第十章地质勘探工程测量.

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岩土工程勘察-第十章-地下洞室的勘察与评价2

岩土工程勘察-第十章-地下洞室的勘察与评价2

2. 岩性条件选择
➢ 岩性条件应选择比较坚硬、完整,力学性能较好且 风化轻微的岩体,特别注意岩体强度的选择。 ➢ 有软弱薄层状围岩,应尽量绕避。对于易于软化、 泥化和溶蚀的岩体及膨胀性和塑性岩体,也不利于围 岩稳定。 ➢ 层状岩体则以厚层结构为好,遇软硬及厚薄相间的 岩体,则应尽量将洞室顶板置于厚层坚硬岩体中。 ➢ 同一岩体内的压性断裂,往往上盘比较破碎,而下 盘比较完整,应将洞室置于下盘岩体中。
水文地质条件的选择
地下工程干燥无水时,有利于围岩稳定,因此 在地下工程选址时,最好选择地下水位以上的干燥 岩体或地下水量不大、无高压含水层的岩体内,应 尽可能避开饱水的松散土层、富水的断层破碎带及 岩溶化碳酸盐岩层。
地应力方向的选择
一般情况下,洞室轴向应与最大主应力方向垂 直,以改善洞室周边的应力状态,但当最大主应力 很大时,则洞轴向最好与之平行,以保证边墙的稳 定。
地段; ⑤ 地表倾斜大于10mm/m,地表曲率大于0.6mm/㎡,
或地表水平变形大于6mm/m 的地段。
下列地段作为建筑场地时,应评价其适宜性;
① 采空区采深采厚比小于30 的地段; ② 采深小,上覆岩层极坚硬,并采用非正规开采方
法的地段; ③ 地表倾斜为3~10mm/m,地表曲率为0.2~0.6mm/
3、地表移动盆地的分区
4、地表变形的分类 两种移动
垂直移动 水平移动
AB A B
三种变形
倾斜
i AB
A B
l AB
弯曲
KB
iAB iBC l12
水平变形
l
地表移动变形的计算 1、对于缓倾斜(倾角小于25º)矿层地表移动
和变形预测,可按表 10-23 计算。
2、矿层倾角近于水平或缓倾斜且开采已达充分 采动时,最大变形值可按表 10-24 计算。

工程地质勘查知识点整理

工程地质勘查知识点整理

工程地质勘察笔记《工程地质勘察》,张倬元重点章节(红色)绪论一掌握勘察的等级确定的依据及方法第一章工程地质测绘一掌握工程地质测绘的范围、比例尺和精度第二章工程地质勘查中的勘探工作一工程地质钻探特点以及其查明的主要问题二掌握采取土样要求和方法第三章工程地质勘查中的野外试验工作第四章工程地质勘探中的长期观测工作第五章天然建筑材料的普查勘探工作第六章工程地质勘查的室内工作第七章城市及工业民用建筑的工程地质勘查第八章道路建筑工程地质勘查道路线路选择工程地质论证、桥基选择工程地质论证第九章桥梁建筑工程地质勘查桥基选择工程地质论证第十章隧道及其他地下建筑工程地质勘查第十一章水工建筑物的工程地质勘查第十二章海港及岸外工程的工程地质勘查第0章绪论一工程地质勘察的学科性质二工程地质勘察的目的与任务1 目的:主要是查明工程地质条件,分析存在的地质问题,对建筑地区作出工程地质评价2 任务:为工程的规划、设计、施工和使用提供地质资料和依据,解决有关的地质问题,以便使建筑物与地质环境相适应,既保证建筑物的稳定安全、经济合理、运行正常、使用方便,又尽可能避免因工程的兴建而恶化地质环境,引起地质灾害,达到合理利用和保护地质环境的目的。

三掌握工程地质条件、工程地质问题的基本概念1工程地质条件:与工程建筑有关的地质要素之综合,包括地形地貌条件、岩土类型及其工程地质性质、地质结构与地应力、水文地质条件、物理地质现象、以及天然建筑材料等要素。

2 工程地质问题:是指工程建筑与地质环境相互作用而引起的、对建筑本身的施工和正常运行或对周围环境可能产生影响的地质问题。

工程地质问题包括区域地壳稳定性问题和岩土体稳定性问题等。

四掌握勘察的等级确定的依据及方法五不同类型的建筑物的勘察阶段的划分及依据、各勘察阶段的主要任务六掌握工程地质勘察技术方法(由研究对象决定)及相互关系在工程地质勘察过程中,要采用工程地质学所有的研究方法:地质学方法、试验方法、工程地质类比法、模型实验法、概率统计法和理论计算法。

地质勘探工程测量

地质勘探工程测量

论地质勘探工程测量摘要:随着科技的发展,技术的不断革新,我国在地质勘探工程中已经取得了重大的突破和成就,地质勘探工程的核心工程就是地质勘探工程的测量,一个精准的地质勘探工程测量是保证一个勘探项目能否合理以及成功进行施工的保证。

能否做好地质勘探工程测量的工作,同时也直接关系着整个地质勘探工程的质量以及进度,可见地质勘探工程测量在地质勘探工程过程中的重要性,本文就如何做好地质勘探工程测量进行了探讨。

关键字:地质;勘探;工程测量中图分类号:f407.1 文献标识码:a 文章编号:地质勘探是一个复杂、严谨的工程,它要求勘探人员在勘探过程中仔细、认真,时刻保证数据的正确性,严禁有些人在地质勘探过程中出现马虎、犯懒的工作态度,在提供勘探数据工作中中提供错误的数据,从而导致了不可挽救的的后果发生。

