岩土工程勘察方法

合集下载

岩土工程地质的勘查方法

岩土工程地质的勘查方法

岩土工程地质的勘查方法岩土工程地质的勘查方法进行岩土工程地质勘察就是最基本的手段,通过对实地考察,了解施工地区的岩土特质,为工程项目的顺利施工提供必要的地质资料,下面整理了一些岩土工程地质的勘查方法,希望对大家有所帮助!(1)软土的勘查方法软土地基的勘察重点主要包括:查明软土的分布范围,生成环境,埋藏深度、软土层和表层硬壳、下卧压缩层的厚度及其分层物理力学性质,软土底部硬层的坡度,有无排水层次,地下水的埋藏、补给、迳流和排泄条件。

软土地基勘察应采用钻探和原位测试相结合的综合勘探方法。

勘探、测试及土工试验中应重点注意以下几点:1)勘探、测试点的布置、密度应根据软土的成因类型及地层结构、成层条件、硬底横坡等软土的空间变化特点确定。

如:长江冲积平原、太湖湖积平原等区沉积的软土多治古湖沼、古河道及暗埋的塘渠分布,且其地表微地貌多被人类活动所破坏,勘探点纵向间距宣控制在5O。

左右,在软土分布界线附近还应适当加密,以准确确定软土的分布范围;而在滨海平原区,由于软土地层成层较稳定,勘探点纵向间距可控制在lOOm 左右。

在查明软土的分布范围及纵向变化特征的基础上进行横断面勘探。

2)钻探、原位测试(主要包括静力触探、十字板剪切试验、应力铲试验、螺旋板载荷试验、动力触探、标准贯人试验等)方法的综合运用应根据地层岩性特点、建筑物的类型、规模、基础型式等情况决定,注意勘探、测试方法的适宜性。

如:对于饱和粉土、砂类土,由于采取原状土样困难且极易析水,各类指标应以原位测试成果为主。

对于桥涵基础当采用静力触探时(单桥静力触探为主),宜配合一定数量的双桥静力触探,而对路基工程应有适当的孔压静力触探孔。

对于均质的饱和软黏土,十字板剪切试验是获取软土抗剪强度指标的合适方法。

3)为更好地发挥钻探、原位测试综合勘探的效果,解决两者在土类划分、地基承载力等参数取值上的差异,宜在不同地貌单元、不同岩相地段进行钻探与原位测试的对比试验,建立其相关关系,并采用载荷试验校核。

岩土工程地质勘察控制方法

岩土工程地质勘察控制方法

岩土工程地质勘察控制方法岩土工程地质勘察是岩土工程的重要组成部分,是岩土工程中最为基础和关键的环节之一。

岩土工程地质勘察控制方法是指在岩土工程地质勘察中,根据工程项目要求,选择合适的勘察方法和技术,以保证勘察工作的准确性和可靠性,提高岩土工程的安全性和效益性。

本文将介绍岩土工程地质勘察控制方法的内容。

(一)勘察方法的选择在岩土工程地质勘察中,勘察方法的选择是非常重要的。

根据勘察区域的特点和工程项目的要求,可选用以下勘察方法:1.现场勘察法:通过现场采取岩土样品或者岩土构造的方式,进行勘察。

2.地形测量法:通过地形测量仪,对地形进行测量。

3.探槽、钻孔法:通过地下探槽或者钻孔,对地下情况进行勘察。

4.水文地质勘察法:通过水文地质勘察,对地下水文情况进行勘察。

5.地震勘察法:通过地震勘察,对地下地震情况进行勘察。

6.遥感技术勘察法:通过遥感技术,对地表及地下的情况进行勘察。

(二)勘察技术的应用在岩土工程地质勘察中,勘察技术的应用是非常重要的。

勘察技术的应用涉及到勘察过程中的自动化与半自动化设备的使用,以及勘察过程中的数据记录和处理。

其应用主要有以下几个方面:1.半自动化设备的应用,包括现场采集岩土样品的机械装置或者现场采集地下数据的传感器。

2.自动化设备的应用,包括地形测量仪、测距仪、地震勘察设备、遥感卫星等高科技设备的应用。

3.数据记录与处理的应用,包括地理信息系统、处理岩土样品数据的软件、地震波数据的记录与处理等技术的应用。

(三)岩土工程地质勘察控制的技术要点在岩土工程地质勘察的控制中,技术要点有以下内容:1.确定勘察范围:根据岩土勘察的目的,确定勘察的范围、深度、方法和标准。

2.准确控制勘察的位置、深度和路径:通过勘察人员的选择和勘察设备的选用,精确控制勘察的位置、深度和路径。

3.选择合适的勘察技术:根据勘察的目的、地域、地质情况等因素,选择合适的勘察技术和设备。

4.规范数据记录与管理:在岩土工程地质勘察过程中,对全部数据均进行记录、归档和管理,以保证数据的准确性和可靠性。

岩土工程勘察的方法

岩土工程勘察的方法

岩土工程勘察的方法岩土工程勘察是指对地下岩土体的性质、分布及工程地质条件进行调查和研究的过程。

它是工程建设的前期工作,对于工程的安全和可行性具有重要的影响。

岩土工程勘察方法主要包括现场勘察、室内试验和资料调查等。

一、现场勘察现场勘察是岩土工程勘察的重要环节,通过对工程现场的详细观察和测量,获取地下岩土体的相关信息。

现场勘察主要包括以下几个方面的内容:1. 地质勘察:通过地质观察、采样和钻探等手段,获取地下岩土体的岩性、结构、断裂、节理等地质特征,了解地层的分布、厚度和倾角等信息。

