地基检测和物探测试
地基勘察及测试
地基勘察及测试3.3.1 地基勘察的任务1.地基勘察的要求(1)与场地稳定性和适宜性有关的不良地质现象,如强震区的重大工程场地的断裂类型,尤其是断裂的活动性及其地震效应;岩溶及其伴生土洞的发育规律和发育程度,预测其危害性;滑坡的范围、规模、稳定程度,进而预测其发展趋势和危害程度;崩塌的产生条件、范围、规模与危害性;泥石流的产生及其类型、规模、发育阶段和活动规律;以及地下采空区、大面积地表沉降、河岸冲刷、沼泽相沉积等。
(2)查明场地的地层类别、成分、厚度和坡度变化等,特别是基础下持力层和软弱下卧层的工程地质性质。
(3)查明场地的水文地质条件:河流水位及其变化、地表径流条件、地下水的埋藏类型、赋存方式、补给来源、排泄途径、水力特征、化学成分及污染程度等情况。
(4)提供满足设计、施工所需的土的物理性质和力学性质指标等。
(5)在地震设防区划分场地土类型和场地类别,并进行场地与地基地震效应评价。
(6)推荐承载力及变形计算参数,提出地基、基础设计和施工的建议,尤其是不良地质现象处理的对策。
(7)当工程需要时,尚应提供:①深基坑开挖的边坡稳定计算和支护设计所需的岩土技术参数,论证其对周围已有建筑物和地下设施的影响;②基坑施工降水的有关技术参数及施工降水方法的建议;③用于计算地下水浮力的设计水位。
地基勘察工作具体内容、工作深度、工作量、工作方法等均应以地基勘察等级为依据,即应根据工程安全等级、场地等级和地基等级等综合确定。
2.勘察阶段的划分(1)可行性研究勘察阶段这一阶段的勘察应符合场址选择的要求,应对拟建场地的稳定性和适宜性作出评价。
要求搜集区域地质、地形地貌、地震、矿产和附近地区的工程地质资料及当地的建筑经验,了解场地地层、构造、岩石和土的性质、不良地质现象及地下水等工程地质条件。
对地质条件复杂,已有资料不能符合要求,但其它方面条件较好且倾向于选取的场地,应根据具体情况进行工程地质测绘及必要的勘探工作。
在选址时,宜避开下列地段:1)不良地质现象发育且对场地稳定性有直接危害或潜在威胁;2)地基土性质严重不良;3)对建筑抗震不利;4)洪水或地下水对建筑场地有严重不良影响;5)地下有未开采的有价值的矿藏或未稳定的地下采空区。
物探检测技术在公路工程中的应用
物探检测技术在公路工程中的应用1. 引言1.1 物探检测技术在公路工程中的重要性1. 提高勘察效率:物探检测技术可以实现针对性和高效率的勘察,通过对地下情况的快速分析,可以提前发现潜在的问题,并为工程设计提供可靠的数据支持。
2. 保障工程质量:通过物探检测技术可以对地下工程结构进行全方位监测和评估,及时发现并解决地基沉降、地下水位变化等问题,保证公路工程的稳定性和安全性。
3. 节约成本:物探检测技术可以减少不必要的试验和破坏性检测,避免了对场地和环境的损害,降低了公路工程建设和维护的成本。
4. 提升安全保障:通过物探检测技术可以及时发现地下管线、洞穴、裂隙等隐患,有效预防地质灾害和交通事故的发生,提升公路使用的安全性。
物探检测技术在公路工程中的重要性不言而喻,它为公路工程的设计、建设和维护提供了科学依据和技术支持,是推动公路行业发展和保障道路安全的重要手段之一。
1.2 物探检测技术的定义物探检测技术是一种通过应用物理、化学、数学等相关知识来检测地下物质特性、构造、状况等信息的技术手段。
它借助各种物理现象和规律,如地震波传播、电磁场变化、地热分布等,通过仪器设备对地下和地表进行测量,从而获取地下介质的信息。
物探检测技术在实际应用中具有非破坏性、高效准确、节约成本等特点,被广泛应用于地质勘探、城市规划、环境监测等领域。
在公路工程中,物探检测技术可以帮助工程师了解地下地质情况、水文条件、地基稳定性等重要信息,为公路勘察、设计、建设、维护和安全保障提供科学依据。
通过物探技术,工程师可以更全面、准确地了解地下情况,避免地质灾害风险,提高公路工程建设质量和安全性。
物探检测技术在公路工程中具有重要意义和应用价值。
1.3 本文的研究目的本文的研究目的是探讨物探检测技术在公路工程中的重要性和应用,通过深入分析物探检测技术在公路勘察、建设、维护、安全检测和质量控制等方面的实际应用情况,以期为公路工程领域提供更加科学、准确、高效的技术支持和解决方案。
物探工作简介
利用地下水在不同地质体间的流动规律, 对地质构造、地层界面等信息进行探测和 分析。
物探工作设备
数据采集设备
包括各种传感器、测量仪器等,用于采集物探数据。
数据处理设备
包括计算机、软件等,用于处理、分析、解释采集到 的数据。
辅助设备
包括交通工具、通讯设备等,用于保障物探工作的顺 利进行。
03
物探工作实例
数值模拟与虚拟现实技术
数值模拟和虚拟现实技术的应用将使物探工作更加直观、 形象,能够更好地模拟地质体特征和地下结构,为地质勘 探和资源开发提供更准确的指导。
跨学科融合发展
地球化学与地球物理相结合
地球化学方法能够提供关于地下隐伏构造和矿产资源分布的更多信息,与地球物理方法相 结合能够更好地综合分析地质体特征和地下结构。
综合运用多种方法
综合运用多种物探方法可以相互印证和补充,提 高物探解释的精度和可靠性。
物探工作的标准化和规范化
制定标准操作流程
01
制定标准操作流程可以规范物探工作的各个环节,确
保数据的准确性和一致性。
强化质量管理体系
