地质勘察

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地质勘察的概念

地质勘察的概念

地质勘察的概念地质勘察是指地质学家或专业勘察队伍通过野外实地勘察和室内实验分析,系统地收集、研究和描述地球表层及其内部力学、物理、化学和地球动力学特征的一门科学。

地质勘察的目标是研究地质构造、岩层分布、矿产资源储量、土壤特性和地下工程选址等地质信息,为矿产储量评估、地质灾害预测、土地利用规划、市政工程设计和环境管理等提供科学依据。

地质勘察的基本原则是“田间优先,室内重要”,即通过野外实地勘察,收集样本和采集数据,然后在实验室进行分析和测试。

这样能够准确的了解地质地貌、岩相特征、结构构造和形成演化等信息,为后续工作提供基础数据。

地质勘察的工作内容主要包括地表调查、地下勘探、室内分析和地质测量等。

地表调查是指在野外实地勘察中认识地貌、地貌、水文地质和土壤地质等地貌要素,利用工具和设备进行地层观察、矿石表面观察和采集标本,了解地层分布、侵蚀和堆积现象、水文地质特征和土壤产生过程等信息。

地下勘探是指利用物理勘探方法(如地震、电磁和重力方法)和钻探工艺(如足够或岩芯取样)来探测地质体的组成、岩层的性质、地层的层位和裂隙裂缝等地层信息。

室内分析是指通过室内实验分析,对采集的岩石、土壤和矿矿样品进行物理、化学和矿物学分析,以及进行地球物理测试,从而获得有关地层组成、岩层性质、岩溶程度、水文地质和矿床性质等详细数据。

地质测量是指利用仪器和设备对地层倾角、倾向、厚度、断裂和褶皱等地质构造和地层特征进行测量和记录。

地质勘察的目的是为了研究矿产资源潜力和分布、理解地球内部演化过程和构造活动规律,评估天然资源的储量和价值,预测地质灾害(如地震、滑坡、泥石流和地面塌陷)的发生风险,为工程建设和环境保护提供科学依据。

地质勘察可应用于各个领域,包括能源勘查(如石油、天然气、煤炭和核能矿产)、矿产勘查(如金属矿矿、非金属矿矿和稀土矿矿)、水资源评估、地质灾害预测、土地利用和环境矿产资源管理。

