铁路工程地质勘察概要
某高速铁路定测工程地质勘察大纲修定稿(核)2
新建铁路兰州至乌鲁木齐第二双线红柳河至乌鲁木齐段(新疆境内)定测工程地质勘察大纲(修订稿)一、工程地质勘察概况(一)编制依据1、铁道部发布的《关于加强铁路工程地质勘察工作的通知》(铁建设函〔2004〕644号);2、《铁路建设工程勘察设计管理办法》(铁道部令第26号第三十条);3、铁道部文件(铁鉴〔2008〕2号)《关于加强铁路勘察设计工作的意见》;4、新建铁路兰州至乌鲁木齐第二双线工程可行性研究审查意见;5、新建铁路兰州至乌鲁木齐第二双线工程初步设计审查意见(草稿)。
(二)执行规范、规程及标准(1)《铁路基本建设项目预可行性研究、可行性研究和设计文件编制办法》铁建设[2007]152号TB10504-2007(2)《铁路工程地质勘察规范》TB10012-2007 J124-2007 (3)《铁路工程不良地质勘察规程》TB10027-2001 J125-2001 (4)《铁路工程特殊岩土勘察规程》TB10038-2001 J126-2001 (5)《铁路工程水文地质勘察规程》TB10049-2004 J339-2004 (6)《铁路工程抗震设计规范》GB50111-2006 (7)《铁路工程土工试验规程》TB10102-2004 (8)《铁路工程岩石试验规程》TB10115-1998 (9)《铁路工程水质分析方法》TB10104-2003 (10)《铁路工程地质遥感技术规程》TB10041-2003 J262-2003 (11)《铁路工程地质原位测试规程》TB10041-2003 J261-2003 (12)《铁路瓦斯隧道技术规范》TB10120-2002 (13)《铁路工程物理勘探规程》TB10013-2004 J340-2004 (14)《铁路工程地质钻探规程》TB10014-98 (15)《铁路工程岩土分类标准》TB10077-2001 J123-2001 (16)《铁路天然建筑材料工程地质勘察规程》TB10084-2007 J722-2007 (17)铁道部文件关于发布《铁路工程岩土分类标准》和《铁路工程地质勘察规范》两项标准局部修订条文的通知铁建设(2004)148号(18)《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》TB10424-2003J283-2004(19)《铁路混凝土与砌体工程施工规范》TB10210-2001 (20)《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》铁建设(2005)157号(21)铁道部文件关于发布《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》等两项铁路工程建设标准局部修改条文的通知铁建设(2007)140号(22)《岩土工程勘察规范》GB50021-2001 (23)《建筑地基基础设计规范》GB0007-2002 (24)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 J220-2002 (25)《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-2004 (26)《原状土取样技术标准》JGJ89-92 (27)《建筑抗震设计规范》GB50011-2001适用于房建工程(28)《中国地震动参数区划图》GB18306-2001 (29)《工程场地地震安全性评价》GB17741- 2005 (30)《铁路工程图形符号》Q/YY105-2000 (31)《铁路工程地质手册》99年修订版(32)院颁布各类工程地质、水文地质勘察细则(三)工程概况及重大工程的分布情况1、工程概况新建铁路兰州至乌鲁木齐第二双线自兰州枢纽兰州西站引出,途经西宁,门源、民乐、张掖、临泽县、高台县、酒泉市、嘉峪关市、玉门市等进入新疆境内。
高铁工程地质勘探方案
高铁工程地质勘探方案一、前言随着经济的发展和社会的进步,高铁作为一种快速、便捷、环保的交通工具,日益受到人们的青睐。
高铁的建设离不开对地质条件的详细勘探,只有充分了解地质情况,才能有效避免施工过程中可能出现的问题,确保高铁线路的安全和稳定。
本文将就高铁工程地质勘探方案进行详细探讨,以期为高铁工程的建设提供科学的技术支持。
二、地质勘探的必要性1.1 地质勘探的意义地质勘探是高铁工程建设前的必要程序,其主要目的是为了了解施工区域的地质环境,为施工设计和建设提供科学依据。
通过地质勘探,可以获取地质构造、岩土特性、地下水情况等相关地质信息,为高铁工程的施工过程提供必要的参考。
1.2 地质勘探的范围高铁工程地质勘探的范围通常包括线路勘探、桥梁隧道勘探和站场勘探等。
其中,线路勘探主要针对高铁线路的地质环境进行详细的调查和研究,以确定线路的走向、坡度和平面布置等设计参数;桥梁隧道勘探主要目的是为了了解桥梁和隧道的周围地质情况,保证其施工和使用的安全可靠;站场勘探则是为了确定车站的选址和建设条件等相关地质信息。
1.3 地质勘探的重要性地质勘探对于高铁工程的建设具有重要的意义。
一方面,地质勘探可以为高铁工程施工设计提供科学依据,保证工程的安全和稳定;另一方面,地质勘探可以为工程建设提供必要的地质信息和资料,为后续的工程监测和维护提供参考依据。