02 强化质量管理体系可以确保物探工作的质量,提高工
作效率和客户满意度。
推广行业规范
02
物探工作流程与技术
物探工作流程
现场勘查
对探测目标所在区域进行实地 勘查,了解现场地形、地貌、 地质等特征。
数据处理
对采集到的数据进行处理、分 析、解释等,提取有用的信息 。
探测目标分析
对探测目标进行详细分析,确 定探测任务、目的、要求等。
数据采集
根据探测任务和技术要求,选 择合适的物探方法和技术进行 数据采集。
结果评估
对处理后的数据进行评估,判 断探测结果是否符合要求,提 出改进意见。
建筑结构检测课程复习题目及答案
建筑结构检测课程复习题目及答案一、名词解释1.工程结构检测:通过一定的设备,应用一定的技术,采集一定的数据,把所采集的数据按照一定的程序通过一定的方法进行处理,从而得到所检对象的某些特征值的过程。
2.地球物理勘探(物探):通过研究和观测各种地球物理场的变化来探测地层岩性、地质构造等地质条件。
3.超声回弹综合法:采用超声仪和回弹仪,在同一测区分别测量声速值及回弹值,然后根据所建立的测强公式推算该区混凝土强度的一种方法。
4.迫降法:经过人为措施迫使倾斜结构物的较高侧下沉。
5.点荷法:通过对砌筑砂浆层试件施加集中的点式荷载,测定试样所能承受的点荷值,结合考虑试件的尺寸,计算出砂浆的立方体强度。
6.工程结构加固:根据检测结果,按照一定的技术要求,采取相应的技术措施来增加结构可靠性的过程。
7.回弹测强曲线:通过一系列大量试验所建立的回弹值与混凝土强度之间的关系曲线。
8.外部粘钢加固法:用结构胶将薄钢板粘贴于混凝土构件表面(一般在受拉区),使薄钢板与混凝土协同工作的一种加固方法。
9.荷载试验:指对桥梁按照不同情况进行布置荷载,用来测试桥梁的各种反应(如应变、挠度、频率)来判断桥梁承载能力的过程。
10.射钉法:用射钉枪将射钉射入墙体的灰缝中,根据射钉的射入量推定砂浆的强度。
二、单项选择题11.PPIS循环中的I是指( B )阶段。
A、准备B、实施C、计划D、总结12.桩径1200mm的混凝土灌注桩在声波透射检测中应当埋设( B )个声测管。
A、2B、3C、4D、513.地基勘探的方式不包括( D )。
A、钻探B、坑探C、地球物理勘探D、井探14.桩基础检测静载试验不包括(A )。
A、单桩水平抗拔静载试验B、单桩水平静载试验C、单桩竖向抗拔静载试验D、单桩竖向抗压静载试验15.回弹法检测混凝土抗压强度,被测混凝土龄期应为( C )A、40—1000天B、28—1100天C、14—1100天D、30—1100天16.木材的物理力学性质指标不包括( D )。
工程物探技术在岩土工程中的应用 (2)
工程物探技术在岩土工程中的应用引言概述:工程物探技术是一种利用地球物理方法和仪器设备对地下介质进行探测和分析的技术手段。
在岩土工程中,工程物探技术可以帮助工程师更好地了解地下情况,指导工程设计和施工,提高工程质量和安全性。
本文将从地质勘探、地下水勘探、地基稳定性、地下管线检测和施工质量监测五个方面介绍工程物探技术在岩土工程中的应用。
一、地质勘探1.1 利用地震波探测地层结构:工程物探技术可以通过地震波的传播速度和反射情况来推断地下岩土结构,包括岩石层、土层、水层等,为工程设计提供依据。
1.2 电磁法勘探地下矿体:通过电磁法勘探技术,可以探测地下矿体的位置、形状和性质,为矿山工程的规划和设计提供重要信息。
1.3 钻孔辅助勘探:工程物探技术可以结合钻孔数据,对地下介质进行综合分析,提高地质勘探的准确性和可靠性。
二、地下水勘探2.1 利用地电法探测地下水位:地电法是一种常用的地下水勘探技术,可以通过地下电阻率的测定来确定地下水位的深度和分布。
2.2 地磁法勘探地下水文结构:地磁法可以探测地下水文结构的分布情况,包括水文地质构造、水文地层等,为水资源开发和管理提供支持。
2.3 高密度电阻率勘探地下水质:高密度电阻率技术可以对地下水质进行快速、准确的检测,为地下水资源的开发和利用提供技术支持。
三、地基稳定性3.1 地震波速度测试评估地基稳定性:通过地震波速度测试,可以评估地基的稳定性和承载能力,为地基处理和加固提供依据。
3.2 地电法探测地下裂隙:地电法可以检测地下裂隙和岩层的变形情况,帮助工程师预测地基变形和沉降风险。
3.3 重力勘探评估地基承载能力:重力勘探技术可以评估地基的承载能力和地下结构的稳定性,为地基设计和施工提供技术支持。
四、地下管线检测4.1 地下雷达勘探管线位置:地下雷达技术可以探测地下管线的位置、深度和材质,帮助避免管线破坏和事故发生。
4.2 磁力法检测管线状况:磁力法可以检测地下管线的状况,包括腐蚀程度、漏水情况等,为管线维护和管理提供技术支持。
地基检测-地基勘探
二、地基检测
目的:查清地质构造,为工程设计提供依据
F 基础
地基
G
持力层(受力层)
下卧层
D
主 要 受 力 层
q = D均布荷载 Nhomakorabea地基勘察内容
第一节 地基勘察内容
1.资料 平面图和地形图 建筑物形式和荷载 管线,地下室
2、勘察类型 可行性研究勘察(选址勘察) 初步勘察
详细勘察 施工勘察
3、勘察内容 土层分布,水平位置和深度Soil Profile
检测程序与要求 ① 先用轻便钻具钻至试验土层标高以上0.3m处,然后对土层进
行连续触探; ② 试验时,穿心锤落距为0.50±0.02m,记录每打入0.30m所需的
