工程地质勘探与取样1分解教学内容
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工程地质见习一、工程地质的勘探1.1工程地质勘探的任务工程地质勘探一般在工程地质测绘的基础上进行。
它可以直接深入地下岩层取得所需的工程地质条件资料,是探明深部地质情况的可靠的方法。
工程地质勘探的主要方式有工程地质钻探、坑探和物探,其主要任务为:(1)探明建筑场地的岩性及地质构造,即以及各地层的厚度、性质及其变化;划分地层并确定其接触关系;以及基岩的风化程度、划分风化带;研究岩层的产状、裂隙发育程度及其随深度的变化;研究褶皱、断裂、破碎带以及其他地质构造的空间分布和变化。
(2)探明水文地质条件,即含水层、隔水层的分布、埋深、厚度、性质及地下水位。
(3)探明地面及物理地质现象,包括河谷阶地、冲洪积扇、坡积层的位置和土层结构;溶岩的规模及发育程度;滑坡及泥石流的分布、范围、特性等。
(4)提取岩土样及水样,提供野外试验条件。
从钻孔或勘探点去岩土样或水样,提供室内试验、分析、鉴定之用。
勘探所形成的坑孔可为现场原位试验提供场所和条件。
1.2工程地质勘探的方法1.2.1工程地质坑、槽探坑探的种类有探槽、探坑和探井。
探槽是在挖掘成长条形且两壁常为倾斜上宽下窄的槽子,其断面有梯形或阶梯型两种。
较深的探槽两壁要进行必要的支护以策安全。
探槽一般在覆盖土层小于3.0m时使用。
它适用于了解地质构造线、断裂破碎带宽度、地层分界线、岩脉宽度及其延伸方向和采取原状土试样等。
凡挖掘深度不大且形状不一的坑,或成矩形的较短的探槽状的坑为探坑。
探坑的深度一般为1.0~2.0m,与土层的目的相同。
探井一般深度都大于 3.0m,其断面形状为方形、矩形和圆形。
圆形探井在水平方向能承受较大的侧压力,比其他形状的探井安全。
1.2.2钻探过程和钻进方法钻探过程中有三个基本程序:(1)破碎岩土:在工程地质钻探中广泛采用人力和机械方法,使小部分岩土脱离整体而成为粉末、岩土块或岩土芯的现象,叫做破碎岩土。
岩土的破碎是借助于冲击力、剪切力、研磨和压力来实现的。
建筑工程地质勘探与取样技术规程一、引言地质勘探与取样技术在建筑工程中起着至关重要的作用。
通过对地下地质情况的了解和分析,可以为工程设计和施工提供重要的参考依据,确保工程的安全和质量。
本技术规程旨在规范建筑工程中的地质勘探与取样工作,确保其科学、可靠,并为相关人员提供操作指南。
二、地质勘探方法1.地面勘探地面勘探主要采用物探和地质勘察方法。
物探包括地震勘探、电磁探测和重力勘探等,用以了解地下地层情况、岩性分类和地下水位等信息。
地质勘察主要采用钻探、观察和野外调查等方法,用以获取地质构造、地层厚度和地下水化学性质等数据。
2.孔隙水取样孔隙水取样是为了分析地下水的化学成分和性质。
一般采用含水层水样取样器进行取样。
取样过程应注意避免污染,确保取样液体的原样性。
3.土壤取样土壤取样是为了分析土壤的物理和化学性质。
通常采用取样器或钻探取样。
取样深度应根据工程要求进行确定,取样过程应注意避免土壤的氧化和干燥。
4.岩石取样岩石取样是为了分析岩石的物理和力学性质。
通常采用锤击或钻探取样。
取样过程应注意避免岩石的破碎和变形。
三、取样方法与要求1.取样点的选择取样点应根据工程的具体要求进行选择,并进行合理布局。
对于大型工程,取样点的选择应遵循等密度和等间距原则,确保取样结果的代表性。
