为了正常的体验网站,请在浏览器设置里面开启Javascript功能!

蓟县海棠湾花园小区项目2011.09.04[整理版]

2017-12-21 46页 doc 543KB 7阅读

用户头像

is_321635

暂无简介

举报
蓟县海棠湾花园小区项目2011.09.04[整理版]蓟县海棠湾花园小区项目2011.09.04[整理版] 1、 (9)、《建筑边坡工程技术规范》 GB50330-2002前言 (10)、《工程岩体分级标准》 GB 50218-94 1.1、工程概况: (11)、《工程岩体试验方法标准》 GB/T 50266-99 蓟县海棠湾花园小区项目,位于天津市蓟县城区东北方向,上宝塔村居住点 (12)、《中华人民共和国区域地质调查报告 黄崖关、平谷、蓟县幅》1:50000 东北侧、迎宾大街南侧、凤凰山大道西侧。受甲方委托,由天津华兴勘察设计有 (13)、《天津市蓟县地质灾害调查与区划...
蓟县海棠湾花园小区项目2011.09.04[整理版]
蓟县海棠湾花园小区项目2011.09.04[整理版] 1、 (9)、《建筑边坡技术规范》 GB50330-2002前言 (10)、《工程岩体分级》 GB 50218-94 1.1、工程概况: (11)、《工程岩体试验方法标准》 GB/T 50266-99 蓟县海棠湾花园小区项目,位于天津市蓟县城区东北方向,上宝塔村居住点 (12)、《中华人民共和国区域地质调查 黄崖关、平谷、蓟县幅》1:50000 东北侧、迎宾大街南侧、凤凰山大道西侧。受甲方委托,由天津华兴勘察设计有 (13)、《天津市蓟县地质灾害调查与区划报告》 限公司承担了该项工程的岩土工程详细勘察任务。第一次委托时间2011年1月7 (14)、《天津市蓟县西龙虎峪水源地供水水文地质详查报告》 日。后因建设方的变动,在原勘探基础上进行了二次勘察,委托时间为2011 (15)、《工程地质手册》(第四版) 年8月10日。 (16)、《城市勘察物探规范》(CJJ7-85) 拟建工程为住宅楼25幢,5.5~8层,一层地下室,开挖埋深约3.0米左右, 1.2.2、勘察目的 框架结构;换热站、门卫及燃气调压室各1幢,1层,砖混结构;会所一幢,3层, (1)、查明拟建物场地所在区域的微地貌单元类型,查明拟建物场地所在区域,框架结构;地下停车场一个,1层,开挖埋深约5.7米左右。根据《岩土工程勘察 是否存在影响拟建物稳定性的滑坡、崩塌、泥石流、活动断裂等不良地质作用现规范》(GB50021-2001 2009版)规定,工程重要性等级为二级。场地位于7度抗 象的成因、类型、分布范围、发展趋势及危害程度,并提出评价与整治所需的岩震设防区,场地复杂等级为二级。场地岩土种类较多,性质变化较大,地基复杂 土技术参数和整治建议。 性等级为二级。因此,本工程岩土工程勘察等级划分为乙级。 (2)、查明拟建物场地所在区域地质构造,查明拟建物范围内是否存在影响地1.2、勘察工作执行的依据、勘察目的及工作方法 基稳定性的断裂破碎带。查明场地内岩体对工程有影响的主要结构面分布规律。 1.2.1、勘察工作依据的技术标准: (3)、查明拟建物场地范围内水文地质条件,评价地下水对拟建物地基基础的 (1)、《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001(2009版) 影响。 (2)、《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010 (4)、查明拟建物范围勘探深度内第四纪松散坡残积土层厚度及其分布,查明 (3)、《土工试验方法标准》 GB/T 50123-1999 岩体地层岩性分布、结构,及其时代成因。 (4)、《岩土工程技术规范》 DB 29-20-2000 (5)、查明拟建物场地范围内基岩风化类型及其分布,查明与工程有关的风化 (5)、《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2002 裂隙分布情况。 (6)、《建筑工程地质钻探技术标准》 JGJ 87-92 (6)、提供拟建物抗震设防烈度,划分场地土类型和场地类别,提供场地设计 (7)、《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79-2002 基本地震加速度,提供水平地震影响系数最大值,提供场地特征周期。 (8)、《建筑桩基技术规范》 JGJ 94-2008 (7)、提供不同岩性、不同风化程度岩石的工程力学性质指标;提供岩体基本 质量等级。 点的物探电测深工作量,勘探孔位置详见附录三:勘探点平面布置图。 (8)、提供不同土层:不同岩性、不同风化程度岩体地基承载力特征值。第一次勘察完成主要勘察工作量见一及表二: 主要勘察工作量 表一 (9)、提供桩基础持力层,提供各地层桩基础设计参数,估算各桩型单桩竖向 勘察项目 单位 孔数 勘察工作量(m) 备注 抗压极限承载力标准值。 51 1228.1 取样孔 孔 75 1697.6 观测孔 孔 (10)、评价场地岩质地基的均匀性,评价岩质地基强度及变形特性。 取原样540件,标贯试验74次,动探24 504.6 标准贯入试验孔 孔 6次,取岩样24件 150 3430.3 合计 孔 (11)、评价及建议拟建物的地基基础型式。 物探点 个 15(测线) 233(点) 表二 (12)、评价基坑开挖后边坡稳定性。 钻探进尺(m) (13)、对桩基础设计及施工提供合理化建议。 室内单轴抗岩体结构面GPS勘探孔临近边坡测 土及全风化强风化岩体 中风化岩体 压强度试验 测量 测量 量 (14)、对地基基础施工中产生的岩土工程问题提供分析评价。 进尺 3点21次 150点 4次 2670.3 187.7 572.3 29 1.2.3、勘察设备及勘察方法 第二次勘察工作:勘探点共布设99孔,高层建筑部位勘探点间距小于25米,本次勘察采用钻探取样、土工试验与原位测试等相结合的综合勘察方法。 勘探孔位置详见附录三:勘探点平面布置图。 钻探采用XY-100型的钻机6台;采取土样采用固定活塞薄壁取土器,当土层 第二次勘察完成主要勘察工作量见表三及表四: 较软时,采用压入法采取,当土层较硬时采用贯入法采取。所采取土样均能达到 主要勘察工作量 表三 ?、?级土样的要求。原位测试采用标准贯入试验;钻孔定位采用GPS施测定位; 勘察项目 单位 孔数 勘察工作量(m) 备注 室内土工试验采用南京土壤仪器厂生产的系列土工试验设备,土工试验项目包括32 603.9 取样孔 孔 54 797.4 观测孔 孔 取原样232件,标贯试验119次 常规物理力学指标试验、高压缩试验、岩石单轴抗压试验等。 20 350.4 标准贯入试验孔 孔 99 1751.7 合计 孔 1.3、勘察完成的工作量: 1.4、高程说明: 根据本工程岩土工程勘察等级,按《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001 2009 本期勘察采用大沽高程,引测自迎宾大道路旁KZ1点(坐标121638.1555,版)并结合《岩土工程技术规范》(DB 29-20-2000)的有关规定,勘探孔布置沿 403610.9801),该点大沽高程为37.1743m(甲方提供),具体位置详见勘探点平面建筑物角点及周边线布设,其他部位按网格状布设,2011年3月完成了本场地的 位置图。本次勘探点施放根据甲方所提供的控制点坐标,孔位测放全部由GPS第一次勘察,由于规划调整,现进行了第二次勘察。第一次勘察工作:勘探点共 (RTK)定位,精度满足规范要求。 布设150孔,多层及高层建筑部位勘探点间距小于24米,基坑部位勘探点间距小 12、 场地工程地质条件 于30m,由于钻探施工工程中,个别钻孔揭露岩石风化层分布有溶洞,经与甲方 2.1、拟建场地概况: 协商,采用物探电测深法进一步查明溶洞分布情况,共布设15条测线,完成233 2.1.1 地形地貌 冬春两季降水量一般小于年降水的5%。本场地所在区域内降水量在年内和年际变 本场地位于天津市蓟县城区东北,上宝塔居住点东北侧、迎宾大街南侧,凤 化都很大。 凰山大道西侧,详见图1。 场区范围内没有地表水系分布,但遇到暴雨天气,仍然会形成暂时的地表汇 水现象。 2.2、地质构造及岩层时代成因 2.2.1、区域地质构造 根据《中华人民共和国区域地质调查报告 黄崖关、平谷、蓟县幅》,本场地 处于华北地台燕山台褶带马兰峪复背斜南翼西段区域内,场地构造带位属于于桥 背斜北翼西部的单斜区内。详见图2。 图1 拟建场地地理位置 拟建场地区域地貌单元属燕山南侧构造剥蚀低山丘陵。拟建物范围内地势北 部低,南部高,勘察期间,南部山梁高程在43,36m左右,靠近北侧山丘地势相 对较低;场地南侧存在一道陡坎,走向东西,位于场地中部偏北,崖壁近似垂直, 高程自39m直落至33m;陡坎以北部分地势平坦,地面高程在35.0m左右。 2.1.2 、气候、水文情况 图2 场地示意性区域地质图 本场地属于温带半干旱—半湿润季风气候区。春季干旱少雨;夏季炎热,降 蓟县断裂在场地以北约800m处通过,为一条近EW走向,南倾60?,70?的雨集中;冬季寒冷干燥,四季分明是其主要气候特征。 逆推断裂。