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益民菜市长顺街市场外接天桥工程施工图设计说明(全文)

时间:2022-07-04 16:30:03 公文范文 浏览量:

下面是小编为大家整理的益民菜市长顺街市场外接天桥工程施工图设计说明(全文),供大家参考。

益民菜市长顺街市场外接天桥工程施工图设计说明(全文)

 

 益民菜市长顺街市场外接天桥工程 施工图设计说明 1. 项目背景

 为了方便马路对面买菜的居民,为菜市场设立独立鲜明的出入口,使过街天桥在城市空间中起着更积极的作用,创立良好的城市“第二立面”,该项目将益民菜市建筑二层与长顺上街上行过街天桥相连。

 益民菜市长顺街店紧邻宽窄巷子东广场,属宽窄巷子休闲商业区,以旅游者、商务人士和居民为主要服务对象,因此,设计将结合周边人文环境,塑造更具本土特色的诗意生活。

 2. 项目概况

 2.1 概况 益民菜市长顺街市场外接天桥位于成都市青羊区长顺上街 177 号益民菜市门口。拟建天桥为单跨人行天桥跨径为 6.5m,桥长 9.4m、桥宽 3.25m,右侧连接现状跨长顺上街天桥,左侧连接现状菜市二楼。桥梁分别布置梯步及缓梯步,方便行人和非机动车通行。

 3.

 工程地质条件(摘录自工程地质详细勘察报告)

 3.1 气象水文 成都属亚热带湿润季风气候区,气候温和、四季分明、无霜期长、雨量充沛、日照较少。多年年平均气温为16.2℃,年最高气温为37.3℃,年极端最低气温为-5.9℃,最热月出现在7~8月,月平均气温为25.4和25.0℃;最冷月出现在1月,月平均气温为5.6℃;年总降水量为918.2毫米,雨量主要集中在7~8月,月降雨量分别为225和229毫米;降雨最少月份为12和1月,月降雨量分别为6毫米左右;暴雨期普遍出现在5~9月,常年暴雨出现的始终期分别在6月底7月初和8月下旬。

 成都市区的河流有府南河、沙河、清水河、江安河等四个水系,对场地影响最大的河流为府南河。府南河分为府河和南河,府河起于郫县团结镇石堤堰洞子口,止于彭山县江口镇,全长97.3km;南河起于送仙桥,止于合江亭,全长5.63km。府河进入成都市区后绕城北、东而流,南河绕城西、南而流在合江亭处汇合,汇合后称府南河,又名锦江。拟建工程位于南河北部,距离南河约1.2km。

 根据《成都市地下水等水位线图》并结合城市地下水位下降的实际情况,勘察场地枯水期地下水位在自然地面下6m左右,丰枯期水位变化幅度约为2~3m。

 3.2 地形地貌

 场地位于冲洪积平原地区,地貌单元属于岷江Ⅰ级阶地。

 拟建场地位于现状人行道,地形平坦,钻孔孔口高程最高为 505.16m,最低为 504.73m,相对高差约 0.43m。

 3.3 地层岩性 1)杂填土(Q 4 ml ):杂色,稍湿,松散~稍密状态。主要由建筑垃圾、生活垃圾、粉土、砂土、碎石等组成。场地内均有分布,欠固结状态。

 2)粉土(Q 4

 al ):灰黄色,湿,中密~密实状态。局部夹薄层粉细砂,含少量氧化铁斑点,不易搓成土条。其摇振反应中等,无光泽反应,干强度低,韧性低。层顶埋深 2.80~3.00m,层底埋深 3.70m~3.90m,层厚约 0.90m,以透镜体状分布于场地内,临近菜市门口区域缺失。标贯击数 N 一般为 4.9~5.9 击,平均击数为 5.4 击。

 3)卵石(Q 4

 al+pl ):杂色,主要由石英岩、花岗岩、灰岩、玄武岩等组成;颗粒圆~次圆状,中~微风化状态。顶板埋深 3.00~7.20m,全场地分布,按其颗粒组成、充填物含量及《成都地区建筑地基基础设计规范》的相关规定,场地内卵石按密实程度可分为以下四个亚层:

 3-1)松散卵石:卵石含量 50%~55%左右,一般直径 2~8cm。被中细砂充填,局部含薄层细砂。颗粒交错排列,部分接触。临近菜市门口区域缺失,层厚 0.60~1.20m,以透镜体状分布于场地内部分地段。N 120 修正后击数一般为 1.7~4.0 击,平均击数为 3.2 击。

