1 DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla potrzeb projektu budowy budynków mieszkalnych, wielorodzinnych na dz. nr 91/14, 91/2 w Giżycku przy ul. Batorego budynek nr 1 gmina: Giżycko powiat: giżycki województwo: warmińsko- mazurskie Opracowali: dr inż. A. Bartoszewicz mgr A. Oprzyński mgr K. Kozłowska Olsztyn,listopad, 2014r. Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzyński 10-843 Olsztyn ul. Chabrowa 4 tel/fax (089) 533-65-09, kom. 600-218-467 www.geop-olsztyn.com, e-mail: geop-olsztyn@o2.pl NIP: 739-313-60-70 REGON: 519 60 88 08
2 SPIS ZAWARTOŚCI 1. TEKST 1.1 Wstęp...3 1.2 Położenie oraz charakterystyka środowiska geograficznego...5 1.3 Budowa geologiczna oraz warunki wodne...6 1.4 Charakterystyka geotechniczna podłoża gruntowego...8 1.5. Stopień złożoności warunków geologiczno inżynierskich i kategoria geotechniczna..11 1.6 Wnioski i zalecenia...12 2. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE 2.1 Mapa dokumentacyjna w skali 1:500 (zał. 1.1-1.2), 2.2 Tabela charakterystycznych (średnich) wartości parametrów geotechnicznych (zał. 2), 2.3 Objaśnienia znaków i symboli użytych w przekrojach geotechnicznych(zał. 3.1), 2.4 Klasyfikacja gruntów według normy PN-EN ISO 14688 (zał. 3.2), 2.5 Przekroje geotechniczne (zał.4), 2.6 Wyniki badań sondą ciężką DPH (5.1-5.4), 2.7 Metryki otworów wiertniczych (zał. 6.1-6.30), 2.8 Operat geodezyjny (dołączono do egzemplarza archiwalnego). Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzyński 10-843 Olsztyn ul. Chabrowa 4 tel/fax (089) 533-65-09, kom. 600-218-467 www.geop-olsztyn.com, e-mail: geop-olsztyn@o2.pl NIP: 739-313-60-70 REGON: 519 60 88 08
3 1.1. WSTĘP. Dokumentację badań podłoża gruntowego wykonano na zlecenie: Biuro Projektów BPBW Sp. z o.o. Zadaniem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunków gruntowowodnych wraz z ustaleniem charakterystycznych (średnich) własności dla projektu budowy budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Giżycku przy ul. Batorego na dz. nr 91/14, 91/2 budynek nr 1. W koncepcji przyjęto budynki pięcioklatkowe, czterokondygnacyjne, podpiwniczone z dachem płaskim. Dokumentację opracowano w oparciu o następujące akty prawne, normy oraz instrukcje: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 09.06.2011r., Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 34, ust. 3, pkt. 4 (Dz.U. Nr 89 poz. 414 ze zm.), Polska Norma PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów, Polska Norma PN-98/B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne., Polska Norma PN-98/B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar, Polska Norma PN-02/B-04452 Geotechnika. Badania polowe, Polska Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. Dla rozwiązania powyżej przedstawionego zadania w październiku i listopadzie 2014 roku wykonano następujące prace polowe: -wykonano 23 otwory wiertnicze do maksymalnej głębokości 7,5m p.p.t. Łącznie odwiercono 130,5 mb gruntu. Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzyński 10-843 Olsztyn ul. Chabrowa 4 tel/fax (089) 533-65-09, kom. 600-218-467 www.geop-olsztyn.com, e-mail: geop-olsztyn@o2.pl NIP: 739-313-60-70 REGON: 519 60 88 08
4 - w niniejszej opinii geotechnicznej wykorzystano archiwalne otwory wiertnicze wykonane przez Firmę Geologiczną GEOP w marcu 2014 roku. - wykonano 4 badania sondą DPH przy otw. 14,5,17,12arch. do maksymalnej głębokości 6,0m p.p.t. Łącznie przesondowano 23,8 mb gruntu. - wykonano 2 badania dylatometrem Marchettiego (DMT) przy otw. 15, 12. - wyniki badań zostały zinterpretowane przy pomocy programu SDMT Elab Version 4.16.0 opracowanego przez prof. Marchettiego. - badania wykonano metodą A polegającą na bezpośrednim wyznaczeniu wartości parametrów geotechnicznych i określenia historii naprężenia w