因此,地质勘探是高铁工程建设过程中不可或缺的一环。
三、地质勘探方案2.1 勘探目标和任务高铁工程地质勘探的总体目标是充分了解施工区域的地质环境和地质条件,确定地下工程的设计和施工方案,保证工程的安全和稳定。
具体来说,地质勘探的主要任务包括:(1)获得地质构造和地层信息,了解地下岩土体的层位、产状、岩性及物理力学性质等相关特征;(2)研究地下水文地质条件,了解地下水位、水质、水文地质条件等相关情况;(3)开展地震地质勘探,了解地震活动性、构造活动性等相关情况;(4)研究工程地质灾害和环境地质条件,评估地质灾害危险性和工程地质环境条件。
铁路工程地质勘察规范
铁路工程地质勘察规范
铁路工程地质勘察规范主要包括以下内容:
1.目的和范围:明确地质勘察的目的和适用范围,包括勘察内容、勘察区域等。
2.工程背景和需求:概述铁路工程的背景和需求,包括工程类型、设计要求、勘察目标等。
3.工作组织和管理:描述地质勘察的组织形式和管理流程,包
括勘察组成员、工作分工、资料管理等。
4.地质勘察基本原则:介绍地质勘察的基本原则,包括全面性、准确性、规范性等。
5.地质勘察内容和方法:详细说明地质勘察的内容和方法,包
括地质地貌调查、岩土力学试验、地下水位测试等。
6.资料采集和处理:要求地质勘察中采集和处理资料的规范,
包括勘察报告、勘察数据、样品分析等。
7.风险评估和灾害防范:强调对地质灾害和风险的评估,包括
地质灾害潜在性评估、灾害防范对策等。
8.质量控制措施:规定地质勘察中的质量控制措施,保证勘察
成果的准确和可靠。
9.勘察报告编制要求:要求地质勘察报告的编制要求,包括报告目录、格式、标准等。
10.附录:附上相关的标准和规范,以供地质勘察人员参考和遵循。
通过遵循以上规范,可以保证铁路工程地质勘察的全面性、准确性和规范性,提高勘察成果的质量和可靠性,为铁路工程的设计、建设和运营提供科学依据和技术支持。
铁路勘察细则
铁路勘察细则第五篇地质(试行)中铁工程设计咨询集团有限公司二00五年三月目次1 总则 (1)2 术语和符号 (2)2.1 术语 (2)2.2 符号 (3)3 铁路工程地质勘察基本内容 (5)3.1 准备工作 (5)3.2 工程地质调绘 (5)3.3 勘探 (8)3.4 测试 (10)3.5 资料分析及文件编制 (10)4 新建铁路工程地质勘察 (14)4.1 各阶段工程地质勘察的任务及要求 (14)4.2 各类建筑物工程地质勘察 (20)4.3 不良地质工程地质勘察 (32)4.4 特殊岩土工程地质勘察 (32)4.5 土源、砂石料产地工程地质勘察 (33)附表一:新建铁路工程地质初、定测应交资料汇总表 (35)5 改建铁路工程地质勘察 (42)5.1 一般规定 (42)5.2 改建既有线及增建第二线工程地质勘察的内容 (42)5.3 既有建筑物的工程地质勘察 (44)5.4 既有路基不稳定(病害)地段的工程地质勘察 (45)5.5 既有线电气化工程地质勘察 (47)5.6 土源、砂石材料产地勘察 (48)附表二:改建既有线及增建第二线初、定测应交资料汇总表 (49)附录A:铁路工程岩土分类 (51)附录B:地基承载力 (62)附录C:铁路隧道围岩分级 (71)附录D:环境水侵蚀性判定标准 (73)附录E:水、土、砂、石试验取样数量及要求 (76)附录F: 土、砂、石建筑材料技术要求 (82)附录G:饱和砂类土、粉土液化判定标准 (94)附录H:标准贯入试验杆长修正系数 (96)附录J :物探方法选择原则 (97)附录K:原位测试方法选择原则 (100)附录L:岩性描述 (102)附录M:加深地质工作 (105)附录N:遥感工程地质 (107)1.0.1 为贯彻执行国家及铁道部有关技术经济政策和铁路现行标准、规范、规程,结合我院工作具体情况制定本细则。
1.0.2 本细则适用于新建铁路、改建铁路、铁路枢纽的铁路工程地质勘察。
铁路工程地质勘测细则
1 总则1.0.1 为贯彻执行国家法规、铁路技术政策和铁道部发布的《铁路基本建设项目预可行性研究、可行性研究和设计文件编制办法》,统一铁路建设项目踏勘、初测、定测、补充定测各阶段工程地质勘察的技术标准,保证勘察成果质量,制定本细则。
1.0.2 本细则适用于新建铁路、改建铁路、铁路枢纽(单独立项或单独编制文件)、独立特大桥(单独立项或单独编制文件)建设项目的铁路工程地质勘察。
1.0.3 工程地质勘察应坚持按勘察程序进行,不应超越阶段,或将本阶段工作遗留到下阶段去完成。
各阶段的地质工作要按照准备工作,地质调绘,勘探、测试与文件编制的工作程序进行。
1.0.4 工程地质勘察是铁路工程建设的基础工作,必须深入调查研究,充分做好各阶段的工作,勘察资料的内容和深度必须满足不同阶段的设计要求。
1.0.5 工程地质勘察应采用综合勘探和综合分析方法,积极采用新技术、新方法、新理论。
1.0.6 铁路工程地质勘察除应符合本细则外,尚应符合国家现行的有关强制性标准和铁道部行业标准的有关规定。
2 术语和符号2.1 术语2.1.1 工程地质勘察 engineering geologic investigation查明与建设工程有关的场地自然特征、工程地质和水文地质条件,并提出工程地质条件评价的全过程。