再就是勘探工作也是一个周期性很强的工作,在勘探过程中需要较长的时间,根据多年的勘探经验总结可知,随着勘探工作的逐渐深入,在地质勘探的过程中大致包括普查、详查和精查三个阶段,但是不管是处在地质勘探工程的那个阶段中,对于地质勘探工程进行精准的测量都是极为重要的,只有根据勘探过程中准确的地质勘探工程测量的值才能准确的画出矿产分布图,在后期一系列工作中才能制定更加合理的施工步骤。

一、地质勘探工程测量的主要内容站在专业的角度上来看,地质勘探工程测量也叫矿区测量,它的主要勘探测量的内容包括矿山的平面、对于高程的控制、地质勘探线测量以及对矿山的地形图进行测绘等主要内容。

在地质勘探测量工程中,可以根据普查调查中的数据为基础,利用化验和物探等一些方法将大致的可能成为矿区的地区确定下来,矿区基本确定下来之后,接下来就是普查的后一个流程,利用详查对普查中有可能分布矿产的地区进一步进行复查,在详查阶段一般采用的施工手法是进行布设探槽法或者钻孔取样法,主要是分析地质中的成分,以方便对矿产资源的进一步确认。

对于本文探讨的地质勘探工程中的测量的具体内容包括对勘探线基点、端点、坑口、探井、对勘探剖面线等地质工程进行测量。

地质勘探工程测量

地质勘探工程测量

地质勘探工程测量摘要地质勘探工程测量是地质勘查工作中的一项重要的基础工作,已成为地质勘查工作中不可分割的一部分。

它的作业成果和成图质量的优劣和速度,都直接影响着地质勘查工作的进度和地质勘探成果的质量。

本文对地质勘探工程测量进行了探讨。

关键词地质勘探;工程测量;方法中图分类号p624 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2011)52-0141-02地质勘查是一项探索性很强的工作,并且要有一个较长的过程。