锤击数; ③ 如想取样,则需把触探杆拔出,换钻头进行取样。 ④ 一般用于触探深度小于4m的土层。
重型动力初探试验
脱钩器 63.5kg重锤
4
一. 地基基础常见问题
2.2 结构构件垂直度标准(新建)
项目
允 许 偏 差 (㎜)
现浇 混凝土 结构 垂直度
砌体 结构 垂直度
<5m 层高
>5m
全高(H)
每层
全高
≤10m >10m
8 10 H/1000且≤30 5 10 20
注:《建筑变形测量规程》JGJ/T 8—97 《工程测量规范》GB 50026—93
1
第一部分 地基基础工程检测篇 一.地基基础常见问题 二. 地基检测 三. 基础检测
2
一. 地基基础常见问题 (一). 地基刚度不足产生变形
1. 影响正常使用 2. 导致构件产生裂缝 3. 使建筑物主体倾斜
3
一. 地基基础常见问题 (二). 地基承载力不足发生失稳
工程地质勘查物探及钻探方法的结合应用策略
工程地质勘查物探及钻探方法的结合应用策略随着现代工程建设的不断发展,越来越多的传统建筑、公路、铁路、水电等工程建设需要在复杂的地质环境中进行。
因此,加强工程地质勘查的质量和效率,成为重要的任务。
而工程地质勘查物探及钻探方法的结合应用,是工程地质勘查中常用的一种策略。
下面,我们详细介绍一下这种策略的具体应用。
一、物探与钻探并行的应用策略对于一个待建工程,首先进行的是现场勘查,其中重要的一环是地质物探。
物探是通过探地仪、电磁仪等仪器仪表,在地表下注入频率电磁、重力、地磁、声波、电磁辐射等不同种类和属性的探测波,对地下不同深度的地质情况进行探测,以确定建设地区的地层情况、存在的矿藏、水文地质条件等。
物探多用于初步勘探,能够对区域性的地质环境进行初步了解,但其探测精度有限,难以深入细节。
因此,需要结合钻探技术,对探测到的关键区域进行深入探测。
钻探是一种通过钻孔的方式,直接了解地下情况的手段。
利用各种类型的土壤和岩石钻头,在地面或水面上钻孔,并借助采用各类不同的钻孔工具,直接获取地下情况,包括地层构造、岩土质地、水文地质条件、地下水域、工程物质质量等数据。
物探与钻探之间相互独立,两者之间的信息交流流程较为复杂。
在应用时,应将物探和钻探相结合,使得两者能够互相补充,各司其职,发挥更好的效果。
常用的方法有:1. 物探与钻探交替进行。
即通过物探对区域内主要的岩石类型及其深度作出预测,然后在钻探时,在物探预测结果的基础上进行钻探,获取高精度的地质数据。
在钻探的同时进行物探测量,记录地面楼面架等地质构造,以验证钻孔的可靠性,并指导下一孔的位置,以确定地质构造的空间范围。
2. 通过深挖法结合物探和钻探进行。
在面临复杂地质环境时,如大规模的滑坡、泥石流等,可以通过深挖法,结合物探和钻探,直接对深层地质情况进行探测,以发现潜在地质灾害风险,指导土建工程的选址布局和地基处理方案。
二、勘探数据整合应用的策略在勘探过程中,通过物探和钻探获取的数据较为丰富多样,需要对这些数据进行整合和分析,为工程设计提供可靠依据。
岩土工程中工程物探技术的应用分析
岩土工程中工程物探技术的应用分析工程物探技术在岩土工程中应用广泛,主要用于勘察地质地貌、岩土性质和隐伏在地下的物质分布等方面。
结合一些具体的实例,本文将探讨工程物探技术在岩土工程中的应用。
首先,工程物探技术在地质勘察中发挥着重要作用。
以岩土工程中一般的地质勘察为例,我们需要了解施工现场的地质情况,包括岩土层位分布、地层结构、地下水分布、岩土特性和施工不利因素等信息。
这需要进行钻孔、取样、地下水勘查等工作,这些工作不仅耗时费力,而且存在一定的安全风险。
而利用工程物探技术,我们可以在不开挖的情况下快速获取地下情况,如利用电法勘探,能够识别不同电阻率区域的位置和范围,从而获得岩土的位置、边界、深度、厚度等信息,同时也可以较为准确的判断地层厚度、水文地质情况等。
其次,工程物探技术在岩土性质分析中也有广泛的应用。
例如,利用声波检测技术可以进行岩石下垫面与地基基底的检测,同时还可以分析土中含水分和岩土界面的界面性质,识别出岩土结构中存在的裂隙、孔洞和空隙,以及岩土结构之间的变形阻力和强度等。
这些信息对于岩土工程的治理、挡土墙设计和基础设计等等都有重要的指导作用。
最后,工程物探技术在隐蔽物质的探测和鉴别中也有一定的作用。
例如,我们可以利用雷达探测技术来检测地下管线和隧道,无损地实现隧道、管线的成组排布和定位。
此外,利用红外摄像技术可以检测热辐射,从而探测地下隐蔽空间的存在,如地铁车站、地下商业广场等等。
这对于地下空间的开发和利用具有重要的意义。
综上所述,工程物探技术在岩土工程中起着重要的作用,不仅可以快速、准确地获取地下情况,并为岩土工程的设计和施工提供更加科学、稳定的依据,同时也可以加强地下建设的监控与管理。
但是我们也必须清楚地认识到,在应用这些技术的过程中,必须遵循科学规范,开展严格规范的操作,从而确保技术的可靠性和有效性。
地基勘察与测试
3、地基复杂程度等级——划分为三级:
一级地基:
符合下列条件之一者即为一级地基
(1)岩土种类多,性质变化大,地下水对工程影响大, 且需特殊处理;
(2)数年冻土及湿陷、膨胀、盐渍、污染严重旳特殊 性岩土,对工程影响大,需作专门处理 旳;变化复 杂,同一场地上存在多种旳或强烈程度不同旳特殊 性岩土也属之。
