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november1985
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各类工程的勘察基本要求 房屋建筑和构筑物 房屋建筑和构筑物(以下简称建筑物)的岩土工程勘察,应在搜集建筑物上部荷载、功能特点、结构类型、基础形式、埋置深度和变形限制等方面资料的基础上进行。其主要工作内容应符合下列规定: 1 查明场地和地基的稳定性、地层结构、持力层和下卧层的工程特性、土的应力历史和地下水条件以及不良地质作用等; 2 提供满足设计、施工所需的岩土参数,确定地基承载力,预测地基变形性状; 3 提出地基基础、基坑支护、工程降水和地基处理设计与施工方案的建议; 4 提出对建筑物有影响的不良地质作用的防治方案建议; 5 对于抗震设防烈度等于或大于6 度的场地,进行场地与地基的地震效应评价。 建筑物的岩土工程勘察宜分阶段进行,可行性研究勘察应符合选择场址方案的要求;初步勘察应符合初步设计的要求;详细勘察应符合施工图设计的要求;场地条件复杂或有特殊要求的工程,宜进行施工勘察。 场地较小且无特殊要求的工程可合并勘察阶段。当建筑物平面布置已经确定,且场地或其附近已有岩土工程资料时,可根据实际情况,直接进行详细勘察。 可行性研究勘察,应对拟建场地的稳定性和适宜性做出评价,并应符合下列要求: 1 搜集区域地质、地形地貌、地震、矿产、当地的工程地质、岩土工程和建筑经验等资料; 2 在充分搜集和分析已有资料的基础上,通过踏勘了解场地的地层、构造、岩性、不良地质作用和地下水等工程地质条件; 3 当拟建场地工程地质条件复杂,已有资料不能满足要求时,应根据具体情况进行工程地质测绘和必要的勘探工作; 4 当有两个或两个以上拟选场地时,应进行比选分析。 初步勘察应对场地内拟建建筑地段的稳定性做出评价,并进行下列主要工作: 1 搜集拟建工程的有关文件、工程地质和岩土工程资料以及工程场地范围的地形图; 2 初步查明地质构造、地层结构、岩土工程特性、地下水埋藏条件; 3 查明场地不良地质作用的成因、分布、规模、发展趋势,并对场地的稳定性做出评价; 4 对抗震设防烈度等于或大于6 度的场地,应对场地和地基的地震效应做出初步评价; 5 季节性冻土地区,应调查场地土的标准冻结深度; 6 初步判定水和土对建筑材料的腐蚀性; 7 高层建筑初步勘察时,应对可能采取的地基基础类型、基坑开挖与支护、工程降水方案进行初步分析评价。 初步勘察的勘探工作应符合下列要求: 1 勘探线应垂直地貌单元、地质构造和地层界线布置; 2 每个地貌单元均应布置勘探点,在地貌单元交接部位和地层变化较大的地段,勘探点应予加密; 3 在地形平坦地区,可按网格布置勘探点; 4 对岩质地基,勘探线和勘探点的布置,勘探孔的深度,应根据地质构造、岩体特性、风化情况等,按地方标准或当地经验确定;对土质地基,应符合本节第条~第 条的规定。 初步勘察勘探线、勘探点间距可按表 确定,局部异常地段应予加密。 初步勘察勘探孔的深度可按表 确定。 当遇下列情形之一时,应适当增减勘探孔深度: 1 当勘探孔的地面标高与预计整平地面标高相差较大时,应按其差值调整勘探孔深度; 2 在预定深度内遇基岩时,除控制性勘探孔仍应钻入基岩适当深度外,其他勘探孔达到确认的基岩后即可终止钻进; 3 在预定深度内有厚度较大,且分布均匀的坚实土层(如碎石土、密实砂、老沉积土等)时,除控制性勘探孔应达到规定深度外,一般性勘探孔的深度可适当减小; 4 当预定深度内有软弱土层时,勘探孔深度应适当增加,部分控制性勘探孔应穿透软弱土层或达到预计控制深度; 5 对重型工业建筑应根据结构特点和荷载条件适当增加勘探孔深度。 初步勘察采取土试样和进行原位测试应符合下列要求: 1 采取土试样和进行原位测试的勘探点应结合地貌单元、地层结构和土的工程性质布置,其数量可占勘探点总数的1/4~1/2; 2 采取土试样的数量和孔内原位测试的竖向间距,应按地层特点和土的均匀程度确定;每层土均应采取土试样或进行原位测试,其数量不宜少于6 个。 