该断裂对场地稳定性无影响。 根据遵化、蓟县多年气象资料,本区多年平均降水量681,766mm,年最大 根据钻探、槽探及踏勘测绘,本场地内无影响工程安全的断裂构造分布。 降水量1205mm(1978年),年最小降水量387mm(1981年);由于受季风影响, 2.2.2、基岩地层及时代成因 在年内降水分布亦不均衡,夏秋两季(6,11月)降水量占全年降水量的85%以 本场地基岩地层为中上元古界蓟县系雾迷山组二十里铺亚组底部(7、8段),上,其中以夏季(6,8月)雨量最大且集中,并多暴雨,占年降水量的74.2%。 为灰白色及青灰色石灰质白云岩及灰黑色含燧石条带白云岩。 由于位于于桥背斜北翼,地层走向近似东西。根据场地附近露头岩层产状测 量,岩层走向在东偏北2?至东偏南5?的范围内变化,岩层倾向北,倾角在82?, 86?范围内变化,近似直立。根据露头及探槽揭示观察,岩层层理间连续整合接触, 无微型构造(断层、褶曲)发育。照片1、2、3、4、5为近南北走向人工露头剖 面。 照片2 照片1 照片3 状的节理裂隙,将岩体分割成大小不一的岩块。 根据裂隙组优势方位统计,产状为325?75(?)裂隙组最为发育,占统计数 量的29.6%;其次产状为255?61(?)的裂隙组,占统计数量的19.8%;产状为 105?83(?)的裂隙组,占统计数量的17.3%;产状为360?64(?)的裂隙组, 占统计数量的17.3%。其余裂隙发育不甚明显,于工程影响可以忽略不计。 根据统计,场区内岩体裂隙间距为1.7cm,10cm,平均4.38cm。详见照片6、 7、8。 照片4 照片6 照片5 2.2.3、结构面发育程度 根据对人工露头及探槽揭示,场区内岩体除存在岩层层面外,还存在不同产 2.3、 场地岩体风化程度 在经历了数亿年的构造运动及风化剥蚀,根据工程地质调查及钻探资料结果 显示,本场地岩体表层已经形成不同程度的层状风化带。 堆积、残积土以下便是全风化白云岩,岩层层理及结构面依稀可以辨认,但 被明显破坏,岩块结构面间隙已经风化成土状。钻进较易,岩芯被泥浆软化后易 被手捏碎,强度较低。如照片9、10、11所示。局部全风化层厚度变化较大,主 要受结构面发育程度控制,分布规律性不强。 照片7 照片9 照片8 接与上覆堆积土层接触。 照片10 照片12 照片11 全风化层以下为强风化,岩体结构大部分被破坏,风化裂隙发育,岩体结构 面较为清晰,岩芯呈碎块状,锤击易碎,被泥浆饱和后手掰不易开裂。如照片12、照片13 13、14所示。强风化岩体层在场地内均有分布,厚度不等变化较大,局部地段直 照片15 照片14 中等风化岩体在本场区地表未见出露,仅在钻孔岩芯中可以取得,表现为具照片16 有一定长度较为完整的岩芯,钻进难度较大。岩芯结构面结合紧密,但用力锤击 后断裂,如照片15、16、17、18所示。中风化岩体在场地内均有分布,局部地段 直接与上覆堆积土层接触。 照片17 表五 地层名称及其特征表 地层时代 地层名称及其特征 地层编号 杂填土:棕褐色,以粘性土夹大量碎石屑为主,局部有生活垃圾,填垫时间不? 1足十年。 mlQ 4素填土:黄褐色,可塑~软塑,以粘性土为主,含锈斑,夹少量植物根系,表层? 20.0~0.3m为耕植土,填垫时间不足十年。 粉质粘土:黄褐色,可塑~软塑,含锈斑及灰黑色斑点,碎石薄层及少量圆砾,? 1属中~高压缩性土。 al+plQ 3粉质粘土:黄褐色,软塑~流塑,含锈斑及灰黑色斑点、微量碎石,属高压缩性? 11土。 粉质粘土:棕褐色~棕红色,可塑,含碎石及角砾、粉土团块,属中压缩性土。 ? 1 碎石土:棕红色,松散,碎石块含量约为45%,粒径为4~24mm,充填粘性土。 ? 11 粉质粘土:棕红色,软塑,含微量碎石,属高压缩性土。 ? 12elQ 2粉质粘土:棕红色,可塑,含粉土团块及15%左右角砾,属中压缩性土。 ? 2 碎石土:棕红色,中密~密实,含粘性土,约占30%,碎石块粒径为5~15mm,? 22属中压缩性土。 粘土:棕红色,可塑~软塑,含粉质粘土薄层及少量碎石块,属中~高压缩性土。 ? 3 碎石土:棕红色,稍密~密实,白云岩风化产物,含角砾,充填粘性土,属中~elQ ? 2照片18 高压缩性土。 全风化白云岩:灰白或白色夹紫红色,全风化,极破碎,散体状结构,结构基2.4、场地地层分布及土质特征: 本破坏。用镐掘进容易。岩芯被泥浆软化后呈散体状,用手可以捏碎。? 1结构面被红黏土充填,强度较低,顶面基本黏土化,逐渐过度到残积土 综上所属,本次勘探孔深度范围,自上而下揭示了表层坡洪积土、残积土、层。 强风化白云岩:层状构造,隐晶质结构,灰白及青灰色石灰质白云岩及灰黑色 全风化岩、强风化岩、中风化岩一套低山丘陵岩土地层。按地层形成时代,成因含燧石条带白云岩。强风化,破碎,结构大部分破坏,岩层倾向356?,2?, ? 倾角82,86?。风化裂隙发育,局部夹红色砾类粘性土为主的风化裂隙填2 充物。岩体结构面较为清晰,岩芯呈碎块状,锤击易碎,被泥浆饱和后类型及工程地质特征划分为5个工程地质层,按物理力学指标及岩土特征可分为m手掰不易开裂。具有一定的强度。 P t 粘土:棕红色或灰白色,为溶洞充填物,可塑~软塑,含碎石块及角砾,属高压十七个亚层,各层地基土物理力学指标统计结果详见附表,主要特征按层序自上? 21缩性土。 中风化白云岩:层状构造,隐晶质结构,灰白及青灰色石灰质白云岩及灰黑色而下叙述详见表五。 含燧石条带白云岩。中风化,破碎,结构部分破坏,岩层倾向356?,2?,? 倾角82,86?。岩芯表现为具有一定长度较为完整的岩芯,钻进难度较大。 岩芯结构面结合紧密,但用力锤击后断裂,强度较高。 粘土:棕红色或灰白色,为溶洞充填物,可塑~软塑,含碎石块及角砾,属高压 ?31 缩性土。 各层地基土石分层界线详见《工程地质剖面图》,各岩土层性状详见《地质柱 状图》,土工成果资料详见《土工试验报告》。 2.5、 物探成果 2.5.1、物探勘察的目的 为了解在工程范围内基岩埋深和岩溶发育情况而进行本次物探勘察。 2.5.2、本次物探工作依据的技术标准 ZD13: 《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009版)断面整体上看基岩埋深较浅,基岩面整体较平缓。在6号点埋深6,12m附近, 《城市勘察物探规范》(CJJ7-85) 基岩的视电阻率出现低阻的反映,推断为岩溶发育段。 2.5.3、本次物探工作采用的方法 在岩溶发育区电测深曲线表现为明显的QHA型及在曲线上升处产生畸变反 测区内地形起伏较小,第四系以粉质粘土为主,基岩是石灰质白云岩。第映。物探勘察成果详见附件《物探勘察技术报告》 四系粉质粘土与石灰质白云岩间存在明显的电性差异,具备开展地球物理工作的2.6、 场地土分布特点: 前提条件。 山区岩土层分布较为复杂,但也有一定规律可循。现从垂向和水平向两方面 本次物探勘察采用对称四极电测深法,其中:AB/2(MAX)=100m,MN/2论述本场地岩土层分布状况。 首先,由于构造运动,原本水平分布的岩层被改造成倾斜产状,局部近似直(MAX)=10m. 为了保证物探勘察的质量,采用了较高密度的点距和极距。物探 的测深点点距10米,线距20米。本地区电测深曲线主要为HA和QHA型曲线。 立,因风化程度不同导致岩体强度的变化,是应该高度重视的。工程实践表明, 不同程度的风化带基本上是呈水平向分布的,对于岩体强度主要受风化作用控制2.5.4、本次物探勘察的成果 1、基岩埋深情况 的山区,查清岩体风化带分布状况,将对拟建物基础持力层的选择起到至关重要 根据测区各测断面及各测线同号点组成的剖面可以发现,本区基岩大至呈由的意义。 南向北及自东向西逐渐变深的趋势。详见各测线物探断面图。总的来看测区东半根据钻探揭示,以及岩石强度试验。本场地岩土体在垂向上,按其强度分布,部为岩溶发育区,详见《物探勘察综合平面图》。 基本上符合:全风化岩<强风化岩<中风化岩的规律。坡、残积土覆盖层基本覆盖 2、主要测线岩溶发育区的物性特征 了全场地,而且厚薄不均;水平向本场区风化岩的分布受埋深、构造裂隙发育程 详见测线ZD5、ZD9、ZD13测线物探解释断面图 度、古地理气候的影响为主,而受岩性自身强度的影响在本场地表现的不是十分 ZD5: 突出。全风化岩在场区绝大部分分布,个别地段缺失,总体上基本符合水平向分 断面图整体上看基岩埋深测线大号点段相对于小号点段深,整体相对平缓,布,但是厚度变化较大,底板标高差异较大。绝大部分地段强风化下卧于全风化略微起伏。在2号点埋深15,26m,11号点埋深23,25m附近基岩的视电阻率出岩之下,只是在全风化岩缺失地段与上覆坡残积土层接触。 现低阻的反映,推断为岩溶发育段。 由于场地范围基本被坡残积土覆盖,基岩出露除若干个人工露头及钻探岩芯 ZD9:外,无法直观。因此目前风化岩层的分布,只能依据人工露头及钻孔推测。 断面整体上看,基岩埋深变浅,在3号点埋深9,12m附近,5号点埋深11,2.7、物理力学指标统计: 13m附近视电阻率较低,推断为岩溶发育段。 2.7.1、岩土参数的分析和选定: 岩土参数的分析是根据土工试验和标准贯入试验成果资料,按地层单元提供 表六。 各项指标的最大值、最小值、平均值、标准值、变异系数以及有效数据统计个数。 