gruncie. -Ilość otworów, ich głębokość jak i lokalizacja zostały ustalone w porozumieniu ze Zleceniodawcą. -otwory wiertnicze w terenie wytyczono metodą domiarów prostokątnych (ortogonalnych). - otwory wiertnicze wykonano za pomocą wiertnicy mechanicznej H20SG, świdrem spiralnym o średnicy 140mm, bezrurowo. - wyloty wykonanych otworów wiertniczych nr 11-23 zniwelowano do studzienki kanalizacyjnej. Wartość rzędnej reperu roboczego wynosi,65 m n.p.m. - wartości rzędnych pozostałych otworów wiertniczych odczytano z dostarczonej przez Zleceniodawcę mapy sytuacyjno- wysokościowej. Określone w ten sposób wysokości otworów mogą się różnić od rzeczywistych o kilka, a co najwyżej kilkanaście centymetrów, co jest dokładnością w zupełności wystarczającą dla potrzeb poniższej dokumentacji. Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzyński 10-843 Olsztyn ul. Chabrowa 4 tel/fax (089) 533-65-09, kom. 600-218-467 www.geop-olsztyn.com, e-mail: geop-olsztyn@o2.pl NIP: 739-313-60-70 REGON: 519 60 88 08
5 -w trakcie polowych badań geotechnicznych sprawowany był dozór geologiczny przez mgr Adama Oprzyńskiego. Do zadań dozoru należało: opis makroskopowy nawierconych warstw gruntu, obserwację stanu nawodnienia podłoża gruntowego oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zleconych prac. Do opracowania dokumentacji badań podłoża gruntowego wykorzystano dostarczoną mapę w skali 1:500, która po uzupełnieniu lokalizacją punktów badawczych stanowi mapę dokumentacyjną niniejszego opracowania. Opierając się na wynikach polowych badań geotechnicznych wizji lokalnej terenu, obowiązujących normach, dostępnej literaturze sporządzono cześć tekstową wraz z następującymi załącznikami graficznymi: - mapą dokumentacyjną w skali 1:500, - tabelą charakterystycznych (średnich) wartości parametrów geotechnicznych, - objaśnieniami znaków i symboli użytych w przekrojach geotechnicznych, - klasyfikacją gruntów według normy PN-EN ISO 14688 - przekrojami geotechnicznymi. Niniejszą opinię wykonano w 6 egzemplarzach. Do egzemplarza archiwalnego, który pozostaje w archiwum wykonawcy dołączono metryki otworów wiertniczych oraz operat geodezyjny. Pozostałe 5 egzemplarzy otrzymuje Zleceniodawca. 1.2. POŁOŻENIE ORAZ CHARAKTERSTYKA ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO. Miejsce polowych prac geotechnicznych znajduje się w Giżycku przy ul. Batorego na dz. nr 91/14, 91/2.Od strony północnej badany teren graniczy z ul. Obwodową natomiast od strony południowo- wschodniej z ul. Batorego. Teren jest zróżnicowany wysokościowo, część centralna znajduje się w obniżeniu. Różnica poziomów między częścią najniższą a najwyższą na działce dochodzi do 7 metrów. Działki są porośnięte trawą. W części zachodniej znajduje się naturalny zbiornik wodny o powierzchni około 2300m2. Na te- Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzyński 10-843 Olsztyn ul. Chabrowa 4 tel/fax (089) 533-65-09, kom. 600-218-467 www.geop-olsztyn.com, e-mail: geop-olsztyn@o2.pl NIP: 739-313-60-70 REGON: 519 60 88 08
6 renie występuje zainwestowanie w postaci niskich budynków o konstrukcji stalowej oraz drogi żużlowej. Teren jest ogrodzony. W sąsiedztwie działek występuje infrastruktura techniczna sieć gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociąg. Występuje także napowietrzna linia energetyczna. Obszar miasta Giżycko leży w środkowej części prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej, w obrębie wyniesienia mazursko-suwalskiego. Powierzchnię terenu w okolicach Giżycka stanowią utwory czwartorzędowe, a bezpośrednie podłoże dla czwartorzędu stanowią osady kredowe i trzeciorzędowe. Największy wpływ na budowę geologiczną wierzchnich warstw terenu miało zlodowacenie bałtyckie (najmłodsze). 1.3. BUDOWA GEOLOGICZNA ORAZ WARUNKI WODNE. Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie gruntów holoceńskich i gruntów plejstoceńskich. Holocen jest reprezentowany przez nasypy budowlane, nasypy niebudowlane, glebę humus, utwory bagienne /lqh/ tj. torfy i namuły oraz utwory deluwialne /dqh/ tj. gliny piaszczyste, piaski gliniaste. Plejstocen reprezentowany jest na badanym terenie poprzez utwory wodnolodowcowe /fgqp4/ tj. piaski drobnoziarniste, piaski średnioziarniste, piaski gruboziarniste, żwiry, utwory zastoiskowe /liqp4/ tj. gliny pylaste, pyły piaszczyste oraz utwory lodowcowe /gqp4/ tj. gliny piaszczyste, piaski gliniaste. Wykonanymi otworami wiertniczymi do maksymalnej głębokości wierceń 7,5 m p.p.t. stwierdzono występowanie wody o zwierciadle swobodnym oraz napiętym. Obserwacje wody gruntowej przedstawiono w poniższej tabeli. Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzyński 10-843 Olsztyn ul. Chabrowa 4 tel/fax (089) 533-65-09, kom. 600-218-467 www.geop-olsztyn.com, e-mail: geop-olsztyn@o2.pl NIP: 739-313-60-70 REGON: 519 60 88 08
7 Nr otworu Rzędna otworu m n.p.m. Głębokość zwierciadło nawiercone [m] Głębokość zwierciadło ustabilizowane [m] Rzędna ustabilizowanego lustra wody gruntowej m n.p.m. 3,70 4,1 4,1 130,60 4,65 4,7 4,7 129,95 5,80 2,1 2,1,70 8 136,60 3,0 3,0,60 9 136,80 2,4 2,4,40 10 137,30 2,5 2,5,80 13,76 2,8 2,8 131,96 14,51 4,0 3,0 131,51 16,80 1,3 1,3,50 17,57 4,6 3,0 131,57 18,47 2,9 2,9 131,57 22,64 1,2 1,2,44 23,66 1,2 1,2,46 10arch.,86 0,1 0,1,76 4,4 12arch.,48 1,2 1,2,28 4,2 14arch. 136,75 2,5 2,5,25 16arch.,37 1,2 1,2,17 4,5 17arch. 136,66 2,4 2,4,26 W otworach nr 2, 6, 7, 12, 20, 21, 15arch. w trakcie prac terenowych do maksymalnej głębokości wierceń 6,0 m p.p.t. nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Podczas badań terenowych w pozostałych otworach wiertniczych stwierdzono występowanie wody gruntowej w postaci sączeń śródglinowych. Przedstawiony powyżej obraz warunków wodnych pochodzi z okresu Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzyński 10-843 Olsztyn ul. Chabrowa 4 tel/fax (089) 533-65-09, kom. 600-218-467 www.geop-olsztyn.com, e-mail: geop-olsztyn@o2.pl NIP: 739-313-60-70 REGON: 519 60 88 08
8 polowych badań geotechnicznych (październik - listopad 2014r.). Według autora niniejszego opracowania okresowo lustro wody gruntowej może się wahać o około 0,5 metra w stosunku do poziomów ustalonych w wykonanych otworach wiertniczych. 1.4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO. Nawiercone na obszarze badań grunty zaliczono do sześciu warstw geologicznych. Podział na warstwy geologiczne przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020, przyjmując za kryterium genezę nawierconych gruntów. Do warstwy pierwszej zaliczono nasypy budowlane, nasypy niebudowlane, glebę - humus. Do warstwy drugiej zaliczono holoceńskie, bagienne torfy i namuły. Do warstwy trzeciej zaliczono holoceńskie, deluwialne gliny piaszczyste, piaski gliniaste. Do warstwy czwartej zaliczono plejstoceńskie, wodnolodowcowe piaski drobnoziarniste, piaski średnioziarniste, piaski gruboziarniste, żwiry. Do warstwy piątej zaliczono plejstoceńskie, zastoiskowe gliny pylaste, pyły piaszczyste. Do warstwy piątej zaliczono plejstoceńskie, lodowcowe gliny piaszczyste, piaski gliniaste. W obrębie wydzielonych warstw geologicznych dokonano podziału na warstwy geotechniczne, również zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B- 03020 przyjmując za kryterium rodzaj gruntu oraz zróżnicowanie przyjętych charakterystycznych (uogólnionych) wartości stopnia zagęszczenia i stopnia plastyczności. Krótka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia się następująco: GRUPA I warstwa geotechniczna IA nasypy budowlane zbudowane z piasków średnioziarnistych o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia I D =0.60. Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzyński 10-843 Olsztyn ul. Chabrowa 4 tel/fax (089) 533-65-09, kom. 600-218-467 www.geop-olsztyn.com, e-mail: geop-olsztyn@o2.pl NIP: 739-313-60-70 REGON: 519 60 88 08
