实测地层剖面数据整理与绘制
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地质勘察工程中的地质剖面绘制规范要求地质剖面绘制是地质勘查工作中的重要环节之一,它能够将地质体内部的构造和变化情况以图形的形式展示出来,为地质工程的设计和施工提供重要的参考依据。
为了确保地质剖面的准确性和可读性,地质勘查单位和工程设计单位有必要遵守一定的规范要求。
本文将介绍地质勘察工程中常见的地质剖面绘制规范要求。
一、剖面线的选择和设置在进行地质剖面绘制前,首先需要选择适合的剖面线,并进行合理的设置。
剖面线应该选择在地质体的主要构造面或者变化明显的部位,避免选择在复杂的断层或者变质带上。
同时,剖面线的设计应考虑地质体的长宽比,力求能够展示地质体的整体形态和特征。
二、地质图件的绘制地质剖面绘制是基于地质图件进行的,因此地质图件的准确性和详细程度对于绘制地质剖面至关重要。
地质图件应包括研究对象的地质区划图、地层分布图、断层分布图等内容,其中每一幅图件都需要有相应的图例和标注。
地质图件应清晰可辨,比例尺、图名、单位等信息应清晰显示。
三、剖面线的纵向范围和横向比例尺地质剖面绘制中,剖面线的纵向范围应根据实际情况确定,并进行合理的标注说明。
剖面线的横向比例尺应根据地质体的大小和剖面图的尺寸确定,力求在不失真的情况下能够包含地质体的全部信息。
四、地层的标注和符号地质剖面图中的地层标注是绘制过程中的关键环节,它能够直观地展示地质体的地层特征和层位关系。
地层标注应采用统一的符号和字母编号,清晰地标注地层的名称、编号和分布范围。
同时,对于特殊地层的标注,如变质带、断层面等,应采用特殊的符号进行标注,以便于读者理解。
五、剖面线上的地质构造和地质事件标注地质剖面图在展示地质构造和地质事件方面起着重要的作用。
地质构造包括断层、褶皱、岩浆侵入体等,地质事件包括沉积、侵蚀和变质等。
在剖面图上应采用统一的符号和标注方式,清晰地标注地质构造和地质事件的位置、形态特征和产生时代。
六、剖面图的绘制精度和美观度地质剖面图要求准确、精细,同时也应具备一定的美观性。
勘察报告中的地质数据处理技术地质勘察是建设工程中不可或缺的一项工作,它为项目的规划和施工提供了重要的依据。
地质数据是勘察的核心内容,如何处理和分析这些数据对于准确评估工程地质条件至关重要。
本文将介绍勘察报告中常用的地质数据处理技术,以期提高勘察工作的精确性和可靠性。
一、野外地质数据采集野外地质数据采集是地质勘察工作的第一步,它通过实地考察和勘测获得各种地质信息,为后续的数据处理提供基础。
野外数据采集主要包括地质剖面观测、地质样品采集以及地质测量等。
1. 地质剖面观测地质剖面观测是指通过在地表上描绘和记录不同地层的分布、形态和关系,以及地层中的构造和岩石类型等信息。
观测时应选择代表性的地点,在地层剖面上按比例绘制出地层序列,并标注各种地质现象的位置和性质。
这些观测数据对于地质模型的构建和岩土工程设计具有重要意义。
2. 地质样品采集地质样品采集是通过采集地表或钻孔中的岩石和土壤样品,以获得其物理力学性质和化学成分等信息。
采集时应遵循标准的采样方法和流程,以保证样品的代表性。
同时,要记录好采样点的位置和深度等信息,便于后续分析和处理。
3. 地质测量地质测量是通过测量地表上的地貌特征、地层倾角和地层节理等参数,以确定地下地质体的形态和结构。
常用的测量设备包括测距仪、测角仪、测斜仪等。
测量数据应准确记录,并与地质剖面观测数据相结合,共同构建整体的地质模型。
二、地质数据处理和分析野外数据采集是获取地质信息的重要手段,随着现代科技的发展,地质数据处理和分析技术也得到了极大的提升。
1. 数据整理与校核地质勘察中涉及的数据繁多,包括地质剖面图、采样数据、测量数据等。
在进行数据处理前,应先进行数据整理,清理掉不符合要求的数据,同时进行校核和核对,确保数据的准确性和可靠性。
2. 地质模型构建地质模型是根据野外观测数据和采样数据构建的地质构造和岩层分布模型。
常见的地质模型有剖面模型、平面模型和三维模型等。
通过地质模型的构建,可以更加直观地了解地下地质条件,为工程设计和施工提供准确的参考。
手画实测地层剖面1.根据原始资料,在CAD或excel中确定导线总方位。
2.如总方位值在0——180度,从左至右画;在180——360度,从右至左画。
3.根据编录文字,得剖面起点终点平距、高差,在图纸上布局。
4.根据编录文字,将平面导线图画出,依平距(导线长度*cos坡度),此时每在平面导线图上画下一点,就要在地形图相应位臵上标上一点,还要结合此点与上一点的高差,可从记录中得知。
5.导线图画完后要整理记录数据,包括计算分层位臵(断层,破碎带)在导线上的平距,和该分层位臵点与起始点的累积高差,产状在平面导线图的平距,标本在平面导线图的平距。
6.首先将产状标在平面导线图上,标注产状时,要求产状符号长线延伸方向与导线交点为实际测得产状处(即计算出的平距)(先标上产状有利于上地层界线)。
7.将分层界线画到图上,此线代表地层的走向,一定要注意是地层走向与导线总方位的夹角,画出。