2. 地面测量:使用测量仪器对工程现场进行地面测量,获取地表的地形、地貌、高程等数据,为工程设计提供基础数据。

3. 岩土体取样:通过钻探、挖掘等方式,获取地下岩土体的样品,进行室内试验和分析,确定岩土体的物理力学性质。

4. 地下水勘察:通过井水位观测、水质分析等手段,了解地下水位、水位变化规律以及水质情况,为工程设计提供参考依据。

二、室内试验室内试验是对现场取样得到的岩土体样品进行室内分析和试验,以获取岩土体的物理力学性质和工程性质。

常见的室内试验方法包括:1. 物理性质试验:包括岩土体的密度、含水率、孔隙比等试验,通过这些试验可以了解岩土体的基本物理性质。

2. 力学性质试验:包括岩土体的抗压强度、抗剪强度、抗拉强度等试验,通过这些试验可以了解岩土体的力学性质和变形特性。

3. 水质试验:对地下水样品进行水质分析,了解地下水的化学成分和污染情况,评估地下水对工程的影响。

三、资料调查资料调查是指通过查阅历史资料、地质图、地震资料等,获取与工程有关的详细信息。

资料调查的主要内容包括:1. 历史资料:查阅相关的历史文献和工程记录,了解工程区域的地质背景、地质灾害历史等信息。

2. 地质图:查阅地质图和地质报告,了解工程区域的地质构造、地层分布等情况。

3. 地震资料:查阅地震资料和地震烈度图,了解工程区域的地震活动情况,评估地震对工程的影响。

岩土工程勘察方法

岩土工程勘察方法

岩土工程勘探基本技术方法一、岩土工程地质分类各行业岩土工程地质分类不尽同样。

这里综合介绍国标《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)和省标《建筑地基基础设计规范》(GBJ15-31-2003)的岩土分类方法。

其余行业的岩土分类迥然不同。

4.石按融化系数分为易融化岩石和不融化岩石。

融化系数,fr、frd分别为饱和单轴抗压强度和干燥单轴抗压强度。

Kd≤0.75 为易融化岩石, Kd>0.75 为不融化岩石。

注: 1.波速比为风化岩石与新鲜岩石压缩波速度之比;2.风化系数为风化岩石与新鲜岩石饱和单轴抗压强度之比。

(二)土层分类1.按形成年月区分(1)老堆积土:晚更新世( Q3)及从前堆积的土层;(2)一般堆积土:崭新世( Q4)早、中期堆积的土层;(3)新堆积土:崭新世( Q4)中、近期堆积的土层。

2.按成因种类区分分为人工填土、冲积土、洪积土、海积土、海陆混淆聚积土、坡积土、残积土、风积土、冰积土等。

3.按颗粒级配或塑性指数区分(1)碎石土指粒径大于 2mm 的颗粒质量超出总质量50%的土,按表 5 进一步分类。

(4)粘性土塑性指数 Ip>10 的土。

此中 Ip>17 的为黏土, 10<Ip≤17 为粉质粘土。

粘性土状态按表10 区分。

4.特别性土常有的有五类:(1)填土①素填土:由碎石土、砂土、粉土、粘性土的一种或几中构成,不含杂物或含杂物极少。

②杂填土:含有大批建筑垃圾、工业废料或生活垃圾,其物质构成和密实度常不均匀。

③冲填土:由水力冲填泥砂形成。

④压实填土:经压实和夯实的填土(2)软土缝隙比 e≥1、且天然含水量W>液限 WL 的土,包含淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土等。

(3)红黏土碳酸盐岩类残积土中缝隙比大于1、液塑等于或大于50%的棕红、褐黄色高塑性黏土。

原生红黏土经过搬运、堆积后仍保存其基本特色,且液限大于或等于 45%者称为次生红黏土。

岩土工程勘察技术方案有哪些

岩土工程勘察技术方案有哪些

岩土工程勘察技术方案有哪些一、项目背景在土木工程中,地基工程是工程的重要部分之一。

而地基工程的基础是岩土工程。

岩土工程是土木工程的一个重要分支,主要研究岩石和土壤的力学性质、稳定性和变形规律,以及岩土的工程行为、设计、施工和监管。

岩土工程勘察技术是岩土工程的第一步,也是岩土工程的基础和关键环节。

因此,科学合理地进行岩土工程勘察技术方案是岩土工程顺利进行的基础。

二、勘察内容和方法1. 勘察内容(1)岩土地质勘察:主要包括区域地质概况、地层的分布、岩土的物理性质、地下水情况等内容。

(2)地基工程勘察:主要包括地表的地形、地貌及河流、湖泊等自然水体的特征、地基土的力学性质、压缩性质、渗透性质以及岩土的变形参数等内容。

2. 勘察方法(1)岩土地质勘察:地面勘察和地下勘察相结合,地面勘察主要采用地质剖面法、岩石外露面积法、工程地质勘察法等;地下勘察主要采用地球物理探测法、地质雷达法、地球化学勘察法等。

(2)地基工程勘察:主要采用地质勘察、岩土勘察以及工程地质勘察相结合的方法,包括地基钻孔、地基取样、地基试验、地基探测等。

三、勘察过程和方法1. 勘察过程(1)前期准备:对工程地质、地基资料、历史资料等进行详细的调查和分析,确定勘察范围和勘察目标。

(2)地质勘察:采取地质工程勘察、地形地貌勘察、地下水勘察等综合勘察方法,获得地质结构和地层信息。

(3)岩土工程勘察:包括采样、试验和分析,获取地基土和岩石的力学性质、渗透性质、变形参数等参数。

(4)勘察总结:对勘察数据进行汇总和分析,撰写勘察报告并提出相应的设计建议。

2. 勘察方法(1)岩土工程勘察:依靠现代化的勘察工具和设备,包括材料取样、试验分析和现场观测等方法。

(2)地质勘察:采用地球物理勘探、地质雷达、地球化学勘探等现代科学技术手段。

四、勘察技术方案1. 勘察任务和目标:明确勘察的目标、范围和内容,包括地质勘察和地基工程勘察等内容。

2. 勘察方法和步骤:确定勘察的方法和步骤,包括地质勘察、地质勘察、现场勘察以及室内试验等内容。

岩土工程勘察及方案

岩土工程勘察及方案

岩土工程勘察及方案一、引言岩土工程勘察是指对地下岩土层的性质、构造、地下水等情况进行详细调查,以确定工程施工条件和安全稳定性,为工程设计和施工提供资料依据。

岩土工程勘察及方案是岩土工程施工的重要环节,其准确性和全面性直接影响到工程的安全性、稳定性和经济性。

因此,对于岩土工程勘察及其方案的编制,需要高度重视。

二、岩土工程勘察内容1. 地质勘察地质勘察是岩土工程勘察的基础,主要有以下内容:(1)地质构造:对研究区的地质构造进行详细调查,包括构造类型、构造面倾角、构造线走向等情况。