2、详细任务 (2)查明工程范围内岩土体旳分布、性状 和地下水活动条件,提供设计、施工和整 改所需旳地质资料和岩土技术参数。 (3)分析、研究有关旳岩土工程问题,并 作出评价结论。
一、地基勘察旳任务
2、详细任务 (4)对场地内建筑总平面布置、各类岩土 工程设计、岩土体加固处理、不良地质现 象整改等详细方案作出论证和提议。
有利地段(三级):岩石和坚硬土或开 阔平坦、密实均匀旳中硬土等。
2、场地复杂程度等级 ——由下列四个条件衡量。 (1)建筑抗震稳定性 (2)不良地质现象发育情况 (3)地质环境破坏程度 (4)地形地貌条件
(2)不良地质现象发育情况
不良地质现象泛指由地球外动力作用引起 旳,对工程建设不利旳多种地质现象。它们分 布于场地内及其附近地段,主要影响场地稳定 性,也对地基基础、边坡和地下洞室等详细旳 岩土工程有不利影响。
求,为工程旳设计、施工以及岩土体治理 加固、开挖支护和降水等工程提供地质资 料和必要旳技术参数,对有关旳岩土工程 问题作出论证、评价。
一、地基勘察旳任务
2、详细任务 (1)论述建筑场地旳工程地质条件,指出 场地内不良地质现象旳发育情况及其对工 程建设旳影响,对场地稳定性作出评价。
一、地基勘察旳任务
3、详细勘察阶段
对地基基础设计、地基处理与加固、不良 地质现象旳防治工程进行岩土工程计算与评价, 满足施工图设计旳要求。
《既有建筑地基基础检测技术规范》标准全文及条文说明
广东省标准既有建筑地基基础检测技术规范Technical code for testing and evaluation of existing buildingfoundationDBJ 15-××-201×备案号:批准部门:广东省住房和城乡建设厅施行日期:201×年××月××日××××出版社目录1 总则 (3)2 术语和符号 (4)2.1 术语 (4)2.2 符号............................................................................... 错误!未定义书签。
3 基本规定 (4)4 勘察 (9)4.1 一般规定 (9)4.2 勘探与测试 (9)4.3 勘察成果报告 (11)5 地基检测 (12)5.1 一般规定 (12)5.2 天然地基检测 (15)5.3 处理土地基检测 (16)5.4 复合地基检测 (17)6 浅基础检测 (19)6.1 一般规定 (19)6.2 基础现状调查 (20)6.3 钢筋探测 (21)6.4 基础混凝土强度检测 (21)7 基桩检测 (23)7.1 一般规定 (23)7.2 既有建筑基桩静载法 (25)7.3 既有建筑物基桩钻芯法 (27)7.4 既有建筑基桩旁孔透射法 (27)7.5 既有建筑基桩低应变法 (31)7.6 既有建筑基桩磁测井法 (34)8 加固基础检测 (37)8.1 一般规定 (37)8.2 扩大基础 (37)8.3 新增微型桩 (38)8.4 地基注浆加固 (38)9 变形监测 (40)9.1 一般规定 (40)9.2 沉降监测 (40)9.3 水平位移监测 (41)9.4 裂缝监测 (42)9.5 深层水平位移监测 (43)9.6 土体分层沉降监测 (44)9.7 地下水位监测 (45)9.8 振动监测 (45)10 地基基础鉴定 (47)10.1 一般规定 (48)10.2 地基基础鉴定 (48)10.3 评定方法和分级标准 (50)10.4 地基基础安全性评级 (51)本规范用词说明.......................................................................... 错误!未定义书签。
工程地质勘探中的物探方法和仪器
9
图14 RESECSⅡ高密度仪
3. RESECS高密度电法仪应用实例 1)地基结构探测:
图15是在福州市郊八一水库地区探测的地基结构,剖面长约450m,探测深度 40m。可见RESECS高密度电法仪的横向和纵向分辨率都很高,能详细地分辨地基 的地质结构特点和软(低阻)、硬(高阻)程度。
图 15 福州市八一水库地区地基结构
层切断,浅层发育低阻沉积。
图20 山东省益都断层探测剖面
5)溶洞探测 图21是贵州某地区灰岩溶洞的探测剖面,地貌低洼区发育充水溶洞,表现为
低阻(兰色),地貌高凸地区发育干溶洞,表现为高阻。
图21 贵州省岩溶地区地下溶洞的探测结果
12
三、瞬变电磁法
1. 原理 瞬变电磁仪的简单工作过程是,发射机向铺设在地面的发射回线发射不同频
图 6 山东腾州岩马水库的探测剖面
5
6)混凝土病害探测(地震 CT 法) 图 7 是用地震 CT 法对小丰满水库混凝土大坝内部病害的探测结果。小丰满
水库大坝年代久远,部分混凝土已老化,波速变低。探测结果表明,波速值低于 3.00 千米/秒的兰色区域,混凝土已出现老化,需要修补。
图 7 小丰满混凝土大坝内部病害诊断剖面 7) 面波法探测地下不均匀体
率的电流脉冲,该脉冲的下降沿产生变化的一次场并向周围空间扩散。该一次场 进入地下导电介质时便产生随时间变化的二次场,该二次场(即瞬变场)的大小 和分布受地下介质的电导率值和结构控制。因此通过二次场的观测和反演解释便 可以获得地下介质的电导率值,电性分层,厚度变化,电性体埋深和产状以及地 下电性结构等有关信息。 瞬变电磁仪的发射系统
