工程地质测绘

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简述建筑工程工程地质测绘的主要工作内容。

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地质工程算测绘工程专业

地质工程算测绘工程专业

地质工程算测绘工程专业
地质工程属于测绘工程专业
地质工程是测绘工程中的一个重要分支,它主要研究地质构造、地层分布、岩石性质、地下水运动等与地质相关的各种问题。

在地
质工程领域,测绘技术是必不可少的工具之一。

首先,地质工程涉及的测绘工作主要是为了获取地质信息,包括地质体的形态、规模、产状、分布状态、相互关系等。

这需要利
用各种地质仪器设备,如地质罗盘、钻机、坑道施工机等,通过测
量获得数据。

同时,也需要运用现代测绘技术,如卫星遥感、GIS
地理信息系统等,进行更精确、更全面的地质测绘。

其次,测绘工作在地质工程中还涉及到地质灾害的评估和防治。

例如,在地震、滑坡、泥石流等地质灾害发生前,通过测绘可以获
取相关数据,为灾害预警提供依据。

在灾害发生后,测绘工作可以
帮助评估灾害损失,为灾后重建提供基础数据。

此外,地质工程中的测绘工作还涉及到矿产资源的勘查和开发。

通过地质测绘,可以了解矿产资源的分布、储量、品位等情况,为
矿产资源的开发利用提供基础数据。

同时,测绘工作还可以帮助评
估矿山的安全状况,为矿山的安全生产提供保障。

综上所述,地质工程是测绘工程专业的一个重要分支,测绘技术在地质工程中具有广泛的应用。

随着科技的发展,测绘技术也在不断进步,为地质工程提供了更多的可能性。

工程地质测绘方法

工程地质测绘方法

工程地质测绘方法一、地质勘查地质勘查是工程地质测绘的第一步,通过对工程区域的地质条件进行详细调查,获取地质信息,并对地质特征进行描述和分析,为后续的工程设计和施工提供参考。

1.1生物地质勘查生物地质勘查是通过对区域内的生物化石进行收集和分析,了解该地区的地质年代和地质演化历史。

常用的方法包括采集标本、制作薄片和进行显微镜观察等。

1.2地质地球化学勘查地质地球化学勘查是通过采集地质样品,对其中的岩石、土壤、矿物和地下水等进行化学分析,确定其物理化学特性和成分组成,从而判断地质情况和地质构造。

1.3地貌地形测绘地貌地形测绘是通过测量和收集一定范围内地表地貌和地形的数据,绘制地形图和地貌图。

常用的方法包括航测、遥感和GPS定位等技术。

1.4工程地质测绘二、测绘方法测绘是工程地质测绘的核心内容,通过对地理位置、地形和地理要素的测量和定位,获取详细的地理数据和空间信息。

常用的测绘方法包括:2.1面测法面测法是通过在地面上进行实地测量,利用三角测量、水准测量、距离测量和方位测量等方法,确定地点的位置和高程。

常用的设备包括经纬仪、水平仪、测距仪和罗盘等。

2.2空测法空测法是通过航空或航天器从空中对地面进行测量和摄影,获取大范围的地理数据和地物信息。

常用的设备包括航空相机、遥感卫星和无人机等。

2.3遥感法遥感法是通过对地面和大气的电磁辐射进行感知和接收,获取地理数据和图像。

常用的方法包括多光谱遥感、红外遥感和合成孔径雷达遥感等。

三、数据处理数据处理是将测量和采集到的地理数据进行整理、分析和加工,得到高精度和高质量的地理信息。

常用的数据处理方法包括:3.1数据整理3.2数据分析数据分析是通过统计和分析数据,获取地理信息和地质特征。

常用的方法包括统计分析、空间分析和模型分析等。

3.3数据加工数据加工是将处理后的数据进行计算和修正,得到更精确和可靠的地理信息。

常用的方法包括平差计算、变换计算和校正计算等。

总之,工程地质测绘方法包括地质勘查、测绘和数据处理等步骤。

工程地质测绘名词解释(一)

工程地质测绘名词解释(一)

