污染等的監測系統。
    由于廢棄物的種類、地形條件、環境保護要求等各不相同,工程建設運行過程有較大差別,勘察范圍應根據任務要求和工程具體情況確定。

    4.5.4 廢棄物處理工程分階段勘察是必要的,但由于各行業情況不同,各工程規模不同,要求不同,不宜硬性規定。廢渣材料加高壩不屬于一般意義勘察,而屬于專門要求的詳細勘察。

    4. 5.5 本條規定了勘探前需搜集的主要技術資料。這里主要規定廢棄物處理工程勘察需要的專門性資料,未列入與一般場地勘察要求相同的地形圖、地質圖、工程總平面圖等資料。各階段搜集資料的重點亦有所不同。

    4. 5.6—4.5.8 洪水、滑坡、泥石流、巖溶、斷裂等地質災害,對工程的穩定有嚴重威脅,應予查明;潞湍嗍鬟可擠占庫區,減小有效庫容。有價值的自然景觀包括,有科學意義需要保護的特殊地貌、地層剖面、化石群等。文物和礦產常有重要的文訛和經濟價值,應進行調查,并由專業部門評估,對廢棄物處理
    :工程建設的可行性有重要影響。與滲透有關的水文地質條件,是建造防滲帷幕、截污壩、截水墻等工程的主要依據,測繪和勘探時應著重查明。

    4.5.9 初期壩建筑材料及防滲和覆蓋用黏土的費用對工程的投資影響較大,故應在可行性勘察時確定產地,初步勘察時基本查明。

    (Ⅱ)工業廢渣堆場

    4.5.10 對勘探測試工作量和技術要求,本節未作具體規定,應根據工程實際情況和有關行業標準的要求確定,以能滿足查明情況和分析評價要求為準。

    (Ⅲ)垃圾填埋場

    4.5. 16 廢棄物的堆積方式和工程性質不同于天然土,按其性質可分為似土廢棄物和非土廢棄物。似土廢棄物如尾礦、赤泥、灰碴等,類似于砂土、粉土、黏性土,其顆粒組成、物理性質、強度、變形、滲透和動力性質,可用土工試驗方法測試。非土廢棄物如生活垃圾,取樣測試都較困難,應針對具體情況,專門考慮。有些力學參數也可通過現場監測,用反分析確定。

     

    4. 5.17 力學穩定和化學污染是廢棄物處理工程評價兩大主要問題,故條文對評價內容作了具體規定。
    變形有時也會影響工程的安全和正常使用。土石壩的差異沉降可引起壩身裂縫;廢棄物和地基土的過量變形,可造成封蓋和底部密封系統開裂。

     

    4.6 核 電 廠

    4.6.1 核電廠是各類工業建筑中安全性要求最高、技術條件最為復雜的工業設施。本節是在總結已有核電廠勘察經驗的基礎上,遵循核電廠安全法規和導則的有關規定,參考國外核電廠前期工作的經驗制定的,適用于各種核反應堆型的陸上商用核電廠的巖土工程勘察。

    4.6.2 核電廠的下列建筑物為與核安全有關建筑物:
    1 核反應堆廠房;
    2 核輔助廠房;
    3 電氣廠房;
    4 核燃料廠房及換料水池;
    5 安全冷卻水泵房及有關取水構筑物;
    6 其他與核安全有關的建筑物。
    除上列與核安全有關建筑物之外,其余建筑物均為常規建筑物。與核安全有關建筑物應為巖土工程勘察的重點。

    4.6.3 本條核電廠勘察五個階段劃分的規定,是根據基建審批程序和已有核電廠工程的實際經驗確定的。各個階段循序漸進、逐步投入。

    4.6.4 根據原電力工業部《核電廠工程建設項目可行性研究內容與深度規定》(試行),初步可行性研究階段應對2個或2個以上廠址進行勘察,最終確定1~2個候選廠址?辈旃ぷ饕运鸭Y料為主,根據地質復雜程度,進行調查、測繪、鉆探、測試和試驗,滿足初步可行性研究階段的深度要求。

    4.6. 5 初步可行性研究階段工程地質測繪內容包括地形、地貌、地層巖性、地質構造、水文地質以及巖溶、滑坡、崩塌、泥石流等不良地質作用。重點調查斷層構造的展布和性質,必要時應實測剖面。

    4.6.6、4.6.7 本階段的工程物探要根據廠址的地質條件選擇進行。結合工程地質調查,對岸坡、邊坡的穩定性進行分析,必要時可做少量的勘察工作。

    4.6.8 廠址和廠址附近是否存在能動斷層是評價廠址適宜性的重重要因素。根據有關規定,在地表或接近地表處有可能引起明顯錯動的斷層為能動斷層。符合下列條件之一者,應鑒定為能動斷層:
    1 該斷層在晚更新世(距今約10萬年)以來在地表或近地表處有過運動的證據;
    2 證明與已知能動斷層存在構造上的聯系,由于已知能動斷層的運動可能弓I起該斷層在地表或近地表處的運動;
    3 廠址附近的發震構造,當其最大潛在地震可能在地表或近地表產生斷裂時,該發震構造應認為是能動斷層。
    根據我國目前的實際情況,核島基礎一般選擇在中等風化、微風化或新鮮的硬質巖石地基上,其他類型的地基并不是不可以放置核島,只是由于我國在這方面的經驗不足,應當積累經驗。因此,本節規定主要適用于核島地基為巖石地基的情況。

    4. 6.10 工程地質測繪的范圍應視地質、地貌、構造單元確定。測繪比例尺在廠址周邊地區可采用1:2000,但在廠區不應小于1:1000。工程物探是本階段的重點勘察手段,通常選擇2~3種物探方法進行綜合物探,物探與鉆探應互相配合,以便有效地獲得廠址的巖土工程條件和有關參數。

    4. 6.11 《核電廠地基安全問題》(HAF0108)中規定:廠區鉆探采用150m×150m網格狀布置鉆孔,對于均勻地基廠址或簡單地質條件廠址較為適用。如果地基條件不均勻或較為復雜,則鉆孔間距應適當調整。對水工建筑物宜垂直河床或海岸布置2~;3條勘探線,每條勘探線2~4個鉆孔。泵房位置不應少于1個鉆孔。

    4. 6.12 本條所指的水文地質工作,包括對核環境有影響的水文地質工作和常規的水文地質工作兩方面。

    4.6.14 根據核電廠建筑物的功能和組合,劃分為4個不同的建筑地段,這些不同建筑地段的安全性質及其結構、荷載、基礎形式和埋深等方面的差異,是考慮勘察手段和方法的選擇、勘探深度和布置要求的依據。
    斷裂屬于不良地質作用范疇,考慮到核電廠對斷裂的特殊要求,單列一項予以說明。這里所指的斷裂研究,主要是斷裂工程性質的研究,即結合其位置、規模,研究其與建筑物安全穩定的關系,查明其危害性。

    4.6.15 核島是指反應堆廠房及其緊鄰的核輔助廠房。對核島地段鉆孔的數量只提出了最低的界限,主要考慮了核島的幾何形狀和基礎面積。在實際工作中,可根據場地實際工程地質條件進行適當調整。

    4.6.16 常規島地段按其建筑物安全等級相當于火力發電廠汽輪發電機廠房,考慮到與核島系統的密切關系,本條對常規島的勘探工作量作了具體的規定。在實際工作中,可根據場地工程地質條件適當調整工作量。

    4.6.17 水工建筑物種類較多,各具不同的結構和使用特點,且每個場地工程地質條件存在著差別?辈旃ぷ鲬浞挚紤]上述特點,有針對性地布置工作量。

     

    4.6.18 本條列舉的幾種原位測試方法是進行巖土工程分析與評價所需要的項目,應結合工程的實際情況予以選擇采用。核島地段波速測試,是一項必須進行的工作,是取得巖土體動力參數和抗震設計分析的主要手段,該項目測試對設備和技術有很高的要求,因此,對服務單位的選擇、審查十分重要。

     

    4.7 邊坡工程

    4.7.1 本條規定了邊坡勘察應查明的主要內容。根據邊坡的巖土成分,可分為巖質邊坡和土質邊坡,土質邊坡的主要控制因素是土的強度,巖質邊坡的主要控制因素一般是巖體的結構面。無何種邊坡,地下水的活動都是影響邊坡穩定的重要因素。進行邊坡工程勘察時,應根據具體情況有所側重。

    4. 7. 2 本條規定的“大型邊坡勘察宜分階段進行”,是指對大型邊坡的專門性勘察。一般情況下,邊坡勘察和建筑物的勘察是同步進行的。邊坡問題應在初勘階段基本解決,一步到位。

    4. 7.3 對于巖質邊坡,工程地質測繪是勘察工作首要內容,本滌指出三點:
    1 著重查明邊坡的形態和坡角,這對于確定邊坡類型和穩定坡率是十分重要的;
    2 著重查明軟弱結構面的產狀和性質,因為軟弱結構面一般是控制巖質邊坡穩定的主要因素;
    3 測繪范圍不能僅限于邊坡地段,應適當擴大到可能對邊玻穩定有影響的地段。

    4. 7.4 對巖質邊坡,勘察的一個重要工作是查明結構面。有時,常規鉆探難以解決問題,需輔用一定數量的探洞,探井,探槽和斜孔。

    4. 7.6 正確確定巖土和結構面的強度指標,是邊坡穩定分析和邊坡設計成敗的關鍵。本條強調了以下幾點:
    1 巖土強度室內試驗的應力條件應盡量與自然條件下巖土體的受力條件一致;
    2 對控制性的軟弱結構面,宜進行原位剪切試驗,室內試驗成果的可靠性較差;對軟土可采用十字板剪切試驗;
    3 實測是重要的,但更要強調結合當地經驗,并宜根據現場坡角采用反分析驗證;
    4 巖土性質有時有“蠕變”,強度可能隨時間而降低,對于永久性邊坡應予注意。

    4. 7.7 本條首先強調,“邊坡的穩定性評價,應在確定邊坡破壞模式的基礎上進行”。不同的邊坡有不同的破壞模式。如果破壞模式選錯,具體計算失去基礎,必然得不到正確結果。破壞模式有平面滑動、圓弧滑動、鍥形體滑落、{頃倒、剝落等,平面滑動又有沿固定平面滑動和沿(45°+φ/2)傾角滑動等。有的專家將
    邊坡分為若干類型,按類型確定破壞模式,并列入了地方標準,這是可取的。但我國地質條件十分復雜,各地差別很大,尚難歸納出全國統一的邊坡分類和破壞模式,可繼續積累數據和資料,待條件成熟后再作修訂。
    鑒于影響邊坡穩定的不確定因素很多,故本條建議用多種方法進行綜合評價。其中,工程地質類比法具有經驗性和地區性的特點,應用時必須全面分析已有邊坡與新研究邊坡的工程地質條件的相似性和差異性,同時還應考慮工程的規模、類型及其對邊坡的特殊要求?捎糜诘刭|條件簡單的中、小型邊坡。
    圖解分析法需在大量的節理裂隙調查統計的基礎上進行。將結構面調查統計結果繪成等密度圖,得出結構面的優勢方位。在赤平極射投影圖上,根據優勢方位結構面的產狀和坡面投影關系分析邊坡的穩定性。
    1 當結構面或結構面交線的傾向與坡面傾向相反時,邊坡為穩定結構;
    2 當結構面或結構面交線的傾向與坡面傾向一致,但傾角大于坡角時,邊坡為基本穩定結構;
    3 當結構面或結構面交線的傾向與坡面傾向之間夾角小于45°,且傾角小于坡角時,邊坡為不穩定結構。
    求潛在不穩定體的形狀和規模需采用實體比例投影。對圖解法所得出的潛在不穩定邊坡應計算驗證。
    本條穩定系數的取值與《94規范》一致。

     

    4.7.8 大型邊坡工程一般需要進行地下水和邊坡變形的監測,目的在于為邊坡設計提供參數,檢驗措施(如支擋、疏干等)的效果和進行邊坡穩定的預報。

     

    4.8 基坑工程

    4.8.1、4.8.2 目前基坑工程的勘察很少單獨進行,大多是與地基勘察一并完成的。但是由于有些勘察人員對基坑工程的特點和要求不很了解,提供的勘察成果不一定能滿足基坑支護設計的要求。例如,對采用樁基的建筑地基勘察往往對持力層、下臥層研究較仔細,而忽略淺部土層的劃分和取樣試驗;側重于針對地基的承載性能提供土質參數,而忽略支護設計所需要的參數;只在劃定的輪廓線以內進行勘探工作,而忽略對周邊的調查了解等等。因深基坑開挖屬于施工階段的工作,一般設計人員提供的勘察任務委托書可能不會涉及這方面的內容。此時勘察部門應根據本節的要求進行工作。
    巖質基坑的勘察要求和土質基坑有較大差別,到目前為止,我國基坑工程的經驗主要在土質基坑方面,巖質基坑的經驗較少。故本節規定只適用于土質基坑。巖質基坑的勘察可根據實際情況按地方經驗進行。

    4. 8. 3 基坑勘察深度范圍2H大致相當于在一般土質條件下懸臂樁墻的嵌入深度。在土質特別軟弱時可能需要更大的深度。但一般地基勘察的深度比這更大,所以滿足本條規定的要求不會有問題。但在平面擴大勘察范圍可能會遇到困難?紤]這一點,本條規定對周邊以調查研究、搜集原有勘察資料為主。在復雜場地和斜坡場地,由于穩定性分析的需要,或布置錨桿的需要,必須有實測地質剖面,故應適量布置勘探點。

     

    4. 8.4 抗剪強度是支護設計最重要的參數,但不同的試驗方法(有效應力法或總應力法,直剪或三軸,UU或CU)可能得出不同的結果?辈鞎r應按照設計所依據的規范、標準的要求進行試驗,提供數據。表4.2列出不同標準對土壓力計算的規定,可供參考。

     

    從理論上說基坑開挖形成的邊坡是側向卸荷,其應力路徑是σ1不變,σ3減小,明顯不同于承受建筑物荷載的地基土。另外有些特殊性巖土(如超固結老黏性土、軟質巖),開挖暴露后會生應力釋放、膨脹、收縮開裂、浸水軟化等現象,強度急劇衰減。因此選擇用于支護設計的抗剪強度參數,應考慮開挖造成的邊界條件改變、地下水條件的改變等影響,對超固結土原則上取值應低于原狀試樣的試驗結果。

    4. 8.5 深基坑工程的水文地質勘察工作不同于供水水文地質勘察工作,其目的應包括兩個方面:一是滿足降水設計(包括降水井的布置和井管設計)需要,二是滿足對環境影響評估的需要。前者按通常供水水文地質勘察工作的方法即可滿足要求,后者因涉及問題很多,要求更高。降水對環境影響評估需要對基坑外圍的滲流進行分析,研究流場優化的各種措施,考慮降水延續時間長短的影響。因此,要求勘察對整個地層的水文地質特征作更詳細的了解。具體的勘察和試驗工作可執行本規范第?章及其他相i扶規范的規定。

    4. 8.5 [修訂說明]
    當已做的勘察工作比較全面,獲取的水文地質資料已滿足要求時,可不必再作專門的水文地質勘察。故增加“且已有資料不能滿足要求時”。

    4.8.7 環境保護是深基坑工程的重要任務之一,在建筑物密集、交通流量大的城區尤其突出。由于對周邊建(構)筑物和地下管線情況不了解,就盲目開挖造成損失的事例很多,有的后果十分嚴重。所以一定要事先進行環境狀況的調查,設計、施工才能有針對性地采取有效保護措施。對地面建筑物可通過觀察訪問和查閱檔案資料進行了解,對地下管線可通過地面標志,檔案資料進行了解。有的城市建立有地理信息系統,能提供更詳細的資料。如確實搜集不到資料,應采用開挖、物探、專用儀器或其他有效方法進行探測。

     

    4. 8.9 目前采用的支護措施和邊坡處理方式多種多樣,歸納起來不外乎表4.3所列的三大類。由于各地地質情況不同,勘察人員提供建議時應充分了解工程所在地區經驗和習慣,對已有的工”程進行調查。

    4.8. 10 本條文所列內容應是深基坑支護設計的工作內容。但作為巖土工程勘察,應在巖土工程評價方面有一定的深度。只有通過比較全面的分析評價,才能使支護方案選擇的建議更為確切,更有依據。
    進行上述評價的具體方法可參考表4.4。

    降水消耗水資源。我國是水資源貧乏的國家,應盡量避免降水,保護水資源。降水對環境會有或大或小的影響,對環境影響的評價目前還沒有成熟的得到公認的方法。一些規范、規程、規定上所列的方法是根據水頭下降在土層中引起的有效應力增量和各土層的壓縮模量分層計算地面沉降,這種粗略方法計算結果并不可靠。根據武漢地區的經驗,降水引起的地面沉降與水位降幅、土層剖面特征、降水延續時間等多種因素有關;而建筑物受損害的程度不僅與動水位坡降有關,而且還與土層水平方向壓縮性的變化和建筑物的結構特點有關。地面沉降最大區域和受損害建筑物不一定都在基坑近旁,而可能在遠離基坑外的某處。因此評價降水對環境的影響主要依靠調查了解地區經驗,有條件時宜進行考慮時間因素的非穩定流滲流場分析和壓縮層的固結時間過程分析。

     

    4.9 樁 基 礎

    4.9.1 本節適用于已確定采用樁基礎方案時的勘察工作。本條是對樁基勘察內容的總要求。
    本條第2款,查明基巖的構造,包括產狀、斷裂、裂隙發育程度以及破碎帶寬度和充填物等,除通過鉆探、井探手段外,尚可根據具體情況輔以地表露頭的調查測繪和物探等方法。本次修訂,補充應查明風化程度及其厚度,確定其堅硬程度、完整程度和基本質量等級。這對于選擇基巖為樁基持力層時是非常必要的。查明持力層下一定深度范圍內有無洞穴、臨空面、破碎巖體或軟弱巖層,對樁的穩定也是非常重要的。
    本條第5款,樁的施工對周圍環境的影響,包括打入預制樁和擠土成孔的灌注樁的振動、擠土對周圍既有建筑物、道路、地下管線設施和附近精密儀器設備基礎等帶來的危害以及噪聲等公害。

    4.9.2 為滿足設計時驗算地基承載力和變形的需要,勘察時應查明擬建建筑物范圍內的地層分布、巖土的均勻性。要求勘探點布置在柱列線位置上,對群樁應根據建筑物的體型布置在建筑物輪廓的角點、中心和周邊位置上。
    勘探點的間距取決于巖土條件的復雜程度。根據北京、上海、廣州、深圳、成都等許多地區的經驗,樁基持力層為一般黏性土、砂卵石或軟土,勘探點的間距多數在12—35m之間。樁基設計,特別是預制樁,最為擔心的就是持力層起伏情況不清,而造成截樁或接樁。為此,應控制相鄰勘探點揭露的持力層層面坡度、厚度以及巖土性狀的變化。本條給出控制持力層層面高差幅度為1—2m,預制樁應取小值。不能滿足時,宜加密勘探點。復雜地基的一柱一樁工程,往往采用大口徑樁,荷載很大,一旦出事,無以補救,結構設計上要求更嚴。實際工程中,每個樁位都需有可靠的地質資料。

    4.9.3 作為樁基勘察已不再是單一的鉆探取樣手段,樁基礎設計和施工所需的某些參數單靠鉆探取土是無法取得的。而原位測試有其獨特之處。我國幅員廣大,各地區地質條件不同,難以統一規定原位測試手段。因此,應根據地區經驗和地質條件選擇合適的原位測試手段與鉆探配合進行。如上海等軟土地基條件下,靜力觸探已成為樁基勘察中必不可少的測試手段。砂土采用標準貫入試驗也頗為有效,而成都、北京等地區的卵石層地基中,重型和超重型圓錐動力觸探為選擇持力層起到了很好的作用。

    4.9.4 設計對勘探深度的要求,既要滿足選擇持力層的需要,又要滿足計算基礎沉降的需要。因此,對勘探孔有控制性孔和一般性孔(包括鉆探取土孔和原位測試孔)之分?碧娇咨疃鹊拇_定原則,目前各地各單位在實際工作中,一般有以下幾種:
    1 按樁端深度控制:軟土地區一般性勘探孔深度達樁端下3—5m處;
    2 按樁徑控制:持力層為砂、卵石層或基巖情況下,勘探孔深度進入持力層(3~5)d(d為樁徑);
    3 按持力層頂板深度控制:較多做法是,一般軟土地區持力層為硬塑黏性土、粉土或密實砂土時,要求達到頂板深度以下 2~3m;殘積土或粒狀土地區要求達到頂板深度以下2~6m;而基巖地區應注意將孤石誤判為基巖的問題;
    4 按變形計算深度控制:一般自樁端下算起,最大勘探深度取決于變形計算深度;對軟土,如《上海市地基基礎設計規范》 (GBJ 08—11)一般算至附加應力等于土自重應力的20%處;上海市民用建筑設計院通過實測,以各種公式計算,認為群樁中變形計算深度主要與樁群寬度b有關,而與樁長關系不大;當群樁平面形狀接近于方形時,樁尖以下壓縮層厚度大約等于一倍b;但僅僅將鉆探深度與基礎寬度掛鉤的做法是不全面的,還與建筑平面形狀、基礎埋深和基底的附加壓力有關;根據北京市勘察設計研究院對若干典型住宅和辦公樓的計算,對于比較堅硬的場地,當建筑層數在14、24、32層,基礎寬度為25~45m,基礎埋深為7—15m,以及地下水位變化很大的情況下,變形計算深度(從樁尖算起)為(0.6~1. 25)b;對于比較軟弱的地基,各項條件相同時,為(0.9—2.0)b。

    4.9.5 基巖作為樁基持力層時,應進行風干狀態和飽和狀態下的極限抗壓強度試驗,但對軟巖和極軟巖,風干和浸水均可使巖樣破壞,無法試驗,因此,應封樣保持天然濕度,做天然濕度的極限抗壓強度試驗。性質接近土時,按土工試驗要求。破碎和極破碎的巖石無法取樣,只能進行原位測試。

    4.9.6 從全國范圍來看,單樁極限承載力的確定較可靠的方法仍為樁的靜載荷試驗。雖然各地、各單位有經驗方法估算單樁極限承載力,如用靜力觸探指標估算等方法,也都與載荷試驗建立相應關系后采用。根據經驗確定樁的承載力一般比實際偏低較多,從而影響了樁基技術和經濟效益的發揮,造成浪費。但也有不安全不可靠的,以致發生工程事故,故本規范強調以靜載荷試驗為主要手段。
    對于承受較大水平荷載或承受上拔力的樁,鑒于目前計算的方法和經驗尚不多,應建議進行現場試驗。

    4.9.7 沉降計算參數和指標,可以通過壓縮試驗或深層載荷試驗取得,對于難以采取原狀土和難以進行深層載荷試驗的情況,可采用靜力觸探試驗、標準貫入試驗、重型動力觸探試驗、旁壓試驗、波速測試等綜合評價,求得計算參數。

     

    4.9.8 勘察報告中可以提出幾個可能的樁基持力層,進行技術、經濟比較后,推薦合理的樁基持力層。一般情況下應選擇具有一定厚度、承載力高、壓縮性較低、分布均勻,穩定的堅實土層或巖層作為持力層。報告中應按不同的地質剖面提出樁端標高建議,闡明持力層厚度變化、物理力學性質和均勻程度。
    沉樁的可能性除與錘擊能量有關外,還受樁身材料強度、地層特性、樁群密集程度、群樁的施工順序等多種因素制約,尤其是地質條件的影響最大,故必須在掌握準確可靠的地質資料,特別是原位測試資料的基礎上,提出對沉樁可能性的分析意見。必要時,可通過試樁進行分析。
    對鋼筋混凝土預制樁、擠土成孔的灌注樁等的擠土效應,打樁產生的振動,以及泥漿污染,特別是在飽和軟黏土中沉入大量、密集的擠土樁時,將會產生很高的超孔隙水壓力和擠土效應,從而對周圍已成的樁和已有建筑物、地下管線等產生危害。
    灌注樁施工中的泥漿排放產生的污染,挖孔樁排水造成地下水位下降和地面沉降,對周圍環境都可產生不同程度的影響,應予分析和評價。

     

    4.10 地基處理

    4.10.1 進行地基處理時應有足夠的地質資料,當資料不全時,應進行必要的補充勘察。本條規定了地基處理時對巖土工程勘察的基本要求。
    1 巖土參數是地基處理設計成功與否的關鍵,應選用合適的取樣方法、試驗方法和取值標準;
    2 選用地基處理方法應注意其對環境和附近建筑物的影響;如選用強夯法施工時,應注意振動和噪聲對周圍環境產生不利影響;選用注漿法時,應避免化學漿液對地下水、地表水的污染等;
    3 每種地基處理方法都有各自的適用范圍、局限性和特點;因此,在選擇地基處理方法時都要進行具體分析,從地基條件、處理要求、處理費用和材料、設備來源等綜合考慮,進行技術、經濟、工期等方面的比較.以選用技術上可靠,經濟上合理的地基處理方法;
    4 當場地條件復雜,或采用某種地基處理方法缺乏成功經驗,或采用新方法、新工藝時,應進行現場試驗,以取得可靠的設計參數和施工控制指標;當難以選定地基處理方案時,可進行不同地基處理方法的現場對比試驗,通過試驗選定可靠的地基處理方法;
    5 在地基處理施工過程中,巖土工程師應在現場對施工質量和施工對周圍環境的影響進行監督和監測,保證施工順利進行。

    4.10.2 換填墊層法是先將基底下一定范圍內的軟弱土層挖除,然后回填強度較高、壓縮性較低且不含有機質的材料,分層碾壓后作為地基持力層,以提高地基承載力和減少變形。
    換填墊層法的關鍵是墊層的碾壓密實度,并應注意換填材料對地下水的污染影響。

    4.10.3 預壓法是在建筑物建造前,在建筑場地進行加載預壓,使地基的固結沉降提前基本完成,從而提高地基承載力。預壓法適用于深厚的飽和軟黏工,預壓方法有堆載預壓和真空預壓。
    預壓法的關鍵是使荷載的增加與土的承載力增長率相適應。
    為加速土的固結速率,預壓法結合設置砂井或排水板以增加土的排水途徑。

    4.10.4 強夯法適用于從碎石土到黏性土的各種工類,但對飽和軟黏土使用效果較差,應慎用。
    強夯施工前,應在施工現場進行試夯,通過試驗確定強夯的設計參數——單點夯擊能、最佳夯擊能、夯擊遍數和夯擊間歇時間等。
    強夯法由于振動和噪聲對周圍環境影響較大,在城市使用有一定的局限性。

    4.10.5 樁土復合地基是在土中設置由散體材料(砂、碎石)或弱膠結材料(石灰土、水泥土)或膠結材料(水泥)等構成樁柱體,與樁間土一起共同承受建筑荷載。這種由兩種不同強度的介質組成的人工地基稱為復合地基。復合地基中的樁柱體的作用,一是置換,二是擠密。因此,復合地基除可提高地基承載力、減少變形外,還有消除濕陷和液化的作用。
    復合地基適用于松砂、軟土、填土和濕陷性黃土等土類。