2.取样工具和设备取样工具和设备应保持清洁、完好,并进行定期检修和维护。
使用前应进行检查,确保其功能正常。
3.取样深度和数量取样深度应根据工程要求和具体地质情况进行确定。
对于土壤取样,应根据地层特点进行取样,保证深度和数量的合理性。
4.取样过程注意事项取样过程中应遵循专业操作规范,确保取样的准确性和可靠性。
取样时应注意避开扰动源,避免取样过程中的干扰和损坏。
四、取样分析与结果处理取样分析应由具备相关资质的实验室进行,确保结果的准确性和可靠性。
分析结果应进行合理的处理和解读,提供给设计、施工等相关方使用。
五、质量控制措施地质勘探与取样工作应按照相关标准和规程进行,严格遵循质量控制措施。
第一节岩土工程勘探的任务、特点和手段岩土工程实践是在地壳表层某一深度范围内进行的,因此须查明这一深度范围内岩土体的空间分布情况及其工程性质以及地下水等条件。
上一章所论述的工程地质测绘,主要是调查建筑场地工程地质条件在地表的特征,并藉以推断地下的情况。
确切查明地下地质情况的基本方法是勘探工作。
下面分别就岩土工程勘探的任务、特点和手段三方面进行讨论。
一、岩土工程勘探的任务岩土工程勘探的任务,主要有以下各项:(1)详细研究建筑场地或建筑地段的岩土体和地质构造。
●研究各地层的岩性特征、厚度及其横向变化,按岩性详细划分地层,尤其须注意软弱岩层的岩性及其空间分布情况;●确定天然状态下各岩土层的结构和性质;基岩的风化深度和不同风化程度的岩石性质,划分风化带;●研究岩层的产状;●断层破碎带的位置、宽度和性质;●节理、裂隙发育程度及随深度的变化,作裂隙定量指标的统计。
(2)研究水文地质条件。
●了解岩土的含水性,查明含水层、透水层和隔水层的分布、厚度、性质及其变化;●各含水层地下水的水位(水头)、水量和水质;●借助水文地质试验和监测,以了解岩土的透水性和地下水动态变化。
(3)研究地貌和不良地质现象。
●查明各种地貌形态,如河谷阶地、洪积扇、斜坡等的位置、规模和结构;●研究各种不良地质现象,如滑坡的范围、滑动面位置和形态、滑体的物质和结构;●岩溶的分布、发育深度、形态及充填情况等。
(4)取样及提供野外试验条件。
●从勘探工程中采取岩土样和水样,供室内岩土试验和水质分析鉴定用;●在勘探工程中可作各种原位测试,如载荷试验、标准贯入试验、剪切试验、波速测试等岩土物理力学性质试验,岩体地应力量测,水文地质试验以及岩土体加固与改良的试验等。
(5)提供检验与监测的条件。
●利用勘探工程布置岩土体性状、地下水和不良地质现象的监测、地基加固与改良和桩基础的检验与监测。
(6)其他。
●如进行孔中摄影及孔中电视,喷锚支护灌浆处理钻孔,基坑施工降水钻孔,灌注桩钻孔,施工廊道和导坑等。
工程地质勘探与取样要点在工程建设中,地质勘探是一个非常重要的工作,它能为后期的设计和施工提供有力的数据支持,因此工程地质勘探必须要准确、细致、全面。
取样作为地质勘探中的一个重要环节,其质量对于勘探工作的准确性和可靠性具有至关重要的作用。
本文将就工程地质勘探与取样的要点进行介绍。
一、地理勘探1.1 勘探内容工程地质勘探的内容主要分为地形地貌、第四纪地质、地层岩性、构造及地下水等四个方面。
其中地形地貌主要包括山地、丘陵地、平原等,第四纪地质主要包括冰川地质、河流地质、湖泊地质、海岸地质等,地层岩性包括岩石的物理力学性质、结构特征、地质时代等,构造则包括断层、褶皱、岩性的变形。
