地质勘察土层描述

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地质勘察岩心鉴定和描述及地质年代符号

地质勘察岩心鉴定和描述及地质年代符号

地质勘察岩心‎鉴定和描述一.土的分类和定‎名(一)、土的分类——按颗粒粒径大‎小1.漂石(块石)漂石(浑圆、圆棱)或块石(尖棱、次尖棱)粒径(mm)大d>800 中400<d≤800 小200<d≤400;2.卵石(碎石)卵石(浑圆、圆棱)或碎石(尖棱、次尖棱)粒径(mm)大60<d≤200 中40<d≤60 小20<d≤40;3. 圆砾(角砾)圆砾(浑圆、圆棱)或角砾(尖棱、次尖棱)粒径(mm)大10<d≤20 中5<d≤10 小2<d≤5;4. 砂粒砂粒粒径(mm)粗0.5<d≤2 中0.25<d≤0.5 细0.075<d≤0.255. 粉粒粒径(mm)0.005<d≤0.0756. 黏土粒粒径(mm)d<0.005(二)、土的定名——按《铁路工程岩土‎分类标准》(TB1007‎7-2001)执行1.漂石(块石)土:粒径大于20‎c m的颗粒超‎过总质量的5‎0%2.卵石(碎石)土:粒径大于2c‎m的颗粒超过‎总质量的50‎%3.圆砾(角砾)土:粒径大于2m‎m的颗粒超过‎总质量的50‎%4.砾砂土:粒径大于2m‎m的颗粒占总‎质量的25-50%5.粗砂土:粒径大于0.5mm的颗粒‎超过总质量的‎50%6.中砂土:粒径大于0.25mm的颗‎粒超过总质量‎的50%7.细砂土:粒径大于0.075mm的‎颗粒超过总质‎量的85%8.粉砂土:粒径大于0.075mm的‎颗粒超过总质‎量的50%9.粉土:塑性指数等于‎或小于10,且粒径大于0‎.075mm的‎颗粒的质量不‎超过全部质量‎的50% 10.粉质黏土:粉粒小于黏粒‎,塑性指数10‎-1711.黏土:主要由黏粒组‎成,塑性指数大于‎17注:定名时应根据‎颗粒级配,由大到小,以最先符合者‎确定。

(三)、黏性土的分类‎及野外鉴别1.黏土:极细的均匀土‎块,搓捻无砂感,黏塑滑腻,易搓成细于0‎.5mm的长条‎2.粉质黏土:无均质感,搓捻时有砂感‎,塑性,弱黏结,能搓成比黏土‎较粗的短土条‎3.粉土:有干面似的感‎觉,砂粒少,粉粒多,潮湿时呈流体‎状,不能搓成土条‎、土球(四)、土的潮湿程度‎的划分——含漂(块)石土、卵(碎)石土、圆砾(角砾)土、砂土,分为稍湿、潮湿及饱和稍湿—呈松散状,手摸时感到潮‎,饱和度Sr 50%潮湿—手捏时手上有‎湿印,Sr=50-80%饱和—空隙中的水可‎自由流出(地下水位以下‎),Sr>80%3、粉土潮湿程度‎的划分稍湿—天然含水率w‎<20%潮湿—天然含水率w‎=20-30%饱和—天然含水率w‎>30%4、土的潮湿程度‎在钻孔中的表‎达方法黏性土砂性土、粉土、碎石类土坚硬稍湿硬塑、软塑潮湿流塑饱和(1)碎石类土及砂‎类土分为密实‎、中密、稍密、松散四类1.密实—钻进困难,给进震动厉害‎,孔内响动大,孔壁稳定,不易坍垮。

土层分析报告

土层分析报告

土层分析报告1. 引言本报告旨在对土层进行综合分析,以提供对土壤质量、地质环境以及土地利用的评估和指导。

通过对土层的详细分析和描述,为相关决策者和工程师提供可靠的参考。

2. 土层调查方法2.1 实地勘察本次土层分析采用了实地勘察的方法,包括现场观察、采样和实地测试。

勘察工作人员对土地进行了全面的勘测,记录了土壤种类、质地、水分含量等关键参数。

2.2 采样与实验室测试在勘察现场选择了多个代表性采样点,使用钻探设备进行土层钻孔,并从不同深度采集土样。

采集回来的土样经过严格的实验室测试,包括颗粒分析、有机质含量、含水率等方面的测定。

3. 土层分析结果3.1 土壤质地分析根据颗粒分析测试的结果,可以确定土壤的质地类型。

在采样点A,土壤主要是砂质土壤,颗粒粗大,透水性良好。

而在采样点B,土壤主要是粘土质土壤,颗粒细腻,保水性较好。

在采样点C,土壤是以壤土为主,含有适量的粉砂和块状物质,具有较好的通透性和保水性。

3.2 土壤养分含量分析通过土壤采样的有机质含量测试,可以评估土壤的肥力状况。

在采样点A,土壤有机质含量较低,需要进行有机肥料的补充。

而在采样点B,土壤有机质含量较高,提供了较好的养分供应。

在采样点C,土壤有机质含量适中,基本满足作物生长的需要。

3.3 土壤水分含量分析土壤水分含量对作物的生长和灌溉管理起着重要的作用。

通过土壤含水率的测试,可以确定土壤的含水状态。

在采样点A,土壤含水率较低,需要进行增加水分的灌溉管理。

而在采样点B,土壤含水率适中,为作物生长提供了良好的水分环境。

在采样点C,土壤含水率较高,需要进行排水管理以保证土壤通气性。

4. 土壤质量评估4.1 土地利用建议根据对土壤性质和养分含量的分析,可以为土地提供合适的利用建议。

采样点A适宜进行耕作,但需要根据缺乏有机质的特点,进行有机肥料的施用。

采样点B适宜进行蔬菜种植,土壤养分含量适宜作物生长。

采样点C适宜进行果树种植,土壤通透性和保水性良好。

地质勘察土层描述

地质勘察土层描述

土层描述①杂填土(Q4ml):褐灰、灰黄等杂色,松散,稍湿。

主要由黏性土及碎块石等组成,不均匀含有5-20%的碎块石(块径多为2-10cm),均匀性差,堆积年限约1年。

②、坡积粉质粘土(Qdl):褐黄、灰黄色,可塑~硬塑,稍湿。

主要由粘、粉粒组成,局部含少量的碎石,粒径在2-4cm左右,稍有光泽,韧性中等,干强度中等,无摇震反应,坡积成因。

②粉质黏土(Q4dl+pl):灰黄、浅灰、褐红色,可塑状态,稍湿-湿。

主要由黏粉粒组成,切面较光滑,含砂约5-15%,干强度、韧性较高,无摇震反应。

③卵石(Q4al+pl):灰黄色,中密~密实,饱和,卵石含量约48~65%,粒径以20-120mm为主,少量达200mm以上的漂石,砾石含量15%,以亚圆状为主,成份以凝灰熔岩、花岗岩为主,上部以中粗砂充填,下部以粘性土充填,级配一般。