工程地质测绘名词解释(一)工程地质测绘名词解释工程地质测绘•工程地质测绘是针对工程建设项目进行地质环境信息采集、处理和分析的一门科学技术。

•它主要包括地质勘察、地质调查、地质灾害评估、地质环境监测等方面的测量和制图工作。

地质勘察•地质勘察是指对地下土壤、岩石、矿产资源等进行详细的调查和研究,以获取有关地质构造、地层情况、地下水等信息的过程。

•地质勘察的目的是为了确定地质条件,为工程建设提供科学依据。

例如,在建造大桥时,需要进行地质勘察来确定桥墩的基础是否牢固。

地质调查•地质调查是指对特定地域进行系统、全面的地质研究,以了解区域内地质构造、岩层分布、矿产资源等情况的过程。

•地质调查可以为工程建设项目提供准确的地质信息,帮助设计人员确定合适的工程方案。

例如,在城市规划中,进行地质调查可以帮助确定建筑物的承载能力。

地质灾害评估•地质灾害评估是指对可能发生的地质灾害进行系统的分析和评估,以了解灾害可能带来的影响和风险的过程。

•地质灾害评估可以为工程建设项目提供相关的风险评估,并采取相应的防灾措施。

例如,在选址建造隧道时,需要进行地质灾害评估,以避免因地质灾害造成的隧道垮塌。

地质环境监测•地质环境监测是指对工程建设过程中地质环境的变化进行实时或定期监测,以了解环境变化情况的过程。

•地质环境监测可以帮助工程建设项目及时发现地质灾害风险,采取措施预防事故发生。

例如,在矿山开采过程中,需要进行地质环境监测来及时发现地质灾害的迹象,确保采矿安全。

总结以上是几个常见的工程地质测绘名词的解释,包括地质勘察、地质调查、地质灾害评估和地质环境监测。

这些名词都与工程建设项目的地质环境相关,是为了确保工程安全和可行性而进行的重要工作。

第2章 工程地质测绘

第2章 工程地质测绘

3、工程地质条件复杂程度和研究程度
建筑类型、规模
建筑物的类型、规模不同,与自然地质环境相互 作用的广度和强度也就不同,确定测绘范围时首先 应考虑到这一点。
例如,大型水利枢纽工程的兴建,由于水文和水文地质条件急剧 改 变,往往引起大范围自然地理和地质条件的变化;这一变化甚至会 导致生态环境的破坏和影响水利工程本身的效益及稳定性。此类建筑 物的测绘范围必然很大,应包括水库上、下游的一定范围,甚至上游 的分水岭地段和下游的河口地段都需要进行调查。
第2章 工程地质测绘
第1节 工程地质测绘的意义和特点
• 运用地质、工程地质理论,对与工程建设有关的各种 地质现象进行观察和描述,初步查明拟建场地或各建 筑地段的工程地质条件。 • 将工程地质条件诸要素采用不同的颜色、符号,按照 精度要求标绘在一定比例尺的地形图上,并结合勘探、 测试和其他勘察工作的资料,编制成工程地质图。 • 这一重要的勘察成果可对场地或各建筑地段的稳定性 和适宜性作出评价。
• 踏勘时,应选择露头良好、岩层完整有代表性的地段 作出野外地质剖面,以便熟悉和掌握测区岩层的分布 特征;
• 寻找地形控制点位置,并抄录坐标、标高等资料;
• 访问和收集洪水及其淹没范围等情况; • 了解测区供应、经济、气候、住宿、交通运输等条件。
编制测绘纲要
工作任务情况
• 目的、要求、测绘面积、比例尺等;
一、地层岩性
地层岩性是工程地质条件最基本的要素和研 究各种地质现象的基础,所以是工程地质测绘 最主要的研究内容。 工程地质测绘对地层岩性研究的内容包括四 个:
• 确定地层的时代和填图单位; • 各类岩土层的分布、岩性、岩相及成因类型; • 岩土层的正常层序、接触关系、厚度及其变化规律; • 岩土的工程性质等。

工程地质测绘标准

工程地质测绘标准

工程地质测绘标准一、引言工程地质测绘是工程建设中不可或缺的一环,它为工程的设计、施工和运营提供了重要的地质信息。

为确保工程地质测绘的准确性和可靠性,制定一套科学、合理的测绘标准至关重要。

本文旨在探讨工程地质测绘的标准,包括其定义、目的、分类以及实施过程中的技术要求和质量控制等方面。

二、工程地质测绘的定义与目的工程地质测绘是指通过地质观察、测量和描述等手段,获取工程区域内地质条件的空间分布、岩性特征、地质构造、水文地质条件以及不良地质现象等信息的过程。

