浅谈工程地质勘察钻探中的取样
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工程地质勘察钻探中的取样问题 顾颢 摘要:随着我国经济的繁荣向前,我国地质工程的发展也日新月异,取得了长足进步与发展。工程地质勘察所进行的钻探工程是获取地表以下地质资料的重要手段之一,通过钻探来取样,从而进行样品分析与现场工程地质测试,以获取建筑物的基础参数,为设计和施工提供依据,取样环节的质量会直接影响工程地质勘察分析结果,因此必须引起相关人员的关注与重视。 关键词:工程地质勘察、钻探、取样
引言 我国的国土面积达960万平方千米,现代化进程逐渐加快,人口数量不断增长,土地资源日益紧张,这就使得社会上出现众多问题,因此需要加大对土地资源的开发,重视对土木工程的建设。在国家的各项工作中,对工程的勘察是一切工作的前提,只有做好对工程的地质勘察工作,才能够更好的建设祖国,满足人们对各项资源的需求,方便人们的日常生活,为国家的现代化建设做贡献,因此我们需要运用各项技术来精准的完成岩土工作的勘察,保证土木工程的良好建设。 1岩土工程的含义 地上、地下和水中的各类工程统称土木工程。土木工程中涉及岩石、土、地下、水中的部分称岩土工程。岩土工程作为土木工程的一部分,随着土木工程的发展而发展,土木工程建设中遇到的岩土问题促进了岩土工程的壮大。作为土木工程建设的基础工作,岩土工程主要是研究岩石和土壤,工程建设首先要开展勘察,只有这样才能明确岩石和土壤的特性,然后可以根据特性制定专业化的工程建设方案,提高工程的科学性。 钻探工程是使用最广泛的勘探手段,普遍应用于各类工程的勘探,由于它对一些重要的地质体或地质现象有时可能会误判、遗漏,所以也称它为“半直接”勘探手段。钻探最突出的优点,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。 2钻孔取样的操作 (1)钻进要求。a.应用合适的钻进工具以衣合理的钻进技术与方法。一般情况下,都采取回转式的钻进方法,因为其平稳性较好。如果应用振动、冲击、水冲等方式进行钻进的时候,应在预计取样位置大于1米的时候,换用回转钻进的方法。针对地下水水位以上的钻进取样工作,应当以干钻方式为主,避免使用冲洗液。b.在砂土与软土中应用泥浆进行护壁。如果采用套管护壁,应注意旋入套管的过程中,管靴会扰动土层,与此同时,套管底部应控制在预计取样深度上不小于3倍孔径的位置。c.应注意保持钻孔内的水头不小于地下水位的位置,防止出现孔底管涌,在细砂土与饱和粉中应特别注意。 (2)取样的相关要求。原状土取样:a.对于应用原状土样的钻孔,其孔径应大于取土器外径一个等级;b.对于地下水位上应用干法钻进的办法,不可注水或者应用冲洗液,对于地下水位以下,在钻进的过程中,应用通气通水的提土器、螺旋钻头或者岩芯钻头。在鉴别地层的过程中,如果没有严格要求,可应用侧喷式冲洗钻头成孔,但不可应用底喷式冲洗钻头。如果土质较硬的时候,可应用二(3)重管回转取土器以及取土钻进合并进行;c.在饱和粉土、黏性土以及砂土中进行钻进的过程中,应用泥浆进行护壁。应用套管的过程中,应先进行钻进再进行套管的跟进,套管下设深度以及取样位置间,应保留大于三倍管径的距离,不可向未钻过孔的土层中进行套管的强行击入;d.钻进的过程中应采取回转的办法,在应用原状土样钻孔的过程中,不宜应用振动或者冲击的办法进行钻进;e.取土器下放前应进行清孔操作。应用敞口式取样器的过程中,残留浮土厚度不可大于5厘米;f.