初步勘察应进行下列水文地质工作: 1 调查含水层的埋藏条件,地下水类型、补给排泄条件,各层地下水位,调查其变化幅度,必要时应设置长期观测孔,监测水位变化; 2 当需绘制地下水等水位线图时,应根据地下水的埋藏条件和层位,统一量测地下水位; 3 当地下水可能浸湿基础时,应采取水试样进行腐蚀性评价。 详细勘察应按单体建筑物或建筑群提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数;对建筑地基做出岩土工程评价,并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。主要应进行下列工作: 1 搜集附有坐标和地形的建筑总平面图,场区的地面整平标高,建筑物的性质、规模、荷载、结构特点、基础形式、埋置深度、地基允许变形等资料; 2 查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度,提出整治方案的建议; 3 查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性、分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力; 4 对需进行沉降计算的建筑物,提供地基变形计算参数,预测建筑物的变形特征; 5 查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物; 6 查明地下水的埋藏条件,提供地下水位及其变化幅度; 7 在季节性冻土地区,提供场地土的标准冻结深度; 8 判定水和土对建筑材料的腐蚀性。 对抗震设防烈度等于或大于6 度的场地,勘察工作应按本规范第 节执行;当建筑物采用桩基础时,应按本规范第 节执行;当需进行基坑开挖、支护和降水设计时,应按本规范第 节执行。 工程需要时,详细勘察应论证地基土和地下水在建筑施工和使用期间可能产生的变化及其对工程和环境的影响,提出防治方案、防水设计水位和抗浮设计水位的建议。 详细勘察勘探点布置和勘探孔深度,应根据建筑物特性和岩土工程条件确定。对岩质地基,应根据地质构造、岩体特性、风化情况等,结合建筑物对地基的要求,按地方标准或当地经验确定;对土质地基,应符合本节第 条~第条的规定。 详细勘察勘探点的间距可按表 确定。 详细勘察的勘探点布置,应符合下列规定: 1 勘探点宜按建筑物周边线和角点布置,对无特殊要求的其他建筑物可按建筑物或建筑群的范围布置; 2 同一建筑范围内的主要受力层或有影响的下卧层起伏较大时,应加密勘探点,查明其变化; 3 重大设备基础应单独布置勘探点,重大的动力机器基础和高耸构筑物,勘探点不宜少于3 个; 4 勘探手段宜采用钻探与触探相配合,在复杂地质条件、湿陷性土、膨胀岩土、风化岩和残积土地区、宜布置适量探井。 详细勘察的单栋高层建筑勘探点的布置,应满足对地基均匀性评价的要求,且不应少于4 个;对密集的高层建筑群,勘探点可适当减少,但每栋建筑物至少应有1 个控制性勘探点。 详细勘察的勘探深度自基础底面算起,应符合下列规定: 1 勘探孔深度应能控制地基主要受力层,当基础底面宽度不大于5m 时,勘探孔的深度对条形基础不应小于基础底面宽度的3 倍,对单独柱基不应小于 倍,且不应小于5m;2 对高层建筑和需作变形计算的地基,控制性勘探孔的深度应超过地基变形计算深度;高层建筑的一般性勘探孔应达到基底下~ 倍的基础宽度,并深入稳定分布的地层; 3 对仅有地下室的建筑或高层建筑的裙房,当不能满足抗浮设计要求,需设置抗浮桩或锚杆时,勘探孔深度应满足抗拔承载力评价的要求; 4 当有大面积地面堆载或软弱下卧层时,应适当加深控制性勘探孔的深度; 5 在上述规定深度内当遇基岩或厚层碎石土等稳定地层时,勘探孔深度应根据情况进行调整。 