天然及饱和单轴抗压强度统计成果表(MPa)表六 状态 样本数 最小值 最大值 平均值 标准差 变异系数 标准值 软化系数 岩土参数的选定方法:岩土性状指标选用平均值,并参考其范围值,岩土强度指 天然 14 19.3 117 63.78 31.06 0.487 48.89 0.76 标选用特征值,参考其对应的标准值。变形指标选用平均值并结合当地建筑经验饱和 14 16.7 103 50.06 27.0 0.54 37.12 作适当调整。当地层单元指标的统计数量少于6组时,根据指标的平均值参考范 2.8、岩体基本质量等级 围值,结合当地经验,采用经验值。 2.8.1、岩石坚硬程度 ,按下列公式计算平均值、标准差、变异系数、标准值 ,,,mfk依据国标《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)表3.2.2-1,以及上述饱和n,,,,,2,n,,,,,单轴抗压强度统计成果表六,可以判定: i,n,i1,,,,in,,,m岩石饱和单轴抗压强度标准值为37.12MPa,其岩石坚硬程度为较硬岩,为软1l,12,,,, fi,,,化性弱的岩石。 n1ni,1,,,,,,2.8.2、岩体完整程度 ,f,, 依据国标《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)中表A.0.2,以及本报告中,m 2.2.3节结构面发育程度的论述,本场地结构面组数大于3组,控制性结构面平均,——岩土参数的平均值; m 间距4.38cm,小于0.2m,代表性结构呈碎裂状结构,且结构面结合差,因此判定: ,——岩土参数的标准差; f 本场地岩体完整程度为破碎。 ,——岩土参数的变异系数。 2.8.3、岩体基本质量等级 ,,,, ksm 依据国标《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)表3.2.2-3,以及上述2.8.11.7404.678,, ,,,1,,,,s 2n及2.8.2节中结论可以判定: n,, 本场地强风化岩体基本质量等级为?; ,——统计修正系数。 s 本场地中风化岩体基本质量等级为?; 2.7.2、物理力学指标统计见表七 2.7.3、岩石力学指标统计 本次勘察共取岩芯样24组,依据国标《工程岩体试验方法标准》(GB/T 50266-99)中2.12条,进行室内天然及饱和单轴抗压强度试验,其统计结果列于 变异系数 标准值 物理力学指标统计表 表七 统计个数 19 14 14 17 25 12 9 13 13 16 压缩模直剪 压缩系数 最大值 2.2 56.8 1.984 0.94 37.3 22.5 37 0.75 8.66 52 量 天然 天然 液 标 1.54 36 1.092 0.43 12.3 12.2 22 0.24 3.77 6 最小值 岩 岩 统 质量 塑性 含水 孔隙 性 贯 内摩 粘聚 内摩 粘聚 土 土 计 密度 指数 ?1 白云岩 平均值 1.77 47.3 1.545 0.7 25.5 17.8 28.2 0.466 5.58 32.7 Es 量 比 指 击数 擦角 力 擦角 力 α 编 名 项 ρ 0.1-0.3ω 数 N 标准差 0.189 7.15 0.271 0.158 7.205 3.53 5.118 0.165 1.711 16.827 φq Cq φc Cc 0.1-0.2 号 称 目 (g/cm) I P2 (%) e IL (击/30cm) (度) (kPa) (度) (kPa) (1/MPa) 0.107 0.151 0.175 0.226 0.283 0.198 0.181 0.354 0.307 0.514 变异系数 (MPa) (快剪) (快剪) (固快) (固快) 标准值 1.7 50.7 1.675 0.76 23 15.9 25 0.549 4.72 25.2 6 6 6 5 6 2 2 5 5 统计个数 统计个数 3 3 最大值 2 25.2 0.734 0.85 15 21.5 46 22.4 40 0.52 6.74 最大值 最小值 最小值 1.96 22 0.671 0.37 10.1 12.2 23 20.1 21 0.25 3.55 1.97 23.4 0.702 0.53 11.9 16.9 34.5 0.366 5.18 ?2 白云岩 平均值 ?2 素填土 平均值 20.9 30.7 标准差 0.016 1.272 0.026 1.881 标准差 变异系数 变异系数 0.008 0.054 0.038 0.158 1.96 24.4 0.724 10.3 标准值 标准值 统计个数 291 298 290 254 297 206 204 34 34 289 289 106 统计个数 最大值 最大值 2.1 31.5 0.999 0.86 18.3 24.3 67 23.4 46 0.57 12.94 14 1.62 17.4 0.532 0.19 10.1 7.6 11 0.14 3.38 2 最小值 最小值 16.4 23 ?1 粉质粘土 平均值 1.94 23.9 0.733 0.51 12.6 17.3 31.7 19.7 35.9 0.343 5.39 6.9 ?3 白云岩 平均值 标准差 标准差 0.063 2.444 0.075 0.149 1.576 3.023 9.221 2.236 5.802 0.08 1.326 2.555 0.032 0.102 0.102 0.291 0.125 0.174 0.291 0.233 0.246 0.369 变异系数 变异系数 0.113 0.162 标准值 1.94 24.1 0.741 0.53 12.5 17 30.6 19.1 34.2 0.351 5.25 6.5 标准值 统计个数 1 1 1 1 1 1 1 统计个数 7 8 7 6 8 2 2 2 2 6 6 1.95 31.6 1.014 1.05 14.6 15.4 33 0.8 4.31 最大值 1.67 38.8 1.286 0.7 18.6 0.41 5.38 最大值 15.4 28 1.67 38.8 1.286 0.7 18.6 0.41 5.38 最小值 1.7 24.5 0.737 0.53 10.6 12.1 24 14.3 20 0.42 2.52 最小值 粘土(溶?21 洞充填平均值 1.67 38.8 1.286 0.7 18.6 0.41 5.38 ?11 粉质粘土 平均值 1.85 27.3 0.881 0.79 12.6 13.8 28.5 14.9 24 0.625 3.2 物) 0.091 2.582 0.115 0.224 1.35 0.135 0.669 标准差 标准差 变异系数 0.049 0.095 0.131 0.283 0.107 0.216 0.209 变异系数 标准值 标准值 1.78 29 0.966 0.97 11.7 0.736 2.65 277 289 274 271 275 213 212 271 271 110 统计个数 8 7 6 8 8 5 5 7 7 统计个数 19 19 1.95 52.4 1.632 0.96 32.9 17.6 38 0.81 5.54 最大值 2.09 43.4 1.323 0.74 18.2 24.4 76 22.5 43 0.49 11.28 50 最大值 最小值 1.58 37.1 1.126 0.3 17.9 11.2 25 0.42 3.21 最小值 1.68 18.5 0.537 0.14 10.2 10.1 11 15.3 28 0.16 3.76 4 粘土(溶1.96 25.5 0.746 0.48 13.5 18 35 0.291 6.45 13.4 ?31 洞充填平均值 1.71 45.6 1.366 0.77 22.7 14.7 31 0.63 4.01 ?1 粉质粘土 平均值 19.6 33.9 物) 0.122 5.931 0.195 0.225 4.841 0.132 0.771 标准差 0.064 3.322 0.098 0.136 1.567 2.652 9.302 2.049 4.52 0.077 1.569 5.375 标准差 变异系数 0.071 0.13 0.143 0.292 0.213 0.21 0.192 变异系数 0.033 0.13 0.132 0.285 0.116 0.147 0.266 0.105 0.133 0.265 0.243 0.399 1.95 25.8 0.756 0.49 13.3 17.7 33.9 0.299 6.28 12.5 标准值 1.63 50 1.528 0.92 19.5 0.728 3.44 标准值 18.7 32.1 统计个数 60 69 60 63 69 30 29 5 5 47 47 16 最大值 2.06 35.8 1.063 0.73 18.8 22.2 48 24.1 34 0.48 9.54 26 1.8 17 0.628 0.3 10.5 12.2 24 0.18 3.83 15 最小值 19.5 26 ?2 粉质粘土 平均值 1.96 24.8 0.744 0.49 