④凝灰熔岩残积黏性土(Q el):灰黄色,可塑-硬塑状态,稍湿-湿。

主要由黏粉粒及石英砂组成,含砂20-40%(多为粉细砂,砾砂含量约0-2%),干强度、韧性较低,无摇震反应,岩芯易散成砂土状,泡水易软化崩解,由凝灰熔岩风化残积而成。

⑤全风化凝灰熔岩(J3n):灰黄色,凝灰结构,散体状构造,标贯试验实测击数30≤N<50击,原岩主要矿物成分为长石、石英等,风化剧烈,原岩结构已基本破坏,长石已全部风化成高岭土,岩芯呈砂土状,岩体完整程度为极破碎,属极软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级。

⑥砂土状强风化凝灰熔岩(J3n):灰黄色,凝灰结构,散体状构造,标贯试验实测击数N≥50击,岩芯合金钻进较容易,主要矿物成分为长石、石英等,风化强烈,原岩结构已基本破坏,长石已基本风化成高岭土,岩芯呈砂土-碎屑状,手捏易散,岩体完整程度为极破碎,属极软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级。

⑦碎块状强风化凝灰熔岩(J3n):灰黄色,凝灰结构,碎裂状构造,主要矿物成分为石英、长石,岩芯多呈碎块状,局部表层呈碎屑状,岩芯锤击易碎,岩石风化强烈,裂隙发育,岩体极破碎~破碎,为软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级。

地质勘察土层描述

地质勘察土层描述

土层描述①杂填土(Q4ml):褐灰、灰黄等杂色,松散,稍湿。

主要由黏性土及碎块石等组成,不均匀含有5-20%的碎块石(块径多为2—10cm),均匀性差,堆积年限约1年。

②、坡积粉质粘土(Qdl):褐黄、灰黄色,可塑~硬塑,稍湿。

主要由粘、粉粒组成,局部含少量的碎石,粒径在2—4cm左右,稍有光泽,韧性中等,干强度中等,无摇震反应,坡积成因.②粉质黏土(Q4dl+pl):灰黄、浅灰、褐红色,可塑状态,稍湿-湿。

主要由黏粉粒组成,切面较光滑,含砂约5—15%,干强度、韧性较高,无摇震反应。

③卵石(Q4al+pl):灰黄色,中密~密实,饱和,卵石含量约48~65%,粒径以20—120mm为主,少量达200mm以上的漂石,砾石含量15%,以亚圆状为主,成份以凝灰熔岩、花岗岩为主,上部以中粗砂充填,下部以粘性土充填,级配一般.④凝灰熔岩残积黏性土(Q el):灰黄色,可塑—硬塑状态,稍湿—湿。

主要由黏粉粒及石英砂组成,含砂20-40%(多为粉细砂,砾砂含量约0—2%),干强度、韧性较低,无摇震反应,岩芯易散成砂土状,泡水易软化崩解,由凝灰熔岩风化残积而成。

⑤全风化凝灰熔岩(J3n):灰黄色,凝灰结构,散体状构造,标贯试验实测击数30≤N<50击,原岩主要矿物成分为长石、石英等,风化剧烈,原岩结构已基本破坏,长石已全部风化成高岭土,岩芯呈砂土状,岩体完整程度为极破碎,属极软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级。

⑥砂土状强风化凝灰熔岩(J3n):灰黄色,凝灰结构,散体状构造,标贯试验实测击数N≥50击,岩芯合金钻进较容易,主要矿物成分为长石、石英等,风化强烈,原岩结构已基本破坏,长石已基本风化成高岭土,岩芯呈砂土-碎屑状,手捏易散,岩体完整程度为极破碎,属极软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级。

⑦碎块状强风化凝灰熔岩(J3n):灰黄色,凝灰结构,碎裂状构造,主要矿物成分为石英、长石,岩芯多呈碎块状,局部表层呈碎屑状,岩芯锤击易碎,岩石风化强烈,裂隙发育,岩体极破碎~破碎,为软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级。

岩土层的认识、描述及武汉市地质条件简介

岩土层的认识、描述及武汉市地质条件简介

五、探井验收及编录
• 探井的描述由技术负责人或描述员在井内 完成,遵循先描述后取样的工作顺序,用 皮尺自上而下量测各层位界限,直接观察 并记录下土层性状和原位特征,描述完成 后,有选择地在井壁上采取具有代表性的 Ⅰ级土样,土样可采取大块状,尺寸控制 在20cm见方左右,用胶带缠封后即刻送实量依试验项目而定, 一般不少于2
1)强风化的坚硬岩或较硬岩;2) 中等风化~强风化的较软岩;3)未 风化~微风化的页岩、砂岩、泥质 砂岩等 全风化的各种岩石; 各种半成岩;三系砂岩
锤击声哑,无回弹,敲击 处有凹痕,易击碎,泡水 后用手可 掰开
锤击声哑,无回弹,敲击 处有较深凹痕,手可捏碎, 泡水后可捏成团
极软岩
• 5、坚硬程度:反映岩石的岩性、结构、矿 物及胶结成分、风化程度的一个综合性特 征,共分为5个等级,野外定性鉴定标准见 表2。 • 6、完整性:是对岩体完整程度的定性描述, 主要取决于岩体中各类结构面的发育程度。 可描述为5个等级:完整,较完整,较破碎, 破碎,极破碎。在钻探时,主要视岩芯的 完整程度,参照岩石质量指标 RQD而定。
• 3、颜色:指新鲜岩石断口处的颜色,如紫 红色、深灰色等;如为中性非均一颜色, 按次要色在前,主色在后的排列描述,如 灰白色、黄褐色等。 • 4、风化程度:岩石的风化程度一般划分为 六个等级,未风化、微风化、中等风化、 强风化、全风化、残积土。划分岩石风化 程度的测试试验指标是波速比Kv和风化系 数Kf。野外鉴定特征参考表1。
钻进
0.2~ 0.4 <0.2
残积土
结构全部破坏,已风化成土状,锹镐易挖掘, 干钻可钻进,具有塑性
表2
坚硬程 度等级 坚 硬 岩 较 硬 岩 较 软 岩 软 岩
岩芯定性鉴定 锤击声清脆,有回弹,敲 击时震手,难以击碎,基 本无吸水反映 锤击声较清脆,有轻微回 弹,敲击稍觉震手,击碎 较难,有轻微吸水反映 锤击声不清脆,无回弹, 较容易击碎,泡水后用指 甲可刻出印痕

