岩土工程勘察分析评价
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复杂地质条件下岩土工程的勘察与评价分析发布时间:2022-11-01T07:47:14.671Z 来源:《工程建设标准化》2022年第12期6月作者:徐加袁[导读] 近年来我国综合国力的不断增强,建筑施工技术不断的进步。
我国国土面积较大,不同地区的地质情况各不相同,总体呈现复杂多变的特点。
徐加袁江西赣南地质矿产集团有限公司摘要:近年来我国综合国力的不断增强,建筑施工技术不断的进步。
我国国土面积较大,不同地区的地质情况各不相同,总体呈现复杂多变的特点。
施工易受地质条件不明,造成设计资料不准确,施工难度增大、费用增多,浪费更多人力物力财力。
因此,岩土工程勘察工作在整个建筑工程施工中起到了非常重要的作用,如果在岩土工程勘察过程出现问题,则会影响最终勘察数据信息的准确性,进而增加工程施工过程中的风险,同时也会对最终的工程施工质量造成影响。
施工企业在工程施工前,应结合现场的实际情况,加强对勘察技术的研究。
同时,要结合拟建工程选址的地形地貌、岩土工程条件及成因特征进行综合分析,采用科学合理的勘察方案和技术,以提升勘察工作及岩土工程的质量。
关键词:岩土工程;地质条件;勘察技术;施工质量引言在科技的发展过程中,我国的岩土工程勘察工作得到了不断的发展,但仍然需要得到进一步的优化完善。
相应的研究对象主要为实际岩土工程勘察地基与实际地下工程与基础之间所存在的关系,由于地基土在构建过程中,存在着诸多差异性的特征。
因此,岩土工程在实际勘察工作开展过程中,需要明确何为该项目在实际开展中所存在的各类技术问题,并且需要逐步的对各类勘查方法进行有效的优化创新,使实际的勘察工作能够与当前的技术发展相符。
1对岩土工程勘察工作进行论述在当前科学技术发展过程中,地质勘查技术得到了综合性的改善,也得到了进一步的创新,由此也确保我国工程建设得到充分的开展,以此能够防止对周围环境产生破坏。
在近年的发展过程中,我国地质勘查技术得到了不断的优化完善,取得了诸多成绩,并且在实际实践中对各类理论进行应用。
地铁车站深基坑岩土工程勘察分析及评价发表时间:2016-04-01T14:17:19.137Z 来源:《基层建设》2015年28期供稿作者:常勇[导读] 江苏省核工业二七二地质大队某城市地铁4号线H车站西侧附属结构含2号与3号出入口、1号与2号风道、A地产项目。
常勇江苏省核工业二七二地质大队江苏南京 210000摘要:随着交通需求的越来越大,城市地铁车站建设增多,随之也就出现了众多的深基坑工程。
为了保证基坑周围环境安全以及基坑工程的安全,必须对深基坑进行勘察分析。
本文以实际工程为例探讨了地铁车站深基坑岩土工程勘察分析及评价。
关键词:勘察;稳定性;土工试验一、工程概况某城市地铁4号线H车站西侧附属结构含2号与3号出入口、1号与2号风道、A地产项目,采用明挖法施工。
明挖基坑总长为198m,总宽为23.8m,最大挖深17.09m,基坑围护结构采用钻孔灌注桩与锚索体系。
H站附属工程为地下4层,地下1,2层为商业用房,地下3,4层为汽车库,局部利用地铁通道、风道,风井下部空间用作停车和仓库。
地下总建筑面积为21645.59m2。
结构类型为钢筋混凝土剪力墙结构,楼板为全现浇梁板式。
该站地质条件和水文地质条件的复杂性,增加了基坑工程设计和施工难度。
基坑工程由于施工周期长,常需经历多次降雨、周边堆载、振动等许多不利条件,故深基坑工程事故时有发生。
在软土、高水位及其他复杂场地条件下开挖基坑,发生事故的概率更高。
本工程中,明挖基坑施工开挖深度、跨度大,钢管支撑及钻孔围护的技术要求较高。
因此,保证明挖施工不造成土体坍塌、建筑物过量沉降、既有车站结构过量沉降及变形是本工程的重点,需加强勘察分析与评价工作。
二、地铁车站深基坑岩土工程勘察分析(一)周围环境分析该项工作是选择基坑支护方案,确定围护结构位移,基坑稳定安全系数控制标准等工作的重要依据。
基坑外围以调查研究、搜集资料为主;搜集相关邻近建筑物和地下设施现状的资料。
调查了解场地四周地下的管线如:煤气管道、上下水管道、雨水管道、暖气管道。
岩土工程勘察与地基土的岩土工程评价岩土工程是指对地下岩土体的工程勘察、设计、建造和监理等工作。
岩土工程分为勘察和设计两个部分,其中勘察是建造发生前必不可少的部分。