(2)地层性质:对不同地层的性质进行细致的调查,包括岩土层的厚度、密实度、韧性、可塑性等。

(3)地下水情况:地下水对岩土工程具有重要的影响,所以对地下水的情况进行详细的调查。

2. 岩土工程勘察岩土工程勘察是对地下岩土体的性质、工程地质条件和地下水位等情况进行详细调查,主要包括以下内容:(1)地基基本性质:包括地下岩土的厚度、坚硬程度、孔隙度、断裂裂缝等情况。

(2)地下水位:对地下水位进行详细测定,包括地下水位的高度、深度、变化情况等。

(3)地下水的渗透性:地下水的渗透性对地下结构的稳定性和变形性具有重要影响。

(4)地下岩土的稳定性:对地下岩土进行详细的稳定性分析,包括岩层的坚硬度、抗压强度、断裂面倾角等情况。

3. 勘察报告根据地质和岩土工程的实地情况,编制岩土工程勘察报告。

报告应包括勘察成果、勘察方法、勘察发现及存在问题、分析数据、勘察建议等内容,以便于后续工程设计和施工的参考。

三、岩土工程方案根据岩土工程的勘察成果,编制岩土工程方案。

岩土工程方案应从工程施工角度出发,综合考虑地质、岩土工程、水文等情况,包括以下内容:1. 施工工艺方案:按照地质和岩土工程勘察的情况,确定施工的具体工艺方案,包括施工方法、工序、施工机械等。

2. 施工安全方案:综合考虑地下岩土的稳定性和安全性,确定施工的安全方案,包括防治地质灾害、预防地面塌陷等措施。

岩土工程勘察的方法

岩土工程勘察的方法

岩土工程勘察的方法岩土工程勘察是建筑工程设计、施工和地基处理的重要环节。

在本文中,我们将介绍一些常见的岩土工程勘察方法和技术,以及如何解决这些问题。

1. 地质勘察地质勘察是岩土工程勘察中最基本的方法之一。

它通常通过钻探、槽探、地震勘察等手段进行。

钻探和槽探主要用于获取地质信息,包括地质构造、地层结构、岩性等。

地震勘察则用于探测地下结构和地基情况。

2. 土壤力学测试土壤力学测试是测定土壤力学性质的方法,包括抗压强度、抗拉强度、剪切强度等。

这些测试通常通过室内试验和现场试验进行。

室内试验主要用于测定土壤的基本性质,如密度、含水量、孔隙度等。

现场试验则用于测定土壤的力学性质,如承载力、变形性能等。

3. 地下水勘察地下水勘察是探测地下水位、水质和地下水文地质条件的方法。

它通常通过钻探、地震勘察、水位观测等手段进行。

钻探和水位观测主要用于确定地下水位和地下水文地质条件。

地震勘察则用于探测地下水的分布和流动方向。

4. 解决方法在岩土工程勘察中,可能会遇到一些问题,如地质构造不清、土壤力学性质不确定等。

为了解决这些问题,我们可以采用以下方法:(1) 增加勘察孔数和深度,获取更多的地质信息。

(2) 采用多种勘察手段,如钻探、地震勘察、土壤力学测试等,综合分析问题。

(3) 对勘察数据进行统计和分析,确定土壤力学性质和地质构造。

(4) 采用数值模拟和力学计算等方法,预测地基的变形和破坏模式,为工程设计提供依据。

综上所述,岩土工程勘察是建筑工程设计、施工和地基处理的重要环节。

在本文中,我们介绍了一些常见的岩土工程勘察方法和技术,以及如何解决这些问题。

岩土工程勘察方案

岩土工程勘察方案

岩土工程勘察方案一、背景介绍岩土工程勘察是指在建造工程施工过程中,对地质、地下水位和土体特性等进行系统彻底的调查和分析的一项工作,以确定土壤和岩石层的物理性质、力学性质、工程地质特征及地下水状况等。

岩土工程勘察可以为工程设计、施工和运营提供必要的技术支持和参考依据,确保了工程的安全可靠性。

二、调查目的本次岩土工程勘察的主要目的是为了确定工程施工区域的地质与地下水位情况,以及土壤和岩石的力学性质等重要参数,从而为工程设计和施工提供准确的数据基础。

同时,还需要评估工程可能面临的地质灾害风险,制定相应的预防措施,确保工程在运营阶段的安全可靠性。

三、调查内容1. 地质调查:包括野外地质调查和室内地质资料分析。

野外地质调查主要针对建设区域的地质构造、岩性、断层状况、地震活动性等进行详细记录和分析。

室内地质资料分析主要对采集到的岩石和土壤样品进行室内试验和分析。

2. 地下水位调查:通过钻孔、水井和水位监测等方式,确定工程区域的地下水位变化,分析地下水的水质、渗透性等指标,为工程施工和地下水控制提供依据。

3. 土壤力学性质:采集土壤样品,进行颗粒分析、含水量测试、抗剪强度试验等,以及其他与土壤力学性质相关的试验,以确定土壤的承载力、抗剪强度、渗透性等关键参数。

4. 岩石力学性质:对采集到的岩石样品进行压缩试验、抗拉试验和抗剪试验等,以测定岩石的抗压强度、抗张强度、剪切强度等重要参数。

5. 地质灾害评估:根据地质调查和历史灾害记录,评估工程可能面临的地质灾害风险,如滑坡、地面沉降、地震等,并提出相应的预防措施。

6. 钻探工作:根据实际需要进行钻探工作,获取更深层次的地质和土壤信息,以满足工程设计和运营的需要。

四、调查方法1. 野外调查:包括地质地貌观察、采样和野外测量等。

可采用地质地貌剖面法、地球物理勘察等方法进行。

2. 室内试验:对采集到的土壤和岩石样品进行试验分析。

试验方法包括颗粒分析、含水量试验、承载力试验、抗剪强度试验等。

岩土工程勘察方案(3篇)