平稳下放取土器,不可出现冲击孔底的问题。取土器下放以后,应对孔深以及钻具长度进行核对,如果出现残留浮土厚度大于要求与标准时,应提起取土器进行重新的清孔操作;g.应用Ⅰ级原状土进行试样,应应用连续快速的静压方式进行取土器的贯入,贯入时的速度应大于0.1m/s。如果利用钻机给进系统施压的时候,应确保具有连续贯入的足够行程。采取Ⅱ级原状土试样可应用重锤少击方式或者间断静压的方法;h.在压入固定活塞取土器的过程中,应把活塞杆与钻架进行牢固的连接,防止活塞出现向下移动的问题。 3地质钻探的优化措施 3.1钻孔取样的操作 在进行钻孔取样操作的过程中,有以下几个方面的问题必须引起工程地质勘察人员的高度重视:第一,在针对原状土的钻进取样过程中,钻孔孔径应当根据取土器外径扩大一个等级,以确保钻进取样的整体效果;第二,针对地下水水位以上的钻进取样工作,应当以干钻方式为主,避免使用冲洗液。如果在地下水位以下进行钻进取样,则可以使用提土器或者螺旋钻头进行取样。在地层鉴别过程中,可以使用侧喷式冲洗钻头成孔施工方法;第三,在对粘性土或者砂土进行钻进取样时,泥浆护壁十分关键。在实际施工中,首先需要进行钻进,然后再套管跟进,套管的下设深度与取样器位置之间的距离必须保证在3倍管径以上;第四,取土器下放前首先应当进行清孔处理,针对采用敞口式取样器的取样环节,还必须确保表面浮土残留厚度达到5.0cm以上;第五,在固定活塞取土器的压入过程中,必须确保将活塞杆和钻架进行紧密连接,避免活塞移动进而对取样效果产生不良影响。 3.2土样封装、标识、保管及送检 勘察技术人员将采集好的Ⅰ级原状土试样按下列要求负责封装、标识保管,并负责安全运送到试验室。a.土样密封:土样必须由专人进行包装,应及时放入铁皮盒内,然后由专人进行修剪,加盖后用腊封或胶带缠绕密封;b.标识:现场人员还应及时在铁片盒表面牢固粘贴标签,标签上下应与土样上下一致;c.保管:土样密封后应置于温度及湿度变化小的环境中保管,避免暴晒和冰冻影响土样分析结果;d.运输:土样应采用专用木样箱包装,土样之间用柔软缓冲材料(如锯末)填实,一箱土样总重不宜超过40kg, 样品运输过程中应当尽可能避免震动;e.,对易于震动液化和水分离析的土样应就近进行试验,不宜进行长途运输;f.尽可能缩短取样至试验之间的贮存时间,一般不宜超过2周。 结语 在社会经济不断发展与进步的背景下,工程地质勘察钻探取样工作开始受到工程地质工作人员的关注与重视。取样作为工程地质勘察分析的重要环节之一,在分析工程项目基础范围内地层结构,掌握各地层物理力学性质等方面起到了非常重要的作用。结合以往工程实践经验来看,研究各种地层岩土工程地质方面的问题,准确地分析、评价各种地层岩土工程地质条件,钻探技术和取样及测试对不同地层,应采取不同的钻探方法和不同的取样及测试方法。本文即从岩土工程地质勘察钻探取样的角度入手,分析工程地质钻探取样的意义与方法,并研究工程地质勘探钻探的主要取样类型,就勘察取样的关键技术以及土样保存中的主要问题进行了分析与论述,望能够进一步提高岩土工程地质勘探取样质量与水平。 参考文献: [1]马新宁.工程地质勘察钻探中的取样问题[J].科技展望,2016(1). [2]徐恩基.工程地质勘察钻探中的取样问题研究[J].江西建材,2017(11):213-213. [3]刘永涛.工程地质勘察钻探中的取样问题分析[J].中国房地产业,2017(27). [4]陈红伟.对工程地质勘察钻探中的取样问题研究[J].工程技术:文摘版,2016(11):00313-00313.