13.6 17.2 32.7 22.1 30.4 0.31 6.02 20.5 标准差 0.057 2.877 0.077 0.113 1.635 2.281 4.505 0.074 1.312 3.246 0.029 0.116 0.104 0.231 0.12 0.132 0.138 0.238 0.218 0.158 变异系数 标准值 1.94 25.4 0.761 0.52 13.2 16.5 31.2 0.328 5.69 19 统计个数 40 43 34 30 45 18 14 2 2 29 29 19 2 46.4 1.505 0.85 34.4 23.2 50 0.72 8.28 51 最大值 19.4 36 最小值 1.59 27.1 0.808 0.28 17.1 14.7 23.5 17.2 32 0.26 3.57 3 平均值 1.77 37.9 1.175 0.53 24.7 18.8 37.4 18.3 34 0.431 5.4 15.4 ?3 粘土 0.101 5.462 0.164 0.156 5.228 2.5 7.903 0.111 1.277 13.554 标准差 变异系数 0.057 0.144 0.14 0.295 0.211 0.133 0.211 0.258 0.237 0.879 标准值 1.74 39.3 1.224 0.58 23.4 17.8 33.6 0.467 4.99 9.9 标准值 统计个数 1 1 1 1 1 1 1 最大值 1.91 31.5 0.873 0.96 12.8 0.56 3.3 1.91 31.5 0.873 0.96 12.8 0.56 3.3 ?12 粉质粘土 最小值 平均值 1.91 31.5 0.873 0.96 12.8 0.56 3.3 标准差 动探击数统计表 表八 2.9、岩体地基承载力特征值 根据各风化岩石饱和单轴抗压强度,以及岩体完整程度判定,根据《建筑地钻孔编号 地层编号 试验点底深度(m) 动探杆长(m) 试验段长度(m) 一阵击数 动探击数 修正系数 修正后击数 7.5 9.5 0.1 3 3 0.88 2.64 基基础设计规范》(GB50007-2002),结合本地区的工程经验,将本场地各风化岩7.6 9.5 0.1 4 4 0.88 3.52 ?11层 7.7 9.5 0.1 4 4 0.88 3.52 体地基承载力特征值f列于表九。 ak7.8 9.5 0.1 5 5 0.88 4.4 Z-34 7.9 9.5 0.1 6 6 0.88 5.28 岩体地基承载力特征值表九 25.4 27 0.1 29 29 0.44 12.76 ?22层 25.5 27 0.1 45 45 0.37 16.65 (kPa) 地层 层顶埋深(m) 层厚(m) 层顶标高(m) 25.52 27 0.02 51 255 0.36 91.8 0.00 0.0~1.3 33.86~38.18 / ?杂填土 118.1 19.9 0.1 18 18 0.53 9.54 0.00 0.0~3.4 33.07~39.68 / ?素填土 218.2 19.9 0.1 27 27 0.45 12.15 0.00~5.00 0.9~12.0 28.97~42.34 130 ?粉质粘土 1Z-38 ?层 18.3 19.9 0.1 44 44 0.37 16.28 1.7~6.7 0.0~7.9 30.47~35.47 100 ?粉质粘土 1118.34 19.9 0.04 51 127.5 0.36 45.9 0.00~17.5 0.4~16.4 17.09~40.77 170 ?粉质粘土 118.6 20.5 0.1 8 8 0.68 5.44 0.00~7.8 0.0~2.0 25.87~39.20 200 ?碎石土 1118.7 20.5 0.1 10 10 0.67 6.7 15.3~16.0 0.0~1.5 18.59~18.89 110 ?粉质粘土 12Z-40 ?层 18.8 20.5 0.1 14 14 0.59 8.26 12.1~26.0 1.5~11.4 9.99~24.49 160 ?粉质粘土 218.9 20.5 0.1 27 27 0.46 12.42 22.6~25.2 0.0~1.6 11.28~11.59 200 ?碎石土 22 19 20.5 0.1 35 35 0.41 14.35 0.00~28.8 0.0~9.2 7.25~42.96 100 ?粘土 325.1 26.9 0.1 14 14 0.59 8.26 0.0~33.1 0.0~4.5 2.55~37.75 200 ?碎石土 25.2 26.9 0.1 29 29 0.44 12.76 0.9~34.2 0.0~8.2 1.45~39.23 200 ?全风化白云岩 1 25.3 26.9 0.1 38 38 0.39 14.82 0.4~35.0 0.4~8.5 0.65~41.16 450 ?强风化白云岩 2 Z-42 ?层 25.35 26.9 0.05 51 102 0.36 36.72 6.9~27.3 0.7~0.9 8.47~34.03 85 ?粘土(溶洞充填物) 21 27.1 28.8 0.1 22 22 0.5 11 1.2~35.8 1.0~6.2 -3.00~40.76 1200 ?中风化白云岩 3 27.2 28.8 0.1 41 41 0.38 15.58 3.8~23.8 0.2~12.0 9.00~36.65 85 ?粘土(溶洞充填物)31 27.24 28.8 0.04 52 130 0.36 46.8 由于山区地质条件千差万别,工程地质条件完全相同的岩体几乎不存在,因 此,建议在基坑开挖后,依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)5.2.6 动探击数统计表 条及附录 H,对承载岩基进行浅层平板载荷试验,以检验承载力特征值是否满足 地层编号 地层名称 统计个数 最大值 最小值 平均值 标准差 变异系数 标准值 设计要求。 ?11层 碎石土 5 5.28 2.64 3.872 1 0.259 2.92 ?22层 碎石土 3 91.8 12.76 40.4 2.10、不良地质作用及特殊土 ?层 碎石土 16 46.8 5.44 17.31 13.35 0.771 11.38 本场地除冲刷外,局部分布有岩溶,无滑坡、危岩和崩塌、泥石流等其他不 良地质作用,该区域岩溶成因为石灰质白云岩裂隙溶洞,岩溶空洞内已被粘土夹 少量碎石充填。 本场地风化岩母岩为中—上元古界蓟县系雾迷山组五六七段白云岩,勘察深 度范围内揭露了全风化、强风化及中风化岩石。风化岩呈碎裂状结构,存在各种 结构面及风化裂缝。风化裂缝是在岩体结构面基础上进一步扩大而成。 本次实测剪切波成果报告判定,本场地等效剪切波速大于250m/s,属中硬土类型; 3、场地水文地质条件大于5m,建筑场地类别为?类;局部地段覆盖层厚度d 大部地段覆盖层厚度dovov3.1、地下水位 小于5m,建筑场地类别为?类。详见《勘探点平面布置图》。 1 本场地在勘察深度范围内未见地下水。 根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)表5.1.4-1,本场地水平地震影3.4、标准冻结深度响系数在多遇地震作用时为0.12,在罕遇地震作用时为0.72。 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)判定:本地区场地地基土标根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)表5.1.4-2,结合该规范条文说准冻结深度为0.8米。 明4.1节中的图4.1.6,本场地特征周期为0.40s;?类场地特征周期为0.30s。 1 4.5、场地工程地质分区: 4、场地地震效应 4.1、抗震设防烈度:4.5.1根据区域地质资料及国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 根据国家标准《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010,本场地设计地震分组规定及本次实测剪切波成果报告判定,本场地类别依据覆盖层厚度不同分为?类 和?类。详见附录三勘探点平面布置图。为第二组,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g。 1 4.2 、饱和粉土液化判定 4.5.2根据物探成果报告显示本区基岩层顶面大至呈由南向北及自东向西逐渐 变深的趋势。详见各测线物探断面图。总得来看测区东半部为岩溶发育区,详见本场地埋深20m深度范围内无饱和粉土、粉砂层及黄土层分布。另据宏观调 查,根据勘察结果及国标《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)4.3.3判定,在7《物探勘察综合平面图》。 度抗震设防烈度下,本场地不存在液化土层。 