地质勘察的重要性不可忽视。

首先,地质勘察可以提供矿产资源的分布、储量和品质信息,为勘探开发和资源评估提供科学依据。

地质勘察重点及应对措施

地质勘察重点及应对措施

地质勘察重点及应对措施地质勘察是为了了解地下地质条件,为工程建设、资源开发和环境保护提供科学依据的一项重要工作。

在地质勘察过程中,要关注一些重点问题,并采取相应的应对措施,以确保勘察工作的准确性和可靠性。

下面是关于地质勘察重点及应对措施的一些讨论。

地质勘察重点问题:1.地下地质条件:在地质勘察中,要对地下地质条件进行详细的调查和分析。

这包括地质构造、岩性、岩层变形、岩溶、断裂和褶皱等。

这些因素对工程建设和资源开发有着重要的影响。

2.地下水条件:地下水是勘察中必须关注的重要因素之一。

地下水对土壤力学性质有重要影响,可能导致土壤液化和工程塌陷等问题。

因此,要对地下水位、含水层厚度、含水层性质等进行调查和分析。

3.地质灾害风险:地质灾害是勘察中需要重点关注的问题之一。

地震、滑坡、泥石流、地面沉降等地质灾害可能对工程建设和资源开发带来风险。

因此,在勘察过程中要对地质灾害的潜在风险进行评估和分析。

4.地下工程条件:对于地下工程建设项目,地质勘察要关注地下隧道、地铁、水库和核电站等建设工程的地质条件。

这些工程对地下地质条件要求高,需要进行详细的调查和分析。

地质勘察应对措施:1.采用多种勘察方法:在进行地质勘察时,应根据具体情况采用多种勘察方法。

包括野外地质调查、地下探测、钻探、传统测试和现代技术测试等方法。

这样可以从不同的角度和深度了解地下地质条件。

2.精细勘察设计:在勘察设计阶段,应根据项目的具体要求制定细致的勘察方案。

考虑到地质条件的复杂性和多变性,要制定详细的调查和试验计划,确保勘察结果的准确性和可靠性。

3.地质灾害评估:在勘察过程中,要对可能存在的地质灾害进行评估和分析。

根据地质灾害的特点和可能性,制定相应的防灾减灾措施,以确保工程建设的安全。

4.及时数据分析和反馈:在勘察过程中,要及时分析勘察数据,并根据分析结果调整勘察方案和设计方案。

及时反馈勘察结果给设计团队,以便进行合理的规划和设计。

5.加强勘察人员培训:地质勘察是一项复杂的工作,需要专业的知识和技能。

地质勘察内容及意义

地质勘察内容及意义

地质勘察内容及意义地质勘察是了解地球表层及地下结构的重要手段,对于我国的资源开发、环境保护、工程建设等领域具有重大意义。

本文将详细介绍地质勘察的内容及其在社会发展中的重要作用。

一、地质勘察的内容1.地质测绘:通过野外实地调查、测量和室内分析,对地表和地下岩石、地层、构造、地貌等进行详细记录和描述。

2.遥感地质调查:利用卫星遥感、航空遥感等技术,获取地表及地下地质体的信息,为地质勘察提供宏观、快速、高效的手段。

3.地球物理勘探:运用地球物理场理论,采用地震、电法、磁法、重力等勘探方法,探测地下地质体的性质、构造和资源分布。

4.地球化学勘探:通过分析地表土壤、岩石、水系沉积物等样品中的元素含量,寻找矿产资源,评价环境质量。

5.钻探工程:在地质勘察中,钻探工程是获取地下地质信息最直接、最准确的方法。

通过钻探,可以了解地层的岩性、厚度、结构、含矿性等。

6.岩土工程勘察:针对工程建设需要,对岩土体的物理、力学性质进行勘察,为工程设计、施工提供依据。

二、地质勘察的意义1.资源开发:地质勘察可以发现和评价矿产资源,为矿产资源的合理开发提供科学依据,保障国家资源安全。

2.环境保护:地质勘察可以揭示地质环境问题,为环境保护和治理提供技术支持,促进生态文明建设。

3.工程建设:地质勘察为各类工程建设提供可靠的地质依据,确保工程安全、经济、合理。

4.防灾减灾:地质勘察可以发现和评价地质灾害,为防灾减灾提供科学依据,减少灾害损失。

5.科学研究:地质勘察积累了丰富的地质资料,为地球科学研究提供了重要基础。

6.社会经济发展:地质勘察为国家和地方的社会经济发展提供了重要的基础支撑,有助于优化产业布局、促进区域经济发展。

总之,地质勘察在资源开发、环境保护、工程建设等领域具有重要作用,对于我国社会经济发展具有重要意义。

地质勘察的任务与内容

地质勘察的任务与内容

地质勘察的任务与内容地质勘察是对地球表层和地下的物质构造、岩石、矿产以及地下水等进行调查和研究的一项重要工作。

地质勘察的任务与内容十分广泛,旨在获取与地质相关的信息,为工程建设、资源开发和环境保护等提供科学依据。

地质勘察的任务可分为以下几个方面:1. 地质调查:地质调查是地质勘察的基础工作,通过实地考察和采集样品,了解地质构造、地层分布、岩石类型及其性质等地质信息。

地质调查包括地形测量、地质剖面测绘、岩石采样等工作,以获取地质构造和岩石分布等方面的数据。

2. 地质勘测:地质勘测是对地下岩石结构和地质构造的详细研究,通过地质测量、重力测量、地磁测量、电测勘测等手段,获取地下岩层的分布、厚度、倾角等信息。

地质勘测可辅助工程设计师了解地下地质情况,为工程建设提供参考。

3. 水文地质勘察:水文地质勘察主要研究地下水资源的分布、水质状况以及水文地质条件对工程建设的影响。

通过地下水位观测、水质监测、水文地质剖面测定等方法,获取地下水的相关信息,为地下水资源开发和利用提供科学依据。

4. 矿产资源勘察:矿产资源勘察是对矿产资源进行调查和评价的工作,旨在确定矿产资源的分布、储量、品位等信息。

矿产资源勘察包括地质勘查、地球物理勘查、地球化学勘查、遥感勘查等多种方法,为矿产资源的开发利用提供科学依据。

5. 工程地质勘察:工程地质勘察是为工程建设提供地质信息和工程地质参数的调查和研究。

通过地质调查、地质勘测、地质试验等手段,获取工程地质条件,包括地下岩层的物理力学性质、地下水位、地下水渗流等信息,为工程设计和施工提供依据。

地质勘察的内容包括:1. 地质资料收集与整理:搜集与勘察区域相关的地质地貌图、地质调查报告、遥感影像等资料,进行整理和分析,为后续勘察工作提供参考。

2. 实地考察与采样:勘察人员需要进入勘察区域进行实地考察,观察地质构造、地层分布、岩石类型等情况,并采集岩石样品、地下水样品等进行室内实验分析。

3. 地质测量与勘测:使用测量仪器进行地形测量、地质剖面测绘、地质测量、地下水位观测等工作,获取地质勘测数据。

地质勘察工作内容

地质勘察工作内容

地质勘察工作内容地质勘察是工程实施前的重要环节,其主要目的是为工程设计和施工提供准确的地质资料,确保工程的安全、可靠和效益。

以下是地质勘察的主要工作内容:一、现场调查现场调查是地质勘察的首要环节,主要包括对工地的地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质条件等方面的初步了解。