工程地质勘察钻探中的取样问题作者:杨小军来源:《世界家苑》2017年第04期摘要:地质勘察工作是工程建设过程中的基础工作,决定了后期工作开展是否顺利,因此地质勘察工作是非常重要的。
一般情况下地质勘察工作都离不开钻井取样,将达到一定深度取得的物质进行分析,从而获得该地区的地质水文等具体信息,这些信息为能够下一步的工程施工提供重要的参考。
本文将对工程地质勘察过程钻井取样问题进行分析,为接下来的工程施工工作奠定有利基础。
关键词:钻井取样;水文地理;问题分析一、工程地质钻探的取样分析(一)工程地质钻探取样目的钻井取样是地质勘察过程中的基础工作,具有重要的实际意义。
进行钻井取样有四个主要目的,第一个目的是可以通过钻井取样对施工地区的地质进行分析,具体划分出它的地层和岩土性质,通过所取得的土样进入试验室进行分析,为下一步设计与施工方案提供理论保障。
第二个目的是可以对当地的地质结构进行具体分析,能够提前把握施工现场可能发生的不良事故,通过分析,可以提前预防不良事故的发生保障施工人员和施工机械设备的安全。
第三个目的是通过对钻出的样品进行分析和存档,方便了解当地土层的物理性质。
第四个目的是可以通过钻井了解地下水的水位走向等情况,也可以通过钻井取得深层地下水,对地下水的性质进行分析。
(二)钻探方法介绍随着科技的发展,我国在地质勘探钻井取样方面的技术也得到了显著提高,钻井的方式多种多样,根据钻头的不同,可以分为冲击钻进法、锤击钻进法、震动钻进法、旋转钻井法等多种类型。
在这些钻头的选择和钻井工艺可以通过事先搜集区域地质资料,在大致了解区域地层的基础上确定所需钻头和钻井方法。
二、工程地质钻探的样品分类(一)原状土样分析在工程地质勘察的过程中,虽然原状土的应力状态已经随着取样过程发生了相应的改变,但是原状土样的结构和许多物理性质内部成分的改变并不明显,因此工作人员在采集到原状土土样之后要带回试验室进行相关力学性质指标的分析。
工程地质勘察钻探中的取样问题分析与探讨摘要:随着经济与社会的快速发展,我国工程建设领域发展迅速,直接影响工程建设质量的地质勘察钻探取样受关注程度也因此不断提升。
基于此,本文简单介绍了工程地质勘察钻探取样及常用技术,并深入探讨了回转式取土器在钻探取样中的应用,希望由此能够为相关业内人士带来一定启发。
关键词:地质勘察;钻探取样;回转式取土器前言工程项目的实施离不开强有力的岩层地基基础支持,因此在工程项目设计与施工前,地质勘察在其中发挥着关键性作用,而为了明确岩土的结构与受力情况、地质运动情况,针对性的钻探取样开展存在较高必要性,由此可见本文研究具备的较高现实意义。
1.工程地质勘察钻探取样概述1.1目的分析对于建设工程来说,地质勘察钻探取样的目的可概况为:(1)划分地层,明确岩土的成分和性质。
(2)明确场地地质构造,不利地质现象形态及分布界限。
(3)通过分析实验,基于岩土样品明确其物理力学性质。
(4)明确地下水水位及类型,通过实验确定地下水样品物理化学性质。
(5)钻孔内的取样及测试。
1.2常见分类工程地质勘察钻探取样可划分为四类,具体为:(1)测绘孔。
浅孔,主要负责满足工程测绘需要,基于实验需求明确工程基础地质特征,还需要在孔内适当采取原状样品。
(2)勘探孔。
为了解地基土详细地质资料,需通过勘探孔进行分析,并针对性选择施工方法。
(3)控制孔。
为进行工程地质分层,需基于控制孔明确水文地质剖面与岩性地质剖面。