土木工程中的地质勘探与土层分析

土木工程中的地质勘探与土层分析

土木工程中的地质勘探与土层分析在土木工程中,地质勘探与土层分析是至关重要的环节。

通过对地质条件的准确了解和土层特征的分析,土木工程师能够有效地规划、设计和施工工程,确保工程的安全性、稳定性和可持续性发展。

本文将从地质勘探和土层分析两个方面来探讨其在土木工程中的重要性,并介绍一些常用的地质勘探和土层分析技术。

一、地质勘探的重要性地质勘探是土木工程中不可或缺的一步。

在进行土木工程设计前,工程师必须了解工程所处的地质条件。

这些地质条件包括地质构造、地层特征、岩土性质等。

通过对地质条件的详细了解,工程师能够预测可能存在的地质灾害,如地震、滑坡、地下水等,从而采取相应的防范和应对措施。

此外,地质勘探还能帮助工程师选择合适的建设方法和材料,以提高工程的质量和经济效益。

二、地质勘探的常用方法在地质勘探中,有许多常用的方法和技术,如地质勘探钻探、地质雷达、地震勘探等。

地质勘探钻探是最常用的地质勘探方法之一。

通过钻探取样,可以获取地下岩土的物理性质和结构特征,从而判断土层的稳定性和承载能力。

地质雷达是一种无损探测技术,通过测量冲击波的反射和传播时间,可以确定地下介质的性质和边界。

地震勘探利用地震波在不同介质中传播的速度和路径变化,推断地下构造和岩土性质。

这些方法不仅具有高效、准确的特点,而且可以在较大范围内进行勘探。

三、土层分析的重要性土层分析是土木工程中确定土壤力学特性的关键环节。

土壤力学特性是指土壤抗剪强度、压缩特性、渗透特性等。

这些特性直接关系到土木工程的稳定性和承载能力。

通过进行土层分析,工程师可以确定合适的基础设计、承载力计算和排水设计等。

此外,土层分析还可以帮助工程师了解土壤的变形特性,从而预测工程的变形和沉降情况,采取相应的加固和控制措施。

四、土层分析的常用方法在土层分析中,常用的方法包括现场试验和实验室试验。

现场试验主要包括动力触探、静力触探、动力压密试验等。

动力触探是一种通过重锤击击龙锥,观察反弹次数和速度来判断土层性质的方法。

地质勘察报告中的土壤分析方法

地质勘察报告中的土壤分析方法

地质勘察报告中的土壤分析方法地质勘察报告是地质工程中不可或缺的一环,它提供了有关特定地区地质状况的详尽信息,为工程设计和建设提供指导。

而土壤分析是地质勘察报告中的重要组成部分,通过对土壤的分析与测试,可以了解土壤的物理性质、化学成分以及力学特性,为工程建设提供必要的依据。

本文将介绍地质勘察报告中常用的土壤分析方法。

一、土壤采样在进行土壤分析前,首先需要进行土壤的采样。

土壤采样旨在获取代表性的土壤样本,以供后续实验室分析和测试。

常用的土壤采样方法包括手工采样和机械采样。

手工采样是指用铁铲或其他工具将土壤样本直接采集,一般采集深度为土壤层的厚度。

机械采样则是利用土壤钻机等专用设备进行土壤取样,采样深度可以更深,并能更准确地划分不同土层。

二、土壤质地分析土壤质地是指土壤中不同粒径的颗粒所占比例,常用来描述土壤的疏松程度和通透性。

常用于土壤质地分析的方法包括质地比重法和诱导液限试验法。

质地比重法是一种间接测定土壤质地的方法,通过比重试验可以计算出土壤中砂、粉砂、粘土的含量比例。

而诱导液限试验法则是直接测定土壤质地的方法,通过测定土壤样本的液限和塑限,可以确定土壤的质地类型。

三、土壤湿度分析土壤湿度是指土壤中所含水分的多少,它对工程建设和农业生产都有重要影响。

土壤湿度分析常用的方法包括天平烘箱法和湿度计测定法。

天平烘箱法是一种常用的室内分析方法,通过在一定温度下将土壤样品加热烘干,再根据土壤样品重量的变化计算出土壤的湿度含量。

湿度计测定法则是通过直接使用湿度计测量土壤样品中的水分含量。

四、土壤含水量分析土壤含水量是指土壤样品中所含水分的重量百分比,它与土壤湿度密切相关。

常用的土壤含水量分析方法有重量法和干燥残渣法。

重量法是将土壤样品在一定温度下加热至恒定重量,通过测量干燥前后土壤样品的重量变化来计算土壤的含水量。

干燥残渣法则是将湿土样品加热至高温,使水分蒸发,然后测量干燥后土壤中的残留物质的重量。

五、土壤酸碱性分析土壤的酸碱性对植物生长和土壤环境具有重要影响,因此在地质勘察报告中进行土壤酸碱性的分析也是必需的。

岩土勘察编录土描述

岩土勘察编录土描述

H.1 一般规定H.1.1 岩石的描述应包括地质年代、地质名称、风化程度、颜色、主要矿物、结构、构造和岩石质量指标RQD。

对沉积岩应着重描述沉积物的颗粒大小、形状、胶结物成分和胶结程度;对岩浆岩和变质岩应着重描述矿物结晶大小和结晶程度。

根据岩石质量指标RQD,可分为好的(RQD>90)、较好的(RQD=75-90)、较差的(RQD=50-75)、差的(RQD=25-50)和极差的(RQD<25)。