按照调查研究深入的程度,这一过程可分为普查、详查和精查三个阶段。

在普查、详查和精查的整个勘探过程中,都需要有地质勘探工程测量工作与之紧密配合。

1 勘探控制测量1.1 勘探矿区的控制测量和地形测量为了实施勘探工程,需要进行工程放样,工程结束之后还要测定工程的最后位置;进行储量计算,还要进行剖面测量。

所有这些测量工作都必须在控制测量的基础上进行。

勘探矿区的控制测量包括平面控制测量和高程控制测量。

平面控制网和高程控制网的布设应根据勘探矿区的大小,以及勘探工程测量对控制网的要求,合理地进行布设。

勘探矿区的地形测量是为地质勘探工程的需要服务的.测图比例尺的大小是随地质勘探对矿体储量计算的精度要求不同而变化的。

储量计算要求得越精确,测图比例尺就应该越大。

1.2 勘探网及其设计在地质勘探过程中,为了正确因定矿体、了解矿体不同部位的产状、形态和内部构造,用于揭露矿体的各种勘探工程必须按—定距离有规律地布置。

勘探工程的总体布置形式主要取决于矿体的基本形状。

常采用的方法就是勘探线和勘探网。

勘探网中各条勘探线的间距—般都是等距的,勘探线间的距离称为线距。

线距的大小要根据矿床类型、勘探阶段要求探明的储量级别而定,一般取10m、20m、50m的整倍数。

2 地质点、探槽、探井测量2.1 地质点测量地质点是地质人员在实地进行观察、研究地质现象的观察点,主要有露头点、岩体和矿体界线点、水文点和重砂取样点等。

地质点的位置应标绘到相应比例尺的地质图上,是地质因的重要内容。

勘测师行业工作中的工程测量与地质测量的区别与联系

勘测师行业工作中的工程测量与地质测量的区别与联系

勘测师行业工作中的工程测量与地质测量的区别与联系工程测量与地质测量在勘测师行业工作中起着非常重要的作用。

这两个领域都涉及到测量和勘察的工作,但在具体的工作内容和方法上存在一些区别与联系。

本文将围绕勘测师行业工作中的工程测量与地质测量展开讨论,探究它们之间的差异和关联。

一、工程测量工程测量是勘测师行业中的一项重要工作。

它主要包括测量土地、建筑物、道路等工程项目的相关数据,以便进行规划、设计和施工。

在具体的工作中,工程测量需要使用各种测量仪器和技术手段,如全站仪、测量经纬仪、水准仪等。

通过对工程地点的测量和勘察,可以获取地形地貌、建筑物的位置和高度等信息,为工程项目的实施提供基础数据支持。

二、地质测量地质测量也是勘测师行业中不可或缺的一环。

它关注的是地球表面的地质结构、岩石分布、断层等信息。

地质测量通过对地质现象的测量和勘察,揭示了地球内部结构和演化的规律性。

在工作中,地质测量使用的主要设备包括地质钻探仪、地质雷达、测井仪等。

通过对地质构造的测量和分析,可以判断地质灾害的潜在风险,为地质灾害防治和资源勘探提供参考依据。

三、工程测量与地质测量的区别虽然工程测量和地质测量都是勘测师行业的重要组成部分,但它们在工作内容和目的上存在一定的区别。

首先,工程测量侧重于工程项目的实施和施工过程的监测。

它关注的是工程地点的具体数据,如地形、坡度、建筑物的位置和高度等。

通过工程测量,可以为工程设计和施工提供准确的测量数据,确保工程项目的质量和安全。

相比之下,地质测量更关注地球的地质结构和演化过程。

它主要通过测量和分析地层、断层等地质构造来揭示地质现象的规律性。

地质测量可为地质灾害的评估和预测提供数据依据,也为资源勘探和环境保护提供支持。

其次,工程测量和地质测量所使用的仪器和技术手段也存在差异。

工程测量常用的仪器包括全站仪、测量经纬仪等,而地质测量则常用地质钻探仪、地质雷达等设备。

不同的仪器和技术手段能够更好地满足各自领域的测量需求。

地质勘探工程

地质勘探工程

地质勘探工程地质勘探工程是指为了获得地质信息和了解地下构造、矿产资源分布、地下水等地质条件,采用一系列技术手段进行勘探和调查的工程活动。

地质勘探工程旨在提供重要的地质数据和信息,为地质灾害防治、地质环境保护、资源勘查、工程建设等相关领域提供科学依据。

地质勘探工程通常包括地下地质调查、地质钻探和地球物理勘探等主要内容。

地下地质调查是通过地震勘查、测量、地质剖面绘制等手段,了解地下地质构造和地质特征,为地质勘探工程提供基础资料。

地质钻探是将钻头钻进地下,采取岩芯或取样等方式,获取岩层构成、地质性质、岩土层理等信息。

地球物理勘探是通过测量地球物理场的参数来了解地下构造,主要包括测震勘探、磁法勘探、电法勘探等。

地质勘探工程在各个领域具有重要作用。

首先,地质勘探工程为地质灾害防治提供重要依据。

地质灾害如地震、滑坡、泥石流等对人类生命和财产造成严重威胁,通过地质勘探工程可以对地下地质构造进行细致调查,预测地震活动和地质灾害风险,为相关的地质灾害防治工作提供科学依据。

其次,地质勘探工程对地质环境保护至关重要。

随着工业化和城市化的快速发展,环境污染问题日益严重。

地质勘探工程可以调查地下地质构造和地下水资源状况,为环境保护提供科学依据,帮助解决地下水污染、土壤污染等问题。

第三,地质勘探工程对资源勘查和开发具有重要意义。

矿产资源是国家经济发展的重要支撑,地质勘探工程可以通过调查和钻探等手段,了解地下矿产资源分布和储量,为资源勘查和开发提供科学依据,推动资源的有效开发与利用。

最后,地质勘探工程对工程建设具有至关重要的作用。

在进行大型工程建设之前,通常需要进行地质勘探工程,以了解地下岩土条件、地下水位、地震活动等因素对工程的影响。

通过地质勘探工程所获得的地质信息可以有效指导工程设计,确保工程安全稳定。

总之,地质勘探工程是为了获取地质信息、了解地下构造和地质条件,为各个领域提供重要的科学依据。

在地质灾害防治、地质环境保护、资源勘查、工程建设等方面发挥着不可替代的作用。

浅谈地质勘探工程测量在有色地质工作中的作用

浅谈地质勘探工程测量在有色地质工作中的作用
维普资讯
20 0 8年






浅 谈 地 质 勘 探 工 程 测 量 在 有 色 地 质 工 作 中的作 用
孙 向晨
( 新疆 维吾 尔 自治 区有 色地质 勘 查局 物探 队 鸟 鲁木 齐 8 0 1 ) 3 0 1
摘 要 结 合实际工作体会阐述 了在勘探 区工 作中 , 质勘探工程测量在有色地质工作 中的作用 。 地
术 依据 。技术 设计 方 案 要 根 据 勘 探 区 地 质工 作 的工 量 人员 将 地质 人 员 在野 外确 定 的各 类 地质工程 点 ( 如
程 量合 理的 制定各 项精 度 技术 指 标 , 如果 精 度要求 过 地 质界 线 、 大 的断 层 、 较 产状 、 体露 头 等) 矿 的位置 、 注
性作用。
影 响 整个 有 色地 质 工作 和 正 常运行 。
2 勘 探 区控 制 网 的合 理 布 置
勘探 区首级 控 制 网的 布设 十分 重要 , 它是 勘探 区 级 控制 网的等 级要 根 据 勘 探 区有 色 地 质 工 作 不 同 阶
4 地 质 勘 探 工 程 的测 量 工 作
高, 会增 大外 业工 作 的 劳 动 强 度 、 内业 计 算 的复 杂 程 记 编 号及 设 立 的标 志 , 绘 到相 应 比例 尺 的 地形 图 测 度, 并且 使工 作费 用相 应 增 加 , 长 提 供 测 量 成 果 的 上 , 质人 员 根据 图 上 的地 质工 程点 以规 定 的线型来 延 地 时间, 同时 , 缓 了地质 工 作 的进 度 , 成 其在 规定 的 描 绘各 种 岩层 和 矿体 的界 线 , 绘 各 种 地 质 符号 , 减 造 填 最 工 期 内无 法完 成任 务 ; 而精 度 要 求 偏 低 , 满 足 不 了 后制 成 地形 地 质 图 。地 形 地 质 图 上 的各 类 地 物 和地 就 规 范要求 , 后 续 的 有 色 地 质 工 作 将 会 带 来 不 利 影 质 内容 要按 照地 质 工 作 的需 要 , 对 主次 分 明 , 利于 判读 , 响, 因此 , 写技 术设 计 书 时 , 明确 有 色 地质工 作 对 而其 它一 些 地质 图件 又 是 在 地 形 地 质 图基 础 上进 行 编 应 测 量精度 的 具体要 求 , 保其 在 测量 工作 中发挥 指 导 编制 的 , 确 因此 , 形 地 质 图 的 成 图质 量 及 速 度将 直 接 地