     

    4.10.6 注漿法包括粒狀劑和化學劑注漿法。粒狀劑包括水泥漿、水泥砂漿、黏土漿、水泥黏土漿等,適用于中粗砂、碎石土和裂隙巖體;化學劑包括硅酸鈉溶液、氫氧化鈉溶液、氯化鈣溶液等,可用于砂土、粉土、黏性土等。作業工藝有旋噴法、深層攪拌、壓密注漿和劈裂注漿等。其中粒狀劑注漿法和化學劑注漿法屬滲透注漿,其他屬混合注漿。
    注漿法有強化地基和防水止滲的作用,可用于地基處理、深基坑支擋和護底、建造地下防滲帷幕,防止砂土液化、防止基礎沖刷等方面。
    因大部分漿液有一定的毒性,應防止漿液對地下水的污染。

     

    4.11 既有建筑物的增載和保護

    4.11. 1 條文所列舉的既有建筑物的增載和保護的類型主要系指在大中城市的建筑密集區進行改建和新建時可能遇到的巖土工程問題。特別是在大城市,高層建筑的數量增加很快,高度也在增高,建筑物增層、增載的情況較多;不少大城市正在興建或計劃興建地鐵,城市道路的大型立交工程也在增多等。深基坑,地下掘進,較深、較大面積的施工降水,新建建筑物的荷載在既有建筑物地基中引起的應力狀態的改變等是這些工程的巖土工程特點,給我們提出了一些特殊的巖土工程問題。我們必須重視和解決好這些問題,以避免或減輕對既有建筑物可能造成的影響,在 興建建筑物的同時,保證既有建筑物的完好與安全。
    本條逐一指出了各類增載和保護工程的巖土工程勘察的工作重點,注意搞清所指出的重點問題,就能使勘探、試驗工作的針對性強,所獲的數據資料科學、適用,從而使巖土工程分析和評價建議,能抓住主要矛盾,符合實際情況。此外,系統的監測工作是重要手段之一,往往不能缺少。

    4.11. 2 為建筑物的增載或增層而進行的巖土工程勘察的目的,是查明地基土的實際承載能力(臨塑荷載、極限荷載),從而確定是否尚有潛力可以增層或增載。
    1 增層、增載所需的地基承載力潛力是不宜通過查以往有關的承載力表的辦法來衡量的;這是因為:
    1)地基土的承載力表是建立在數理統計基礎上的;表中的承載力只是符合一定的安全保證概率的數值,并不直接反映地基土的承載力和變形特性,更不是承載力與變形關系上的特性點;
    2)地基土承載力表的使用是有條件的;巖土工程師應充分了解最終的控制與衡量條件是建筑物的容許變形(沉降、撓曲、傾斜);因此,原位測試和室內試驗方法的選擇決定于測試成果能否比較直接地反映地基土的承載力和變形特性,能否直接顯示土的應力—應變的變化、發展關系和有關的力學特性點;
    2 下列是比較明確的土的力學特性點:
    1)載荷試驗s—p曲線上的比例界限和極限荷載;
    2)固結試驗e—lgp曲線上的先期固結壓力和再壓縮指數與壓縮指數;
    3)旁壓試驗V—p曲線上的臨塑壓力pf與極限壓力PL等。
    靜力觸探錐尖阻力亦能在相當接近的程度上反映工的原位不排水強度。
    根據測試成果分析得出的地基土的承載力與計劃增層、增載后地基將承受的壓力進行比較,并結合必要的沉降歷時關系預測,就可得出符合或接近實際的巖土工程結論。當然,在作出關于是否可以增層、增載和增層、增載的量值和方式、步驟的最后結論之前,還應考慮既有建筑物結構的承受能力。

    4.11.3、建筑物的接建、鄰建所帶來的主要巖土工程問題,是新建建筑物的荷載引起的、在既有建筑物緊鄰新建部分的地基中的應力疊加。這種應力疊加會導致既有建筑物地基土的不均勻附加壓縮和建筑物的相對變形或撓曲,直至嚴重裂損。針對這一主要問題,需要在接建、鄰建部位專門布置勘探點。原位測試和室內試驗的重點,如同第4.11.2條所述,也應以獲得地基土的承載力和變形特性參數為目的,以便分析研究接建、鄰建部位的地基土在新的應力狀態下的穩定程度,特別是預測地基土的不均勻附加沉降和既有建筑物將承受的局部性的相對變形或撓曲。

    4.11.4 在國內外由于城市、工礦地區開采地下水或以疏干為目的的降低地下水位所引起的地面沉降、撓曲或破裂的例子日益增多。這種地下水抽降與伴隨而來的地面形變嚴重時,可導致沿江沿海城市的海水倒灌或擴大洪水淹沒范圍,成群成帶的建筑物沉降、傾斜與裂損,或一些采空區、巖溶區的地面塌陷等。
    由地下水抽降所引起的地面沉降與形變不僅發生在軟黏性土地區,土的壓縮性并不很高,但厚度巨大的土層也可能出現數值可觀的地面沉降與撓曲。若一個地區或城市的土層巨厚、不均或存在有先期隱伏的構造斷裂時,地下水抽降引起的地面沉降會以地面的顯著傾斜、撓曲,以至有方向性的破裂為特征。
    表現為地面沉降的土層壓縮可以涉及很深處的土層,這是因為由地下水抽降造成的作用于土層上的有效壓力的增加是大范圍的。因此,巖土工程勘察需要勘探、取樣和測試的深度很大,這樣才能預測可能出現的土層累計壓縮總量(地面沉降)。本條的第2款要求“勘探孔深度應超過可壓縮地層的下限”和第3款關。于試驗工作的要求,就是這個目的。

    4.11.5 深基坑開挖是高層建筑巖土工程問題之一。高層建筑物通常有多層地下室,需要進行深的開挖;有些大型工業廠房、高聳構筑物和生產設備等也要求將基礎埋置很深,因而也有深基坑問題。深基坑開挖對相鄰既有建筑物的影響主要有:
    1 基坑邊坡變形、位移,甚至失穩的影響;
    2 由于基坑開挖、卸荷所引起的四鄰地面的回彈、撓曲;
    3 由于施工降水引起的鄰近建筑物軟基的壓縮或地基土中部分顆粒的流失而造成的地面不均勻沉降、破裂;在巖溶、土洞地區施工降水還可能導致地面塌陷。
    巖土工程勘察研究內容就是要分析上述影響產生的可能性和程度,從而決定采取何種預防、保護措施。本條還提出了關于基坑開挖過程中的監測工作的要求。對基坑開挖,這種信息法的施工方法可以彌補巖土工程分析和預測的不足,同時還可積累寶貴的科學數據,提高今后分析、預測水平。

     

    4.11.6 地下開挖對建筑物的影響主要表現為:
    1 由地下開挖引起的沿工程主軸線的地面下沉和軸線兩側地面的對傾與撓曲。這種地面變形會導致地面既有建筑物的傾斜、撓曲甚至破壞;為了防止這些破壞性后果的出現,巖土工程勘察的任務是在勘探測試的基礎上,通過工程分析,提出合理的施工方法、步驟和最佳保護措施的建議,包括系統的監測;
    2 地下工程施工降水,其可能的影響和分析研究方法同第4.11.5條的說明。
    在地下工程的施工中,監測工作特別重要。通過系統的監測,不但可驗證巖土工程分析預測和所采取的措施的正確與否,而且還能通過對巖土與支護工程性狀及其變化的直接跟蹤,判斷問題的演變趨勢,以便及時采取措施。系統的監測數據、資料還是進行科學總結,提高巖土工程學術水平的基礎。

     

    5.1.1 巖溶在我國是一種相當普遍的不良地質作用,在一定條件下可能發生地質災害,嚴重威脅工程安全。特別在大量抽吸地下水,使水位急劇下降,引發土洞的發展和地面塌陷的發生,我國已有很多實例。故本條強調“擬建工程場地或其附近存在對工程安全有影響的巖溶時,應進行巖溶勘察”。

    5.1.2 本條規定了巖溶的勘察階段劃分及其相應工作內容和要求。
    1 強調可行性研究或選址勘察的重要性。在巖溶區進行工程建設,會帶來嚴重的工程穩定性問題;故在場址比選中,應加深研究,預測其危害,做出正確抉擇;
    2 強調施工階段補充勘察的必要性;巖溶土洞是一種形態奇特、分布復雜的自然現象,宏觀上雖有發育規律,但在具體場地上,其分布和形態則是無常的;因此,進行施工勘察非常必要。
    巖溶勘察的工作方法和程序,強調下列各點:
    1 重視工程地質研究,在工作程序上必須堅持以工程地質測繪和調查為先導;
    2 巖溶規律研究和勘探應遵循從面到點、先地表后地下、先定性后定量、先控制后一般以及先疏后密的工作準則;
    3 應有針對性地選擇勘探手段,如為查明淺層巖溶,可采用槽探,為查明淺層土洞可用釬探,為查明深埋土洞可用靜力觸探等;
    4 采用綜合物探,用多種方法相互印證,但不宜以未經驗證的物探成果作為施工圖設計和地基處理的依據。
    巖溶地區有大片非可溶性巖石存在時,勘察工作應與巖溶區段有所區別,可按一般巖質地基進行勘察。

    5.1.3 本條規定了巖溶場地工程地質測繪應著重查明的內容,共7款,都與巖土工程分析評價密切有關。巖溶洞隙、土洞和塌陷的形成和發展,與巖性、構造、土質、地下水等條件有密切關系。因此,在工程地質測繪時,不僅要查明形態和分布,更要注意研究機制和規律。只有做好了工程地質測繪,才能有的放矢地進行勘探測試,為分析評價打下基礎。
    土洞的發展和塌陷的發生,往往與人工抽吸地下水有關。抽吸地下水造成大面積成片塌陷的例子屢見不鮮,進行工程地質測繪時應特別注意。

    5.1.4 巖溶地區可行性研究勘察和初步勘察的目的,是查明擬建場地巖溶發育規律和巖溶形態的分布規律,宜采用工程地質測繪和多種物探方法進行綜合判釋?碧近c間距宜適當加密;勘探孔深度揭穿對工程有影響的表層發育帶即可。

    5.1.5 詳勘階段,勘探點應沿建筑物軸線布置。對地質條件復雜或荷載較大的獨立基礎應布置一定深度的鉆孔。對一柱一樁的基礎,應一柱一孔予以控制。當基底以下土層厚度不符合第5.1.10條第1款的規定時,應根據荷載情況,將部分或全部鉆孔鉆入基巖;當在預定深度內遇見洞體時,應將部分鉆孔鉆入洞底以下。
    對荷載大或一柱多樁時,即使一柱一孔,有時還難以完全控制,有些問題可留到施工勘察去解決。

    5.1.6 施工勘察階段,應在已開挖的基槽內,布置輕型動力觸探、釬探或靜力觸探,判斷土洞的存在,桂林等地經驗證明,堅持這樣做十分必要。

    5.1.7 土洞與塌陷對工程的危害遠大于巖體中的洞隙,查明其分布尤為重要。但是,對單個土洞一一查明,難度及工作量都較大。土洞和塌陷的形成和發展,是有規律的。本條根據實踐經驗,提出在巖溶發育區中,土洞可能密集分布的地段,在這些地段上重點勘探,使勘察工作有的放矢。

    5.1.8 工程需要時,應積極創造條件,更多地進行一些洞體頂板試驗,積累資料。目前實測資料很少,巖溶定量評價缺少經驗,鐵道部第二設計院曾在高速行車的條件下,在路基淺層洞體內進行頂板應力量測,貴州省建筑設計院曾在白云巖的天然洞體上進行兩組載荷試驗,所得結果都說明天然巖溶洞體對外荷載具有相當的承受能力,據此可以認為,現行評價洞體穩定性的方法是有較大安全儲備的。

    5.1.9 當前巖溶評價仍處于經驗多于理論、宏觀多于微觀、定性多于定量階段。本條根據已有經驗,提出幾種對工程不利的情況。當遇所列情況時,宜建議繞避或舍棄,否則將會增大處理的工程量,在經濟上是不合理的。

    5.1.10 第5.1.9條從不利和否定角度,歸納出了一些條件,本條從有利和肯定的角度提出當符合所列條件時,可不考慮巖溶穩定影響的幾種情況。綜合兩者,力圖從兩個相反的側面,在穩定性評價中,從定性上劃出去了一大塊,而余下的就只能留給定量評價去解決了。本條所列內容與《建筑地基基礎設計規范》(GB 50007—2002)有關部分一致。

     

    5.1.  11 本條提出了如不符合第5.1.10條規定的條件需定量評價穩定性時,需考慮的因素和方法。在解決這一問題時,關鍵在于查明巖溶的形態和計算參數的確定。當巖溶體隱伏于地下,無法量測時,只能在施工開挖時,邊揭露邊處理。

     

    5.2 滑 坡

    5.2.1 擬建工程場地存在滑坡或有滑坡可能時,應進行滑坡勘察;擬建工程場地附近存在滑坡或有滑坡可能,如危及工程安全,也應進行滑坡勘察。這是因為,滑坡是一種對工程安全有嚴重威脅的不良地質作用和地質災害,可能造成重大人身傷亡和經濟損失,產生嚴重后果?紤]到滑坡勘察的特點,故本條指出,“應進行專門的滑坡勘察”。
    滑坡勘察階段的劃分,應根據滑坡的規模、性質和對擬建工程的可能危害確定。例如,有的滑坡規模大,對擬建工程影響嚴重,即使為初步設計階段,對滑坡也要進行詳細勘察,以免等到施工圖設計階段再由于滑坡問題否定場址,造成浪費。

    5.2.3 有些滑坡勘察對地下水問題重視不足,如含水層層數、位置、水量、水壓、補給來源等未搞清楚,給整治工作造成困難甚至失敗。

    5.2.4 滑坡勘察的工作量,由于滑坡的規模不同,滑動面的形狀不同,很難做出統一的具體規定。因此,應由勘察人員根據實際情況確定。本條只規定了勘探點的間距不宜大于40m。對規模小的滑坡,勘探點的間距應慎重考慮,以查清滑坡為原則。
    滑坡勘察,布置適量的探井以直接觀察滑動面,并采取包括滑面的土樣,是非常必要的。動力觸探、靜力觸探常有助于發現和尋找滑動面,適當布置動力觸探、靜力觸探孔對搞清滑坡是有益的。

    5.2.7 本條規定采用室內或野外滑面重合剪,或取滑帶土作重塑土或原狀土多次重復剪,求取抗剪強度。試驗宜采用與滑動條件相類似的方法,如快剪、飽和快剪等。當用反分析方法檢驗時,應采用滑動后實測主斷面計算。對正在滑動的滑坡,穩定系數Fs可取0.95—1.00,對處在暫時穩定的滑坡,穩定系數Fa可取1.00—1.05?筛鶕涷,給定c、φ中的一個值,反求另一值。

     

    5.2.8 應按本條規定考慮諸多影響因素。當滑動面為折線形時,滑坡穩定性分析,可采用如下方法計算穩定安全系數:

     

    滑坡推力的計算,是滑坡治理成敗以及是否經濟合理的重要依據,也是對滑坡的定量評價。因此,計算方法和計算參數的選取都應十分慎重!督ㄖ鼗A設計規范》(GB 50007—2000)采用的滑坡推力計算公式,是切合實際的。本條還建議采用室內外試驗反分析方法驗證滑面或滑帶上土的抗剪強度。

     

    5.2.9 由于影響滑坡穩定的因素十分復雜,計算參數難以選定,故不宜單純依靠計算,應綜合評價。

     

    5.3 危巖和崩塌

    5.3.1、5.3.2 在山區選擇場址和考慮總平面布置時,應判定山體的穩定性,查明是否存在危巖和崩塌。實踐證明,這些問題如不在選擇場址或可行性研究階段及早發現和解決,會給工程建設造成巨大的損失。因此,本條規定危巖和崩塌勘察應在選擇場址或初步勘察階段進行。
    危巖和崩塌的涵義有所區別,前者是指巖體被結構面切割,在外力作用下產生松動和塌落,后者是指危巖的塌落過程及其產物。

    5.3.3 危巖和崩塌勘察的主要方法是進行工程地質測繪和調查,著重分析研究形成崩塌的基本條件,這些條件包括:
    1 地形條件:斜坡高陡是形成崩塌的必要條件,規模較大的崩塌,一般產生在高度大于30m,坡度大于45°的陡峻斜坡上;而斜坡的外部形狀,對崩塌的形成也有一定的影響;一般在上陡下緩的凸坡和凹凸不平的陡坡上易發生崩塌;
    2 巖性條件:堅硬巖石具有較大的抗剪強度和抗風化能力,能形成陡峻的斜坡,當巖層節理裂隙發育,巖石破碎時易產生崩塌;軟硬巖石互層,由于風化差異,形成鋸齒狀坡面,當巖層上硬下軟時,上陡下緩或上凸下凹的坡面亦易產生崩塌;
    3 構造條件:巖層的各種結構面,包括層面、裂隙面、斷層面等都是抗剪性較低的、對邊坡穩定不利的軟弱結構面。當這些不利結構面傾向臨空面時,被切割的不穩定巖塊易沿結構面發生崩塌;
    4 其他條件:如晝夜溫差變化、暴雨、地震、不合理的采礦或開挖邊坡,都能促使巖體產生崩塌。
    危巖和崩塌勘察的任務就是要從上述形成崩塌的基本條件著手,分析產生崩塌的可能性及其類型、規模、范圍,提出防治方案的建議,預測發展趨勢,為評價場地的適宜性提供依據。

    5.3.4 危巖的觀測可通過下列步驟實施:
    1 對危巖及裂隙進行詳細編錄;
    2 在巖體裂隙主要部位要設置伸縮儀,記錄其水平位移量和垂直位移量;
    3 繪制時間與水平位移、時間與垂直位移的關系曲線;
    4 根據位移隨時間的變化曲線,求得移動速度。
    必要時可在伸縮儀上聯接警報器,當位移量達到一定值或位移突然增大時,即可發出警報。

    5.3.5 《94規范》有崩塌分類的條文。由于城市和鄉村,建筑物與線路,崩塌造成的后果對不同工程很不一致,難以用落石方量作為標準來分類,故本次修訂時刪去。

     

    5.3.6 危巖和崩塌區的巖土工程評價應在查明形成崩塌的基本條件的基礎上,圈出可能產生崩塌的范圍和危險區,評價作為工程場地的適宜性,并提出相應的防治對策和方案的建議。

     

    5.4 泥 石 流

    5.4.1、5.4.2 泥石流對工程威脅很大。泥石流問題若不在前期發現和解決,會給以后工作造成被動或在經濟上造成損失,故本條規定泥石流勘察應在可行性研究或初步勘察階段完成。
    泥石流雖然有其危害性,但并不是所有泥石流溝谷都不能作為工程場地,而決定于泥石流的類型、規模,目前所處的發育階段,暴發的頻繁程度和破壞程度等,因而勘察的任務應認真做好調查研究,做出確切的評價,正確判定作為工程場地的適宜性和危害程度,并提出防治方案的建議。

    5.4.3 泥石流勘察在一般情況下,不進行勘探或測試,重點是進行工程地質測繪和調查。測繪和調查的范圍應包括溝口至分水嶺的全部地段,即包括泥石流的形成區、流通區和堆積區。
    現將工程地質測繪和調查中的幾個主要問題說明如下:
    1 泥石流溝谷在地形地貌和流域形態上往往有其獨特反映,典型的泥石流溝谷,形成區多為高山環抱的山間盆地;流通區多為峽谷,溝谷兩側山坡陡峻,溝床順直,縱坡梯度大;堆積區則多呈扇形或錐形分布,溝道擺動頻繁,大小石塊混雜堆積,壟崗起伏不平;對于典型的泥石流溝谷,這些區段均能明顯劃分,但對不典型的泥石流溝谷,則無明顯的流通區,形成區與堆積區直接相連;研究泥石流溝谷的地形地貌特征,可從宏觀上判定溝谷是否屬泥石流溝谷,并進一步劃分區段;
    2 形成區應詳細調查各種松散碎屑物質的分布范圍和數量;對各種巖層的構造破碎情況、風化層厚度、滑坡、崩塌、巖堆等現象均應調查清楚,正確劃分各種固體物質的穩定程度,以估算一次供給的可能數量;
    3 流通區應詳細調查溝床縱坡,因為典型的泥石流溝谷,流通區沒有沖淤現象,其縱坡梯度是確定“不沖淤坡度”(設計疏導工程所必需的參數)的重要計算參數;溝谷的急灣、基巖跌水陡坎往往可減弱泥石流的流通,是抑制泥石流活動的有利條件;溝谷的阻塞情況可說明泥石流的活動強度,阻塞嚴重者多為破壞性較強的黏性泥石流,反之則為破壞性較弱的稀性泥石流;固體物質的供給主要來源于形成區,但流通區兩側山坡及溝床內仍可能有固體物質供給,調查時應予注意;
    泥石流痕跡是了解溝谷在歷史上是否發生過泥石流及其強度的重要依據,并可了解歷史上泥石流的形成過程、規模,判定目前的穩定程度,預測今后的發展趨勢;
    4 堆積區應調查堆積區范圍、最新堆積物分布特點等;以分析歷次泥石流活動規律,判定其活動程度、危害性,說明并取得一次最大堆積量等重要數據。
    一般地說,堆積扇范圍大,說明以往的泥石流規模也較大,堆積區目前的河道如已形成了較固定的河槽,說明近期泥石流活動已不強烈。從堆積物質的粒徑大小、堆積的韻律,亦可分析以往泥石流的規模和暴發的頻繁程度,并估算一次最大堆積量。

    5.4.4 泥石流堆積物的性質、結構、厚度、固體物質含量百分比,最大粒徑、流速、流量、沖積量和淤積量等指標,是判定泥石流類型、規模、強度、頻繁程度、危害程度的重要標志,同時也是工程設計的重要參數。如年平均沖出量、淤積總量是攔淤設計和預測排導溝溝口可能淤積高度的依據。

    5.4.5 泥石流的工程分類是要解決泥石流溝谷作為工程場地的適宜性問題。本分類首先根據泥石流特征和流域特征,把泥石流分為高頻率泥石流溝谷和低頻率泥石流溝谷兩類;每類又根據流域面積,固體物質一次沖出量、流量,堆積區面積和嚴重程度分為三個亞類。定量指標的具體數據是參照了《公路路線、路基設計手冊》和原中國科學院成都地理研究所1979年資料,并經修改而成的。

     

    5.4.6 泥石流地區工程建設適宜性評價,一方面應考慮到泥石流的危害性,確保工程安全,不能輕率地將工程設在有泥石流影響的地段;另一方面也不能認為凡屬泥石流溝谷均不能興建工程,而應根據泥石流的規模、危害程度等區別對待。因此,本條根據泥石流的工程分類,分別考慮建筑的適宜性。
    1 考慮到I1類和Ⅱ1類泥石流溝谷規模大,危害性大,防治工作困難且不經濟,故不能作為各類工程的建設場地;
    2 對于I2類和Ⅱ2類泥石流溝谷,一般地說,以避開為好,故作了不宜作為工程建設場地的規定,當必須作為建設場地時,應提出綜合防治措施的建議;對線路工程(包括公路、鐵路和穿越線路工程)宜在流通區或溝口選擇溝床固定、溝形順直、溝道縱坡比較一致、沖淤變化較小的地段設橋或墩通過,并盡量選擇在溝道比較狹窄的地段以一孔跨越通過,當不可能一孔跨越時,應采用大跨徑,以減少橋墩數量;
    3 對于I3類和Ⅱ3類泥石流溝谷,由于其規模及危害性均較小,防治也較容易和經濟,堆積扇可作為工程建設場地;線路工程可以在堆積扇通過,但宜用一溝一橋,不宜任意改溝、并溝,根據具體情況做好排洪、導流等防治措施。

     

    5.5 采 空 區

    5.5. 1.由于不同采空區的勘察內容和評價方法不同,所以本規范把采空區劃分為老采空區、現采空區和未來采空區三類。對老采空區主要應查明采空區的分布范圍、埋深、充填情況和密實程度等,評價其上覆巖層的穩定性;對現采空區和未來采空區應預測地表移動的規律,計算變形特征值。通過上述工作判定其作為建筑場地的適宜性和對建筑物的危害程度。

    5.5.2、5.5.3 采空區勘察主要通過搜集資料和調查訪問,必要時輔以物探、勘探和地表移動的觀測,以查明采空區的特征和地表移動的基本參數。其具體內容如第5.5.2條1—6款所列,其中第4款主要適用于現采空區和未來采空區。

    5.5.4 由地下采煤引起的地表移動有下沉和水平移動,由于地表各點的移動量不相等,又由此產生三種變形:傾斜、曲率和水平變形。這兩種移動和三種變形將引起其上建筑物基礎和建筑物本身產生移動和變形。地表呈平緩而均勻的下沉和水平移動,建筑物不會變形,沒有破壞的危險,但過大的不均勻下沉和水平移動,就會造成建筑物嚴重破壞。
    地表傾斜將引起建筑物附加壓力的重分配。建筑的均勻荷重將會變成非均勻荷重,導致建筑結構內應力發生變化而引起破壞。
    地表曲率對建筑物也有較大的影響。在負曲率(地表下凹)作用下,使建筑物中央部分懸空。如果建筑物長度過大,則在其重力作用下從底部斷裂,使建筑物破壞。在正曲率(地表上凸)作用下,建筑物兩端將會懸空,也能使建筑物開裂破壞。
    地表水平變形也會造成建筑物的開裂破壞!督ㄖ、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設與壓煤開采規程》附錄四列出了地表移動與變形的三種計算方法:典型曲線法、負指數函數法(剖面函數法)和概率積分法。巖土工程師可根據需要選用。

    5. 5. 5 根據地表移動特征、地表移動所處階段和地表移動、變形值的大小等進行采空區場地的建筑適宜性評價。下列場地不宜作為建筑場地:
    1 在開采過程中可能出現非連續變形的地段,當采深采厚比大于25~30,無地質構造破壞和采用正規采礦方法的條件下,地表一般出現連續變形;連續變形的分布是有規律的,其基本指標可用數學方法或圖解方法表示;在采深采厚比小于25~30,或雖大于25—30,但地表覆蓋層很薄,且采用高落式等非正規開采方法或上覆巖層有地質構造破壞時,易出現非連續變形,地表將出現大的裂縫或陷坑;非連續變形是沒有規律的、突變的,其基本指標目前尚無嚴密的數學公式表示;非連續變形對地面建筑的危害要比連續變形大得多;
    2 處于地表移動活躍階段的地段,在開采影響下的地表移動是一個連續的時間過程,對于地表每一個點的移動速度是有規律的,亦即地表移動都是由小逐漸增大到最大值,隨后又逐漸減小直至零。在地表移動的總時間中,可劃分為起始階段、活躍階段和衰退階段;其中對地表建筑物危害最大的是地表移動的活躍階段,是一個危險變形期;
    3 地表傾斜大于10mm/m或地表曲率大于0.6mm/m2或地表水平變形大于6mm/m的地段;這些地段對磚石結構建筑物破壞等級已達Ⅳ級,建筑物將嚴重破壞甚至倒塌;對工業構筑物,此值也已超過容許變形值,有的已超過極限變形值,因此本條作了相應的規定。
    應該說明的是,如果采取嚴格的抗變形結構措施,則即使是處于主要影響范圍內,可能出現非連續變形的地段或水平變形值較大(e=10—17mm/m)的地段,也是可以建筑的。