5、 地基基础的分析与评价 4.3、场地抗震地段类型划分 5.1、 场地的稳定性和适宜性 根据勘察资料分析及收集到的有关蓟县地质灾害调查评估区划资料(《天津蓟场地不存在地震时可能发生的滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流的部位,故 场地不属于对建筑抗震危险地段;场地内无软弱土,液化土,条状突出的山嘴,县地质灾害调查与区划报告》),本场地属于地质灾害不易发生区,适宜进行建筑。 高耸孤立的山丘,非岩质的陡坡,河岸和边坡的边缘。本场地存在岩溶发育地区如需要,建设方可委托相关部门对本场地地质灾害发生可能性进行专门调查(详见附录10物探综合平面成果图),岩溶发育区域属于对建筑抗震不利地段,及评估。 其他区域属于建筑抗震一般地段。综合判定本场地属于可进行建设的一般性场地。5.2、地基基础条件分析与评价 5.2.1、1~8#楼(5.5F~6.5F,一层地下室)根据区域地质调查,场地用地红线外扩500m的范围内无发震断裂存在。 4.4、场地土类别和场地类型: 1、根据拟建物工程特性及地基土层条件及各岩土层物理力学特征,拟建1~8# 根据区域地质资料及国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)规定及楼建议采用桩基础。 ?、桩基持力层选择 5.2.2、12~13#楼(6.5F~8F,一层地下室) 根据本次勘察结果分析,埋深在5.4,17.5m(标高17.09,30.64米)以下1、根据拟建物工程特性及地基土层条件及各岩土层物理力学特征,拟建的?层粉质粘土,强度较高,分布较稳定,但土质不均匀,其天然含水量平均值12~13#楼应采用桩基础。 1 为25.5%,天然孔隙比(e)平均值为0.746,压缩模量(Es)平均值为6.45Mpa,?、桩基持力层选择 1-2 可作为拟建物的桩端持力层。可将桩端置于埋深17.0m左右,其标高为21.0m。根据本次勘察结果分析,埋深在6.6,11.7m(标高27.02,31.15米)以下 ?、桩型选择 的?层粉质粘土,土质较好,强度较高,分布较稳定,其天然含水量平均值为1 根据拟建物性质及场地工程地质条件、桩基施工对周围环境的影响,以及桩25.5%,天然孔隙比(e)平均值为0.746,压缩模量(Es)平均值为6.45Mpa,1-2基施工的难易程度等综合考虑,可采用钻孔灌注桩。 可作为拟建物的桩端持力层。可将桩端置于埋深17.0m左右,其标高为21.0m。 ?、桩基设计参数 ?、桩型选择 根据拟建物性质及场地工程地质条件、桩基施工对周围环境的影响,以及桩根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)、《建筑地基基础设计规范》 基施工的难易程度等综合考虑,可采用钻孔灌注桩。 (GB50007-2002)和勘察结果,将钻孔灌注桩极限侧阻力标准值?、极限端阻力sik ?、桩基设计参数 标准值?列于表十,单桩竖向极限承载力标准值Q列于表十一。 pkuk 根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)、《建筑地基基础设计规范》 1~8#楼桩的极限侧阻力标准值q及极限端阻力标准值q sikpk (GB50007-2002)和勘察结果,将钻孔灌注桩极限侧阻力标准值?、极限端阻力sik表十 地层及编号 地层平均厚度(m) 钻孔灌注桩 标准值?列于表十二,单桩竖向极限承载力标准值Q列于表十三。 pkukqq sik pk (kPa) (kPa) 12~13#楼桩的极限侧阻力标准值q及极限端阻力标准值q sikpk?杂填土 0.02 1表十二 ?素填土 0.50 2 地层及编号 地层平均厚度(m) 钻孔灌注桩 ?粉质粘土 7.44 60 1 qq sik pk?碎石土 0.05 135 11(kPa) (kPa) ?粉质粘土 入土6.49 62 600 1?素填土 0.00 2 ?粉质粘土 4.40 60 11#~8#楼桩的单桩竖向极限承载力标准值Q表十一 uk ?粉质粘土 2.26 37 11 建议 桩顶高程桩端高程有效桩长桩径 估算结果建议值类 ?粉质粘土 入土6.84 62 600 1桩端 别 桩 (m) (m) (m) (mm) (KN) (KN) 持力层 型 12~13#楼桩的单桩竖向极限承载力标准值Q表十三 uk钻孔灌注桩 ?粉质粘土 35.5 21.0 14.5 Φ500 1460.32 1400 1 建议 桩顶高程桩端高程有效桩长桩径 估算结果建议值类 钻孔灌注桩 ?粉质粘土 35.5 21.0 14.5 Φ600 1781.38 1700 1桩端 别 桩 钻孔灌注桩 ?(m) (m) (m) (mm) (KN) (KN) 粉质粘土 35.5 21.0 14.5 Φ700 2111.25 2050 1持力层 型 钻孔灌注桩 ?粉质粘土 35.5 22.0 13.5 Φ500 1329.32 1250 注:1、钻孔灌注桩孔底沉渣满足相关规范规定。 1 钻孔灌注桩 ?粉质粘土 35.5 22.0 13.5 Φ600 1623.44 1550 1 钻孔灌注桩 ?粉质粘土 35.5 22.0 13.5 Φ700 1926.99 1850 1 14#楼按桩长较长的BZ-35孔估算的桩的极限侧阻力标准值q及总极限阻力标准值Q注:1、钻孔灌注桩孔底沉渣满足相关规范规定。 rk sik 表十四 5.2.3、14#楼(8F,一层地下室) 地层及编号 地层平均厚度(m) 嵌岩桩 q Qsik rk1、根据拟建物工程特性及地基土层条件及各岩土层物理力学特征,拟建14#(kPa) (kPa) Φ500 Φ600 Φ700 楼应采用桩基础。 ?粉质粘土 6.99 60 1 ?粉质粘土 4.40 62 1?、中风化基岩,溶洞地段桩长用溶洞控制,无溶洞地段嵌入中风化基岩中?全风化白云岩 2.50 140 1 ?中风化白云岩 1.00 180 3不小于0.5米,故不同地段桩长也不同。 ?粘土(溶洞充填物) 0.80 40 31 ?中风化白云岩 入岩0.81 5097.40 7134.24 9510.05 3 ?、建议采用?中风化岩作为桩端持力层,桩型可采用钻孔灌注嵌岩桩。 3 14#楼按桩长较长的BZ-35孔估算的单桩竖向极限承载力标准值Q表十五 uk ?、桩基设计参数 建议 桩顶高程(m) 桩端高程有效桩长桩径 估算结果建议值类 根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)5.3.9条中5.3.9式: 别 桩端 桩 (m) (m) (mm) (KN) (KN) 持力层 型 Q=Q+Q=uΣql+ζƒA ukskrksikirrkp嵌岩桩 ?中风化白云岩 35.5 19.0 16.5 Φ500 7066.49 6600 3 嵌岩桩 ?中风化白云岩 35.5 19.0 16.5 Φ600 9497.15 9000 3式中Q、Q ——分别为土的总极限侧阻力标准值、嵌岩段总极限阻力标准skrk嵌岩桩 ?中风化白云岩 35.5 19.0 16.5 Φ700 12266.78 11800 3 值; 5.2.4、19~25#楼(5.5F~8F,一层地下室) q ——桩周第i层土的极限侧阻力,无当地经验时,可根据成桩工艺按1、根据场地地基土层条件及分布特征,19#、22~24#楼位于?类场地,但sik 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)表5.3.5-1取值; ?层粉质粘土顶面及底面起伏较大,而20#、21#、25#楼部分位于?类场地。但11 ƒ——岩石饱和单轴抗压强度标准值,粘土岩取天然适度单轴抗压强度rk?层基岩埋深较浅,坡度较陡,建议采用桩基础。 标准值; 2、建议采用?中风化岩作为桩端持力层,桩型可采用钻孔灌注嵌岩桩。由3 ζ——桩嵌岩段侧阻力和端阻综合系数,与嵌岩深径比hr/d、岩石软硬程于?r中风化岩层面起伏较大,故不同地段桩长也不同。 3 度和成桩工艺有关,可按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)表5.3.9采用;表3、桩基设计参数 中数值适用于干泥浆护壁成桩,对于干作业成桩(清底干净)和泥浆护壁成桩后将嵌岩桩极限侧阻力标准值?、嵌岩段总极限阻力标准值Q列于表十六、sikrk注浆,ζ应取表列数值的1.2倍。 r十八、二十、二十二、二十四、二十六、二十八,单桩竖向极限承载力标准值Quk 将嵌岩桩极限侧阻力标准值?、嵌岩段总极限阻力标准值Q列于表十四,sikrk列于表十七、十九、二十一、二十三、二十五、二十七、二十九。 单桩竖向极限承载力标准值Q列于表十五。 uk 粘土(溶洞充填物) 0.90 40 ?2119#楼按桩长较长的BZ-69孔估算的桩的极限侧阻力标准值q及总极限阻力标准值Qrk sik?强风化白云岩 2.10 140 2 表十六 ?中风化白云岩 入岩0.53 4800.67 6550.58 8450.05 3地层及编号 地层平均厚度(m) 嵌岩桩 21#楼按桩长较长的BZ-115孔估算的单桩竖向极限承载力标准值Q表二十一 ukq Qsik rk (kPa) (kPa) 建议 桩顶高程(m) 桩端高程有效桩长桩径 估算结果建议值类 Φ500 Φ600 Φ700 桩端 别 桩 (m) (m) (mm) (KN) (KN) ?