通过现场调查,可以获取工地的初步地质资料,为后续的地质勘察工作提供基础数据。

二、土样采集土样采集是地质勘察的重要环节之一,通过对土样的物理性质和化学成分进行分析,可以了解土样的工程性质,为工程设计和施工提供依据。

在采集土样时,需要注意土样的代表性、完整性和真实性。

三、岩样分析岩样分析是对岩石的物理性质和化学成分进行分析,以了解岩石的工程性质和稳定性。

通过对岩石的抗压强度、抗剪强度、弹性模量等参数进行测试和分析,可以为工程设计和施工提供依据。

四、地质构造分析地质构造分析是了解地质构造对工程稳定性的影响。

通过对工地的断裂带、节理裂隙、岩层产状等进行分析,可以了解地质构造对工程的影响,为工程设计和施工提供依据。

五、地层划分地层划分是根据地层的岩性、年代、含水条件等因素将地层进行分类和分层。

通过对地层的划分,可以了解地层的工程性质和稳定性,为工程设计和施工提供依据。

六、地下水分析地下水分析是了解地下水的分布、类型和运动规律。

通过对地下水的分析,可以了解地下水对工程的影响,为工程设计和施工提供依据。

同时,也可以根据需要对地下水进行治理或利用。

七、稳定性评价稳定性评价是根据地质勘察的结果,对工地的稳定性进行评价。

通过稳定性评价,可以了解工地的安全状况和存在的地质灾害风险,为工程设计和施工提供依据。

根据评价结果,可以采取相应的工程措施或防护措施,确保工程的安全性和可靠性。

八、报告编制报告编制是根据地质勘察的结果,编制相应的地质勘察报告。

报告中需要包括现场调查、土样采集、岩样分析、地质构造分析、地层划分、地下水分析、稳定性评价等方面的内容。

报告需要符合相关规范和标准的要求,确保其准确性和可靠性。

地质勘察岗位职责

地质勘察岗位职责

地质勘察岗位职责地质勘察岗位是一个高级技术职位,主要负责对地质情况进行调查和分析。

该职位需具备较高的学术背景和专业知识,以确保相关工作的准确性和可靠性。

下面将详细介绍地质勘察岗位的职责和工作内容。

一、地质勘察岗位的职责1. 收集和分析地质数据地质勘察岗位的主要职责之一是收集各种地质数据,包括地质图、岩石样本、化石遗迹等。

收集到的数据需要进行仔细的分析和整理,以便更好地了解地质情况,并为后续的工作提供参考。

2. 开展地质勘探工作地质勘察岗位负责进行地质勘探工作,包括地质测绘、地质钻探等。

通过这些工作,可以对地层结构、矿产资源等进行详细的调查和分析,为后续的工程建设和资源开发提供可靠的数据支持。

3. 编制地质报告和评估地质勘察岗位需要根据所收集的地质数据和实地勘察结果编制地质报告和评估。

这些报告和评估是决策者制定工程规划、资源开发方案以及环境保护措施的重要依据,因此需要准确、详尽且具有可靠性。

4. 参与技术研究和项目管理地质勘察岗位的专业知识和技术能力使其能够积极参与技术研究和项目管理工作。

他们可以通过对地质学领域的深入研究,推动相关技术的发展与创新,并为地质勘察工作提供更好的技术支持和指导。

二、地质勘察岗位的工作内容1. 地质调查和采样地质勘察岗位需要对勘察区域进行详细的地质调查和采样工作。

他们会利用各种勘察工具和仪器,进行地质地貌的实地观测和采样。

采样的样本会用于进一步的实验室测试和分析,以获取更加准确和全面的地质数据。

2. 地质测量和绘图地质勘察岗位需要具备一定的测量和绘图能力。

他们会使用测量仪器进行地质测量,包括地形测量、地层分析等。

通过这些测量工作,可以制作出详细的地质图,并对地层结构进行准确的描述和绘制。

3. 地质钻探和试验地质勘察岗位经常需要进行地质钻探和试验工作。

他们会使用钻探机械进行地质钻探,探测地下的地质结构和矿产资源。

同时,还会进行岩石样本的物理力学试验和化学分析,以更好地了解地质情况和资源潜力。

地质勘察与勘察设计的关系

地质勘察与勘察设计的关系

05 如何协调地质勘察与勘察设计的关系
CHAPTER
加强沟通与交流
建立有效的沟通机制
地质勘察和勘察设计团队应定期召开会议,分享项目进展、遇到 的问题和解决方案,确保信息畅通。
及时反馈
在项目进行过程中,遇到任何问题或发现任何异常情况,应及时向 相关人员反馈,以便及时调整方案或采取措施。
跨部门协作
鼓励地质勘察和勘察设计团队成员跨部门交流,分享经验和技巧, 提高工作效率。
科学研究
推动地质学、地球物理学、地 球化学等学科的发展,提高人
类对地球的认识和理解。
地质勘察的方法
地球物理勘探
利用物理方法探测地球内部的物质分布 和性质,如重力、磁力、地震等。
钻探
通过钻孔深入地下,直接获取地下岩 芯和土壤样品,进行详细的分析和研
究。
地球化学勘探
通过分析地球表面的岩石、土壤、水 体等中的化学元素,研究地球的化学 性质和分布规律。
确保数据的一致性
统一数据标准
在项目开始前,应明确数据采集、处理和分析的标准 ,确保数据的一致性和可比性。
数据校验与审核
对采集的数据进行校验和审核,确保数据的准确性和 可靠性,避免因数据错误导致的设计偏差。
数据共享与备份
建立数据共享平台,定期备份数据,防止数据丢失或 损坏。
优化工作流程
制定详细的工作计划
勘察设计的目的
01
确保工程的安全性和稳定性,满足工程要求。
02
提高工程的可行性和经济性,降低施工难度和成本 。
03
保护环境和生态,减少对自然资源的破坏和浪费。
勘察设计的方法
初步设计
01
根据地质勘察成果和工程要求,进行初步的工程设计和方案制

地质勘察的任务与内容

地质勘察的任务与内容

地质勘察的任务与内容地质勘察是一项重要的工作,它为人类社会的发展提供了宝贵的信息和依据。

地质勘察的任务包括理解地球的内部结构和演化过程,寻找地下的矿产资源,评估地质灾害风险等。

下面将详细介绍地质勘察的任务与内容。

一、地质结构和演化的研究地质勘察的首要任务之一是研究地球的内部结构和演化过程。

地球是由核心、地幔和地壳组成的,而地壳又分为陆壳和海壳。

地质勘察通过地震波传播速度的测量、地壳变形的观测等手段,可以了解地球内部的物质组成、温度和压力分布等信息,进而揭示地球的演化历史和构造变化。

二、矿产资源勘查地质勘察还承担着寻找地下矿产资源的任务。

矿产资源是人类社会发展的重要支撑,包括金属矿、能源矿、非金属矿等。

地质勘察通过野外地质调查、地球物理勘测、岩矿化学分析等手段,寻找矿产资源的存在和分布。

这些矿产资源的勘查结果对于资源开发和利用具有重要的指导意义。

三、地质灾害风险评估地质灾害是地质勘察的重要内容之一。

地质灾害包括地震、滑坡、泥石流、地面沉降等,给人类社会造成了巨大的损失。

地质勘察通过地质灾害的调查和分析,评估地质灾害的发生概率和影响范围,为灾害防治和灾后重建提供科学依据。

此外,地质勘察还可以研究地质灾害的成因机制,为灾害预测和减灾提供参考。

四、地质环境评价地质环境评价是地质勘察的又一重要任务。

地质环境评价包括水文地质环境评价、工程地质环境评价等。

地质勘察通过野外勘查和实验室分析,评估地质环境对于人类社会和生态系统的影响。

地质环境评价的结果可以为城市规划、土地利用、环境保护等提供科学依据。

五、地质文化遗产保护地质文化遗产保护也是地质勘察的重要任务之一。

地质文化遗产包括地质地貌、化石遗迹、岩石景观等。

地质勘察通过野外调查和实地考察,对地质文化遗产进行保护和研究。

地质文化遗产的保护不仅可以丰富人类文化,还可以促进地质科学的发展。

地质勘察的任务与内容十分丰富多样。

地质勘察通过研究地球的内部结构和演化过程,寻找地下的矿产资源,评估地质灾害风险,进行地质环境评价,保护地质文化遗产等,为人类社会的发展和生活提供了重要的支撑和保障。

勘察设计中的地质勘察规范

勘察设计中的地质勘察规范

在保证地质勘察质量和满足工程需求的前 提下,合理控制地质勘察的成本和时间。
02
地质勘察规范
规范概述
地质勘察规范是勘察设计中的重要组成部分,它规定了地质勘察的基本原则、技术 要求和操作程序,以确保勘察结果的准确性和可靠性。
地质勘察规范的主要目的是为地质勘察提供一套统一的标准和规范,以促进勘察工 作的规范化、标准化和科学化。
现场勘察阶段
实地踏勘
对勘察范围内的地形、地貌、地 质条件等进行实地踏勘,了解地 质结构、岩土性质、地质灾害等
情况。
实施勘探和测试
根据勘察方案,进行钻探、坑探、 物探等勘探工作,并进行原位测试 和室内试验等,以获取更准确的地 质数据。
记录和描述
对勘探和测试结果进行详细记录和 描述,包括地层岩性、构造特征、 地下水状况等,为后续的报告编制 提供依据。
勘察准备阶段
明确勘察目标
在开始地质勘察之前,必须明确勘察的目标和任务,包括了解工程 项目的性质、规模、地质条件等,以便确定勘察的范围、深度和精 度。
收集资料
收集相关的地质资料、气象、水文、地形地貌等资料,以及相关的 工程设计和施工要求等,以便更好地指导勘察工作。
制定勘察方案
根据勘察目标和任务,制定合理的勘察方案,包括选择合适的勘察方 法、确定勘察点和测试手段等。
报告编制阶段
整理和分析数据
对现场勘察获取的数据进行整理 和分析,包括对勘探和测试结果 进行统计、归纳和对比等。
编写报告
根据整理和分析的数据,编写详 细的地质勘察报告,包括地层岩 性、地质构造、地下水状况等方 面的描述和分析,以及相关的建 议和结论。
审核和修改
对编写好的报告进行审核和修改 ,确保报告的准确性和完整性, 以满足工程设计和施工的要求。