DGJ32-TJ142-2012 建筑地基基础检测规程
DGJ J00000—2012DGJ32/TJ000142—2012建筑地基基础检测规程Technical Code for Testing of Foundation Soil and BuildingFoundation2012-00-00发布2012-00-00实施江苏省住房和城乡建设厅审定发布江苏省工程建设标准建筑地基基础检测规程Technical Code for Testing of Foundation Soil and Building FoundationDGJ32/TJ142—2012主编单位:江苏省建设工程质量监督总站批准部门:江苏省住房和城乡建设厅施行日期:2012年00月00日2012南京江苏省住房和城乡建设厅公告第000号关于发布江苏省工程建设标准《建筑地基基础检测规程》的公告现批准《建筑地基基础检测规程》为江苏省工程建设标准,编号为DGJ32/TJ142-2012,自2012年12月1日起实施。
该规程由江苏省工程建设标准站组织出版、发行。
江苏省住房和城乡建设厅二○一二年月日前言为了进一步规范地基基础检测工作行为,加强对地基基础质量检测工作监管,根据江苏省住房和城乡建设厅《关于印发〈2011年度江苏省工程建设标准和标准设计编制、修订计划〉的通知》(苏建科[2011]231号),编制组以现行国家标准、规范为依据,结合江苏省实际情况,经大量试验、对取得实践数据进行分析研究,并在广泛征求意见的基础上,制定了本规程。
本规程内容既包含了对地基基础检测活动、检测工作的信息化,也涵盖了目前常用的单桩竖向抗压静载试验、单桩竖向抗拔静载试验、单桩水平静载试验、基础锚杆抗拔试验、浅层平板载荷试验、深层平板载荷试验、岩石地基载荷试验、标准贯入试验、动力触探试验、静力触探试验、钻芯法、低应变法、高应变法、声波透射法等14种检测方法及其应用。
本规程包括18章,主要内容为:1总则;2术语和符号;3基本规定;4单桩竖向抗压静载试验;5单桩竖向抗拔静载试验;6单桩水平静载试验;7基础锚杆抗拔试验;8浅层平板载荷试验;9深层平板载荷试验;10岩石地基载荷试验;11圆锥动力触探试验;12静力触探试验;13标准贯入试验;14钻芯法;15低应变法;16声波透射法;17高应变法;18检测信息化管理;附录A-H。
岩土工程物探测试检测监测专业资质业务范围要求
岩土工程物探测试检测监测专业资质业务范围要求(原创版)目录1.岩土工程物探测试检测监测专业资质的定义和重要性2.岩土工程物探测试检测监测专业资质的业务范围要求3.申请岩土工程物探测试检测监测专业资质所需的人员和条件4.岩土工程物探测试检测监测专业资质对企业的意义和价值5.结论正文岩土工程物探测试检测监测专业资质是衡量一个企业在岩土工程领域技术能力和服务水平的重要标志。
企业要想在岩土工程物探测试、检测、监测领域开展业务,必须先取得相应的资质证书。
本文将对岩土工程物探测试检测监测专业资质的业务范围要求、申请条件以及其对企业的意义和价值进行详细阐述。
一、岩土工程物探测试检测监测专业资质的定义和重要性岩土工程物探测试检测监测专业资质是指企业在岩土工程领域具备一定的技术实力和专业能力,能够为建设单位提供物探测试、检测、监测等服务的资质证书。
这个资质证书是企业在岩土工程市场竞争中的“通行证”,也是建设单位在选择合作伙伴时衡量其实力和水平的重要依据。
二、岩土工程物探测试检测监测专业资质的业务范围要求根据我国相关法律法规和标准,岩土工程物探测试检测监测专业资质的业务范围包括以下几个方面:1.岩土工程物探测:包括地质勘查、地下物探、电磁波法、地震法等。
2.岩土工程试验:包括土壤试验、岩石试验、地下水试验等。
3.岩土工程检测:包括建筑物、构筑物、地基基础、岩土体等的检测。
4.岩土工程监测:包括建筑物、构筑物、地基基础、岩土体等的监测。
三、申请岩土工程物探测试检测监测专业资质所需的人员和条件企业要想申请岩土工程物探测试检测监测专业资质,需要具备以下人员和条件:1.具备一定数量的中级以上职称的专业技术人员,如岩土工程师、物探测试工程师等。
2.具备一定数量的技术工人,如物探测试技术员、检测员、监测员等。
3.具备相应的仪器设备,如物探测试仪器、检测仪器、监测仪器等。
4.具备完善的质量管理体系和安全生产管理体系。
四、岩土工程物探测试检测监测专业资质对企业的意义和价值取得岩土工程物探测试检测监测专业资质对企业具有重要的意义和价值:1.提升企业品牌形象,增强市场竞争力。
建筑工程物探的内容
建筑工程物探的内容
建筑工程物探是指为了保障建筑工程施工质量和安全,对工程所在地的地质条件和地下隐患进行探测和分析的一项工作。
主要包括以下内容:
1.地质勘查:对工程所在地的地质情况进行勘察,了解地层结构、地下水位、地下水文地质特征等信息。
2.非破坏性检测:通过各种物理探测手段,对地下管道、桥梁、隧道、地基等建筑物的结构和性能进行检测,且不会对其造成损坏。
3.地下水检测:对地下水位、水质、水文地质情况进行检测,以便在建筑工程中合理地利用地下水资源。
4.地震勘测:通过地震仪器监测地震波的传播情况,分析地下岩层结构,预测地震灾害风险,为地震灾害防治提供基础资料。
5.岩土力学测试:对岩石、土壤等地质材料进行力学测试,以评估其物理力学性质,为建筑工程设计和施工提供参考。