9 warstwa geotechniczna IB nasypy niebudowlane, gleba- humus. Grunty tej warstwy - jako grunty słabonośne nie nadają się do bezpośredniego posadowienia projektowanego obiektu. GRUPA II warstwa geotechniczna IIA torfy przewarstwione piaskami średnioziarnistymi, torfy przewarstwione namułami, namuły, namuły przewarstwione torfami. W obrębie tej warstwy dokonano badań dylatometrycznych. Otrzymane wartości cech fizyczno- mechanicznych w/w gruntów przedstawiono w formie tabelarycznej w niniejszym opracowaniu (zał.2). GRUPA III warstwa geotechniczna IIIA holoceńskie, deluwialne piaski gliniaste przewarstwione piaskami średnioziarnistymi, piaski gliniaste przewarstwione namułami o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności I L =0.50. warstwa geotechniczna IIIB holoceńskie, deluwialne gliny piaszczyste z domieszkami korzeni i części roślinnych o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności I L =0.40. warstwa geotechniczna IIIC holoceńskie, deluwialne gliny piaszczyste o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności I L =0.20. GRUPA IV warstwa geotechniczna IVA plejstoceńskie, wodnolodowcowe piaski drobnoziarniste przewarstwione piaskami gliniastymi o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia I D =0.30. warstwa geotechniczna IVB plejstoceńskie, wodnolodowcowe piaski drobnoziarniste, piaski przewarstwione piaskami gliniastymi, piaski drobnoziarniste z domieszkami kamieni o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia I D =0.40. Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzyński 10-843 Olsztyn ul. Chabrowa 4 tel/fax (089) 533-65-09, kom. 600-218-467 www.geop-olsztyn.com, e-mail: geop-olsztyn@o2.pl NIP: 739-313-60-70 REGON: 519 60 88 08
10 warstwa geotechniczna IVC plejstoceńskie, wodnolodowcowe piaski średnioziarniste przewarstwione piaskami drobnoziarnistymi o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia I D =0.30. warstwa geotechniczna IVD plejstoceńskie, wodnolodowcowe piaski średnioziarniste, piaski średnioziarniste z domieszkami kamieni, piaski gruboziarniste przewarstwione żwirami, piaski średnioziarniste przewarstwione piaskami gliniastymi, piaski gruboziarniste przewarstwione piaskami średnioziarnistymi, piaski średnioziarniste przewarstwione piaskami drobnoziarnistymi o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia I D =0.40. warstwa geotechniczna IVE plejstoceńskie, wodnolodowcowe piaski średnioziarniste, piaski średnioziarniste przewarstwione piaskami gruboziarnistymi, piaski gruboziarniste przewarstwione żwirami z domieszkami kamieni, piaski gruboziarniste przewarstwione piaskami średnioziarnistymi, piaski gruboziarniste z domieszkami kamieni o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia I D =0.70. warstwa geotechniczna IVF plejstoceńskie, wodnolodowcowe żwiry przewarstwione piaskami gruboziarnistymi o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia I D =0.40. GRUPA V warstwa geotechniczna VA plejstoceńskie, zastoiskowe gliny pylaste o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności I L =0.50. warstwa geotechniczna VB plejstoceńskie, zastoiskowe pyły piaszczyste przewarstwione piaskami drobnoziarnistymi o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności I L =0.40. warstwa geotechniczna VC plejstoceńskie, zastoiskowe gliny pylaste o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności I L =0.30. GRUPA VI warstwa geotechniczna VIA plejstoceńskie, lodowcowe gliny piaszczyste, gliny piaszczyste przewarstwione piaskami średnioziarnistymi, piaski Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzyński 10-843 Olsztyn ul. Chabrowa 4 tel/fax (089) 533-65-09, kom. 600-218-467 www.geop-olsztyn.com, e-mail: geop-olsztyn@o2.pl NIP: 739-313-60-70 REGON: 519 60 88 08