地质勘察岗位职责

地质勘察岗位职责

地质勘察岗位职责1.地质调查:地质勘察人员需要根据项目需求,进行地质调查工作。

这包括地质地貌、地层构造、矿产资源等的调查,采取野外观察、采样、测量等方式,获取地质数据和信息,为后续的工程设计和施工提供依据。

2.勘探设计:地质勘察人员需要根据地质调查结果,制定勘探设计方案。

这包括确定勘探的范围和深度,选择合适的勘探方法和设备,制定勘探进度计划等,确保勘探工作能够高效进行。

3.勘探工作:地质勘察人员需要亲临现场进行勘探工作。

根据勘探设计方案,使用地质仪器设备进行勘探操作,例如钻探取样、地震勘探、物探雷达等。

同时,还需要进行现场记录和采样,确保数据的准确性和完整性。

4.数据分析和处理:地质勘察人员需要对勘察所得的数据进行分析和处理。

这包括对地质剖面、地层分析、矿产资源评估等的数据进行解读和整理,绘制相关地质图件和报告,为工程规划和决策提供支持。

5.技术支持和协调:地质勘察人员需要与其他相关部门进行协调和沟通,根据项目需求提供技术支持。

例如,需要与设计人员、工程师、环境专家等进行配合,提供地质勘察方面的意见和建议,确保工程的顺利进行。

6.技术检查和监督:地质勘察人员需要进行相关地质工程的技术检查和监督工作。

这包括对勘察工作进行质量检查,审核和评估勘察报告,确保勘察工作的准确性和合规性,同时还需要与监理单位进行协调,监督施工过程中的地质环境问题。

7.经验积累和研究:地质勘察人员需要进行经验总结和研究工作,不断提升自身的专业能力。

通过对勘察实践的总结和分析,发现问题并提出改进措施。

同时,还需要关注最新的地质勘察技术和方法,进行相关的学习和研究,为地质勘察工作的创新和发展贡献力量。

总之,地质勘察岗位职责涵盖了地质调查、勘探设计、勘探工作、数据分析和处理、技术支持和协调、技术检查和监督、经验积累和研究等多个方面。

地质勘察人员需要具备扎实的地质专业知识和技能,同时具备良好的沟通协调能力和团队合作精神,为工程建设提供可靠的地质基础和保障。

工程地质勘察方法

工程地质勘察方法

工程地质勘察方法工程地质勘察方法如下:1、坑探。

用人工或机械挖掘揭露地层,以便观察和取样。

根据挖掘断面的形状和深度,坑探分为探坑、探井和探槽。

坑探的优点是可以直接观察岩性、层理、各种节理和裂隙、风化带,以及不同岩性的接触带,断层破碎带等。

在探坑中能绘制素描图,采集原状的试样,还可进行各种原位试验。

坑探不宜过深,通常在地下水位以上使用。

2、洞探。

一般在岩层中使用。

其断面大小以能容人进去观察为度,其长度与倾斜度视岩层性状而定。

洞探用于了解深部岩体性质,查明岩层及其软弱夹层以及裂隙状况、断层结构面的类型和性质、岩体风化的程度等,还可在洞内进行岩体原位力学性质的测试。

洞探的费用昂贵,但能提供原位的状况和数据,多用于大型岩体工程,如大坝、隧道等。

3、钻探。

用各种类型的钻机在地层中进行垂直的、水平的以及倾斜的钻孔探查,取出扰动的或不扰动的岩土样品,以了解地层分布以及各层岩土的工程性质。

此外,可在孔内进行压水、抽水和原位试验(后者如标准贯入试验、旁压试验等)。

钻机类型和钻进方法,要根据钻进深度,技术要求和地层条件选择(见水文地质钻探)。

4、触探。

一种原位测试兼作勘探的方法。

用圆锥形金属探头或圆柱形贯入器贯入土中,同时测定其贯入指标,以反映岩土的工程性质或地层的变化。

贯入方式有两种:用静力压入的称静力触探,通常以此贯入阻力或摩擦力来表征;用落锤打入的称为动力触探,通常以贯入一定深度时的锤击数来表征。

后者又分为圆锥动力触探和标准贯入试验(见土工试验和现场原型观测)。

5、地球物理勘探。

简称物探(见工程地球物理勘探)。

取样技术为确定岩土的工程性质,从探井或钻孔中采集保持天然结构与稠度状态的岩土试样。

在钻孔内取原状粘性土和砂土样时,要根据地层性质和技术要求采用不同的取土方法和取土器。

在岩心钻探中,为采取完整的岩心并对裂隙面定向,需用特制的岩心管及岩心取样技术。

在取样技术中,钻进方法、取样方法和取土器的结构是三个关键。

取样时,用匀速压入或快速击入。

工程地质勘察概述

工程地质勘察概述
例如,在石油和天然气开采中,需要进行详细的地质勘察,了解油藏和气藏的地质构造、岩土性质和 地下水状况,为钻井设计、开采方案和安全生产提供可靠的地质资料。
工程地质勘察的发展
05
趋势和挑战
智能化和信息化技术的应用
智能化技术
随着人工智能和大数据技术的不断发展,工程地质勘察领域正逐步实现智能化。例如,利用机器学习和深度学习 算法对地质数据进行自动化分析和处理,提高勘察精度和效率。
例如,在高速公路和铁路建设中,需要进行详细的地质勘 察,了解沿线地质构造、岩土性质和地下水状况,为线路 设计和施工提供可靠的地质资料。
水利水电工程
水利水电工程是工程地质勘察的重要应用领域之一,包括水库、水电站、堤防和 治理河道等。在水利水电工程建设前,需要进行地质勘察,了解地质条件和岩土 性质,为坝址选择、坝基设计、库区移民和施工组织等提供依据。
力学性质和化学性质等参数。
测试包括室内试验和原位试验,室内试 验是在实验室进行的岩土样品测试,原 位试验是在现场进行的岩土样品测试。
采样和测试是工程地质勘察中获取岩土 参数的重要手段,为工程设计和ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ工提
供重要的依据。
遥感和地理信息系统
遥感是通过卫星、飞机等平台,利用电磁波技 术获取地球表面信息和地表下浅层信息的勘探 方法。
工程地质勘察的基本原则
总结词
工程地质勘察应遵循科学性、经济性和实践性原则,确保勘察成果的准确可靠、经济合 理和可操作性强。
详细描述
科学性原则要求工程地质勘察应以科学理论为基础,采用先进的勘察技术和方法,确保 勘察成果的科学性和准确性。经济性原则要求在保证勘察质量的前提下,合理控制勘察 成本,提高经济效益。实践性原则要求工程地质勘察应结合实际情况,充分考虑工程场