岩土工程勘察的目的是确认地下岩土的地形特征、力学性质、水文地质状况等信息,从而为设计和建造提供可靠的数据支撑和工程评估。
岩土工程勘察包括以下内容:地质勘察,这是了解地表和地下岩土体的基本特征,确定地下地质构造、岩层分布、性质等信息。
岩石力学勘察,这是用于了解地下岩石体的物理力学性质,主要包括岩石的强度、变形性、稳定性、围压效应、隆起等因素。
土工勘察,这是关于地下堆土工程的相关特性的勘察,主要包括土的物理性质、水分条件、渗透条件等。
地基土是岩土工程勘察与设计过程中的一个重要参数,地基土的岩土工程评价直接影响到建造工程的稳定性、耐久性、和使用寿命。
地基土的岩土工程评价不同于测试和评价其他材料的基本性质,它需要通过数次采样,勘察和测试等方法,才能获得准确的数据信息。
在建筑过程中,地基的选择和处理一直是个复杂而困难的问题。
从岩土工程评价的角度出发,我们可以对地基土进行如下分类:1.稳定性评价:地基土的稳定性,是指在重力作用下,其抵抗破坏的能力。
评价主要采用稳定性评价、初始应力评价和主动稳定评价三种方法,通过分析岩土体内力平衡状态,计算其能承受的最大荷载和抵抗破坏的能力。
2.变形评价:地基土的变形指的是在承受荷载作用下,地基土体的变形表现。
主要包括粘性土的塑性变形、外来荷载的压缩变形、剪切变形和沉积层的垂直变形等。
评价主要采用弹性模量、剪切模量和土的切变率等多个因素,计算出岩土体的变形情况。
3.孔隙水压力评价:地基土的孔隙水压力是指在地下水的影响下,地基土水分所产生的压力。
评价主要采用孔隙水压力计和灌流实验仪等专业仪器设备,根据水压분布、流动速度等参数评价地基土的水分情况和流动特性。
在进行岩土工程评价的过程中,我们需要采用一系列的工具、技术和知识,对地下地形和地质特征、勘探方法和设计分析等进行综合分析,以准确评价地基土的稳定性、承载能力和变形特性等指标。
岩土工程勘察中应进行分析\评价的内容摘要:工程岩土体的物理力学性质及其稳定性,会直接影响建(构)筑物的安全、稳定和正常使用,因此,在建筑物设计和施工前,必须对建筑场地进行岩土工程勘察,查明建筑场地的工程地质条件,分析和论证有关的岩土工程问题,对场地的稳定性、适宜性做出正确评价。
关键词:稳定性、分析、评价世界上任何建(构)筑物都是修建在地表或地表下一定深度范围的岩土体中,作为建筑结构、建筑材料和建筑环境的工程岩土体的物理力学性质及其稳定性,会直接影响建(构)筑物的安全、稳定和正常使用。
因此,在建筑物设计和施工前,必须对建筑场地进行岩土工程勘察,查明建筑场地的工程地质条件,分析和论证有关的岩土工程问题,对场地的稳定性、适宜性做出正确评价,为岩土体的整治、改造和工程的设汁、施工提供详细、具体、可靠的地质资料。
工程建设场地和地基稳定性的评价主要内容如下:一、场地稳定性评价一般从以下几个方面加以论述:(一)场地所处的地质构造部位,有无活动断层通过,附近有无发震断层。
(二)地震基本烈度,地震动峰值加速度。
(三)场地所在地貌部位,地形平缓程度,是否临江河湖海,或临近陡崖深谷。
(四)场地及其附近有无不良地质现象,其发展趋势如何。
(五)地层产状,节理裂隙产状,地基土中有无软弱层或可液化砂土。
二、岩土工程勘察中水文地质评价内容岩土工程勘察中水文地质调查的主要内容包括地下水位埋深、地下水的类型和腐蚀性、补给排泄条件、主要含水层以及渗透性能、地表水与地下水的水利联系、近五年的地下水位变化情况与主要影响因素、工程区域的气象资料等。
在地基基础、地下结构施工中,应考虑地下水对主体结构的上浮作用;验算边坡稳定性时,考虑地下水及其动水压力对边坡稳定性的影响;在地下水位上升时要考虑岩土的回弹和附加浮托力;在地下水水位下降时要考虑可能的地面沉降以及引起的其它工程地质灾害。
三、地基均匀性的评价(一)地基均匀性的评价范围对天然地基的均匀性评价时应首先确定其评价的平面范围和深度范围,天然地基的均匀性评价平面范围多以建筑物水平投影面积范围为标准,也即通常以建筑物角点包络线所占的面积为评价范围;但地基均匀性的评价深度范围应掌握以下几条原则:1、地基主要受力层情况:对于条形基础为基底下3b(b为基础底面宽度),对于独立基础为基底下1.5b,且评价深度均不小于5m; 2、在压缩层深度范围:对于天然地基浅基础,独立基础或条形基础其压缩层深度按变形比法确定其评价深度;3、对于桩基础按等效实体深基础的底面积按应力比确定评价深度。
岩溶地区勘察评价方法1 勘察工作要点各阶段岩溶地区建筑岩土工程勘察要求与方法见表17.5-1。