11 gliniaste przewarstwione piaskami średnioziarnistymi o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności I L =0.50. warstwa geotechniczna VIB plejstoceńskie, lodowcowe gliny piaszczyste, piaski gliniaste przewarstwione piaskami średnioziarnistymi, gliny piaszczyste przewarstwione piaskami średnioziarnistymi, gliny piaszczyste przewarstwione piaskami gruboziarnistymi o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności I L =0.40. warstwa geotechniczna VIC plejstoceńskie, lodowcowe gliny piaszczyste, gliny piaszczyste przewarstwione piaskami średnioziarnistymi o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności I L =0.30. warstwa geotechniczna VID plejstoceńskie, lodowcowe gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z domieszkami kamieni, gliny piaszczyste przewarstwione piaskami średnioziarnistymi, piaski gliniaste przewarstwione piaskami średnioziarnistymi o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności I L =0.20. Charakterystyczne (uogólnione) wartości parametrów geotechnicznych ustalono zgodnie z normą PN-81/B-03020 metodą,,b i A przyjmując za parametry wiodące stopień zagęszczenia i stopień plastyczności. Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych zebrano i zestawiono w tabeli na zał. nr 2 niniejszego opracowania. Warunki gruntowo- wodne miejsca badań wraz z podziałem na warstwy geotechniczne jego podłoża geologicznego przedstawiono w przekrojach geotechnicznych (zał. 4). 1.5. STOPIEŃ ZŁOŻONOŚCI WARUNKÓW GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH I KATEGORIA GEOTECHNICZNA. Biorąc pod uwagę rangę projektowanego obiektu oraz budowę geologiczną proponuje się je zaliczyć do II kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzyński 10-843 Olsztyn ul. Chabrowa 4 tel/fax (089) 533-65-09, kom. 600-218-467 www.geop-olsztyn.com, e-mail: geop-olsztyn@o2.pl NIP: 739-313-60-70 REGON: 519 60 88 08
12 z dnia 25 kwietnia 2012r. Warunki gruntowo- wodne określa się, jako złożone. 1.6. WNIOSKI I ZALECENIA 1.6.1. Zawarte w niniejszej dokumentacji wyniki przeprowadzonych badań geotechnicznych odzwierciedlają rozpoznanie warunków gruntowych w zakresie ustalonym ze Zleceniodawcą. Wnioski są wynikiem szczegółowej analizy badań geotechnicznych przeprowadzonych w oparciu o 23 wykonane wiercenia badawcze, 4 sondowania sondą ciężką [DPH] oraz 2 badania dylatometryczne [DMT]. 1.6.2. Projektowany budynek będzie podpiwniczony. Warunki gruntowe w poziomie posadowienia obiektu są zróżnicowane (złożone). Gruntami, które niezależnie od poziomu posadowienia nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża dla projektowanego bloku (posiadają niekorzystne parametry geotechniczne) są nasypy niebudowlane oraz grunty organiczne zaliczone do warstwy geotechnicznej IB i IIA. Grunty te należy wybrać i zastąpić do poziomu posadowienia odpowiednio zagęszczoną pospółką. 1.6.3. Pozostałe grunty posiadają korzystne parametry geotechniczne. 1.6.4. Grunty spoiste w dnach wykopów fundamentowych należy chronić przed dodatkowym uplastycznieniem gdyż może to pogorszyć ich nośność. W przypadku uplastycznienia gruntów spoistych, należy ręcznie je wybrać i w ich miejsce wylać chudy beton. 1.6.5. Z uwagi na zaprojektowane podpiwniczenie oraz wysokie stany wód gruntowych należy na czas trwania prac ziemnych przewidzieć odwodnienie dna wykopu. Proponuje się także wykonanie izolacji przeciwwodnej zarówno ścian piwnic jak i jej posadzki. Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzyński 10-843 Olsztyn ul. Chabrowa 4 tel/fax (089) 533-65-09, kom. 600-218-467 www.geop-olsztyn.com, e-mail: geop-olsztyn@o2.pl NIP: 739-313-60-70 REGON: 519 60 88 08