详细勘察的勘探孔深度,除应符合 条的要求外,尚应符合下列规定: 1 地基变形计算深度,对中、低压缩性土可取附加压力等于上覆土层有效自重压力20%的深度;对于高压缩性土层可取附加压力等于上覆土层有效自重压力10%的深度; 2 建筑总平面内的裙房或仅有地下室部分(或当基底附加压力p0≤0 时)的控制性勘探孔的深度可适当减小,但应深入稳定分布地层,且根据荷载和土质条件不宜少于基底下~ 倍基础宽度; 3 当需进行地基整体稳定性验算时,控制性勘探孔深度应根据具体条件满足验算要求; 4 当需确定场地抗震类别而邻近无可靠的覆盖层厚度资料时,应布置波速测试孔,其深度应满足确定覆盖层厚度的要求; 5 大型设备基础勘探孔深度不宜小于基础底面宽度的2 倍; 6 当需进行地基处理时,勘探孔的深度应满足地基处理设计与施工要求;当采用桩基时,勘探孔的深度应满足本规范第 节的要求。 详细勘察采取土试样和进行原位测试应符合下列要求: 1 采取土试样和进行原位测试的勘探点数量,应根据地层结构、地基土的均匀性和设计要求确定,对地基基础设计等级为甲级的建筑物每栋不应少于3 个; 2 每个场地每一主要土层的原状土试样或原位测试数据不应少于6 件(组); 3 在地基主要受力层内,对厚度大于 的夹层或透镜体,应采取土试样或进行原位测试; 4 当土层性质不均匀时,应增加取土数量或原位测试工作量。 基坑或基槽开挖后,岩土条件与勘察资料不符或发现必须查明的异常情况时,应进行施工勘察;在工程施工或使用期间,当地基土、边坡体、地下水等发生未曾估计到的变化时,应进行监测,并对工程和环境的影响进行分析评价。 室内土工试验应符合本规范第11 章的规定,为基坑工程设计进行的土的抗剪强度试验,应满足本规范第 条的规定。 地基变形计算应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007)或其他有关标准的规定执行。 地基承载力应结合地区经验按有关标准综合确定。有不良地质作用的场地,建在坡上或坡顶的建筑物,以及基础侧旁开挖的建筑物,应评价其稳定性。

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公路工程路基施工CFG桩使用研究具体内容是什么,下面中达咨询为大家解答。1、CFG桩的基本特性CFG桩的适用范围比较广,在粘土、砂土、淤泥质土、粉土、杂填土等地基中均有大量成功运用的案例。CFG桩是介于刚性桩与柔性桩之间,其强度等级可以在C15-C25之间变化。由于CFG桩桩体的模量强度等比较大,在荷载作用下可以产生比桩间土表面应力大的桩顶应力,并通过桩身将荷载向深层土体传递,减少了桩间土的荷载压力。而CFG桩不需要配筋,掺和料来源广泛,可取自工业废料粉煤灰等,因此,工程造价也相对较低。2、CFG桩的具体使用分析桩技术设计流程在公路工程路基施工中应用CFG桩时,应首先进行CFG桩技术设计。CFG桩技术设计的流程一般为[2]:首先根据公路工程施工现场的地质勘测报告,对CFG桩的长度以及桩间土的承载能力进行计算,然后确定拟采用CFG桩的桩径;在对公路地基上部载荷量确定的基础上,选着合适的置换率,并进行复合计算;然后依据计算的沉降数量最终确定置换率和CFG桩的桩间距;最后对公路地基的承载力进行验算和调整,以此选择适宜的垫层材料,并计算垫层材料的厚度。桩施工方法选择施工方法的选择对于CFG桩的施尤为重要。在实际施工过程中,应该根据公路工程施工现场的实际情况,选择不同的施工方法。对于地下水位以上的粉土、粘性土、素填土以及中密实度以上的桩土,应选择长螺旋钻孔灌注成桩;而长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工法则适用于砂土、粉土、粘性土和对泥浆污染或噪音污染等要求较为严格的场地的施工。此外,还有振动沉管灌注成桩施工法,它适用于粘性土、粉土和素填土等地基。需要说明的是,对于软土地基CFG桩的施工,应采用长螺旋钻机管内泵压砂、碎石、水泥和粉煤灰等拌合料灌注成桩的施工工艺,只有压密桩体周围的土体,才能使桩与桩周围土体之间产生足够的摩擦力,从而起到软基加固的作用。