建筑工程物探是建筑工程中不可或缺的一环,通过对地下情况的探测,可以避免潜在的地质灾害和安全隐患,保障建筑工程质量和安全。
- 1 -。
工程施工前地勘物探
工程施工前地勘物探一、背景地勘物探是工程施工前不可或缺的一项工作,通过地勘物探可以获取与工程相关的地质、地形、地貌、地下水、地下空间以及地下隐患等信息,为工程设计、施工、管理提供必要的数据支撑。
因此,地勘物探是加强工程管理、确保工程安全、提高工程质量的重要环节。
二、地勘物探的意义1. 为工程设计提供依据地勘物探可以获得工程所处地区的地质情况、地下条件等相关信息,为工程设计提供依据。
通过地勘物探可以确定地基的承载力、地下水位、地下空间以及地下隐患等情况,为工程设计的合理性、可行性提供保障。
2. 保证工程施工安全地勘物探可以发现地下隐患,如地下水、地下裂缝、地下松散层等,提前预防可能发生的地质灾害,保障工程施工的安全性。
3. 提高工程施工效率地勘物探可以为工程施工提供准确的地质信息,为土方开挖、地基处理、基础施工等提供指导,提高工程施工的效率。
4. 保证工程质量地勘物探可以为工程质量提供保障,通过对地下土质、地基条件等进行详细的调查研究,确保工程施工过程中对地质条件的合理应用,保证工程质量的稳定性。
三、地勘物探的主要内容1. 地质勘察通过实地勘察、地质调查和资料分析等方法,研究工程所处地区的地质构造、地质成因、地层分布等情况,预测地质灾害的可能性,为工程设计提供依据。
2. 地形地貌勘察通过航空摄影、卫星遥感和地形测量等方法,研究工程所处地区的地形地貌特征,预测地形地貌对工程施工的影响,为工程设计和施工提供指导。
3. 地下水勘察通过地下水位、地下水压、地下水流的监测和分析,研究工程所处地区的地下水情况,预测地下水对工程施工和管理的影响,为工程设计提供保障。
4. 地下空间勘察通过地下探测、地下勘查和地下探测等方法,研究工程所处地区的地下空间结构,预测地下空间对工程施工和管理的影响,为工程设计提供支持。
5. 地下隐患勘察通过地质雷达、地震勘探和地质力学分析等方法,研究工程所处地区的地下隐患,如地下水、地下裂缝、地下松散层等,预测可能发生的地质灾害,为工程设计提供风险评估。
地基检测技术的现状及发展研究
地基检测技术的现状及发展研究摘要:随着社会经济的发展和人民生活水平的不断提高,人们生活的各个方面的需求也在不断的提高。
为了满足人们日益增长的居住需求,城市和农村的建筑都在不断的进行着扩建。
然而,在市场化迅速发展的今天,受市场经济盲目性和自发性的影响,在很多地方的建筑仍然存在着诸多问题,而地基中存在的问题则是当前建筑中存在的最重要的问题。
如果地基中存在的问题不加以解决势必会最终影响建筑的质量和人民生活水平的提高。
因此,做好地基检测至关重要。
本文意在重点分析地基检测技术的现状及未来的发展情况,希望能够为我国建筑业的发展贡献力量。
关键词:地基检测技术;现状;发展0引言城镇化速度的不断提高,高楼大厦的建设也在以惊人的速度在进行。
然而,建筑质量的高低在很大程度上取决于地基的牢固程度。
如何确保建筑地基符合建筑发展的需要,切实提高居民的生活质量和满足经济发展的需要,这势必应该成为建筑领域首先要探讨的问题。
要保证地基技术符合建筑发展的需要,这就需要具备相对比较完备的地基检测技术,以便于为其地基是否合格提供相应的技术检测保障。
当前地基技术检测的现状和发展状况究竟如何呢,需要我们不断的进行深入研究和探讨。
1地基检测技术发展的现状随着社会经济的发展与进步,我们在地基检测技术上取得了很大的进步,这在一定程度上促进了我国建筑行业的迅速发展。
然而,检测技术的发展在满足人们生产和生活需要的同时也仍然存在着一系列的问题,这也严重的制约了建筑行业的发展。
在当今社会的地基检测中,检测的范围相对比较宽泛,工程物探、原位测试、室内的土工等等都属于地基检测的范围。
要对其进行准确的检测,必须要采用行之有效的方法来进行。
就目前而言,地基检测的手段包括静力触探、动力触探以及平板载荷等方法,这些都在当今的地基检测中发挥了其巨大的作用。
1.1静力触探是当今地基检测的重要方法和手段之一在当今的地基检测技术上,静力触探仍然是被广泛使用的重要方法和手段之一。
房建地基基础物探标准
房建地基基础物探标准一应结合既有建筑原岩土工程勘察资料,重点分析下列内容:1 地基土层的分布及其均匀性,尤其是沟、塘、古河道、墓穴、岩溶、土洞等的分布情况。
2 地基土的物理力学性质,特别是软土、湿陷性土、液化土、膨胀土、冻土等的特殊性质。
3 地下水的水位变化及其腐蚀性的影响。
4 建造在斜坡上或相邻深基坑的建筑物场地稳定性。
5 自然灾害或环境条件变化,对地基土工程特性的影响。
二地基的检验应符合下列规定:1 勘探点位置或测试点位置应靠近基础,并在建筑物变形较大或基础开裂部位重点布置,条件允许时,宜直接布置在基础之下。
2 地基土承载力宜选择静载荷试验的方法进行检验,对于重要的增层、增加荷载等建筑,应按本规范附录A的规定,进行基础下载荷试验,或按本规范附录B的规定,进行地基土持载再加荷载荷试验,检测数量不宜少于3点。
3 选择井探、槽探、钻探、物探等方法进行勘探,地下水埋深较大时,优先选用人工探井的方法,采用物探方法时,应结合人工探井、钻孔等其他方法进行验证,验证数量不应少于3点。