各阶段岩溶地区建筑岩土工程勘察要求和方法表17.5-1勘察阶段勘察要求勘察方法和工作量可行性研究应查明岩溶洞隙、土洞的发育条件,并对其危害程度和发展趋势做出判断,对场地的稳定性和建筑适宜性做出初步评价宜采用工程地质测绘和综合物探为主,初步勘察勘探点的间距对于一级、二级、三级地基分别不应大于30~50m,40~lOOm、75~200m,岩溶发育地段应予加密。
测绘和物探发现的异常地段,应选择有代表性的部位布置验证性钻孔。
控制性勘探孔的深度应穿过表层岩溶发育带初步勘察应查明岩溶洞隙及其伴生土洞、地表塌陷的分布发育程度和发育规律,并按场地的稳定性和建筑适宜性进行分区详细勘察应查明建筑物范围或对建筑有影响地段的各种岩溶洞隙及土洞的形态、位置、规模、埋深、围岩和岩溶堆填物性状,地下水埋藏特征;评价地基的稳定性,在岩溶发育区的下列部位应查明土洞和土洞群的位置:1、土层较薄、土中裂隙及其下岩体岩溶发育部位;2、岩面张开裂隙发育,石芽或外露的岩体交接部位;3、两组构造裂隙交汇或宽大裂隙带:4、隐伏溶沟、溶槽、漏斗等,其上有软弱土分布的负岩面地段;5、降水漏斗中心部位。
当岩溶导水性相当均匀时,宜选择漏斗中地下水流向的上游部位;当岩溶水呈集中渗流时,宜选择地下水流向的下游部位;6、地势低洼和地面水体近旁1、勘探线应沿建筑物轴线布置,勘探点间距对于一级、二级、三级地基分别不应大于10~15m、15~30m、30~50m,条件复杂时每个独立基础均应布置勘探点;2、勘探孔深度除应符合现行勘察规范的一般要求外,当基础底面以下的土层厚度不大于独立基础宽度的3倍(或条形基础宽度的6倍)时,应有部分或全部勘探孔钻入基岩;3、当预定深度内有洞体存在,且可能影响地基稳定时,应钻入洞底基岩面下不少于2m,必要时应圈定洞体范围;4、对一柱一桩的基础,宜逐柱布置勘探孔;5、在土洞和塌陷发育地段,可采用静力触探、轻型动力触探、小口径钻探等手段,详细查明其分布;6、当需查明断层、岩组分界、洞隙和土洞形态、塌陷等情况时,应布置适当的探槽或探井;7、物探应根据物性条件采用有效方法,对异常点应采用钻探验证,当发现或可能存在危害工程的洞体时,应加密勘探点;8、凡人员可以进入的洞体,均应入洞勘察,人员不能进入的洞体,宜用井下电视等手段探测施工勘察应针对某一地段或尚待查明的专门事项进行补充勘察和评价。
地质勘察报告中的岩土工程评估地质勘察报告是岩土工程中不可或缺的一部分,它为工程建设提供了重要的基础数据和评估意见。
岩土工程评估作为地质勘察报告的核心内容之一,对工程的可行性、稳定性和安全性起到至关重要的作用。
本文将探讨地质勘察报告中岩土工程评估的内容和要求。
1. 岩土工程评估的背景介绍岩土工程评估是基于已有的地质勘察结果,对工程建设中涉及到的地质和土壤条件进行综合分析和评价的过程。
通过岩土工程评估,可以了解地质环境的特点和变化规律,为工程设计和施工提供科学依据。
2. 地质勘察报告中岩土工程评估的内容地质勘察报告中的岩土工程评估主要包括以下内容:2.1 地质调查信息的分析和归纳地质调查信息是岩土工程评估的基础,需要将调查结果进行分析和归纳,包括地层分布、岩土特性、地下水位等。
通过对地质调查信息的分析,可以初步了解地质环境对工程的影响。
2.2 工程所涉及的岩土工程参数的确定根据地质调查结果和工程设计要求,确定工程所涉及的岩土工程参数,如土壤的密度、含水量、内摩擦角等。
这些参数是岩土工程评估的重要依据,对工程的设计和施工安全性有着重要的影响。
2.3 工程地基的稳定性分析工程地基的稳定性是岩土工程评估的核心内容之一。
通过对工程地基的地质特征和荷载要求的综合分析,确定地基的承载力和变形特性,对工程的稳定性进行评估。
2.4 工程地质灾害风险评估地质灾害是工程建设中需要重点关注的问题之一。
通过对工程所处地区的地质灾害发生概率、可能性和影响程度的评估,确定工程所面临的地质灾害风险,并提出相应的预防和控制措施。
2.5 岩土工程建议和处理意见根据岩土工程评估的结果,对工程建设提出具体的建议和处理意见,包括地基处理方法、工程防护措施等。
这些建议和意见是保障工程安全和可行性的重要依据。
3. 地质勘察报告中岩土工程评估的要求为了保证地质勘察报告中岩土工程评估的准确性和可靠性,需要满足以下要求:3.1 数据的真实性和可靠性地质勘察报告中所使用的数据必须真实可靠,数据采集过程要科学规范。