H.1.2 岩体的描述应包括结构面、结构体、岩层厚度和结构类型,并宜符合下列规定:1 结构面的描述包括类型、性质、产状、组合形式、发育程度、延展情况、闭合程度、粗糙程度、充填情况和充填物性质以及充水性质等。

2 结构体的描述包括类型、形状、大小和结构体在围岩中的受力情况等;3 岩层厚度分类应按表H.1.2执行。

岩石厚度分类表表H.1.2层厚分类单层厚度h(m) 层厚分类单层厚度h(m)巨厚层厚层h> 1.01.0≥h>0.5 中厚层薄层0. 5≥h>0.1h≤0.1H.1.3 除按颗粒级配或塑性指数定名外,土的综合定名应符合下列规定:1 对特殊成因和年代的土类应结合其成因和年代特征定名;2 对特殊性土,应结合颗粒级配、塑性指数定名;3 对混合土,应冠以主要含有的土类定名;4 对同一土层中相间呈韵律沉积,当薄层与厚层的厚度比大于1/3时,宜定为“夹层”;厚度比小于1/10的土层,且多次出现时,宜定为“夹薄层”;5 当土层厚度大于0.5m时,宜单独分层。

H.1.4 土的鉴定应在现场描述的基础上,结合室内试验的开土记录和试验结果综合确定.土的描述应符合下列规定:1 碎石土应描述颗粒级配、颗粒形状、颗粒排列、母岩成分、风化程度、充填物的性质和充填程度、密实度等;2 砂土应描述颜色、矿物组成、颗粒级配、颗粒形状、粘粒含量、湿度、密实度等;3 粉土应描述颜色、包含物、湿度、密实度、摇震反应、光泽反应、干强度、韧性等;4 粘性土应描述颜色、状态、包含物、光泽反应、摇震反应、干强度、韧性、土层结构等;5 特殊性土除应描述上述相应土类规定的内容外,尚应描述其特殊成分和特殊性质;如对淤泥尚需描述嗅味,对填土尚需描述物质成分、堆积年代、密实度和厚度的均匀程度等;6 对具有互层、夹层、夹薄层特征的土,尚应描述各层的厚度和层理特征。

岩土工程勘察野外地质描述完整版

岩土工程勘察野外地质描述完整版

岩土工程勘察野外地质描述HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】土层的描述:素填土:褐黄色,主要有粘性土新近回填,回填时间小于1年,未经专门压实处理,均匀性、密实性较差。

杂填土:杂色,由粘性土、碎砾石及其他杂物组成,局部见少量生活(建筑)垃圾,粗硬质约占25%,呈松散状。

耕植土:颜色……,主要由粘性土组成,含少量植物根系,呈松散状,均匀性、密实性较差。

淤泥:颜色……,饱和,流塑~软塑,成分均匀,含有机质,具有腐臭味,刀切面光滑,摇震反应慢,韧性低,干强度高。

含粉细砂淤泥:颜色……,饱和,软塑,成分均匀,富含有机质及少量腐殖质,具有水平层理,层间夹有薄层粉细砂,含量约15~30%,刀切面光滑,韧性低,干强度高。

淤泥质土:颜色……,塘积成因,主要由粘、粉颗粒组成,含少量有机物,略臭,切面光滑,韧性一般,干强度中等,摇震无反应,流塑状。

粉质粘土:灰黄色,主要由粘粉粒和砂砾粒组成,砂砾含量约8~10%,切面光滑,韧性一般,干强度高,摇震无反应,可~硬塑。

砂质粘土:颜色……,冲洪积成因,主要由粘粉粒和砂砾粒组成,砂砾含量约20~40%,夹含少量卵石及砾石,切面稍光滑,韧性中等,干强度高,摇震无反应,可~硬塑。

中(粗)砂:颜色……,冲洪积成因,颗粒成分主要为石英,亚圆形,级配一般,含泥约10~20%,饱和,稍密(根据标贯击数定,小于等于10击为松散,11~15击为稍密,15~30击为中密,大于30击为密实)。

卵石:颜色……,成分主要为火山岩和花岗岩,粒径以……cm为主,局部粒径大于……cm,多呈亚圆状,局部为次棱角状,磨圆度一般,骨架充填物为中粗砂,级配一般,饱和,松散~稍密。

残积土:灰黄色,主要由长石风化的粘粉粒及石英砂砾组成,砾粒含量约10%,原岩结构特征可辨,母岩为花岗岩,切面稍光滑,韧性差,干强度低,摇震无反应,可~硬塑。

岩层描述:全风化花岗岩:颜色……,主要由剧烈风化的长石、石英、云母及暗色矿物组成,除石英及部分未尽风化的长石外,其余矿物均已风化成粘土矿物,岩芯呈土状,结构完全破坏。

岩土工程勘察描述技术规程(勘察记录簿员必备)

岩土工程勘察描述技术规程(勘察记录簿员必备)

岩⼟⼯程勘察描述技术规程(勘察记录簿员必备)岩⼟⼯程勘察描述技术规程前⾔近年来,随着国家及岩⼟⼯程勘察⾏业⼀系列相关规的颁布,对岩、⼟的鉴定和编录提出了新的规定,描述容和精度要求也更加严格,公司原编制的⼯程地质勘察岩⼟现场描述规程,已经不能满⾜现今野外⼯作的需要。

