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时间:2018-11-17
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1、对高层建筑的岩土工程勘察重点的探讨与分析陆林风(中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司浙江省杭州市310000)摘要:随着新型城镇化的快速推进,高层建筑项目越来越多。高层建筑项目的建设,需解决多种问题,尤其是地下工程部分的增加,需加强岩土工程勘察。而岩土工程的勘察,应首先确定勘察的重点,以便于工作的开展。在木文中,笔者从岩土工程勘察内容与安排和工程评价等两部分探讨了该命题。关键词:岩土工程;勘察;工作重点高层建筑一般是超过八层以上的建筑,高层建筑施工的特点括荷载量大、基底压力大等。因此,高层建筑施工对筏基荷载有着较高的要求[1]。这就要求加强对岩土工程的勘察,
2、为地基建设提供可靠的参考资料。笔者在木文中,就围绕着岩土工程勘察的重点这一问题进行了详细的探讨。一、岩土勘察工作的重点内容(一)钻孔间距问题按照有关的规定,高层建设项目的岩土勘察间距控制在15〜35m,这就表明高层建筑的岩土勘察间距小于普通建筑。一般而言,建筑的安全等级越高,则勘察间距也就越小。但是在实际的勘察工作中,勘察间距应按照场地的实际情况来确定,根据建筑安全等级来确定勘察间距,缺乏科学性。在布置勘察位置时,应结合建筑条件,具体是要考虑不同的地貌特点地形特点等。在地形的交接位置,一般多设置几个勘测点。对于结构简单的场地,且施工经验丰富的区域,可适当加大孔
3、距[2],如有周边工程资料可参考,在计划勘察的深度内,地层乂比较稳定的,对于经验丰富的勘察队可适当允许加大孔距来节省工程成木;而对于地基较深的高层建筑,地表以下构造复杂的,应结合实际情况加密钻探孔,缩小孔距。(二)钻孔深度问题勘察深度受三个因素的影响,一是桩基长度,二是基础埋藏深度,三是压缩层深度[3]。对于基础埋设,设计人员可根据建筑物高度、桩长度,以及区域地质资料、荷载大小等,通过分布方式、桩类型等,初步确定桩长度。按照有关的规定,如建筑采用的为桩基与筏基,则勘察孔深度比压缩层的下限大,而对于压缩层的深度,具有多种估算方法,包括勘察规范、地基规范和地方规范
4、等,均需列出简明的计算公式或方法。但是从实际情况看,计算参数均为基础宽度,随着伸缩层荷载的变化而变化,如按规定,可能需将勘察孔深度控制在70m,但实际上可能仅需50m即可。笔者根据自身的经验,认为应力控制阀具有可靠性、实用性和直观性,也就是自基地或者桩端平面算起,附加压力=土层自动压力的10%〜15%,加上无相邻荷载、土层和荷载的影响,可取其中的较大值,但是如果荷载较大、土层软,且具有相邻荷载影响时,就应取其中的较小值[4]。在计算过程中,应注意以下几个问题:第一,地下水的影响,如果地下水的浮力能力削减附加压力,则应按照水位以下土层厚度计算土层的自重应力;第二
5、,计算桩端平面下的压缩层厚度,应综合考虑布桩方式;第三,如果使用负荷地基,则应考虑加固后土地对应力扩散产生的影响;第四,根据建筑平面中心位置的应力来确定计算的相关值[5】。与此同吋,大量的计算证明,对于筏基或箱基来说,压缩层厚度通常小于2倍的基础宽度。换句话说,勘察点的深度:如果是天然地基:控制孔深=压缩层厚度+基础埋深;一般孔深=0.17倍的基础宽度4•基础埋深。如果为桩基:控制孔深=基础埋深+桩端平面下压缩层厚度+桩长度;一般孔深=桩长度+基础埋深+5m。如果工程无可靠的资料,则至少需要一个钻孔满足地震场地划分,以满足对覆盖层勘察的要求。(三)压缩试验试样
6、加荷分析根据分层总和法,在计算地基沉降量吋,需得到各土层压缩模量,一般而言,压缩模量=一单元土层自重压力+有效自重压力+附加压力。而在进行岩土工程规定试验时,试样最后一级压力与计算压力相比,必须人出100kPa-200kPao因此,笔者认为,这一压力取值也可通过计算得到。如计算压缩层深度采用应力控制法,则可按照计算过程来使用。二、岩土工程的评价分析(一)基坑支护与施工降水对于建筑工程的基坑支护与施工降水来说,应按照基坑开挖的深度与场地岩上工程的实际条件,确定开挖的边界,并将开挖深度的1〜2倍内布置勘探点。如果土质条件较好,则可取小值,如果土质条件较差,则可取大
7、值。勘察点的布置,应综合考虑各种因素,iL孔深不宜过深。对于施工降水,应首先了解并掌握现场所在区域的水文地质条件,如果有必要,可进行水文地质考察,获取第一手资料,通过岩土测试来得到相应的设计参数。比如可按照土层结构与岩土性质,获取土层有效应力强度参数与不排水抗剪强度参数。通过勘察,确定开挖范围与地下水分布特征、渗流特征等,为设计提供可靠的资料。同吋,在施工过程中,了解地下水水位的变化情况,以及相邻建筑物与设施对施工的影响,合理确定基坑支护方案降水与隔水措施。(二)地基的液化势与湿陷性评价如果地基采用的是桩基,则应适当加大液化势评价深度,对于每一个土层,均需进行
8、液化评价,不管是否能够满足基础、水位等
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