·隧道/地下工程·收稿日期:2008-01-07作者简介:关凤琚(1975—),男,工程师,1998年毕业于西南交通大学水文地质与工程地质专业,工学学士。
天津地铁某地下站深基坑岩土工程勘察分析及评价关凤琚(铁道第三勘察设计院集团有限公司,天津 300142)摘 要:天津地区地层为一套陆相与海相交互沉积的冲海积地层,地质条件较差,一般7~15m 多分布厚层的软土;同时,天津地区地下水位较高,存在微承压水,对地下工程影响较大。
天津地铁地下车站一般埋深15~17m ,最大埋深30m ,一般采用明挖法施工,因此,基坑开挖深度范围内分布有厚层的软土,并受微承压水的影响。
所以,对深基坑岩土工程勘察进行分析与评价,对基坑设计及施工尤为重要。
通过对某地下站勘察资料的整理及分析,对场区的工程地质条件及存在的问题进行分析与评价,提出措施及建议,为深基坑设计和施工提供丰富的依据,并在施工完成的地铁站中得到验证。
关键词:地铁车站;工程地质条件;地层岩性;地质构造;基坑;评价中图分类号:U 231.+4 文献标识码:A 文章编号:1004-2954(2008)05-0097-031 概述天津地区主要为一套第四系的冲海积地层,主要岩性为黏性土、砂类土及淤泥质土等。
其中,淤泥质土主要分布于第Ⅰ海相层(Q 24m )内,埋深7~15m ,天津地区广泛分布。
天津地区地势较低,且滨临渤海,地下水位较高并具有微承压性,对深基坑工程设计和施工影响较大。
因此,查明地下车站深基坑范围内软土分布范围及厚度、确定地下水类型,分析评价存在的工程地质问题,对确保工程的顺利进行有着十分重要的作用。
以下以天津地铁某地下车站深基坑岩土工程勘察为例,对深基坑岩土工程勘察进行分析和评价。
2 勘探方法在地下车站的勘察过程中,采用了钻探取样、标准贯入试验、静力触探、扁铲侧胀试验、剪切波测试、现场水文地质试验等综合勘察方法,并对采集到的地质信息进行了综合分析与评价。
无极县某小区岩土工程勘察评价对建筑场地工程勘察的相关情况进行介绍,依据场地的工程地质条件,通过对地基土室内试验和原位测试结果进行分层数理统计,结合本地区工程实践经验,为设计提供所需的岩土技术参数,并综合勘察报告相关结论对该场地进行了岩土工程分析评价。
标签:工程勘察;参数;岩土工程评价一、概述无极县某小区位于河北省无极县无极路北侧,正义街东侧,交通便利。
拟建住宅楼地上12层,地下1层,结构形式为框架结构,基础形式为筏形基础,长为60.0m,宽为13.0m,基础埋深按照3.0米考虑。
根据工程重要性、场地复杂程度和地基复杂程度,本工程岩土工程勘察等级为乙级,地基基础设计等级为乙级。
二、场地工程地质条件1.地形地貌勘察场地区域地貌单元属太行山山前冲洪积平原,地貌形态较为单一,场地原为建筑用地,地势较平坦。
2.地质构造及区域稳定性无极县在区域构造位置上位于太行山隆起带的东侧,冀中坳陷的西南端,区内有控制第三纪以来的深县断裂和束鹿断裂、第四纪活动的深县断裂和新河断裂,历史上曾多次发生地震。
受经向构造体系,华夏构造体系及新华夏构造体系的影响,构造形迹改造和切割明显,从而控制着太行山的隆起和冀中坳陷的下降,形成了以重值差异运动为特征,主要由隆起、坳陷和活动断裂三种基本构造形迹组成的构造格局。
区内断裂无明显破碎带,其活动具有继承性、间歇性、同生性,在晚更新世早期有较弱活动,晚更新世晚期以来,少见活动迹象,该断裂目前处于相对稳定状态,场地在区域上属基本稳定型。
3.地层本次勘察最大深度为25m,主要地层均为第四纪冲洪积成因的粉土、粘性土及砂类土,根据其岩性和埋藏条件,自上而下分为6个主层,各层土的空间分布和埋藏条件见工程地质剖面图,地层的岩性和特征如下:①层杂填土:以建筑垃圾为主,含生活垃圾,层底深度为0.3~2.7m,层厚0.3~2.7m。
②层粉土:黄色,中密~密实,稍湿,土质不均匀,夹粉质粘土薄层,含少量铁锰化合物,含砂粒,无光泽,无摇振反应,干强度低,韧性低,中等压缩,层底深度为6.4~7.0m,层厚4.0~6.4m。
岩土工程勘察腐蚀性分析评价摘要:本文通过对结合220kV陈双变电站工程岩土层腐蚀性方面的事故分析及讨论,评价主要影响因素的分析及论证,总结了相关工作经验、岩土层腐蚀性综合评价的方法和步骤并提出了一些合理的观点或建议,有助于提高工作敏感度,把握规范条文的正确内涵,对今后有关这方面工作的统一认识和提高具有一定的实际意义。
其次对广西黑色页岩腐蚀性问题做总结,进一步提高了地区岩土工程勘察行业对广西黑色页岩腐蚀性的认知。