岩土工程勘察方案(3篇)

第1篇一、前言岩土工程勘察是工程建设中不可或缺的环节,它直接关系到工程的安全、经济和环保。

本勘察方案旨在为某建筑工程项目提供全面、准确的岩土工程勘察数据,为工程设计、施工和运营提供科学依据。

二、勘察目的1. 了解工程地质条件,为工程设计提供依据。

2. 评估地基承载力,确保工程结构安全。

3. 分析地下水位及变化情况,为施工排水和地下空间利用提供依据。

4. 识别不良地质现象,提出防治措施。

5. 为工程概预算提供依据。

三、勘察任务1. 工程地质测绘:调查地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质条件等。

2. 地质勘探:进行钻探、槽探、洞探等,获取岩土样品和地下水位资料。

3. 室内试验:对岩土样品进行物理、力学、化学等性质测试。

4. 地下水勘察:调查地下水类型、水位、水质、流速等。

5. 不良地质现象调查:调查滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象。

四、勘察区域本次勘察区域位于某市某区,项目占地约10万平方米,包括住宅、商业、办公等多种用途。

五、勘察方法1. 工程地质测绘:采用1:500比例尺的地形图,进行实地调查和测绘。

2. 地质勘探:采用钻探、槽探、洞探等方法,结合工程地质条件,确定勘探点布置。

3. 室内试验:对岩土样品进行物理、力学、化学等性质测试,包括含水率、密度、孔隙率、压缩模量、抗剪强度等。

4. 地下水勘察:采用水文地质调查、钻探、抽水试验等方法,获取地下水位、水质、流速等资料。

5. 不良地质现象调查:采用实地调查、遥感、地质雷达等方法,识别不良地质现象。

六、勘察进度1. 工程地质测绘:2周2. 地质勘探:4周3. 室内试验:3周4. 地下水勘察:2周5. 不良地质现象调查:1周总计:12周七、勘察成果1. 工程地质报告:包括工程地质测绘、勘探、试验、地下水勘察等成果。

2. 地基承载力评价报告:包括地基承载力计算、分析、建议等。

3. 地下水评价报告:包括地下水类型、水位、水质、流速等评价。

4. 不良地质现象防治报告:包括不良地质现象类型、成因、危害、防治措施等。

岩土工程勘察基本技术方法

岩土工程勘察基本技术方法

岩土工程勘察基本技术方法岩土工程勘察是指在土地开发、基础设施建设等过程中,对土地和地下岩石的物理力学性质、地层结构、地下水位等进行调查和测量的工作。

岩土工程勘察基本技术方法主要包括现场勘察和室内试验两个环节。

下面将详细介绍岩土工程勘察的基本技术方法。

一、现场勘察1.实地地质勘察:通过观测地表的地貌、岩石、土壤以及化石等特征,了解地层构造、岩石性质以及可能存在的地质灾害隐患。

2.孔探:在选定的勘察点上进行钻孔,通过取样、岩芯观察等方式,获取地下的土壤和岩石信息,包括密实度、含水量、颗粒分布等。

3.岩石工程地质勘察:对岩体的物理力学性质进行测量和分析,包括抗压强度、抗拉强度、刚度系数等。

4.地下水位测量:通过在勘察点上设置水位钢尺、水位计等设备,测量地下水位的深度,了解地下水的分布和变化情况。

5.地震勘测:通过地震波传播速度的测量,推断地下岩石的结构和层位。

二、室内试验1.土壤试验:对采集到的土壤样本进行各种物理力学试验,包括压缩性试验、抗剪强度试验、液塑性指标试验等。

2.岩石试验:对岩石样本进行抗压强度试验、抗拉强度试验、剪切强度试验等,以评估岩石的力学性质。

3.地下水化学分析:对采集到的地下水样本进行化学成分分析,了解地下水的污染程度和对地下环境的影响。

4.粒度分析:通过对土壤和岩石样本中颗粒的分布进行试验,得到颗粒度曲线和粒径分布特征。

5.随钻试验:在钻孔的同时进行试验,如动探、静力触探、观测孔等试验,以了解地下岩土的力学特性和地质构造。

以上所述的方法只是岩土工程勘察中的一部分基本技术方法,还有一些补充的方法,如遥感技术、地电、地磁、雷达等。

在岩土工程实践中,根据不同的项目和工程要求,可以组合使用不同的技术方法,以获取更全面的岩土工程勘察数据。

岩土工程施工勘探(3篇)

岩土工程施工勘探(3篇)