地质勘察步骤简介

地质勘察步骤简介

地质勘察步骤简介地质勘察是对地球表层和地下的地质结构、地质构造和岩石性质进行系统观测、分析和研究的科学方法。

它在工程建设、地质环境评价和资源勘探等领域起着至关重要的作用。

本文将简要介绍地质勘察的主要步骤,帮助读者对地质勘察的过程有所了解。

一、项目准备阶段项目准备阶段是地质勘察的首要步骤,它涉及确定勘察目的、范围和关键要素,包括项目背景、任务书、勘察范围和方法等。

在这个阶段,勘察团队需要进行详细的资料收集和整理,了解区域的地质背景、地质状况和工程要求,从而为后续的勘察工作做好准备。

二、野外调查阶段野外调查是地质勘察的核心环节,它包括现场勘察、采样和测量等工作。

在现场勘察中,勘察团队会使用各种仪器、设备和工具,对地质地貌、岩性、构造断裂等进行观测和记录。

同时,勘察人员还会进行土壤和岩石的采样,以及水文地质调查等工作。

在测量方面,常用的包括地形测量、地质测量和水文测量等。

三、实验室分析阶段实验室分析是对野外采集的样品进行各项测试和分析的过程。

在这个阶段,勘察团队会将采集的土壤和岩石样品带回实验室,进行物理、化学和力学等方面的测试。

通过这些测试,可以了解土壤和岩石的性质、组成和力学特性等。

此外,实验室分析还可以对水文地质、环境地质和岩土工程等方面进行深入研究。

四、数据处理和成果报告数据处理是整个地质勘察过程中不可或缺的一环。

勘察团队将通过野外调查和实验室分析获得的数据进行整理、归纳和分析,从而得出合理可靠的结论。

同时,勘察团队还需要编制详细的成果报告,将勘察过程和结果进行全面、准确的呈现。

成果报告应当包括项目背景、勘察目的、调查方法、数据分析和结论等内容,并以适当的形式呈现,如图表、曲线和图片等。

五、结果解读和评估结果解读和评估是地质勘察的最后一步,它对勘察成果进行综合分析和评估,为相关工程和决策提供科学依据。

通过对地质勘察结果的解读,可以确定工程建设的可行性和风险性,并为环境保护和资源开发提供重要依据。

勘察设计中的工程地质勘察要点

勘察设计中的工程地质勘察要点

案例一:高层建筑地基稳定性评估
基础稳定性至关重要
在高层建筑设计中,地基的稳定性是首要考虑因素。工程地质勘察需对土壤承载 力、地下水位、地质构造等进行深入分析,确保高层建筑的安全稳定。
案例二:高速公路建设中的地质灾害防范
预防地质灾害是关键
在高速公路建设中,地质灾害如滑坡、泥石流等可能对工程造成重大影响。工程地质勘察需对沿线地质进行详细评估,提出 有效的灾害防范措施,降低工程风险。
地质构造与地震
STEP 01
地基岩土体性质
勘察设计时需了解地基岩 土体的类型、分布、均匀 性、承载能力等,以确保 地基的稳定性。
了解地质构造、断裂带、 地震活动等,评估其对地 基稳定性的影响。
地下水问题
01
02
03
地下水类型与水位
了解地下水的类型、水位 、水位变化等,评估其对 工程的影响。
渗透性与水压
详细描述
工程地质勘察是工程设计中的重要环节,旨在了解和评估工程场地的地质条件 ,包括岩土性质、地质构造、水文地质条件等,为工程设计和施工提供基础资 料和依据。
工程地质勘察的目的
总结词
工程地质勘察的目的是为工程设计和施工提供地质资料,确保工程安全、经济、合理。
详细描述
工程地质勘察的目的是为了了解工程场地的地质条件,评估场地的稳定性和适宜性,为 工程设计提供基础资料,预测和解决可能出现的地质问题,确保工程安全、经济、合理
分析地下水的渗透性、水 压等,预测可能的水患风 险。
防水与排水措施
制定合理的防水与排水方 案,降低地下水对工程的 影响。
地质灾害问题
滑坡与泥石流
勘察设计时需评估滑坡、 泥石流等地质灾害的风险 ,采取相应的预防措施。

地质勘察技术要点

地质勘察技术要点

地质勘察技术要点地质勘察是一项重要的技术手段,用于了解地球地壳结构和内部构造的变化,以及地下资源的分布情况。

在各个领域中,地质勘察技术都扮演着至关重要的角色。

本文将介绍地质勘察技术的要点,包括地质调查的目的、方法和工具,以及分析和解释调查结果的方式。

1. 地质调查的目的地质调查的目的是为了获取地质信息,揭示地壳的构造和变化规律,为工程建设、环境保护和资源勘探提供可靠的依据。

地质调查包括地质勘探和工程地质调查两大类,前者主要用于科学研究和资源勘探,后者则面向工程和建设项目。

2. 地质调查的方法地质调查方法根据具体情况的不同可以分为野外调查和室内分析两个环节。

野外调查是指调查人员对研究区域进行实地观察和采集样品,通过野外观察、钻探和测量等手段获取地质数据。

室内分析则是对采集到的样品进行实验室测试和分析,以获得更详细的地质信息。

3. 野外调查的工具在野外调查中,地质勘察人员通常会使用以下工具和设备:- 野外地质测量仪器:包括经纬仪、GPS定位仪和测距仪等,用于准确定位和测量地质现象和样点位置。