关键词:岩土工程勘察;腐蚀性分析;评价腐蚀性评价是岩土工程勘察的重要内容之一。
有些地方标准规定,岩土工程的腐蚀性,应采取土层和水试样,查明地下水和土的腐蚀性;而现行国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)明确规定,当有足够经验或充分资料认定工程场地的土和水对建筑材料不具腐蚀性时,可以不取样进行腐蚀性评价,否则,均应采取水和土试样进行试验并按规定评定其对建筑材料的腐蚀性。
1、工程概况1.1 概述220kV陈双变电站(现用名)拟建于广西壮族自治区河池市环江毛南族自治县。
拟建站址位县城西北约6.0km的陈双村西北侧的缓丘上,站址东南距离陈双小学约150m,距离陈双村约350m,站址东侧紧挨着县城至洛阳镇的省道S205,交通较便利。
工程规模:1)主变压器:本期1×180MVA,最终3×180MVA。
2)电压等级: 220kV,110kV,10kV。
3)各级电压出线回路数:a)220kV:终期8回,本期2回。
b)110kV:终期14回,本期5回。
c)10kV:终期36回,本期10回。
初步确定本变电站建(构)筑物结构型式及底部荷载标准值:1)户外配电装置其结构和荷载如下:220kV构架高14.5m,为A型构架,钢环形杆,钢横梁,刚性杯口基础,基础埋深约2.0m。
构架根开为3.4m,横梁每相拉力约15kN~30kN。
110kV构架高10.5m,为A型构架,预制环形钢筋混凝土柱,钢横梁,刚性杯口基础,基础埋深约2.0m。
岩土工程地质勘察及边坡稳定性评价研究摘要:岩土工程地质勘察是科学选择桩基础,使地基稳定性得以强化的重要保障,在工程施工中具有重要地位。
因此,岩土工程地质中边坡稳定性是衡量工程质量的一项重要指标,评价边坡稳定性也成为工程建设中必不可少的一个环节。
关键词:岩土工程;地质勘察;边坡稳定性引言地质勘察以自然科学和地球科学作为理论基础,要求专业技术人员充分应用水文地质、工程地质、岩土工程、计算机科学技术在内的诸多知识,在明确工程勘察的目的和任务基础上,对地下土层、地下水的分布等情况进行详细勘察、计算。
如果工程开挖过程中未能重视边坡勘察,边坡工程中的隐患会影响到岩土工程的质量。
在做好土质边坡岩土工程勘察工作的基础上,拟定边坡稳定性评价方案,综合掌握土质边坡的稳定度,为顺利推进岩土工程奠定良好基础。
一岩土工程地质勘察相关概述岩土工程地质勘察的核心内容就是探明岩土工程所在区域的地质条件,掌握地层分布情况,以及各地层的性质,同时对存在的地质问题进行分析研究,以保证地质条件评价的准确性,岩土工程地质勘察的核心内容是根据不同的勘察要求,以真实反映出不同施工区域的地质条件以及岩土的形态,再结合岩土工程具体的施工条件、建设要求等,给出标准、合规的地质勘察成果报告,为岩土工程的选址、规划设计、施工方案编制等提供有效的数据支撑和参考指导。
岩土工程地质勘察涉及到的内容比较多,影响地质勘察质量的因素比较多,为给岩土工程建设提供有效的地质条件支持,需要采取合适的勘察技术。
每种地质勘察技术都有各自的优缺点,在具体应用中需要结合岩土工程所在区域的实际情况,选择其中一种或者两种及两种以上的勘察技术,进行相互验证,以保证岩土工程地质勘察质量。
岩土工程地质勘察程序复杂,是一项系统又繁琐的勘察工作,需要结合实际情况,开展有针对性的勘察工作,才能为岩土工程施工建设提供有效的地质数据支撑,以保证整个项目能够顺利开展。
而且为保证岩土工程的质量和结构的稳定性,在开展岩土工程地质勘察工作中必须进行地震效应分析调查,以掌握施工场地的地质情况,并对深基坑进行全面科学的核算,利用核算结果来确定深基坑支护的方法和相关参数,以免出现基坑坍塌、积水等一系列问题。
岩土工程施工勘察报告一、引言本次岩土工程施工勘察报告旨在对地区的岩土工程施工进行全面的勘测和评估,为工程施工提供科学可靠的数据和指导。
通过本次施工勘察,我们对该地区的地质条件、土壤特性以及岩石性质进行了详细的调查和分析。
二、勘察地点及背景本次勘察地点位于市区,该地区是一片开发较为活跃的地段。
施工工程类型主要为高层建筑,设计总建筑面积约为XXX平方米。
由于地质条件复杂,勘察工作的重点是在满足施工要求的基础上保证施工安全。