2.1.2 工程地质调绘 engineering geological mapping通过地貌形态、地层岩性及其工程特征、地质构造、水文地质情况、不良地质现象等的调绘,发现、剖析地质现象,认识工程地质条件的过程。
2.1.3 工程勘探 engineering exploration通过人工、机械或仪器来揭示地层层序、岩土工程特征,认识地表以下地层的手段。
包括物探、简易勘探(包括挖探、洛阳铲勘探、小螺钻探、钎探等)和钻探。
2.1.4 地质测试 geological determine通过对岩、土、水样的室内试验及在室外地层原始状态下进行物理力学性质测试和水文地质条件测试,为工程设计和施工检验提供地质参数的手段。
铁路工程勘测阶段工程地质勘察内容
铁路工程勘测阶段工程地质勘察内容1踏勘阶段的工程地质勘察1.1广泛收集、研究既有线的区域地质、地震、工程地质等资料,必要时,应进行现场踏勘,为线路方案比选和编制;“预可行性研究报告”提供地质资料。
1.2在地质条件复杂、既有地质资料不足,不能满足编制“预可研报告”要求时,应进行必要的勘探、测试工作。
1.3对控制线路方案,特别是改建铁路的绕行地段的越岭隧道、大河桥渡、不良地质、特殊岩土地段,大型水库地区和地质资料欠缺地区,应重点了解地层岩性,地质构造、水文地质条件和各类不良地质、特殊岩上的类型、规模及分布等情况。
1.4资料编制(1)工程地质说明(素材):内容主要包括沿线自然特征(概述线路经过地区的地势,沿线地形地貌、工程地质、水文地质、地震、气象、水文等自然条件)。
(2)全线工程地质图,上例尺1:50000-1:200000o(3)控制改建方案的重大不良地质、特殊岩土地段和地质复杂的特大桥、长隧道的工程地质平、纵断面示意图(装订在研究报告内)。
2初测阶段的工程地质勘察2.1初测阶段的工程地质勘察工作,主要是初步查明改建铁路控制线路方案的重大不良地质、特殊岩土及重点桥、隧、路基工程的工程地质条件;提出既有线及增建二线并行地段左右侧或绕行方案的意见;在收集可研报告所需各项工程地质资料时,应先收集原有设计。
施工、运营的地质资料;在既有资料不能满足可研报告需要时,再进行必要的地质调绘和勘探、试验等工作。
2.2初测工程地质工作,可分为准备工作,现场踏勘、调查测绘、勘探、测试和资料编制等几个方面。
(1)准备工作:研究勘察任务书及审批后的方案研究报告;收集既有线的有关地质、气象、水文、地震和技术档案、病害履历等资料,研究既有线情况,以利开展工作。
(2)现场踏勘;在收集既有资料的基础上,对所勘察的范围进行实地踏勘,了解沿线工程地质、水文地质条件概况,提出并行或绕行方案地段的初步建议及了解沿线工作条件等。
(3)调查测绘:应注意调查既有线的现状,对地质复杂地段和控制线路方案的重大工点,应先安排调查测绘工作;并行地段的调查测绘,应沿改建(增建)地段进行,其测绘宽度应能反映既有线工程和病害工点的地质环境。
铁路工程地质勘测工作标准
铁路工程地质勘察工作标准中铁第一勘察设计院集团有限公司地路处二00八年十二月铁路工程地质勘察工作标准目录1、总则2、铁路工程地质勘测2.1 勘测前的准备工作2.2 工程地质调绘2.3 勘探2.4 测试2.5 岩土鉴定及观测工作2.6 室内试验项目的选择3.工程钻探3.1 钻探布置原则3.2 钻探技术要求3.3 配合钻探技术要求3.4 钻探资料整理及质量验收标准4、资料整理4.1 资料整理的要点4.2 基础资料整理4.3 综合资料整理4.4 工点资料整理4.5 资料的计算机处理1 总则1.0.1 工程地质勘测是铁路工程设计和建设的基础工作。
为贯彻执行国家及铁道部有关技术经济政策和铁路现行标准、规范、规程;为明确地质人员责任,了解地质工作要求,掌握地质工作方法,统一工程地质调绘、勘探、测试、试验和资料整理、分析、验收等工程地质勘测各个重要环节,提高工程地质勘测资料的质量,结合我院工作具体情况制定本指导书。
1.0.2 本指导书适用于新建铁路、改建铁路、铁路枢纽、高速铁路及客运专线的铁路工程地质勘察。
1.0.3 铁路工程地质勘察除应符合本指导书外,尚应符合国家现行的有关强制性标准和铁路标准规范的规定。
工程地质资料是多工种、多工序相互配合、集体劳动的成果。
工程地质人员不仅应熟悉和掌握本专业理论知识、勤于场地地质条件调查,而且要了解相关专业的知识和各种勘探、测试手段的性能和特长,与钻探、物探、测试、试验等工种加强联系,密切配合,在勘测与资料整理中要不断加强综合分析能力,在数据采集、资料分析、地质成图等方面要积极开发、推广应用计算机技术,并逐步使工程地质数据、资料与各类工程设计程序软件联网。
为保证和提高工程地质资料的质量和水平而共同努力。
1.0.4 工程地质调绘、勘探、测试、试验是工程地质人员认识自然的重要手段。
在铁路工程地质勘测中应根据勘测阶段、结合区域地质条件,合理采取综合勘探、测试和综合分析方法;应积极采用新技术、新方法、新理论。
川主龙门洞铁路工程地质勘察报告
川主-龙门洞铁路工程地质勘察报告学号姓名专业地质工程年级 2013级指导教师西南交通大学地球科学与环境工程学院-2016/07/17-目录1.前言线路概况工作概况2.线路工程地质条件自然地理环境地形地貌地层岩性地质构造及地震断层褶皱地震岩土体物理力学特征水文地质条件不良地质现象天然建筑材料3.北线工程地质分段及评价4.南线工程地质分段及评价5.南北线方案的工程地质比选意见6.结论及建议1.前言线路概况川主—龙门洞铁路(以下简称川龙铁路)位于峨眉山市峨眉山风景区附近,紧邻报国寺和峨眉山博物馆。