13 1.6.6. Proponuje się następujące warianty posadowienia: 1. Z uwagi na występowanie poniżej poziomu posadowienia gruntów słabonośnych tj. miękkoplastyczne gliny (warstwy geotechniczne IIIA, VA, VIA) i grunty organiczne (warstwa geotechniczna IIA) proponuje się zastosować (lokalnie o ile to będzie możliwe) posadowienie pośrednie na studniach lub krótkich palach. 2. Innym sposobem posadowienia może tutaj być wymiana wszystkich gruntów słabonośnych (warstwy geotechniczne IB, IIA, III, IVA, VA, VIA) i zastąpienie ich do poziomu posadowienia odpowiednio zagęszczoną pospółką. Jednak z uwagi na wysokie stany wód gruntowych prace powinny przewidywać także zabezpieczenie wykopów przed wpływem tych wód gruntowych na grunty w dnie wykopu. Grunty posiadające słabsze parametry geotechniczne to utwory zaliczone do warstwy geotechnicznej IIIA, VA, VIA ( gliny piaszczyste, piaski gliniaste, gliny pylaste w stanie miękkoplastycznym o stopniu plastyczności I L =0,50). Z uwagi na ich głębokie występowanie podłoże należy traktować jako uwarstwione z warstwą słabszą zalegającą głębiej i przeliczyć I warunek stanu granicznego zgodnie z założeniami Polskiej Normy PN-81/03020. 3. Kolejnym sposobem na posadowienie projektowanego budynku może być wariant przewidujący pozostawienie poniżej projektowanej rzędnej posadowienia gruntów o słabych parametrach geotechnicznych (tj. grunty organiczne warstwa geotechniczna IIA oraz grunty spoiste w stanie miękkoplastycznym warstwy geotechniczne IIIA, VA, VIA). Przeprowadzone na obecnym etapie badania dylatometryczne DMT gruntów organicznych (otwór nr 12 arch. i otwór nr 15) wykazały, iż posiadają one wystarczające parametry geotechniczne dla potrzeb zaprojektowania posadowienia w sposób bezpośredni bez konieczności ich wybierania (w badaniach otrzymano: moduł ściśliwości pierwotnej M o = 4,0-6,0 [MPa], współczynnik prekonsolidacji OCR = 4,2). Wykorzystanie w/w gruntów będzie jednak wymagało wykonania w rejonie otworów 11,12arch., 12,15,14,17,16arch., 18 dodatkowych (specjalistycznych) badań dylatometrycznych [DMT] oraz opracowania projektu geotechnicznego wzmocnienia podłoża w dnie wykopu. Analiza ta pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć koszty i problemy związane z palowaniem lub wymianą gruntów Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzyński 10-843 Olsztyn ul. Chabrowa 4 tel/fax (089) 533-65-09, kom. 600-218-467 www.geop-olsztyn.com, e-mail: geop-olsztyn@o2.pl NIP: 739-313-60-70 REGON: 519 60 88 08
14 słabonośnych. 1.6.7. WSZYSTKIE PRACE ZIEMNE NALEŻY PROWADZIĆ POD STAŁYM NADZOREM GEOLOGICZNYM. 1.6.8. Dla rejonu badań zgodnie z PN 81/B-03020 strefa przemarzania wynosi H z =1,00 m p.p.t. 1.6.9. Dla wszystkich parametrów geotechnicznych należy przyjąć zgodnie z normą PN-81/B-03020 współczynnik materiałowy m = 1± 0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego). 1.6.10. Wnioski i zalecenia przedstawione powyżej należy rozpatrywać łącznie z postanowieniem normy PN-81/B-03020 oraz postanowieniami innych obowiązujących norm i przepisów dotyczących posadowienia obiektów budowlanych. Opracowali: dr inż. A. Bartoszewicz mgr A. Oprzyński mgr K. Kozłowska Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzyński 10-843 Olsztyn ul. Chabrowa 4 tel/fax (089) 533-65-09, kom. 600-218-467 www.geop-olsztyn.com, e-mail: geop-olsztyn@o2.pl NIP: 739-313-60-70 REGON: 519 60 88 08