粉质粘土 7.42 60 1持力层 型 ?粉质粘土 5.00 62 1嵌岩桩 ?中风化白云岩 38.0 30.5 7.50 Φ500 5955.17 5700 3?碎石土 2.20 140 嵌岩桩 ?中风化白云岩 38.0 30.5 7.50 Φ600 7935.98 7600 3?中风化白云岩 入岩0.88 5171.58 7223.51 9613.90 3嵌岩桩 ?中风化白云岩 38.0 30.5 7.50 Φ700 10066.35 9800 319#楼按桩长较长的BZ-69孔估算的单桩竖向极限承载力标准值Q表十七 uk22#楼按桩长较长的BZ-79孔估算的桩的极限侧阻力标准值q及总极限阻力标准值Qrk sik 建议 桩顶高程(m) 桩端高程有效桩长桩径 估算结果建议值类 表二十二 桩端 别 桩 (m) (m) (mm) (KN) (KN) 地层及编号 地层平均厚度(m) 嵌岩桩 持力层 型 q Qsik rk嵌岩桩 ?中风化白云岩 35.5 20.0 15.5 Φ500 6840.8 6300 3(kPa) (kPa) 嵌岩桩 ?中风化白云岩 35.5 20.0 15.5 Φ600 9226.58 8800 3Φ500 Φ600 Φ700 嵌岩桩 ?中风化白云岩 35.5 20.0 15.5 Φ700 11950.81 11400 3?粉质粘土 1.80 60 1 ?粉质粘土 2.60 62 120#楼按桩长较长的BZ-67孔估算的桩的极限侧阻力标准值q及总极限阻力标准值Qrk sik?碎石土 2.40 140 表十八 ?强风化白云岩 2.20 140 2 ?中风化白云岩 入岩1.00 5298.75 7375.89 9792.12 地层及编号 地层平均厚度(m) 嵌岩桩 3 qQ sik rk22#楼按桩长较长的BZ-79孔估算的单桩竖向极限承载力标准值Q表二十三 uk(kPa) (kPa) Φ500 Φ600 Φ700 建议 桩顶高程(m) 桩端高程有效桩长桩径 估算结果建议值类 ?粉质粘土 1.12 60 1桩端 别 桩 (m) (m) (mm) (KN) (KN) ?粉质粘土 4.70 62 1持力层 型 ?中风化白云岩 入岩0.68 4959.63 6968.66 9240.83 3嵌岩桩 ?中风化白云岩 35.5 25.5 10.0 Φ500 6732.47 6400 3 嵌岩桩 ?中风化白云岩 35.5 25.5 10.0 Φ600 9096.36 8600 320#楼按桩长较长的BZ-67孔估算的单桩竖向极限承载力标准值Q表十九 uk 嵌岩桩 ?中风化白云岩 35.5 25.5 10.0 Φ700 11799.33 11400 3 建议 桩顶高程(m) 桩端高程有效桩长桩径 估算结果建议值类 桩端 23#楼按桩长较长的BZ-76孔估算的桩的极限侧阻力标准值q及总极限阻力标准值Q别 rk sik桩 (m) (m) (mm) (KN) (KN) 持力层 型 表二十四 嵌岩桩 ?中风化白云岩 35.5 29.0 6.5 Φ500 5522.63 5300 3地层及编号 地层平均厚度(m) 嵌岩桩 嵌岩桩 ?中风化白云岩 35.5 29.0 6.5 Φ600 7644.26 7400 3qQ sik rk嵌岩桩 ?中风化白云岩 35.5 29.0 6.5 Φ700 10029.03 9800 3(kPa) (kPa) Φ500 Φ600 Φ700 21#楼按桩长较长的Z-115孔估算的桩的极限侧阻力标准值q及总极限阻力标准值Qrk sik?粉质粘土 8.03 60 1 表二十 ?粉质粘土 4.00 62 1 ?全风化白云岩 2.80 120 地层及编号 地层平均厚度(m) 嵌岩桩 1 ?中风化白云岩 入岩0.67 4949.03 6956.22 9188.58 qQ 3sik rk (kPa) (kPa) Φ500 Φ600 Φ700 ?粘土 1.77 55 3 ?强风化白云岩 2.20 140 2 中风化白云岩 35.5 24.0 11.5 Φ700 11816.93 11500 嵌岩桩 ?323#楼按桩长较长的BZ-76孔估算的单桩竖向极限承载力标准值Q 表二十五 uk 5.2.5、9~11#、15~18#楼(5.5F~8F)及地下车库(基坑开挖深度约5.7米) 建议 桩顶高程(m) 桩端高程有效桩长桩径 估算结果建议值类 别 桩端 桩 (m) (m) (mm) (KN) (KN) 持力层 根据拟建物工程特性及地基土层条件,以9#楼与10#楼之间为界限:10#、11#、型 嵌岩桩 ?中风化白云岩 35.5 20.0 15.5 Φ500 6622.34 6200 3 15~18#楼及部分地下车库建议采用嵌岩桩,9#楼建议采用摩擦型钻孔灌注桩。 嵌岩桩 ?中风化白云岩 35.5 20.0 15.5 Φ600 8964.19 8500 3 嵌岩桩 ?中风化白云岩 35.5 20.0 15.5 Φ700 11531.21 11000 3 1、9#楼及其附近地下车库 24#楼按桩长较长的BZ-88孔估算的桩的极限侧阻力标准值q及总极限阻力标准值Qrk sik ?、桩基持力层选择 表二十六 地层及编号 地层平均厚度(m) 嵌岩桩 根据本次勘察结果分析,埋深在5.7,9.6m(标高25.19,29.38米)以下的qQ sik rk (kPa) (kPa) ?层粉质粘土,土质较好,强度较高,分布较稳定,其天然含水量平均值为25.5%,1Φ500 Φ600 Φ700 ?粉质粘土 8.72 60 1天然孔隙比(e)平均值为0.746,压缩模量(Es)平均值为6.45Mpa,可作为拟1-2?粉质粘土 1.00 62 1 ?粘土 2.10 55 3建物的桩端持力层。可将桩端置于埋深15.0m左右,其标高为22.5m。 ?中风化白云岩 入岩0.68 4959.63 6968.89 9241.39 3 ?、桩型选择 24#楼按桩长较长的BZ-88孔估算的单桩竖向极限承载力标准值Q 表二十七 uk 建议 桩顶高程(m) 桩端高程有效桩长桩径 估算结果建议值类 根据拟建物性质及场地工程地质条件、桩基施工对周围环境的影响,以及桩桩端 别 桩 (m) (m) (mm) (KN) (KN) 持力层 型 基施工的难易程度等综合考虑,可采用钻孔灌注桩。 嵌岩桩 ?中风化白云岩 35.5 23.0 12.5 Φ500 6059.73 5700 3 嵌岩桩 ?中风化白云岩 35.5 23.0 12.5 Φ600 8289.01 7900 3?、桩基设计参数 嵌岩桩 ?中风化白云岩 35.5 23.0 12.5 Φ700 10781.53 10400 3 根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)、《建筑地基基础设计规范》25#楼按桩长较长的BZ-91孔估算的桩的极限侧阻力标准值q及总极限阻力标准值Qrk sik 表二十八 (GB50007-2002)和勘察结果,将钻孔灌注桩极限侧阻力标准值?、极限端阻力sik 地层及编号 地层平均厚度(m) 嵌岩桩 标准值?列于表三十,单桩竖向极限承载力标准值Q列于表三十一。 pkukqQ sik rk (kPa) (kPa) Φ500 Φ600 Φ700 9#楼及其附近地下车库桩的极限侧阻力标准值q及极限端阻力标准值q sikpk ?粉质粘土 2.60 60 1表三十 ?粉质粘土 2.10 62 1地层及编号 地层平均厚度(m) 钻孔灌注桩 ?碎石土 2.50 140 q qsik pk?全风化白云岩 3.50 120 1(kPa) (kPa) ?中风化白云岩 入岩0.80 5086.8 7121.49 9495.4 3?素填土 0.08 2 ?粉质粘土 5.63 60 125#楼按桩长较长的BZ-91孔估算的单桩竖向极限承载力标准值Q 表二十九 uk ?粉质粘土 入土4.29 62 600 1 建议 桩顶高程(m) 桩端高程有效桩长桩径 估算结果建议值类 桩端 别 桩 (m) (m) (mm) (KN) (KN) 持力层 型 嵌岩桩 ?中风化白云岩 35.5 24.0 11.5 Φ500 6745.03 6500 3 嵌岩桩 ?中风化白云岩 35.5 24.0 11.5 Φ600 9111.37 8800 3 9#楼及其附近地下车库桩的单桩竖向极限承载力标准值Q 表三十一 、嵌岩段总极限阻力标准值Q列于表三十二、将嵌岩桩极限侧阻力标准值?uksikrk 建议 桩顶高程桩端高程有效桩长桩径 估算结果建议值类 三十四、三十六、三十八、四十、四十二,单桩竖向极限承载力标准值Q列于表uk别 桩端 桩 (m) (m) (m) (mm) (KN) (KN) 持力层 型 三十三、三十五、三十七、三十九、四十一、四十三。 钻孔灌注桩 ?粉质粘土 32.5 22.5 10.0 Φ500 1065.69 1000 110#楼及其附近地下车库按桩长较长的BZ-6孔估算的桩的极限侧阻力标准值q及总极限阻力标准值Qrk sik钻孔灌注桩 ?粉质粘土 32.5 22.5 10.0 Φ600 1307.08 1250 1表三十二 钻孔灌注桩 ?