三、地质调查结果经过详细的地质调查,我们得出以下结论:1.该地区土壤以黏土为主,黏性较强,具有一定的承载能力;2.存在少量的砂质土壤,但其分布较为局限,主要位于地表较浅的部分;3.地下水位较深,对施工有一定的影响,需要相应的排水措施;4.山体较陡峭,存在一定的滑坡和岩体崩塌的风险,在施工过程中需要注意防护。
四、岩石特性分析经过对勘察区域内岩石进行采样与分析,我们得出以下结论:1.勘察区域主要为砂岩和灰岩,岩层整体较坚硬,适合进行基础工程;2.岩石中存在少量的软弱层,强度较低,容易发生断裂和滑动;3.研究了岩层的稳定性,对滑坡等地质灾害进行了分析和测算;4.根据测量结果,提出了相应的岩体支护方案,以确保施工期间的岩体稳定性。
五、安全评估与建议根据以上勘察和分析结果,我们对该地区的施工安全性进行了评估1.在施工过程中,要对土壤进行合理的处理和固结,以提高地基的承载能力;2.对特殊地质条件下的施工区域,应采取相应的防护措施,如地下水防渗、岩体支护等;3.施工期间要进行长期监测,及时发现并处理地质灾害隐患;4.对已经发生的地质灾害进行分析研究,为未来的岩土工程提供经验和参考。
六、总结本次岩土工程施工勘察报告对地区的地质条件、土壤特性和岩石性质进行了全面的调查和分析。
通过勘测结果,我们对该地区的施工安全性进行了评估,并提出了相应的建议和措施。
希望该报告能够为下一步的岩土工程施工提供科学可靠的依据和指导。
建设单位对勘察的评价意见Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998建设单位对勘察的评价意见我公司于2009年委托湖南化工医药设计院承担“炎陵县回垅仙生活垃圾处理场建设工程”的岩土工程勘察工作。
自接受勘察任务以来设计院的同志本着“技术求发展,以质量谋生存,以服务为宗旨”的精神,兢兢业业的履行了勘察职责。
在勘察全过程中,他们积极主动地与我公司、设计单位及施工单位进行友好的合作,出色地完成了勘察任务。
在工程勘察时,设计院充分体现了他们的整体水平和能力,主动的收集各类资料并与设计单位联系,征求设计单位各专业对勘察上的需求,为建设方减免了协调之烦,节省了人力、时间。
在工程勘察中,设计院与当地关系和谐,没发生任何冲突事件,勘察工作上,该设计院进度安排合理,操作程序规范,杜绝了安全事故,保证了勘察工作如期完工并及时的交付了地质勘察报告,确保了建设工程计划能稳步的朝前推进。
在工程勘察后期,设计院勘察同志很好的配合了项目设计方各专业的工作,使设计方顺利的完成了本项目的基础设计。
从整个工程的基础施工反映的情况来看,该院提供地质勘察资料准确无误,得到了设计方和施工方的认可。
基础施工期,该设计院的服务工作也做得十分出色,紧密的配合了施工单位的工作,基础的验槽(桩)都能准时参加,从没有延误耽搁基础施工,在基础验收、竣工验收、备案等技术文件,行政材料的签署盖章方面该院都积极热情的配合,全部及时畅通无阻,获得了我方和施工方的赞扬。
我公司认为,湖南化工医药设计院所完成的岩土工程勘察:技术水平高,勘察质量可靠,服务热情周到,称得上是一个优秀的勘察工程。
炎陵县益民垃圾处理有限公司2013年7月2日。
岩土勘察岩土工程分析评价和成果报告14岩土工程分析评价和成果报告14.1一般规定14.1.1岩土工程分析评价应在工程地质测绘、勘探;测试和搜集已有资料的基础上,结合工程特点和要求进行。
各类工程、不良地质作用和地质灾害以及各种特殊性岩土的分析评价,应分别符合本规范第4章、第5章和第6章的规定。
14.1.2岩土工程分析评价应符合下列要求:1充分了解工程结构的类型、特点、荷载情况和变形控制要求;2掌握场地的地质背景,考虑岩土材料的非均质性、各向异性和随时间的变化,评估岩土参数的不确定性,确定其最佳估值;3充分考虑当地经验和类似工程的经验;4对于理论依据不足、实践经验不多的岩土工程问题,可通过现场模型试验或足尺试验取得实测数据进行分析评价;5必要时可建议通过施工监测,调整设计和施工方案。
14.1.3岩土工程分析评价应在定性分析的基础上进行定量分析。
岩土体的变形、强度和稳定应定量分析;场地的适宜性、场地地质条件的稳定性,可仅作定性分析。
14.1.4岩土工程计算应符合下列要求:1按承载能力极限状态计算,可用于评价岩土地基承载力和边坡、挡墙、地基稳定性等问题,可根据有关设计规范规定,用分项系数或总安全系数方法计算,有经验时也可用隐含安全系数的抗力容许值进行计算;2按正常使用极限状态要求进行验算控制,可用于评价岩土体的变形、动力反应、透水性和涌水量等。