第1篇一、岩土工程施工勘探的重要性1. 确保工程安全:通过对岩土体进行勘探,了解其物理、化学、力学性质,为工程设计提供科学依据,从而确保工程结构安全。

2. 提高工程质量:勘探成果为施工提供了详实的数据支持,有助于优化施工方案,提高工程质量。

3. 控制工程进度:通过勘探,可以提前发现潜在问题,采取相应措施,避免施工过程中出现意外,确保工程进度。

4. 节约工程成本:合理设计施工方案,避免因地质条件不明确而导致的返工、停工等问题,降低工程成本。

二、岩土工程施工勘探的主要内容1. 地质调查:了解工程所在区域的地质构造、地层岩性、水文地质条件等,为后续勘探提供基础信息。

2. 地质勘察:通过对岩土体进行钻探、取样、试验等手段,获取岩土物理、化学、力学性质等数据。

3. 地下水调查:了解地下水分布、水质、水位等,为工程设计、施工及后期维护提供依据。

4. 地震勘探:对工程区域进行地震勘探,了解地下岩土结构,为工程抗震设计提供依据。

5. 地质灾害调查:对工程区域可能发生的地质灾害进行评估,为防灾减灾提供依据。

三、岩土工程施工勘探的方法1. 地质调查法:通过查阅资料、实地考察等方式,获取地质信息。

2. 钻探法:通过钻探获取岩土样品,进行物理、化学、力学性质试验。

3. 原位测试法:在现场对岩土体进行测试,了解其性质。

4. 地震勘探法:利用地震波在岩土体中的传播特性,了解地下结构。

5. 地下水勘探法:通过钻探、测井等手段,获取地下水信息。

四、岩土工程施工勘探的实施步骤1. 确定勘探目的和任务:根据工程需求,明确勘探目的和任务。

2. 编制勘探方案:根据地质条件、工程特点,制定合理的勘探方案。

3. 施工实施:按照勘探方案,进行钻探、取样、试验等工作。

4. 数据处理与分析:对勘探数据进行整理、分析,得出结论。

5. 报告编制:根据勘探成果,编制勘探报告,为工程设计、施工提供依据。

总之,岩土工程施工勘探是工程建设中的一项重要工作。

岩土工程中的地质勘探技术与方法

岩土工程中的地质勘探技术与方法

岩土工程中的地质勘探技术与方法地质勘探是岩土工程中至关重要的一环,它为岩土工程项目提供了关键的地质信息和数据,以指导工程设计、施工和监测。

本文将介绍一些常用的地质勘探技术与方法,以帮助读者更好地了解岩土工程中的地质勘探。

一、地质调查地质调查是地质勘探的基础环节,通过对工程区域的岩石、土壤、地下水等地质要素进行详细的调查和分析,获取必要的地质信息。

在地质调查中,常用的方法包括野外地质观察、钻探和采样、岩芯分析和实验室测试等,这些方法能够为岩土工程项目提供必要的地质参数,如土层分布、岩性特征、地下水位等。

二、地质勘探技术1. 钻探技术钻探是获取地下地质信息的常用方法,通过钻探可以获取不同深度的岩土样品,以及了解不同深度的地层情况。

常用的钻探技术包括旋转钻进、直钻和孔内钻进等,根据需要选择相应的钻探方法。

钻探技术可提供详细的地质剖面图和岩土样品,有助于分析地下构造和岩土工程的稳定性。

2. 地震勘探技术地震勘探技术是利用地震波的传播规律来推断地下介质结构和性质的方法。

它通常包括地震勘察、地震测深和地震反射等方法。

地震勘探技术能够提供地下结构的连续剖面图和介质参数的估计值,对于大规模岩土工程项目的地质条件评价具有较高的精度和可靠性。

3. 电测技术电测技术是利用电磁场在地下介质中传播的特性来获取地下介质结构的一种方法。

常用的电测技术包括电阻率法、电磁法和自然电位法等。

电测技术对于地层的分层和介质性质的识别有着较高的灵敏度,能够为岩土工程项目提供准确的地质参数和地下结构信息。

4. 遥感技术遥感技术通过获取地表物理量和地物信息来研究地球表面特征,包括地表覆盖类型、边界和空间分布等。

常用的遥感技术包括航空摄影、卫星遥感和激光雷达等。

遥感技术能够提供大范围、高分辨率的地质信息,对于岩土工程项目的土地利用和环境评估具有重要意义。

5. 地质雷达技术地质雷达技术是一种非破坏性勘探方法,利用电磁波在地下介质中的反射和散射特性来获取地下结构信息。

岩土工程勘察方法

岩土工程勘察方法

岩土工程勘察方法岩土工程是土木工程领域的一个重要分支,旨在研究地质和土壤对工程建设的影响以及应对措施。

而岩土工程的勘察方法则是为了获取准确的地质和土壤信息,为工程设计和施工提供科学依据。

本文将介绍岩土工程勘察的常用方法。

一、地质勘察方法地质勘察是岩土工程的首要任务,旨在了解地质构造、岩层特性、地下水状况等信息。

常见的地质勘察方法包括:1. 地质资料收集:通过查阅相关地质报告、地质图册等文献资料,了解研究区的地质背景和已有调查结果。

2. 野外地质调查:采用野外考察的方式,通过实地观察、取样、测量等手段,获取地质构造和地层信息。

3. 钻探勘察:通过使用钻探设备,进行钻孔取样,获取地下岩土层的物理性质和力学性质。

二、土壤勘察方法土壤勘察是岩土工程中的另一个重要方面,主要目的是获得土壤的物理特性、化学性质以及承载力等相关信息。

以下是常用的土壤勘察方法:1. 土壤取样:通过人工或机械手段,在不同深度处获取土壤样本,进行物理性质测试和化学成分分析。

2. 样品分析:采用化验方法对土壤样本进行颗粒分析、含水量测试、压缩试验、剪切试验等,以获得土壤力学参数。

3. 地电法勘察:利用地下电阻率差异,通过电极测量和数据处理,获得地下岩土层的分布特征。

三、地下水勘察方法地下水是岩土工程中一个重要的因素,对工程建设、基础设施和环境保护都具有重要的影响。

以下是常用的地下水勘察方法:1. 地下水位测量:通过在不同季节和不同位置测量地下水位,了解地下水的变化趋势和分布规律。

2. 渗透试验:通过进行渗透试验,测定土壤的渗透系数,进而确定地下水的渗透性。

3. 现场抽水试验:通过在施工现场进行抽水试验,观测地下水位、水质和水位变化情况,提供实际工程中地下水管理的依据。

综上所述,岩土工程的勘察方法包括地质勘察、土壤勘察和地下水勘察等多个方面。

通过采用合适的勘察方法,可以获得准确的地质和土壤信息,为工程设计和施工提供科学依据,确保工程的安全和可靠性。

岩土工程勘察方法及措施

岩土工程勘察方法及措施

岩土工程勘察方法及措施1、岩土工程勘察的方法1.1、工程地质测绘工程地质测绘是本工程勘察的基础工作,在勘察的初期阶段进行。

运用地质、工程地质理论,对地面的地质现象进行观察和描述,分析其性质和规律,并藉以推断地下地质情况,为勘探、测试工作等其他勘察方法提供依据。

在地形地貌和地质条件较复杂的场地,必须进行工程地质测绘但对地形平坦、地质条件简单且较狭小的场地,则可采用调查代替工程地质绘。

工程地质测绘是认识场地工程地质条件最经济、最有效的方法,高质量的测绘工作能相当准确地推断地下地质情况,起到有效地指导其他勘察方法的作用。

1.2、勘探与取样本工程勘探工作包括物探、钻探和坑探等调查地下地质情况的并且可利用勘探工程取样进行原位测试和监测。

根据勘察目的及岩土的特性选用上述各种勘探方法。

物探是一种间接的勘探手段,它的优点是较之钻探和坑探轻便、经济而迅速,能够及时解决工程地质测绘中难于推断而又急待了解的地下地质情况,所以常常与测绘工作配合使用。

它又可作为钻探和坑探的先行或辅助手段。

但是,物探成果判释往往具多解性,方法的使用又受地形条件等的限制,其成果需用勘探工程来验证。

钻探和坑探也称勘探工程,均是直接勘探手段,能可靠地了解地下地质情况,在岩土工程勘察中是必不可少的。

其中钻探工作使用最为广泛,可根据地层类别和勘察要求选用不同的钻探方法。

当钻探方法难以查明地下地质情况时,可采用坑探方法。

坑探工程的类型较多,应根据勘察要求选用。

勘探工程一般都需要动用机械和动力设备,耗费人力、物力较多,有些勘探工程施工周期又较长,而且受到许多条件的限制。

因此使用这种方法时应具有经济观点,布置勘探工程需要以工程地质测绘和物探成果为依据,切避盲目性和随意性。

1.3、原位测试与室内试验原位测试与室内试验的主要目的,是为岩土工程问题分析评价提供所需的技术参数,包括岩土的物性指标、强度参数、固结变形特性参数、渗透性参数和应力、应变时间关系的参数等。