线路东北起自川主乡,途经黄湾阶地西至龙门洞,从运行列车种类来看属于客货共线铁路。
在线路布置上有北线、南线两套选线方案。
川龙铁路大致沿峨眉河布置,沿线地形较为复杂,发育有崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。
铁路在龙门洞沿线,地层岩性主要以玄武岩和灰岩为主,岩层稳定性相对较好;川主沿线地层则以砂岩、泥岩为主,风化较强烈,岩体强度相对较低。
同时,铁路沿线断层、褶皱等地质构造较为发育。
在线路终点的牛背山背斜核部地带,存在一条南东起于麻柳湾、北西至梁坪,总长约9公里的大型逆断层“牛背山断层”,断层两盘紧密接触,在挖断山背斜核部、受断层影响的二叠系灰岩发生破碎并育有溶洞;此外,线路由终点至起点还会依次通过伏虎寺断层、报国寺断层以及交大断层,这些断层均为逆断层,但都不是活动断层。
铁路北线位于峨眉河左岸长约6公里,线路中部会经过一大型泥石流沟即“黄田坝泥石流沟”;线路后半段大部分穿过黄湾阶地,地形较为平缓,岩层稳定性较好,主要为第四纪的冲洪积堆积物,上覆粘土为农田用地,而粘土以下为鹅卵石;黄湾阶地共分为5级阶地,北线基本沿着2级阶地和4级阶地的交界处穿过。
在末段,北线通过拟建峨眉河大桥穿过峨眉河,而后通过拟建狮子山隧道到达川主车站。
其中峨眉河河宽约为30米,汛期流速约为2米每秒,对河岸冲刷略为严重。
铁路南线位于峨眉河右岸总长约7公里,线路前半段基本沿山麓通过,地层岩性多以灰岩、白云岩为主,岩性较为稳定强度较好;在接近龙门洞电站处以及龙门洞雷口坡一带的岩质高边坡有崩塌现象,对线路安全会造成一定隐患。
铁路工程地质勘察规范
铁路工程地质勘察规范铁路工程地质勘察规范是为了确保铁路工程建设的安全和可靠性而制定的标准。
以下是铁路工程地质勘察规范的主要内容:一、勘察范围和要求:1.对铁路线路的勘察范围包括线路及附属设施所经过的土地和地下条件。
2.勘察要求包括认真核查相关设计和规划文件,查看地质地貌图和气象资料,了解区域地质背景和地下水情况。
3.勘察还包括对线路地质隐患和灾害风险进行分析和评估。
二、勘察方法和指标:1.勘察方法包括采样调查、地质雷达、地球物理勘察和试验等,结合现场勘查和实测数据进行分析和综合评价。
2.勘察指标包括土壤、岩石、地下水和地震等方面的相关参数和性质,如含水量、可压实性、稳定性等。
三、勘察报告:1.勘察报告应包括详细的勘察方法、过程和结果,以及针对地质隐患和灾害风险提出的相应措施。
2.勘察报告还应包括对设计和施工的建议和要求,以及相关技术标准和规范的检查表。
四、勘察组织和管理:1.勘察组织应由具有相关资质和经验的专业机构或团队进行,并制定详细的勘察计划和进度。
2.勘察过程中应加强与有关部门和专家的沟通和协调,及时解决问题和调整方案。
五、勘察实施和监管:1.勘察过程中应进行现场勘察和实测,保证数据准确和可靠。
2.勘察监管应由相关部门进行,对勘察过程和结果进行审核和评估,确保勘察质量和合规性。
六、勘察成果的使用:1.勘察成果应作为设计和施工的依据,为工程的安全和可靠性提供支持。
2.勘察成果应及时向相关单位和人员提供,并妥善保存和管理,以备后续参考和使用。
综上所述,铁路工程地质勘察规范是确保铁路工程建设的安全和可靠性的重要标准,通过规范的勘察范围、方法和指标,以及完善的报告、组织和监管机制,可以提高勘察质量,减少地质灾害风险,保障铁路工程的可持续发展。
《铁路工程地质勘察》课件
实验室分析
岩石力学性质测试、土壤力 学性质测试、水文地质探测 等。
地质勘察在铁路工程中的作用和重要性
1 风险评估
通过地质勘察,评估工 程建设过程中可能出现 的地质风险,采取相应 的防治措施。
2 设计优化
根据地质勘察结果,调 整工程设计方案,提高 工程的安全性、稳定性 和经济效益。
3 施工指导
提供施工过程中的地质 信息和建议,确保施工 的顺利进行。
《铁路工程地质勘察》 PPT课件
地质勘察是铁路工程中至关重要的一环。本课件将介绍地质勘察的定义和意 义,基本内容和步骤,方法和技术,以及其在铁路工程中的作用和重要性。
地质勘察的定义和意义
地质勘察是指对铁路工程建设中所涉及的地质环境进行调查和研究,以获取与工程建设相关的地质信息。 地质勘察的目的是为了确保铁路工程的安全性和可靠性,减少地质灾害的风险。
地质勘察的基本内容和步骤
内容
地质调查、地质测量、地 下水勘察、地震勘察、地 质研究等。
步骤
信息搜集、现场勘察、实 验室分析、数据处理和报 告撰写。
全过程监控
确保地质勘察的准确性和 科学性。
铁路工程地质勘察的方法和技术
地质调查
野外考察、地质剖面绘制、 岩量、地震 监测、遥感技术等。
问题
工程路段存在岩石裂隙。
解决方法
4
爆破处理、岩体支护。
5
问题
地质松软地层不适合承载铁路。
解决方法
6
改良地基、加固挡土墙、采用加筋土 工程。
总结和展望
通过适当的地质勘察,铁路工程可以更好地应对地质环境的挑战,确保工程的安全性和可靠性。未来, 随着技术的不断进步,地质勘察将发挥更重要的作用。
地质灾害的防治与预防措施
铁路工程初步勘察方案
铁路工程初步勘察方案一、项目概况本项目为XX地区一条新建铁路工程,全长XX公里,起点为XX站,终点为XX站,跨越XX县及周边地区。