    5.5.6 小窯一般是手工開挖,采空范圍較窄,開采深度較淺,一般多在50m深度范圍內,但最深也可達200~300m,平面延伸達100—200m,以巷道采掘為主,向兩邊開挖支巷道,一般呈網格狀分布或無規律,單層或2~3層重疊交錯,巷道的高寬一般為2~3m,大多不支撐或臨時支撐,任其自由垮落。因此,地表變形的特征是:
    1 由于采空范圍較窄,地表不會產生移動盆地。但由于開采深度小,又任其垮落,因此地表變形劇烈,大多產生較大的裂縫和陷坑;
    2 地表裂縫的分布常與開采工作面的前進方向平行;隨開采工作面的推進,裂縫也不斷向前發展,形成互相平行的裂縫。裂縫一般上寬下窄,兩邊無顯著高差出現。
    小窯開采區一般不進行地質勘探,搜集資料的工作方法主要是向有關方面調查訪問,并進行測繪、物探和勘探工作。

     

    5.5.7 小窯采空區穩定性評價,首先是根據調查和測繪圈定地表裂縫、塌陷范圍,如地表尚未出現裂縫或裂縫尚未達到穩定階段,可參照同類型的小窯開采區的裂縫角用類比法確定。其次是確定安全距離。地表裂縫或塌陷區屬不穩定階段,建筑物應予避開,并有一定的安全距離。安全距離的大小可根據建筑物等級、性質確定,一般應大于5~15m。當建筑物位于采空區影響范圍之內時,要進行頂板穩定分析,但目前頂板穩定性的力學計算方法尚不成熟。因此,本規范未推薦計算公式。主要靠搜集當地礦區資料和當地建筑經驗,確定其是否需要處理和采取何種處理措施。

     

    5.6 地面沉降

    5.6.1 本條規定了本節內容的適用范圍。
    1 從沉降原因來說,本節指的是由于常年抽吸地下水引起水位或水壓下降而造成的地面沉降;它往往具有沉降速率大,年沉降量達到幾十至幾百毫米和持續時間長(一般將持續幾年到幾十年)的特征。本節不包括由于以下原因所造成的地面沉降:
    1)地質構造運動和海平面上升所造成的地面沉降;
    2)地下水位上升或地面水下滲造成的黃土自重濕陷;
    3)地下洞穴或采空區的塌陷;
    4)建筑物基礎沉降時對附近地面的影響;
    5)大面積堆載造成的地面沉降;
    6)欠壓密土的自重固結;
    7)地震、滑坡等造成的地面陷落。
    2 本節規定適用于較大范圍的地面沉降,一般在100km2以上,不適用于局部范圍由于抽吸地下水引起水位下降(例如基坑施工降水)而造成的地面沉降。

    5.6. 2 地面沉降勘察有兩種情況,一是勘察地區已發生了地面沉降;一是勘察地區有可能發生地面沉降。兩種情況的勘察內容是有區別的,對于前者,主要是調查地面沉降的原因,預測地面沉降的發展趨勢,并提出控制和治理方案;對于后者,主要應預測地面沉降的可能性和估算沉降量。

    5.6.3 地面沉降原因的調查包括三個方面的內容。即場地工程地質條件,場地地下水埋藏條件和地下水變化動態。
    國內外地面沉降的實例表明,發生地面沉降地區的共同特點是它們都位于厚度較大的松散堆積物,主要是第四紀堆積物之上。沉降的部位幾乎無例外地都在較細的砂土和黏性土互層之上。當含水層上的黏性土厚度較大,性質松軟時,更易造成較大沉降。因此,在調查地面沉降原因時,應首先查明場地的沉積環境和年代,弄清楚沖積、湖積或淺海相沉積平原或盆地中第四紀松散堆積物的巖性、厚度和埋藏條件。特別要查明硬土層和軟弱壓縮層的分布。必要時尚可根據這些地層單元體的空間組合,分出不同的地面沉降地質結構區。例如,上海地區按照三個軟黏土壓縮層和暗綠色硬黏土層的空間組合,分成四個不同的地面沉降地質結構區,其產生地面沉降的效應也不一樣。
    從巖土工程角度研究地面沉降,應著重研究地表下一定深度內壓縮層的變形機理及其過程。國內外已有研究成果表明,地面沉降機制與產生沉降的土層的地質成因、固結歷史、固結狀態、孔隙水的賦存形式及其釋水機理等有密切關系。
    抽吸地下水引起水位或水壓下降,使上覆土層有效自重壓力增加,所產生的附加荷載使土層固結,是產生地面沉降的主要原因。因此,對場地地下水埋藏條件和歷年來地下水變化動態進行調查分析,對于研究地面沉降來說是至關重要的。

    5.6.4 對地面沉降現狀的調查主要包括下列三方面內容:
    1 地面沉降量的觀測;
    2 地下水的觀測;
    3 對地面沉降范圍內已有建筑物的調查。
    地面沉降量的觀測是以高精度的水準測量為基礎的。由于地面沉降的發展和變化一般都較緩慢,用常規水準測量方法已滿足不了精度要求。因此本條要求地面沉降觀測應滿足專門的水準測量精度要求。
    進行地面沉降水準測量時一般需要設置三種標點。高程基準標,也稱背景標,設置在地面沉降所不能影響的范圍,作為衡量地面沉降基準的標點。地面沉降標用于觀測地面升降的地面水準點。分層沉降標,用于觀測某一深度處土層的沉降幅度的觀測標。
    地面沉降水準測量的方法和要求應按現行國家標準《國家一、二等水準測量規范》(GB 12897)規定執行。一般在沉降速率大時可用Ⅱ等精度水準,緩慢時要用I等精度水準。
    對已發生地面沉降的地區進行調查研究,其成果可綜合反映到以地面沉降為主要特征的專門工程地質分區圖上。從該圖可以看出地下水開采量、回灌量、水位變化、地質結構與地面沉降的關系。

    5.6.5 對已發生地面沉降的地區,控制地面沉降的基本措施是進行地下水資源管理。我國上海地區首先進行了各種措施的試驗研究,先后采取了壓縮用水量、人工補給地下水和調整地下水開采層次等綜合措施,在上海市區取得了基本控制地面沉降的成 效。在這三種主要措施中,壓縮地下水開采量使地下水位恢復是控制地面沉降的最主要措施,這些措施的綜合利用已為國內條件與上海類似的地區所采用。
    向地下水進行人工補給灌注時,要嚴格控制回灌水源的水質標準,以防止地下水被污染,并要根據地下水動態和地面沉降規律,制定合理的采灌方案。

     

    5.6.6 可能發生地面沉降的地區,一般是指具有以下情況的地區:
    1 具有產生地面沉降的地質環境模式,如沖積平原、三角洲平原、斷陷盆地等;
    2 具有產生地面沉降的地質結構,即第四紀松散堆積層厚度很大;
    3 根據已有地面測量和建筑物觀測資料,隨著地下水的進一步開采,已有發生地面沉降的趨勢。
    對可能發生地面沉降的地區,主要是預測地面沉降的發展趨勢,即預測地面沉降量和沉降過程。國內外有不少資料對地面沉降提供了多種計算方法。歸納起來大致有理論計算方法、半理論半經驗方法和經驗方法等三種。由于地面沉降區地質條件和各種邊界條件的復雜性,采用牛理論半經驗方法或經驗方法,經實踐證明是較簡單實用的計算方法。

     

    5.7 場地和地基的地震效應

    5.7.1 本條規定在抗震設防烈度等于或大于6度的地區勘察時,應考慮地震效應問題,現作如下說明:
    1 《建筑抗震設計規范》(GB 50011-2001)規定了設計基本地震加速度的取值,6度為0.05g,7度為0.10(0.15)g,8度為0.20(0.30)g,9度為0.40g;為了確定地震影響系數曲線上的特征周期值,通過勘察確定建筑場地類別是必須做的工作;
    2 飽和砂土和飽和粉土的液化判別,6度時一般情況下可不考慮,但對液化沉陷敏感的乙類建筑應判別液化,并規定可按7度考慮;
    3 對場地和地基地震效應,不同的烈度區有不同的考慮,所謂場地和地基的地震效應一般包括以下內容:
    1)相同的基底地震加速度,由于覆蓋層厚度和土的剪切模量不同,會產生不同的地面運動;
    2)強烈的地面運動會造成場地和地基的失穩或失效,如地裂、液化、震陷、崩塌、滑坡等;
    3)地表斷裂造成的破壞;
    4)局部地形、地質結構的變異引起地面異常波動造成的破壞。
    由國家批準,中國地震局主編的《中國地震動參數區劃圖》(GB 18306-2001)已于2001年8月1日實施。由地震烈度區劃向地震動參數區劃過渡是一項重要的技術進步!吨袊卣饎訁祬^劃圖》(GB 18306-2001)的內容包括“中國地震動峰值加速度區劃圖”、“中國地震動反應譜特征周期區劃圖”和“關于地震基本烈度向地震動參數過渡的說明”等。同時,《建筑抗震設計規范》 (GB 50011-2001)規定了我國主要城鎮抗震設防烈度、設計基本地震加速度和設計特征周期分區?辈靾蟾鎽岢鲞@些基本數據。

    5.7.2—5.7.4 對這幾條做以下說明:
    1 劃分建筑場地類別,是巖土工程勘察在地震烈度等于或大于6度地區必須進行的工作,現行國家標準《建筑抗震設計規范》(GB 50011)根據土層等效剪切波速和覆蓋層厚度劃分為四類,當有可靠的剪切波速和覆蓋層厚度值而場地類別處于類別的分界線附近時,可按插值方法確定場地反應譜特征周期。
    2 勘察時應有一定數量的勘探孔滿足上述要求,其深度應大于覆蓋層厚度,并分層測定土的剪切波速;當場地覆蓋層厚度已大致掌握并在以下情況時,為測量土層剪切波速的勘探孔可不 必穿過覆蓋層,而只需達到20m即可:
    1)對于中軟土,覆蓋層厚度能肯定不在50m左右;
    2)對于軟弱土,覆蓋層厚度能肯定不在80m左右。
    如果建筑場地類別處在兩種類別的分界線附近,需要按插值方法確定場地反應譜特征周期時,勘察時應提供可靠的剪切波速和覆蓋層厚度值。
    3 測量剪切波速的勘探孔數量,《建筑抗震設計規范》(GB 50011-2001)有下列規定:
    “在場地初步勘察階段,對大面積的同一地質單元,測量土層剪切波速的鉆孔數量,應為控制性鉆孔數量的1/3~1/5,山間河谷地區可適量減少,但不宜少于3個;在場地詳細勘察階段,對單幢建筑,測量土層剪切波速的鉆孔數量不宜少于2個,數據變化較大時,可適量增加;對小區中處于同一地質單元的密集高層建筑群,測量土層剪切波速的鉆孔數量可適當減少,但每幢高層建筑不得少于一個”。
    4 劃分對抗震有利、不利或危險的地段和對抗震不利的地形, 《建筑抗震設計規范》 (GB 50011)有明確規定,應遵照執行。

    5.7.2 [修訂說明]
    本條原文尚有應劃分對抗震有利、不利或危險地段的規定,這是與《建筑抗震設計規范》 (GB 50011-2001)協調而規定的,F該規范已修訂,應根據該規范修訂后的規定執行,本規范不再重復規定。
    當場地位于抗震危險地段時,常規勘察往往不能解決問題,應提出進行專門研究的建議。

    5.7.5 地震液化的巖土工程勘察,應包括三方面的內容,一是判定場地土有無液化的可能性;二是評價液化等級和危害程度;三是提出抗液化措施的建議。
    。 地震震害調查表明,6度區液化對房屋結構和其他各類工程所造成的震害是比較輕的,故本條規定抗震設防烈度為6度時,一般情況下可不考慮液化的影響,但為安全計,對液化沉陷敏感的乙類建筑(包括相當于乙類建筑的其他重要工程),可按7度進行液化判別。
    由于甲類建筑(包括相當于甲類建筑的其他特別重要工程)的地震作用要按本地區設防烈度提高一度計算,當為8、9度時尚應專門研究,所以本條相應地規定甲類建筑應進行專門的液化勘察。
    本節所指的甲、乙、丙、丁類建筑,系按現行國家標準《建筑物抗震設防分類標準》(GB 50223-95)的規定劃分。

    5.7.6、5. 7.7 主要強調三點:
    1 液化判別應先進行初步判別,當初步判別認為有液化可能時,再作進一步判別;
    2 液化判別宜用多種方法綜合判定,這是因為地震液化是由多種內因(土的顆粒組成、密度、埋藏條件、地下水位、沉積環境和地質歷史等)和外因(地震動強度、頻譜特征和持續時間等)綜合作用的結果;例如,位于河曲凸岸新近沉積的粉細砂特別容易發生液化,歷史上曾經發生過液化的場地容易再次發生液化等;目前各種判另別液化的方法都是經驗方法,都有一定的局限性和模糊性,故強調“綜合判別”;
    3 河岸和斜坡地帶的液化,會導致滑移失穩,對工程的危害很大,應予特別注意;目前尚無簡易的判別方法,應根據具體條件專門研究。

    5.7.8 關于液化判別的深度問題,《94規范》和《建筑抗震設計規范》89版均規定為15m。在規范修訂過程中,曾考慮加深至20m,但經過反復研究后認為,根據現有的宏觀震害調查資料,地震液化主要發生在淺層,深度超過15m的實例極少。將判別深度普遍增加至20m,科學依據不充分,又加大了勘察工作量,故規定一般情況仍為15m,樁基和深埋基礎才加深至20m。

     

    5.7.9 說明以下三點:
    1 液化的進一步判別,現行國家標準《建筑抗震設計規 范》(GB 50011-2001)的規定如下:
    當飽和土標準貫入錘擊數(未經桿長修正)小于液化判別標準貫入錘擊數臨界值時,應判為液化土。液化判別標準貫入錘擊數臨界值可按下式計算:

     

     

     

     

    該法是石兆吉研究員根據Dobry剛度法原理和我國現場資料推演出來的,現場資料經篩選后共68組砂土,其中液化20組,未液化48組;粉土145組,其中液化93組,不液化52組。有粘粒含量值的33組!短旖蚴薪ㄖ鼗A設計規范》(TBJ 1-88)結合當地情況引用了該成果。

    5.7.10 評價液化等級的基本方法是:逐點判別(按照每個標準貫入試驗點判別液化可能性),按孔計算(按每個試驗孔計算液化指數),綜合評價(按照每個孔的計算結果,結合場地的地質地貌條件,綜合確定場地液化等級)。

     

    5.7.11 強烈地震時軟土發生震陷,不僅被科學實驗和理論研究證實,而且在宏觀震害調查中,也證明它的存在,但研究成果尚不夠充分,較難進行預測和可靠的計算, 《94規范》主要根據唐山地震經驗提出的下列標準,可作為參考:
    當地基承載力特征值或剪切波速大于表5.5數值時,可不考慮震陷影響。

    根據科研成果,濕度大的黃土在地震作用下,也會發生液化和震陷,已在室內動力試驗和古地震的調查中得到證實。鑒于迄今為止尚無公認的預測判別方法,故本次修訂未予列入。

     

    5.8 活動斷裂

    5.8.1 活動斷裂的勘察和評價是重大工程在選址時應進行的一項重要工作。重大工程一般是指對社會有重大價值或者有重大影響的工程,其中包括使用功能不能中斷或需要盡快恢復的生命線工程,如醫療、廣播、通訊、交通、供水、供電、供氣等工程。重大工程的具體確定,應按照國務院、省級人民政府和各行業部門的有關規定執行。大型工業建設場地或者《建筑抗震設計規范》(GB 50011)規定的甲類、乙類及部分重要的丙類建筑,應屬于重大工程?紤]到斷裂勘察的主要研究問題是斷裂的活動性和地震,斷裂主要在地震作用下才會對場地穩定性產生影響。因此,本條規定在抗震設防烈度等于或大于7度的地區應進行斷裂勘察。

    5.8.2 本條從巖土工程和地震工程的觀點出發,考慮到工程安全的實際需要,對斷裂的分類及其涵義作了明確的規定,既與傳統的地質觀點有區別,又保持了一定的連續性,更考慮到工程建設的需要和適用性。在活動斷裂前冠以“全新”二字,并賦予較為確切的涵義?紤]到“發震斷裂”與“全新活動斷裂”的密切關系,將一部分近期有強烈地震活動的“全新活動斷裂”定義為“發震斷裂”。這樣劃分可以將地殼上存在的絕大多數斷裂歸入對工程建設場地穩定性無影響的“非全新活動斷裂”中去,對工程建設有利。

    5.8.3 考慮到全新活動斷裂的規模、活動性質、地震強度、運動速率差別很大,十分復雜。重要的是其對工程穩定性的評價和影響也很不相同,不能一概而論。本條根據我國斷裂活動的繼承性、新生性特點和工程實踐經驗,參考了國外的一些資料,考慮斷裂的活動時間、活動速率和地震強度等因素,將全新活動斷裂分為強烈全新活動斷裂,中等全新活動斷裂和微弱全新活動斷裂。

    5.8.4、5.8.5 當前國內外地震地質研究成果和工程實踐經驗都較為豐富,在工程中勘察與評價活動斷裂一般都可以通過搜集、查閱文獻資料,進行工程地質測繪和調查就可以滿足要求,只有在必要的情況下,才進行專門的勘探和測試工作。
    搜集和研究廠址所在地區的地質資料和有關文獻檔案是鑒別活動斷裂的第一步,也是非常重要的一步,在許多情況下,甚至只要搜集、分析、研究已有的豐富的文獻資料,就能基本查明和解決有關活動斷裂的問題。
    在充分搜集已有文獻資料和進行航空相片、衛星、相片解譯的基礎上進行野外調查,開展工程地質測繪是目前進行斷裂勘察、鑒別活動斷裂的最重要、最常用的手段之一;顒訑嗔讯际窃诶蠘嬙斓幕A上發生新活動的斷裂,一般說來它們的走向、活動特點、破碎帶特性等斷裂要素與構造有明顯的繼承性。因此,在對一個工程地區的斷裂進行勘察時,應首先對本地區的構造格架有清楚的認識和了解。野外測繪和調查可以根據斷裂活動引起的地形地貌特征、地質地層特征和地震跡象等鑒別活動特征。

     

    5.8.6 本條對斷裂的處理措施作了原則的規定。首先規定了重大工程場地或大型工業場地在可行性研究中,對可能影響工程穩定性的全新活動斷裂,應采取避讓的處理措施。避讓的距離應根據工程和活動斷裂的情況進行具體分析和研究確定。當前有些標準已作了一些具體的規定,如《建筑抗震設計規范》(GB 50011-2001)在僅考慮斷裂錯動影響的條件下,按單個建筑物的分類提出了避讓距離。 《火力發電廠巖土工程勘測技術規程》 (DL/T 5074-1997)提出了“大型發電廠與斷裂的安全距離及處理措施”。

     

    6 特殊性巖土

    6.1 濕陷性土

    6.1.1 濕陷性工在我國分布廣泛,除常見的濕陷性黃土外,在我國干旱和半干旱地區,特別是在山前洪、坡積扇(裙)中常遇到濕陷性碎石土、濕陷性砂土等。這種土在一定壓力下浸水也常呈現強烈的濕陷性。由于這類濕陷性土在評價方面尚不能完全沿用我國現行國家標準《濕陷性黃土地區建筑規范》(GB 50025)的有關規定,所以本規范補充了這部分內容。

     

    6.1.2 這類非黃土的濕陷性土的勘察評價首先要判定是否具有濕陷性。由于這類土不能如黃土那樣用室內浸水壓縮試驗,在一定壓力下測定濕陷系數δs,并以δs值等于或大于0.015作為判定濕陷性黃土的標準界限。本規范規定采用現場浸水載荷試驗作為判定濕陷性土的基本方法,并規定以在200kPa壓力作用下浸水載荷試驗的附加濕陷量與承壓板寬度之比等于或大于0.023的土應判定為濕陷性土,其基本思路為:
    1 假設在200kPa壓力作用下載荷試驗主要受壓層的深度范圍z等于承壓板底面以下1.5倍承壓板寬度;
    2 浸水后產生的附加濕陷量△Fs。與深度z之比△Fs/z,即相當于土的單位厚度產生的附加濕陷量;
    3 與室內浸水壓縮試驗相類比,把單位厚度的附加濕陷量(在室內浸水壓縮試驗即為濕陷系數δs)作為判定濕陷性土的定量界限指標,并將其值規定為0.015,即

    以上這種判定濕陷性的方法當然是很粗略的,從理論上說,現場載荷試驗與室內壓縮試驗的應力狀態和變形機制是不相同的。但是考慮到目前沒有其他更好的方法來判定這類土的濕陷性,從《94規范》施行以來,也還沒有收集到不同意見,所以本規范暫且仍保留0.023作為用△Fs/b值判定濕陷性的界限值的規定,以便進一步積累數據,總結經驗。這個值與現行國家標準《濕陷性黃土地區建筑規范》(GB 50025)規定的載荷試驗“取浸水下沉量(s)與承壓板寬度(b)之比值等于0.017所對應的壓力作為濕陷起始壓力值”略有差異,現行國家標準《濕陷性黃土地區建筑規范》(GB 50025)的0.017大致相當于主要受壓層的深度范圍z等于承壓板寬度的1.1倍。

    6.1.3 本條基本上保留了《94規范》第5.1.2條的內容,突出強調了以下內容:
    1 有這種土分布的勘察場地,由于地貌、地質條件比較特殊,土層產狀多較復雜,所以勘探點間距不宜過大,應按本規范第4章的規定取小值,必要時還應適當加密;
    2 控制性勘探孔深度應穿透濕陷土層;
    3 對于碎石土和砂土,宜采用動力觸探試驗和標準貫入試驗確定力學特性;
    4 不擾動土試樣應在探井中采;
    5 增加了對厚度較大的濕陷性土,應在不同深度處分別進行浸水載荷試驗的要求。

     

    6.1.4 本條內容與《94規范》相比,有了一些變動,主要為:
    1 將濕陷性土的濕陷程度與地基濕陷等級兩個不同的概念區別開來,濕陷程度主要按濕陷系數(也就是在壓力作用下浸水時濕陷性土的單位厚度所產生的附加濕陷量)的大小來劃分,為了與現行《濕陷性黃土地區建筑規范》(GB 50025)相適應,將濕陷程度分為輕微、中等和強烈三類;
    2 從本規范第6.1.2條的基本思路出發,可以得出不同濕陷程度的土的載荷試驗附加濕陷量界限值,如表6. 1所示。

    6.1.5 與濕陷性黃土相似,本規范采用基礎底面以下各濕陷性土層的累計總濕陷量△s作為判定濕陷性地基濕陷等級的定量標準。
    由于濕陷性土的濕陷性是用載荷試驗附加濕陷量來表示的,所以總濕陷量△s的計算公式中,引入附加濕陷量△Fs,并對修正系數β值作了相應的調整。
    1 基本思路是與現行國家標準《濕陷性黃土地區建筑規范》(GB 50025)的總濕陷量計算公式相協調,β取值考慮兩方面的因素,一是基礎底面以下濕陷性土層的厚度一般都不大,可以按現行國家標準《濕陷性黃土地區建筑規范》(GB 50025)中基底下5m深度內的相應夕值考慮;二是β值與承壓板寬度b有關,可推導得出β是承壓板寬度b的倒數,所以當承壓板面積為0.50m2(6=70.7cm)和0.25m2(6=50cm)時,β分別取0.014cm-1和0.020cm-1;
    2 由于載荷試驗的結果主要代表承壓板底面以下1.5b范圍內土層的濕陷性;對于基礎底面以下濕陷性土層厚度超過2m時,應在不同深度處分別進行浸水載荷試驗。

    6.1.6 濕陷性土地基的濕陷等級根據總濕陷量△s按表6.1.6判定,需要說明的是:
    1 濕陷性土地基的濕陷等級分為Ⅰ(輕微)、Ⅱ(中等)、Ⅲ(嚴重)、Ⅳ(很嚴重)四級;
    2 濕陷等級的分級標準基本上與現行國家標準《濕陷性黃土地區建筑規范》(GB 50025)相近;
    3 由于缺乏非黃土濕陷性土的自重濕陷性資料,故一般不作建筑場地濕陷類型的判定,在確定地基濕陷等級時,總濕陷量△s大于30cm時,一般可按照自重濕陷性場地考慮;
    4 在總濕陷量△s相同的情況下,基底下濕陷性土總厚度較小意味著土層濕陷性較為強烈,因此體現出表6.1.6中基底下濕陷性土總厚度小于3m的地基濕陷等級按提高一級考慮。

     

    6.1.7 在濕陷性土地區進行建設,應根據濕陷性土的特點、濕陷等級、工程要求,結合當地建筑經驗,因地制宜,采取以地基處理為主的綜合措施,防止地基濕陷。

     

    6.2 紅 黏 土

    6.2.1 本節所指的紅黏土是我國紅土的一個亞類,即母巖為碳酸鹽巖系(包括間夾其間的非碳酸鹽巖類巖石),經濕熱條件下的紅土化作用形成的特殊土類。本條明確了紅黏土包括原生與次生紅黏土。以下各條規定均適用于這兩類紅黏土。按照本條的定義,原生紅黏土比較易于判定,次生紅黏土則可能具備某種程度的過渡性質?辈熘袘ㄟ^第四紀地質、地貌的研究,根據紅黏土特征保留的程度確定是否判定為次生紅黏土。