第十章特殊岩土的工程地质勘查

第十章特殊岩土的工程地质勘查

二、填土的测试技术
填土地基基坑开挖后应进行施工验槽。处理后的填土地基 应进行质量检验。对复合地基,宜进行大面积载荷试验。 填土的工程特性指标宜采用下列测试方法确定;
1 填土的均匀性和密实度宜采用触探法,并辅以室内试验;
2 填土的压缩性、湿陷性宜采用室内固结试验或现场载荷 试验;
3 杂填土的密度试验宜采用大容积法;
(mm);
Zo——加荷前量表读数(mm);
λ——某荷载下的仪器压缩变形量(mm);
ho——试样的初始高度。
(2)无荷载膨胀率计算公式:
e
Zt
Z0 h0
100
式中:δe——某荷载下的膨胀率(%);
Zt—— 某 荷 载 下 膨 胀 稳 定 后 的 量 表 读 数
(mm);
3、膨胀力
膨胀力是指土体吸水膨胀时产生的内应力,
②当离地表1m处地基土的天然含水率大于 1.2倍塑限时,或直接受高温作用的地基,可按 收缩变形量计算;
③其他情况下可按胀缩变形量计算。
1、地基土的膨胀变形量,应按下式计算:
n
式中:Se——地基S土e 的 e膨i1胀ep变ihi 形量(mm)
Ψe ——计算膨胀变形量的经验系数,宜 根据当地经验确定,若无可依据经验时,三层 及三层以下建筑物,可采用0.6;
一、填土的工程地质勘探
填土勘察应包括下列内容:
1 搜集资料,调查地形和地物的变迁,填土的来源、堆积 年限和堆积方式;
2 查明填土的分布、厚度、物质成分、颗粒级配、均匀性、 密实性、压缩性和湿陷性;
3 判定地下水对建筑材料的腐蚀性。
填土勘察应加密勘探点,确定暗埋的塘、浜、坑的范围。 勘探孔的深度应穿透填土层。勘探方法应根据填土性质确 定。对由粉土或粘性土组成的素填土,可采用钻探取样、 轻型钻具与原位测试相结合的方法;对含较多粗粒成分的 素填土和杂填土宜采用动力触探、钻探、并应有一定数量 的探井。

工程地质勘查

工程地质勘查

工程地质勘查1. 简介工程地质勘查是工程建设前的一项重要工作,旨在评估地质状况,为工程设计和施工提供必要的依据。

本文将介绍工程地质勘查的目的、内容、方法以及重要性。

2. 目的工程地质勘查的主要目的是评估工程建设所在地的地质状况,包括地形地貌、地质构造、地层岩性和地下水情况等,为工程设计和施工提供可靠的地质基础资料。

通过工程地质勘查,可以预测地质灾害的潜在风险,规划合理的工程布局,选取合适的工程方案,确保工程的安全可靠。

3. 内容工程地质勘查的内容包括以下几个方面:3.1 地质环境调查地质环境调查是对工程所在地的地理环境、地形地貌、地质构造、地层岩性和地下水情况等进行详细调查,以获取全面准确的地质信息。

这些信息对于工程设计和施工非常重要,可以帮助工程师了解地质条件对工程的影响,决定采取哪些措施来应对和克服。

3.2 地质灾害评估地质灾害评估是对工程所在地的地质灾害潜在风险进行评估,包括地震、滑坡、泥石流等。

通过调查和分析地质灾害的发生条件和可能性,可以选择合适的工程布局和设计方案,减少地质灾害对工程的影响。

3.3 地下水勘查地下水勘查是评估工程所在地的地下水状况,包括地下水位、水质、水动力特性等。

地下水的存在和运动对工程建设有一定影响,因此需要在工程地质勘查中进行充分的调查和分析。

3.4 地质勘探地质勘探是工程地质勘查的重要手段之一,包括钻探、取样、地质测量等。

通过地质勘探,可以获取地下地质情况的详细数据,为工程设计和施工提供准确可靠的依据。

4. 方法工程地质勘查的方法因具体情况而异,一般包括以下几种常用方法:4.1 野外调查野外调查是工程地质勘查的基本方法之一,通过实地考察和调查,获取地质环境信息。

在野外调查中,需要进行地形地貌测量、地质构造测量、地层岩性观察等。

4.2 取样分析取样分析是通过采集地层岩石样品,进行物理力学性质、化学成分以及岩石结构等方面的测试和分析,以了解样品的性质和特点,进一步判断地层的稳定性和适用性。

地质勘探工程测量

地质勘探工程测量

地质勘探工程测量。

1 概述一、地质勘探工程测量的概念地质勘探通常是指矿产资源普查与勘探.一般分为找矿(初步普查)、普查(详细普查)、详查(初步勘探)与精查(详细勘查)四个阶段。

其目的是为了详细查明地下矿产资源。

初查与普查阶段,主要是根据发现的矿点线索,初步查明矿产的品种、矿体的规模形态和产状,确定矿石的品位和贮量等等,对矿区有无进一步勘探的价值作出评价。

在普查阶段,应配合地表揭露工程及少量钻探工程等手段进行地质观察,并填绘中、小比例地形地质图。

勘探阶段,是对矿区进行更详细的勘查,以获取矿区地质构造、矿体产状、矿石品位、物质组成成分及贮量等更翔实更可靠的地质资料,作为矿山建设与开采的依据。

在这个阶段采用的勘查手段主要有:地质点观察,地表揭露工程(剥土、槽探、井探等),并通过大量的钻探工程,必要时还需作一定数量的坑道探矿工程,配合物理探矿和化学探矿等手段,以进一步解决深部地下矿体埋藏的规模、产状和品位变化情况。