粉质粘土 32.5 22.5 10.0 Φ700 1557.90 1500 1 地层及编号 地层平均厚度(m) 嵌岩桩 注:1、钻孔灌注桩孔底沉渣满足相关规范规定。 q Qsik rk (kPa) (kPa) 1、10#、11#、15,18#楼及其附近地下车库 Φ500 Φ600 Φ700 ?粉质粘土 6.57 60 1 ?粉质粘土 5.30 62 ?根据拟建物荷载及结构特征,16#楼及部分地下车库在?类场地中和17#、11 ?粘土 6.50 55 3 ?全风化白云岩 2.90 120 118#楼及部分地下车库建议采用嵌岩桩;以9#楼与10#楼之间为界限:10#、11#、 ?粘土(溶洞充填物) 4.20 40 31 ?中风化白云岩 入岩0.53 4800.67 6550.66 8450.21 315楼及部分地下车库建议采用嵌岩桩。 10#楼及其附近地下车库按桩长较长的BZ-6孔估算的单桩竖向极限承载力标准值Q 表三十三 uk?、建议采用?中风化岩作为桩端持力层,桩型可采用钻孔灌注嵌岩桩。 3 建议 桩顶高程(m) 桩端高程有效桩长桩径 估算结果建议值类 ?、桩基设计参数 别 桩端 桩 (m) (m) (mm) (KN) (KN) 持力层 型 根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)5.3.9条中5.3.9式: 嵌岩桩 ?中风化白云岩 32.5 6.50 26.0 Φ500 7306.86 6800 3 嵌岩桩 ?中风化白云岩 32.5 6.50 26.0 Φ600 9558.09 8800 3 Q=Q+Q=uΣql+ζƒA ukskrksikirrkp嵌岩桩 ?中风化白云岩 32.5 6.50 26.0 Φ700 11958.88 11000 3 11#楼及其附近地下车库按桩长较长的BZ-12孔估算的桩的极限侧阻力标准值q及总极限阻力标准值Qrk sik式中Q、Q ——分别为土的总极限侧阻力标准值、嵌岩段总极限阻力标准skrk表三十四 地层及编号 地层平均厚度(m) 嵌岩桩 值; q Qsik rk (kPa) (kPa) q ——桩周第i层土的极限侧阻力,无当地经验时,可根据成桩工艺按sikΦ500 Φ600 Φ700 ?粉质粘土 4.66 60 1《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)表5.3.5-1取值; ?粉质粘土 5.30 62 1 ?粘土 5.50 55 3ƒ——岩石饱和单轴抗压强度标准值,粘土岩取天然适度单轴抗压强度rk?强风化白云岩 1.60 140 2 ?中风化白云岩 入岩0.94 5235.17 7299.58 9703.07 3标准值; 11#楼及其附近地下车库按桩长较长的BZ-12孔估算的单桩竖向极限承载力标准值Q表三十五 ukζ——桩嵌岩段侧阻力和端阻综合系数,与嵌岩深径比hr/d、岩石软硬程r 建议 桩顶高程(m) 桩端高程有效桩长桩径 估算结果建议值类 桩端 别 桩 度和成桩工艺有关,可按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)表5.3.9采用;表(m) (m) (mm) (KN) (KN) 持力层 型 嵌岩桩 ?中风化白云岩 32.5 14.5 18.0 Φ500 7016.65 6400 3中数值适用于干泥浆护壁成桩,对于干作业成桩(清底干净)和泥浆护壁成桩后 嵌岩桩 ?中风化白云岩 32.5 14.5 18.0 Φ600 9437.35 8800 3 嵌岩桩 ?中风化白云岩 32.5 14.5 18.0 Φ700 12197.14 11400 3注浆,ζ应取表列数值的1.2倍。 r 15#楼及其附近地下车库按桩长较长BZ-20孔估算的桩的极限侧阻力标准值q及总极限阻力标准值Qrk sik全风化白云岩 1.50 120 ?1表三十六 ?强风化白云岩 2.30 140 2 ?中风化白云岩 入岩0.70 4980.83 6994.35 9347.00 地层及编号 地层平均厚度(m) 嵌岩桩 3 q Qsik rk17#楼及其附近地下车库按桩长较长的BZ-51孔估算的单桩竖向极限承载力标准值Q 表四十一 uk(kPa) (kPa) Φ500 Φ600 Φ700 建议 桩顶高程(m) 桩端高程有效桩长桩径 估算结果建议值类 ?粉质粘土 1.37 60 1桩端 别 桩 (m) (m) (mm) (KN) (KN) ?粉质粘土 2.70 62 1持力层 型 ?粘土 1.40 55 3嵌岩桩 ?中风化白云岩 32.5 22.5 10.0 Φ500 6297.12 6100 3?强风化白云岩 2.90 140 2嵌岩桩 ?中风化白云岩 32.5 22.5 10.0 Φ600 8573.90 8300 3?中风化白云岩 入岩0.63 4906.64 6905.33 8977.73 3嵌岩桩 ?中风化白云岩 32.5 22.5 10.0 Φ700 11189.8 10900 315#楼及其附近地下车库按桩长较长BZ-20孔估算的单桩竖向极限承载力标准值Q表三十七 uk18#楼及其附近地下车库按桩长较长的BZ-49孔估算的桩的极限侧阻力标准值q及总极限阻力标准值Qrk sik 表四十二 建议 桩顶高程(m) 桩端高程有效桩长桩径 估算结果建议值类 地层及编号 地层平均厚度(m) 嵌岩桩 别 桩端 桩 (m) (m) (mm) (KN) (KN) q Qsik rk持力层 型 (kPa) (kPa) 嵌岩桩 ?中风化白云岩 32.5 23.5 9.0 Φ500 6056.82 5800 3Φ500 Φ600 Φ700 嵌岩桩 ?中风化白云岩 32.5 23.5 9.0 Φ600 8285.55 8000 3?粉质粘土 2.42 60 1嵌岩桩 ?中风化白云岩 32.5 23.5 9.0 Φ700 10587.98 10300 3?粉质粘土 8.00 62 116#楼及其附近地下车库按桩长较长的Z-104孔估算的桩的极限侧阻力标准值q及总极限阻力标准值Qrk sik?碎石土 4.50 140 表三十八?全风化白云岩 0.30 120 1 ?强风化白云岩 2.90 140 地层及编号 地层平均厚度(m) 嵌岩桩 2 ?中风化白云岩 入岩0.88 5171.58 7223.26 9614.05 q 3Qsik rk (kPa) (kPa) 18#楼及其附近地下车库按桩长较长BZ-49孔估算的单桩竖向极限承载力标准值Q表四十三 ukΦ500 Φ600 Φ700 ?粉质粘土 0.00 60 1 建议 桩顶高程(m) 桩端高程有效桩长桩径 估算结果建议值类 ?粉质粘土 1.58 62 1桩端 别 桩 (m) (m) (mm) (KN) (KN) ?全风化白云岩 2.70 120 1持力层 型 ?强风化白云岩 4.50 140 2嵌岩桩 ?中风化白云岩 32.5 13.5 19.0 Φ500 7861.30 7400 3?中风化白云岩 入岩0.72 5002.02 7019.78 9376.70 3嵌岩桩 ?中风化白云岩 32.5 13.5 19.0 Φ600 10451.93 10000 3 嵌岩桩 ?中风化白云岩 32.5 13.5 19.0 Φ700 13379.66 12800 16#楼及其附近地下车库按桩长较长的Z-104孔估算桩的单桩竖向极限承载力标准值Q表三十九 3uk 建议 桩顶高程(m) 桩端高程有效桩长桩径 估算结果建议值注:1、本报告中所有钻灌注桩总极限阻力标准值均要求孔底沉渣满足相关规类 别 桩端 桩 (m) (m) (mm) (KN) (KN) 持力层 型 范规定。 嵌岩桩 ?中风化白云岩 32.5 23.0 9.5 Φ500 6653.6 6400 3 嵌岩桩 ?中风化白云岩 32.5 23.0 9.5 Φ600 9001.67 8700 32、钻孔桩成桩可能性分析及桩基础施工对周围环境的影响 嵌岩桩 ?中风化白云岩 32.5 23.0 9.5 Φ700 11688.91 11300 3 钻孔灌注桩施工时,应以桩端标高为主控制沉桩,应采用合理、科学的泥浆17#楼及其附近地下车库按桩长较长的BZ-51孔估算的桩的极限侧阻力标准值q及总极限阻力标准值Qrk sik 表四十 配比及施工工艺,施工质量对承载力影响较大,施工时应加强质量管理及监理工地层及编号 地层平均厚度(m) 嵌岩桩 q Qsik rk作。钻孔灌注桩施工时应做好泥浆的清运及混凝土撒漏的防治工作,以降低施工(kPa) (kPa) Φ500 Φ600 Φ700 对环境的污染。 ?粉质粘土 2.30 60 1 ?粉质粘土 3.20 62 1 5.2.6、社区公建(3F)、换热站、门卫、燃气调压室(1F) 6.2.2、根据各拟建物的特征及各楼座地基土层的具体情况,各楼建议采用 社区公建、换热站、门卫、燃气调压室可采用天然地基浅基础,建议将基础的基础类型详见第5章,为便于查阅,现列表简述如下: 表四十四 置于?层粉质粘土内。将基础部位的?层杂填土及?层素填土全部清除。超挖112 建议天然地基或浅基序号 楼号 建议基础类型 建议桩基础持力层 备注 础持力层 部分回填碎石屑,分层压密至设计基底标高。 1 1,8# 采用桩基础 ?