- 钻探设备:如钻机、钻头、钻杆等,用于获取地下的岩石和土壤样本。

- 野外观测工具:包括放射计、地震仪和测力计等,用于记录地下岩石和地壳的物理性质和变化情况。

4. 室内分析的工具室内分析是在实验室中进行的,常用的分析工具包括:- 显微镜:用于观察和分析岩石、矿物和土壤样本的显微结构和特征。

- 化学分析仪器:如光谱仪、质谱仪和电子显微镜等,用于分析样品中的化学成分和组织结构。

- 地球物理仪器:如地磁测量仪、地电测量仪和地应力仪等,用于测量地下的物理性质和变化。

5. 数据分析和解释地质调查的结果需要通过数据分析和解释来进行合理的判断和评估。

常用的数据分析方法包括统计分析、图像处理和地质模型建立等。

通过分析数据,地质勘察人员可以推断出地下岩石的性质、构造和分布情况,以及存在的地质灾害和隐患。

综上所述,地质勘察技术是一项复杂而精密的工作,需要严谨的科学方法和专业的仪器设备来支撑。

工程地质勘察的概念

工程地质勘察的概念

工程地质勘察概念工程地质勘察,作为一项综合性工程活动,涉及多个学科和领域。

它是对地质环境与工程建筑相互作用的系统性研究,旨在提供地质数据、信息和建议,以确保工程项目的安全、经济和可持续性。

本文将详细介绍工程地质勘察的概念及其包含的主要内容。

一、地质测绘地质测绘是工程地质勘察的基础工作,通过收集、整理和记录地质信息,为后续勘察工作提供基础资料。

其目的是确定地质体的分布、特征、性质及相互关系,为评估地质风险和确定基础设计提供依据。

二、岩土勘察岩土勘察是对特定区域内岩石、土壤进行深入分析和研究的步骤,目的是了解其物理性质、力学性质和工程性能。

该过程需要收集和分析土壤样品,对土壤类型、含水率、密度、压缩性等进行评估,为工程设计和施工提供基础数据。

三、勘探取样勘探取样是通过钻孔、坑探等方式获取地下岩石、土壤试样的过程。

通过对试样的实验室分析,可以了解地下土壤、岩石的工程性能,进一步验证地质测绘和岩土勘察的成果。

四、原位测试原位测试是在保持土壤和岩石在原位的状态下进行测试的方法,如标准贯入试验、触探试验等。

这些测试可以提供土壤和岩石的力学性质,如承载力、变形模量等,有助于评估地基的稳定性。

五、室内试验室内试验是在实验室条件下对岩石、土壤进行系统、全面的测试和分析。

这些试验可以模拟不同的环境条件和应力状态,更精确地评估材料的性能参数。

六、现场检验在施工过程中,现场检验是确保施工质量的重要环节。

它涉及到对施工质量的实时监测和对施工工艺的审查,以确保施工符合设计要求和安全标准。

七、地质分析地质分析是利用地质测绘、岩土勘察等手段获取的地质信息和数据,结合地质学的原理和方法,对工程项目的地质条件进行综合评价。

其目的是预测地质因素可能对工程项目造成的影响,提出相应的处理措施和建议。

八、编制报告编制报告是工程地质勘察的最后阶段,包括对所有勘察数据的汇总、分析和解释,形成书面报告。

报告应详细描述工程项目的地质条件、存在问题和建议措施,为项目的设计和施工提供指导。

地质勘察结论与建议

地质勘察结论与建议

地质勘察结论与建议地质勘察是指对地质情况进行详细调查和分析的过程,旨在获取有关地下结构、岩层特征、岩土物性等信息,以为后续工程设计和施工提供科学依据。

经过对其中一区域进行地质勘察后,通常会得出一系列结论和建议。

本文将以一个假设的地质勘察项目为例,给出一份关于地质勘察的结论和建议。

结论:1.本地区地质构造相对较简单,主要由水平层状岩石和断裂带构成。

地层较为稳定,分布均匀,无明显的潜在地质灾害隐患。

2.地质岩层主要由砂岩、页岩和泥岩构成,岩石的物理力学性质较为密实,具有一定抗压强度和稳定性。

3.地下水位较浅,水质中的溶解性物质含量较高,对后续工程可能产生一定的腐蚀性和侵蚀性影响。

4.地下岩体中存在局部的节理和裂隙,可能对巨大工程的稳定性产生一定的影响,需要采取有效的加固措施。

5.地质勘察区域地震频繁,尤其是较大震级的地震,可能对工程结构造成一定的影响,需要根据地震动参数进行地震破坏性分析。

建议:1.根据地下岩体的物理力学性质和岩石的稳定性,可以采用爆破、替换和护岩等措施,保证后续工程的施工安全。

2.鉴于地下水质的特点,建议在工程设计中加入针对水质的防护措施,如防腐蚀材料的使用和水质处理设备的安装,以减少对设施和设备的损坏。

3.鉴于地下岩体的节理和裂隙,建议采用地下加固方法,如注浆、锚杆和抽水,以增强工程的整体稳定性。

4.鉴于地震可能对工程结构造成影响,建议在工程设计中采用抗震设计规范,合理安排结构的刚度和耐震性能,以减少地震灾害的可能性。

5.建议在工程主体结构的施工中应考虑地震的临时安全措施,如合理选择施工材料和技术,加强监测和预警系统的建设,及时发现地震预警信息。

综上所述,通过地质勘察获得的结论和建议,可以在后续的工程设计和施工中提供科学依据,有效预防和避免潜在的地质灾害风险,确保工程的安全性和稳定性。

但需要注意的是,不同地区和项目的地质情况存在差异,需要根据具体情况进行分析和判断,制定相应的结论和建议。

地质勘察方法

地质勘察方法

地质勘察方法
地质勘察是地质工程调查的总揽,是找准勘察区域地质形态、基本结构及其地质条件的过程。

地质勘察是地质工程调查的重要组成部分,是实施地质工程调查的重要前提和基础。

地质勘察方法有分层式勘察法、按要素综合式勘察法、按用途分类式勘察法、按历史低潮式勘察法以及基于二维地面及三维空间信息的数据集式勘察法等。

分层式勘察法是按照地的层次结构、物理特征、构造特征、地质特征等进行勘察。

主要是依据深部穿越孔、洞或挖沟的经验,采用多种地质察测技术,对勘察工作领域地下的地质情况进行调查分析。

按要素综合式勘察法则是将体积中空隙特征、构造状characterize、物理性质、化学性质、地下水特征、地质结构形态等地质要素综合考虑,采用系统的设计理念,从体积和空间上注入和抽取介质,从而得到以抹平尖端为中心的多方位辐射式地质勘察和深层性质描述。