 3-2)稍密卵石:卵石含量 55%~60%左右,一般直径 4~8cm。被中粗砂充填,并含 5%~15%的泥质成分。颗粒交错排列,部分接触。以层状、透镜体状分布于场地内部分地段,层厚 0.50~0.70m,以层状、透镜体状分布于场地内。N 120 修正后击数一般为 4.0~7.0 击,平均击数为 5.7 击。

 3-3)中密卵石:卵石含量占 60%~70%左右,一般直径 4~10cm,含少量漂石,被中粗砂、砾砂充填,并含 10%左右的圆砾。颗粒交错排列,大部分接触。层厚 0.50~5.70m,以层状、透镜体状分布于场地内大部分地段。层厚 0.70~1.10m,以层状、透镜体状分布于场地内。N 120 修正后击数一般为 4.0~7.0 击,平均击数为 8.8 击。

 3-4)密实卵石:卵石含量>70%,密实~很密状态,一般直径 10~20cm,含较多漂石。被中粗砂和砾砂充填,并含 15%左右的圆砾。颗粒交错排列,连续接触。以层状、透镜体状分布于全场地。以层状、透镜体状分布于全场地,本次勘察未揭穿,最大揭露厚度 5.10m。N 120 修正后击数一般为 10.0~15.0 击,平均击数为 13.4 击。

 3.4 地质构造及地震烈度 据区域地质资料,拟建项目所在的场地的区域地质构造位置上地处成都坳陷盆地内,西距北东走向的龙门山褶皱带约 60km,东距走向相同的龙泉山褶皱带约 20km,成都坳陷呈北东 35°方向展布,受喜山期运动的内力地质作用,龙门山和龙泉山构造带相对上升,而坳陷盆地相对下降,在岷江水系长期的搬运和沉积作用下,在坳陷盆地内堆积了厚度不等的第四系冲洪积地层,不整合于白垩系地层之上,形成了当代景观的冲积平原。受东西两侧构造带的影响,在成都平原下伏基岩内形成了蒲江-新津和新都-磨盘山这一区域性的北东向基底断裂和其它次生断裂,长期以来,经区域地质调查配合物探、钻探和卫星遥感图片的解释,也证实了这些断裂的存在。

 区内的断裂构造和地震活动较微弱,历史上从未发生过强烈地震,但近年来,龙门山褶皱带比较活跃,并于 2008 年 5 月发生过汶川 8.0 级地震。场地位于距龙门山褶皱带东缘约 50km 的岷江冲洪积地层上,由于龙门山褶皱带地震活动的强度、频度严格受断裂带控制,地震影响在褶皱带以外衰减较快,并且根据成都市已有的地震地质研究成果和本次勘察查明的场地地层结构特征等综合分析可知,无论从区域地震地质背景还是场地的工程地质总体特征而言,场地稳定性良好。

 3.5 水文地质条件 1)地下水类型及赋存条件 根据收集的水文地质资料、邻近场地详勘资料及本次勘察结果,场地地下水主要有两种情况,一是分布于人工填土和粉土中的上层滞水,主要靠大气降水渗透补给;二是孔隙型潜水,赋存于卵石层中,为场地主要含水层。孔隙水和裂隙水受大气降水、地下水迳流以及场地附近河流渗水补给,并通过地下径流和蒸发方式排泄。

 2)地下水位 各孔地下水稳定水位于勘察结束后统一量测,其量测时间均大于终孔后 24h,量测精度为±2cm。实测得地下水稳定水位最高高程 500.73m,最低高程 500.76m,平均高程 500.75m,水位埋深在自然地面下 4.20~4.60m 左右。勘察时属丰水期,据了解,场地地下水水位年变化幅度约 2~3m。场地地下水近年内最高水位约为 502.50m。

 3)水文地质参数 根据含水层性质和工程经验,拟建场地卵石层的平均渗透系数 k 值约为 30m/d,粉土渗透系数 k 值约为 4m/d。若进行降水设计,宜进行井点抽水试验准确确定渗透系数 k 值。