其主要目的在于为工程规划、设计、施工和运营提供全面、准确的地质资料,以保证工程的安全性、经济性和合理性。

三、工程地质测绘的分类根据测绘的范围和目的,工程地质测绘可分为区域性测绘和专门性测绘两大类。

区域性测绘主要服务于工程建设的规划阶段,其测绘范围较广,比例尺较小,旨在了解区域内的总体地质条件。

专门性测绘则针对具体工程项目进行,测绘范围较窄,比例尺较大,注重详细揭示工程场地内的地质情况。

四、工程地质测绘的技术要求1. 测绘准备工作:在开始测绘前,应进行充分的资料收集和分析,了解测区内的地形地貌、气候水文、岩性构造等基本情况。

同时,根据测绘目的和要求,选择合适的测绘方法和仪器。

2. 野外地质观察与描述:野外地质观察是获取第一手地质资料的关键环节。

观察过程中应注意岩性的变化、地层的接触关系、地质构造的特征以及不良地质现象等。

描述记录应详细、准确,使用地质术语规范。

3. 地质测量:地质测量包括地形测量和地质点测量两部分。

地形测量旨在获取测区的地形地貌数据,为地质图的绘制提供基础。

地质点测量则是将观察到的地质现象标定在地图上,形成地质点数据。

4. 地质图绘制:根据野外观察和测量数据,绘制地质图件。

地质图应真实反映测区内的地质条件,图例符号使用规范,注记清晰易读。

同时,应充分利用现代绘图技术,提高图件的精度和美观度。

5. 报告编写:在完成地质测绘后,应编写工程地质测绘报告。

地质工程测绘名词解释

地质工程测绘名词解释

地质工程测绘名词解释地质工程测绘是地质工程领域中的一项重要技术,它通过采集、处理和分析地质数据,为工程建设提供可靠的地质信息和参考。

本文将解释一些常见的地质工程测绘名词,帮助读者更好地理解和运用这些术语。

正文1. 地质工程测绘:地质工程测绘是指应用测量学原理和方法,对矿山、隧道、地铁、水电工程等地质工程进行测量、分析和监测的过程。

2. 地质调查:地质调查是地质工程测绘的前提工作,它通过采集、研究和分析地质资料,了解工程区域的地质情况,为地质工程测绘提供依据。

3. 勘探测绘:勘探测绘是地质工程测绘的主要内容之一,它利用测绘技术和设备,对勘探区域进行地质测量、地貌测量、地下水测量等,获取勘探区域的地质信息。

4. 地质灾害监测:地质灾害监测是地质工程测绘的重要任务之一,它通过使用遥感技术、地面观测等手段,对地质灾害敏感区域进行监测和预警,保障工程的安全运行。

5. 高程测量:高程测量是地质工程测绘的基本内容之一,它通过测量地表的高程变化,确定地质构造的起伏和高度差,为工程设计和施工提供参考。

6. 地震监测:地震监测是地质工程测绘的重要内容之一,它通过使用地震仪器和测量技术,对地震活动进行实时监测和记录,为地质工程的抗震设计和安全评估提供支持。

7. 岩土力学:岩土力学是地质工程测绘中的重要理论基础,它研究岩石和土壤的力学性质和变形特征,为地质工程的设计和施工提供科学依据。

8. 测量精度:测量精度是地质工程测绘中的重要指标,它表示测量结果与真实值之间的接近程度,测量精度越高,测绘结果越可靠。

总结:地质工程测绘是地质工程领域中不可或缺的技术,它为工程建设提供了准确的地质信息和可靠的参考。

本文解释了一些地质工程测绘的常见名词,希望能帮助读者更好地理解和运用这些术语。

工程地质测绘与调查

工程地质测绘与调查

第六章工程地质测绘与调查工程地质测绘与调查是岩土工程勘察中一项重要旳和基本旳勘察措施。

它是运用地质、工程地质理论对与工程建设有关旳多种地质现象进行详细旳观测和描述,以查明拟建场地内工程地质条件旳空间分布和各要素之间旳内在联络,并按照精度规定将它们如实地反应在一定比例尺旳地形底图上,作为岩土工程勘察旳重要成果提供应建筑物规划、设计和施工部门使用。

第一节工程地质条件和工程地责问题一、工程地质条件工程地质条件一词在岩土工程勘察中常常地广泛地应有着。

在讨论工程地质测绘与调查旳研究内容之前首先论述工程地质条件概念。

工程地质条件可以理解为与工程建设有关旳地质要素之综合,包括地形地貌、岩土类型及其工程地质性质、地质构造、水文地质、物理地质现象以及天然建筑材料等六个要素。

工程地质条件是一种综合概念,在我们提到工程地质条件一词时,实际上是指上述六个要素旳总体,而不是指任何单一要素。

单独一两个要素不能称之为工程地质条件,而只能按自身应有旳术语称之。

构成工程地质条件要素都属于地质范围,至于水文、气象、植被等自然原因,虽然对工程地质条件有影响,不过它们自身都并不成为工程地质条件旳构成部分。

工程地质条件是客观自然存在旳,是自然地质历史塑造而成旳,而不是人为导致旳。

一种地区旳工程地质条件反应了该地区地质发展过程及其后生变化,即内外动力地质作用旳性质和强度旳反应。

工程地质条件旳形成受大地构造、地形地势、气候、水文、植被等自然原因旳控制。

例如某地旳地形地貌条件是由该地旳大地构造演化历史和现实状况构成骨架,又由近代外动力地质作用雕塑而成。

岩石旳风化、成壤作用、冻土形成等都是在这些自然原因控制下演变进行旳。

由于多种要素组合旳不一样,不一样地点旳工程地质条件随之不一样,表目前工程地质条件各要素性质旳差异、主次关系配合旳不一样。

工程地质条件所包括旳几种要素之间又是互相联络、互相制约旳,可以组合成不一样旳模式。

不一样旳模式对建筑旳合适性差异甚大,存在旳工程地责问题也不一致。

工程地质测绘方法的是

工程地质测绘方法的是

工程地质测绘方法的是
工程地质测绘方法包括以下几种:
1. 地质勘探:通过采集地质样本、进行地质剖面观测和地质钻探等方法,获取地质信息,包括地质构造、地层分布、地下水分布等。

2. 遥感技术:利用航空摄影、卫星遥感等手段,获取地表的影像和数据,通过解译和处理,获取地质信息,如地形、地貌、植被类型等。

3. 地震勘探:通过设置地震仪器和记录地震波的传播情况,分析地下结构和地质构造,了解地下中岩土的物理性质及其变化。

4. 测量技术:包括全站仪、导线测量、GPS测量等方法,用于获取地表的形状和位置信息,为工程规划和设计提供基础数据。

5. 岩土工程试验:通过对岩土样本进行室内试验,获取岩土物理力学性质、渗透性等参数,并结合现场数据进行工程地质分析和评价。

6. GIS技术:地理信息系统(GIS)是一种将地理空间数据与属性数据相结合的技术,可以用于地质分析、地质图层叠加分析、空间查询和决策支持等。

以上方法常常结合使用,以获取更全面和准确的地质测绘数据,并应用于工程建
设的规划、设计和施工过程中。

第四章工程地质测绘与调查

第四章工程地质测绘与调查
建筑物的类型、规模不同,与自然地质环境相互作用的广度和强度也就不同,确定
测绘范围时首先应考虑到这一点。例如,大型水利枢纽工程的兴建,由于水文和水文 地质条件急剧改变,往往引起大范围自然地理和地质条件的变化;这一变化甚至会导 致生态环境的破坏和影响水利工程本身的效益及稳定性。此类建筑物的测绘范围必然 很大,应包括水库上、下游的一定范围,甚至上游的分水岭地段和下游的河口地段都 需要进行调查。房屋建筑和构筑物一般仅在小范围内与自然地质环境发生作用,通常 不需要进行大面积工程地质测绘。
(3)地质构造的研究 工程地质条件中,结构构造因素是控制性因素,地质结构的研究具有重要意义。工程地 质测绘对地质构造研究的内容包括: ①岩层的产状及各种构造型式的分布、形态和规模; ②软弱结构面(带)的产状及其性质,包括断层的位置、类型、产状、断距、破碎带宽度 及充填胶结情况; ③岩土层各种接触面及各类构造岩的工程特性; ④近期构造活动的形迹、特点及与地震活动的关系等。 (4)不良地质作用 不良地质作用研究的目的,是为了评价建筑场地的稳定性,并预测其对各类岩土工程的 不良影响。由于不良地质作用直接影响建筑物的安全、经济和正常使用,所以工程地质 测绘时对测区内影响工程建设的各种不良地质作用必须详加研究。不良地质作用主要包 括: ①调查滑坡、崩塌、岩堆、泥石流、蠕动变形、移动沙丘等不良地质作用的形成条件、 规模、性质及发展状况; ②当岩基裸露地表或接近地表时,应调查岩石的风化程度。研究建筑区的岩体风化情况, 分析岩体风化层厚度、风化物性质及风化作用与岩性、构造、气候、水文地质条件和地 形地貌因素的关系。
二、实地测绘法
常用的方法有三种:路线法、布点法和追索法。 1. 路线法 沿着一定的路线,穿越测绘场地,把走过的路线正确地填绘在地形图上,并沿 途详细观察地质情况,把各种地质界线、地貌界线、构造线、岩层产状和各种 不良地质作用标绘在地形图上。路线形式有“S”形或“直线”形,路线法一般 用于中、小比例尺。