为了推⾏和适应现⾏国家标准,统⼀规我院野外描述的程序和容,指导岩⼟⼯程勘察基础⼯作,保证取得第⼀⼿资料的详实、准确、可靠,特编制本技术规程。

本规程由总则、岩⽯描述、碎⽯⼟描述、粘性⼟及粉⼟描述、特殊⼟描述和附录等章节组成。

容主要包括描述员的⼯作职责和常见岩⼟的鉴定描述要点。

岩⼟⼯程勘察描述技术规程⽬次1 总则 (1)1.1 ⼀般规定 (2)1.2 量尺记录………………………………………1.3 取样与测试……………………………………………1.4 地下⽔…………………………………………………1.5 探井验收及编录………………………………………2 岩⽯描述………………………………………………………2.1⼀般规定………………………………………………2.2岩⽯的鉴定与描述………………………………………3 碎⽯⼟描述………………………………………………3.1⼀般规定………………………………………………3.2碎⽯⼟的鉴定与描述………………………………………4 砂⼟描述……………………………………………4.1⼀般规定………………………………………………4.2 砂⼟分类与描述………………………………………5 粉⼟描述5.1⼀般规定………………………………………………5.2 粉⼟的鉴定与描述…………………………………6 黏性⼟描述……………………………………………………6.1⼀般规定………………………………………………6.2粘性⼟的鉴定与描述…………………………………7 特殊性岩⼟描述……………………………………………………7.1 湿陷性⼟…………………………………7.2 红粘⼟…………………………………7.3 软⼟…………………………………7.4 混和⼟…………………………………7.5 填⼟…………………………………7.6 多年冻⼟…………………………………7.7 膨胀岩⼟…………………………………7.8 盐渍岩⼟…………………………………7.9 风化岩和残积⼟…………………………………7.10 污染⼟…………………………………附录A附录B 现场记录表附录C 触探试验记录表ccgec岩⼟⼯程勘察描述技术规程1 总则1.1⼀般规定1.1.1野外描述是岩⼟⼯程勘察⼯作基础容之⼀,应客观反映所揭露的地层属性和层位的分布,正确记录描述岩⼟对象的形状、特征及包含物等,为业资料分析整理提供准确完整的第⼀⼿资料。

工程勘察野外编录钻孔描述

工程勘察野外编录钻孔描述

一、杂填土:杂色,松散,大孔隙,上部为砼地坪,含较多的碎石。

二、淤泥质粉质粘土:灰色~灰黑色,流塑,部分夹有机质;无摇振反应,稍有光滑,干强度低,韧性低,有腐味三、粘土:灰黄色,可塑,无摇振反应、光滑,干强度高,韧性高,局部分布。

四、粘土:灰黄~褐黄色,硬塑,含少量的铁,锰质结核,可塑,无摇振反应,光滑,干强度高,韧性高。

五、粉质粘土:青灰色,软~可塑状,为后期沉积,摇振反应无,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。

六、粉质粘土:灰黄~褐黄色,硬塑,含青灰色粘土团块无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。

七、粉质粘土:灰黄~褐黄色,可塑,无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。

八、粉质粘土:灰黄色,可塑,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。

局部含团块状密实粉土。

九、粉质粘土:灰黄~褐黄色,钙质结核,硬塑,无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。

十、粉质粘土:灰黄~灰色,软~可塑,粉粒含量高,无摇振反应,稍有光滑,干强中等,韧性中等。

十一、粉质粘土:上部浅灰色,中下部褐黄色,硬塑,含少量铁锰质结核,无摇振反应,切面光滑,干强度高,韧性高。

十二、粉质粘土夹粉土:灰黄~青灰色,可塑,含少量云母片,无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。

十三、粉砂:黄色,含云母片,中密。

主要由石英等矿物组成,饱和状态。

十四、粉砂:上部灰黄色,底部浅灰色,含云母片,饱和状态,密实。

十五、粉质粘土夹粉土:灰黄色,软~可塑,无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。

局部夹薄层粉土。

十六、粉土:灰黄,含云母片,很湿,稍密。

摇振反应中等,无光泽反应,干强度低,韧性低。

十七、粉砂:灰黄,含云母片,饱和,密实,主要成分由长石、石英、云母等组成,磨园度好、分、选性好。

十八、粉土:浅灰色,含云母片,摇振反应中等,无泽反应,干强度低,韧性低。

十九、粘土夹粉砂:灰黄色,褐黄色,可塑,含少量钙质结核核径为3cm。

夹薄层壮中密粉砂,具水平层理,无摇振反应,切面稍光滑,干强度高,韧性高。

地质工程岩土分类及描述

地质工程岩土分类及描述

地质⼯程岩⼟分类及描述地质勘察岩⼼鉴定和描述⼀.⼟的分类和定名(⼀)、⼟的分类——按颗粒粒径⼤⼩1.漂⽯(块⽯)漂⽯(浑圆、圆棱)或块⽯(尖棱、次尖棱)粒径(mm)⼤d>800 中400<d≤800 ⼩200<d≤400;2.卵⽯(碎⽯)卵⽯(浑圆、圆棱)或碎⽯(尖棱、次尖棱)粒径(mm)⼤60<d≤200 中40<d≤60 ⼩20<d≤40;3. 圆砾(⾓砾)圆砾(浑圆、圆棱)或⾓砾(尖棱、次尖棱)粒径(mm)⼤10<d≤20 中5<d≤10 ⼩2<d≤5;4. 砂粒砂粒粒径(mm)粗0.5<d≤2 中0.25<d≤0.5 细0.075<d≤0.255. 粉粒粒径(mm)0.005<d≤0.0756. 黏⼟粒粒径(mm)d<0.005(⼆)、⼟的定名——按《铁路⼯程岩⼟分类标准》(TB10077-2001)执⾏1.漂⽯(块⽯)⼟:粒径⼤于20cm的颗粒超过总质量的50%2.卵⽯(碎⽯)⼟:粒径⼤于2cm的颗粒超过总质量的50%3.圆砾(⾓砾)⼟:粒径⼤于2mm的颗粒超过总质量的50%4.砾砂⼟:粒径⼤于2mm的颗粒占总质量的25-50%5.粗砂⼟:粒径⼤于0.5mm的颗粒超过总质量的50%6.中砂⼟:粒径⼤于0.25mm的颗粒超过总质量的50%7.细砂⼟:粒径⼤于0.075mm的颗粒超过总质量的85%8.粉砂⼟:粒径⼤于0.075mm的颗粒超过总质量的50%9.粉⼟:塑性指数等于或⼩于10,且粒径⼤于0.075mm的颗粒的质量不超过全部质量的50% 10.粉质黏⼟:粉粒⼩于黏粒,塑性指数10-1711.黏⼟:主要由黏粒组成,塑性指数⼤于17注:定名时应根据颗粒级配,由⼤到⼩,以最先符合者确定。