该铁路工程是连接XX地区主要城市的重要交通枢纽,将对地区经济发展和交通运输产生重大影响,因此必须进行严谨的初步勘察工作。
二、勘察目标1. 对铁路线路、地质、水文等相关情况进行详细研究,为后续设计和施工提供可靠的技术支持。
2. 确定铁路线路的优选走线、地质地貌及水文地质条件,绘制相关工程地质地貌和水文地质调查图。
3. 对区域生态环境进行调查,提出相应的环保措施。
4. 制定工程造价预算和工程实施计划,为工程后续的设计和施工提供技术支撑。
三、勘察内容1. 地质地貌调查(1)对铁路线路沿线地质地貌进行详细调查,分析区域地质地貌特征。
(2)勘察区域岩层、构造形态、地形特征等情况,绘制地质地貌图和工程地质剖面图。
(3)通过地质勘察,确定铁路建设中可能遇到的地质灾害和其他地质风险,并提出相应的防治措施。
2. 水文地质调查(1)对沿线水文地质条件进行调查,包括河流、湖泊、水库及地下水等情况的研究。
(2)针对可能涉及水利工程的地点,进行水文地质的详细勘察,研究地下水位、地下水含量等情况。
(3)对可能涉及到的地质灾害和水文风险进行评估,并提出相应的防治措施。
3. 环境影响评价(1)对勘察区域的生态环境进行调查,研究铁路建设对周边环境的影响。
(2)评估铁路施工对植被、土壤、水土流失等方面的影响,并提出相应的生态环境保护措施。
4. 工程实施计划及造价预算(1)根据勘察结果,制定铁路工程的实施计划,确定施工工序、施工周期和具体施工地点。
(2)依据勘察结果和实施计划,编制铁路工程的造价预算,包括土建工程、桥梁工程、道路工程、轨道工程等方面的费用。
四、勘察方法1. 采用地质、水文、生态环境调查相结合的综合勘察方法,充分利用现代化的勘察设备和技术手段进行勘察工作。
2. 组织专业技术人员,灵活运用各种勘察手段,包括野外调查、室内实验、数据分析等,形成全面准确的勘察资料。
某铁路项目工程地质勘察监理大纲
目录第一章工程地质勘察监理方案 (1)第一节工程概况 (1)第二节工程地质勘察监理目的及主要任务 (2)第三节工程地质勘察监理的依据 (2)第四节工程地质勘察监理的方案 (3)第二章工程地质勘察监理组织机构及人员配备 (5)第一节组织机构 (5)第二节人员配备 (5)第三节分工与职责 (7)第四节规章制度 (9)第五节监理设施 (10)第三章保证工程地质勘察监理质量的对策与措施 (12)第一节勘察监理工作实施过程控制 (12)第二节勘察准备阶段的监理 (12)第三节勘察实施阶段的监理 (13)第四节勘察质量问题和事故的处理 (15)第五节工程地质调绘监理 (15)第六节工程地质钻探监理 (16)第七节物探监理 (17)第八节原位测试监理 (21)第九节土工试验监理 (22)第十节不良地质与特殊岩土勘察监理 (23)第十一节路基、桥梁、隧道等工程地勘监理 (27)第四章保证勘察进度的对策与措施 (32)第一节进度控制的目标和原则 (32)第二节进度控制的方法 (32)第三节进度控制的措施 (34)第四节进度控制的基本程序 (35)第五章工程地质勘察监理工作流程 (36)第六章对本项目工程地质勘察监理的理解与建议 (39)第一节对本项目工程地质勘察监理工作的理解 (39)第二节对本项目工程地质勘察监理的建议 (40)第七章应提交的报告与记录 (41)第八章其他说明 (60)1第一章工程地质勘察监理方案第一节工程概况***第二双线自兰州枢纽兰州西站引出,沿黄河南岸后缘高阶地或黄土梁峁向西行进,在河口南跨过黄河后,线路穿行于湟水河两岸的黄土塬梁峁、河谷及低中山,桥隧相间,经民和县、乐都县、平安县到达西宁,然后折向西北,穿行于西宁盆地,经大通县,以特长隧道穿越大坂山越岭区,进入门源盆地后,以隧道群穿越祁连山冷龙岭越岭段,进入民乐山前倾斜平原,沿倾斜平原斜坡长驱而下,引入兰新线张掖车站,然后线路与既有兰新线基本并行,穿越的地貌单元有河西走廊山前冲、洪积平原区、天山东脉北山南麓丘陵区、哈密、吐鲁番盆地北缘山前冲、洪积平原区、东天山博格多山南坡低中山区、山间盆地及山前冲、洪积平原区,途经甘肃临泽县、高台县、酒泉市、嘉峪关市、玉门市、新疆哈密市、鄯善县、吐鲁番市等,到达乌鲁木齐并引入乌鲁木齐站。
铁路工程地质勘察
铁路工程地质勘察概要一、铁路工程各专业所需的地质设计参数(一)路基1、路堤1)一般路堤:基底土承载力小于200kP地段土的沉降计算,设计参数为e、e-p曲线2)高路堤(粗粒土>20m,细粒土>12m)(1)填料的γ、c、φ值—稳定计算,最佳含水量—稳定分析,用于沉落加宽计算(2)基底土的γ、c、φ值,e、e-p,e-Lgp曲线—沉降计算3)陡坡路堤(横坡>1:1.25,即22°)(1) 填料的γ、c、φ值稳定计算—稳定计算(2)基底土的γ、c、φ、σ(3)支挡建筑物基底与岩土的摩擦系数f4)浸水路堤(1) 