工程地质测绘

工程地质测绘

第一节工程地质测绘的意义和特点工程地质测绘是运用地质、工程地质理论,对与工程建设有关的各种地质现象进行瞧瞧和描述,初步查明拟建场地或各建筑地段的工程地质条件。

将工程地质条件诸要素采纳不同的颜色、符号,按照精度要求标绘在一定比例尺的地形图上,并结合勘探、测试和其他勘察工作的资料,编制成工程地质图。

这一重要的勘察成果可对场地或各建筑地段的稳定性和适宜性作出评价。

一、概述✓工程地质测绘是工程地质勘察过程中的根底工作,是勘察中最先进行的工程。

✓工程地质测绘的目的是为编制工程地质图系统地猎取原始资料。

✓工程地质测绘的任务是运用工程地质理论,通过系统地野外工作,瞧瞧、描述各种地质要素的表现,从而查明工程地区的工程地质条件,并将所猎取的资料反映在地形底图上,并编制工程地质图件,为编写报告书提供正确依据。

✓工程地质测绘是由掌握一定理论的人员来进行的,野外的第一手资料和对现象的熟悉,比用其他间接方法所得结论要直截了当和切合实际。

它是一种可在短期内用少量投资的情况下,取得对工作区地表工程地质条件的熟悉的重要手段。

二、工程地质测绘的作用✓工程地质测绘最发扬作用的地区是那些基岩裸露或出露条件较好的地区。

✓工程地质测绘的作用随以下因素而变化1、勘察时期在、可行性研究等初期时期,通过工程地质测绘对工程地质条件作全面了解,其重要性是明显的,在后期时期那么其作用退居次要地位。

2、地区的研究程度研究程度较低的地区,综合性工程地质测绘占重要地位,研究程度较高的地区,只需做专门性工程地质测绘。

3、设计建筑物的类型不同建筑物,测绘作用不同。

水利枢纽——工程地质测绘+勘探+试验+……水库区——工程地质测绘为要紧手段线形工程——工程地质测绘为主4、地质条件的复杂程度基岩、构造复杂地区,工程地质测绘作用显著。