(三)、黏性⼟的分类及野外鉴别1.黏⼟:极细的均匀⼟块,搓捻⽆砂感,黏塑滑腻,易搓成细于0.5mm的长条2.粉质黏⼟:⽆均质感,搓捻时有砂感,塑性,弱黏结,能搓成⽐黏⼟较粗的短⼟条3.粉⼟:有⼲⾯似的感觉,砂粒少,粉粒多,潮湿时呈流体状,不能搓成⼟条、⼟球(四)、⼟的潮湿程度的划分——含漂(块)⽯⼟、卵(碎)⽯⼟、圆砾(⾓砾)⼟、砂⼟,分为稍湿、潮湿及饱和稍湿—呈松散状,⼿摸时感到潮,饱和度Sr 50%潮湿—⼿捏时⼿上有湿印,Sr=50-80%饱和—空隙中的⽔可⾃由流出(地下⽔位以下),Sr>80%3、粉⼟潮湿程度的划分稍湿—天然含⽔率w<20%潮湿—天然含⽔率w=20-30%饱和—天然含⽔率w>30%4、⼟的潮湿程度在钻孔中的表达⽅法黏性⼟砂性⼟、粉⼟、碎⽯类⼟坚硬稍湿硬塑、软塑潮湿流塑饱和(1)碎⽯类⼟及砂类⼟分为密实、中密、稍密、松散四类1.密实—钻进困难,给进震动厉害,孔内响动⼤,孔壁稳定,不易坍垮。

地质勘察土层描述word版本

地质勘察土层描述word版本

地质勘察土层描述土层描述①杂填土(Q4ml):褐灰、灰黄等杂色,松散,稍湿。

主要由黏性土及碎块石等组成,不均匀含有5-20%的碎块石(块径多为2-10cm),均匀性差,堆积年限约1年。

②、坡积粉质粘土(Qdl):褐黄、灰黄色,可塑~硬塑,稍湿。

主要由粘、粉粒组成,局部含少量的碎石,粒径在2-4cm左右,稍有光泽,韧性中等,干强度中等,无摇震反应,坡积成因。

②粉质黏土(Q4dl+pl):灰黄、浅灰、褐红色,可塑状态,稍湿-湿。

主要由黏粉粒组成,切面较光滑,含砂约5-15%,干强度、韧性较高,无摇震反应。

③卵石(Q4al+pl):灰黄色,中密~密实,饱和,卵石含量约48~65%,粒径以20-120mm为主,少量达200mm以上的漂石,砾石含量15%,以亚圆状为主,成份以凝灰熔岩、花岗岩为主,上部以中粗砂充填,下部以粘性土充填,级配一般。

④凝灰熔岩残积黏性土(Q el):灰黄色,可塑-硬塑状态,稍湿-湿。

主要由黏粉粒及石英砂组成,含砂20-40%(多为粉细砂,砾砂含量约0-2%),干强度、韧性较低,无摇震反应,岩芯易散成砂土状,泡水易软化崩解,由凝灰熔岩风化残积而成。

⑤全风化凝灰熔岩(J3n):灰黄色,凝灰结构,散体状构造,标贯试验实测击数30≤N<50击,原岩主要矿物成分为长石、石英等,风化剧烈,原岩结构已基本破坏,长石已全部风化成高岭土,岩芯呈砂土状,岩体完整程度为极破碎,属极软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级。

⑥砂土状强风化凝灰熔岩(J3n):灰黄色,凝灰结构,散体状构造,标贯试验实测击数N≥50击,岩芯合金钻进较容易,主要矿物成分为长石、石英等,风化强烈,原岩结构已基本破坏,长石已基本风化成高岭土,岩芯呈砂土-碎屑状,手捏易散,岩体完整程度为极破碎,属极软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级。

⑦碎块状强风化凝灰熔岩(J3n):灰黄色,凝灰结构,碎裂状构造,主要矿物成分为石英、长石,岩芯多呈碎块状,局部表层呈碎屑状,岩芯锤击易碎,岩石风化强烈,裂隙发育,岩体极破碎~破碎,为软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级。