(4)实验孔。
为满足水文地质等试验需要,需通过实验孔进行取样与测试[1]。
1.3钻进方式在工程地质勘察钻探取样中,常用的钻进方式包括回转钻探、冲击钻探、岩芯钻探、机械振动钻探、螺旋钻探等。
以机械振动钻探为例,其应用范围为砂土和粘性土地层,钻进效率会随着孔深和地层硬度的提升而降低;螺旋钻进属于典型的干式钻进方法,较为适用于1~4级软岩层,一般情况下螺旋钻进的孔深、孔径多处于25~50m、120~200mm区间。
工程地勘取样方案一、背景与概述工程地勘取样是对地质环境和工程地质条件进行综合性分析和评价的重要手段,为工程建设的安全和可靠提供了强有力的依据。
此次工程地勘取样方案是针对某地区的一处工程地质勘察工作,旨在全面了解该地区的地质环境和工程地质条件,并为后续工程建设提供科学依据。
二、地质环境和工程地质条件分析该地区地质环境较为复杂,包括山地、平原、河流、湖泊等自然地理特征,地表土壤类型多样,地下水位较为稳定。
工程地质条件涉及地层结构、岩土性质、地下水情况、地震活动等多个方面,需要全面勘察和取样。
三、工程地勘取样目标与内容1.地层结构取样:根据地质钻探等方式,对地下地层结构进行取样,获取地层的岩性、成分、结构、含水量等相关信息。
2.岩土性质取样:对不同岩土层进行取样分析,包括岩土的密实度、强度、压缩性、膨胀性等各项性质。
3.地下水取样:通过地下水井、水文观测井等设施,对地下水进行取样测试,了解地下水的水质、水量、水位变化等情况。
4.原状土取样:对地表土壤进行取样,获取原状土壤的密实度、含水量、厚度等数据。
5.地震勘测:进行地震勘测取样,分析地震活动情况,评估地震对工程建设的影响。
四、取样方法与工艺流程1.地层结构取样:采用地质钻机进行地下岩芯取样,根据地质勘探方案确定钻孔位置和深度,取样后进行岩芯包装、记录、编号和运输。
2.岩土性质取样:采用取样钻进行岩土样品的采集,根据实际地质情况确定取样点位和深度,取样后进行岩土样品的实验室分析和测试。
3.地下水取样:通过水文观测井进行地下水取样,根据监测数据确定取样时间和地点,对地下水进行化验分析。
4.原状土取样:通过原状土取样器对地表土壤进行取样采集,根据勘察点位和现场条件确定取样方式和数量。
5.地震取样:利用地震勘测仪器进行地震取样,根据地震勘测方案进行数据采集和分析。
五、取样分析与评价1.岩芯分析:对地质钻探取得的岩芯进行切割、描述、标本制作和实验室测试,获取岩芯的物理性质和工程性能指标。
工程地质勘查钻探中的取样问题探讨作者:高原来源:《科学与财富》2019年第30期摘要:经济的发展,社会的进步,各行各业都在飞速发展,工程建设领域的发展也十分迅速,因此,对影响工程建设质量的地质勘查钻探取样工作的关注度自然也有了提升。
本文就针对这一问题进行简单的分析。
关键词:工程质量;地质勘查;钻探;取样前言:万丈高楼平地起,一个工程项目的实施离不开强有力的岩层地基技术支持,因此,在工程施工前就必须要进行地质勘查,为了明确岩土的结构与受力情况,就需要有针对性的对岩土进行钻探取样,唯有如此,才能确保是否适合施工。
1.工程地质勘查钻探取样简述1.1 勘查钻探取样的目的以建设工程为例,进行钻探取样主要有以下几个目的:首先就是划分地层的需求,对岩土的成分与性质有初步的认识;其次就是对场地的地质构造情况有初步的认识,对一些不利的地质现象形态与分布情况有初步的了解;然后就是进行分析与实验,通过对样品的分析了解岩土的物理学性质;再次就是对地下水位的情况有一定的认识;最后是钻孔内的取样与测试。