    6.2.2 本條著重指出紅黏土作為特殊性土有別于其他土類的主要特征是:上硬下軟、表面收縮、裂隙發育。地基是否均勻也是紅黏土分布區的重要問題。本節以后各條的規定均針對這些特征作出。至于與其他土類具有共性的勘察內容,可按有關章節的規定執行,奉節不予重復。為了反映上硬下軟的特征,勘察中應詳細劃分土的狀態。紅黏土狀態的劃分可采用一般黏性土的液性指數劃分法,也可采用紅黏土特有含水比劃分法。為反映紅黏土裂隙發育的特征,應根據野外觀測的裂隙密度對土體結構進行分類。紅黏土的網狀裂隙分布,與地貌有一定聯系,如坡度、朝向等,且呈由淺而深遞減之勢。紅黏土中的裂隙會影響土的整體強度,降低其承載力,是土體穩定的不利因素。紅黏土天然狀態膨脹率僅0.1%~2.0%,其脹縮性主要表現為收縮,線縮率一般2.5%—8%,最大達14%。但在縮后復水,不同的紅黏土有明顯的不同表現,根據統計分析提出了經驗方程I’r≈1.4+0.0066wL以此對紅黏土進行復水特性劃分。劃屬I類者,復水后隨含水量增大而解體,脹縮循環呈現脹勢,縮后土樣高大于原始高,脹量逐次積累以崩解告終;風干復水,土的分散性、塑性恢復、表現出凝聚與膠溶的可逆性。劃屬Ⅱ類者,復水土的含水量增量微,外形完好,脹縮循環呈現縮勢,縮量逐次積累,縮后土樣高小于原始高;風干復水,干縮后形成的團粒不完全分離,土的分散性、塑性及Ir值降低,表現出膠體的不可逆性。這兩類紅黏土表現出不同的水穩性和工程性能。
    紅黏土地區地基的均勻性差別很大。如地基壓縮層范圍均為紅黏土,則為均勻地基;否則,上覆硬塑紅黏土較薄,紅黏土與巖石組成的土巖組合地基,是很嚴重的不均勻地基。

    6.2.3 紅黏土地區的工程地質測繪和調查,是在一般性的工程地質測繪基礎上進行的。其內容與要求可根據工程和現場的實際情況確定。條文中提及的五個方面,工作中可以靈活掌握,有所側重,或有所簡略。

    6,2.4 由于紅黏土具有垂直方向狀態變化大,水平方向厚度變化大的特點,故勘探工作應采用較密的點距,特別是土巖組合的不均勻地基。紅黏土底部常有軟弱土層,基巖面的起伏也很大,故勘探孔的深度不宜單純根據地基變形計算深度來確定,以免漏掉對場地與地基評價至關重要的信息。對于土巖組合的不均勻地基,勘探孔深度應達到基巖,以便獲得完整的地層剖面。
    基巖面上土層特別軟弱,有土洞發育時,詳細勘察階段不一定能查明所有情況,為確保安全,在施工階段補充進行施工勘察是必要的,也是現實可行的;鶐r面高低不平,基巖面傾斜或有臨空面時,嵌巖樁容易失穩,進行施工勘察是必要的。

    6.2. 5 水文地質條件對紅黏土評價是非常重要的因素。僅僅通過地面的測繪調查往往難以滿足巖土工程評價的需要。此時補充進行水文地質勘察、試驗、觀測工作是必要的。

    6.2.6 裂隙發育是紅黏土的重要特性,故紅黏土的抗剪強度應采用三軸試驗。紅黏土有收縮特性,收縮再浸水(復水)時又有不同的性質,故必要時可做收縮試驗和復浸水試驗。

    6.2.7 紅黏土承載力的確定方法,原則上與一般土并無不同。應特別注意的是紅黏土裂隙的影響以及裂隙發展和復浸水可能使其承載力下降?紤]到各種不利的臨空邊界條件,盡可能選用符合實際的測試方法。過去積累的確定紅黏土承載力的地區性成熟經驗,應予充分利用。

     

    6.2.8 地裂是紅黏土地區的一種特有的現象。地裂規模不等,長可達數百米,深可延伸至地表下數米,所經之處地面建筑無一不受損壞。故評價時應建議建筑物繞避地裂。
    紅黏土中基礎埋深的確定可能面臨矛盾。從充分利用硬層,減輕下臥軟層的壓力而言,宜盡量淺埋;但從避免地面不利因素影響而言,又必須深于大氣影響急劇層的深度。評價時應充分權衡利弊,提出適當的建議。如果采用天然地基難以解決上述矛盾,則宜放棄天然地基,改用樁基。
     

     

    6.3 軟 土

    6.3.1 軟土中淤泥和淤泥質土,現行國家標準《建筑地基基礎設計規范》(GB 50007—2002)已有明確定義。泥炭和泥炭質土中含有大量未分解的腐殖質,有機質含量大于60%為泥炭;有機質含量10%~60%為泥炭質土。

    6.3.2 從巖土工程的技術要求出發,對軟土的勘察應特別注意查明下列問題:
    1 對軟土的排水固結條件、沉降速率、強度增長等起關鍵作用的薄層理與夾砂層特征;
    2 土層均勻性,即厚度、土性等在水平向和垂直向的變化;
    3 可作為淺基礎、深基礎持力層的硬土層或基巖的埋藏條件;
    4 軟土的固結歷史,確定是欠固結、正常固結或超固結土,是十分重要的。先期固結壓力前后變形特性有很大不同,不同固結歷史的軟土的應力應變關系有不同特征;要很好確定先期固結壓力,必須保證取樣的質量;另外,應注意靈敏性黏土受擾動后,結構破壞對強度和變形的影響;
    5 軟土地區微地貌形態與不同性質的軟土層分布有內在聯系,查明微地貌、舊堤、堆土場、暗埋的塘、浜、溝、穴等,有助于查明軟土層的分布;
    6 施工活動引起的軟土應力狀態、強度、壓縮性的變化;
    7 地區的建筑經驗是十分重要的工程實踐經驗,應注意搜集。

    6.3.3 軟土勘察應考慮下列問題:
    1 對勘探點的間距,提出了針對不同成因類型的軟土和地基復雜程度采用不同布置的原則;
    2 對勘探孔的深度,不要簡單地按地基變形計算深度確定,而提出根據地質條件、建筑物特點、可能的基礎類型確定;此外還應預計到可能采取的地基處理方案的要求;
    3 勘探手段以鉆探取樣與靜力觸探相結合為原則;在軟土地區用靜力觸探孔取代相當數量的勘探孔,不僅減少鉆探取樣和土工試驗的工作量,縮短勘察周期,而且可以提高勘察工作質量;靜力觸探是軟土地區十分有效的原位測試方法;標準貫入試驗對軟土并不適用,但可用于軟土中的砂土、硬黏性土等。

    6.3.4 軟上易擾動,保證取土質量十分重要,故本條作了專門規定。

    6. 3.5 本條規定了軟土地區適用的原位測試方法,這是幾十年經驗的總結。靜力觸探最大的優點在于精確的分層,用旁壓試驗測定軟土的模量和強度,用十字板剪切試驗測定內摩擦角近似為零的軟上強度,實踐證明是行之有效的。扁鏟側脹試驗和螺旋板載荷試驗,雖然經驗不多,但最適用于軟土也是公認的。

    6.3.6 試驗土樣的初始應力狀態、應力變化速率、排水條件和應變條件均應盡可能模擬工程的實際條件。故對正常固結的軟土應在自重應力下預固結后再作不固結不排水三軸剪切試驗。

     

    6.3.7 軟土的巖土工程分析與評價應考慮下列問題:
    1 分析軟土地基的均勻性,包括強度、壓縮性的均勻性,注意邊坡穩定性;
    2 選擇合適的持力層,并對可能的基礎方案進行技術經濟論證,盡可能利用地表硬殼層;
    3 注意不均勻沉降和減少不均勻沉降的措施;
    4 對評定軟土地基承載力強調了綜合評定的原則,不單靠
    理論計算,要以當地經驗為主,對軟土地基承載力的評定,變形控制原則十分重要;
    5 軟土地基的沉降計算仍推薦分層總和法,一維固結沉降計算模式并乘經驗系數的計算方法,但也可采用其他新的計算方法,以便積累經驗,提高技術水平。

     

    6.4 混 合 土

    6.4.1 混合土在顆粒分布曲線形態上反映出呈不連續狀。主要成因有坡積、洪積、冰水沉積。
    經驗和專門研究表明:黏性土、粉工中的碎石組分的質量只有超過總質量的25%時,才能起到改善土的工程性質的作用;而在碎石土中,粘粒組分的質量大于總質量的25%時,則對碎石土的工程性質有明顯的影響,特別是當含水量較大時。

     

    6.4.2 本條是從混合土的特點出發,提出了勘察時應重點注意的問題;旌贤链笮☆w;祀s,故應有一定數量的探井,以便直接觀察,采取試樣。動力觸探對粗;旌贤潦呛芎玫氖侄,但應有一定數量的鉆孔或探井配合。

     

    6.5 填 土

    6.5.3 填土的勘察方法,應針對不同的物質組成,采用不同的手段。輕型動力觸探適用于黏性土、粉工素填土,靜力觸探適用于沖填土和黏性土素填土,動力觸探適用于粗粒填土。雜填土成分復雜,均勻性很差,單純依靠鉆探難以查明,應有一定數量的探井。

    6.5.4 素填土和雜填土可能有濕陷性,如無法取樣作室內試驗,可在現場用浸水載荷試驗確定。本條的壓實填土指的是壓實黏性土填土。

     

    6.5.5 除了控制質量的壓實填土外,一般說來,填土的成分比較復雜,均勻性差,厚度變化大,利用填土作為天然地基應持慎重態度。

     

    6.6 多年凍土

    6.6.1 我國多年凍土主要分布在青藏高原、帕米爾及西部高山(包括祁連山、阿爾泰山、天山等),東北的大小興安嶺和其他高山的頂部也有零星分布。凍土的主要特點是含有冰,本次修訂時,參照《凍土地區建筑地基基礎設計規范》(JGJ 118—98),對多年凍土定義作了調整,從保持凍結狀態3年或3年以上改為2年或2年以上。
    多年凍土中如含易溶鹽或有機質,對其熱學性質和力學性質都會產生明顯影響,前者稱為鹽漬化多年凍土,后者稱為泥炭化多年凍土,勘察時應予注意。

    6.6. 2 多年凍土對工程的主要危害是其融沉性(或稱融陷性),故應進行融沉性分級。本次修訂時,仍將融沉性分為五級,并參考《凍土地區建筑地基基礎設計規范》(JGJ 118—98),對具體指標作了調整。

    6.6.3 多年凍土的設計原則有“保持凍結狀態的設計”、“逐漸融化狀態的設計”和“預先融化狀態的設計”。不同的設計原則對勘察的要求是不同的。在多年凍土勘察中,多年凍土上限深度及其變化值,是各項工程設計的主要參數。影響上限深度及其變化的因素很多,如季節融化層的導熱性能、氣溫及其變化,地表受日照和反射熱的條件,多年地溫等。確定上限深度主要有下列方法:
    1 野外直接測定:
    在最大融化深度的季節,通過勘探或實測地溫,直接進行鑒定;在銜接的多年凍土地區,在非最大融化深度的季節進行勘探時,可根據地下冰的特征和位置判斷上限深度;
    2 用有關參數或經驗方法計算:
    東北地區常用上限深度的統計資料或公式計算,或用融化速率推算;青藏高原常用外推法判斷或用氣溫法、地溫法計算。
    多年凍土的類型,按埋藏條件分為銜接多年凍土和不銜接多年凍土;按物質成分有鹽漬多年凍土和泥炭多年凍土;按變形特性分為堅硬多年凍土、塑性多年凍土和松散多年凍土。多年凍土的構造特征有整體狀構造、層狀構造、網狀構造等。多年凍土的凍脹性分級,按現行《凍土地區建筑地基基礎設計規范》(JGJ 118—98)執行。

    6.6.4 多年凍土勘探孔的深度,應符合設計原則的要求。參照《凍土地區建筑地基基礎設計規范》(JGJ 118—98)做出了本條第1、2款的規定。多年凍土的上限深度,不穩定地帶的下限深度,對于設計也很重要,亦宜查明。飽冰凍土和含土冰層的融沉量很大,勘探時應予穿透,查明其厚度。

    6.6.5 對本條作以下幾點說明:
    1 為減少鉆進中摩擦生熱,保持巖芯核心土溫不變,鉆速要低,孔徑要大,一般開孔孔徑不宜小于130mm,終孔孔徑不宜小于108mm;回次鉆進時間不宜超過5min,進尺不宜超過0.3m,遇含冰量大的泥炭或黏性土可進尺0.5m;
    鉆進中使用的沖洗液可加入適量食鹽,以降低冰點;
    2 進行熱物理和凍土力學試驗的凍土試樣,取出后應立即冷藏,盡快試驗;
    3 由于鉆進過程中孔內蓄存了一定熱量,要經過一段時間的散熱后才能恢復到天然狀態的地溫,其恢復的時間隨深度的增加而增加,一般20m深的鉆孔需一星期左右的恢復時間,因此孔內測溫工作應在終孔7天后進行;
    4 多年凍土的室內試驗和現場觀測項目,應根據工程要求和現場具體情況,與設計單位協商后確定;室內試驗方法可按照 現行國家標準《土工試驗方法標準》(GB/T 50123)的規定執行。

     

    6.6.6 多年凍土地基設計時,保持凍結地基與容許融化地基的承載力大不相同,必須區別對待。地基承載力目前尚無計算方法,只能根據載荷試驗、其他原位測試并結合當地經驗確定。除了次要的臨時性的工程外,一定要避開不良地段,選擇有利地段。

     

    6.7 膨脹巖土

    6.7.1 膨脹巖土包括膨脹巖和膨脹土。由于膨脹巖的資料較少,故本節只作了原則性的規定,尚待以后積累經驗。
    膨脹巖土的判定,目前尚無統一的指標和方法,多年來采用綜合判定。本規范仍采用這種方法,并分為初判和終判兩步。對膨脹土初判主要根據地貌形態、土的外觀特征和自由膨脹率;終判是在初判的基礎上結合各種室內試驗及鄰近工程損壞原因分析進行,這里需說明三點:
    1 自由膨脹率是一個很有用的指標,但不能作為惟一依據,否則易造成誤判;
    2 從實用出發,應以是否造成工程的損害為最直接的標準;但對于新建工程,不一定有已有工程的經驗可借鑒,此時仍可通過各種室內試驗指標結合現場特征判定;
    3 初判和終判不是互相分割的,應互相結合,綜合分析,工作的次序是從初判到終判,但終判時仍應綜合考慮現場特征,不宜只憑個別試驗指標確定。
    對于膨脹巖的判定尚無統一指標,作為地基時,可參照膨脹土的判定方法進行判定。因此,本節一般將膨脹巖土的判定方法相提并論。目前,膨脹巖作為其他環境介質時,其膨脹性的判定標準也不統一。例如,中國科學院地質研究所將鈉蒙脫石含量5%—6%,鈣蒙脫石含量11%—14%作為判定標準。鐵道部第一勘測設計院以蒙脫石含量8%、或伊利石含量20%作為標準。此外,也有將粘粒含量作為判定指標的,例如鐵道部第一勘測設計院以粒徑小于0.002mm含量占25%或粒徑小于0.005mm含量占30%作為判定標準。還有將干燥飽和吸水率25%作為膨脹巖和非膨脹巖的劃分界線。
    但是,最終判定時巖石膨脹性的指標還是膨脹力和不同壓力下的膨脹率,這一點與膨脹土相同。
    對于膨脹巖,膨脹率與時間的關系曲線以及在一定壓力下膨脹率與膨脹力的關系,對洞室的設計和施工具有重要的意義。

    6.7.2 大量調查研究資料表明,坡地膨脹巖土的問題比平坦場地復雜得多,故將場地類型劃分為“平坦”和“坡地”是十分必要的。本條的規定與現行國家標準《膨脹土地區建筑技術規范》(GBJ 112—87)一致,只是在表述方式上作了改進。

    6.7.3 工程地質測繪和調查規定的五項內容,是為了綜合判定膨脹土的需要設定的。即從巖性條件、地形條件、水文地質條件、水文和氣象條件以及當地建筑損壞情況和治理膨脹土的經驗等諸方面判定膨脹土及其膨脹潛勢,進行膨脹巖土評價,并為治理膨脹巖土提供資料。

    6.7.4 勘探點的間距、勘探孔的深度和取土數量是根據膨脹土的特殊情況規定的。大氣影響深度是膨脹土的活動帶,在活動帶內,應適當增加試樣數量。我國平坦場地的大氣影響深度一般不超過5m,故勘察孔深度要求超過這個深度。
    采取試樣要求從地表下1m開始,這是因為在計算含水量變化值△w仍需要地表下1m處土的天然含水量和塑限含水量值。對于膨脹巖中的洞室,鉆探深度應按洞室勘察要求考慮。

    6.7.5 本條提出的四項指標是判定膨脹巖土,評價膨脹潛勢,計算分級變形量和劃分地基膨脹等級的主要依據,一般情況下都應測定。

    6.7.6 膨脹巖土性質復雜,不少問題尚未搞清。因此對膨脹巖土的測試和評價,不宜采用單一方法,宜在多種測試數據的基礎上進行綜合分析和綜合評價。
    膨脹巖土常具各向異性,有時側向膨脹力大于豎向膨脹力,故規定應測定不同方向的脹縮性能,從安全考慮,可選用最大值。

    6.7.7 本條規定的對建在膨脹巖土上的建筑物與構筑物應計算的三項重要指標和脹縮等級的劃分,與現行國家標準《膨脹土地區建筑技術規范》(GBJ 112—87)的規定一致。不同地區膨脹巖土對建筑物的作用是很不相同的,有的以膨脹為主,有的以收縮為主,有的交替變形,因而設計措施也不同,故本條強調要進行這方面的預測。
    膨脹巖土是否可能造成工程的損害以及損害的方式和程度,通過對已有工程的調查研究來確定,是最直接最可靠的方法。

     

    6.7.8 膨脹巖土的承載力一般較高,承載力問題不是主要矛盾,但應注意承載力隨含水量的增加而降低。膨脹巖土裂隙很多,易沿裂隙面破壞,故不應采用直剪試驗確定強度,應采用三軸試驗方法。
    膨脹巖土往往在坡度很小時就發生滑動,故坡地場地應特別重視穩定性分析。本條根據膨脹巖土的特點對穩定分析的方法做了規定。其中考慮含水量變化的影響十分重要,含水量變化的原因有:
    1 挖方填方量較大時,巖土體中含水狀態將發生變化;
    2 平整場地破壞了原有地貌、自然排水系統和植被,改變了巖土體吸水和蒸發;
    3 坡面受多向蒸發,大氣影響深度大于平坦地帶;
    4 坡地旱季出現裂縫,雨季雨水灌人,易產生淺層滑坡;久旱降雨造成坡體滑動。

     

    6.8 鹽漬巖土

    6.8.1 關于易溶鹽含量的標準,《94規范》采用0.5%,是沿用前蘇聯的標準。根據資料,現在俄羅斯建設部門的有關規定,是對不同土類分別定出不同含鹽量界限,其中最小的易溶鹽含量為0.3%。我國石油天然氣總公司頒發的《鹽漬土地區建筑規定》也定為0.3%。我國柴達木、準噶爾、塔里木地區的資料表明:
    “不少土樣的易溶鹽含量雖然小于0.5%,但其溶陷系數卻大于0.01,最大的可達0.09;我國有些地區,如青海西部的鹽漬土厚度很大,超過20m,浸水后累計溶陷量大。”(據徐攸在《鹽漬土的工程特性、評價及改良》)。因此,將易溶鹽含量標準由0.5%改為0.3%,對保證工程安全是必要的。
    除了細粒鹽漬土外,我國西北內陸盆地山前沖積扇的砂礫層中,鹽分以層狀或窩狀聚集在細粒土夾層的層面上,形狀為幾厘米至十幾厘米厚的結晶鹽層或含鹽砂礫透鏡體,鹽晶呈纖維狀晶族(華遵孟《西北內陸盆地粗顆粒鹽漬土研究》)。對這類粗粒鹽漬土,研究成果和工程經驗不多,勘察時應予注意。

    6.8.2 鹽漬巖當環境條件變化時,其工程性質亦產生變化。以含鹽量指標確定鹽漬巖,有待今后繼續積累資料。鹽漬巖一般見于湖相或深湖相沉積的中生界地層。如白堊系紅色泥質粉砂巖、三疊系泥灰巖及頁巖。
    含鹽化學成分、含鹽量對鹽漬土有下列影響:
    1 含鹽化學成分的影響
    1)氯鹽類的溶解度隨溫度變化甚微,吸濕保水性強,使土體軟化;
    2)硫酸鹽類則隨溫度的變化而脹縮,使土體變軟;
    3)碳酸鹽類的水溶液有強堿性反應,使黏土膠體顆粒分散,引起土體膨脹;
    表6.8.2—1采用易溶鹽陰離子,在100g土中各自含有毫摩數的比值劃分鹽漬土類型;鐵道部在內陸鹽漬土地區多年工作經驗,認為按陰離子比值劃分比較簡單易行,并將這種方法納入現行行業標準《鐵路工程地質技術規范》(TB 10012—2001);
    2 含鹽量的影響
    鹽漬土中含鹽量的多少對鹽漬土的工程特性影響較為明顯,表6.8.2-2是在含鹽性質的基礎上,根據含鹽量的多少劃分的,這個標準也是沿用了現行行業標準《鐵路工程地質技術規范》(TB 10012—2001)的標準;根據部分單位的使用,認為基本反映了我國實際情況。

    6.8.3 鹽漬巖土地區的調查工作是根據鹽漬巖土的具體條件擬定的。
    1 硬石膏(CaS04)經水化后形成石膏(CaS04·2H20),在水化過程中體積膨脹,可導致建筑物的破壞;另外,在石膏—硬石膏分布地區,幾乎都發育巖溶化現象,在建筑物運營期間內,在石膏—硬石膏中出現巖溶化洞穴,而造成基礎的不均勻沉陷;
    2 芒硝(Na2S04)的物態變化導致其體積的膨脹與收縮;芒硝的溶解度,當溫度在32.4℃以下時,隨著溫度的降低而降低。因此,溫度變化,芒硝將發生嚴重的體積變化,造成建筑物基礎和洞室圍巖的破壞。

    6.8.4 為了劃分鹽漬土,應按表6.8.4的要求采取擾動土樣。鹽漬土平面分區可為總平面圖設計選擇最佳建筑場地;豎向分區則為地基設計、地下管道的埋設以及鹽漬土對建筑材料腐蝕性評價等,提供有關資料。
    據柴達木盆地實際觀測結果,日溫差引起的鹽脹深度僅達表層下0.3m左右,深層土的鹽脹由年溫差引起,其鹽脹深度范圍在0.3m以下。
    鹽漬土鹽脹臨界深度,是指鹽漬土的鹽脹處于相對穩定時的深度。鹽脹臨界深度可通過野外觀測獲得。方法是在擬建場地自地面向下5m左右深度內,于不同深度處埋設測標,每日定時數次觀測氣溫、各測標的鹽脹量及相應深度處的地溫變化,觀測周期為一年。
    柴達木盆地鹽脹臨界深度一般大于3.0m,大于一般建筑物淺基的埋深,如某深度處鹽漬土由溫差變化影響而產生的鹽脹壓力,小于上部有效壓力時,其基礎可適當淺埋,但室內地面下需作處理。以防由鹽漬土的鹽脹而導致的地面膨脹破壞。

     

    6.8.5 鹽漬土由于含鹽性質及含鹽量的不同,土的工程特性各異,地域性強,目前尚不具備以土工試驗指標與載荷試驗參數建立關系的條件,故載荷試驗是獲取鹽漬土地基承載力的基本方法。
    氯和亞氯鹽漬土的力學強度的總趨勢是總含鹽量(SDS)增大,比例界限(ρ0)隨之增大,當SDS在10%范圍內,ρ0增加不大,超過10%后,ρ0有明顯提高。這是因為土中氯鹽在其含量超過一定的臨界溶解含量時,則以晶體狀態析出,同時對土粒產生膠結作用。使土的力學強度提高。
    硫酸和亞硫酸鹽漬土的總含鹽量對力學強度的影響與氯鹽漬土相反,即土的力學強度隨S隅的增大而減小。其原因是,當溫度變化超越硫酸鹽鹽脹臨界溫度時,將發生硫酸鹽體積的脹與縮,引起土體結構破壞,導致地基承載力降低。

     

    6.9 風化巖和殘積土

    6.9.1 本條闡述風化巖和殘積土的定義。不同的氣候條件和不同的巖類具有不同風化特征,濕潤氣候以化學風化為主,干燥氣候以物理風化為主;◢弾r類多沿節理風化,風化厚度大,且以球狀風化為主。層狀巖,多受巖性控制,硅質比黏土質不易風化,風化后層理尚較清晰,風化厚度較薄?扇軒r以溶蝕為主,有巖溶現象,不具完整的風化帶,風化巖保持原巖結構和構造,而殘積土則已全部風化成土,礦物結晶、結構、構造不易辨認,成碎屑狀的松散體。

    6.9.2 本條規定了風化巖和殘積土勘察的任務,但對不同的工程應有所側重。如作為建筑物天然地基時,應著重查明巖土的均勻性及其物理力學性質,作為樁基礎時應重點查明破碎帶和軟弱夾層的位置和厚度等。

    6.9. 3 勘探點布置除遵循一般原則外,對層狀巖應垂直走向布置,并考慮具有軟弱夾層的特點。
    勘探取樣,規定在探井中刻取或采用雙重管、三重管取樣。器,目的是為了保證采取風化巖樣質量的可靠性。風化巖和殘積土一般很不均勻,取樣試驗的代表性差,故應考慮原位測試與室 內試驗結合的原則,并以原位測試為主。
    對風化巖和殘積土的劃分,可用標準貫入試驗或無側限抗壓強度試驗,也可采用波速測試,同時也不排除用規定以外的方法,可根據當地經驗和巖土的特點確定。

     

    6.9.4 對花崗巖殘積土,為求得合理的液性指數,應確定其中細粒土(粒徑小于0.5mrn)的天然含水量wf、塑性指數Ip、液性指數IL,試驗應篩去粒徑大于0.5m的粗顆粒后再作。而常規試驗方法所作出的天然含水量失真,計算出的液性指數都小于零,與實際情況不符。細粒土的天然含水量可以實測,也可用下式計算:

     

     

    6.10 污 染 土

    6.10.1 [修訂說明]
    本規范關于污染土定義的原有條文不包括環境評價。經廣泛聽取意見,多數專家認為,隨著人們環境保護和生態建設意識的增強,污染對土和地下水造成的環境影響,尤其是對人體健康的影響日益受到重視,國際上環境巖土工程也已成為十分突出的問題。因此,本次修改對污染土的定義作了適當修改,不僅包括致污物質侵入導致土的物理力學性狀和化學性質的改變,也包括致污物質侵入對人體健康和生態環境的影響。

    6.10.2 [修訂說明]
    工業生產廢水廢渣污染,因生產或儲存中廢水、廢渣和油脂的泄漏,造成地下水和土中酸堿度的改變,重金屬、油脂及其他有害物質含量增加,導致基礎嚴重腐蝕,地基土的強度急劇降低或產生過大變形,影響建筑物的安全及正常使用,或對人體健康和生態環境造成嚴重影響。
    尾礦堆積污染,主要體現在對地表水、地下水的污染以及周圍土體的污染,與選礦方法、工藝及添加劑和堆存方式等密切相關。
    垃圾填埋場滲濾液的污染,因許多生活垃圾未能進行衛生填埋或衛生填埋不達標,生活垃圾的滲濾液污染土體和地下水,改變了原狀土和地下水的性質,對周圍環境也造成不良影響。
    核污染主要是核廢料污染,因其具有特殊性,故本節不包括核污染勘察。實際工程中如遇核污染問題時,應建議進行專題研究。
    因人類活動所致的地基土污染一般在地表下一定深度范圍內分布,部分地區地下潛水位高,地基土和地下水同時污染。因此在具體工程勘察時,污染土和地下水的調查應同步進行。
    污染土勘察包括:對建筑材料的腐蝕性評價、污染對土的工程特性指標的影響程度評價以及污染土對環境的影響程度評價。
    考慮污染土對環境影響程度的評價需根據相關標準進行大量的室內試驗,故可根據任務要求進行。