最后,综合所有资料,编制矿区大比例尺地形地质图(1:1000~1:5000),绘制供研究矿体产状、品位、和贮量的专题地图,并对勘探结果提交完整的综合地质报告。

在普查和勘探的各个阶段中都需要进行相应地测量工作,这项工作称为地质勘探工程测量.其主要任务可分为基础测量与工程测量两大部分.基础测量主要是指对整个矿区的控制测量,以及大比例尺地形图的测绘。

工程测量主要是指结合普查和勘探所进行的各项设计、测设、定测及各种专题图纸的编绘等工作.二、地质勘探工程测量的一般过程1、在矿区建立测量控制网,它不仅是矿区地形图测绘的基础,而且是矿区各项勘探工程测量的基础,乃至是今后矿山建设及矿产开采的控制基础.2、矿区测量控制网建立后,即可进行矿区地形测量,以便为地质勘探工程的设计、地形地质图的编绘提供底图。

地形图的比例尺应根据矿区的范围、不同的矿种和矿床类型,以及对矿体贮量计算的精度要求等按照相关规范确定。

3、根据各级控制点位置、地形地质图,协助地质人员设计各种勘探工程位置。

地质勘探工程测量的内容和一般过程

地质勘探工程测量的内容和一般过程

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
地质勘探工程测量的内容和一般过程
地质勘探工程测量的内容和一般过程地质勘探工程测量的内容可分为基础测量工作和工程测量两部份。

前者包括矿区测量控制网及其加密.以及各种比例尺地形测量。

后者包括各种勘探工程位置及物、化探测网的布设,及其完工后最终位置〔坐标和高程)的测定(俗称定测),以及某些待定工程的布设及施测,如:勘探线剖面测量及勘探坑道测量和特殊工程测量等,它们是在布设点位,线段方向和坡度的基础上,同时进行的施工测量。

其它如地质观察点、地表矿体露头或采样点的测定,则相当于地形测图中地物点的测量。

而重力测量中重力点的高程测量,则水准测量和三角高程测量,因其与地质勘探工作有关,亦统称为地质勘探工程测氢
在一个矿区进行地质勘探工程测量的一般过程是:
首先在矿区建立测量控制网,它不仅是矿区地形侧量的基本控制,而且是矿区各项勘探工程测量的纂础。

勘探矿区的平面和高程控制网及其加密图根控制. 应根据劫探矿区的大小、基本地形图比例凡地形条件及各种勘探工程对控制网的精度要求等因素合理布置具体布网方法、应注意的问题、精度指标等在第二章中摘要叙述。

矿区测量控制网建立后.即可进行矿区地形侧量,系为地质勘探工程的设计、地厌云地质图的编绘,提供地形底图。

其比例尺大小,随勘探矿区的矿种和矿床类型,以及对矿体储量计算要求的精度不同具体作业方法限于专业性质及本书的篇幅,不予阐述。

根据矿区各级测量控制点(包括图根控制点),布设和定测各种勘探工程,布
设和施测勘探线剖面、勘探坑道、侧定地质观察点位置等,随着地质勘探工作。

地质勘探工程测量问题探究

地质勘探工程测量问题探究

地质勘探工程测量问题探究摘要:随着测绘技术相关仪器设备的不断改进,涉及地质勘探工程中的具体测量任务处理手段也有了一定的变革,通过响应我国矿产资源开发的新型发展目标的要求,以及内部市场规模的不断壮大,使得测量的质量和时效作用等有了比较严格的标准,通过贯穿整个工程的设计和施工过程的支撑作用,反映了地质勘探测量的必要作用。

我国在这类测量的处理技术的发展,由于一系列客观因素,包括研究技术水平不够和时间较短的限制,使得具体测量任务在开展中存在一些问题。

因此,需要深度开展技术研究和实时应用,不断开拓这类测量技术的内部功能发挥,推动整个地质勘查事业的迅猛发展。

关键词:地质勘探;测量问题;研究与分析;改进措施地质勘查工作在国家大力推崇的过程下做到了具体的普查任务,但随着局部地质详查要求的深入,以及区域交通困难和测绘基础技术水平的落后,急需通过技术人员的科学组织、借助高精度测量仪器的全面引进,以及后勤保障工作的周密安排,尽量实现大比例尺下地形测量与勘探工程的开展。

通过实行系统的地形、控制、勘探工程等具体数据的测量,结合使用gps以及免棱镜远距离全站仪等先进的测绘技术进行深度拓展,具体保证测绘数据图形的准确性和提供必要的指导价值,实现有效的地质勘查任务的全面开展,同时积累一定的技术处理经验,方便日后工程扩展后的科学系统处理,保证国家地质勘探工程测量事业的质量与水平的全面提高。

一、工程地质勘查的主要任务工程地质勘查主要借助工程建筑所处地质条件的具体研究与分析,做好地貌、水文、土和岩石的物理力学性质以及各种地质现象的统计,集合考虑建筑设计结构的具体建造特点,做好在整体地质环境下的工程建筑物的特质和影响范围数据的整理,同时根据实际分析做出一定的评价,保证防护措施与建筑物安全性的必要联系和具体使用效应的发挥。

地质工作是决定社会服务的基础力量,在国家统一的科学发展观的指导下,面对社会主义和谐社会构建诉求的呼唤,做好自身的职业道德规范,确保各类工序的标准程度,保证一定的安全性。