三、工程地质测绘与一般地质测绘的区不1、工程地质测绘紧密结合工程建筑物的要求,结合工程地质咨询题进行。

2、对与工程有关的地质现象,如软弱层、风化带、断裂带的划分,节理裂隙、滑坡、倒塌等,要求精度高,涉及范围较广,研究程度深。

工程地质测绘

工程地质测绘

工程地质测绘工程地质测绘是工程地质学的重要组成部分。

通过对地质情况的测量和分析,为建造和维护各种工程提供了重要的数据和建议。

本文将从以下几个方面阐述工程地质测绘的重要性和应用:一、工程地质测量的概念工程地质测绘是指在工程建设中对地质情况进行精确测量和分析的过程。

它是建筑和土木工程中获取地质信息的一种重要方式。

通过对地质情况的测量和分析,可以预测地质灾害的风险和规避的措施,还可以评估地基土壤的承载力和稳定性,为工程化的建筑和维护提供重要的数据和建议。

二、工程地质测量的作用1. 检测地质灾害风险在建造各种工程时,地质灾害是最常见的问题之一。

对于多灾区和特殊地区的工程建设,特别需要进行综合的地质测量,以便针对不同的地质灾害进行风险预测和评估。

这种综合测量包括地质构造、地形地貌、地震、岩土工程、水文地质、气象等方面的测量数据,从而可以综合分析地质灾害的风险。

2. 评估地基土壤的承载力和稳定性对于工程建设来说,地基的承载力和稳定性是至关重要的。

通过工程地质测绘分析地基土壤的物理和力学特性,可以确定地基的承载能力和稳定性,为工程设计提供准确的建议。

3. 为地下隧道和地下工程提供支持在地下工程建设中,准确评估地质情况对于保证工程建设的安全非常重要。

通过测量地下水位、岩土工程特性等数据,可以确定支护结构和工程施工的安全性。

4. 获得地质学信息通过工程地质测量获取的地质信息不仅对工程设计有所帮助,还可以用于科学研究。

比如,可以探测深层地质构造,成为研究地质学和古地理学的重要手段。

三、工程地质测量的方法1. 地形地貌调查地形、地貌调查是工程地质测绘的基础。

利用最先进的地面雷达、卫星遥感等工具,可以对地形地貌进行深入测量和分析,从而了解地质情况、岩石组成、地形地貌等地质要素。

2. 岩土工程测量分析在工程设计中,经常要对岩土工程难题进行测量分析。

比如,常用的岩土勘察技术有钻探、掘井、开挖、观测、处理和技术检验等方法。

3. 水文地质测量分析水文地质测量是工程地质测绘的重要方面。

工程地质测绘

工程地质测绘
工程地质条件复杂地区(构造形态复杂、断裂发育、地 层零乱、岩溶和滑坡广泛分布),或场地邻近地区有危及建筑 物的物理地质作用的策源地(如泥石流的形成区)或强烈的地 震震中时,考虑到区域和地基稳定性,则须扩大测绘范围。
基岩地层、岩性的研究
01
地质构造的研究
02
地貌的研究
06
05
工程地 质测绘
内容 04
利用地面摄影或航空(卫星)摄影的相片,先在室内根 据判识标志,并结合所掌握的区域地质资料,把判明的地层 岩性、构造地貌、水系及不良地质现象等,描述在单张相片 上。然后在相片上选择需要调查的若干点和路线,据此去实 地进行调查、校对修正并绘成底图。最后,将结果转绘成工 程地质图。
遥感是指根据电磁辐射的理论,应用现代技术中的各种探测器,对远距离目标辐射来的电磁 波信息进行接收、传送到地面接收站加工处理成遥感资料(图像或数据),用来探测识别目标物 的整个过程。将卫星照片和航空照片的解译应用于工程地质测绘,能很大程度上节省地面测绘的 工作量,做到省时、高质、高效,减少劳动强度,节省工程勘察费用。
表8-5 综合性工程地质测绘每平方公里内观测点数和观测路线平均长度
2)精确程度 为了保证精度,要求图上的界线精确无误。按规定, 任何比例尺的图,图面上的界线误差均不得超过0.5 mm。 例如,1∶2 000比例尺的图幅上界线误差不得超过1 m。 为保证精度,中等和一般大比例尺测绘,以目测和半仪器 法定点;详细的大比例尺测绘必须以仪器法定点。
踏勘及路线测绘:比例尺
一般为1∶500 000~
1∶200 000。
工程地质测绘比例尺小比例尺测绘:比例尺 为1∶100 000~1∶50 000。
大比例尺测绘:比例尺为 1∶10 000~1∶1 000或更大。

工程地质测绘范围、比例尺和精度

工程地质测绘范围、比例尺和精度

工程地质测绘范围、比例尺和精度一、工程地质测绘范围的确定工程地质测绘一般不像普通地质测绘那样按照图幅逐步完成,而是根据规划与设计建筑物的需要在与该项工程活动有关的范围内进行。

测绘的范围内进行。

测绘的范围大些就能观察到更多的露头和剖面有利于更好地了解区域工程质条件,但是却增大了测绘工作是不利于更快、更省地完成工程地质勘察任务;如果测绘范围过小则不能查明工程地质条件以满足建筑物的要求。

可见,选定一个合适的测绘范围是一个相当重要的问题。

选择的根据一方面是拟定建筑物的类型、规模和设计阶段,另一方是区域工程地质条件的复杂程度和研究程度。

建筑物类型不同、规模大小不同,则它与自然环境相互作用影响的范围、规模和强度也不同,选择测绘范围时道德应考虑到这一点。

例如,大型水工建筑物的兴建,将引起极大范围内的自然条件产生变化,这些变化又必将作用于建筑物引起各种工程地质问题,因此工程地质测绘也就必须扩展到足够大的范围帮能查清工程地质条件,解决有关的工程地质问题一般的房屋建筑与地质环境相互作用甩引起的自然条件的变化多局限于不大的范围内,如果区域内没有对建筑物安全有危害的地质作用,则测绘的范围就不需很大。

在建筑物规划和设计和开始阶段为了选择建筑地区或建筑声地,而可能方案往往又是很多的,相互之间又有一定的距离,测绘的范围应把这些方案的有关地区都包括在内,因而可能是很大的。

但到了具体建筑场地选定之后特别是建筑物的后期设计分阶段,就只需要在已选建筑区的较小范围内进行大比例尺的工程地质测绘。

可见,工程地质测绘的范围是随着建筑物设计阶段的提高而减小的。

工程地质条件愈复杂、研究程度愈差,工程地质测绘的范围就愈大。

分析工程地质条件的复杂程度必须分清两种情况:一种是在建筑区内工程地质条件非常复杂,如构造变动剧烈、断裂很发育或者岩溶、滑坡、泥石流等物理地质作用很强烈;另一种情况是建筑区内工程地质结构并不复杂,但在邻近地区有能够产生威胁建筑物安全的物理地质作用的策源地,如泥石流的形成区、强烈地震的发震断裂等。

工程地质测绘方案

工程地质测绘方案

工程地质测绘方案一、前言工程地质测绘是对工程建设区域内地质情况进行详细调查和分析,以确定地质条件对工程建设的影响,为工程设计、施工和后期运营提供准确的地质资料和依据。