填料的γ、c、φ值—稳定计算、f等(2)防水措施所需的设计参数,如支挡的σ2、路堑1)土质路堑(1)边坡土的γ、c、φ地下水位—稳定计算(2)基底土的σ、e、e-p,e-Lgp曲线—沉降计算(3)边坡率(4)支挡工程的设计参数(挡土墙、抗滑桩、锚杆等)2)石质路堑(1)石质边坡的γ、c、φ或φe(岩体,结构面)(2)边坡率(3)加固工程所需的设计参数3、不良地质地段路基1)崩塌地段(1)石块的弹跳高度、块度(2)各类防护和支挡建筑所需的设计参数①遮挡建筑—棚洞、明洞(按隧道要求)②支挡建筑—按支挡建筑要求③拦截建筑—拦石墙等2)岩堆地段(1)路堑边坡率(2)路堑边坡土的γ、c、φ、σ、f—稳定计算(3)支挡建筑的设计参数3)岩溶及人工洞穴地段(1)洞穴顶板的安全厚度:完整基岩厚跨比为0.5,不完整基岩,顶板厚度>5倍洞高(2)洞穴距路基的安全距离:坡脚距洞穴的水平距离必须满足路堤填料扩散角的要求(3)处理工程的设计参数(视处理工程的种类而定)4)煤矿采空区地段(1)确定移动盆地范围(2)在路基范围内埋深<40m,宽度>2m的坑道必须处理5)地震地区路基(1)基底土计算沉降指标(2)液化土指标:按铁路抗震设计规范,采用标贯及静探来判定<80KPa,(3)软土的震陷指标:按软土层的承载力及平均剪切波速来判定,如7度区,fKVs<90m/s,即能发生震陷4、特殊岩土地段路基1)软土(1)软土的γ、c、φ—稳定计算,c、φ值应采用三轴试验(2)软土的压缩曲线e-p,e-Lgp—沉降计算,压缩指数法尚需Cc、Pc、Cs分别为压缩指数,前期固结压力,回弹指数(3)抗滑建筑所需的设计参数2)膨胀岩土地段除同一般路堤、路堑外,增加(1)膨胀性指标:膨胀土为自由膨胀率≥40%,蒙脱石含量≥7%,阳离子交换量≥170mmoL/kg,膨胀岩为自由膨胀率≥30%,饱和吸水率≥10%,膨胀力≥100KPa(2)大气影响层深度:由降水、蒸发、地温等气候因素引起土的膨胀变形的有效深度;影响特别显著的深度称大气影响急剧层深度。
TB10012-2001铁路工程地质勘察规范
""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ! !垂直渗透系数 # F! ! !水平渗透系数 # C! ! !岩体完整系数 ?F! ! !湿陷系数 * :! ! !自重湿陷系数 * ^ :! " !工程地质勘察基本内容 " # ! !一般规定 " # ! # ! !新建铁路工程地质勘察应按踏勘" 初测" 定测" 补充定测开展工作# 并与 预可行性研究"可行性研究"初步设计"施工图四阶段相适应$通过各阶段工程地 质勘察#逐步深入认识建设工程区域及工程场地地质条件#为不同设计阶段提供地 质资料$ " # ! # % !工程地质勘察前#应充分搜集" 分析现有资料# 明确工作重点# 制订切实 可行的勘察计划#必要时进行实地踏勘$ 观测点" 勘探点" 测试点 & 的布置# 目的应明 " # ! # " !工程地质勘察中#地质点 % 确#密度应根据勘测阶段"成图比例"露头情况"地质复杂程度确定$选点应具有 代表性#数量和勘探深度应能控制重要地质界线和说明工程地质条件$ " # ! # $ !工程地质勘察应重视工程地质调绘" 工程勘探" 地质测试" 资料综合分析 和文件编制过程中的每一环节#保证地质资料准确"可靠$ " # ! # & !工程地质工作应根据勘测阶段" 区域及工程场地地质条件" 工程类型" 勘 察手段的适宜性#统筹考虑勘察手段选配#合理开展综合勘察工作$ " # ! # . !对地质条件特殊或有特殊要求的工程# 应根据其特殊性# 选择相适应的工 程勘探"地质测试方法#获取所需的地质参数#满足工程设计要求$ " # % !遥感图像地质解译 " # % # ! !遥感图像地质解译应根据勘察地区特点和勘测阶段# 选择适宜的遥感图像 种类和比例尺#必要时应进行计算机图像处理$ " # % # % !应充分利用遥感图像地质解译认识地质构造" 地层岩性" 水文地质特征# 不良地质形态"规模#特殊岩土分布范围等自然特征#也可利用不同时期的遥感图 像对区域地质条件或不良地质进行稳定性动态分析$ 建立解译标志# 分析解译成果# 确定调查重点# " # % # " !遥感图像地质解译应按 ’
《铁路工程地质勘察》PPT课件
地勘岩土公司地质一所
一 执行标准、规程和规定 二 工作内容 三 准备工作 四 工程地质勘察总则 五 技术要求及勘察工作原则 六 定测阶段资料整理 七 初步设计交验资料 八 质量管理 九 安全生产管理 十 计划进度管理
一总课执题科行研标大纲准、规程和规定
1.《铁路基本建设项目预可行性研究、可行性研究和设计文件编制办法》(铁建设【2007】
16.《铁路工程物理勘探规程》
TB10013-2004
17.《铁路工程地质遥感技术规程》
TB10041-2003
18.《铁路工程制图标准》
TB/T10058-98
19.《铁路工程制图图形符号标准》
TB/T10059-98
20.铁二院颁《铁路工程地质、水文地质图式图例》(1989年)
21.铁二院颁《新建铁路勘察细则》 (2002年)
(二)坚持“安全第一,预防为主”的方针,做好安全预防措施的布置
11.《铁路瓦斯隧道பைடு நூலகம்术规范》
TB100120-2002
12.《铁路工程抗震设计规范》
GB50111-2006
13.《铁路工程土工试验规程》
TB10102-2004
14.《铁路工程岩石试验规程》
TB10115-98
15.《铁路工程水质分析规程》
TB10104-2003
一总课执题科行研标大纲准、规程和规定
152号) TB10504-2007 (P.99.—101)
2.《新建客货共线铁路设计暂行规定》
铁建设[2003]76号
3.《铁路工程岩土分类标准》
TB10077-2001