桩施工工艺流程在确定CFG桩施工方法后,应该按照CFG桩施工的工艺流程进行施工。CFG桩长螺旋成孔管内泵压混凝土成桩的施工工艺流程通常包括:桩位放线———钻机就位———钻孔———成孔至设计标高———泵送CFG桩混合料———按规定速度在泵送混凝土的同时提拔钻杆至地表。采用步履式长螺旋钻孔机施工的工艺流程为:在开钻前根据CFG桩的平面布置图对施工场地进行找平,确定施工地面的标高,并计算钻孔的深度;然后在确保钻尖活瓣门闭合完好后下钻,在下钻过程中及时观察电流表的情况,避免卡钻等质量事故的发生;当钻机到达预定位置时,由钻机前台发出相应的泵送指令,钻机后台收到指令后进行泵送作业。在施工过程中,应该在前岗设专人对泵送的速度和加入量进行控制,同时要求钻机提拔连贯,桩顶高程满足设计要求,避免夹泥、断桩等情况发生。桩施工技术要求CFG桩的施工应满足相应的技术要求。CFG桩施工材料中的混凝土、粉煤灰和添加剂等应满足国家和行业标准要求,用量的大小需要根据施工要求通过实验室配比试验确定;施工材料应严格按照设计的配合比进行拌合配制;塌落度也应满足相应的要求;桩机就位后调整桩管使其垂直,,偏差不宜大于;控制钻孔的入土深度,CFG桩长的偏差值应控制在+10cm以内[4];地基承载力应满足设计要求;桩径宜取350~600mm,桩间距宜取桩径的3~5倍;桩顶标高应高于设计标高以上,桩端持力层应选择承载力相对较高的土层;桩身混凝土强度应满足设计的要求,通常不宜小于C15;、褥垫层厚度也应满足设计要求,褥垫层不宜选用卵石,宜用中砂、粗砂、碎石或级配砂石等,其最大粒径不宜大于30mm,厚度150~300mm,夯填度不宜大于;长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应使泵送量与拔管速度相协调,准确把握提拔钻杆的时间,对于饱和粉土或着饱和砂土层应做到匀速拔管,其速度应该控制在左右,当遇到淤泥或着淤泥质土时,拔管的速度可以适当放缓。在施工过程中,上述技术参数要求应该根据工程的实际情况(如地质条件、基础类型、结构类型、地基承载力和变形要求等),现场每台班或每日留取试块1~2组进行确定。桩施工注意事项CFG桩在施工过程中还应注意以下几个方面:CFG桩钻孔开始之前,应去报钻头阀门关闭;通过操作下移钻杆,当钻机钻头触及到地面时,方可启动钻机马达;钻机钻孔作业应先慢后快,在钻孔过程中,还应及时检查钻孔的偏差并进行修正;钻机操作人员应与现场读数人员相互配合,确保钻孔过程中电流表数据正常,避免质量事故的发生;CFG桩的桩身进入持力层深度等应满足设计的要求[5];在钻孔过程中做好施工地质等的记录工作,如实填写施工记录表,当发现与设计情况不符时,应及时与设计单位进行沟通;在钻孔过程中,如果遇到难以钻进或钻杆晃动时,应该放慢钻孔进度,防止出现钻具损坏、桩孔偏差和位移等现象[6];当施工完成3~5天后,桩体达到一定强度要求时,才能进行开挖;在截桩或者清土时应避免对桩间土造成扰动或者造成桩体的损坏;对于深层基槽可以采用人工和机械联合开挖的方式,对于浅层基槽可以采用人工开挖的方式,人工开挖留置的厚度一般不应小于。此外,对于不同布置形式的桩基,其桩位偏应满足相应要求(条形基础不大于倍桩径、满堂布桩基础,不大于倍桩径、单排布不大于60mm);冬期施工时混合料的入孔温度不应低于5℃,对桩头和桩间等土应采取相应的保温措施。3、结论在公路工程地基处理中使用CFG桩可以提高公路地基的承载能力,减少路基施工完成后的沉降量,基于其良好的技术性能和经济效果,CFG桩在公路工程地基处理中取得了较好的应用。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:

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热心网友小王

实习报告应该怎么写

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