 表 3.5

 地下水腐蚀性评价表

 1、按Ⅱ类环境类型对混凝土结构的腐蚀性评价 腐蚀介质 SO 4 2- (mg/L) Mg 2+ (mg/L) NH 4 + (mg/L) OH - (mg/L) 总矿化度(mg/L) S1 119.78 <300 15.45 <2000 - <500 0.00 <43000 400 <20000 S2 121.55 21.35 - 0.00 445 腐蚀性 微 微 微 微 微 结论:该地下水按环境类型对混凝土具微腐蚀性。

 2、按 A 类地层渗透性对混凝土结构的腐蚀性评价 腐蚀介质 PH 值 侵蚀性 CO2(mg/L) HCO3-(mmol/L) S1 7.48 >6.5 0.00 <15 3.083 >1.0 S2 7.41 0.00 4.105 腐蚀性 微 微 微 结论:该地下水按地层渗透性对混凝土具微腐蚀性。

 3、对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价 腐蚀介质 水中的 Cl-含量(mg/L)

 S1 53.919 <100 S2 50.463 腐蚀性 微 结论:该地下水对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。

 评判结果表明,场地地下水对混凝土结构和钢筋混凝土结构中的钢筋均具微腐蚀性。

 3.6 土的腐蚀性评价 本次勘察在 ZK2 和 ZK3 号钻孔中共取 2 件土试样进行土的腐蚀性试验,根据土的腐蚀性分析报告,按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001,2009 年版)第 12.2 条的规定对土的腐蚀性评价表 3.4-2。

 表 3.6

  土的腐蚀性评价表 1、按Ⅱ类环境类型对混凝土结构的腐蚀性评价 腐蚀介质 SO 4 2- (mg/kg) Mg 2+ (mg/kg) NH 4 + (mg/kg) OH - (mg/kg) ZK2 62.2 < 300× 1.5 23.9 < 2000× 1.5 ∕ < 500× 1.5 0.0

 < 43000× 1.5 ZK3 59.6 20.4 ∕ 0.0

 腐蚀等级 微 微 微 微 结论:该场地土按环境类型对混凝土具微腐蚀性。

 2、按 A 类地层渗透性对混凝土结构的腐蚀性评价 腐蚀介质 PH 值 ZK2 7.35 >6.5 ZK3 7.30 腐蚀等级 微 结论:该场地土按地层渗透性对混凝土具微腐蚀性。

 3、对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价 腐蚀介质 土中的 Cl - 含量(mg/kg)

 ZK2 31.4 <250 ZK3 26.5 腐蚀等级 微 结论:该场地土对钢筋混凝 土结构中钢筋具微腐蚀性。

 评判结果表明,场地土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋均具微腐蚀性。因拟建工程无钢结构基础,未作场地土对钢结构的腐蚀性评价。

 3.7 不良地质现象 根据现场调查及钻孔揭露,拟建场地无滑坡、崩塌、泥石流、采空区及危岩等不良地质作用,也未发现埋藏的河道、沟滨、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。

 根据现场调查及物探结果,拟建场地西侧为原有建筑地下室,拟建桥梁沿临街商铺往西南方向分布消防水池,由于本次勘察业主未能提供原有建筑及消防水池竣工资料,未能查明原有建筑地下室及消防水池具体边线,建议设计阶段时业主应收集相关资料,防止施工开挖时影响原有建筑地下室及消防水池正常使用。

 3.8 岩土体参数分析与选取 3.8.1 岩土体参数分析 根据物理力学指标统计结果,根据规范有关规定计算各土(岩)的地基承载力,并参照地区经验,综合确定各岩土层主要物理力学指标标准值、地基承载力基本容许值。拟建场地各岩土层地基承载力及各岩土层物理力学指标建议值见表 6.1,本次勘察所提供的岩土参数可靠、适用,可作为设计依据。

 1.标准贯入试验 为获取上部土层的力学指标,本次勘察对场地内的粉土共进行了 2 次标准贯入试验,测试数据统计结果见表 1。

 表 1

 标准贯入试验统计表

 指标值 样本 容量 最大值(击) 最小值(击) 平均值(击) 标准差 变异 系数 修正 系数 标准值 (击) 粉土 2 5.9 4.9 5.4 — — — — 说明:本次勘察勘探点数量较少、且粉土层分布较薄,故本次勘察仅对粉土进行2次标贯试验。