岩土工程中的地质勘探和测量

岩土工程中的地质勘探和测量

岩土工程中的地质勘探和测量岩土工程是土木工程中非常重要的一个学科领域,它涉及到地质、土力学和结构力学等多个专业知识。

在进行任何岩土工程项目之前,必须进行地质勘探和测量,这是确保工程的安全和稳定性的重要步骤。

本文将以地质勘探和测量为主题,探讨其在岩土工程中的重要性和常见技术。

一、地质勘探的重要性地质勘探是岩土工程中的第一步,它的主要目的是了解工程地区的地质条件。

只有了解地质条件,才能制定科学合理的设计方案和施工工艺。

地质勘探包括岩石和土壤的类型、厚度、组成及其力学性质的研究。

通过地质勘探,工程师可以确定土壤的稳定性、抗冲刷性以及可行性等因素,为设计和施工提供依据。

在地质勘探中,通常需要进行地质地貌调查、钻探勘探和取样等工作。

地质地貌调查主要是通过实地观察和收集充分的地质和地貌资料,了解区域地貌特征、地形地势以及河流等自然因素的分布情况。

钻探勘探则通过人工或机械手段对地下钻孔,获取土壤和岩石样本,并通过实验室测试分析它们的物理性质和力学性质。

这些调查和勘探工作的结果将为土木工程师制定工程方案提供参数和依据。

二、地质测量的重要性地质测量是地质勘探工作的重要组成部分,它主要用于确定地表和地下地质要素的位置和形态。

地质测量涉及到测量仪器的使用、信息处理技术和测量方法等内容。

1. 测量仪器的使用地质测量常用的仪器有全站仪、GPS等。

全站仪是一种高精度测量仪器,它可以同时测量地面和空中的点位坐标。

全站仪通过发射和接收红外线,测量物体的水平角、垂直角和斜距,进而计算点位的坐标。

GPS技术是一种基于卫星定位的测量方法,可以实现全球范围内点位的定位和测量。

地质测量中常用的GPS技术有RTK测量、静态测量和动态测量等。

2. 信息处理技术地质测量得到的原始数据需要进行处理和分析,才能得到实际可用的结果。

信息处理技术包括数据采集、数据处理和数据分析等。

数据采集主要是通过仪器进行实地测量,并将测量结果存储在计算机中。

数据处理是指对原始数据进行计算、过滤和筛选等处理操作,以消除误差和提高数据的准确性。

地质勘探工程测量的内容和一般过程

地质勘探工程测量的内容和一般过程

地质勘探工程测量的内容和一般过程地质勘探工程测量是指为了研究和探明地下地质情况以及为工程建设提供可靠数据,对地表和地下地层进行测量、采样、观测和分析的科学技术活动。

它是地质勘探工作中不可或缺的环节,具有重要的意义和作用。

下面将对地质勘探工程测量的内容和一般过程进行详细介绍。

一、地质勘探工程测量的内容1.地表测量:包括平面测量和高程测量。

平面测量用来获取地表的位置、形状和大小等信息,常用的测量方法有全站仪、GPS和导线法等;高程测量用来确定地表的高程,常用的测量方法有水准测量和高程测量仪等。

2.地下测量:主要是用来获取地下地层的分布、厚度、倾向和岩性等信息。

常用的地下测量方法包括井孔测量、电磁法、地震法、重力法和磁法等。

3.地质采样:通过采集地下岩石、土壤和水等样品,可以进行物理化学性质测试和室内实验,以确定地质构造、岩性和物性参数等。

常用的采样方法有钻探、岩心取样、地下水取样和土样取样等。

4.地质观测:对地下水位、地下水流速、地下水水质和地壳变形等现象进行实时监测和数据记录,以揭示地下水文地质和地壳运动情况。

观测方法有水位观测、测斜仪观测和挠度观测等。

5.数据分析:对测量和观测数据进行处理、分析和解释,形成地质勘探报告,并进行地质模型构建和预测。

数据分析方法主要包括地质统计学、地质图像处理和地质力学等。

二、地质勘探工程测量的一般过程1.测量前准备:包括工程测量设计、设备选择和测量任务安排等。

需要对勘探区域的地理环境、地质背景和测量目的进行充分了解,并根据实际情况选择合适的测量仪器和方法。

2.地表测量:根据平面和高程测量要求,进行地表测量。

通过全站仪、GPS或导线法等方法,获取地表的位置、形状和高程等数据,并进行测区范围的划定。

3.地下测量:利用井孔测量、电磁法、地震法、重力法和磁法等方法,对地下地层进行测量。

通过使用合适的仪器和方法,获取地下地层的分布、厚度和岩性等数据。

4.地质采样:选择合适的采样方法和工具,进行地下岩石、土壤和水样的采集。

测量学课件—勘探工程测量、地质剖面测量

测量学课件—勘探工程测量、地质剖面测量

(二) 勘探线、勘探网的测设
将基线与勘探线上的工程点测设于实地。
1 基线的测设
如图,A、B、C、D为 已知控制点。首先根据图 上设计的M、N、P点和已 知控制点坐标,计算出测 设所需的水平角和水平距 离,将欲定点M、N、P测 设于实地。
1 基线的测设
1) 将经纬仪或全站仪安置在其中任一点上, 检查三点是否在一条直线上。
剖面定线的目的是在实地确定剖面线的位置和方向 二、 剖面测量方法
剖面测量方法以及所使用的仪器,应根据剖面图的 比例尺和地形条件等进行选择。一般说来,如剖面图 的水平比例尺为1∶1万或更大,则பைடு நூலகம்须用经纬仪视距 法施测或全站仪。测量方法与地形测图中测定地形点 的方法相同。
三、 剖面图的绘制
剖面图是根据各点高程和各点间的水平距离
2) 如果误差在允许范围内,则在基线两端点M、 N埋设标石。
3) 采用单三角形或前方交会等方法,重新测定 其坐标,求出它们与设计坐标的差值,
4) 若小于1/2000,可取平均值作为最终坐标。 否则应进行检查,必要时重新施测。
2 勘探线、勘探网的测设
测设方法:
1)、在基点P安置经仪或全站仪,定出基线方向。 2)、按设计给定的勘探线间距,采用钢尺量距、 精密视距或全站仪的方法定出各勘探线在基线上 的交叉点。 3)、分别在这些交点上安置经纬仪,依据设计给 定的勘探线上测点的坐标,在实地标定出每一条 勘探线上测点的位置。
二、 钻探工程测量
钻探工程,主要用以探明地下矿体的范围、深度、 厚度、产状及其变化等情况,是勘探阶段的主要手段 (在普查阶段也要做一些)。钻探工程测量的内容包括: 钻孔位置的布设(简称布孔)和定测。
(一) 布孔 布孔一般由地质人员、钻机人员和测量人员共同