m n.p.m. 11.60 18.47 PRZEKRÓJ I-I 1.50 19.09 m n.p.m. m n.p.m. 12arch..48 PRZEKRÓJ II-II 14.51 m n.p.m. m n.p.m. 21.75 PRZEKRÓJ IV-IV 4.65 m n.p.m. m n.p.m. 5.80 PRZEKRÓJ V-V 16.80 m n.p.m. m n.p.m. 16arch..37 11.60 12arch..48 PRZEKRÓJ VI-VI 12.56 13.76 5.80 m n.p.m. Skala 250 1: 100 131 130 129 128 3.2 4.6 IIIC VIC VIB 11 nn(psh) 0.10 nn(ps+c+k) 0.60 nn(ps Pg+c+k) 1.10 nn(pg Ps) 1.60 +cz.roś. 2.20 2.70 IIIB IL=0,20 3.20 IL=0,30 4.60 Ps 5.40 12.0m IB IL=0,40 VIC 2.9 3.1 4.0 18 nn(psh) 0.10 nn(ps Pr+(K) 1.60 2.10 nn() IL=0,40 2.90 3.10 Ps Pg 4.00 5.40 gqp4 IL=0,30 15.1m VID VID 2.9 VIA 1 1.40 nn(psh+c+g) 2.50 2.90 3.30 Ps 3.80 4.30 IL=0,20 IL=0,50 IL=0,40 IL=0,20 Id=0,40 19.1m VIB IVD fgqp4 VIC IL=0,30 5.8 19 PsH 0.20 Ps(+K) 0.60 1.70 Ps Pg+k Ps Pg 2.40 3.30 5.40 5.80 Ps 131 130 129 128 Skala 250 1: 100 131 130 129 128 127 1.2 4.2 IB Gł. 7.5 12arch. 0.20 nn(psh Pd) nn(pg+c+k) 0.80 1.20 nn(pg Ps) 1.30 nn(pg Ps) 1.60 nn(pg Ps) nn(ps+k) 2.40 2.80 nn(pg Nm Pd) 3.10 T Ps IL=0,30 IIA 3.50 Nm T 3.0 IL=0,50 VIA Pg Ps Pr+(K) 4.20 4.0 IVE Pr Ż(+K) fgqp4 6.50 IL=0,20 VID +k Id=0,70 9.6m VIC 14 0.10 nn(psh) 0.60 nn(ps+k Pd) 1.10 nn(ps Pg) 1.50 nn(pg Ps) 1.90 nn(psh PgH) 3.00 Ps 4.00 Ps 131 130 129 128 127 Skala 250 1: 100 131 130 129 128 127 IVD 21 Gł. 3.0 PdH 0.60 Ps Pd 1.40 1.60 Pr Pg Ps 2.50 IB Id=0,40 VIA IL=0,50 VIB IL=0,40 VIC IL=0,30 gqp4 Id=0,70 23.3m 4.7 1.3 1.8 IVE 4 0.30 nn(ps Pr+k) PgH 1.20 1.60 H PsH 2.80 Ps 3.50 4.70 Pr+(K) 131 130 129 128 127 Skala 250 1: 100 131 130 129 128 2.1 0.10 nn(pdh) 0.40 nn(pd) IB nn(pd) 1.20 IL=0,40 VIB 1.60 Id=0,30 IVA 2.10 Pd Pg 2.20 Pd Pg IVC VID 5 Ps Pd Pg 3.20 Pg IL=0,20 Id=0,30 IVD gqp4 19.0m Id=0,40 Id=0,60 fgqp4 1.3 IA 16 0.30 nb(ps Pr+k) Ps Pr+(K) 1.30 1.60 Ps Pr+(K) Pr Ż 131 130 129 128 Skala 250 1: 100 131 130 129 128 127 126 1.2 4.5 16arch. nn(psh) 0.10 1.20 nn(ps Pg+k) nn(ps Pg+k) 2.10 IL=0,50 IIIA Pg Nm Pd 2.70 IL=0,20 2.90 VIA Pg Ps(+K) 3.2 Pg Ps(+K) 3.90 VIB IL=0,40 Pg Ps 4.50 IVD 4.80 Ps Pg 4.6 IL=0,50 VIA Pg Ps 5.40 5.60 Pg Ps IL=0,30 VID +kil=0,20 12.0m IB IIIB IIIC VIC VIC 11 0.10 nn(psh) 0.60 nn(ps+c+k) 1.10 nn(ps Pg+c+k) 1.60 nn(pg Ps) 1.2 +cz.roś. 2.20IL=0,40 2.70 3.20 IL=0,30 4.60 Ps 5.40 VIA 10.3m 4.2 12arch. 0.20 nn(psh Pd) nn(pg+c+k) 0.80 1.20 nn(pg Ps) 1.30 nn(pg Ps) 1.60 nn(pg Ps) nn(ps+k) 2.40 2.80 nn(pg Nm Pd) 3.10 T Ps IIA 3.50 Nm T IVE Pg Ps Pr+(K) 4.20 IL=0,50 fgqp4 Id=0,70 6.50 Gł. 7.5 Pr Ż(+K) +k 13.4m VIB VIC VID IA 12 0.40 nb(ps) IVD Ps(+K) 1.30 3.00 4.50 gqp4 Id=0,40 IL=0,40 IL=0,30 IL=0,20 17.5m Id=0,402.8 13 4.60 nn(pdh+c+g) 1.20 1.50 nn(pdh) 1.90 Ps IL=0,50 VIA 2.30 Ps 2.1 2.80 Ps 3.00 Id=0,30 3.20 Ps Pg Ps 3.80 9.0m 5 0.10 nn(pdh) 0.40 nn(pd) nn(pd) 1.20 1.60 IVA 2.10 Pd Pg 2.20 Pd Pg IVC Ps Pd Pg 3.20 Pg 131 130 129 128 127 126 m n.p.m. 12.56 15.66 17.57 3.70 PRZEKRÓJ III-III 20.42 2.40 13arch..81 m n.p.m. m n.p.m. 11.60 14.51 PRZEKRÓJ VII-VII 17.57 4.65 16.80 m n.p.m. Skala 100 1: 100 131 130 129 128 IA IVD 0.40 nb(ps) Ps(+K) IB 1.30 Id=0,40 3.00 VIA VIB 4.50 VIC IL=0,40 VID IL=0,30 IL=0,20 3.2 VA nn(pdh) 0.10 nn(pd Ps(+K) 1.10 nn(pg Pr Ż) 1.30 nn(psh+c+bet.) 1.80 nn(pgh PdH+c) 2.70 2.80 2.90 T Nm 3.20 IL=0,50 4.60 Ps Ps 5.60 Pg 6.30 IL=0,50 lqh VID IIA fgqp4 4.6 2.9 3.0 IVE nn(psh+c) 0.20 1.40 nn(ps Pd) nn(pgh PsH+c) 2.10 2.60 Nm 2.90 3.30 Ps 3.60 Ps 4.10 4.60 Ps Pr 5.50 IB gqp4 VIB Id=0,70 IL=0,20 VIA IL=0,40 VID 2.7 4.1 nn(psh) 0.10 nn(ps+k) 0.70 1.80 2.30 nn(psh+k+szkło+styropan Ps 3.20 4.10 4.40 Pr Ps 5.50 VIB IL=0,40 IL=0,50 IL=0,20 VIB VIA IVD PsH 0.20 Ps(+K) 0.70 Ps Pg 1.10 1.60 3.20 4.60 Id=0,40 IL=0,40 VIC IB IL=0,30 nn(psh) 0.10 1.30 nn(ps+k) nn(pgh+c+g) 2.30 VIB IL=0,40 Id=0,40 IVD VIA IL=0,50 IL=0,50 VIA IL=0,20 2.0 VID PsH 0.10 Ps 0.60 2.00 Ps Pr+(K) Pg Ps 2.80 3.20 Pg Pd Ps 4.00 Pg Ps 4.60 5.40 131 130 129 128 Skala 250 1: 100 131 130 129 128 3.2 4.6 nn(psh) 0.10 nn(ps+c+k) 0.60 nn(ps Pg+c+k) 1.10 nn(pg Ps) 1.60 IIIB +cz.roś. 2.20 IL=0,20 IL=0,40 IIIC 2.70 IL=0,30 3.20 3.0 IL=0,50 VIB 4.0 4.60 IL=0,40 Ps 5.40 IL=0,30 VIC IB VIC 0.10 nn(psh) 0.60 nn(ps+k Pd) 1.10 nn(ps Pg) 1.50 nn(pg Ps) 1.90 nn(psh PgH) 3.00 VIA Ps 4.00 IVE Ps IL=0,40 4.6 2.9 3.0 nn(psh+c) 0.20 nn(ps Pd) 1.40 nn(pgh PsH+c) 2.10 