14.1.5岩土工程的分析评价,应根据岩土工程勘察等级区别进行。
对丙级岩土工程勘察,可根据邻近工程经验,结合触探和钻探取样试验资料进行;对乙级岩土工程勘察,应在详细勘探、测试的基础上,结合邻近工程经验进行,并提供岩土的强度和变形指标;对甲级岩土工程勘察,除按乙级要求进行外,尚宜提供载荷试验资料,必要时应对其中的复杂问题进行专门研究,并结合监测对评价结论进行检验。
14.1.6任务需要时,可根据工程原型或足尺试验岩土体性状的量测结果,用反分析的方法反求岩土参数,验证设计计算,查验工程效果或事故原因。
浅谈岩土工程勘察及分析评价
摘要: 笔者在实际工作中,对因市场竞争的影响,岩土工程勘察表现出时间短、突击强的特点,往往出现一些难以弥补的问题,现从野外勘探,室内土工试验及岩土工程分析评价三个方面论述个人的一些看法。
关键词:野外勘探土工试验分析评价
岩土工程勘察是运用地质学、岩土力学、工程地质学的理论,按照科学的勘察程序与方法,利用有效的测试仪器和技术,调查和工程建设有关的工程地质条件,评价存在的与岩土工程有关的工程地质问题,为工程建设的设计、施工等提供详实、科学、准确的地质资料。
1 野外勘探工作
岩土工程勘探工作是在现场踏勘、收集勘探区地质资料,明确拟建工程的结构、类型、基础埋深、基本荷载情况等的基础上编写勘察大纲,制定勘探工作量,但在实际工作中,因勘探区地层了解不详、建筑物结构、功能等情况的不明确,往往出现很多问题,具体表现在以下几个方面:
1.1 勘探点间距
实际工作中,勘探人员虽严格按原定大纲执行,但因现场编录人员的不仔细,不能做到随机应变,造成在内业资料整理中发现相邻两勘探点地层变化很大,甚至相差悬殊的情况。
另外,在对勘探区岩土特性不太了解的情况下,按某个地基等级进行勘探,在室内对所
采集的岩土试样进行分析时,发现如盐渍土、湿陷性土等特殊性岩土,使地基等级发生变化,造成勘探点间距的不合理。
遇复杂地基情况,应按规范要求加密勘探点,不能局限于经济或时间等因素而坚持原勘探方案不变,否则难以查明场地工程地质情况,埋下工程隐患。
大部分勘察人员遇到上述情况,都会进行补充勘探,完善勘察工作,造成一定的成本支出。
但在工勘市场竞争激烈、盲目压价的地区,遇到这种情况,勘察人员可能会闭门造车,给工程建设造成资金浪费或埋下工程隐患。
1. 2 勘探点深度
建筑基础形式结构形式不同,勘探深度不同,如5~6 层砖混结构住宅,勘探孔深15m 可满足要求,在工程地质条件好的密实碎石土及基岩区可适当减小深度,而多层框架结构商场,高度较大的地下室,由于柱网的柱荷载大,基础面积大甚至可能采用桩基,尤其在细土平原区可能存在软土层的情况下,15m 深度不能满足要求。
相反,在有丰富经验的碎石地区,对2 、3 层一般建筑物,也盲目地勘探15m 深,造成不必要的浪费。
1. 3 原位测试
原位测试应严格按规范进行,在施工中常会出现一些所谓“捷径”,静力触探按规定应定深调零以减少零漂,有时图省事不按要求调零,造成数据采集不准,尤其在气温与地温相差较大的冬、夏季,触探指标相差更大;标准贯入试验不按规定进行杆长和孔深校正,在缩径和孔底有残留时,不能及时发现标贯器未落至测试位置,造
成标贯击数严重失真;重型及超重型动力触探按规定需连续贯入,
并定深旋转触探杆以减小侧摩阻,但在施工中由于连续贯入比较缓慢,且起杆困难或局部遇到稍大卵石锤击不进而放弃连续贯入,使
得对碎石土评价本来就缺乏相应手段的触探击数不够详实,进而造成对碎石土评价的困难。
1. 4 地下水位观测
地下水位量测要求各勘探点应同时进行,量测时间须在最后一
个钻孔施工完成24h 后进行,量测时需考虑周围地下水的开采情况,水位量测应与钻孔坐标、标高回测相结合,精度要求为±2cm。
但实际施工中,对钻孔(探井) 中水位的量测,终孔即测,也不考虑附近
有无抽水井及地下水溢出的陡壁等,以致所量测的地下水位极为不准,甚至给工程施工带来意想不到的麻烦。
1. 5 试样采取
试样采集中,没有严格按照规范要求,原状样高度不够,数量不
足或密封不到位,造成土中含水量散失,有时用于颗分或土盐化学
分析的碎石土试样,采集时因从井壁敲刻接收不好,造成多为大颗粒,影响对实际级配的定性或土盐化学分析的准确性。
采取地下水试样时,钻孔刚终孔即采取,尤其是采用冲洗液或泥浆护钻进的钻孔,其水样成份根本就无法代表地下水的真实成份。
2 室内土工试验
2. 1 粉土的划分