如何进行地质勘探测量

如何进行地质勘探测量

如何进行地质勘探测量地质勘探测量是地质学和工程学领域中一项重要的技术。

它通过使用各种地球物理方法和测量仪器,对地下地质体进行观测,以研究地质构造、岩性、地下水位等重要参数信息。

本文将探讨地质勘探测量的主要方法和技术,并阐述如何进行高效准确的地质勘探测量。

地质勘探测量的方法多种多样,包括重力测量、磁力测量、地电测量、地磁测量、地震测量等。

其中,地震测量是最常用的一种方法。

地震测量利用地震波在地壳和岩石中传播的原理,通过测量地震波传播的速度和反射、折射、干涉等现象,得到地下构造和岩石性质的信息。

这种方法可以应用于石油勘探、矿产勘探、地质灾害预测等领域。

地震测量的基本步骤包括震源的选取和布设、地震检波器的布设和记录、数据处理和解释等过程。

首先,需要选择合适的震源位置,通常是在地表或井筒中安放爆炸物或震荡源来产生地震波。

然后,在地下或地表上布设检波器,记录地震波的传播。

这些检波器可以通过地震引爆式和震动式两种方式来记录地震波。

接下来,对采集到的数据进行处理,包括去除噪声、滤波等步骤,以得到清晰的地震剖面图或地震剖面截面图。

最后,根据地震剖面的特征,结合地质知识和地质模型,对地下结构进行解释。

这些步骤中的每一步都需要精确的仪器设备和专业的技术人员进行操作。

除了地震测量,地电测量也是一种常用的地质勘探测量方法。

地电测量是利用地下岩石和土壤的电导率差异来探测地下结构的一种方法。

地电测量通常使用电极进行测量,并根据电场和电位差来评估地下电阻和电导率的分布。

地电测量可以用于探测岩石中的裂隙、地下水位、矿体等信息。

这种方法的优点在于成本较低、操作相对简便,但精度相对较低,且受到地下水位和环境干扰的影响较大。

因此,在进行地电测量时需要谨慎选择和评估测量点位,同时结合其他地质勘探方法和资料进行综合解释。

除了地震测量和地电测量,重力测量和磁力测量也是常用的地质勘探测量方法。

重力测量利用重力场的差异,测量地下地质体的体积和波动情况。

油气田勘探.ppt

油气田勘探.ppt

什么是遥 感技术?
查阅资 料。
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第三节 油气储量及资源评价
一、工业油、气流的标准 • 指在目前的技术经济条件下,一口井具有
实际开发价值的最低产油(气)量标准。 • 凡是具有工业油、气流井的地区都要计算
油气的储量。
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二、油气储量的概念及分类
• 确定二级构造带的类型和有利于油气聚集的二级构造带; • 进一步确定盆地类型和可能存在的圈闭条件等。
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(2)整体解剖
• 以凹陷或二级构造带为勘探对象进行整 体解剖;
• 主要工作方法:地震和钻井,地质的任 务是作好综合研究。
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(3)油田勘探
• 确定油气藏面积; • 确定油层厚度、有效厚度及油层物性的变化以及油层孔隙
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第二节 油气田勘探中常用的方法
一、地质法 野外地质露头及油气苗的地质凋查与研究,对
地下岩心、岩屑等资料所进行的地质录井,实验 室分析工作及对相应资料的研究分析工作;对地 球物理、地球化学、遥感遥测各种方法提供的大 量间接资料进行地质解释。 • 主要图件:地质图、构造图、地层剖面图、构造 横剖面图、油气苗分布图,岩相古地理图以及表 示化验、分析资料的石油地质方面的图件。
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二、地球物理方法
• 地球物理勘探 • 地球物理测井
洋地质勘探示意图 (据熊琦华《测井地质基础》)
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三、地球化学勘探
• 水化学测量法 • 土壤测量法 • 气态烃测量法
四、钻井法
• 科职业学院石油工程系
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勘探线相互交叉构成勘探网。勘探网的形状和密度由矿
矿体的种类及产状确定。一般有正方形、矩形、菱形和 平行线型。如图10-2所示。
图10-2勘探网布设形式
2,高程控制网 高程控制网根据不同的精度要求,可采用水准测量、
三角高程测量或GPS水准。
3,实用原测:“一网多用,不够加密”。 当勘探区已建立地形测量控制,如果精度能满足勘探
工程测量的需要时,应利用其作为一切勘探工程测量
的平面和高程控制,不必重新布网。如其密度不够,
可在原有基础上进行加密。
测量工作的实施:
1,测图比例尺的选取; 2,控制网的布设; 3,测设方法的采用。