4 选用静力触探、标准贯入、圆锥动力触探、十字板剪切或旁压试验等原位测试方法,并结合不扰动土样的室内物理力学性质试验,进行现场检验,其中每层地基土的原位测试数量不应少于3个,土样的室内试验数量不应少于6组。
三地基分析评价应包括下列内容:1 地基承载力、地基变形的评价;对经常受水平荷载作用的高层建筑,以及建造在斜坡上或边坡附近的建(构)筑物,应验算地基稳定性。
2 引起既有建筑开裂、差异沉降、倾斜等的原因。
3 邻近新建建筑,深基坑开挖和降水,新建地下工程或自然灾害等,对既有建筑地基基础已造成的影响,以及仍然存在的影响。
4 地基加固的必要性,提出加固方法的建议。
5 提出地基加固设计所需的有关参数。
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2003年 16日 2003年6月16日
I 地基检测
地基检测主要内容可以概括为:地基承载力、密实度检测 和均匀性检测两大类 其中根据地基类型不同其检测内容和方法又不同 静载荷试验
检测
承 载 力
竖向/水平/抗拔
(竖向压/水平/抗拔)
桩基 复合 地基 地 基 类 型
竣工后检测 换填加固 强夯加固 注浆加固 锚杆 ………… 地基检测
静测法 动测法
低应变动测法 高应变动测法 静载荷检验 低应变动测 波速对比 地质雷达 瑞雷波法 旁压试验
动力触探 标准贯入 土工试验对比
桩体完整性
承载力 增强体 复合地基 密实度 完整性 桩间土 均匀性
承载力 变形特性 密实度 均匀性
静测法 动测法
天然 地基
静测法 动测法
地基检测要求掌握各种类型地基的设计计算方法、加固机理及 地基检测要求掌握各种类型地基的设计计算方法、 质量控制关键,才能对地基检测结果进行合理的分析和评价。 质量控制关键,才能对地基检测结果进行合理的分析和评价。
浅层平板载荷试验要点 浅层平板载荷试验要点 建筑地基基础设计规范 GB50007-2002 附录C
深层平板载荷试验要点 深层平板载荷试验要点 建筑地基基础设计规范 GB50007-2002 附录D
静载荷试验的承载力特征值的确定
规范标准及地基类型
承载力特征值确定依据
1)Q-S曲线上极限荷载能确定,而其值不小于对应比例界限的2倍时, 则取比例界限;当极限荷载小于相应的比例界限的2倍时,可取极限 荷载的一半; 2) Q-S曲线为平缓光滑时,按相对变形值 相对变形值确定的承载力特征值不应大 相对变形值 于最大加载值的一半: 砂石桩、振冲桩复合地基或强夯置换墩: 粘性土地基 s/d=0.015(当d>2m时,按2m算,即s≤30mm; 粉土、砂土::s/d=0.01即s≤20mm; 复合地基竖向静载荷试验 土挤密桩、石灰桩或柱锤冲括桩复合地基:s/d=0.012; 建筑地基处理技术规范 灰土挤密桩:s/d=0.008 JGJ79-2002 J 220-2002附录A CFG桩或夯实水泥土桩: 卵石、砾石密实粗中砂地基 s/b=0.008; 粘土、粉土地基:s/b=0.01; 水泥土搅拌桩或旋喷桩: s/d=0.006 试验点数不应少于3 点,当测试值的极差<30%时,取平均值为复合
竖向静载荷试验
8、终止试验标准
规范标准及地基类型
终止试验标准
复合地基竖向静载荷试验 1) 沉降急剧增大,土被挤出或承压板周围出现明显隆起 建筑地基处理技术规范 2)承压板的累计沉降量已大于其宽度或直径的6%; JGJ79-2002 J 220-2002附录A 3)当达不到极限荷载,而最大加载压力已大于设计要求压力值的2倍 1) 某级荷载作用下,桩的沉降量为前一级荷载作用下沉降量的5倍 2) △Sn+1/△Sn≥2,且24h内沉降速度尚未达到稳定标准; 3) 已达到锚桩最大抗拔力或压重平台的最大重量。 1) Q-s曲线上出现可判读极限承载力陡降段,且沉降量>40mm; 2) △Sn+1/△Sn≥2,且24h内沉降速度尚未达到稳定标准; 3) 25m以上的非嵌岩桩,Q-S曲线呈缓变型时,桩顶沉降量大于 60~80mm; 4) 特殊条件下,可根据具体要求加载至桩顶总沉降量大于100m; 5)当桩端为坚硬基岩时,桩的沉降量很小时,最大加载量≥2倍设计 最大加载量≥ 倍设计 最大加载量 荷载。 荷载。
竖向静载荷试验
5、检测时机 、 桩基:从成桩到开始检验的间歇时间:在桩身强度达到设计要求的前提下,对于砂类 桩基 土,不应少于 不应少于10d;对于粉土和粘性土,不应少于15d;对于淤泥或淤泥质土,不应少 不应少于 于25d; 复合地基:宜在复合地基施工结束后28d后进行 复合地基 6、观测系统-荷载和沉降变形 、观测系统- 荷载可用放置在千斤顶上的压力环、应变式压力传感器 压力环、 压力环 应变式压力传感器直接测定; 沉降变形一般采用电子位移计或百分表 电子位移计或百分表测量,位移计的最小刻度0.1mm,百分表最 电子位移计或百分表 小刻度0.01mm; 对于大直径桩应在其2个正交方向对称安置 个位移 测量仪表 个正交方向对称安置4个位移 测量仪表,中等和小直径桩可 个正交方向对称安置 安置2个或3个位移测试仪表。
1、试验设备 、
竖向静载荷试验
2 试坑尺寸