    6.10.3 [修訂說明]
    污染土場地和地基的勘察可分為四種類型,不同類型的勘察重點有所不同。已受污染的已建場地和地基的勘察,主要針對污染土、水造成建筑物損壞的調查,是對污染土處理前的必要勘察,重點調查污染土強度和變形參數的變化、污染土和地下水對基礎腐蝕程度等。對已受污染的擬建場地和地基的勘察,則在初步查明污染工和地下水空間分布特點的基礎上,重點結合擬建建筑物基礎形式及可能采用的處理措施,進行針對性勘察和評價。
    對可能受污染的場地和地基的勘察,則重點調查污染源和污染物質的分布、污染途徑,判定土、水可能受污染的程度,為已建工程的污染預防和擬建工程的設計措施提供依據。

     

    6.10.4 [修訂說明]
    本條列出污染土現場勘察的適用手段,其中現場調查和鉆探(或坑探)取樣分析是必要手段,強調污染土勘察以現場調查為主。根據已有工程經驗,應先調查污染源位置及相關背景資料。
    如不重視先期調查,按常規勘察盲目布置很多勘察工作量,則針對性差,有可能遺漏和淡化嚴重污染地段,造成土、水試樣采取量不足,以致影響評價結論的可靠性。
    用于不同測試目的及不同測試項目的樣品,其保存的條件和保存的時間不同。國家環?偩职l布的《土壤環境監測技術規范》(HJ/T166—2004)中對新鮮樣品的保存條件和保存的時間規定如表6.2所示。
     

    6.9.5 花崗巖分布區,因為氣候濕熱,接近地表的殘積土受水的淋濾作用,氧化鐵富集,并稍具膠結狀態,形成網紋結構,土質較堅硬。而其下強度較低,再下由于風化程度減弱強度逐漸增加。因此,同一巖性的殘積土強度不一,評價時應予注意。

    根據國外文獻資料,多功能靜力觸探在環境巖土工程中應用已較為廣泛。需要時,也可采用地球物理勘探方法(如電阻率法、電磁法等),配合鉆探和其他原位測試,查明污染土的分布。

    6. 10.5 [修訂說明]
    本條即原規范第6.10.6條,內容未作修改。

    6.10. 6 (修訂說明]
    由于污染土空間分布一般具有不均勻、污染程度變化大的特點,勘察過程是一個從表面認知到逐步查明的過程,且勘察工作量與處理方法密切相關,因此污染土場地勘察宜分階段進行,實際工程勘察也大多如此。第一階段在承接常規勘察任務時,通過現場污染源調查、采取少量土樣和地下水樣進行化學分析,初步判定場地地基土和地下水是否受污染、污染的程度、污染的大致范圍。第二階段則在第一階段勘察的基礎上,經與委托方、設計方交流,并結合可能采用的基礎方案、處理措施,明確詳細的勘察方法并予以實施。第二階段的勘察工作應有很強的針對性。

    6.10.7 [修訂說明]
    考慮到全國范圍內污染物的侵入途徑、污染土性質及處理方法差異均很大,勘察時需因地制宜,合理確定勘探點間距,不宜作統一規定。故本節對勘探點間距未作明確規定。
    考慮污染土其污染的程度一般在深度方向變化較大,且處理方法也與污染土的深度密切相關,因此詳細勘察時,劃分污染土與非污染土界限時其取土試樣的間距不宜過大。

    6.10.8 [修訂說明]
    為了查明污染物在地下水不同深度的分布情況,需要采取不同深度的地下水試樣。不同深度的地下水試樣可以通過布設不同深度的勘探孔采;當在同一鉆孔中采取不同深度的地下水樣時,需要采取嚴格的隔離措施,否則所取水試樣是混合水樣。

    6.10.9 [修訂說明]
    污染土和水的化學成分試驗內容,應根據任務要求確定。無環境評價要求時,測試的內容主要滿足地基土和地下水對建筑材料的腐蝕性評價;有環境評價要求時,則應根據相關標準與任務委托時的具體要求,確定需要測試的內容。
    工程需要時,研究土在不同類型和濃度污染液作用下被污染的程度、強度與變形參數的變化以及污染物的遷移特征等。主要用于污染源未隔離或未完全隔離情況下的預測分析。

    6.10.10 [修訂說明]
    對污染土的評價,應根據污染土的物理、水理和力學性質,綜合原位和室內試驗結果,進行系統分析,用綜合分析方法評價場地穩定性和地基適宜性。
    考慮污染土和水對建筑材料的腐蝕程度、污染對土的工程特性(強度、變形、滲透性)指標的影響程度、污染土和水對環境的影響程度三方面的判別標準不同,污染等級劃分標準不同,且后期處理方法也有差異,勘察報告中宜分別評價。
    污染土的巖土工程評價應突出重點:對基巖地區,巖體裂隙和不良地質作用要重點評價。如有些垃圾填埋場建在山谷中,垃圾滲濾液是否沿巖體裂隙特別是構造裂隙擴散或巖體滑坡導致污染擴散等;對松軟土地區,滲透性、土的力學性(強度和變形)評價則相對重要。
    評價宜針對可能采用的處理方法突出重點,如挖除法處理, 則主要查明污染土的分布范圍;對需要提供污染土承載力的地基土,則其力學性質(強度和變形參數)評價應作為重點;對污染源未隔離或隔離效果差的場地,污染發展趨勢的預測評價是重點。

    6.10.12 [修訂說明]
    除對建筑材料的腐蝕性外,污染土的強度、滲透等工程特性指標是地基基礎設計中重要的巖土參數,需要有一個污染對土的工程特性影響程度的劃分標準。但污染土性質復雜,化學成分多樣,化學性質有極性和非極性,有的還含有有機質,工程要求也各不相同,很難用一個指標概括。本次修訂按污染前后土的工程特性指標的變化率判別地基土受污染影響的程度。“變化率”是指污染前后工程特性指標的差值與污染前指標之比,具體選用哪種指標應根據工程具體情況確定。強度和變形指標可選用抗剪強度、壓縮模量、變形模量等,也可用標貫錘擊數、靜力觸探、動力觸探指標,或載荷試驗的地基承載力等。土被污染后一般對工程特性產生不利影響,但也有被膠結加固,產生有利影響,應在評價時說明。尤其應注意同一工程,經受同樣程度的污染,當不同工程特性指標判別結果有差異時,宜在分別評價的基礎上根據工程要求進行綜合評價。
    當場地地基土局部污染時,污染前工程特性指標(本底值)可依據未污染區的測試結果確定;當整個建設場地地基土均發生污染時,其污染前工程特性指標(本底值)可參考鄰近未污染場地或該地區區域資料確定。

     

    6.10.13 [修訂說明]
    污染土和水對環境影響的評估標準,可參照國家環境質量標準《土壤環境質量標準》(GB 15618)、《地下水質量標準》(GB/T 14848)和《地表水環境質量標準》(GB 3838)。值得注意的是我國環境質量標準與發達國家的同類標準有較大的差距。因此對環境影響評價應結合工程具體要求進行。
    《土壤環境質量標準》(GB 15618—1995)中將土壤質量分為三類,分級標準分別為維持自然背景的土壤環境質量限制值、維持人體健康的土壤限制值、保障植物生長的土壤限制值!兜叵滤|量標準》(GB/T 14848—93)中將地下水質量分為五類,分別反映地下水化學成分天然低背景值、天然背景值、以人體健康基準值為依據、以農業及工業用水要求為依據、不宜飲用。
    《地表水環境質量標準》(GB 3838—2002)將地表水環境質量標準分為五類,分別主要適用于源頭水及國家自然保護區、集中式生活飲用水地表水源地一級保護區、集中式生活飲用水地表水源地二級保護區、一般工業用水區、農業用水區及一般景觀要求水域。根據上述標準可判定污染土和水對人體健康及植物生長等是否有影響。
    根據《土壤環境監測技術規范》(HJ/T 166—2004),土壤環境質量評價一般以土壤單項污染指數、土壤污染超標率(倍數)等為主,也可用內梅羅污染指數劃分污染等級(詳見表6.3)。
    其中:土壤單項污染指數=土壤污染實測值/土壤污染物質量標準;
    土壤污染超標率(倍數)=(土壤某污染物實測值一某污染物質量標準)/某污染物質量標準
    內梅羅污染指數(PN)={[pl2)+(Pl最大2)]/2}1/2
    式中pl和Pl最大分別是平均單項污染指數和最大單項污染指數。

    6.10.14 [修訂說明)
    目前工程界處理污染土的方法有:隔離法、挖除換墊法、酸堿中和法、水稀釋減低污染程度以及采用抗腐蝕的建筑材料等?傮w要求是快速處理、成本控制、確保安全。需要注意的是污染土在外運處置時要防止二次污染的發生。
    環境修復國外工程案例較多,修復方法包括物理方法(換土、過濾、隔離、電處理)、化學方法(酸堿中和、氧化還原、加熱分解)和生物方法(微生物、植物),其中部分簡單修復方法與目前我國工程界處理方法類同。生物修復歷時較長,修復費用較高。僅從環境角度考慮修復方法時,不關注土體結構是否破壞,強度是否降低等巖土工程問題。

     

    7 地下水

    7.1 地下水的勘察要求

    7.1.1—7.1.4 這4條都是在本次修訂中增加的內容,歸納了近年來各地在巖土工程勘察,特別是高層建筑勘察中取得的一些經驗。條文中的“主要含水層”,包括上層滯水的含水層。
    隨著城市建設的高速發展,特別是高層建筑的大量興建,地下水的賦存和滲流形態對基礎工程的影響日漸突出。表現在:
    1 很多高層建筑的基礎埋深超過10m,甚至超過20m,加上建筑體型往往比較復雜,大部分“廣場式建筑(plaza)”的建筑平面內都包含有純地下室部分,在北京、上海、西安、大連等城市還修建了地下廣場;在抗浮設計和地下室外墻承載力驗算中,正確確定抗浮設防水位成為一個牽涉巨額造價以及施工難度和周期的十分關鍵的問題;
    2 高層建筑的基礎,除埋置較深外,其主體結構部分多采用箱基或筏基;基礎寬度很大,加上基底壓力較大,基礎的影響深度可數倍、甚至十數倍于一般多層建筑;在這個深度范圍內,有時可能遇到2層或2層以上的地下水,比如北京規劃區東部望京小區一帶,在地面下40m范圍內,地下水有5層之多;不同層位的地下水之間,水力聯系和滲流形態往往各不相同,造成人們難于準確掌握建筑場地孔隙水壓力場的分布;由于孔隙水壓力在土力學和工程分析中的重要作用,對孔壓的考慮不周將影響建筑沉降分析、承載力驗算、建筑整體穩定性驗算等一系列重要的工程評價問題;
    3 顯而易見,在基坑支護工程中,地下水控制設計和支護結構的側向壓力更與上述問題緊密相關。
    工程經驗表明,在大規模的工程建設中,對地下水的勘察評價將對工程的安全與造價產生極大影響。為適應這一客觀需要,本次修訂中強調:
    1 加強對有關宏觀資料的搜集工作,加重初步勘察階段對地下水勘察的要求;
    2 由于,第一、地下水的賦存狀態是隨時間變化的,不僅有年變化規律,也有長期的動態規律;第二、一般情況下詳細勘察階段時間緊迫,只能了解勘察時刻的地下水狀態,有時甚至沒有足夠的時間進行本章第7.2節規定的現場試驗;因此,除要求加強對長期動態規律的搜集資料和分析工作外,提出了有關在初勘階段預設長期觀測孔和進行專門的水文地質勘察的條文;
    3 認識到地下水對基礎工程的影響,實質上是水壓力或孔隙水壓力場的分布狀態對工程結構影響的問題,而不僅僅是水位問題;了解在基礎受壓層范圍內孔隙水壓力場的分布,特別是在黏性土層中的分布,在高層建筑勘察與評價中是至關重要的;因此提出了有關了解各層地下水的補給關系、滲流狀態,以及量測壓力水頭隨深度變化的要求;有條件時宜進行滲流分析,量化評價地下水的影響;
    4 多層地下水分層水位(水頭)的觀測,尤其是承壓水壓力水頭的觀測,雖然對基礎設計和基坑設計都十分重要,但目前不少勘察人員忽視這件工作,造成勘察資料的欠缺,本次修訂作了明確的規定;
    5 滲透系數等水文地質參數的測定,有現場試驗和室內試驗兩種方法。一般室內試驗誤差較大,現場試驗比較切合實際,故本條規定通過現場試驗測定,當需了解某些弱透水性地層的參數時,也可采用室內試驗方法。

     

    7.1.5 地下水樣的采取應注意下列幾點:
    1 簡分析水樣取1000ml,分析侵蝕性二氧化碳的水樣取500ml,并加大理石粉2~3g,全分析水樣取3000ml;
    2 取水容器要洗凈,取樣前應用水試樣的水對水樣瓶反復沖洗三次;
    3 采取水樣時應將水樣瓶沉入水中預定深度緩慢將水注入瓶中,嚴防雜物混入,水面與瓶塞間要留1cm左右的空隙;
    4 水樣采取后要立即封好瓶口,貼好水樣標簽,及時送化驗室。

     

    7.2 水文地質參數的測定

    7.2.1 測定水文地質參數的方法有多種,應根據地層透水性能的大小和工程的重要性以及對參數的要求,按附錄E選擇。

    7.2.2、7.2.3 地下水位的量測,著重說明下列幾點:
    1 穩定水位是指鉆探時的水位經過一定時間恢復到天然狀態后的水位;地下水位恢復到天然狀態的時間長短受含水層滲透性影響最大,根據含水層滲透性的差異,第7.2.3條規定了至少需要的時間;當需要編制地下水等水位線圖或工期較長時,在工程結束后宜統一量測一次穩定水位;
    2 采用泥漿鉆進時,為了避免孔內泥漿的影響,需將測水管打入含水層20cm方能較準確地測得地下水位;
    3 地下水位量測精度規定為±2cm是指量測工具、觀測等造成的總誤差的限值,因此量測工具應定期用鋼尺校正。

    7.2.2 [修訂說明]
    第2款在第7.2.3條中已作規定,故刪去。第3款原文為,“對多層含水層的水位量測,應采取止水措施將被測含水層與其他含水層隔開”。事實上,第7.1.4條已規定,“當場地有多層對工程有影響的地下水時,應分層量測地下水位”。如只看強制性條文,未全面理解規范,可能造成執行偏差,修改后將第7.1.4條的意思加了進去,以免造成片面理解。
    上層滯水常無穩定水位,但應量測。

    7.2.4 對地下水流向流速的測定作如下說明:
    1 用幾何法測定地下水流向的鉆孔布置,除應在同一水文地質單元外,尚需考慮形成銳角三角形,其中最小的夾角不宜小于40°;孔距宜為50~100m,過大和過小都將影響量測精度;
    2 用指示劑法測定地下水流速,試驗孔與觀測孔的距離由含水層條件確定,一般細砂層為2~5m,含礫粗砂層為5~15m,裂隙巖層為10~15m,對巖溶水可大于50m;指示劑可采用各種鹽類、著色顏料等,其用量決定于地層的透水性和滲透距離;
    3 用充電法測定地下水的流速適用于地下水位埋深不大于5m的潛水。

    7.2.5 本條是對抽水試驗的原則規定,具體說明下列幾點:
    1 抽水試驗是求算含水層的水文地質參數較有效的方法;
    巖土工程勘察一般用穩定流抽水試驗即可滿足要求,正文表7.2.5所列的應用范圍,可結合工程特點,勘察階段及對水文地質參數精度的要求選擇;
    2 抽水量和水位降深應根據工程性質、試驗目的和要求確定;對于要求比較高的工程,應進行3次不同水位降深,并使最大的水位降深接近工程設計的水位標高,以便得到較符合實際的數據;一般工程可進行1~2次水位降深;
    3 試驗孔和觀測孔的水位量測采用同一方法和器具,可以減少其間的相對誤差;對觀測孔的水位量測讀數至毫米,是因其不受抽水泵和抽水時水面波動的影響,水位下降較小,且直接影響水文地質參數計算的精度;
    4 抽水試驗的穩定標準是當出水量和動水位與時間關系曲線均在一定范圍內同步波動而沒有持續上升和下降的趨勢時即認為達到穩定;穩定延續時間,可根據工程要求和含水地層的滲透性確定;
    5 試驗成果分析可參照《供水水文地質勘察規范》(TJ27)進行。

    7.2.6 本條所列注水試驗的幾種方法是國內外測定飽和松散土滲透性能的常用方法。試坑法和試坑單環法只能近似地測得土的滲透系數。而試坑雙環法因排除側向滲透的影響。測試精度較高。試坑試驗時坑內注水水層厚度常用10cm。

    7.2.7 本條主要參照《水利水電工程鉆孔壓水試驗規程》(SL25—92)及美國規范制定,具體說明下列幾點:
    1 常規性的壓水試驗為呂榮試驗,該方法是1933年呂榮(M.Lugeon)首次提出,經多次修正完善,已為我國和大多數國家采用;成果表達采用透水率,單位為呂榮(Lu),當試段壓力為1MPa,每米試段的壓人流量為1L/min時,稱為1Lu;
    除了常規性的呂榮試驗外,也可根據工程需要,進行專門性的壓水試驗;
    2 壓水試驗的試驗段長度一般采用5m,要根據地層的單層厚度,裂隙發育程度以及工程要求等因素確定;
    3 按工程需要確定試驗最大壓力、壓力施加的分級數及起始壓力;調整壓力表的工作壓力為起始壓力;一般采用三級壓力五個階段進行,取1.0MPa為試驗最大壓力;每1~2min記錄壓入水量,當連續五次讀數的最大值和最小值與最終值之差,均小于最終值的l0%時,為本級壓力的最終壓入水量,這是為了更好地控制壓入量的最終值接近極值,以控制試驗精度;
    4 壓水試驗壓力施加方法應由小到大,逐級增加到最大壓力后,再由大到小逐級減小到起始壓力;并逐級測定相應的壓入水量,及時繪制壓力與壓入水量的相關圖表,其目的是了解巖層裂隙在各種壓力下的特點,如高壓堵塞、成孔填塞、裂隙張閉、周圍井泉等因素的影響;
    5 p-Q曲線可分為五種類型:A型(層流型)、B型(紊流型)、C型(擴張型)、D型(沖蝕型)、E型(充填型);
    6 試驗時應經常觀測工作管外的水位變化及附近可能受影響的坑、孔、井、泉的水位和水量變化,出現異常時應分析原因,并及時采取相應措施。

     

    7.2.8 對孔隙水壓力的測定具體說明以下幾點:
    1 所列孔隙水壓力測定方法及適用條件主要參考英國規范及我國實際情況制定,各種測試方法的優缺點簡要說明如下:
    立管式測壓計安裝簡單,并可測定土的滲透性,但過濾器易堵塞,影響精度,反應時間較慢;
    水壓式測壓計反應快,可同時測定滲透性,宜用于淺埋,有時也用于在鉆孔中量測大的孔隙水壓力,但因裝置埋設在土層,施工時易受損壞;
    電測式測壓計(電阻應變式、鋼弦應變式)性能穩定、靈敏度高,不受電線長短影響,但安裝技術要求高,安裝后不能檢驗,透水探頭不能排氣,電阻應變片不能保持長期穩定性;
    氣動測壓計價格低廉,安裝方便,反應快,但透水探頭不能排氣,不能測滲透性;
    孔壓靜力觸探儀操作簡便,可在現場直接得到超孔隙水壓力曲線,同時測出土層的錐尖阻力;
    2 目前我國測定孔隙水壓力;多使用振弦式孔隙壓力計即電測式測壓計和數字式鋼弦頻率接收儀;
    3 孔隙水壓力試驗點的布置,應考慮地層性質、工程要求、基礎型式等,包括量測地基土在荷載不斷增加過程中,新建筑物對臨近建筑物的影響、深基礎施工和地基處理引起孔隙水壓力的變化;對圓形基礎一般以圓心為基點按徑向布孔,其水平及垂直方向的孔距多為5~10m;
    4 測壓計的埋設與安裝直接影響測試成果的正確性;埋設前必須經過標定。安裝時將測壓計探頭放置到預定深度,其上覆蓋30cm砂均勻充填,并投入膨潤土球,經壓實注入泥漿密封;泥漿的配合比為4(膨潤土) :8~12(水) :1(水泥)地表部分應有保護罩以防水灌入;
    5 試驗成果應提供孔隙水壓力與時間變化的曲線圖和剖面圖(同一深度),孔隙水壓力與深度變化曲線圖。

     

    7.3 地下水作用的評價

    7.3.1 在巖土工程的勘察、設計、施工過程中,地下水的影響始終是一個極為重要的問題,因此,在工程勘察中應當對其作用進行預測和評估,提出評價的結論與建議。
    地下水對巖土體和建筑物的作用,按其機制可以劃分為兩類。一類是力學作用;一類是物理、化學作用。力學作用原則上應當是可以定量計算的,通過力學模型的建立和參數的測定,可以用解析法或數值法得到合理的評價結果。很多情況下,還可以通過簡化計算,得到滿足工程要求的結果。由于巖土特性的復雜性,物理、化學作用有時難以定量計算,但可以通過分析,得出合理的評價。

    7.3.2 地下水對基礎的浮力作用,是最明顯的一種力學作用。在靜水環境中,浮力可以用阿基米德原理計算。一般認為,在透水性較好的土層或節理發育的巖石地基中,計算結果即等于作用在基底的浮力;對于滲透系數很低的黏土來說,上述原理在原則上也應該是適用的,但是有實測資料表明,由于滲透過程的復雜性,黏土中基礎所受到的浮托力往往小于水柱高度。在鐵路路基設計規范中,曾規定在此條件下,浮力可作一定折減。由于這個問題缺乏必要的理論依據,很難確切定量,故本條規定,只有在具有地方經驗或實測數據時,方可進行一定的折減;在滲流條件下,由于土單元體的體積V上存在與水力梯度和水的重力密度γw呈正比的滲流力(體積力)J,

    J=iγw V (7.1)
    造成了土體中孔隙水壓力的變化,因此,浮力與靜水條件下不同,應該通過滲流分析得到。
    無論用何種條分極限平衡方法驗算邊坡穩定性,孔隙水壓力都會對各分條底部的有效應力條件產生重大影響,從而影響最后的分析結果。當存在滲流條件時,和上述原理一樣,滲流狀態還會影響到孔隙水壓力的分布,最后影響到安全系數的大小。因此條文對邊坡穩定性分析中地下水作用的考慮作了原則規定。

    驗算基坑支護支擋結構的穩定性時,不管是采用水土合算還是水土分算的方法,都需要首先將地下水的分布搞清楚,才能比較合理地確定作用在支擋結構上的水土壓力。當滲流作用影響明顯時,還應該考慮滲流對水壓力的影響。
    滲流作用可能產生潛蝕、流砂、流土或管涌現象,造成破壞。以上幾種現象,都是因為基坑底部某個部位的最大滲流梯度imax大于臨界梯度icr,致使安全系數Fs不能滿足要求:

    對于地下水位以下開挖基坑需采取降低地下水位的措施時,需要考慮的問題主要有:1. 能否疏干基坑內的地下水,得到便利安全的作業面;2.在造成水頭差條件下,基坑側壁和底部土 體是否穩定;3. 由于地下水的降低,是否會對鄰近建筑、道路和地下設施造成不利影響。

    7.3.2 [修訂說明]
    本條無實質性修改,僅使文字表述更科學合理。
    原文中的“動水壓力”一詞源于前蘇聯,詞義不夠準確。動水壓力實際指的是滲透力,滲透力是一種體積力,不是面積力。地下水作用既可用體積力表達,如滲透力,也可用面積力表達,如靜水壓力,故對第2款作了相應修改。
    靜水壓力是一種面積力,滲透力是一種體積力,二者應分開考慮,原文第4款寫在一起易被誤解,故作相應修改。
    第5款中刪去了“流砂”,因流砂一詞表達不確切。

    7.3.3 即使是在賦存條件和水質基本不變的前提下,地下水對巖土體和結構基礎的作用往往也是一個漸變的過程,開始可能不為人們所注意,一旦危害明顯就難以處理。由于受環境,特別是人類活動的影響,地下水位和水質還可能發生變化。所以在勘察時要注意調查研究,在充分了解地下水賦存環境和巖土條件的前提下做出合理的預測和評價。

     

    7.3.4、7.3.5 要求施工中地下水位應降至開挖面以下一定距離(砂土應在0.5m以下,黏性土和粉土應在1m以下)是為了避免由于工體中毛細作用使槽底土質處于飽和狀態,在施工活動中受到嚴重擾動,影響地基的承載力和壓縮性。在降水過程中如不滿足有關規范要求,帶出土顆粒,有可能使基底土體受到擾動,嚴重時可能影響擬建建筑的安全和正常使用。
    工程降水方法可參考表7.1選用。

    8.0.1、8.0.2 為查明場地及其附近的地貌、地質條件,對穩定性和適宜性做出評價,工程地質測繪和調查具有很重要的意義。
    工程地質測繪和調查宜在可行性研究或初步勘察階段進行;詳細勘察時,可在初步勘察測繪和調查的基礎上,對某些專門地質問題(如滑坡、斷裂等)作必要的補充調查。

    8.0.3 對本條作以下幾點說明:
    1 地質點和地質界線的測繪精度,本次修訂統一定為在圖上不應低于3mm,不再區分場地內和其他地段,因同一張工程地質圖,精度應當統一;
    2 本條明確提出:對工程有特殊意義的地質單元體,如滑坡、斷層、軟弱夾層、洞穴、泉等,都應進行測繪,必要時可用擴大比例尺表示,以便更好地解決巖土工程的實際問題;
    3 為了達到精度要求,通常要求在測繪填圖中,采用比提交成圖比例尺大一級的地形圖作為填圖的底圖;如進行1:10000比例尺測繪時,常采用1:5000的地形圖作為外業填圖底圖;外業填圖完成后再縮成1:10000的成圖,以提高測繪的精度。