按用途分类式地质勘察是根据地质勘察的特殊用途和目的,采取相应的技术和方法进行地质勘察的一种。

主要的用途有:地质试探勘察、地震勘察、水文勘察、环境勘察等。

按历史低潮式勘察法是指在总体地质勘察的基础上,根据地质现状的新老对比和历史的恢复状态,以历史低潮点为中心,进行地质勘察的特殊方式。

基于二维地面及三维空间信息的数据集式勘察法是指利用内置地理信息系统(GIS)技术,利用空间数据集合进行地质勘察的研究。

它把地质勘察结果以数据库的形式记录和管理,并在GIS软件上直观反映空间分布规律,便于地质勘察的分析。

总之,地质勘察方法多种多样。

它们应根据勘察区域的不同条件、目的和需求,结合工程设计要求,采用最适应的方法进行勘察。

地质勘察分类

地质勘察分类

地质勘察分类
1. 区域地质勘察呀,就好比给大地做一次全面的身体检查。

比如说要在一个大的区域规划建设,那不得先好好了解一下那里的地质情况呀,像地层结构啦、地质构造啥的,这可太重要啦!
2. 矿产地质勘察,哎呀,这简直就是寻找宝藏的过程呀!在山里、地下寻找那些珍贵的矿产资源,就像挖矿工人努力挖掘金子一样兴奋呢!比如找铁矿、煤矿,那可都是未来的财富呀!
3. 水文地质勘察呢,这就像是探索大地的“水世界”!要搞清楚地下水的分布和流动情况呀,嘿,想象一下就像了解一条神秘河流的走向一样。

比如判断哪里有丰富的地下水资源可以利用。

4. 工程地质勘察,哇塞,这可是为建筑保驾护航的呀!就好比给要建房子的地方做个特别的“安检”。

看看地质适不适合建高楼、大桥呀,要是不勘察清楚,那多危险呀!比如在河边建桥就得好好勘察地质稳定性呢。

5. 环境地质勘察,这不就是为了保护我们的家园环境嘛!要清楚地质情况对环境的影响呀,就像关注天气对我们生活的影响一样。

比如防止地质灾害对环境的破坏呀。

6. 城市地质勘察,这可关系到我们城市的发展呢!就像是给城市做一个细致的“体检”,了解地下的状况,为城市规划提供依据哟。

比如看看哪些地方适合建地铁站啥的。

7. 海洋地质勘察,那可真是神秘又刺激呀!在广阔的海洋里探寻地质的秘密,简直酷到没朋友!就像勇敢的探险家在大海中寻找宝藏一样。

比如寻找海底的石油资源呢。

我觉得地质勘察的这些分类都超级重要呀,每一种都不可或缺,它们共同为我们了解地球、开发利用资源、保护环境提供着关键的信息和支持呢!。

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办公楼及地下车库岩土工程详细勘察报告一、前言(一)拟建工程概况XXX有限公司拟兴建办公楼工程,工程规划总用地面积为3898.34㎡,总建筑面积为10074㎡,地上11层、地下1层地下车库。

主体结构为框架结构;楼底层室内地面(±0.00)黄海高程为3.80m,地下车库地面黄海高程-0.80m。

本工程拟采用预应力管桩方案,也有可能采用钻孔灌注桩方案,地地基基础设计等级为乙级,基坑工程安全等级为二级。

因场地工程地质条件不清,缺乏基础设计和岩土工程施工的工程地质依据,建设单位委托我公司承担该项目岩土工程详细勘察评价工作。

(二)勘察目的及执行的主要技术标准在本场地的岩土工程勘察工作中,执行的主要规范和标准如下:1、国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001);2、国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002);3、国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)2008版;4、国家标准《工程测量规范》(GB50026-93)2007新版5、行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008);6、《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-99);7、岩土工程勘察报告编制标准(CECS99:98);8、土工试验方法标准(GB/T50123-1999);本工程重要性为二级,场地复杂程度为二级,地基复杂程度为二级,故本次勘察等级定为乙级。

其主要勘察工作目的为:1、查明场地勘探深度范围内地基土的构成特征、分布规律以及物理、力学性质;查明场地内有无影响工程稳定性的不良地质作用;2、了解场地内地下水类型、埋藏条件,及对建筑材料的腐蚀性评价;3、对地基土进行分析与评价;4、提供地基土的承载能力及基础设计参数;5、评价与建议经济合理的基础方案;6、对地基基坑开挖、围护方案进行评价。

外业工作于2009年06月18日—2009年07月02日进行,投入GXY-1型钻机五台,SY-10T配LMC-D310静力触探微机静探设备二台套。

钻进过程中,采用优质泥浆作循环液,保持孔内泥浆面的高度大于地下水位高度,以保证孔壁稳定;该工程所取的原状土样,在软塑~流塑状土层中采用的是敞口薄壁取土器,取土方法为静压法;其它土样采用敞口厚壁取土器,取土方法为重锤轻击法。

(四)高程系统及高程引测依据本次勘察点高程为黄海高程,引测于场地内水泥路面上的高程标记M点,其黄海高程为3.75m。

二、场地工程地质条件(一)地形、地貌及环境条件本建筑场地位于上海市浦东新区,场地现状比较空旷。

场地现为耕地,地势平坦,地面相对高程为3.20~3.50m。

场地属长江三角洲入海口东南前缘滨海平原。

(二)地基土的构成与分布特征经勘察揭示,在埋深55.8m深度范围内的地基土根据其成因类型和物理力学性质可划分为七个工程地质层,现将各土层的主要特征自上而下描述如下:(1)素填土灰黄色,成分以粉质粘土为主,松密不均,厚度2.00m左右。