1.2 地质勘查钻探取样的常见分类通常情况下可以将其分为四类:第一,测绘孔浅孔,主要是为了满足工程测绘的基本需求,要按照实验要求确定出工程地质特征,同时需要在孔内适当采取原状样品。
第二,勘探孔为了对基土的详细地质情况有全面的了解,就需要通过勘探孔进行分析,然后有针对性的选择施工方法。
第三,控制孔为了进行工程地质分层,需基于控制孔来确定水温地质剖面与岩性地质剖面。
第四,实验孔为了满足水文地质等实验的需求,唯有通过实验孔来进行取样与测试。
1.3 钻进方式在当前的技术水平基础上,最为常见的工程地质勘查钻探取样中,回转钻探、冲击钻探、岩芯钻探、机械振动钻探、螺旋钻探是最常见的钻探方式,每种方式是针对不同的土壤情况。
以砂土和粘性土地层威力,机械振动钻探是最佳选择。
1.4 选用取土器的标准当前取土器的种类较多,回转式、内环刀、固定活塞、双管单动等都是最为常见的工程地质勘查取土器。
工程地质勘察钻探中的取样问题王运超发表时间:2019-03-01T14:33:10.707Z 来源:《防护工程》2018年第35期作者:王运超[导读] 岩土工程是一项较为重要的工程,其在施工的过程中,有着较为严格的技术要求。
安徽建材地质工程勘察院有限公司安徽合肥 230031摘要:岩土工程是一项较为重要的工程,其在施工的过程中,有着较为严格的技术要求。
在岩土工程进行施工之前,必须要对周围的地质进行合理有效的勘察,要运用一定的技术手段,比如坑探、钻探、测绘、地质遥感以及采样等进行一系列的勘察与研究,了解施工地段的地貌分布情况、岩石的构造、地层的构成情况等;做好工程施工之前的充分准备,有效估计其在施工过程中可能遇见的各种情况,为保证施工的顺利进行奠定良好的基础,提供有利的必要资料,合理估计施工的难度以及预计的成本费用支出,避免施工过程中的不必要的问题与麻烦,以此保证施工的顺利进行。
文章就是针对工程地质勘察钻探工作来讲述的,希望能够提高人们对其的重视程度。
关键词:工程;地质勘察;钻探;取样序言:岩土工程地质勘查工作涉及范围广,并且其中存在许多影响因素。
勘查工作界面划分的不合理、勘查技术等诸多因素大大的限制了地质勘查工作的发展。
岩石工程地质勘察对工程安全和品质具有直接影响作用,基础地质勘查是岩石工程勘查的工作重点,因此,有必要有效结合岩土工程基础地质勘查工作关键问题和勘查工作实践主要方法,全面做好勘查工作当中的细节处理,提升综合勘查质量。
1?岩土工程地质勘察技术的工作概述1.1由于我国的地形、地貌分布等各不相同,土层的构成与分布也存在较大的地区性差异,这就要求人们在进行岩土施工之前必须要进行地质的勘察工作,把地质的勘察作为建设之前的重点工作内容,保证勘察数据的准确性,并根据勘察的结果作出合理有效的方案与设计,制定相关的施工流程,以此保证岩土工程的质量与施工的高效性。
在勘察的过程中着重从以下方面进行工作的展开。
地质勘察工程师规范要求中的样品采集方法地质勘察工程师在进行地质勘查时,必须进行样品的采集与分析,以了解地质环境并为工程设计提供依据。
样品的采集是地质勘察工程中至关重要的一步,采集方法对于样品的质量和可靠性有直接影响。
本文将详细介绍地质勘察工程师规范要求中的样品采集方法。
样品采集前的准备工作在进行样品采集前,地质勘察工程师需要完成一些准备工作。