浅层平板: 承压板直径( 开挖时的弃土堆积在离坑壁顶部1.0m 1.0m远处 浅层平板:试坑尺寸≥承压板直径(长、宽)的3倍,开挖时的弃土堆积在离坑壁顶部1.0m远处 深层平板:试井直径= 深层平板:试井直径=承压板直径 试验中必须保证试验土层的原状结构和天然湿度不被扰动,宜在拟试压的表面用粗砂或中砂 试验中必须保证 层找平,其厚度对于天然土体<20mm; 对于复合地基则为50~150mm。 天然土体<20mm 复合地基则为 天然土体<20mm
I 地基检测-静载荷检验 地基检测-
• • • • 静载荷试验是确定或检验承压板下应力主要影响范围内 承压板下应力主要影响范围内地基土承载力、受力状况和变形特 承压板下应力主要影响范围内 性等的最可靠的原位测试方法之一,但是由于地基类型的不同,对静载荷试验的测试方法 及技术要求是不同的,而且目前各种设计规范中对其要求和参数选取也不统一。根据试验 目的和承压面不同可分为三类: 浅层平板载荷试验:适用于浅层地基土检验---最常用; 浅层平板载荷试验 深层平板载荷试验:埋深大于或等于3m和地下水位以上的地基土; 螺旋板载荷试验:深层地基土和地下水位以下的地基土; 主要由四个部分组成,即 加荷系统:控制荷载大小; 反力系统:向承压板施加竖向荷载;当采用压重平台反力装置,压重量不得小于设计最大预 估加载量的1.2~1.5倍 倍 观测系统:测定承压板在各级荷载下的沉降 承压板:将荷载均匀传至地基土,其形状和大小对测试结果的影响较为明显 材质:要求承压板具有足够刚度、板底平整光滑。 形状:方形、圆形都有,但目前常用的大都以圆形为主; 尺寸:对地基承载力营销较大,为了统一试验条件,使试验结果具有可比性,各种规范规 定承压板尺寸以0.25~0.50m2为主。 类型 尺寸m2 天然土 ≥0.25,软土宜为 0.5(浅层) 宜为0.5(深层) 岩基 0.07 桩基 ≥桩的截面积 复合地基 承压板面积为一根桩 或多根桩实际承担的 处理面积
天然土体:不少于8级,8~12级,最大加载量不应小于设计要求的2倍; 8 2 复合地基:可分为8~12级,最大加载值应不小于设计要求压力值的2倍 ~ 级 桩 基:以工程桩为试桩:最大加载值为设计值的1.5~2.0倍;试验桩应加载至破坏 不少于8级,每一级加载值为预估设计荷载的1/10~1/15, 8 第一级可按2倍分级荷载加荷; 加荷方式:通常采用慢速维持加荷法,当每一级荷载下沉降达到稳定时,方可加下一级荷载; 慢速维持加荷法 加荷方式 慢速维持加荷 快速加荷法, 若只为了确定地基承载力且有对比经验时,可采用快速加荷法,即每级加荷时间为一小时; 快速加荷法 4
7、沉降相对稳定标准 天然土: 天然土:当连续2h内,每小时的沉降增量小于0.1mm时,认为已趋稳定,可加下一
级荷载
岩基:连续三次读数之差均不大于0.01mm/每10min读计一次 岩基:连续三次 不大于0.01mm 不大于0.01mm 桩基:在每级荷载作用下,每小时内的沉降量连续两次小于0.1mm时,认为 桩基 已趋稳定,可加下一级荷载 复合地基:当1小时内沉降量小于0.1mm 0.1mm时,即可加下一级荷载/每半小时读计 复合地基 1小时内沉降量小于0.1mm 一次。
地基承载力特征值,
静载荷试验的承载力特征值的确定
规范标准及地基类型
承载力特征值确定依据 单桩极限承载力确定 1)Q-S曲线陡降段明显时,取相应陡降段起点的荷载值; 2) Q-S曲线为缓变型时按沉降量控制 按沉降量控制确定: 按沉降量控制 一般s=40~60mm所对应的荷载值; 大直径桩: s=0.03~0.06D(桩端直径,大桩径取低值,小直径取高值; 细长桩(l/d>80): s=60~80mm对应荷载 3)s-lgt曲线尾部出现明显向下弯曲的前一级荷载值。 1)Q-S曲线陡降段明显时,取相应陡降段起点的荷载值; 2) 当且24h内沉降速度尚未达到稳定标准时,取前一级荷载Qn-1; 3)Q-S曲线缓变型时,取桩顶沉降量s=40mm所对应的荷载值,当 桩长大于40m时,宜考虑桩身的弹性压缩; 当测试值的极差<30%时,取平均值为单桩竖向极限承载力值,当 极差.>30%时,宜增加测试数量并分析原因,综合确定极限承载力。 单桩设计规范 JGJ 94-94 附录C
单桩竖向静载荷试验 建筑地基基础设计规范 GB50007-2002 附录Q
8、竖向静载荷试验终止标准
规范标准及地基类型
岩基载荷试验要点 岩基载荷试验要点 建筑地基基础设计规范 GB50007-2002 附录H
终止试验标准 1)在某级荷载下,24h内沉降速度有增大趋势; 2) 压力加不上或勉强加上而不能保持稳定 3)最大加载量不小于设计要求的2倍 1) 沉降急剧增大,p-s曲线出现可判读的极限承载力陡降段,且沉 降量>0.04d=32mm(承压板直径); 2) 在某级荷载下,24h内沉降速度达不到稳定标准; 3) 本级沉降量大于前一级沉降量的5倍; 4) 当持力层土层坚硬,沉降量很小时,最大加载量不小于设计要求 的2倍 当满足前3种情况之一时,其对应的前一级荷载定位极限荷载 1)承压板周围的土体明显侧向挤出; 2)沉降急剧增大,p-s关系曲线出现陡降段; 3)在某级荷载下,24h内沉降速度达不到稳定标准; 4) s/b>=0.06 当满足前3种情况之一时,其对应的前一级荷载定位极限荷载
浅层平板载荷试验要点 浅层平板载荷试验要点 建筑地基基础设计规范 GB50007-2002 附录C
深层平板载荷试验要点 深层平板载荷试验要点 建筑地基基础设计规范 GB50007-2002 附录D