1.3 1.8 IIA VIB 2.60 Nm 2.90 gqp4 IL=0,50 3.30 Ps 3.60 Ps IL=0,40 VIB 4.10 4.60 IL=0,30 4.7 Ps Pr Id=0,70 5.50 VID IL=0,20 IB VIA VIC 0.30 nn(ps Pr+k) PgH 1.20 1.60 H PsH 2.80 Ps 3.50 4.70 Pr+(K) IVD Id=0,40 fgqp4 1.3 IA 0.30 nb(ps Pr+k) Ps Pr+(K) 1.30 1.60 Ps Pr+(K) Pr Ż 131 130 129 128 127 Gł. 7.5 127 11 11.7m 14 10.4m 17 14.7m 4 13.9m 16 12 6.3m 15 9.6m 17 10.2m 3 16.5m 20 12.1m 2 19.7m 13arch. Skala 250 1: 100 m n.p.m. 131 130 129 128 127 2.9 3.1 4.0 18.47 IIIB 18 nn(psh) 0.10 IB nn(ps Pr+(K) 1.60 2.10 nn() 2.90 3.10 Ps Pg VIB 4.00 VIC VID 5.40IL=0,20 IL=0,40 IL=0,40 IL=0,30 12.0m 4.0 3.0 14.51 VIC 14 0.10 nn(psh) 0.60 nn(ps+k Pd) 1.10 nn(ps Pg) 1.50 nn(pg Ps) 1.90 nn(psh PgH) 3.00 VIA Ps 4.00 IVE Ps Id=0,70 PRZEKRÓJ VIII-VIII IL=0,30 12.5m IL=0,50 3.2 15.66 15 nn(pdh) 0.10 nn(pd Ps(+K) 1.10 nn(pg Pr Ż) 1.30 nn(psh+c+bet.) 1.80 nn(pgh PdH+c) 2.70 2.80 2.90 T Nm VA 3.20 4.60 Gł. 7.5 Ps Ps 5.60 VIB Pg 6.30 VIC gqp4 IL=0,30 19.3m IL=0,40 IL=0,40 2.8 IL=0,20 VID 13.76 13 nn(pdh+c+g) 1.20 1.50 nn(pdh) VIB 1.90 Ps 2.30 Ps 2.80 Ps IVD 3.00 3.20 Ps Pg Ps 3.80 4.60 m n.p.m. 131 130 129 128 127 Skala 250 1: 100 m n.p.m. 131 130 129 128 2.9 1.50 VID VIC 1 1.40 nn(psh+c+g) 2.50 2.90 3.30 Ps 3.80 4.30 PRZEKRÓJ IX-IX IL=0,20 VIA IL=0,30 VID VIB VIB 19.2m IL=0,40 IL=0,50 IL=0,40 IL=0,20 IB 2.7 Id=0,70 4.1 gqp4 3.70 3 nn(psh) 0.10 nn(ps+k) 0.70 1.80 2.30 m n.p.m. nn(psh+k+szkło+styropan Ps 3.20 4.10 IVE 4.40 Pr Ps 5.50 131 130 129 128 Skala 250 1: 100 m n.p.m. 136 131 130 129 128 127 126 0.1 4.4 10arch..86 IL=0,40 0.10 0.20 PgH PdH IIIB +korzenie 0.80 IIIA 1.10 Pg Ps T IL=0,50 VIA 1.60 Pg Ps IVD 1.90 Ps Pg 2.10 2.30 Pg Ps 2.80 Pg Ps VIA IL=0,50 3.10 3.70 VID IL=0,20 4.40 IVD 4.90 Ps IL=0,30 VIC 5.8 19.09 PsH 0.20 Ps(+K) 0.60 IVD Ps Pg+k 1.70 VIB Ps Pg 2.40 3.30 5.40 5.80 Ps PRZEKRÓJ X-X IL=0,40 IB Id=0,40 VIC 2.40 nn(psh) 0.10 1.30 nn(ps+k) nn(pgh+c+g) 2.30 IL=0,30 gqp4 IL=0,40 VIB VID IL=0,20 6 136.11 IVD nn(psh+k) 0.10 nn(ps+k) 0.60 PsH Pg 1.30 1.50 Ps(+K) 4.60 m n.p.m. 136 131 130 129 128 127 126 Skala 250 1: 100 m n.p.m. 136 131 130 2.0 13arch..81 VIB IVD 13arch. PsH 0.10 Ps 0.60 fgqp4 Ps Pr+(K) 2.00 IL=0,50 VIA Pg Ps 2.80 IL=0,30 3.20 Pg Pd VIC IL=0,40 VIB Ps 4.00 gqp4 IL=0,50 VIA Pg Ps 4.60 IL=0,40 VIB 5.40 IL=0,20 VID PRZEKRÓJ XI-XI IB IL=0,40 IL=0,20 19.0m Id=0,40 7 136.20 VID 7 PsH 0.10 Ps Pd 0.60 1.70 4.50 Pg Ps Ps m n.p.m. 136 131 130 10arch. 10.5m 19 14.1m 2 21.0m 6 PRZEKRÓJ XII-XII Skala 250 1: 100 m n.p.m. 137 136 15arch. 137.15 PsH 0.10 3.30 Ps VID Ps gqp4 IL=0,20 2.5 10 137.30 PsH 0.20 1.40 2.50 Pr+k Ż Pd IVB IB Id=0,40 IVD 2.4 9 136.80 PsH+k 0.10 Ps(+K) 0.50 1.60 Ps Pd Pr Ż 2.40 Pr Ż 3.00 Ż Pr Id=0,40 fgqp4 Id=0,40 IL=0,40 2.5 14arch. 136.75 VIB PsH 0.10 Pg Ps 0.70 Ps Pg+k 2.00 2.50 Ps(+K) Ps(+K) 3.30 Pr Ż(+K) IVD IVB 3.0 8 136.60 PsH 0.10 Ps Pd+k 0.90 Pd+k 2.40 2.90 Ps Pd 3.00 Pr Ż Pr Ż Id=0,40 IVD 2.4 17arch. 136.66 PsH 0.10 Ps Pg+k 0.90 VIC 1.10 IL=0,30 1.40 Pd Ps 2.00 2.40 Pr+(K) 4.00 Pr+(K) Pr Ż IVD IL=0,20 VIC IL=0,30 7 136.20 PsH 0.10 Ps Pd 0.60 1.70 4.50 Pg Ps Ps m n.p.m. 137 136 Skala 250 1: 100 m n.p.m. 1.2 PROFIL SŁUPKOWY 1 22.64 VB IVD IB IVB Gł. 3.0 22 IVB 0.20 0.40 PdH PsH 0.60 Pd Ps /ID=0.40 Pd Pp /ID=0.40 0.90 Pp Pd /IL=0.40 1.10 1.20 Pd Ps /IL=0.30 /ID=0.40 2.40 Pd Ps /ID=0.40 Pr /ID=0.40 Skala 250 1: 100 m n.p.m. 1.2 PROFIL SŁUPKOWY 2 23.66 IVD Gł. 3.0 23 Ps Pd /ID=0.40 1.20 1.60 Ps Pd /ID=0.40 Pr Ż /ID=0.40 131 130 VID 131 130 15arch. 15.5m 10 20.9m 9 16.3m 14arch. 17.5m 8 22.0m 17arch. 41.3m 7 Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzyński 10-843 Olsztyn ul.chabrowa 4 Zał.Nr 4 Rysunek wykonano programem "GeoStar" Data Nazwisko Podpis Opracował 11.2014 mgr A. Oprzyński Weryfikował 11.2014 mgr A. Oprzyński Dokumentacja badań podłoża gruntowego- Giżycko ul. Batorego 1: Skala 250 100