岩土工程勘察方法

岩土工程勘察方法

岩土工程勘察方法一、现场勘测1.科学钻探:通过钻探从地下取样或获取岩土体的原始数据和各种力学性质。

包括岩土探井、钻孔、试坑等。

2.地质勘查:通过对地表及其下方的地质体系进行直接或间接观测、测量、记录和分析,获取建筑场地地质环境的参数和性质。

包括地震地质勘查、地貌地质勘查、区域地质勘查等。

3.地球物理方法:包括重力勘测、地磁勘测、浅层地震勘测等。

通过检测地下岩土体的物理性质和现象,推断和判断其工程性质和变化情况。

4.现场实测:包括现场钉、测量和计算等。

通过具体现场测量和计算,获得工程地质、岩土力学参数等。

5.环境监测:通过检测、监测和分析地下水位、地表水位、气象、水质、土壤等环境因素的变化,了解现场环境对岩土工程的影响和变化情况。

二、室内试验1.岩土物理试验:包括重量湿度试验、比重试验、孔隙比试验等。

通过对取样岩土体进行实验室试验,获取其物理性质和参数。

2.岩土力学试验:包括直剪试验、压缩试验、拉伸试验等。

通过对取样岩土体进行实验室试验,获取其力学性质和参数。

3.土工试验:包括含水率试验、液限试验、塑限试验等。

通过对取样土壤进行实验室试验,获取其土力学性质和工程性质。

4.环境试验:包括腐蚀试验、冻融试验等。

通过对钢筋、混凝土、岩石等原材料进行实验室试验,了解其在环境作用下的性能和变化。

以上所列举的岩土工程勘察方法并不详尽,仅列举了常用的方法。

在实际工程中,根据具体情况和需求,还可以结合其他分析方法和现代检测技术,如遥感技术、地下水位监测技术等,来进行全面、深入的勘察分析。

岩土工程勘察的主要目的是为工程设计和施工提供准确的基础数据和信息,以保证工程的安全、经济和合理。

因此,在进行岩土工程勘察时,需要根据不同的地质环境和工程要求,综合运用各种勘察方法,确保勘察结果的准确性和可靠性。

岩土工程施工勘探

岩土工程施工勘探

岩土工程施工勘探一、岩土工程施工勘探的一般流程1.前期准备在进行岩土工程施工勘探之前,首先需要进行充分的准备工作。

这包括确定勘探范围、制定勘探方案、确定勘探目的及内容等。

在确定勘探范围时,要根据工程的实际情况和要求来确定需要进行勘探的区域范围,以确保勘探的全面性和有效性。

制定勘探方案时,需要根据前期情况和工程要求确定勘探的方案和方法。

确定勘探目的及内容时,需要明确勘探的目的和需要获取的信息,以便为后续工程提供准确的数据。

2.野外勘察野外勘察是岩土工程施工勘探的第一步,也是最为重要的一步。

在野外勘察中,需要对工程地质进行综合分析和调查,获取地质、地貌、水文等各方面的信息。

在野外勘察中,需要对地质构造、地层特征、土质、水文地质等方面进行详细的调查和分析,以获取工程建设所需的主要地质信息。

3.室内实验在室内实验中,需要对野外勘察获得的样品进行实验分析,以获取土壤力学性质和岩土力学性质等信息。

在实验室中,通常进行土壤力学性质试验、岩土力学性质试验、水质分析试验等,以获取对工程建设具有参考价值的数据。

4.报告编制在完成野外勘察和室内实验后,需要对勘探获得的数据进行综合分析和整理,并编制勘探报告。

勘探报告是基于实地调查和分析结果进行撰写的,其中需要包括地质、水文地质、土质力学等方面的信息,以便为后续的工程设计提供依据。

5.监测工作在工程施工过程中,需要对工程地质进行监测工作,以确保工程的施工质量和安全性。

监测工作可以采用地基监测、孔隙水压力监测等方法,及时发现和解决工程施工中的地质问题。

二、岩土工程施工勘探的方法1.野外勘察方法(1)地质调查法:通过对地质构造、地层特征、断裂构造等方面的综合分析和调查,获取工程建设所需的主要地质信息。

(2)地貌调查法:通过对地貌特征、地貌遗迹等方面的调查和分析,获取工程建设所需的地貌信息。

(3)水文地质调查法:通过对地下水位、水文地质条件等方面的调查和分析,获取工程建设所需的水文地质信息。

岩土工程勘察方法

岩土工程勘察方法

岩土工程勘察方法岩土工程勘察方法是在建筑工程设计和施工前进行的一项重要活动,它涉及到对地下土壤和岩石进行详细调查和分析,以确定工程的地质条件和土壤力学特性。

本文将介绍岩土工程勘察的方法和步骤,以及其在工程实践中的应用。

一、岩土工程勘察的目的岩土工程勘察的目的是为了获取关于地下土壤和岩石的详细信息,以便在设计和施工中能够合理地选择工程方案,并确保工程的安全和可靠性。

通过岩土工程勘察,可以确定以下几个主要方面的内容:1. 土壤类型和性质:包括土壤的颗粒组成、比重、密实度、含水量等。