    8.0.4 地質觀測點的布置是否合理,是否具有代表性,對于成圖的質量至關重要。地質觀測點宜布置在地質構造線、地層接觸線、巖性分界線、不整合面和不同地貌單元、微地貌單元的分界線和不良地質作用分布的地段。同時,地質觀測點應充分利用天然和已有的人工露頭,例如采石場、路塹、井、泉等。當天然露頭不足時,應根據場地的具體情況布置一定數量的勘探工作。條件適宜時,還可配合進行物探工作,探測地層、巖性、構造、不良地質作用等問題。
    地質觀測點的定位標測,對成圖的質量影響很大,常采用以下方法:
    1 目測法,適用于小比例尺的工程地質測繪,該法系根據地形、地物以目估或步測距離標測;
    2 半儀器法,適用于中等比例尺的工程地質測繪,它是借助于羅盤儀、氣壓計等簡單的儀器測定方位和高度,使用步測或測繩量測距離;
    3 儀器法,適用于大比例尺的工程地質測繪,即借助于經緯儀、水準儀等較精密的儀器測定地質觀測點的位置和高程;對于有特殊意義的地質觀測點,如地質構造線、不同時代地層接觸線、不同巖性分界線、軟弱夾層、地下水露頭以及有不良地質作用等,均宜采用儀器法;
    4 衛星定位系統(GPS):滿足精度條件下均可應用。

    8.0.5 對于工程地質測繪和調查的內容,本條特別強調應與巖土工程緊密結合,應著重針對巖土工程的實際問題。

    8.0.6 測繪和調查成果資料的整理,本條只作了一般內容的規定,如果是為解決某一專門的巖土工程問題,也可編繪專門的圖件。
    在成果資料整理中應重視素描圖和照片的分析整理工作。美國、加拿大、澳大利亞等國的巖土工程咨詢公司都充分利用攝影和素描這個手段。這不僅有助于巖土工程成果資料的整理,而且在基坑、豎井等回填后,一旦由于科研上或法律訴訟上的需要,就比較容易恢復和重現一些重要的背景資料。在澳大利亞幾乎每份巖土工程勘察報告都附有典型的彩色照片或素描圖。

     

    8.0.7 搜集航空相片和衛星相片的數量,同一地區應有2~3套,一套制作鑲嵌略圖,一套用于野外調繪,一套用于室內清繪。
    在初步解譯階段,對航空相片或衛星相片進行系統的立體觀測,對地貌和第四紀地質進行解譯,劃分松散沉積物與基巖的界線,進行初步構造解譯等。
    第二階段是野外踏勘和驗證。核實各典型地質體在照片上的 位置,并選擇一些地段進行重點研究,作實測地質剖面和采集必要的標本。
    最后階段是成圖,將解譯資料,野外驗證資料和其他方法取得的資料,集中轉繪到地形底圖上,然后進行圖面結構的分析。
    如有不合理現象,要進行修正,重新解譯或到野外復驗。

     

    9 勘探和取樣

    9.1 一般規定

    9.1.1 為達到理想的技術經濟效果,宜將多種勘探手段配合使用,如鉆探加觸探,鉆探加地球物理勘探等。

    9.1.2 鉆孔和探井如不妥善回填,可能造成對自然環境的破壞,這種破壞往往在短期內或局部范圍內不易察覺,但能引起嚴重后果。因此,一般情況下鉆孔、探井和探槽均應回填,且應分段回填夯實。

     

    9.1.3 鉆探和觸探各有優缺點,有互補性,二者配合使用能取得良好的效果。觸探的力學分層直觀而連續,但單純的觸探由于其多解性容易造成誤判。如以觸探為主要勘探手段,除非有經驗的地區,一般均應有一定數量的鉆孔配合。


    9. 2 鉆 探

    9.2.1 選擇鉆探方法應考慮的原則是:
    1 地層特點及鉆探方法的有效性;
    2 能保證以一定的精度鑒別地層,了解地下水的情況;
    3 盡量避免或減輕對取樣段的擾動影響。
    正文表9.2.1就是按照這些原則編制的,F在國外的一些規范、標準中,都有關于不同鉆探方法或工具的條款。實際工作中的偏向是著重注意鉆進的有效性,而不太重視如何滿足勘察技術要求。為了避免這種偏向,本條規定,為達到一定的目的,制定勘察工作綱要時,不僅要規定孔位、孔深,而且要規定鉆探方法。鉆探單位應按任務書指定的方法鉆進,提交成果中也應包括鉆進方法的說明。

    9.2.3 美國金剛石巖芯鉆機制造者協會的標準(簡稱DCOMA標準)在國際上應用最廣,已有形成世界標準的趨勢。國外有關巖土工程勘探、測試的規范標準以及合同文件中均習慣以該標準的代號表示鉆孔口徑,如Nx、Ax、Ex等。由于多方面的原因,我國現行的鉆探管材標準與DCDMA比較還有一定的差別,故容許兩種標準并行。

    9.2.4 本條所列各項要求,是針對既要求直觀鑒別地層,又要求采取不擾動土試樣的情況提出的,如果勘察要求降低,對鉆探的要求也可相應地放寬。
    巖石質量指標RQD是巖芯中長度在10cm以上的分段長度總和與該回次鉆進深度之比,以百分數表示,國際巖石力學學會建議,量測時應以巖芯的中心線為準。RQD值是對巖體進行工程評價廣泛應用的指標。顯然,只有在鉆進操作統一標準的條件下測出的RQD值才具有可比性,才是有意義的。對此本條按照國際通用標準作出了規定。

    9.2.4 [修訂說明]
    本條原文第6款有定向鉆進的規定,定向鉆進屬于專門性鉆進技術,對傾角和方位角的要求隨工程而異,不宜在本規范中具體規定,故刪去。

     

    9.2.6 本條是有關鉆探成果的標準化要求。鉆探野外記錄是一項重要的基礎工作,也是一項有相當難度的技術工作,因此應配備有足夠專業知識和經驗的人員來承擔。野外描述一般以目測手觸鑒別為主,結果往往因人而異。為實現巖土描述的標準化,除本條的原則規定外,如有條件可補充一些標準化定量化的鑒別方法,將有助于提高鉆探記錄的客觀性和可比性,這類方法包括:使用標準粒度模塊區分砂土類別,用孟塞爾(Munsell)色標比色法表示顏色;用微型貫入儀測定土的狀態;用點荷載儀判別巖石風化程度和強度等。


    9.3 井探、槽探和洞探

    本節無條文說明。


    9.4 巖土試樣的采取

    9.4.1 本條改變了過去將土試樣簡單劃分為“原狀土樣”和“擾動土樣”的習慣,而按可供試驗項目將土試樣分為四個級別。絕對不擾動的土樣從理論上說是無法取得的。因此Hvorslev將“能滿足所有室內試驗要求,能用以近似測定土的原位強度、固結、滲透以及其他物理性質指標的工樣”定義為“不擾動土樣”。但是,在實際工作中并不一定要求一個試樣做所有的試驗,而不同試驗項目對土樣擾動的敏感程度是不同的。因此可以針對不同的試驗目的來劃分土試樣的質量等級。采取不同級別土試樣花費的代價差別很大。按本條規定可根據試驗內容選定試樣等級。
    土試樣擾動程度的鑒定有多種方法,大致可分以下幾類:
    1 現場外觀檢查 觀察土樣是否完整,有無缺陷,取樣管或襯管是否擠扁、彎曲、卷折等;
    2 測定回收率 按照Hvonlev的定義,回收率為L/H;H為取樣時取土器貫入孔底以下土層的深度,L為土樣長度,可取土試樣毛長,而不必是凈長,即可從土試樣頂端算至取土器刃口,下部如有脫落可不扣除;回收率等于0.98左右是最理想的,大于1.0或小于0.95是土樣受擾動的標志;取樣回收率可在現場測定,但使用敞口式取土器時,測定有一定的困難;
    3 X射線檢驗 可發現裂紋、空洞、粗粒包裹體等;
    4 室內試驗評價 由于土的力學參數對試樣的擾動十分敏感,土樣受擾動的程度可以通過力學性質試驗結果反映出來;最常見的方法有兩種:
    1)根據應力應變關系評定 隨著土試樣擾動程度增加,破壞應變εi增加,峰值應力降低,應力應變關系曲線線型趨緩。根據國際土力學基礎工程學會取樣分會匯集的資料,不同地區對不擾動土試樣作不排水壓縮試驗得出的破壞應變值εi分別是:加拿大黏土1%;南斯拉夫黏土1.5%, 日本海相黏土6%;法國黏性土3%—8%;新加坡海相黏土2%—5%;如果測得的破壞應變值大于上述特征值,該土樣即可認為是受擾動的;
    2)根據壓縮曲線特征評定 定義擾動指數ID=(△e0/△em),式中△e0為原位孔隙比與土樣在先期固結壓力處孔隙比的差值,△em為原位孔隙比與重塑土在上述壓力處孔隙比的差值。如果先期固結壓力未能確定,可改用體積應變εv作為評定指標;

    εv=△V/V=△e/(1+e0

     

    式中e0為土樣的初始孔隙比,△e為加荷至自重壓力時的孔隙比變化量。
    近年來,我國沿海地區進行了一些取樣研究,采用上述指標評定的標準見表9.1。

     

    應當指出,上述指標的特征值不僅取決于土試樣的擾動程度,而且與土的自身特性和試驗方法有關,故不可能提出一個統一的衡量標準,各地應按照本地區的經驗參考使用上述方法和數據。
    一般而言,事后檢驗把關并不是保證土試樣質量的積極措施。對土試佯作質量分級的指導思想是強調事先的質量控制,即對采取某一級別土試樣所必須使用的設備和操作條件做出嚴格的規定。

    9.4.2 正文表9.4.2中所列各種取土器大都是國外常見的取土器。按壁厚可分為薄壁和厚壁兩類,按進入土層的方式可分為貫入和回轉兩類。
    薄壁取工器壁厚僅1.25~2.00mm,取樣擾動小,質量高, 但因壁薄,不能在硬和密實的土層中使用。按其結構形式有以下幾種:
    1 敞口式,國外稱為謝爾貝管,是最簡單的一種薄壁取土器,取樣操作簡便,但易逃土;
    2 固定活塞式,在敞口薄壁取土器內增加一個活塞以及一套與之相連接的活塞桿,活塞桿可通過取土器的頭部并經由鉆桿的中空延伸至地面;下放取土器時,活塞處于取樣管刃口端部,活塞桿與鉆桿同步下放,到達取樣位置后,固定活塞桿與活塞,通過鉆桿壓入取樣管進行取樣;活塞的作用在于下放取土器時可排開孔底浮土,上提時可隔絕土樣頂端的水壓、氣壓、防止逃土,同時又不會像上提活閥那樣產生過度的負壓引起土樣擾動;取樣過程中,固定活塞還可以限制土樣進人取樣管后頂端的膨脹上凸趨勢;因此,固定活塞取土器取樣質量高,成功率也高;但因需要兩套桿件,操作比較費事;固定活塞薄壁取土器是目前國際公認的高質量取土器,其代表性型號有Hvorslev型、NGI型等;
    3 水壓固定活塞式,是針對固定活塞式的缺點而制造的改進型;國外以其發明者命名為奧斯特伯格取土器;其特點是去掉活塞桿,將活塞連接在鉆桿底端,取樣管則與另一套在活塞缸內的可動活塞聯結,取樣時通過鉆桿施加水壓,驅動活塞缸內的可動活塞,將取樣管壓入土中,其取樣效果與固定活塞式相同,操作較為簡便,但結構仍較復雜;
    4 自由活塞式,與固定活塞式不同之處在于活塞桿不延伸至地面,而只穿過接頭,并用彈簧錐卡予以控制;取樣時依靠土試樣將活塞頂起,操作較為簡便,但土試樣上頂活塞時易受擾動,取樣質量不及以上兩種。
    回轉型取土器有兩種:
    1 單動三重(二重)管取土器,類似巖芯鉆探中的雙層巖芯管,取樣時外管旋轉,內管不動,故稱單動;如在內管內再加襯管,則成為三重管;其代表性型號為丹尼森(Denison)取土器。丹尼森取土器的改進型稱為皮切爾(Pitcher)取土器,其特點是內管刃口的超前值可通過一個豎向彈簧按土層軟硬程度自動調節,單動三重管取土器可用于中等以至較硬的土層;
    2 雙動三重(二重)、管取土器,與單動不同之處在于取樣內管也旋轉,因此可切削進入堅硬的地層,一般適用于堅硬黏性土,密實砂礫以至軟巖。
    厚壁敞口取土器,系指我國目前大多數單位使用的內裝鍍鋅鐵皮襯管的對分式取土器。這種取土器與國際上慣用的取土器相比,性能相差甚遠,最理想的情況下,也只能取得Ⅱ級土樣,不能視為高質量的取土器。
    目前,厚壁敞口取土器中,大多使用鍍鋅鐵皮襯管,其弊病甚多,對上樣質量影響很大,應逐步予以淘汰,代之以塑料或酚醛層壓紙管。目前仍允許使用鍍鋅鐵皮襯管,但要特別注意保持其形狀圓整,重復使用前應注意整形,清除內外壁粘附的蠟、土或銹斑。
    考慮我國目前的實際情況,薄壁取土器尚需逐步普及,故允許以束節式取土器代替薄壁取土器。但只要有條件,仍以采用標準薄壁取土器為宜。

    9.4.4 有關標準為1996年10月建設部發布,中華人民共和國建設部工業行業標準《原狀取砂器》(JG/T 5061.10—1996)。

     

    9.4.5 關于貫入取土器的方法,本條規定宜用快速靜力連續壓入法,即只要能壓入的要優先采用壓入法,特別對軟土必須采用壓入法。壓入應連續而不間斷,如用鉆機給進機構施壓,則應配備有足夠壓入行程和壓入速度的鉆機。

     

    9.5 地球物理勘探

     

    本節內容僅涉及采用地球物理勘探方法的一般原則,目的在于指導非地球物理勘探專業的工程地質與巖土工程師結合工程特點選擇地球物理勘探方法。強調工程地質、巖土工程與地球物理勘探的工程師密切配合,共同制定方案,分析判釋成果。地球物 理勘探方法具體方案的制定與實施,應執行現行工程地球物理勘探規程的有關規定。
    地球物理勘探發展很快,不斷有新的技術方法出現。如近年來發展起來的瞬態多道面波法、地震CT、電磁波CT法等,效果很好。當前常用的工程物探方法詳見表9.2。

    10 原位測試

    10.1 一般規定

    10.1.1 在巖土工程勘察中,原位測試是十分重要的手段,在探測地層分布,測定巖土特性,確定地基承載力等方面,有突出的優點,應與鉆探取樣和室內試驗配合使用。在有經驗的地區,可以原位測試為主。在選擇原位測試方法時,應考慮的因素包括土類條件、設備要求、勘察階段等,而地區經驗的成熟程度最為重要。
    布置原位測試,應注意配合鉆探取樣進行室內試驗。一般應以原位測試為基礎,在選定的代表性地點或有重要意義的地點采取少量試樣,進行室內試驗。這樣的安排,有助于縮短勘察周期,提高勘察質量。

    10.1.2 原位測試成果的應用,應以地區經驗的積累為依據。由于我國各地的土層條件、巖土特性有很大差別,建立全國統一的經驗關系是不可取的,應建立地區性的經驗關系,這種經驗關系必須經過工程實踐的驗證。

     

    10.1.4 各種原位測試所得的試驗數據,造成誤差的因素是較為復雜的,由測試儀器、試驗條件、試驗方法、操作技能、土層的不均勻性等所引起。對此應有基本估計,并剔除異常數據,提高測試數據的精度。靜力觸探和圓錐動力觸探,在軟硬地層的界面上,有超前和滯后效應,應予注意。

     

    10.2 載荷試驗

    10.2.1 平板載荷試驗(plate loading test)是在巖土體原位,用一定尺寸的承壓板,施加豎向荷載,同時觀測承壓板沉降,測定巖土體承載力和變形特性;螺旋板載荷試驗(screw plate loading test)是將螺旋板旋入地下預定深度,通過傳力桿向螺旋板施加豎向荷載,同時量測螺旋板沉降,測定土的承載力和變形特性。
    常規的平板載荷試驗,只適用于地表淺層地基和地下水位以上的地層。對于地下深處和地下水位以下的地層,淺層平板載荷試驗已顯得無能為力。以前在鉆孔底進行的深層載荷試驗,由于孔底土的擾動,板土間的接觸難以控制等原因,早已廢棄不用!94規范》規定了螺旋板載荷試驗,本次修訂仍列入不變。
    進行螺旋板載荷試驗時,如旋入螺旋板深度與螺距不相協調,土層也可能發生較大擾動。當螺距過大,豎向荷載作用大,可能發生螺旋板本身的旋進,影響沉降的量測。上述這些問題,應注意避免。
    本次修訂增加了深層平板載荷試驗方法,適用于地下水位以上的一般土和硬土。這種方法已經積累了一定經驗,為了統一操作標準和計算方法,列入了本規范。

    10. 2.1 [修訂說明]
    本條原文的寫法易被誤解,故稍作調整。深層載荷試驗與淺層載荷試驗的區別,在于試土是否存在邊載,荷載作用于半無限體的表面還是內部。深層載荷試驗過淺,不符合變形模量計算假定荷載作用于半無限體內部的條件。深層載荷試驗的條件與基礎寬度、土的內摩擦角等有關,原規定3m偏淺,現改為5m。原規定深層載荷試驗適用于地下水位以上,但地下水位以下的土,如采取降水措施并保證試土維持原來的飽和狀態,試驗仍可進行,故刪除了這個限制。
    例如:載荷試驗深度為6m,但試坑寬度符合淺層載荷試驗條件,無邊載,則屬于淺層載荷試驗;反之,假如載荷試驗深度為5.5m,但試井直徑與承壓板直徑相同,有邊載,則屬于深層載荷試驗。
    淺層載荷試驗只用于確定地基承載力和土的變形模量,不能用于確定樁的端阻力;深層載荷試驗可用于確定地基承載力、樁的端阻力和土的變形模量。但載荷試驗只是一種模擬,與實際工程的工作狀態總是有差別的。深層載荷試驗反映了土的應力水平,反映了側向超載對試土承載力的影響,作為地基承載力,不必作深度修正,只需寬度修正,是比較合理的方法。但深層載荷試驗的破壞模式是局部剪切破壞,而淺基礎一般假定為整體剪切破壞,塑性區開展的模式也不同,因而工作狀態是有差別的。樁基雖是局部剪切破壞,但與深層載荷試驗的工作狀態仍有差別。深層載荷試驗時孔壁臨空,而樁的側壁限制了土體變形,樁與上之間存在法向力和剪力。此外,還有試土的代表性問題,試土擾動問題,試驗操作造成的誤差問題等,確定地基承載力和樁的端阻力仍需綜合判定。

    10.2.2 一般認為,載荷試驗在各種原位測試中是最為可靠的,并以此作為其他原位測試的對比依據。但這一認識的正確性是有前提條件的,即基礎影響范圍內的土層應均一。實際土層往往是非均質土或多層土,當土層變化復雜時,載荷試驗反映的承壓板影響范圍內地基土的性狀與實際基礎下地基土的性狀將有很大的差異。故在進行載荷試驗時,對尺寸效應要有足夠的估計。

    10.2.3 對載荷試驗的技術要求作如下說明:
    1 對于深層平板載荷試驗,試井截面應為圓形,直徑宜取0.8—1.2m,并有安全防護措施;承壓板直徑取800mm時,采用厚約300mm的現澆混凝土板或預制的剛性板;可直接在外徑為800mm的鋼環或鋼筋混凝上管柱內澆筑;緊靠承壓板周圍土層高度不應小于承壓板直徑,以盡量保持半無限體內部的受力狀態,避免試驗時土的擠出;用立柱與地面的加荷裝置連接,亦可利用井壁護圈作為反力,加荷試驗時應直接測讀承壓板的沉降;
    2 對試驗面,應注意使其盡可能平整,避免擾動,并保證承壓板與土之間有良好的接觸;
    3 承壓板宜采用圓形壓板,符合軸對稱的彈性理論解,方形板則成為三維復雜課題;板的尺寸,國外采用的標準承壓板直徑為0.305m,根據國內的實際經驗,可采用0.25~0.5m2,軟土應采用尺寸大些的承壓板,否則易發生歪斜;對碎石土,要注意碎石的最大粒徑;對硬的裂隙性黏土及巖層,要注意裂隙的影響;
    4 加荷方法,常規方法以沉降相對穩定法(即一般所謂的慢速法)為準;如試驗目的是確定地基承載力,加荷方法可以考慮采用沉降非穩定法(快速法)或等沉降速率法,但必須有對比的經驗,在這方面應注意積累經驗,以加快試驗周期;如試驗目的是確定土的變形特性,則快速加荷的結果只反映不排水條件的變形特性,不反映排水條件的固結變形特性;
    5 承壓板的沉降量測的精度影響沉降穩定的標準;當荷載沉降曲線無明確拐點時,可加測承壓板周圍土面的升降、不同深度土層的分層沉降或土層的側向位移;這有助于判別承壓板下地基土受荷后的變化,發展階段及破壞模式,判定拐點;
    6 一般情況下,載荷試驗應做到破壞,獲得完整的p-s曲線,以便確定承載力特征值;只有試驗目的為檢驗性質時,加荷至設計要求的二倍時即可終止;發生明顯側向擠出隆起或裂縫,表明受荷地層發生整體剪切破壞,這屬于強度破壞極限狀態;等速沉降或加速沉降,表明承壓板下產生塑性破壞或刺入破壞,這是變形破壞極限狀態;過大的沉降(承壓板直徑的0.06倍),屬于超過限制變形的正常使用極限狀態。
    在確定終止試驗標準時,對巖體而言,常表現為承壓板上和板外的測表不停地變化,這種變化有增加的趨勢。此外,有時還表現為荷載加不上,或加上去后很快降下來。當然,如果荷載已達到設備的最大出力,則不得不終止試驗,但應判定是否滿足了試驗要求。

     

    10.2.5 用淺層平板載荷試驗成果計算土的變形模量的公式,是人們熟知的,其假設條件是荷載在彈性半無限空間的表面。深層平板載荷試驗荷載作用在半無限體內部,不宜采用荷載作用在半無限體表面的彈性理論公式,式(10.2.5—2)是在Mindlin解的基礎上推算出來的,適用于地基內部垂直均布荷載作用下變形模量的計算。根據岳建勇和高大釗的推導(《工程勘察》2002年1期),深層載荷試驗的變形模量可按下式計算:

     

    式中,ω為與承壓板埋深和土的泊松比有關的系數,如碎石的泊松比取0.27,砂土取0.30,粉土取0.35,粉質黏土取0.38,黏土取0.42,則可制成本規范表10.2.5。

     

    10. 3 靜力觸探試驗

    10.3.1 靜力觸探試驗(CPT)(cone penetration test)是用靜力勻速將標準規格的探頭壓人土中,同時量測探頭阻力,測定土的力學特性,具有勘探和測試雙重功能;孔壓靜力觸探試驗(piezocone penetration test)除靜力觸探原有功能外,在探頭上附加孔隙水壓力量測裝置,用于量測孔隙水壓力增長與消散。

    10.3.2 對靜力觸探的技術要求中的主要問題作如下說明:
    1 圓錐截面積,國際通用標準為10cm2,但國內勘察單位廣泛使用15cm2的探頭;10cm2與15cm2的貫入阻力相差不大,在同樣的土質條件和機具貫入能力的情況下,10cm2比15cm2的貫入深度更大;為了向國際標準靠攏,最好使用錐頭底面積為10cm2的探頭。探頭的幾何形狀及尺寸會影響測試數據的精度,故應定期進行檢查;
    以10cm2探頭為例,錐頭直徑de、側壁簡直徑ds的容許誤 差分別為:

    34.8≤de≤36.0mm;

    de≤ds≤de+0.35mm;
    錐截面積應為10.00cm2±(3%—5%);
    側壁筒直徑必須大于錐頭直徑,否則會顯著減小側壁摩阻力;側壁摩擦筒側面積應為150cm2±2%;
    2 貫入速率要求勻速,貫入速率(1. 2±0.3)m/min是國際通用的標準;
    3 探頭傳感器除室內率定誤差(重復性誤差、非線性誤差、歸零誤差、溫度漂移等)不應超過±1.0%FS外,特別提出在現場當探頭返回地面時應記錄歸零誤差,現場的歸零誤差不應超過3%,這是試驗數據質量好壞的重要標志;探頭的絕緣度不應小于500MΩ的條件,是3個工程大氣壓下保持2h;
    4 貫入讀數間隔一般采用0.1m,不超過0.2m,深度記錄誤差不超過±1%;當貫入深度超過30m或穿過軟土層貫入硬土層后,應有測斜數據;當偏斜度明顯,應校正土層分層界線;
    5 為保證觸探孔與垂直線間的偏斜度小,所使用探桿的偏斜度應符合標準:最初5根探桿每米偏斜小于0.5mm,其余小于1mm;當使用的貫入深度超過50m或使用15—20次,應檢查探桿的偏斜度;如貫入厚層軟土,再穿入硬層、碎石土、殘積土,每用過一次應作探桿偏斜度檢查。
    觸探孔一般至少距探孔25倍孔徑或2m。靜力觸探宜在鉆孔前進行,以免鉆孔對貫入阻力產生影響。

     

    10.3.3、10.3.4 對靜力觸探成果分析做以下說明:
    1 繪制各種觸探曲線應選用適當的比例尺。
    例如:深度比例尺:1個單位長度相當于lm;qc(或ps):1個單位長度相當于2MPa;
    fs:1個單位長度相當于0.2MPa;
    u(或△u):1個單位長度相當于0.05 MPa
    Rf=(fs/qc×100%):1個單位長度相當于1;
    2 利用靜力觸探貫入曲線劃分土層時,可根據qc(或ps)、Rf貫入曲線的線型特征、u或△u或[△u/(qc—P’0)]等,參照鄰近鉆孔的分層資料劃分土層。利用孔壓觸探資料,可以提高土層劃分的能力和精度,分辨薄夾層的存在;
    3 利用靜探資料可估算土的強度參數、淺基或樁基的承載力、砂土或粉土的液化。只要經驗關系經過檢驗已證實是可靠的,利用靜探資料可以提供有關設計參數。利用靜探資料估算變形參數時,由于貫入阻力與變形參數間不存在直接的機理關系,可能可靠性差些;利用孔壓靜探資料有可能評定土的應力歷史,這方面還有待于積累經驗。由于經驗關系有其地區局限性,采用全國統一的經驗關系不是方向,宜在地方規范中解決這一問題。

     

    10.4 圓錐動力觸探試驗

     

    10.4.1 圓錐動力觸探試驗(DPT) (dynamic penetraion test)是用一定質量的重錘,以一定高度的自由落距,將標準規格的圓錐形探頭貫入土中,根據打入土中一定距離所需的錘擊數,判定土的力學特性,具有勘探和測試雙重功能。
    本規范列入了三種圓錐動力觸探(輕型、重型和超重型)。輕型動力觸探的優點是輕便,對于施工驗槽、填土勘察、查明局部軟弱土層、洞穴等分布,均有實用價值。重型動力觸探是應用最廣泛的一種,其規格標準與國際通用標準一致。超重型動力觸探的能量指數(落錘能量與探頭截面積之比)與國外的并不一致,但相近,適用于碎石土。
    表中所列貫入指標為貫入一定深度的錘擊數(如N10、N63.5、N120),也可采用動貫入阻力。動貫入阻力可采用荷蘭的動力公式:

     

    上式建立在古典的牛頓非彈性碰撞理論(不考慮彈性變形量的損耗)。故限用于:
    1)貫入土中深度小于12m,貫入度2~50mm。
    2)m/M<2。如果實際情況與上述適用條件出入大,用上式計算應慎重。
    有的單位已經研制電測動貫入阻力的動力觸探儀,這是值得研究的方向。

    10.4.2 本條考慮了對試驗成果有影響的一些因素。
    1 錘擊能量是最重要的因素。規定落錘方式采用控制落距的自動落錘,使錘擊能量比較恒定,注意保持桿件垂直,探桿的偏斜度不超過2%。錘擊時防止偏心及探桿晃動。
    2 觸探桿與土間的側摩阻力是另一重要因素。試驗過程中,可采取下列措施減少側摩阻力的影響:
    1)使探桿直徑小于探頭直徑。在砂土中探頭直徑與探桿直徑比應大于1.3,而在黏土中可小些;
    2)貫入一定深度后旋轉探桿(每1m轉動一圈或半圈),以減少側摩阻力;貫入深度超過10m,每貫入0.2m,轉動一次;
    3)探頭的側摩阻力與土類、土性、桿的外形、剛度、垂直度、觸探深度等均有關,很難用一固定的修正系數處理,應采取切合實際的措施,減少側摩阻力,對貫入深度加以限制。
    3 錘擊速度也影響試驗成果,一般采用每分鐘15~30擊;在砂土、碎石土中,錘擊速度影響不大,則可采用每分鐘60擊。
    4 貫入過程應不間斷地連續擊入,在黏性土中擊人的間歇會使側摩阻力增大。
    5 地下水位對擊數與土的力學性質的關系沒有影響,但對擊數與土的物理性質(砂土孔隙比)的關系有影響,故應記錄地下水位埋深。

    10.4.3 對動力觸探成果分析作如下說明:
    1 根據觸探擊數、曲線形態,結合鉆探資料可進行力學分層,分層時注意超前滯后現象,不同土層的超前滯后量是不同的。
    上為硬土層下為軟土層,超前約為0.5~0.7m,滯后約為0.2m;上為軟土層下為硬土層,超前約為0.1~0.2m,滯后約為0.3~0.5m。
    2 在整理觸探資料時,應剔除異常值,在計算土層的觸探指標平均值時,超前滯后范圍內的值不反映真實土性;臨界深度以內的錘擊數偏小,不反映真實土性,故不應參加統計。動力觸探本來是連續貫入的,但也有配合鉆探,間斷貫入的做法,間斷貫入時臨界深度以內的錘擊數同樣不反映真實土性,不應參加統計。
    3 整理多孔觸探資料時,應結合鉆探資料進行分析,對均勻土層,可用厚度加權平均法統計場地分層平均觸探擊數值。

     

    10.4.4 動力觸探指標可用于評定土的狀態、地基承載力、場地均勻性等,這種評定系建立在地區經驗的基礎上。

     

    10.5 標準貫入試驗

    10.5.1 標準貫入試驗(SPT)(standard penetration test)是用質量為63.5kg的穿心錘,以76cm的落距,將標準規格的貫入器,自鉆孔底部預打15cm,記錄再打人30cm的錘擊數,判定土的力學特性。
    本條提出標準貫入試驗僅適用于砂土、粉土和一般黏性土,不適用于軟塑~流塑軟土。在國外用實心圓錐頭(錐角60°)替換貫入器下端的管靴,使標貫適用于碎石土、殘積土和裂隙性硬黏土以及軟巖。但由于國內尚無這方面的具體經驗,故在條文內未列入,可作為有待開發的內容。

    10.5.2 正文表10.5.2是考慮了國內各單位實際使用情況,并參考了國際標準制定的。貫入器規格,國外標準多為外徑51mm,內徑35mm,全長660—810mm。
    貫入器內外徑的誤差,歐洲標準確定為±1mm是合理的。
    本規范采用42mm鉆桿。日本采用40.5、50、60mm鉆桿。鉆桿的彎曲度小于1%,應定期檢查,剔除彎管。
    歐洲標準,落錘的質量誤差為±0.5kg。

    10.5.2 [修訂說明]
    本表中關于刃口厚度的規定原文為2.5mm,現修訂為1.6mm。我國其他標準一般不作規定,美國ASTM D1586(1967,1974再批準)為1/16英寸,ASTMDl586(1999)為2.54mm,英國BS為1.6mm,我國《水利電力部土工試驗規程》(SDl28—022—86)為0.8mm,本規范修訂后與國際多數標準基本相當,與我國實際情況基本一致。

    10.5.3 關于標準貫入試驗的技術要求,作如下說明:
    1 根據歐洲標準,錘擊速度不應超過30擊/min;
    2 宜采用回轉鉆進方法,以盡可能減少對孔底土的擾動。鉆進時注意:
    1)保持孔內水位高出地下水位一定高度,保持孔底土處于平衡狀態,不使孔底發生涌砂變松,影響N值;
    2)下套管不要超過試驗標高;
    3)要緩慢地下放鉆具,避免孔底土的擾動;
    4)細心清孔;
    5)為防止涌砂或塌孔,可采用泥漿護壁;
    3 由于手拉繩牽引貫入試驗時,繩索與滑輪的摩擦阻力及運轉中繩索所引起的張力,消耗了一部分能量,減少了落錘的沖擊能,使錘擊數增加;而自動落錘完全克服了上述缺點,能比較真實地反映土的性狀。據有關單位的試驗,N值自動落錘為手拉落錘的0.8倍,為SR-30型鉆機直接吊打時的0.6倍;據此,本規范規定采用自動落錘法;
    4 通過標貫實測,發現真正傳輸給桿件系統的錘擊能量有很大差異,它受機具設備、鉆桿接頭的松緊、落錘方式、導向桿的摩擦、操作水平及其他偶然因素等支配;美國ASTM-D4633—86制定了實測錘擊的力—時間曲線,用應力波能量法分析,即計算第一壓縮波應力波曲線積分可得傳輸桿件的能量;通過現場實測錘擊應力波能量,可以對不同錘擊能量的N值進行合理的修正。

     

    10.5.5 關于標貫試驗成果的分析整理,作如下說明:
    1 修正問題,國外對N值的傳統修正包括:飽和粉細砂的修正、地下水位的修正、土的上覆壓力修正;國內長期以來并不考慮這些修正,而著重考慮桿長修正;桿長修正是依據牛頓碰撞理論,桿件系統質量不得超過錘重二倍,限制了標貫使用深度小于21m,但實際使用深度已遠超過21m,最大深度已達100m以上;通過實測桿件的錘擊應力波,發現錘擊傳輸給桿件的能量變化遠大于桿長變化時能量的衰減,故建議不作桿長修正的N值是基本的數值;但考慮到過去建立的N值與土性參數、承載力的經驗關系,所用N值均經桿長修正,而抗震規范評定砂土液化時,N值又不作修正;故在實際應用N值時,應按具體巖土工程問題,參照有關規范考慮是否作桿長修正或其他修正;勘察報告應提供不作桿長修正的N值,應用時再根據情況考慮修正或不修正,用何種方法修正;
    2 由于N值離散性大,故在利用N值解決工程問題時,應持慎重態度,依據單孔標貫資料提供設計參數是不可信的;在分析整理時,與動力觸探相同,應剔除個別異常的N值;
    3 依據N值提供定量的設計參數時,應有當地的經驗,否則只能提供定性的參數,供初步評定用。

     

    10.6 十字板剪切試驗

    10.6.1 十字板剪切試驗(VST)(vane shear test)是用插入土中的標準十字板探頭,以一定速率扭轉,量測土破壞時的抵抗力矩,測定土的不排水抗剪強度。
    十字板剪切試驗的適用范圍,大部分國家規定限于飽和軟黏性土(φ≈0),我國的工程經驗也限于飽和軟黏性土,對于其他的土,十字板剪切試驗會有相當大的誤差。

    10.6.2 試驗點豎向間隔規定為1m,以便均勻地繪制不排水抗剪強度一深度變化曲線;當土層隨深度的變化復雜時,可根據靜力觸探成果和工程實際需要,選擇有代表性的點布置試驗點,不一定均勻間隔布置試驗點,遇到變層,要增加測點。

    10.6.3 十字板剪切試驗的主要技術標準作如下說明:
    1 十字板頭形狀國外有矩形、菱形、半圓形等,但國內均采用矩形,故本規范只列矩形。當需要測定不排水抗剪強度的各向異性變化時,可以考慮采用不同菱角的菱形板頭,也可以采用不同徑高比板頭進行分析。矩形十字板頭的徑高比1:2為通用標準。十字板頭面積比,直接影響插入板頭時對土的擠壓擾動,一般要求面積比小于15%;十字板頭直徑為50mm和75mm,翼板厚度分別為2mm和3mm,相應的面積比為13%~14%。
    2 十字板頭插入孔底的深度影響測試成果,美國規定為5b(b為鉆孔直徑),前蘇聯規定為0.3~0.5m,原聯邦德國規定為0.3m,我國規定為(3~5)b。
    3 剪切速率的規定,應考慮能滿足在基本不排水條件下進行剪切;Skempton認為用0.1°/s的剪切速率得到的cu誤差最;實際上對不同滲透性的土,規定相應的不排水條件的剪切速率是合理的;目前各國規程規定的剪切速率在0.1°/s~0.5°/s,如美國0.1°/s,英國0.1°/s~0.2°/s,前蘇聯0.2°/s~0.3°/s,原聯邦德國0.5°/s。
    4 機械式十字板剪切儀由于軸桿與土層間存在摩阻力,因此應進行軸桿校正。由于原狀土與重塑土的摩阻力是不同的,為了使軸桿與土間的摩阻力減到最低值,使進行原狀土和擾動土不排水抗剪強度試驗時有同樣的摩阻力值,在進行十字板試驗前,應將軸桿先快速旋轉十余圈。
    由于電測式十字板直接測定的是施加于板頭的扭矩,故不需進行軸桿摩擦的校正。
    5 國外十字板剪切試驗規程對精度的規定,美國為1.3kPa,英國1kPa,前蘇聯1~2kPa,原聯邦德國2kPa,參照這些標準,以1~2kPa為宜。

     

    10.6.4 十字板剪切試驗的成果分析應用作如下說明:
    1 實踐證明,正常固結的飽和軟黏性土的不排水抗剪強度是隨深度增加的;室內抗剪強度的試驗成果,由于取樣擾動等因素,往往不能很好反映這一變化規律;利用十字板剪切試驗,可以較好地反映不排水抗剪強度隨深度的變化。
    2 根據原狀土與重塑土不排水抗剪強度的比值可計算靈敏度,可評價軟黏土的觸變性。
    3 繪制抗剪強度與扭轉角的關系曲線,可了解土體受剪時的剪切破壞過程,確定軟土的不排水抗剪強度峰值、殘余值及剪切模量(不排水)。目前十字板頭扭轉角的測定還存在困難,有待研究。
    4 十字板剪切試驗所測得的不排水抗剪強度峰值,一般認為是偏高的,土的長期強度只有峰值強度的60%~70%。因此在工程中,需根據土質條件和當地經驗對十字板測定的值作必要的修正,以供設計采用。
    Daccal等建議用塑性指數確定修正系數μ(如圖10.1)。圖中曲線2適用于液性指數大于1.1的土,曲線1適用于其他軟黏土。

    10.6.5 十字板不排水抗剪強度,主要用于可假設φ≈0,按總應力法分析的各類土工問題中:
    1 計算地基承載力
    按中國建筑科學研究院、華東電力設計院的經驗,地基容許承載力可按式(10.7)估算:

    4 通過加固前后土的強度變化,可以檢驗地基的加固效果;
    5 根據cu—h曲線,判定軟土的固結歷史:若cu—h曲線大致呈一通過地面原點的直線,可判定為正常固結土;若cu—h直線不通過原點,而與縱坐標的向上延長軸線相交,則可判定為超固結土。

     

    10.7 旁壓試驗

    10.7.1 旁壓試驗(PMT)(pressuremeter test)是用可側向膨脹的旁壓器,對鉆孔孔壁周圍的土體施加徑向壓力的原位測試,根據壓力和變形關系,計算土的模量和強度。
    旁壓儀包括預鉆式、自鉆式和壓入式三種。國內目前以預鉆式為主,本節以下各條規定也是針對預鉆式的。壓入式目前尚無產品,故暫不列入。旁壓器分單腔式和三腔式。當旁壓器有效長徑比大于4時,可認為屬無限長圓柱擴張軸對稱平面應變問題。單腔式、三腔式所得結果無明顯差別。

    10.7.2 旁壓試驗點的布置,應在了解地層剖面的基礎上進行,最好先做靜力觸探或動力觸探或標準貫入試驗,以便能合理地在有代表性的位置上布置試驗。布置時要保證旁壓器的量測腔在同一土層內。根據實踐經驗,旁壓試驗的影響范圍,水平向約為60cm,上下方向約為40cm。為避免相鄰試驗點應力影響范圍重疊,建議試驗點的垂直間距至少為1m。

     

    10.7.3 對旁壓試驗的主要技術要求說明如下:
    1 成孔質量是預鉆式旁壓試驗成敗的關鍵,成孔質量差,會使旁壓曲線反常失真,無法應用。為保證成孔質量,要注意:
    1)孔壁垂直、光滑、呈規則圓形,盡可能減少對孔壁的擾動;
    2)軟弱土層(易發生縮孔、坍孔)用泥漿護壁;
    3)鉆孔孔徑應略大于旁壓器外徑,一般宜大2~8mm。
    2 加荷等級的選擇是重要的技術問題,一般可根據土的臨塑壓力或極限壓力而定,不同土類的加荷等級,可按表10.1選用。

    3 關于加荷速率,目前國內有“快速法”和“慢速法”兩種。國內一些單位的對比試驗表明,兩種不同加荷速率對臨塑壓力和極限壓力影響不大。為提高試驗效率,本規范規定使用每級壓力維持1min或2min的快速法。在操作和讀數熟練的情況下,盡可能采用短的加荷時間;快速加荷所得旁壓模量相當于不排水模量。
    4 加荷后按15s、30s、60s或15s、30s、60s和120s讀數。
    5 旁壓試驗終止試驗條件為:
    1)加荷接近或達到極限壓力;
    2)量測腔的擴張體積相當于量測腔的固有體積,避免彈性膜破裂;
    3)國產PY2-A型旁壓儀,當量管水位下降剛達36cm時(絕對不能超過40cm),即應終止試驗;
    4)法國GA型旁壓儀規定,當蠕變變形等于或大于50cm3或量筒讀數大于600cm3時應終止試驗。

     

    10.7.4、10.7.5 對旁壓試驗成果分析和應用作如下說明:
    1 在繪制壓力(p)與擴張體積(△V或(△V/V0)、水管水位下沉量(s)、或徑向應變曲線前,應先進行彈性膜約束力和儀器管路體積損失的校正。由于約束力隨彈性膜的材質、使用次數和氣溫而變化,因此新裝或用過若干次后均需對彈性膜的約束力進行標定。儀器的綜合變形,包括調壓閥、量管、壓力計、管路等在加壓過程中的變形。國產旁壓儀還需作體積損失的校正,對國外GA型和GAm型旁壓儀,如果體積損失很小,可不作體積損失的校正。
    2 特征值的確定:
    特征值包括初始壓力(p0),臨塑壓力(pf)和極限壓力(PL):
    1)p0的確定:按M’enard,定為旁壓曲線中段直線段的起始點或蠕變曲線的第一拐點相應的壓力;按國內經驗,該壓力比實際的原位初始側向應力大,因此推薦直接按旁壓曲線用作圖法確定p0;
    2)臨塑壓力pf為旁壓曲線中段直線的末尾點或蠕變曲線的第二拐點相應的壓力;
    3)極限壓力pL定義為:
    (a)量測腔擴張體積相當于量測腔固有體積(或擴張后體積相當于二倍固有體積)時的壓力;
    (b)p—△V曲線的漸近線對應的壓力,或用p—(1/△V)關系,末段直線延長線與p軸的交點相應的壓力。
    3 利用旁壓曲線的特征值評定地基承載力:
    1)根據當地經驗,直接取用pf或pf—p0作為地基土承載力;
    2)根據當地經驗,取(pL—p0)除以安全系數作為地基承載力。
    4 計算旁壓模量:
    由于加荷采用快速法,相當于不排水條件;依據彈性理論,對于預鉆式旁壓儀,可用下式計算旁壓模量:

    國內原有用旁壓系數及旁壓曲線直線段計算變形模量的公式,由于采用慢速法加荷,考慮了排水固結變形。而本規范規定統一使用快速加荷法,故不再推薦旁壓試驗變形模量的計算公式。
    對于自鉆式旁壓試驗,仍可用式(10.10)計算旁壓模量。由于自鉆式旁壓試驗的初始條件與預鉆式旁壓試驗不同,預鉆式旁壓試驗的原位側向應力經鉆孔后已釋放。兩種試驗對土的擾動也不相同,故兩者的旁壓模量并不相同,因此應說明試驗所用旁壓儀類型。

     

    10.8 扁鏟側脹試驗

    10.8.1 扁鏟側脹試驗(DMT) (dilatometer test),也有譯為扁板側脹試驗,系20世紀70年代意大利Silvano Marchetti教授創立。扁鏟側脹試驗是將帶有膜片的扁鏟壓入土中預定深度,充氣使膜片向孔壁土中側向擴張,根據壓力與變形關系,測定土的模量及其他有關指標。因能比較準確地反映小應變的應力應變關系,測試的重復性較好,引入我國后,受到巖土工程界的重視,進行了比較深入的試驗研究和工程應用,已列入鐵道部《鐵路工程地質原位測試規程》2002年報批稿,美國ASTM和歐洲EUROCODE亦已列入。經征求意見,決定列入本規范。
    扁鏟側脹試驗最適宜在軟弱、松散土中進行,隨著土的堅硬程度或密實程度的增加,適宜性漸差。當采用加強型薄膜片時,也可應用于密實的砂土,參見表10.2。

     

    10.8.2 本條規定的探頭規格與國際通用標準和國內生產的扁鏟側脹儀探頭規格一致。要注意探頭不能有明顯彎曲,并應進行老化處理。探頭加工的具體技術標準由有關產品標準規定。
    可用貫入能力相當的靜力觸探機將探頭壓入土中。

     

    10.8.3 扁鏟側脹試驗成果資料的整理按以下步驟進行:
    1 根據探頭率定所得的修正值△A和△B,現場試驗所得的實測值A、B、C,計算接觸壓力p0,膜片膨脹至1.10mm的壓力p1和膜片回到0.05mm的壓力p2;
    2 根據p0、p1和p2計算側脹模量ED、側脹水平應力指數KD、側脹土性指數ID和側脹孔壓指數UD;
    3 繪制上述4個參數與深度的關系曲線。
    上述各種數據的測定方法和參數的計算方法,均與國內外通用方法一致。

     

    10.8.4 扁鏟側脹試驗成果的應用經驗目前尚不豐富。根據鐵道部第四勘測設計院的研究成果,利用側脹土性指數ID劃分土類,黏性土的狀態,利用側脹模量計算飽和黏性土的水平不排水彈性模量,利用側脹水平應力指數KD確定土的靜止側壓力系數等,有良好的效果,并列入鐵道部《鐵路工程地質原位測試規程》2002年報批稿。上海、天津以及國際上都有一些研究成果和工程經驗,由于扁鏟側脹試驗在我國開展較晚,故應用時必須結合當地經驗,并與其他測試方法配合,相互印證。

     

    10.9 現場直接剪切試驗

    10.9.1 《94規范》中本節包括現場直剪試驗和現場三軸試驗,本次修訂時,考慮到現場三軸試驗已非常規,屬于專門性試驗,故不列入本規范。國家標準《工程巖體試驗方法標準))(GB/T 50266—99)也未包括現場三軸試驗,F場直剪試驗,應根據現場工程地質條件、工程荷載特點,可能發生的剪切破壞模式、剪切面的位置和方向、剪切面的應力等條件,確定試驗對象,選擇相應的試驗方法。由于試驗巖土體遠比室內試樣大,試驗成果更符合實際。

     

    10.9.2 本條所列的各種試驗布置方案,各有適用條件。
    圖10.2中(a)、(b)、(c)剪切荷載平行于剪切面,為平推法;(d)剪切荷載與剪切面成a角,為斜推法。 (a)施加的剪切荷載有一力臂e1存在,使剪切面的剪應力和法向應力分布不均勻。(b)使施加的法向荷載產生的偏心力矩與剪切荷載產生的力矩平衡,改善剪切面上的應力分布,使趨于均勻分布,但法向荷載的偏心矩e2較難控制,故應力分布仍可能不均勻。 (c)剪切面上的應力分布是均勻的,但試驗施工存在一定困難。

    圖10.2中(d)法向荷載和斜向荷載均通過剪切面中心,a角一般為15°。在試驗過程中,為保持剪切面上的正應力不變,隨著a值的增加,p值需相應降低,操作比較麻煩。進行混凝土與巖體的抗剪試驗,常采用斜推法,進行土體、軟弱面(水平或近乎水平)的抗剪試驗,常采用平推法。
    當軟弱面傾角大于其內摩擦角時,常采用楔形體(e)、(f)方案,前者適用于剪切面上正應力較大的情況,后者則相反。
    圖中符號p為豎向(法向)荷載;Q為剪切荷載;σx、σy為均布應力;г為剪應力;σ為法向應力;e1、e2為偏心距; (e)、(f)為沿傾向軟弱面剪切的楔形試體。

    10.9.3 巖體試樣尺寸不小于50cm×50cm,一般采用70cm×70cm的方形體,與國際標準一致。土體試樣可采用圓柱體或方柱體,使試樣高度不小于最小邊長的0.5倍;土體試樣高度則與土中的最大粒徑有關。

     

    10.9.4 對現場直剪試驗的主要技術要求作如下說明:
    1 保持巖土樣的原狀結構不受擾動是非常重要的,故在爆破、開挖和切樣過程中,均應避免巖土樣或軟弱結構面破壞和含水量的顯著變化;對軟弱巖土體,在頂面和周邊加護層(鋼或混凝土),護套底邊應在剪切面以上;
    2 在地下水位以下試驗時,應先降低水位,安裝試驗裝置恢復水位后,再進行試驗;
    3 法向荷載和剪切荷載應盡可能通過剪切面中心;試驗過程中注意保持法向荷載不變;對于高含水量的塑性軟弱層,法向荷載應分級施加,以免軟弱層擠出。

    10.9.5 繪制剪應力與剪切位移關系曲線和剪應力與垂直位移曲線。
    依據曲線特征,確定強度參數,見圖10.3。
    1 比例界限壓力定義為剪應力與剪切位移曲線直線段的末端相應的剪應力,如直線段不明顯,可采用一些輔助手段確定:
    1)用循環荷載方法 在比例強度前卸荷后的剪切位移基本恢復,過比例界限后則不然;
    2)利用試體以下基底巖土體的水平位移與試樣的水平位移的關系判斷 在比例界限之前,兩者相近;過比例界限后,試樣的水平位移大于基底巖土的水平位移;
    3)繪制г—“u/г曲線(г—剪應力,u—剪切位移) 在比例界限之前,u/г變化極;過比例界限后,u/г值增大加快:
    2 屈服強度可通過繪制試樣的絕對剪切位移uA與試樣和基底間的相對位移uR以及與剪應力г的關系曲線來確定,在屈服強度之前,uR的增率小于uA,過屈服強度后,基底變形趨于零,則uA與uR的增率相等,其起始點為A,剪應力г與uA曲線上A點相應的剪應力即屈服強度;
    3 峰值強度和殘余強度是容易確定的;
    4 剪脹強度相當于整個試樣由于剪切帶發生體積變大而發生相對的剪應力,可根據剪應力與垂直位移曲線判定;
    5 巖體結構面的抗剪強度,與結構面的形狀、閉合、充填情況和荷載大小及方向等有關。
    根據長江科學院的經驗,對于脆性破壞巖體,可以采取比例強度確定抗剪強度參數;而對于塑性破壞巖體,可以利用屈服強度確定抗剪強度參數。
    驗算巖土體滑動穩定性,可以采取殘余強度確定的抗剪強度參數。因為在滑動面上破壞的發展是累進的,發生峰值強度破壞后,破壞部分的強度降為殘余強度。

     

    10.10 波速測試

    10.10.1 波速測試目的,是根據彈性波在巖土體內的傳播速度,間接測定巖土體在小應變條件下(10-4~10-6)動彈性模量。試驗方法有跨孔法、單孔法(檢層法)和面波法。

    10.  10.2 單孔波速法,可沿孔向上或向下檢層進行測試。主要檢測水平的剪切波速,識別第一個剪切波的初至是關鍵。關于激振方法,通常的做法是:用錘水平敲擊上壓重物的木板或混凝土板,作為水平剪切波的振源。板與孔口距離取1~3m,板上壓重大于400kg,板與地面緊密接觸。沿板的縱軸從兩個相反方向敲擊兩端,記錄極性相反的兩組剪切波形。除地面激振外,也可在孔內激振。

    10.10.3 跨孔法以一孔為激振孔,宜布置2個鉆孔作為檢波孔,以便校核。鉆孔應垂直,當孔深較大,應對鉆孔的傾斜度和傾斜方位進行量測,量測精度應達到0.1°,以便對激振孔與檢波孔的水平距離進行修正。在現場應及時對記錄波形進行鑒別判斷,確定是否可用;如不行,在現場可立即重做。鉆孔如有傾斜,應作孔距的校正。

    10.10.4 面波的傳統測試方法為穩態法,近年來,瞬態多道面波法獲得很大發展,并已在工程中大量應用,技術已經成熟,故列入了本規范。

     

    10.10.5 小應變動剪切模量、動彈性模量和動泊松比,應按下列公式計算:

     

     

    10.11 巖體原位應力測試

    10.11.1 孔壁應變法測試采用孔壁應變計,量測套鉆解除應力后鉆孔孔壁的巖石應變;孔徑變形法測試采用孔徑變形計,量測套鉆解除應力后的鉆孔孔徑的變化;孔底應變法測試采用孔底應變計,量測套鉆解除應力后的鉆孔孔底巖面應變。按彈性理論公式計算巖體內某點的應力。當需測求空間應力時,應采用三個鉆孔交會法測試。

    10.11.3 巖體應力測試的設備、測試準備、儀器安裝和測試過程按現行國家標準《工程巖體試驗方法標準》 (GB/T 50266)執行。

    10.11.4 應力解除后的巖芯若不能在24h內進行圍壓試驗,應對巖芯進行蠟封,防止含水率變化。

     

    10.11.5 孔壁應變法、孔徑變形法和孔底應變法計算空間應力、平面應力分量和空間主應力及其方向,可按《工程巖體試驗方法 標準》(GB/T 50266)附錄A執行。