4.《铁路工程地质勘察规范》
TB10012-2007
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
铁路工程地质勘察概要一、铁路工程各专业所需的地质设计参数(一)路基1、路堤1)一般路堤:基底土承载力小于200kP地段土的沉降计算,设计参数为e、e-p曲线2)高路堤(粗粒土>20m,细粒土>12m)(1)填料的γ、c、υ值—稳定计算,最佳含水量—稳定分析,用于沉落加宽计算(2)基底土的γ、c、υ值,e、e-p,e-Lgp曲线—沉降计算3)陡坡路堤(横坡>1:1.25,即22°)(1) 填料的γ、c、υ值稳定计算(2)基底土的γ、c、υ、σ0—稳定计算(3)支挡建筑物基底与岩土的摩擦系数f4)浸水路堤(1) 填料的γ、c、υ值—稳定计算(2)防水措施所需的设计参数,如支挡的σ0、f等2、路堑1)土质路堑(1)边坡土的γ、c、υ地下水位—稳定计算(2)基底土的σ0、e、e-p,e-Lgp曲线—沉降计算(3)边坡率(4)支挡工程的设计参数(挡土墙、抗滑桩、锚杆等)2)石质路堑(1)石质边坡的γ、c、υ或υe(岩体,结构面)(2)边坡率(3)加固工程所需的设计参数3、不良地质地段路基1)崩塌地段(1)石块的弹跳高度、块度(2)各类防护和支挡建筑所需的设计参数①遮挡建筑—棚洞、明洞(按隧道要求)②支挡建筑—按支挡建筑要求③拦截建筑—拦石墙等2)岩堆地段(1)路堑边坡率(2)路堑边坡土的γ、c、υ、σ0、f—稳定计算(3)支挡建筑的设计参数3)岩溶及人工洞穴地段(1)洞穴顶板的安全厚度:完整基岩厚跨比为0.5,不完整基岩,顶板厚度>5倍洞高(2)洞穴距路基的安全距离:坡脚距洞穴的水平距离必须满足路堤填料扩散角的要求(3)处理工程的设计参数(视处理工程的种类而定)4)煤矿采空区地段(1)确定移动盆地范围(2)在路基范围内埋深<40m,宽度>2m的坑道必须处理5)地震地区路基(1)基底土计算沉降指标(2)液化土指标:按铁路抗震设计规范,采用标贯及静探来判定(3)软土的震陷指标:按软土层的承载力及平均剪切波速来判定,如7度区,f K<80KPa,Vs<90m/s,即能发生震陷4、特殊岩土地段路基1)软土(1)软土的γ、c、υ—稳定计算,c、υ值应采用三轴试验(2)软土的压缩曲线e-p,e-Lgp—沉降计算,压缩指数法尚需Cc、Pc、Cs分别为压缩指数,前期固结压力,回弹指数(3)抗滑建筑所需的设计参数2)膨胀岩土地段除同一般路堤、路堑外,增加(1)膨胀性指标:膨胀土为自由膨胀率≥40%,蒙脱石含量≥7%,阳离子交换量≥170mmoL/kg,膨胀岩为自由膨胀率≥30%,饱和吸水率≥10%,膨胀力≥100KPa(2)大气影响层深度:由降水、蒸发、地温等气候因素引起土的膨胀变形的有效深度;影响特别显著的深度称大气影响急剧层深度。
5、主要附属工程1)挡土墙(1)墙背土的γ、c、υ—稳定计算(2)土与墙背的摩擦角—稳定计算(3)基底摩擦系数—稳定计算(4)基础承载力—承重计算2)抗滑桩(1)岩土的σ0、γ、c、υ—推力计算(2)地基系数—稳定计算(土按地基土比例系数提)。
根据wikler假定压力与沉降成正比而来,是地基土在外力作用下,产生单位变位时所需的压力,有的认为是一个常数,有的认为在土层中是随深度成正比增长的一个变数,由地基系数的比例系数与深度之积构成,一般地,在弹性桩设计时,土层中提地基系数的比例系数;在隧道设计中一般提地基系数。
地基系数、基床系数、弹性抗力系数、地层抗力系数属同一概念。
3)锚杆、锚索(1)土的γ、c、υ孔隙率、渗透系数—强度及压浆计算(2)岩石的剪切强度(抗剪、抗剪断、抗切),抗剪强度是沿已有的破裂面进行,τ=σtgυ;抗剪断强度是指在垂直压力作用下的岩石剪断强度,即τ=σtgυ+c;抗切强度是指应力等于零时的抗剪断强度即τ=c(3)岩石与灌浆的结合力,一般查表(4)地下水的腐蚀性4)深基坑(1)坑壁及基底土的σ0、γ、c、υ、e、K。
、压缩模量,是支护设计和沉降计算的技术参数。
c、υ值应采用三轴试验的总应力法,有效应力法;基坑底有软粘土时,应进行抗隆起验算,有砂土时,特别是粉、细砂时,应进行抗渗流稳定性验算。
(2)渗透系数—降水截水设计(3)基床系数—支护设计(4)岩石的单轴极限抗压强度—支护设计(5)孔隙水压力—支护设计;注意抗浮设防水位,进行抗浮验算,提供所采取的抗浮措施,如抗浮锚杆等所需的地质设计参数(6)标贯击数—估算砂土的有效内摩擦角,用于支护设计(二)桥梁、涵洞—按基础类型1、明挖基础(1) σ0—(有基本、标准、允许、极限)(2)临时开挖边坡率(3) γ、c、υ—稳定计算(4)颗分、I L—冲刷计算,公式中有I L(5)基础底面与地基土间的摩擦系数f(6)渗透系数(K、Q)(7)压缩模量—沉降计算(8)峡谷区岸坡安全角,一般采用4种方法综合确定:①自然边坡调查法;②岩体内摩擦角及结构面综合判定法;③自然边坡、岩体内摩擦角综合判定法(i+υ)/2;④SARMA(萨尔玛)法利用极限平衡理论通过力学模拟程序公式计算2、桩基1)摩擦桩(1)打入、震动下沉、桩尖爆扩桩①桩周土极限摩阻力f i②桩尖土的极限承载力R③土的γ、c、υ④压缩模量Es(2)钻孔、挖孔灌注桩①f