本方案旨在对某工程建设区域进行详细的地质测绘工作,确保工程建设的顺利进行和安全运营。

二、测绘范围本次工程地质测绘范围包括工程建设区域内的地表地质调查、地下工程地质勘察、地质灾害评估等内容。

具体范围如下:1. 地表地质调查:对工程建设区域内的地形、水系、岩土等地质情况进行详细调查,包括地质构造、地貌特征、土质条件等方面的分析。

2. 地下工程地质勘察:通过地质勘探工作,对工程建设区域内的地下地质情况进行详细勘察,包括岩土层、地下水条件、地下构造等方面的调查和分析。

3. 地质灾害评估:对工程建设区域内可能发生的地质灾害进行评估,包括滑坡、泥石流、地面沉陷等地质灾害的潜在风险评估。

三、测绘方法1. 地表地质调查:采用实地调查和遥感技术相结合的方式,通过现场调查和卫星遥感图像分析,获取工程建设区域的地表地质情况。

2. 地下工程地质勘察:采用地质钻探、岩土采样和地球物理勘探等技术手段,获取工程建设区域的地下地质情况。

3. 地质灾害评估:采用地质灾害调查和数值模拟分析等方法,评估工程建设区域可能发生的地质灾害风险。

四、测绘方案1. 地表地质调查阶段:(1)地形地貌调查:通过实地测量和卫星遥感图像分析,获取工程建设区域的地形地貌情况,包括地势、河流、湖泊等自然地理特征。

(2)土质条件调查:通过野外取样和室内试验分析,获取工程建设区域土质条件的各项指标,包括颗粒分布、含水量、密实度等。

(3)地质构造调查:通过地质地貌分析和岩石脆性测试等方法,获取工程建设区域的地质构造情况,包括地层倾角、岩性等信息。

2. 地下工程地质勘察阶段:(1)地质钻探:采用岩土钻探和工程勘探等技术手段,获取工程建设区域地下岩土条件的详细资料。

(2)地球物理勘探:通过地震勘探、电磁勘探等地球物理勘测手段,获取工程建设区域地下水文地质情况的数据。

工程地质测绘的技术要求和准备工作

工程地质测绘的技术要求和准备工作

工程地质测绘的技术要求和准备工作
工程地质测绘是为了在工程建设中准确了解地质情况,从而合理规划和设计工程。

其技术要求和准备工作包括以下几个方面:
1. 技术要求:
a. 测绘精度要求高,通常要求在地质构造、地层分布、地形地貌等方面能够提供准确的数据支持。

b. 测绘方法要科学合理,根据具体地质条件选择合适的测绘方法,包括地面测量、遥感测量、地球物理勘探等。

c. 数据处理要求严格,测绘后的数据需要进行严格的处理和分析,确保数据的准确性和可靠性。

d. 专业知识要求丰富,测绘人员需要具备扎实的地质知识和测绘技能,能够准确理解和解释地质信息。

2. 准备工作:
a. 地质资料收集,在进行工程地质测绘前,需要收集相关
地质资料,包括地质调查报告、地质图、地形图等,以便为测绘提
供参考依据。

b. 测绘仪器准备,根据实际需要选择合适的测绘仪器和设备,包括全站仪、GPS定位仪、遥感影像设备等。

c. 测绘方案设计,制定科学合理的测绘方案,确定测绘区
域范围、测量方法和测量密度等。

d. 人员培训,对参与测绘工作的人员进行必要的培训,确
保其具备相关的专业知识和操作技能。

综上所述,工程地质测绘的技术要求和准备工作需要在测绘精度、科学方法、数据处理、专业知识等方面做好准备,同时在资料
收集、仪器准备、方案设计和人员培训等方面进行全面的准备工作。

这样才能保证工程地质测绘工作的顺利进行和取得准确可靠的测绘
数据。

工程地质测绘和调查

工程地质测绘和调查

路线可为直线形或折线形。 观测路线应选择在露头及覆盖层 较薄的地方。观测路线的方向大 致与岩层走向、构造线方向及地 貌单元相垂直,这样就可以用较 少的工作量获得较多的工程地质 资料。
1.2工程地质测绘方法及测绘精度
②布点法。布点法是指根据地质条件的 复杂程度和测绘比例尺的要求,预先在地形 图上布置一定数量的观测路线和观测点。观 测点一般布置在观测路线上,但要考虑观测 的目的和要求,如为了观察研究不良地质现 象、地质界线、地质构造及水文地质等。布 点法是工程地质测绘中的基本方法,常用于 大、中比例尺的工程地质图测绘。
(2)当工程地质条件复杂时,比例尺可适当放 大;对工程有重要影响的地质单元体(如滑坡、断层、 软弱夹层、洞穴等),必要时可采用扩大比例尺表示。
(3)建筑地基的地质界线和地质观测点的测绘 精度在图上的误差不应超过3 mm。
1.1工程地质测绘和调查的主要内容
3.工程地质测绘的主要内容 (1)地貌条件。查明地形、
质测绘和调查是通过收集资料、调 查访问、地质测量、遥感解译等方法来查明场 地的工程地质要素,并绘制相应的工程地质图 件的一种工程地质勘察方法。对岩石出露的地 貌、地质条件复杂的场地应进行工程地质测绘, 对地质条件简单的场地,可用调查代替工程地 质测绘。工程地质测绘宜在可行性研究或初步 勘察阶段进行。在详细勘察阶段可对某些专门 地质问题做补充调查。
1.2工程地质测绘方法及测绘精度
(2)实地测绘法。当该地区没 有航测等相片时,工程地质测绘主 要依靠野外工作,即实地测绘法。 常用的实地测绘法有以下三种:
①路线法。路线法是指沿着一定 的路线穿越测绘场地,将沿线所观 测或调查的地层界线、构造线、地 质现象、水文地质现象、岩层产状 和地貌界线等填绘在地形图上。

工程地质测绘范围

工程地质测绘范围

工程地质测绘范围
工程地质测绘的范围主要是依据工程对象及要求和区域地质条件的简单程度及其讨论程度打算的。

1.建筑物类型不同,规模大小不同,则它与自然条件相互作用的规模及强度也就不同。

在选择范围时,首先应考虑到这一点。

对于铁路、大路等线状工程而言,一般工程地质测绘是沿线路在带状的范围内进行;
2.满意场址、线路方案比选、工程设计及病害治理为原则。

测绘初期可适当扩大范围,而后期则可集中在相对较小的范围内进行;
3.地质条件简单,讨论程度越不足,测绘的范围就需要愈大。

(1)测绘范围内地质条件简单若仅限于较小的范围内将难于查清测绘区内非常简单的地质条件;
(2)工作区内地质条件虽不简单,但邻近地欧存在能够产生威逼建筑物平安的自然地质作用,如泥石流、剧烈地震的发震断层等。