     

    10. 12 激振法測試

    10.12.1 激振法測試包括強迫振動和自由振動,用于測定天然地基和人工地基的動力特性。

    10. 12.2 具有周期性振動的機器基礎,應采用強迫振動測試。由于豎向自由振動試驗,當阻尼比較大時,特別是有埋深的情況,實測的自由振動波數少,很快就衰減了。從波形上測得的固有頻率值以及由振幅計算的阻尼比,都不如強迫振動試驗準確。但是,當基礎固有頻率較高時,強迫振動測不出共振峰值的情況也是有的。因此,本條規定,“有條件時,宜同時采用強迫振動和自由振動兩種測試方法”,以便互相補充,互為印證。

    10.12.4 由于塊體基礎水平回轉耦合振動的固有頻率及在軟弱地基土的豎向振動固有頻率一般均較低,因此激振設備的最低頻率規定為3~5Hz,使測出的幅頻響應共振曲線能較好地滿是數據處理的需要。而樁基礎的豎向振動固有頻率高,要求激振設備的最高工作頻率盡可能地高,最好能達到60Hz以上,以便能測出樁基礎的共振峰值。電磁式激振設備的工作頻率范圍很寬,但擾力太小時對樁基礎的豎向振動激不起來,因此規定,擾力不宜小于600N。
    為了獲得地基的動力參數,應進行明置基礎的測試,而埋置基礎的測試是為獲得埋置后對動力參數的提高效果,有了兩者的動力參數,就可進行機器基礎的設計。因此本條規定“測試基礎應分別做明置和埋置兩種情況的測試”。

     

    10.12.5 強迫振動測試結果經數據處理后可得到變擾力或常擾力的幅頻響應曲線。自由振動測試結果為波形圖。根據幅頻響應曲線上的共振頻率和共振振幅可計算動力參數,根據波形圖上的振幅和周期數計算動力參數。具體計算方法和計算公式按現行國家標準《地基動力特性測試規范》(GB/T 50269)的規定執行。

     

    11 室內試驗

    11.1 一般規定

     

    11.1.1、11.1.2 本章只規定了巖土試驗項目和試驗方法的選取以及一些原則性問題,主要供巖土工程師所用。至于具體的操作和試驗儀器規格,則應按有關的規范、標準執行。由于巖土試樣和試驗條件不可能完全代表現場的實際情況,故規定在巖土工程評價時,宜將試驗結果與原位測試成果或原型觀測反分析成果比較,并作必要的修正。
    一般的巖土試驗,可以按標準的、通用的方法進行。但是,巖土工程師必須注意到巖土性質和現場條件中存在的許多復雜情況,包括應力歷史、應力場、邊界條件、非均質性、非等向性、不連續性等等,使巖土體與巖土試樣的性狀之間存在不同程度的差別。試驗時應盡可能模擬實際,使用試驗成果時不要忽視這些差別。

     

    11.2 土的物理性質試驗

    11.2. 1 本條規定的都是最基本的試驗項目,一般工程都應進行。

    11.2.2 測定液限,我國通常用76g瓦氏圓錐儀,但在國際上更通用卡氏碟式儀,故目前在我國是兩種方法并用,《土工試驗方法標準》(GB/T 50123—1999)也同時規定這兩種方法和液塑限聯合測定法。由于測定方法的試驗成果有差異,故應在試驗報告上注明。
    土的比重變化幅度不大,有經驗的地區可根據經驗判定,誤差不大,是可行的。但在缺乏經驗的地區,仍應直接測定。

     

    11.3 土的壓縮一固結試驗

    11.3.1 采用常規固結試驗求得的壓縮模量和一維固結理論進行沉降計算,是目前廣泛應用的方法。由于壓縮系數和壓縮模量的值隨壓力段而變,故本條作了明確的規定,并與現行國家標準《建筑地基基礎設計規范》(GB 50007—2002)一致。

    11.3.2 考慮土的應力歷史,按e-lgp曲線整理固結試驗成果,計算壓縮指數、回彈指數,確定先期固結壓力,并按不同的固結狀態(正常固結、欠固結、超固結)進行沉降計算,是國際上通用的方法,故本條作了相應的規定,并與現行國家標準《土工試驗方法標準》(GB/T 50123—1999)一致。

    11.3.4 沉降計算時一般只考慮主固結,不考慮次固結。但對于厚層高壓縮性軟土,次固結沉降可能占相當分量,不應忽視。故本條作了相應規定。

     

    11.3.5 除常規的沉降計算外,有的工程需建立較復雜的土的力學模型進行應力應變分析,試驗方法包括:
    1 三軸試驗,按需要采用若干不同圍壓,使土試樣分別固結后逐級增加軸壓,取得在各級圍壓下的軸向應力與應變關系,供非線性彈性模型的應力應變分析用;各級圍壓下的試驗,宜進行1~3次回彈試驗;
    2 當需要時,除上述試驗外,還要在三軸儀上進行等向固結試驗,即保持圍巖與軸壓相等;逐級加荷,取得圍壓與體積應變關系,計算相應的體積模量,供彈性、非線性彈性、彈塑性等模型的應力應變分析用。

     

    11.4 土的抗剪強度試驗

    11. 4.1 排水狀態對三軸試驗成果影響很大,不同的排水狀態所測得的c、φ值差別很大,故本條在這方面作了一些具體的規定,使試驗時的排水狀態盡量與工程實際一致。不固結不排水剪得到的抗剪強度最小,用其進行計算結果偏于安全,但是飽和軟黏土的原始固結程度不高,而且取樣等過程又難免有一定的擾動影響,故為了不使試驗結果過低,規定了在有效自重壓力下進行預固結的要求。

    11.4.2 雖然直剪試驗存在一些明顯的缺點,受力條件比較復雜,排水條件不能控制等,但由于儀器和操作都比較簡單,又有大量實踐經驗,故在一定條件下仍可利用,但對其應用范圍應予限制。
    無側限抗壓強度試驗實際上是三軸試驗的一個特例,適用于φ≈0的軟黏土,國際上用得較多,故在本條作了相應的規定,但對土試樣的質量等級作了嚴格規定。

    11.4.3 測滑坡帶上土的殘余強度,應首先考慮采用含有滑面的土樣進行滑面重合剪試驗。但有時取不到這種土樣,此時可用取自滑面或滑帶附近的原狀土樣或控制含水量和密度的重塑土樣做多次剪切。試驗可用直剪儀,必要時可用環剪儀。

     

    11.4.4 本條規定的是一些非常規的特種試驗,當巖土工程分析有專門需要時才做,主要包括兩大類:
    1 采用接近實際的固結應力比,試驗方法包括K0固結不排水(CK0U)試驗,K0固結不排水測孔壓(CX0 U)試驗和特定應力比固結不排水(CKU)試驗;
    2 考慮到沿可能破壞面的大王應力方向的變化,試驗方法包括平面應變壓縮(PSC)試驗,平面應變拉伸(PSE)試驗等。
    這些試驗一般用于應力狀態復雜的堤壩或深挖方的穩定性分析。

     

    11.5 土的動力性質試驗

    11.5.1 動三軸、動單剪、共振柱是土的動力性質試驗中目前比較常用的三種方法。其他方法或還不成熟,或僅作專門研究之用。故不在本規范中規定。
    不但土的動力參數值隨動應變而變化,而且不同儀器或試驗方法有其應變值的有效范圍。故在提出試驗要求時,應考慮動應變的范圍和儀器的適用性。

     

    11.  5.2 用動三軸儀測定動彈性模量、動阻尼比及其與動應變的關系時,在施加動荷載前,宜在模擬原位應力條件下先使土樣固結。動荷載的施加應從小應力開始,連續觀測若干循環周數,然后逐漸加大動應力。
    測定既定的循環周數下軸向應力與應變關系,一般用于分析震陷和飽和砂土的液化。
     

     

    11.6 巖石試驗

    本節規定了巖土工程勘察時,對巖石試驗的一般要求,具體試驗方法按現行國家標準《工程巖體試驗方法標準》(GB/T 50266)執行。

    11.6.5 由于巖石對于拉伸的抗力很小,所以巖石的抗拉強度是巖石的重要特征之一。測定巖石抗拉強度的方法很多,但比較常用的有劈裂法和直接拉伸法。本規范推薦的是劈裂法。

     

    11.6. 6 點荷載試驗和聲波速度試驗都是間接試驗方法,利用試驗關系確定巖石的強度參數,在工程上是很實用的方法。

     

    12 水和土腐蝕性的評價

    12.1 取樣和測試

    12.1.1 本條規定的目的是想減少一些不必要的工作量。一些地方規范也有類似的規定,如《北京地區建筑地基基礎勘察設計規范》(DBJ01—501—92)規定:“一般情況下,可不考慮地下水的腐蝕性,但對有環境水污染的地區,應查明地下水對混凝土的腐蝕性。”《上海地基基礎設計規范》 (DBJ08—11—89)規定:
    “上海市地下水對混凝土一般無侵蝕性,在地下水有可能受環境水污染地段,勘察時應取水樣化驗,判定其有無侵蝕性。”水、土對建筑材料的腐蝕危害是非常大的,因此除對有足夠經驗和充分資料的地區可以不進行水、土腐蝕性評價外,其他地區均應采取水、土試樣,進行腐蝕性分析。

    12.1.1 [修訂說明]
    1 關于地方經驗
    混凝土和鋼結構腐蝕的化學和電化學原理雖已比較清楚,但所處的水土環境復雜多變,目前還難以定量計算,只能根據影響腐蝕的主要因素進行腐蝕性分級,根據分級采取措施。在研究成果和數據積累尚不夠的情況下,當地工程結構的腐蝕情況和防腐蝕經驗應予充分重視。本條中的“當有足夠經驗或充分資料,認定場地的水或工對建筑材料為微腐蝕性時”,指的是有專門研究論證,并經地方主管部門組織審查認可,或地方規范規定,并非個別單位意見。
    2 關于對鋼結構的腐蝕性
    土對鋼結構的腐蝕性,并非每項工程勘察都有這個任務,故規定可根據任務要求進行。
    鋼結構在土中的腐蝕問題非常復雜,涉及因素很多,腐蝕途徑多樣,任務需要時宜專門論證或研究。

    12.1.2 地下水位以上的構筑物,規定只取土樣,不取水樣,但實際工作中應注意地下水位的季節變化幅度,當地下水位上升,可能浸沒構筑物時,仍應取水樣進行水的腐蝕性測試。

    12.1.2 [修訂說明]
    本條對取樣部位和數量作了規定,便于操作,與原有規定基本一致,但更加明確。本條第1、3款中規定,當混凝土結構處于地下水位以上和混凝土結構部分處于地下水位以上時,應采取土試樣進行腐蝕性測試,但當地下水位很淺,且其上的土長年處于毛細帶時可不取土樣。
    對鹽類成分和含鹽量分布不均勻的土類,如鹽漬土,若仍按每個場地采取2件試樣,可能缺乏代表性,故規定應分區、分層取樣,每區、每層不應少于2件。土中含鹽量在水平方向上分布不均勻時應分區,在垂直方向上分布不均勻時應分層。如分層不明顯,呈漸變狀,則應加密取樣,查明變化規律。
    當有多層地下水時,應分層采取水試樣。

    12.1.3 《94規范》表13.2.2—1和表13.2.2-2中的測試項目和方法均相同,故將其合并為一個表,稍作調整,即現在的表12.1.3。
    序號13—16是原位測試項目,用于評價土對鋼結構的腐蝕性。試驗方法和評價標準可參見林宗元主編的《巖土工程試驗監測手冊》。

     

    12.1.4 [修訂說明]
    本規范原將腐蝕等級分為弱、中、強三個等級,弱腐蝕以下為無腐蝕,并與《工業建筑防腐蝕設計規范》(GB 50046)協調一致。該規范本次修改時認為,“無腐蝕”的提法不確切,在長期化學、物理作用下,總是有腐蝕的,因此將“無腐蝕”改為“微腐蝕”。并協調,水和土對材料的腐蝕等級判定由本規范規定,防腐蝕措施由《工業建筑防腐蝕設計規范》(GB 50046)規定。為便于相關條文互相引用,本規范本次局部修訂分為微、弱、中、強4個等級,但并不意味著多了一個等級,所謂“微腐蝕”即相當于原來的無腐蝕。

     

    12.2 腐蝕性評價

    12.2.1、12.2.2 場地環境類型對土、水的腐蝕性影響很大,附錄G作了具體規定。不同的環境類型主要表現為氣候所形成的干濕交替、凍融交替、日氣溫變化、大氣濕度等。附錄G第G.0.1條表注1中的干燥度,是說明氣候干燥程度的指標。我國干燥度大于1.5的地區有:新疆(除局部)、西藏(除東部)、甘肅(除局部)、青海(除局部)、寧夏、內蒙(除局部)、陜西北部、山西北部、河北北部、遼寧西部、吉林西部,其他各地基本上小于1.5。不能確認或需干燥度的具體數據時,可向各地氣象部門查詢。
    在不同的環境類型中,腐蝕介質構成腐蝕的界限值是不同的。表12.2.1和表12.2.2是根據《環境水對混凝土侵蝕性判定方法及標準》專題研究組的研究成果編制的。專題研究組進行了下列工作:
    1 調查研究了我國各地區混凝工的破壞實例,并分析了區域水化學分布狀況,及其產生的自然地理環境條件,總結了腐蝕破壞的規律;
    2 在新疆焉耆盆地鹽漬土地區和青海紅層盆地建立了野外試驗點,進行了野外暴露試驗;
    3 在華北地區的氣候條件下,進行室內、外長期的對比暴露試驗;
    4 調查研究了某些國家的腐蝕性判定標準,并對我國各部門現行標準進行了對比分析研究。
    表12.2.1中的數值適用于有干濕交替和不凍區(段)水的腐蝕性評價標準,對無干濕交替作用、冰凍區和微凍區,對土的腐蝕性評價,尚應乘以一定的系數,這在表注中已加以說明,使用該表時應予注意。
    干濕交替是指地下水位變化和毛細水升降時,建筑材料的干濕變化情況。干濕交替和氣候區與腐蝕性的關系十分密切。相同濃度的鹽類,在干旱區和濕潤區,其腐蝕程度是不同的。前者可能是強腐蝕,而后者可能是弱腐蝕或無腐蝕性。凍融交替也是影響腐蝕的重要因素。如鹽的濃度相同,在不凍區尚達不到飽和狀態,因而不會析出結晶,而在冰凍區,由于氣溫降低,鹽分易析出結晶,從而破壞混凝土。

    12.2.2 [修訂說明]
    本次局部修訂僅對表注作了修改。注3刪去了A中的“含水量w≥20%的”和B中的“含水量w≥30%的”等文字。

    12.2.4 表12.2,4水、土對鋼筋混凝土結構中的鋼筋的腐蝕性判定標準,引自前蘇聯《建筑物防腐蝕設計規范》 (CHИП112—03—11—85)。
    鋼筋長期浸泡在水中,由于氧溶入較少,不易發生電化學反應,故鋼筋不易被腐蝕;相反,處于干濕交替狀態的鋼筋,由于氧溶人較多,易發生電化學反應,鋼筋易被腐蝕。

    12.2.4 [修訂說明]
    本規范原有將S042-換算為cl-進行評價,這是前蘇聯的規定。歐美各國現行規范無此規定,故本次局部修訂取消。
    把土中氯的腐蝕環境由原來的定量指標改為定性指標,更符合實際情況。
    根據我國港口工程的經驗,將長期浸水的條件下,C1-對鋼筋混凝土中鋼筋的腐蝕定為:微腐蝕<10000mg/L,弱腐蝕10000~20000mg/L,大于20000mg/L,因缺乏工程經驗,應專門研究。

    12.2.5 表12.2.5—1和表12.2.5—2是參考了國外有關水、土對鋼結構的腐蝕性評價標準,并結合我國實際情況編制的。這些標準有德國的DIN50929(1985)、前蘇聯的FOCT9.015—74(1984年版本)和美國的ANSI/AWWACl05/A21.5—82。我國武鋼1.7m軋機工程、上海寶鋼工程和前蘇聯設計的一些火電廠等均由國外設計,腐蝕性評價均是按他們提供的標準進行測試和評價的。以上兩表在近幾年的工程實踐中,進行了多次檢驗,對不同土質、環境,效果較好。

    12.2.5 [修訂說明]
    由于本規范不包含地下水對井管等管道的腐蝕,因此本次局部修訂刪去了水對鋼結構、鋼管道的腐蝕性評價的內容。
    本次局部修訂對視電阻率指標作了調整。當有成熟地方經驗時,可根據視電阻率的實測值,結合地方經驗確定腐蝕等級。

     

    12.2.6 水、土對建筑材料腐蝕的防護,國家標準《工業建筑防腐蝕設計規范》(GB 50046)和《建筑防腐蝕工程施工及驗收規范》(GB 50212)已有詳細的規定。為了避免重復,本規范不再列入“防護措施”。當水、土對建筑材料有腐蝕性時,可按上述規范的規定,采取防護措施。

     

    13 現場檢驗和監測

    13.1 一般規定

    13.1.1 所謂有特殊要求的工程,是指有特殊意義的,一旦損壞將造成生命財產重大損失,或產生重大社會影響的工程;對變形有嚴格限制的工程;采用新的設計施工方法,而又缺乏經驗的工程。

     

    13.1. 3 監測工作對保證工程安全有重要作用。例如:建筑物變形監測,基坑工程的監測,邊坡和洞室穩定的監測,滑坡監測,崩塌監測等。當監測數據接近安全臨界值時,必須加密監測,并迅速向有關方面報告,以便及時采取措施,保證工程和人身安全。

     

    13.2 地基基礎的檢驗和監測

    13.2.1 天然地基的基坑(基槽)檢驗,是必須做的常規工作,通常由勘察人員會同建設、設計、施工、監理以及質量監督部門共同進行。下列情況應著重檢驗:
    1 天然地基持力層的巖性、厚度變化較大時;樁基持力層頂面標高起伏較大時;
    2 基礎平面范圍內存在兩種或兩種以上不同地層時;
    3 基礎平面范圍內存在異常土質,或有坑穴、古墓、古遺址、古井、舊基礎時;
    4 場地存在破碎帶、巖脈以及湮廢河、湖、溝、浜時;
    5 在雨期、冬期等不良氣候條件下施工,土質可能受到影響時。
    檢驗時,一般首先核對基礎或基槽的位置、平面尺寸和坑底標高,是否與圖紙相符。對土質地基,可用肉眼、微型貫入儀、 輕型動力觸探等簡易方法,檢驗土的密實度和均勻性,必要時可在槽底普遍進行輕型動力觸探。但坑底下埋有砂層,且承壓水頭高于坑底時,應特別慎重,以免造成冒水涌砂。當巖土條件與勘察報告出入較大或設計有較大變動時,可有針對性地進行補充勘察。

    13.2.2 樁長設計一般采用地層和標高雙控制,并以勘察報告為設計依據。但在工程實踐中,實際地層情況與勘察報告不一致是常有的事,故應通過試打試鉆,檢驗巖土條件是否與設計時預計的一致,在工程樁施工時,也應密切注意是否有異常情況,以便及時采取必要的措施。

    13.2. 4 目前基坑工程的設計計算,還不能十分準確,無論計算模式還是計算參數,常常和實際情況不一致。為了保證工程安全,監測是非常必要的。通過對監測數據的分析,必要時可調整施工程序,調整支護設計。遇有緊急情況時,應及時發出警報,以便采取應急措施。本條規定的5款是監測的基本內容,主要從保證基坑安全的角度提出的。為科研積累數據所需的監測項目,應根據需要另行考慮。
    監測數據應及時整理,及時報送,發現異;蜈呌谂R界狀態時,應立即向有關部門報告。

     

    13.2.7 對于地下洞室,常需進行巖體內部的變形監測?筛鶕唧w情況,在洞室頂部,洞壁水平部位,45°角部,采用機械鉆孔埋設多點位移計,監測成洞時圍巖的變形和成洞后圍巖的蠕動。

     

    13.3 不良地質作用和地質災害的監測

    13.3.3 巖溶對工程的最大危害是土洞和塌陷。而土洞和塌陷的發生和發展又與地下水的運動密切相關,特別是人工抽吸地下水,使地下水位急劇下降時,常常引發大面積的地面塌陷。故本條規定,巖溶土洞區監測工作的內容中,除了地面變形外,特別強調對地下水的監測。

    13.3.4 滑坡體位移監測時,應建立平面和高程控制測量網,通過定期觀測,確定位移邊界、位移方向、位移速率和位移量;嫖恢玫谋O測可采用鉆孔測斜儀、單點或多點鉆孔撓度計、鉆孔伸長儀等進行,鉆孔應穿過滑面,量測元件應通過滑帶。地下水對滑坡的活動極為重要,應根據滑坡體及其附近的水文地質條件
    精心布置,并應搜集當地的氣象水文資料,以便對比分析。
    對滑坡地點和規模的預報,應在搜集區域地質、地形地貌、氣象水文、人類活動等資料的基礎上,結合監測成果分析判定。對滑坡時間的預報,應在地點預報的基礎上,根據滑坡要素的變化,結合地面位移和高程位移監測、地下水監測,以及測斜儀、地音儀、測震儀、伸長計的監視進行分析判定。

     

    13.3.6 現采空區的地表移動和建筑物變形觀測工作,一般由礦產開采單位進行,勘察單位可向其搜集資料。

     

    13.4 地下水的監測

    13. 4.1 地下水的動態變化,包括水位的季節變化和多年變化,人為因素造成的地下水的變化,水中化學成分的運移等,對工程的安全和環境的保護,常常是最重要最關鍵的因素,故本條作了相應的規定。

    13.4.2 為工程建設進行的地下水監測,與區域性的地下水長期觀測不同,監測要求隨工程而異,不宜對監測工作的布置作具體而統一規定。

     

    13.4.4 孔隙水壓力和地下水壓力的監測,應特別注意設備的埋設和保護,建立長期良好而穩定的工作狀態。水質監測每年不少于4次,原則上可以每季度一次。

     

    14.1.1 本條主要提出了巖土工程分析評價的總要求,說明與本規范各章的關系。

    14.1.2 基本內容與《94規范》相同,僅修改了部分提法。

    14.1.3 將《94規范》的定性分析和定量分析兩條合并為一條,寫法比較精煉。

     

    14.1.6 將《94規范》中有關原型觀測、足尺試驗和反分析的主要規定綜合而成。在《94規范》中關于反分析設了專門一節,在王程勘察中,反分析僅作為分析數據的一種手段,并不是勘察階段的主要內容,與成果報告中其他節的內容也不匹配,因此不單獨設節。

     

    14.2 巖土參數的分析和選定

    14.2.1 評價巖土參數的可靠性與適用性,在《94規范》規定的基礎上,增加了測試結果的離散程度和測試方法與計算模型的配套性兩個要求。

    14. 2.3 巖土參數的標準差可以作為參數離散性的尺度,但由于標準差是有量綱的指標,不能用于不同參數離散性的比較。為了評價巖土參數的變異特點,引入了變異系數δa的概念。變異系數δ是無量綱系數,使用上比較方便,在國際上是一個通用的指標,許多學者給出了不同國家、不同土類、不同指標的變異系數經驗值。在正確劃分地質單元和標準試驗方法的條件下,變異系數反映了巖土指標固有的變異性特征,例如,土的重度的變異系數一般小于0.05,滲透系數的變異系數一般大于0.4;對于同一個指標,不同的取樣方法和試驗方法得到的變異系數可能相差比較大,例如用薄壁取土器取土測定的不排水強度的變異系數比常規厚壁取土器取土測定的結果小得多。
    在《94規范》中給出了按參數變異性大小評價的標準,劃分為很低、低、中等、高、很高五種變異性,目的是“按變異系數劃分變異類型,有助于工程師定量地判別與評價巖土參數的變異特性,以便區別對待,提出不同的設計參數值。”但在使用中發現,容易將這一規定誤解為判別指標是否合格的標準,對有些變異系數本身比較大的指標認為勘察試驗有問題,這顯然不是規范條文的原意。為了避免不必要的誤解,修訂時取消了這個評價巖土參數變異性的標準。

     

    14.2.4 巖土參數標準值的計算公式與《94規范》的方法沒有差異。
    巖土參數的標準值是巖土工程設計的基本代表值,是巖土參數的可靠性估值。這是采用統計學區間估計理論基礎上得到的關于參數母體平均值置信區間的單側置信界限值:

    式中ta為統計學中的學生氏函數的界限值,一般取置信概率a為95%。為了便于應用,也為了避免工程上誤用統計學上的過小樣本容量(如n=2、3、4等)在規范中不宜出現學生氏函數的界限值。因此,通過擬合求得下面的近似公式:

     

    14.3 成果報告的基本要求

    14.3.1 原始資料是巖土工程分析評價和編寫成果報告的基礎,加強原始資料的編錄工作是保證成果報告質量的基本條件。這些年來,經常發現有些單位勘探測試工作做得不少,但由于對原始資料的檢查、整理、分析、鑒定不夠重視,因而不能如實反映實際情況,甚至造成假象,導致分析評價的失誤。因此,本條強調,對巖土工程分析所依據的一切原始資料,均應進行整理、檢查、分析、鑒定,認定無誤后方可利用。

    14.3.3、14.3.4 鑒于巖上工程的規模大小各不相同,目的要求、工程特點、自然條件等差別很大,要制訂一個統一的適用于每個工程的報告內容和章節名稱,顯然是不切實際的。因此,本條只規定了巖土工程勘察報告的基本內容。
    與傳統的工程地質勘察報告比較,巖土工程勘察報告增加了下列內容:
    1 巖土利用、整治、改造方案的分析和論證;
    2 工程施工和運營期間可能發生的巖土工程問題的預測及監控、預防措施的建議。

     

    14.3.7 本條指出,除綜合性的巖土工程勘察報告外,尚可根據任務要求,提交專題報告。例如:
    某工程旁壓試驗報告(單項測試報告);
    某工程驗槽報告(單項檢驗報告);
    某工程沉降觀測報告(單項監測報告);
    某工程傾斜原因及糾傾措施報告<單項事故調查分析報告);
    某工程深基開挖的降水與支擋設計(單項巖土工程設計);
    某工程場地地震反應分析(單項巖土工程問題咨詢);
    某工程場地土液化勢分析評價(單項巖土工程問題咨詢)。

     

     

    G.0.1—G.0.3 [修訂說明]
    本次局部修訂增加了注4;炷两Y構一側與地表水或地下水接觸,另一側暴露在大氣中,水通過滲透作用不斷蒸發,如隧洞、坑道、豎井、地下洞室、路塹護面等,滲入面腐蝕輕微,而滲出面腐蝕嚴重。這種情況對混凝土腐蝕是最嚴重的,應定為I類,大氣越寒冷,越干燥,環境越惡劣。
    由于冰凍區和冰凍段的概念不是很明確,也不便于操作,故本次局部修訂刪去了G.0.2和G.0.3兩條。

     

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