2. 岩石类型和性质:包括岩石的结构、强度、风化程度等。

3. 地下水位和水文条件:包括地下水位的深度、水位变化的规律以及地下水的水质。

4. 地下土层的分布:包括各种土层的厚度、分界面、地层的颗粒大小及含水性。

5. 地质构造和地震活动性:包括断层、褶皱、破碎带等地质构造特征,以及地震活动性的研究。

6. 地质灾害风险评估:包括滑坡、地面沉降、地震等地质灾害风险的评估和预测。

二、岩土工程勘察的方法岩土工程勘察的方法主要包括以下几个方面:1. 野外勘察:通过野外实地调查,对地表地貌、植被覆盖、水文地质条件、气象条件等进行观测和记录。

2. 取样分析:采取钻孔、探井等方式,获取地下土层和岩石的样本,并进行物理性质测试和化学成分分析。

3. 实验室试验:对采集到的样本进行室内试验,包括颗粒分析、压缩试验、剪切试验等,以确定土壤和岩石的力学性质。

4. 地球物理勘探:包括地震勘探、电法勘探、重力勘探等方法,通过观测地下波动或物理场的变化来获取地下土层和岩石的信息。

5. 遥感技术:利用遥感影像和卫星图像等手段,对地表地貌和地质构造进行识别和分析。

6. 数值模拟:通过计算机软件对地下土层和岩石进行数值模拟,以获取更准确的地质参数。

三、岩土工程勘察的步骤岩土工程勘察一般包括以下步骤:1. 勘察准备阶段:确定研究范围、制定勘察方案和计划,并调集必要的勘察设备和人员。

  1. 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. 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. 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)。

浅析岩土工程勘察方法
摘要:岩土工程勘察是指根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质、环境特征和岩土工程条件编制幼察文件的活动。

岩土工程勘察具有鲜明的针对性,它所针对的是工程建设的需求,不同于一般的地质勘察。

正确的勘察方法可以为工程建设起到良好的服务作用,同时还能够帮助工程建设顺利的完成整体运营过程,因此研究探讨岩土工程勘察方法是十分必要的,今天我们就学习探讨一下岩土工程勘察方法中的地质测绘与勘探取样。

关键词:岩土工程勘察地质测绘勘探取样
中图分类号:f407.1 文献标识码:a 文章编号:
引言:工程的施工地点是千变万化的,各种工程都具备一些独特的要求与技术标准,因此,岩土工程勘察的方法也随之变化,基本方法是通用的,但勘察中的技术要求会有一定的差异,复杂程度也会不同,因此必须结合工程特点采取不同的技术方法与勘查方案。

岩土工程勘查很重要的一点就是从实际出发,结合理论知识与实践经验因地制宜的运用好勘查方法。

工程地质测绘
工程地质测绘是整个勘察工作的第一步,是勘察方法中的先行者。

业内公认的勘察顺序一般是在初期勘察阶段进行地质测绘工作,可行性研究阶段亦可。

在后期的详细勘察工作中,可能会出现补充地质测绘,这也是很常见的。

1、工程地质测绘范围的确定
工程地质测绘是根据拟建建筑物的需要在与该项工程活动有关
的范围内进行,测绘范围应包括场地及其邻近的地段。

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。

像我们最常接触的房屋建筑并不会在大范围内与自然存在的地质环境产生关联,只是小范围内的关系,因此并不需要大范围内的测绘工作。

工程地质测绘比例尺选择及精度确定
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一般规定为:在可行性研究勘察阶段为1:50000~1:5000,属于小、中比例尺测绘;在初步勘察阶段为1:10000~1 :2000,属于中、大比例尺测绘;最后的详细勘察阶段为1:2000~1 :200,属于大比例尺测绘。

精度要求必须与测绘比例尺相适应,现行《规范》对此不作硬性规定,而原则上提出观测点布置目的性要明确,密度要合理,要具有代表性。

地质观测点的数量以能控制重要的地质界线并能说明工程地质条件为原则,以利于岩土工程评价。

遥感技术在工程地质测绘中的应用
遥感技术包括航空摄影技术、航空遥感技术和航天遥感技术,它
们所提供的遥感图像视
野广阔、影像逼真、信息丰富,因而可应用于地质研究。