测图比例尺的选取:测图比例尺的大小是随地质勘探对 矿石储量计算的精度要求不同而变化的。储量计算的越
精确,测图比例尺就越大,随着勘探工程的进展,勘探
工程所需的地形图比例尺也逐渐变大。一般应满足大比 例尺(1:5000~1:500)测图的需要。
第十章 地质勘探工程测量
版权所有:郑州经济管理干部学院建工系 作 者 2007年4月

定义:地质勘探中测量工作的总称。

主要内容:
1,地质填图测量 2,勘探工程测量 3,剖面线测量

主要作用:为地质勘探提供可靠的测绘资料,配合地质
勘探作业以保证任务的完成 。
第一节 概述
地质勘探的目的:详细查明地下资源,并确定矿物位 置、形状及储量等。 地质勘探实施过程: 1,普查:初步查明矿产的品种、矿体的规模、形状和 产状,确定矿石的品位和储量。 2,详查:详查阶段亦称勘探阶段,目的是查明矿区的 地质构造、矿体产状、矿石品位、物质成份及储量等 获得更可靠的地质资料。 3,精查:进一步查明矿产品的埋藏情况,确定矿体的 品位、储量、开采价值、开采方法等,为下一步开矿 作好准备。
控制网的布设: 1,平面控制网 (1)布网原则:以《地质勘察测量规程》为依据 ,结
合勘探区的地形条件和勘探网的密度和精度要求,同 时满足矿区所需比例尺地形图测量的需要。 (2)首级平面控制网,可根据勘探面积、勘探网密度 和地形条件 ,布设四等或 5″ 级导线网或相应等级的 GPS网。 (3)加密控制网:在首级网的基础上以交会、导线或 RTK等方法进行加密。
第二节 地质填图测量


地质填图:用地形图作为底图,将矿体的分布范围及 品位变化情况、围岩的岩性及地层的划分、矿区的地 质构造类型以及水文地质情况等填绘到地形图上而成 为一张地质地形图的作业。 作用:通过地质填图来详细查清地面地质情况,划分 岩层,确定矿体分布,以便正确了解矿床与地质构造 的关系及规律,为下一步的勘探工作提供可靠的依据, 并作为储量计算的地表依据。
第三节 勘探工程测量
一、勘探线、勘探网的测设 定义:在地质勘探过程中,各种勘探工程如槽、井、钻
孔和坑道等一般都是沿着一定直线方向布设的,这些直 线叫勘探线。勘探线又彼此交叉构成一定形状的格网, 称为勘探网。 1,勘探线、勘探网的布设 (1)布设形式 勘探工程的布设,一般是平行于矿体走向或者垂直于矿 体的走向。人们把平行于矿体走向的勘探线称为横向勘 探线。垂直于矿体走向的勘探线称为纵向勘探线。纵横
(3)地质人员在选择地质点,描述地质内容和绘绘制
地质蓝草图时,兼职立尺员,测量人员按照地形图中测 碎部点的方法,测定地质点的平面位置和高程,最后制 成地质地形图。 2,地质界线标定 在测定地质点的基础上,根据矿体和岩层的产状与实际 地形的关系,将同类地质界线点连接起来,并在其变换 处适当加密点,地质界线的圈定一般由地质人员现场进 行,也可野外记录,室内圈定。图10-1是地形图作为底 图绘出的部分地质图,图中虚线表示的是根据地质点和
大、赋存条件简单的矿床如煤、铁等沉积矿床,通常用 1:1万至1:5万比例尺的地质地形图;对于规模较小、赋
存条件较复杂的矿床如铜、铅、锌等有色金属的内生
矿床,通常用1:2000和1:1000的地质地形图;对于某些 稀有金属矿床,还可采用更大的比例尺,如1:500。
通常地形图的比例尺应与地质填图的比例尺相同。
二、地质填图 地质填图包括地质点测量和地质界线标定两个步骤,其
中地质点测量是最基本的测量工作。 1,地质点测量 ( 1 )测定地质点前应准备好作为底图的地形图,控制 点资料,并对控制点进行检查。要充分利用测区已有的 控制点,如果控制点不足,可采用导线测量等方法加密。 ( 2 )地质点测量作业方法、程序及要求与地形测图的 碎部点测量完全相同,地质点测量一般由地质人员与测 量人员共同完成。
地质界线的观测资料圈定的地质界线,例如虚线 1 ~ 2
表示侏罗系(J)和三叠系(T)地层的分界线(P为二 叠系、C为石炭系、D为泥盆系、S为志留系)
图10-1地质地形图


三、地质填图中的注意事项 1,地质人员在进行地质点观察时,应携带地形图,并 绘制草图。 2,地质填图应充分利用已有的控制点,包括图根点, 控制点经检查符合要求的情况下,可以直接使用。当 控制点丢失或破坏时,必须重新建立图根控制。 3,地质点测量根据具体的条件可采用:平板仪极坐标 法,经纬仪配合小平板仪法,有条件可采用全站仪进 行数字化成图方法测设或用 RTK 直接测量地质点的坐 标。
一、地质填图的比例尺 1,普查阶段:要填绘1:10万或1:20万的区域地形图 2,详查阶段:要填绘1:1万、1:2 .5万或1:5万的地质地形

3,精查阶段:填图比例尺依据矿床的具体情况而定,若
矿床的生成条件简单,产状较有规律,规模较大,品位
变化较小,则采用的比例尺就小,反之较大。一般规模


地质勘探工程测量的主要工作任务:
Hale Waihona Puke 1,为勘探工程的设计和研究地质构造提供勘探区域的
控制测量和各种比例尺的地形图;
2,根据地质工程的设计,在实地给出工程施工的位置
和方向(又称定位和定线);
3,竣工后测出工程点的平面坐标和高程; 4,提供编制地质报告和储量计算的有关图纸资料。

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