 2.超重型动力触探测试 本次勘察对砂卵石层进行了 N120 超重型动力触探测试,以进行工程地质分层和对承载力及变形模量的确定,测试结果统计见表 2。

 表 2

 N 120 超重型动力触探原位测试成果统计表 土层名称 样本 容量 最大值(击) 最小值(击) 平均值(击) 标准差 变异 系数 修正 系数 标准值 (击) 松散卵石 4 4.0 1.3 3.2 — — — — 稍密卵石 5 7.0 4.0 5.7 — — — — 中密卵石 5 10.0 7.0 8.8 — — — — 密实卵石 6 15.0 10.0 13.7 1.880 0.141 0.983 13.1 注:N 120 大于 15 击按 15 击计。

 3.室内土工试验 本次勘察,采取了粉土原状样进行物理力学性质试验及颗粒分析试验;采取了卵石的扰动样,进行颗粒分析试验,试验报告详见附件分别见下表 3-1~3-2。

 表 3-1

 表 5.4-1

 土工试验成果统计表 土名 指

 标 统计数 n 最大值 最小值 平均值 x 标准差б 变异系数 δ 统计修正系数 标准值 粉 土 含水率 W(%)

 2 23.5 22.9 23.20 — — — — 天然密度 ρ o (g/cm³) 2 1.93 1.91 1.92 — — — — 比重 G S

 2 2.72 2.71 2.72 — — — — 饱和度 S r (%)

 2 85.0 84.0 84.50 — — — — 孔隙率 N(%) 2 43.0 42.0 42.50 — — — — 孔隙比 e o

 2 0.759 0.726 0.743 — — — — 液限 W L (%) 2 29.0 28.3 28.65 — — — — 塑限 W P (%) 2 19.7 19.6 19.65 — — — — 塑性指数 I P

 2 9.3 8.7 9.00 — — — — 液性指数 I L

 2 0.41 0.38 0.40 — — — — 内摩擦角 Φ(°) 2 23.5 22.0 22.75 — — — — 内聚力 C(kPa) 2 19.9 18.7 19.30 — — — — 压缩系数 a 1 - 2(MPa -1 )

 2 0.341 0.325 0.333 — — — — 压缩模量 E s (MPa)

 2 5.31 5.16 5.24 — — — — 黏粒含量(%)

 2 21.7 16.7 19.2 — — — —

 根据上表的统计结果:

 1)粉土压缩系数 a 1-2 范围值为 0.325~0.341MPa- 1 ,平均值为 0.333MPa - 1 ,按照《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)对地基土压缩性等级的划分标准,粉土属于中压缩性土; 2)粉土的孔隙比范围值为 0.726~0.759,平均值为 0.743,其密实度为中密~密实; 3)粉土的含水量范围值为 22.9~23.5,平均值为 23.2,其湿度为湿。

 4)粉土的黏粒含量百分比为 16.7~21.7%,平均值为 19.2%。

 表 3-2

 颗粒分析试验成果统计表

 土样名称 颗

 粒

 组

 成

 百

 分

 比

 (%)

 漂/卵石或碎石 圆砾或角砾 砂

 粒 细

 粒 块石 粗 中 细 粉粒 黏粒 粒径大小 d(mm)

 > 200 200 ~100 100~60 60 ~40 40 ~20 20~5 5 ~2 2~0.5 0.5~0.25 0.25 ~0.075 0.075 ~0.005 < 0.005 粉土 — — — — — — — 2.3~6.3 4.0~8.0 5.4~10.0 58.0~67.6 16.7~21.7 卵石 — — — 20.7~28.9 56.9~45.7 4.9~11.8 1.8~15.0 2.9~5.5 3.1~6.3 3.6~6.6 3.1~16.4

 3.8.2. 岩土参数取值

 根据现场原位测试,采样室内试验,并经数理统计、岩土参数的分析和选定,将测试成果列于下列各表。

 表

 1

  各岩土层物理力学指标参数表

 岩土名称 重度 γ (kN/m³) 压缩模量 E s (MPa) 变形模量E o (MPa) 黏聚力 C(kPa) 内摩擦角 φ(°) 承载力特征值f a0 (kPa) 杂填土 17.2 2.0 / 8.0 8.0 / 粉土 18.5 3.5 / 15.0 18.0 110 松散卵石 20.5 / 10.0 0 22.0 180 稍密卵石 21.5 / 19...

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