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在工程处于初期设计阶段时,为了选择建筑场地 在工程处于初期设计阶段时, 一般都有若干个比较方案,它们相互之间有一定的距离。 一般都有若干个比较方案,它们相互之间有一定的距离。 为了进行技术经济论证和方案比较, 为了进行技术经济论证和方案比较,应把这些方案场地包 测绘范围显然是比较大的。 括在同一测绘范围内 ,测绘范围显然是比较大的。 但当建筑场地选定之后, 但当建筑场地选定之后,尤其是在设计的后期置和尺寸均已确定,就只需在建筑 地段的较小范围内进行大比例尺的工程地质测绘 。 可见, 可见,工程地质测绘范围是随着建筑物设计阶段 即岩土工程勘察阶段)的提高而缩小的。 (即岩土工程勘察阶段)的提高而缩小的。
3、设计建筑物的类型 、
不同建筑物,测绘作用不同。 不同建筑物,测绘作用不同。
水利枢纽——工程地质测绘 勘探 试验 工程地质测绘+勘探 试验+…… 水利枢纽 工程地质测绘 勘探+试验 水库区 ——工程地质测绘为主要手段 工程地质测绘为主要手段 线形工程——工程地质测绘为主 工程地质测绘为主 线形工程
如山区的城镇和厂矿企业往往兴建于地形比较平坦开阔的洪积扇 地本身来说工程地质条件并不复杂, 上,对场 地本身来说工程地质条件并不复杂,但一旦泥石流暴发则有可能 摧毁建筑物。 摧毁建筑物。此时工程地质 测绘范围应将泥石流形成区包括在 又如位于河流、湖泊、水库岸边的房屋建筑, 内。又如位于河流、湖泊、水库岸边的房屋建筑,场地附 近若有大型滑坡 存在,当其突然失稳滑落所激起的涌浪可能会导致灭顶之灾。 存在,当其突然失稳滑落所激起的涌浪可能会导致灭顶之灾。
二、工程地质测绘比例尺的选择
工程地质测绘的比例尺大小主要取决于设计要求。建筑 工程地质测绘的比例尺大小主要取决于设计要求。 物设计的初期阶段属选址性质的, 般往往有若干个比较场地, 物设计的初期阶段属选址性质的,一 般往往有若干个比较场地, 测绘范围较大,而对工程地质条件研究的详细程度并不高, 测绘范围较大,而对工程地质条件研究的详细程度并不高,所 以采用的比例尺较小。 以采用的比例尺较小。 但是,随着设计工作的进展,建筑场地的选定,建筑 但是,随着设计工作的进展,建筑场地的选定, 物位置和尺寸愈来愈具体明确,范围愈益缩小, 物位置和尺寸愈来愈具体明确,范围愈益缩小,而对工程地质 条件研究的详细程度愈益提高, 条件研究的详细程度愈益提高,所以采用的测绘比例尺就需逐 渐加大。当进入到设计后期阶段时,为了解决与施工、运用有 渐加大。当进入到设计后期阶段时,为了解决与施工、 关的专门地质问题,所选用的测绘比例尺可以很大。 关的专门地质问题,所选用的测绘比例尺可以很大。
1、比例尺选定原则: 、比例尺选定原则: (1)应和使用部门的要求提供图件的比例尺一致或相当。 )应和使用部门的要求提供图件的比例尺一致或相当。 (2)与勘测设计阶段有关。 )与勘测设计阶段有关。 (3)在同一设计阶段内,比例尺的选择取决于工程地质条件的复 )在同一设计阶段内, 杂程度、建筑物类型、规模及重要性。 杂程度、建筑物类型、规模及重要性。在满足工程建设要求的前提 尽量节省测绘工作量。 下,尽量节省测绘工作量。 2、根据国际惯例和我国各勘察部门的经验,工程地质测绘比例尺 根据国际惯例和我国各勘察部门的经验, 一般规定为: 一般规定为: (1)可行性研究勘察阶段 可行性研究勘察阶段1∶50 000,属小 属小、 (1)可行性研究勘察阶段1∶50 000~1∶5 000,属小、中比例尺 测绘; (2)初步勘察阶段 初步勘察阶段1∶10 000,属中 属中、 测绘; (2)初步勘察阶段1∶10 000~1∶2 000,属中、大比例尺 测绘; 测绘; (3)详细勘察阶段 详细勘察阶段1∶2 000~1∶200或更大 属大比例尺测绘。 或更大, (3)详细勘察阶段1∶2 000~1∶200或更大,属大比例尺测绘。
例如, 强烈,有活动断裂分布; 例如,构造变动 强烈,有活动断裂分布;不良地质现象强烈发 地质环境遭到严重破坏; 分复杂。 育;地质环境遭到严重破坏;地形地貌条件十 分复杂。
(2)另一种情况是场地内工程地质条件比较简单,但场地附近 (2)另一种情况是场地内工程地质条件比较简单, 另一种情况是场地内工程地质条件比较简单 良地质现象存在。 有危及建筑物安全的不 良地质现象存在。
三、工程地质测绘的精度要求
工程地质测绘的精度包含两层意思, 工程地质测绘的精度包含两层意思,即对野外各种地质现 象观察描述的详细程度, 象观察描述的详细程度,以及各种 地质现象在工程地质图上表示 的详细程度和准确程度。为了确保工程地质测绘的质量, 的详细程度和准确程度。为了确保工程地质测绘的质量,这个 精 度要求必须与测绘比例尺相适应。 度要求必须与测绘比例尺相适应。 精度”指野外地质现象能够在图上表示出来的详细程度 详细程度和 “精度”指野外地质现象能够在图上表示出来的详细程度和准 确度。 确度。 1、详细程度 、 •指对地质现象反映的详细程度,比例尺愈大,反映的地质现象的 指对地质现象反映的详细程度,比例尺愈大, 指对地质现象反映的详细程度 尺寸界限愈小。 尺寸界限愈小。 •一般规定,按同比例尺的原则,图上投影宽度≥2mm的地层或地 一般规定,按同比例尺的原则,图上投影宽度≥ 的地层或地 一般规定 质单元体,均应按比例尺反映出来。投影宽度<2mm的重要地质 质单元体,均应按比例尺反映出来。投影宽度 的重要地质 单元,应使用超比例符号表示。如软弱层、标志层、断层、泉等。 单元,应使用超比例符号表示。如软弱层、标志层、断层、泉等。