按规范,粉土是粒径大于0. 075mm 的颗粒质量不超过总质量的
50 % ,且塑性指数等于或小于10 的土。
在实用中,由于颗分试验较复杂,仍存在仅按塑性指数来划定粉土的不全面、不准确的做法;另外,按gb50021 - 2001 规定粉土承载力特征值深宽修正及按g5007 - 2002 规定进行液化判别均须根据粘粒含量值来进行计算。
2. 2 剪切试验
现很多勘察设计单位没有配备三轴剪切仪,多用快剪仪进行剪
切试验。
直剪试验受力条件复杂,排水条件不易控制,按gb/ t50123 - 1999 之规定,快剪试验一般适用于渗透系数小于10 - 6cm/ s 的细粒土,对于一般粉质粘土和粉土,其渗透系数多大于10 - 5 cm/ s ,直剪试验非常勉强,其试验所得参数可信度不足,仅能供参考用。
2. 3 土粒比重试验
很多地区勘察单位,对比重试验并不重视,多采用经验估计值,
很少进行实测,在岩土工程中,这种误差可以接受,但在涉及到渗流稳定分析的工程中,就会造成相当大的影响,甚至会得出错误的结论。
3 岩土工程分析评价
3. 1 地基均匀性评价
高层建筑地基均匀性评价按《高层建筑岩土工程勘察规程》j gj 72 - 90 之规定进行,但对一般建筑, gb50021 - 2001 规定要求进行地基均匀性评价,但没有给出相应的评价方法进行评价,许多单
位参考高层建筑地基均匀性评价的方法进行评价,目前,许多专家
认为这种评价方法不太合理,需要各地区制定相应的评价方法。
3. 2 地基承载力特征值的确定
我国幅员辽阔,土质条件各异,用查表法按gbj7 - 89 规范确定地基土承载力值在大多数地区可能适合或保守,也可能在某些地区会不安全,故gb5007 - 2002 取消了按表格查取承载力的办法,但大多地区仍在采用,因为很多地区的经验不足,没有能够建立起自己的成熟经验,基本上仍是各勘察单位各自为政,沿用89 规范,更有甚者,故意利用所谓地区经验,逃避责任,降低承载力指标,造成工程浪费。
3.3土的压缩模量和变形模量相互关系
在实际工作中,笔者发现对土的两个重要变形参数——压缩模量和变形模量,许多勘察人员常常概念不清,张冠李戴,作出变形模量大于压缩模量的错误评价,甚至出现前者是后者的二倍关系。
事实上,压缩模量(es)又称侧限压缩模量或侧限变形模量,是土体在无侧向变形条件下竖向压应力和竖向应变之比值,即es=dσ
z/dεz,一般可通过压缩试验测定,计算式为 es =(1+e1)/a。
需要指出的是,压缩模量(es)不是常数,是随土体压力大小而变化的,为便于应用,通常采用应力间隔p1=100kpa和p2=200kpa所得的压缩模量es(1-2)来反映土体的压缩性。
土体的变形模量(e0)是侧向自由变形条件下竖向应力增量δσz与竖向应变增量δεz之比值,即e0=δσz/δεz.土体变形模量e0与材料力学中材料的杨氏模量的物理意义是相同的,只是土体应
变中既有弹性应变,又有残余应变,且大部分是残余应变,故称为变形模量。
变形模量一般可通过三轴试验测定,通常采用切线模量和割线模量两种形式表示。
可以证明,土体的变形变形模量和压缩模量之间关系可用下式表示:
式中μ为土体压缩时的泊松比。
显然,从上式可以看出,变形模量一般是小于压缩模量的,不可能出现相反的情形。
3. 4 地震效应问题
对丙类建筑可依据地层值估算场地地层剪切波速,但对重要建
筑必须进行波速测试。
但有的勘察单位用一句“根据地区经验”来确定覆盖层厚度,判定场地类别,这将对工程的抗震造价有很大的
影响。
另外,地基处理后剪切波速、场地地基土类别及场地类别是否会发生变化呢,这在岩土工程评价中很少给予重视。
对饱和粉土或砂土进行液化初判时,地下水位的选取应为设计
基准期内年平均最高水位,也可按近期内年最高水位采用,但很多
单位则采用勘探时量测的水位,这是不合理的。
3. 5 基础方案的选择
在基础方案的选择上,勘察人员应同设计人共同分析研究,从多个可行方案中选取既经济又合理的方案。
现大多数勘察单位图省事,既不与设计协商,也不多考虑工程造价,仅提供单一的基础方案,设计方也不问原由,拿起就用,可能给工程造价造成很大的影响。
另外,基础方案的选择应依据场地地层情况,并结合地区经验两方面综合
分析,忽视任何一方面均可能造成错误。
4 结束语
在多年勘察工作中实际遇到一些常见问题,在此列举意在能够提醒广大勘察人员,避免类似问题在日常工作中发生,给工程设计、施工提供详实、科学、准确的地质依据。