我国的遥感技术是从一九七零年以后引进到国内的,引进后国内的专业技术人员进行了深入的研究用来地质测绘的构图。

实践证明,它能加速地质调查,节省地面测绘的工作量,提高测绘精度和填图质量。

遥感技术一般在勘察初期阶段的小、中比例尺工程地质测绘中应用,主要工作是解译遥感图像资料。

不同遥感图像的比例尺大小是:航空照片(简称航片)1 :25000~1:100000陆地卫星影像(简称卫片)不同时间多波段的1:250000~1:500000黑白像片和假彩色合成或其他增强处理的图像;热红外图像大于1:50:000。

一般于测绘工作开始之前,在搜集到的遥感图像上进行目视解译(此时应结合所搜集到的区域地质和物探资料等进行),勾画出地质草图,以指导现场踏勘。

通过踏勘,又可以起到在野外验证解译成果的作用。

测绘时,遥感技术能够提供图像资料,这样就可以修改我们绘制的地质位置和地质尺寸,还可以为我们提供某些空白内容,为最终的地质测绘的准确性保驾护航。

二、勘探与取样
1、勘探工作包括物探、钻探和坑探等各种方法。

它是被用来调查地下地质情况的;并且可利用勘探工程取样进行原位测试和监测。

应根据勘察目的及岩土的特性选用上述各种勘探方法。

物探是一种间接的勘探手段,它的优点是较之钻探和坑探轻便、经济而迅速,能够及时解决工程地质测绘中难于推断而又急待了解的地下地
质情况,所以常常与测绘工作配合使用.它又可作为钻探和坑探的先行或辅助手段。

物探也并非万能,它的结果往往可以进行很多的解释,使用起来也收到很多限制,如地理位置、地形条件等,最后的物探结果还需勘探工程来验证。

钻探和坑探也称勘探工程,均是直接勘探手段,能可靠地了解地下地质情况,在岩土工程勘察中是必不可少的。

其中钻探工作使用最为广泛,可根据地层类别和勘察要求选用不同的钻探方法。

很多时候钻探也难以勘察处目标点的地质状况,这时候可以采取坑探。

坑探工程的类型较多,应根据勘察要求选用。

勘探工作是需要巨大的物资支出的,机械设备、技术人员、材料物品的资金消耗都不容小视,而且某些勘探工作难度较大,耗费时间长,因此使用这种方法时应具有经济观点,布置勘探工程需要以工程地质测绘和物探成果为依据,切避盲目性和随愈性。

岩土工程勘探常用的手段有钻探工程、坑探工程及地球物理勘探三类。

钻探和坑探都可以直接了解目标点的地质情况,是最为直接的勘探手段。

钻探的使用率最为频繁,很多岩土都适用这种勘探手段。

生活中能够解除到的各种普通工程都采取这种勘探方法。

但是钻探是有一定弊端的,有漏判误判的存在,这也是我们叫它半直接勘探手段的原因。

坑探工程勘探人员可以在其中观察编录,以掌握地质结构的细节;但是重型坑探工程耗资高,勘探周期长,使用时应具经济观点。

地球物理勘探简称物探,物探属于具有三维性质的全方位透视,能够简单快捷的探测出目的段的地质情况,是一种非
直接的勘测手段。

但其勘探成果具多解性,使用时往往受到一些条件的局限。

考虑到三类勘探手段的特点,布置勘探工作时应综合使用,互为补充。

取样是岩土工程勘察中必不可少的、经常性的工作。

为定量评价岩土工程问题而提供室内试验的样品,包括岩土样和水样。

除了在地面工程地质测绘调查和坑探工程中采取试样外,主要是在钻孔中采取的。

岩土工程师一般很重视岩土物理力学性质指标的获取,致力于各种试验理论和方法的研究,但对岩土试样的代表性间题,即试验成果是否确切表征实际岩土体性状的间题,则重视不够。

它关系到岩土取样的问题。

关于试样的代表性,从取样角度来说,需考虑取样的位置、数量和技术问题。

岩土体一般为非均质体,其性状指标是一定空间范围的随机变量。

取样的位置应该引起注意,一个小范围内要争取在不同点位均匀取样,要有方向性以便体现出递进的变化。

样本的大小关系到总体特性指标估计的精确度和可靠度。

考虑到取样的成本,需要从技术和经济两方面权衡,合理地确定取样的数量。

式样的用途是有很大区别的,这主要依据初期的勘察设计需求。

例如,有的试样主要用于岩土分类定名;有的主要用于研究其物理性质;而有的除上述外,还要研究其力学性质。

为了保证所取试样符合试验要求,必须采用合适的取样技术。

土样的质量实质上是土样的扰动问题。

土样扰动问题是很多时候客观存在的。

在取样前后或者取样过程中均可能存在。

这样必然对测试结果产生一定程度的影响。

从理论上讲,除了应力状态的变化
以及由此引起的卸荷回弹是不可避免的之外,其余的都可以通过适当的取样器具和操作方法来克服或减轻。

结语:随着经济的发展,我国岩土勘察技术正以突飞猛进的态势发展,也取得了世界瞩目的成绩。

工程建筑与岩土体之间处于相互依存,又相互制约的矛盾中。

研究两者之间的关系,促使矛盾的转化和解决,是岩土工程的基本任务。

我们要仔细研究学习岩土工程勘探方法,为更多的工程建设奠定良好的基础。

参考文献:
[1] 胡之健.岩土工程勘察中常见的技术问题及解决措施探讨[j]. 华章 2011年10期
[2] 牟春梅,朱寿增,刘之葵.岩土工程勘察课程教学改革探讨[j]. 高等建筑教育 2009年02期
[3] 符策兴.谈岩土工程勘察中存在的几点问题[j]. 科技资讯. 2010(14)
[4] 董伟超.做好岩土工程勘察工作进一步搞好设计和施工[j]. 科技风. 2009(04)
[5] 莫汝仁.岩土工程勘察的存在问题及措施分析[j]. 科技资讯. 2008(18)。

相关文档
最新文档