首先,需要详细了解项目的背景信息,包括地质构造、土壤类型、岩石类型等。
其次,需要制定采样计划,确定采样点位和采样数量。
最后,需要准备好采样工具和器材,包括铲子、铁锹、锤子、采样桶等。
土壤样品的采集方法在采集土壤样品时,地质勘察工程师需要遵循一定的规范要求。
首先,需要选择代表性的采样点位,避免采集到局部异常的样品。
然后,需要用刨子或铲子等工具挖取土壤样品,并保持样品的完整性和一致性。
采样深度应根据项目要求进行确定,一般包括表层土壤和深层土壤。
采样过程中,需要将样品放入干净的采样桶中,并进行正确的标识。
岩石样品的采集方法岩石样品的采集相对较为复杂,需要地质勘察工程师具备一定的专业知识和技能。
在采集岩石样品时,首先需要选择具有代表性的采样点位,避免采集到受到人为或自然因素影响的异常样品。
然后,根据岩石的类型和结构,选择合适的采样方法。
例如,在采集堆积岩样品时,可以用锤子和凿子进行打击取样;而在采集岩心样品时,需要使用岩心钻等专业工具。
采集过程中需要保持样品的完整性,并进行正确的标识和记录。
水样的采集方法水样的采集对于地质勘察工程的工程设计和环境评估都具有重要意义。
在采集水样时,地质勘察工程师需要选择合适的采样点位,如河流、湖泊或井口等。
在进行采样前,需要清洗好采样瓶,并用酒精或烧杯进行消毒。
在采样过程中,需要保证样品的完整性和清洁度,避免污染。
采集完成后,采样瓶要密封好,并在瓶身上标明采样点位和采样时间。
综合实例为了更好地了解地质勘察工程师规范要求中的样品采集方法,以某铁路工程为例进行说明。
地质勘探取样(1)原状土样:在黏性土(粉质黏土、黏土、粉土)层采取原状土样,取样间距约3.0m,基坑开挖及影响深度范围内取样间距约2.0m,原状土样取出后应立即蜡封,并贴好标签装入防震箱,在运输和贮存过程中将采取防震、防晒、防水等措施,其质量等级应达到Ⅰ级。
(2)扰动土样:砂土及碎石土取扰动样,取样间距2.0~3.0m。
对于地面下20m范围内的粉土、粉细砂在进行标准贯入试验的位置取扰动样,进行黏粒含量分析。
为保证每个土层的土工试验数据的合理性和代表性,保证各土层在不同深度下有均匀分布的土样,要求做到:每层土均有土样控制,土样的数量在空间上具有代表性,取样间距一般控制在3.0m左右。
基坑开挖范围内的土层,选取部分勘探孔竖向取样间距宜适当加密,对单层厚度较大的非持力层、压缩层的土层,其竖向取样间距可适当放宽,在地基主要受力层内,对厚度大于0.50m的夹层或透镜体,采取土试样或进行原位测试。
(3)岩样:岩石样在钻孔岩芯中采取,取长度大于10cm有代表性试样,并及时封存,并提供以下参数:单轴极限饱和抗压强度。
(4)水样:在场地代表性钻孔中采取5组地下水试样(每组2瓶,1000ml/瓶,其中一瓶加大理石粉),在遇有河流、水塘等地表水时,取水样进行水的腐蚀性分析。
5 原位测试(1)标准贯入试验(SPT):试验层位为一般黏性土、砂土层、全风化基岩,采用63.5kg的穿心锤及45cm长对开式贯入器,落距76cm,落锤方式自动脱钩式,预击15cm,然后每击打10cm计数一次,记录30cm总击数。
标准贯入试验应严格按照有关规范、规程要求进行标准贯入试验,并精确记录其测试成果。
提供下列资料:实测击数、试验孔号、试验深度、试验的岩土层,并进行统计。