i、②σ0、③γ、c、υ、④Es2)柱桩(1)支承于岩石层上的打入、震动下沉桩①岩石试块单轴抗压极限强度R②岩层破碎系数,可查表,一般为0.3~0.5(2)支承于岩石层上与嵌入岩石层内的钻(挖)孔灌注桩①R②岩层破碎系数3)管柱基础(钢筋混凝土、钢管柱)(1) R(2)岩层破碎系数C1、C2,C1为0.3~0.5;C1为0.02~0.04(3)摩擦支承的设计参数须通过试桩确定4)沉井基础(1) σ0(2)压缩模量Es(3) 地基系数—(土提地基系数的比例系数)(4)岩石的单轴抗压极限强度(确定岩石的地基系数),可查表(5)土对井壁的摩阻力,可查表(三)隧道—按结构物类型1、一般隧道明洞1)围岩分级(表法、波速法、裂隙系数法、岩体质量指标法(BQ法)、岩石质量指标法(RQD 法3)岩石裂隙率—压浆用4)洞身地下水及温度涌水量计算预测方法一般采用(1)水均衡法,(2)地下水动力学法,(3)比拟法(4)同位素氚(T)法,(5)水底隧道相关公式(苏联、日本);预测隧道涌水量的宽度有:(1)地质调查法—调查含水体与两侧隔水体的分界线;通过储水构造时采用其平均宽度等,(2) 地下水动力法,经验公式:潜水Ro=γo+2s√HK,承压水Ro=γo+10s√K 等,(3)比拟法—既有隧道、坑道资料、隧道温度通过地温梯度计算,有深孔时采用井温。
5)竖井、斜井、平导、横洞的设计参数—同洞身2、高地应力隧道1)地层最大、最小主应力σmax、σmin,及方向—勘察期间测定地应力的最好方法是水压致裂法,在钻孔中进行。
2)岩石单轴抗压极限强度R—岩爆及变形判别3)侧压力系数—变形判别4)岩爆及大变形的判别:当R/σmax<4,地应力极高;R/σmax=4~7时,为高地应力,常采用σmax>(0.15~0.2)R式判别硬质岩的岩爆;大变形的判别是针对极软岩而言,当σz/R >2-3时,就可能出现大变形。
3、盾构隧道1)洞口—路堑边坡岩土的γ、c、υ值,边坡率及支挡建筑的地基承载力,基底摩擦系数2)洞身(1)围岩分级—土质为表法、波速法,岩质可增加裂隙系数法、岩石、岩体质量指标法。
(2)地下水①地下水位、孔隙水压力—计算水压力、衬砌及盾构设计用。
②地下水流向、流速—分析注浆法、冻结法的可行性③渗透系数—决定降水方法及抽水量;判定注浆难易,盾构造型。
④水质分析—判定水体的侵蚀性(3)土(岩)层的物理性质①重力密度—计算土压力②土的孔隙比、岩石的裂隙率—估算浆量③含水量—计算浆体充填量,施工稳定性分析(岩石为含水率)④土的液、塑限—推算土的稳定性;结合土的灵敏度,选择注入率⑤颗分—推算渗透系数,测算注入率,选择注浆材料及压注方式⑥热物理指标—通风设计用(4)土(岩)层的力学性质①土的无侧限抗压强度—推算土的抗剪强度,等于其1/2②岩石的最大极限抗压强度—盾构及刀具选择等③漂卵石的最大粒径及强度—盾构及刀具选择等④土的c、υ值—计算土压力、盾构选型等⑤土的变形模量、压缩模量—计算沉降⑥泊松比—计算侧压力系数,用于变形计算⑦基床系数—计算地层反力⑧标贯击数—盾构选型,液化判定4、瓦斯隧道除一般隧道的设计参数外,尚需1)瓦斯含量W—煤层或岩体单位重量所含的瓦斯量m3/t—突出评价2)瓦斯压力P—瓦斯所具有的气体压力MPa—突出评价3)瓦斯涌出量Q—单位时间内涌出的瓦斯量m3/min—突出评价4)放散指数△P—瓦斯从钻孔中单位时间、单位长度涌出的最大流L/min·m—突出评价5)岩石坚固性系数f—岩体抗冲击破碎的能力—突出评价6)岩层视密度、空隙率—计算瓦斯含量7)瓦斯工区长度—防爆施工长度5、膨胀岩隧道除一般隧道的设计参数外尚需1)岩土的膨胀率f—衬砌设计用2)收缩系数—衬砌设计用3)含水量变化的平均值—预面膨胀量4)湿度系数—计算大气变化影响层5)膨胀压力—衬砌设计用6)锚杆设计所需的参数,同前六、施工中常见的工程地质问题及处理(一)路基1、工程地质问题常见为边坡坍滑,大者形成工程滑坡;路堤填方段多为沉陷,坍滑2、处理措施多采用综合治理1)抗滑桩为主,结合增设排水措施,是目前整治边坡坍滑的主要手段2)清方减载、排水、适当加强支挡,是临时整治边坡坍滑的主要措施3)预应力锚索,锚索抗滑桩是整治深层滑动边坡的有效方法4)对不稳定斜坡的预加固先桩后挖,是防止工程滑坡的可靠手段3、例1)南昆线八渡车站古滑坡复活,三个山头整体下滑,滑面深数十米,设三排抗滑桩,共107根,辅以锚索抗滑桩,清方减载,地下水引排,整治成功2)南昆线百色至田林间数十公里软质岩高边坡,施工中边坡坍滑严重,后采用分层稳定,坡脚预加固方法,先桩后挖,分层稳定,取得成功3)成昆线广通车站路堤填方大面积沉陷下滑,后采用横向支撑盲沟,加固坡脚取得成效4)膨胀岩地段路基南昆线通过百色盆地,为第三系膨胀岩分布区,长约70km,由泥岩、泥质粉砂岩组成,自由膨胀率平均>80%,具膨胀性,碎裂性,低强度三大工程地质特征,施工中路堑边坡坍滑严重,路基基床普遍变形,造成挡墙损坏,抗滑桩倾斜,处理措施为:(1)缓边坡,大平台,矮挡墙,深路基,这是普遍原则,但效果不佳,边坡刷到1:6(10°)仍有变形,后在综合治理中又加作(2)及以下措施。
(2)加强坡面防护:拱型浆砌片石骨架,内铺草皮,并结合边坡支撑渗沟(3)路堑坡脚增设抗滑挡墙或抗滑桩(4)部分路堑段设置纵向排水盲沟(5)陡边坡强支挡,减少排水路径,少破坏自然边坡(6)路堤边坡设土工网格,增设反压护道,局部坡脚设抗滑桩5)岩溶地段路基以南昆线为例,路基通过可溶岩地段长约300km。