土层地质报告有哪些内容

土层地质报告有哪些内容

土层地质报告有哪些内容引言土层地质报告是一项重要的地质调查工作,其主要目的是为工程项目提供有关土壤层次结构、力学性质和工程性质的详细信息。

本报告旨在总结土层地质调查的内容和方法,并介绍土层地质报告中常见的几个重要部分。

土层地质调查的目的土层地质调查是为了深入了解工程地点的地质情况,以便确定适当的基础设计和施工方法。

调查目的通常包括以下几个方面:1. 确定土壤层次结构:通过勘探钻孔、岩芯取样和现场观察,确定地下土壤的层次结构,包括各层的厚度、密度和组织结构。

2. 分析土壤力学性质:通过实验室测试和现场测试,获得土壤的物理力学性质,如容重、孔隙比、强度和变形特性。

3. 评估地质风险:通过分析土壤层次结构和力学性质,评估项目所面临的地质风险,如土壤沉降、滑坡和液化等问题。

4. 提供工程建议:根据土层地质调查结果,向工程师和设计团队提供建议和指导,以便制定适当的基础设计和施工规范。

土层地质调查方法土层地质调查主要包括现场勘探和实验室测试两部分。

1. 现场勘探:现场勘探是通过钻孔和采样等方式,直接观察和取得地下土壤层次结构的信息。

常用的勘探方法包括钻探(常规钻孔和岩芯取样)、土壤钻进和试坑。

通过现场勘探,可以获得土壤的颜色、质地、稠度和分层等信息。

2. 实验室测试:实验室测试是为了获得土壤的物理力学性质和工程性质。

常见的实验室测试项目包括颗粒分析、含水量测试、固结压缩特性测试、抗剪强度测试和液塑性极限测试等。

这些测试可以提供土壤的力学参数、变形特性和液塑性等信息。

土层地质报告内容土层地质报告通常包括以下几个重要部分:1. 报告摘要:简要介绍土层地质调查的目的、方法和主要结果,以便读者快速了解报告的主要内容。

2. 地质背景:描述调查区域的地质背景,包括地质构造、岩性和地貌等信息。

这些信息对土层结构的解释和分析具有重要意义。

3. 土层层次结构:对地下土壤的层次结构进行详细说明,包括各层土壤的厚度、颜色、质地、稠度和分层情况等。

地质勘察岩心鉴定和描述及地质年代符号

地质勘察岩心鉴定和描述及地质年代符号

地质勘察岩心鉴定和描述一.土的分类和定名(一)、土的分类——按颗粒粒径大小1.漂石(块石)漂石(浑圆、圆棱)或块石(尖棱、次尖棱)粒径(mm)大d>800 中400<d≤800 小200<d≤400;2.卵石(碎石)卵石(浑圆、圆棱)或碎石(尖棱、次尖棱)粒径(mm)大60<d≤200 中40<d≤60 小20<d≤40;3. 圆砾(角砾)圆砾(浑圆、圆棱)或角砾(尖棱、次尖棱)粒径(mm)大10<d≤20 中5<d≤10 小2<d≤5;4. 砂粒砂粒粒径(mm)粗0.5<d≤2 中0.25<d≤0.5 细0.075<d≤0.255. 粉粒粒径(mm)0.005<d≤0.0756. 黏土粒粒径(mm)d<0.005(二)、土的定名——按《铁路工程岩土分类标准》(TB10077-2001)执行1.漂石(块石)土:粒径大于20cm的颗粒超过总质量的50%2.卵石(碎石)土:粒径大于2cm的颗粒超过总质量的50%3.圆砾(角砾)土:粒径大于2mm的颗粒超过总质量的50%4.砾砂土:粒径大于2mm的颗粒占总质量的25-50%5.粗砂土:粒径大于0.5mm的颗粒超过总质量的50%6.中砂土:粒径大于0.25mm的颗粒超过总质量的50%7.细砂土:粒径大于0.075mm的颗粒超过总质量的85%8.粉砂土:粒径大于0.075mm的颗粒超过总质量的50%9.粉土:塑性指数等于或小于10,且粒径大于0.075mm的颗粒的质量不超过全部质量的50% 10.粉质黏土:粉粒小于黏粒,塑性指数10-1711.黏土:主要由黏粒组成,塑性指数大于17注:定名时应根据颗粒级配,由大到小,以最先符合者确定。

(三)、黏性土的分类及野外鉴别1.黏土:极细的均匀土块,搓捻无砂感,黏塑滑腻,易搓成细于0.5mm的长条2.粉质黏土:无均质感,搓捻时有砂感,塑性,弱黏结,能搓成比黏土较粗的短土条3.粉土:有干面似的感觉,砂粒少,粉粒多,潮湿时呈流体状,不能搓成土条、土球(四)、土的潮湿程度的划分——含漂(块)石土、卵(碎)石土、圆砾(角砾)土、砂土,分为稍湿、潮湿及饱和稍湿—呈松散状,手摸时感到潮,饱和度Sr 50%潮湿—手捏时手上有湿印,Sr=50-80%饱和—空隙中的水可自由流出(地下水位以下),Sr>80%3、粉土潮湿程度的划分稍湿—天然含水率w<20%潮湿—天然含水率w=20-30%饱和—天然含水率w>30%4、土的潮湿程度在钻孔中的表达方法黏性土砂性土、粉土、碎石类土坚硬稍湿硬塑、软塑潮湿流塑饱和(1)碎石类土及砂类土分为密实、中密、稍密、松散四类1.密实—钻进困难,给进震动厉害,孔内响动大,孔壁稳定,不易坍垮。

地质勘察土层描述

地质勘察土层描述

地质勘察土层描述 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT土层描述①杂填土(Q4ml):褐灰、灰黄等杂色,松散,稍湿。

主要由黏性土及碎块石等组成,不均匀含有5-20%的碎块石(块径多为2-10cm),均匀性差,堆积年限约1年。

②、坡积粉质粘土(Qdl):褐黄、灰黄色,可塑~硬塑,稍湿。

主要由粘、粉粒组成,局部含少量的碎石,粒径在2-4cm左右,稍有光泽,韧性中等,干强度中等,无摇震反应,坡积成因。

②粉质黏土(Q4dl+pl):灰黄、浅灰、褐红色,可塑状态,稍湿-湿。

主要由黏粉粒组成,切面较光滑,含砂约5-15%,干强度、韧性较高,无摇震反应。

③卵石(Q4al+pl):灰黄色,中密~密实,饱和,卵石含量约48~65%,粒径以20-120mm为主,少量达200mm以上的漂石,砾石含量15%,以亚圆状为主,成份以凝灰熔岩、花岗岩为主,上部以中粗砂充填,下部以粘性土充填,级配一般。

④凝灰熔岩残积黏性土(Q el):灰黄色,可塑-硬塑状态,稍湿-湿。

主要由黏粉粒及石英砂组成,含砂20-40%(多为粉细砂,砾砂含量约0-2%),干强度、韧性较低,无摇震反应,岩芯易散成砂土状,泡水易软化崩解,由凝灰熔岩风化残积而成。

⑤全风化凝灰熔岩(J3n):灰黄色,凝灰结构,散体状构造,标贯试验实测击数30≤N<50击,原岩主要矿物成分为长石、石英等,风化剧烈,原岩结构已基本破坏,长石已全部风化成高岭土,岩芯呈砂土状,岩体完整程度为极破碎,属极软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级。

⑥砂土状强风化凝灰熔岩(J3n):灰黄色,凝灰结构,散体状构造,标贯试验实测击数N≥50击,岩芯合金钻进较容易,主要矿物成分为长石、石英等,风化强烈,原岩结构已基本破坏,长石已基本风化成高岭土,岩芯呈砂土-碎屑状,手捏易散,岩体完整程度为极破碎,属极软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级。

⑦碎块状强风化凝灰熔岩(J3n):灰黄色,凝灰结构,碎裂状构造,主要矿物成分为石英、长石,岩芯多呈碎块状,局部表层呈碎屑状,岩芯锤击易碎,岩石风化强烈,裂隙发育,岩体极破碎~破碎,为软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级。

勘察报告

勘察报告

岩土工程勘察报告场区岩土工程条件一、地层结构及空间分布经钻探揭露,场地岩土层依据成因、物质组成不同自上而下可划分为杂填土、卵石土、卵石、粉砂岩四层。

各土层的工程特征分述如下:1、杂填土(Q ml):黄褐色,结构松散,主要成分为粘性土混碎石块、卵石、红砖等。

局部填土厚的地段是由于上世纪40年代的弹坑回填形成。

本层在场地内均有分布,厚度为1.5~8.5m,一般厚度为1.5m。

2、卵石土(Q4al+pl):黄褐色,稍密,卵石含量为50%左右,卵石成分以石英砂岩、石灰岩及花岗岩构成,磨圆度较好,分选性差,卵石之间主要被粘性土充填,随着深度增加粘土充填物减少,砾砂充填物增加。