(2)重型圆锥动力触探(DPT):试验层位为碎石类土、强风化基岩,采用自动落锤装置,锤重63.5kg,落距76cm,探杆直径φ42mm,探头直径φ74mm,圆锥实心头,锥角60度,锤击速率每分钟15-30击。
浅谈岩土工程勘探采取试样的三大一、概述岩土工程勘察工作中的钻探取样是最基本的勘探方法,也是必不可少的勘探方法。
取土试样是为了确定岩土的水理性质,物理、力学指标,这些物理力学指标是确定岩土设计参数的根本。
计算土层的自重应力,天然重度是唯一指标。
估算建筑物的沉降量,压缩模量是唯一指标。
确定黏性土的承载力特征值,孔隙比、液性指数是唯一指标……。
由于岩土是介于弹性材料与柔性材料之间的一种被称为半弹性材料,在水平及垂直方向都存在着不均匀性,主要表现在水平方向的强度大小及在垂直方向、特别是临空面上的稳定性问题。
在取土过程中的取样质量取决于岩土性质、取样方法、取样工具、取样部位、地下水情况等诸多因素......,因而出现了不同质量等级的取样标准,不同质量等级的试样所能进行的试验项目,《岩土工程勘察规范》GB50021-2001有明确的规范要求。
下面就取土试样的取样数量、取样质量及取样的代表性谈谈本人的一点看法。
二、取样数量《岩土工程勘察规范》GB50021-2001第4.1.20.2强制性条文明确规定;每个场地每一主要土层的原状土试样不应少于6件(组),6件(组)是最低标准。
是进行数理统计与计算的最低线,是对于勘察场地范围不大,单栋建筑物的勘察项目而言。
对于建筑群的岩土工程勘察取土试样数量的标准是应保证每个单体建筑均应有取土试样勘探孔,保证每个工程地质层从自然地面以下每米深度内均应有试样。
试样越多,越能反映所划分的工程地质层是否均匀。
不均匀性和变异性是岩土体(尤其是土体)主要特点之一,加之受取样以及运输过程中的扰动、试验仪器、试验操作方法差异等的影响,试验得到的岩土参数往往具有很大的离散性。
在勘察试验中,对岩土体进行科学分层分类、取得足够多的试验数据、按工程地质单元及层次分类,对取得的试验数据按分层进行统计整理、求得具有代表性的岩土参数及指标是工程地质勘察工作的一项重要工作。
岩土参数的统计、计算应根据测试内容和项目的不同、指标参数试验次数的多少、地层的均匀性、建筑物的安全性等级大小等各种因素选择合理的统计、计算方法。
浅谈工程地质勘察钻探中的取样
摘 要】我国的地质勘察事业近些年不断发展,钻探技术以
其准确的分析能力在地质勘察工程中也应用得越来越多,成了地质勘察
的主要手段。本文论述对岩土工程勘察钻探技术和取样及测试进行了探
讨。
关键词】工程地质勘察;钻探;取样
引言
在工程地质勘察中,按勘察或工程设计施工技术要求,从钻孔(或
从探坑、探井、探槽)内某一深度处采取一定数量的实物样品,这是工
程地质勘探的主要任务,是工程地质勘探和水文地质勘探获取地表以下
地质资料的主要手段,也是检验建筑物基础等地下工程施工质量的重要
方法。
一、钻探技术和取样及测试概述
(一)钻探技术和取样及测试的目的
钻探取样的目的主要有以下几个方面: ①揭露并划分地层,鉴定
和描述岩土的性质和成分;②查明地质构造,不利地质现象分布界限及
形态等;③对孔内采取的岩石样品,进行分析实验,搞清岩石的物理力
学性质;④查明地下水的类型,水位测量,采取水样,分析地下水的物
理化学性质;⑤在钻孔内进行取样及测试。
(二)钻探技术和取样及测试的分类
钻探取样主要有以下几个方面:①测绘孔:为工程测绘而钻的浅孔,
在孔中采取原状样品以供室内实验适用,以查清建筑物基础的工程地质