(2)淤泥质粉质粘土(Q4m)灰色,流塑状,高压缩性,局部夹粉土薄层。

无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。

该层全场分布;土层厚度3.40m~3.50m。

(3)粘质粉土(Q4m)灰色,湿,中密状,中压缩性,成分以粉粒为主,局部含少量粘性土。

摇振反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低。

土层厚度3.40m~3.50m。

(4)粉质粘土(Q4m)灰色,流塑~软塑状,中压缩性,夹薄层粉土,薄层状结构,局部含少量粉细砂团块。

无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。

土层厚度9.00m~9.50m(5)粉质粘土(Q4m)灰色,软塑状,中压缩性,夹薄层粉砂,局部为粉质粘土与粉砂薄层互层。

无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。

该层全场分布;土层厚度8.30m~8.90m。

(6)粉砂(Q4m)灰色,湿,中密状,饱和,局部为圆砾、含粗砂角砾,并充填少量粘性土,粒径大于0.075mm含量占65%~84%。

该层全场分布;土层厚度6.50m~7.10m。

(7)粉质粘土(Q4m)灰色,硬可塑状,中压缩性,含铁锰质结核。

无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。

该层全场分布;土层厚度7.00m~7.30m。

(三)地基土物理力学性质指标的统计1、室内土工试验物理试验指标按常规试验取得,压缩性指标按快速固结试验、抗剪强度指标按固结快剪试验取得。

2、室内土工试验成果统计参照GB50021-2001规范执行,统计时剔除个别异常值,利用计算机分别统计和提供了各层的物理、力学指标的最大值、最小值、平均值、标准差、变异系数、修正系数、标准值。

详见详见《物理力学性质指标统计成果表》。

3、静探试验指标统计值为分层厚度的算术平均值,详见《地基土物理力学指标设计参数表》;各单孔的指标值详见静力触探成果图及钻孔综合工程地质柱状图。

4、标准贯入试验指标统计值为各土层修正击数的分层平均值,详见《物理力学性质指标统计成果表》;各单孔的指标值详见钻孔综合工程地质柱状图。

(四)地下水勘察期间在钻孔内进行六次地下水位观察,测得场地地下水稳定水位标高为3.00m左右,起伏较小,主要为接受大气降水、地表水渗入补给的潜水。

预计年迹变幅为2.00m左右。

建议地下室抗浮设计的最高水位取3.80m。

根据钻孔内取样化验分析表明,该场地地下水对混凝土无腐蚀性,在长期浸水状态的环境中对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性,在干湿交替的环境中对钢筋混凝土结构中钢筋具有弱腐蚀性,对钢结构具有弱腐蚀性。

详见水质分析报告单。

根据当地建筑经验土对建筑材料的腐蚀性较地下水对建筑材料的腐蚀性弱,建议按地下水的腐蚀性等级对建筑材料进行防护。

为确定基坑开挖时浅部土层的渗透影响,本次勘察对土层采取原状土样测定其水平(Kh)、垂直(Kv)向渗透系数,其渗透性弱。

浅层土层渗透系数详见下表。

浅部土层渗透系数表(五)场地地震效应条件根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)2008版规定,地震动峰值加速度为0.05g,抗震设防烈度为6度,设计地震分组为第一组,场地设计特征周期为0.45s;根据土层的等效剪切波速试验表明:该场地地基土类型为中软土,场地覆盖层厚度大于50m,判定场地类别为Ⅲ类。

场地属抗震不利地段。

根据拟建工程的等级及抗震设防要求,场地的饱和粉土层可不进行液化判别。

(六)不良地质作用本次勘察未发现不良地质作用,场地稳定性好,适宜建筑。

三、基坑开挖与支护条件评价1、基坑开挖与支护结构选型,应根据场地基坑周边环境、开挖深度、工程地质与水文条件等各种因素进行经济技术比较确定。

根据地下车库周边钻探孔浅层土土样试验统计成果,开挖深度影响范围内的土层渗透性指标、力学指标详见下表。

浅部土层基坑设计参数表2、拟建地下车库底板厚度为0.80m(地下室地面黄海高程-0.80m),因此基坑实际土层开挖深度约5.00m。

施工时应对坑壁土层进行鉴别,如发现暗塘等不良地质现象时,应及时与有关部门联系;局部地段如产生流砂、涌土现象,应设置集水井降水,降水深度宜低于开挖面0.50m;基坑降水可能会对周边的民居产生不良影响,因此,建议基坑四周做好截水措施,如采用水泥搅拌桩止水方案。

基坑开挖时,严禁超挖,应先做好支护,然后从中间开挖,渐向四周扩展;坑边周围设置明沟排水,防止地表水渗入,坑底设置集水井、排水沟明排措施。

基坑开挖施工监控A、基坑开挖施工前应有系统的监控方案,包括监控目的、监控项目、监控警报值、监控方法及精度要求、监测点布置、工序管理及信息反馈系统等。

B、监测项目包括:支护结构水平位移、土体的分层水平位移及竖向位移、地下水位变化等。

3、地下室基坑应进行专门的设计,基坑开挖与支护设计岩土参数详见表一及浅部土层渗透系数表。

四、结论与建议1、本次勘察已达到预期目的,查明了场地内各土层的工程地质特征。

2、该场地未发现不良地质作用,场地稳定性好,适宜建筑。

3、根据场地的周边环境及岩土条件,结合拟建地下车库、办公楼结构、荷载特点,拟建工程的基础方案可对φ500mm预应力管桩与φ600mm、φ700mm 钻孔灌注桩进行经济、技术、工期综合比较确定。

φ500mm预应力管桩可选用(6)号粉砂作桩端持力层,各幢楼的桩长、单桩竖向承载力特征值详见上述评价。

地下室位置单桩竖向承载力特征值按相邻楼单桩竖向承载力特征值的较小值确定。

由于预应力管桩挤土效应明显,且周边距民居较近,应采用积极的防挤土措施,如周边布置应力释放孔或采用引孔植桩等工艺。

但仍应对一定范围内的民居做好观察工作,以便及时采取相应措施。

钻孔灌注桩可选用(7)号粉质粘土作桩端持力层,对于单层地下车库位置可选用φ600mm或φ700mm的两桩承台,必要时在轴力较小的位置,可选用(6)号层作桩端持力层,既可节约造价,也有利于均匀沉降,但应作沉降估算,钻孔灌注桩与预应力管桩方案相比,可以避免应挤土效应产生的大量工作,也可以避免场地大面积的塘渣回填与外运,因此,在确保钻机数量的前提下工程周期不一定增加;从单一桩基成本比较,钻孔灌注桩高于预应力管桩(按地下室单柱荷载3000KN估算,采用钻孔灌注桩的桩基造价是预应力管桩桩基造价的1.5倍),在住宅楼位置造价可能超过1.5倍。

4、桩基础单桩竖向承载力特征值应通过单桩竖向静载荷试验确定,单桩抗拔承载力特征值应通过单桩竖向抗拔静载试验确定;工程桩施工前应进行试成桩试验,工程桩结束后应按规范要求进行检测工作。

5、地下室基坑支护可采用水泥搅拌桩结合土钉墙进行支护,重点应做好对周边建筑的监测工作,制订有效的应急措施,确保工程顺利进展。

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