地下水则是与建筑、围岩、排水等有关的内容。
1.2 勘探目的勘探的目标主要是为了获得有关地质构造、地质状况、矿产资源以及可行性等方面的基本信息,为后期的建设、开发和改造提供数据依据。
二、样品采集2.1 采集原则地质勘探的样品采集应该贯穿整个勘探工作当中,而采集的原则主要包括以下几点:定位明确,采样位置准确,听取工程师的建议等,严格遵守国家的有关规定。
2.2 采集方法(1)手工取土样:适用于岩石较少的地层,操作简单,且可以准确测量土样的深度和体积。
(2)动力取样法:适用于压实土层,采取膨胀包装剂来固定土样,获得具有足够代表性的土样。
(3)岩心取样法:用于取得具有代表性的岩石样本,用于矿质分析和判断岩石结构。
2.3 样品保护在样品采集过程中,应该做好各项保护措施,保护样品免受外来污染,保证采集位置的准确性和思想的安全性等。
2.4 采样体积样品的采样体积应该足够大,能够代表勘探区域内全部或者大部分岩土体的特性和物理机械性质,避免取得单一、片面的结果。
三、实验检测3.1 样品分析经过正确采集的样品,应该送到有资质的化验实验室进行分析,以便得出准确的。
同时,在对样品进行化学分析时还要注意正确的标准和方法。
3.2 分析结果化学分析的结果应该准确无误,不能存在误差较大和不确定性的结果,但是如果出现了这种状况,需要稳妥地开展措施以保证分析结果的准确性。
勘探与取样3.1勘探的任务、特点和手段一、岩土工程勘探的任务详细研究建筑场地或建筑地段的岩土体和地质构造。
研究水文地质条件。
研究地貌和不良地质现象。
取样及提供野外试验条件。
提供检验与监测的条件。
其他。
如进行孔中摄影及孔中电视,喷锚支护灌浆处理钻孔,基坑施工降水钻孔,灌注桩钻孔,施工廊道和导坑等。
二、岩土工程勘探的特点(1)勘探范围取决于场地评价和工程影响所涉及的空间,除了深埋隧道和为了解专门地质问题而进行的勘探外,通常限定于地表以下较浅的深度范围内。
(2)大多数工程都坐落于第四系土层或基岩风化壳上,应给予特别注意和研究。
(3)为了准确查明岩土的物理力学性质,在勘探过程中必须注意保持岩土的天然结构和天然湿度,尽量减少人为的扰动破坏。
(4)为了实现地质、水文地质、岩土工程性质的综合研究,以及与现场试验、监测等紧密结合,要求岩土工程勘探发挥综合效益,对勘探工程的结构、布置和施工顺序也有特殊的要求。
三、岩土工程勘探的手段岩土工程勘探常用的手段有钻探工程、坑探工程及地球物理勘探三类。
钻探和坑探工程是直接勘探手段,能较可靠地了解地下地质情况。
地球物理勘探简称物探,是一种间接的勘探手段,它可以简便而迅速地探测地下地质情况,且具有立体透视性的优点。
三类勘探手段在不同勘察阶段的使用应有所侧重。
可行性研究勘察阶段较多地使用物探手段,钻探和坑探主要用来验证物探成果和取得基准剖面。
初步勘察阶段以钻探工程为主,并利用勘探工程取样,作原位测试和监测。
在详细勘察阶段,须进行直接勘探,与其配合还应进行大量的原位测试工作。
3.2钻探工程一、岩土工程钻探的特点坑探、物探相比较,钻探有其突出的优点,它可以在各种环境下进行,一般不受地形、地质条件的限制;能直接观察岩心和取样,勘探精度较高;能提供作原位测试和监测工作,最大限度地发挥综合效益;勘探深度大,效率较高。
与一般的矿产资源钻探相比,岩土工程钻探有如下特点:(1)钻探工程的布置,不仅要考虑自然地质条件,还需结合工程类型及其结构特点。