层粉质粘土 详见5.2.1节 1 9#及其附近地5.3、软弱地基处理方案 2 桩基础 ?层粉质粘土 详见5.2.5节 1下车库 10#、11#、地基开挖后,基坑内若出现的一些具有一定宽度的,深度较深,且其间充填3 15~18#及其附采用桩基础 ?层中风化白云岩 详见5.2.5节 3 近地下车库 软弱碎石土的大型裂隙,建议采用钻孔高压注浆地基处理。处理时在水泥浆固化4 12#、13# 采用桩基础 ?层粉质粘土 详见5.2.2节 1 5 14# 采用桩基础 ?层中风化白云岩 详见5.2.3节 3裂隙填充物的同时,高压水泥浆将会压入岩体周围的旁支裂隙中,加固了周围岩6 19~25# 采用桩基础 ?层中风化白云岩 详见5.2.4节 3 社区公建、换热 体。若遇到风化程度不均匀的区段,对全风化的软弱区段应将软弱层全部挖除,7 站、门卫、燃气采用浅基础 ?层粉质粘土 详见5.2.6节 1 调压室 坑内灌注混凝土回填,确保地基岩体的强度和稳定性。 6.2.3、各种不同的基础类型的建议及注意事项 6、结论及建议 一、天然地基和浅基础 6.1、结论 1、采用天然地基浅基础时,应将建筑物基础部位的?层杂填土及?层素填12 6.1.1、本场地抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g,所属的 土全部清除。超挖部分回填碎石屑,分层压密至设计基底标高。 设计地震分组为第二组。建筑场地类别大部为?类,场地土类型为中硬场地土。 局 2、社区公建、换热站、门卫、燃气调压室持力层?层粉质粘土,土质不均1部建筑场地类别为?类,场地土类型为中硬场地土,范围详见勘探点平面布置图。 1 匀,属中,高压缩性土;因此,设计时应考虑对本工程的影响,建议对?层粉质1 6.1.2、场地内无液化土层分布,无发震断裂存在,场地属可进行建设的一般 粘土进行强度验算,并对建筑物进行变形计算,并建议加强基础的刚度和上部结性场地。 构的整体性,以增强建筑物抗不均匀沉降的能力。必要时予留沉降。 6.1.3、拟建物场地范围内除局部分布有已充填的溶洞外,无其它不良地质作 3、注意加强钎探验槽工作,如发现承载力异常地段,应妥善处理。 用现象,场地稳定性满足建筑要求。 二、桩基础 6.1.4、勘察期间在勘探深度范围内未见地下水。 (一)、桩端持力层为土层 6.1.5、本地区场地地基土标准冻结深度0.8米。 1、若1#,9#、12#、13#楼及9#楼附近的地下车库采用桩基础,可采用?16.2 、建议 层粉质粘土作为桩端持力层,其桩端标高建议为21.0m、22.0m及22.5m。桩型建 6.2.1、地下车库的南端由于基岩埋深较浅,车库开挖深度约5.7米,施工 议采用摩擦型钻孔灌注桩,并请设计单位根据建筑荷载情况合理调整桩长。 较困难,建议考虑不设地下车库。 2、在设计单桩承载力时,除参考本次估算值外,宜结合现场试桩结果综合确桩静力载荷试验结果确定。当成桩过程中如出现钻进阻力突然减小,进尺速度突定。 然增大或出现掉钻以及泥浆大量漏失等异常现象时,应停钻,及时与勘察单位联 3、承台位于杂填土中,对承台范围内的杂填土进行挖除,采用换填法,换填 系,必要时进行施工勘察,查明可能出现的溶洞的位置、大小及充填物等情况。级配砂石,分层夯实或原坑浇注混凝土承台;局部承台位于素填土中,对承台一(三)、以?层粘性土作为桩端持力层的钻孔灌注桩施工时,应以桩端标高1 定范围内的素填土应进行适当加固处理。 控制为主;以风化岩层作为桩端持力层时,应以进入持力层深度控制为主。孔底 4、9#楼及其附近地下车库桩端下卧层为?层粘土,属中~高压缩性土,且厚沉渣厚度应符合相关规范要求。 3 度变化较大,应考虑对基础沉降的不利影响。 (四)、地下车库的基础采用了两种不同类型的桩基,一种为嵌岩桩,基本不 5、桩基施工时,严格按照《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)有关规定进产生沉降,另一种为摩擦型桩,会产生沉降,沉降量可通过计算确定。应采取适行桩基施工,确保桩基础的质量。 当措施,防止因此产生的沉降差对基础的不利影响,确保建筑物的安全。 6、钻孔灌注桩施工时,应以桩端标高为主控制沉桩,应采用合理、科学的泥(五)、该场地勘察野外钻探施工过程中,强风化及中风化岩层漏浆严重,钻浆配比及施工工艺,施工质量对承载力影响较大,施工时应加强质量管理及监理(冲)孔灌注桩施工过程中,必须采用有效措施做好泥浆护壁工作。 工作。钻孔灌注桩施工时应做好泥浆的清运及混凝土撒漏的防治工作,以降低施(六)、桩基施工时,严格按照《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)及相关工对环境的污染。 规范、规程等有关规定进行桩基施工,确保桩基础的质量。桩基施工完后,应按 (二)、桩端持力层为?层中风化岩 有关规范要求进行桩基检测。 3 1、10~11#楼及其附近的地下车库、15~18#楼及其附近的地下车库、14#及(七)、钻孔灌注桩施工时,注意环境保护工作。建议搭建料棚,以防扬尘;19~25#楼,建议采用?层中风化岩作为桩基持力层的钻孔灌注嵌岩桩。由于中风开挖泥浆池,以防污染周围环境。 3 化岩层顶板埋深变化大,因此桩长建议以进入该层深度控制为主,且全截面进入(八)、施工及使用期间应进行变形及沉降观测,直到沉降稳定。 ?层中风化白云岩深度不得小于0.5m。 6.2.3、基坑支护 3 2、建议对工程桩按规范要求的比例,抽检一定数量的桩进行单桩承载力及桩1、根据勘察资料,车库及地下室的基坑开挖后,北部基坑属于土质地基。南身完整性检测。对长径比小于10的基桩,桩身完整性检测不宜采用低应变反射波部基坑分别位于?类场地与?类场地上,在?类场地中,大部分基础在强风化11 法检测,建议采用预埋管超声波透射法测试。承载力检验建议采用静力载荷试验带中,局部地段基础位于全风化带或中风化带中,故本基础属于土质及岩质结合法。地基。在场地条件及基坑基础底面埋深允许条件下,采用合理的边坡坡度,并进 3、因勘探范围内存在岩溶发育现象,桩端应置于中风化岩岩溶发育层以下,行稳定检算,可采用放坡分层分段开挖,若不能满足放坡条件,可采用合理的支并建议在基桩设计前先进行场外试桩,单桩竖向抗压极限承载力标准值应根据试护措施(如锚杆、喷锚网或钻孔灌注桩支护等),并注意?层及?层碎石土易坍11 塌,?层粘土天然孔隙比大,天然含水量高,属中~高压缩性土,易产生边坡溜能出现的溶洞的位置、大小及充填物等情况,并采取必要的措施,以保证建筑物3 塌。应采取妥善措施,确保边坡稳定。 的安全。 2、建议在拟建物场地南侧山体上修建排水设施,防止地表水沿山体入渗拟6.2.6、经收集有关蓟县地质灾害调查评估区划资料,本场地属于地质灾害不建物地基中。建议永久性人工边坡采取防冲刷的护坡措施,如浆砌片石护坡;坡易发生区。然而建议建设单位尚应对本场地地质灾害发生可能性进行专门调查及顶应修建排水设施,防止地表水渗入坡体内,边坡坡角有条件时,应尽量缓倾。 评估。 3、基坑开挖后应认真清理地基土,及时通知勘察设计单位进行验槽。针对鉴于山区岩土工程地质条件的复杂性,建议在施工开始后,建设单位、勘察出现异常的地质现象,应组织勘察及设计单位共同协商解决。第一次勘察在Z-66单位、设计单位及施工单位应紧密配合,发现问题应及时通报、研究,并采取必孔埋深约6.5米处埋有长2米岩芯管未能取出,施工时请注意。 要的措施,必要时应进行施工勘察。 6.2.4、地基开挖后,基坑内若出现具有一定宽度、深度,且其间充填土或碎 石土的大型裂隙,建议采用钻孔高压注浆进行地基处理。处理时在水泥浆固化裂 隙填充物的同时,高压水泥浆将会压入岩体周围的旁支裂隙中,加固了周围岩体。 若遇到风化程度不均匀的区段,对全风化的软弱区段应将软弱层全部挖除,坑内 灌注混凝土回填,确保地基岩体的强度和稳定性。 6.2.5、由于本场地存在岩溶发育及溶洞地段,设计方应对相应地段根据具体 情况分别进行合理的地基处理,处理方法建议如下: 1、原则上,岩溶很发育及较多溶洞地带,应尽量避开。 2、采用钻孔灌浆:当溶洞直径较小(小于1米),分布较广,埋藏深度在8 米范围内,洞内充填软粘土,可通过钻孔把砂石灌进溶洞内,然后压入水泥浆。 浆灌比例与输送浆液的压力由试验决定。为了缩短水泥凝固时间,防止地下水离 析,可渗入适量的氧化物。为防止压浆不均,或固浆液凝固时间不同而形成的空 隙以及其他不利因素,应利用检查钻孔进行第二次压浆。 3、在岩溶发育的区域(见勘探点平面布置图)在钻孔灌注嵌岩桩施工中特别 注意,当出现钻进阻力突然减小,进尺速度突然增大或出现掉钻以及泥浆大量漏 失等异常现象时,应停钻,及时与勘察单位联系,必要时进行补充勘察,查明可
/
本文档为【蓟县海棠湾花园小区项目2011&#46;09&#46;04[整理版]】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。 本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。 网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。

历史搜索

    清空历史搜索