卵石直径一般在2~6cm,最大卵石粒径大于10cm。

本层在场地内分布均匀,层厚为6.3~12.6m,平均厚度为11.5m;层面埋深为1.5~8.5m,平均埋深为3.5m。

3、卵石(Q4al+pl):本层土根据卵石的密实度、颗粒大小分为2个亚层,其特征分述如下:3-1:黄褐色,稍密-中密,卵石含量为50~70%,卵石成分以石英砂岩及花岗岩构成,卵石之间充填着砾石、砂,分选性差,颗粒级配较好,卵石磨圆度较好,粒径一般为2~5cm,个别大于20cm。

本层在场地内分布均匀,层厚为1.8~4.0m,平均厚度为3.5m;层面埋深为14.5~17.3m,平均埋深为15.0m。

3-2:黄褐色及灰色,中密-密实,卵石含量为70~80%,卵石成分以石英砂岩、石灰岩及花岗岩构成,卵石之间充填着砾石、砂,颗粒级配较好,卵石磨圆度较好,卵石之间排列紧密,粒径一般为3~6cm,偶含大于10cm的卵石。

局部地方有卵石胶结层。

本层在场地内分布均匀,有2个钻孔钻穿本层,层厚为16.0m左右;层面埋深为17.9~20.1m,平均埋深为18.5m。

4、粉砂岩(K1w l):为白垩纪下统五龙组地层,依据风化程度分为强风化和中风化二个亚层。

4-1:强风化:棕红色,稍湿,散体状结构,结构形态为碎屑状,裂隙发育,手可捏碎,岩芯呈片状,饼状,原岩结构清晰。

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土层描述
①杂填土(Q4ml):褐灰、灰黄等杂色,松散,稍湿。

主要由黏性土及碎块石等组成,不均匀含有5-20%的碎块石(块径多为2-10cm),均匀性差,堆积年限约1年。

②、坡积粉质粘土(Qdl):褐黄、灰黄色,可塑~硬塑,稍湿。

主要由粘、粉粒组成,局部含少量的碎石,粒径在2-4cm左右,稍有光泽,韧性中等,干强度中等,无摇震反应,坡积成因。

②粉质黏土(Q4dl+pl):灰黄、浅灰、褐红色,可塑状态,稍湿-湿。

主要由黏粉粒组成,切面较光滑,含砂约5-15%,干强度、韧性较高,无摇震反应。

③卵石(Q4al+pl):灰黄色,中密~密实,饱和,卵石含量约48~65%,粒径以20-120mm为主,少量达200mm以上的漂石,砾石含量15%,以亚圆状为主,成份以凝灰熔岩、花岗岩为主,上部以中粗砂充填,下部以粘性土充填,级配一般。

④凝灰熔岩残积黏性土(Q el):灰黄色,可塑-硬塑状态,稍湿-湿。

主要由黏粉粒及石英砂组成,含砂20-40%(多为粉细砂,砾砂含量约0-2%),干强度、韧性较低,无摇震反应,岩芯易散成砂土状,泡水易软化崩解,由凝灰熔岩风化残积而成。

⑤全风化凝灰熔岩(J3n):灰黄色,凝灰结构,散体状构造,标贯试验实测击数30≤N<50击,原岩主要矿物成分为长石、石英等,风化剧烈,原岩结构已基本破坏,长石已全部风化成高岭土,岩芯呈砂土状,岩体完整程度为极破碎,属极软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级。

⑥砂土状强风化凝灰熔岩(J3n):灰黄色,凝灰结构,散体状构造,标贯试验实测击数N≥50击,岩芯合金钻进较容易,主要矿物成分为长石、石英等,风化强烈,原岩结构已基本破坏,长石已基
本风化成高岭土,岩芯呈砂土-碎屑状,手捏易散,岩体完整程度为极破碎,属极软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级。

⑦碎块状强风化凝灰熔岩(J3n):灰黄色,凝灰结构,碎裂状构造,主要矿物成分为石英、长石,岩芯多呈碎块状,局部表层呈碎屑状,岩芯锤击易碎,岩石风化强烈,裂隙发育,岩体极破碎~破碎,为软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级。

⑧中风化凝灰熔岩(J3n):青灰、灰白色,凝灰结构,块状构造,主要矿物成分为长石、石英等,稍有风化,岩石较新鲜,捶击声脆,不易碎,节理裂隙较发育,岩芯呈碎块-短柱状,TCR为75~93%,RQD为25~55,岩石属较硬岩,岩体较破碎,岩体基本质量等级为Ⅳ级。

⑨、全风化花岗岩(γ53b):灰黄、灰白色,中粗粒花岗结构,散体状构造,主要矿物成分为石英、长石等,长石已完全风化成高岭土,岩芯呈砂土状,属极软岩,极破碎,岩石质量等级为Ⅴ级。

⑩、砂土状强风化花岗岩(γ53b):灰黄色,中粗粒花岗结构,散体状构造,主要矿物成分为石英、长石等,原岩风化强烈,结构已破坏,岩芯多呈砂土状,局部少量碎屑状,水稳定性差,泡水易软化崩解。

(11)、碎块状强风化花岗岩(γ53b):褐黄、灰黄色等,中粗粒花岗结构,碎裂状构造,主要矿物成分为石英、长石等,原岩风化强烈,结构部分已破坏,岩芯面层多呈碎屑状,岩体完整程度为破碎,为软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级,钻进过程中有拨钻声。

(12)、中风化花岗岩(γ53b):灰白色,中粗粒花岗结构,块状构造,主要矿物成分为石英、长石等,岩石较新鲜,锤击声较脆,不易击散,节理、裂隙较发育,裂隙面有铁质浸染、风化明显,岩芯多呈短柱状,RQD≈45~60,属较硬岩,岩体较破碎,岩石质量等级为Ⅳ级。

(13)、残积粘性土(Q el):黄色,灰黄色,湿,可塑-硬塑,主
要成分为长石风化的粘性土及少量石英砂,石英砂含量微具原岩残余结构,系花岗岩风化残积而成,干强度中等,韧性中等,无摇振反应,光泽反应为稍光泽。

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