一般的情况是:工程地质条件愈复杂,研究程度愈差, 一般的情况是:工程地质条件愈复杂,研究程度愈差, 工程地质测绘范围就愈大。 工程地质测绘范围就愈大。工程地质条件复杂程度包含两种情 (1)一种情况是在场地内工程地质条件非常复杂 一种情况是在场地内工程地质条件非常复杂。 况: (1)一种情况是在场地内工程地质条件非常复杂。
第二节
工程地质测绘的范围、比例尺、 工程地质测绘的范围、比例尺、和精度
一、工程地质测绘范围的确定 •区域测绘按图幅范围进行,专门工程地质测绘按有关工程地 区域测绘按图幅范围进行, 区域测绘按图幅范围进行 质问题的研究需要圈定范围。 质问题的研究需要圈定范围。 •工程地质测绘范围的确定原则: 工程地质测绘范围的确定原则: 工程地质测绘范围的确定原则 1、拟建建筑物的类型、规模、设计阶段。 、拟建建筑物的类型、规模、设计阶段。 2、区域地质条件的复杂程度和研究程度。 、区域地质条件的复杂程度和研究程度。
在同一设计阶段内,比例尺的选择则取决于场地工程 在同一设计阶段内, 地质条件的复杂程度以及建筑物的类型、规模及其重要性。 地质条件的复杂程度以及建筑物的类型、规模及其重要性。工 程地质条件复杂、建筑物规模巨大而又重要者, 程地质条件复杂、建筑物规模巨大而又重要者,就需采用较大 的测绘比例尺。总之, 的测绘比例尺。总之,各设计阶段所采用的测绘比例尺都限定 于一定的范围之内。 于一定的范围之内。
工程地质测绘
第一节 工程地质测绘的意义和特点 工程地质测绘是运用地质、工程地质理论, 工程地质测绘是运用地质、工程地质理论, 对与工程建设有关的各种地质现象进行观察和描 述, 初步查明拟建场地或各建筑地段的工程地质条件。 初步查明拟建场地或各建筑地段的工程地质条件。 符号, 将工程地质条件诸要素采用不同的颜 色、符号,按 照精度要求标绘在一定比例尺的地形图上, 照精度要求标绘在一定比例尺的地形图上,并结合 勘探、 的资料, 勘探、测试和其他勘察工作 的资料,编制成工程地 质图。 质图。这一重要的勘察成果可对场地或各建筑地段 作出评价。 的稳定性和适宜性 作出评价。
建筑物的类型、规模不同, 建筑物的类型、规模不同,与自然地质环境相互作 用的广度和强度也就不同, 用的广度和强度也就不同,确定测绘范围时首先应考虑到这 一点。 一点。
例如,大型水利枢纽工程的兴建, 例如,大型水利枢纽工程的兴建,由于水文和水文地质条件急 往往引起大范围自然地理和地质条件的变化; 剧改 变,往往引起大范围自然地理和地质条件的变化;这一变化甚至 响水利工程本身的效益及稳定性。 会导致生态环境的破坏和影 响水利工程本身的效益及稳定性。此类建 筑物的测绘范围必然很大,应包括水库上、下游的一定范围, 筑物的测绘范围必然很大,应包括水库上、下游的一定范围,甚至上游 的分水岭地段和下游的河口地段都需要进行调查。 的分水岭地段和下游的河口地段都需要进行调查。 房屋建筑和构筑物一 般仅在小范围内与自然地质环境发生作 通常不需要进行大面积工程地质测绘。 用,通常不需要进行大面积工程地质测绘。
工程地质测绘不像一般的区域地质或区域水文地质 测绘那样,严格按比例尺大小由地理坐标确定测绘范围, 测绘那样,严格按比例尺大小由地理坐标确定测绘范围,而 是根据拟建建筑物的需要在与该项工程活动有关的范围内进 原则上, 测绘范围应包括场地及其邻近的地段。 行。原则上, 测绘范围应包括场地及其邻近的地段。 适宜的测绘范围, 适宜的测绘范围,既能较好地查明场地的工程地质 条件,又不致于浪费勘察工作量。根据实践经验, 条件,又不致于浪费勘察工作量。根据实践经验,由以下三 方面确定测绘范围,即拟建建筑物的类型和规模、 方面确定测绘范围,即拟建建筑物的类型和规模、设计阶段 以及工程地质条件的复杂程度和研究程度。 以及工程地质条件的复杂程度和研究程度。
二、工程地质测绘的作用
•工程地质测绘最发挥作用的地区是那些基岩裸露或出露条件较好 工程地质测绘最发挥作用的地区是那些基岩裸露或出露条件较好 的地区。 的地区。 •工程地质测绘的作用随下列因素而变化 工程地质测绘的作用随下列因素而变化 1、勘察阶段 、
在规划、可行性研究等初期阶段,通过工程地质测绘对工程 在规划、可行性研究等初期阶段,通过工程地质测绘对工程 地质条件作全面了解,其重要性是明显的,在后期阶段则其作用退居次要地位。 地质条件作全面了解,其重要性是明显的,在后期阶段则其作用退居次要地位。 2、地区的研究程度 研究程度较低的地区,综合性工程地质测绘占重要地位, 研究程度较低的地区,综合性工程地质测绘占重要地位, 重要地位 研究程度较高的地区,只需做专门性工程地质测绘。 研究程度较高的地区,只需做专门性工程地质测绘。
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