大层和小层分开用长短线直线(应导线图反应的是一点,或是很小范围的东西,因此不能用V 字形来画)表示,大层比小层上下各长5mm。
标本不在导线图上标出。
8.根据各站起始点,勾绘出地形线(此时只可轻绘,以便修改),将分层位臵在地形线上卡出,此时不能只考虑平距,还要考虑高差,这些在记录中都有,要核实两个数据,准确定下,记得高差一定是累积高差。
地形线也随之修改。
9.分层位臵卡住后,要先将产状上到剖面图上,根据产状画出一条产状线,用来指示地层界线和岩性花纹。
当不同位臵产状变化较大时,要缓缓过渡,但在测得产状位臵,一定要是该产状,倾角用视倾角。
10.画沉积岩岩性层时一定要两个直角尺并用,既控制角度也控制厚度(厚层4mm中厚层3薄层2),在画岩性花纹时,也同样,比如白云岩,要在同一标尺位臵下,画穿能画的岩性层,后在另一直角尺上移动1mm再画,这样就能使层理更为明显。
11.花纹厚度控制在1.5mm左右,可先画地形线的1.5mm等厚线。
12.大层界线比小层界线长0.5mm。
实测地层剖面为了对测区的地层情况有准确的了解,选择出露较好的典型地层剖面进行实际测量。
(一)小组成员共同承担的任务1.确定剖面起、止点, 将其准确标定在地形图上并标上地质点号剖面起、止点按地质填图地质点号统一编号,并在剖面线上用油漆做上醒目的标记。
确定剖面起、止点通常采用三点交汇法并根据地形、地物加以校正。
目前多采用卫星定位系统——GPS进行定位。
确定剖面起、止点的原则:剖面起点要放在所测地层的下伏层位中,终点要放在所测地层的上覆层位中。
例如:所要实测的地层是石炭系(C),起点要放在泥盆系(D)的顶部,终点要放在二叠系(P)的底部。
如下图:2.划分地层,将分层界线和分层号标在剖面线上地层划分的主要依据是地层的岩性特征,岩层剖面上岩石的颜色、结构、构造、成分或岩石组合规律等等方面的差异都可以作为分层标志。
实测剖面所划分出的层,可以是单一岩性层,也可以是有规律组合在一起的复合岩性层。
所划分出的每一层与上、下相邻层的宏观岩性特征应有较明显的差异,易于识别。
复合岩性层的的组合规律主要有①夹层型(以一种岩性为主夹有其它岩性);②互层型(由两种岩性交互产出);③韵律型(三种或三种以上岩性顺序排列、重复出现)。
地层划分的精度地层划分的精度(即:分层厚度)与所选定的比例尺有关,两者的关系如下:实测剖面分层精度与比例尺的关系注: 最小分层厚度等于实测地层剖面图或柱状图上1mm所代表的地层厚度,最大分层厚度等于实测地层剖面图或柱状图上1cm 所代表的地层厚度。
分层厚度的下限通常为自然岩层厚度。
地层划分时应重视的问题地层划分时应重视有意义的特殊岩层,例如底砾岩层、古土壤层、含矿层、化石富集层、岩性独特的标志层等等,对于这些岩层,即使厚度不大也应单独分层,在剖面图和柱状图上予以夸大表示(可夸大到1mm)。
3.寻找化石应逐层依次寻找化石,将找到的化石顺序编号,并在化石发现地点用油漆做上标记。
·根据小组成员的多少可作如下分工(见下表):实测地层剖面人员分工1. 前、后测手的任务①在已经确定的剖面线上,选择导线点,并做上标记(标注导线点号)。
如何利用测绘技术绘制地层剖面图地层剖面图是地质学中非常重要的工具,用于展示地下地层的结构和组成。
通过测绘技术,我们可以将地质剖面以图形的形式展现出来,帮助地质学家更好地理解地下地质情况。
本文将介绍如何利用测绘技术来绘制地层剖面图。
一、地质剖面的数据采集要绘制地层剖面图,首先需要进行数据采集。
在地质实地调查中,通过观察地表岩石状况、地震勘探、钻探等方法,可以获得地下地质的相关数据。
其中,钻探是一种常用的数据采集方法。
通过钻探取得的岩心样品可以帮助地质学家了解地下各层的岩石类型、厚度以及岩性变化等信息。
二、地质剖面的数据处理在数据采集完毕后,需要对所获得的数据进行处理。
首先要对地下地质进行划分,确定各个地层的界限。
这可以通过岩心样品的分析、化验等手段来进行。
同时,还需要对地下地层的厚度进行测量和计算。
在进行数据处理时,还需考虑地质学家的经验和专业知识。
根据地层的岩性、颜色等特征,可以初步判断出地层的分布情况。
然后,结合其他数据,如地震剖面图、地质地球化学分析等,对地层剖面进行综合分析和确认。
三、测绘技术的选择利用测绘技术绘制地层剖面图时,可以选择不同的工具和方法。
常用的测绘技术包括地面勘测、地面测量和测量绘制。
地面勘测是根据地层剖面的特点,采用地形勘测方法对地表进行测量和绘制。
通过使用全站仪或GPS等仪器,可以测量出地层面的形状和高程信息。
通过勘测所得的地形数据,可以更准确地绘制地层剖面图。
地面测量方法主要有钢尺法、经纬仪法和光学测量法等。
在实际测量中,可以根据地层剖面的需要选择适合的测量方法。
例如,钢尺法适用于测量简单地层;经纬仪法适用于大规模的地表勘测;光学测量法适用于比较精确的地层剖面绘制。
测量绘制是利用地表勘测数据和地下地质数据,进行数据处理和图形绘制的过程。
通过使用地图绘制软件或CAD软件,可以将数据处理后的地质剖面以图形的形式展现出来。
绘制时需要注意比例尺的选择,以确保绘制出来的剖面图准确无误。