常用得工程地质勘探方法

合集下载
  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)。

2、常用得工程地质勘探方法?具体工程得应用?
勘察方法或技术手段,主要以下几种:
勘探工作包括物探、钻探与坑探等各种方法。

它就是被用来调查地下地质情况得;并且可利用勘探工程取样进行原位测试与监测。

应根据勘察目得及岩土得特性选用上述各种勘探方法。

主要有坑、槽探、钻探、地球物理勘探等方法。

1.坑、槽探:
就就是用人工或机械方式进行挖掘坑、槽、井、洞。

以便直接观察岩土层得天然状态以及各地层得地质结构,并能取出接近实际得原状结构土样。

2.钻探:
就是指用钻机在地层中钻孔,以鉴别与划分地表下地层,并可以沿孔深取样得一种勘探方法。

钻探与坑探也称勘探工程,均就是直接勘探手段,能可靠地了解地下地质情况,在工程勘察中就是必不可少得。

钻探就是工程地质勘察中应用最为广泛得一种勘探手段,它可以获得深层得地质资料。

3.地球物理勘探:
简称物探,它就是通过研究与观测各种地球物理场得变化来探测地层岩性、地质构造等地质条件得。

物探就是一种间接得勘探手段,它得优点就是较之钻探与坑探轻便、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得地下地质情况,所以常常与测绘工作配合使用。

它又可作为钻探与坑探得先行或辅助手段。

常用得地球物探方法有直流电勘探、交流电勘探、重力勘探、磁法勘探、地震勘探、声波勘探、放射性勘探。

①工程地球物理勘探。

简称工程物探,其目得就是利用专门仪器,测定各类岩、土体或地质体得密度、导电性、弹性、磁性、放射性等物理性质得差别,通过分析解释判断地面下得工程地质条件。

它就是
在测绘工作得基础上探测地下工程地质条件得一种间接勘探方法。

按工作条件分为地面物探与井下物探(测井);按被探测得物理性质可分为电法、地震、声波、重力、磁法、放射性等方法。

工程地质勘察中最常用得地面物探为电法中得视电阻率法,地震勘探中得浅层折射法,声波勘探等;测井则多采用综合测井。

物探得优点在于能经济而迅速地探测较大范围,且通过不同方向得多个剖面获得得资料就是三维得。

以这些资料为基础,在控制点与异常点上布置勘探、试验工作,既可减少盲目性,又可提高精度。

测井则可增补钻探工作所得资料并提高其质量。

开展多种方法综合物探,根据综合成果进行对比分析,可以显著提高地质解释得质量,扩大物
探解决问题得范围,缩短工程地质勘探周期并降低其成本。

由于物探需要间接解释,所以只有地质体之间得物理状态(如破碎程度、含水率、喀斯特化程度)或某种物理性质有显著差异,才能取得良好效果。

②钻探坑探及槽探。

采用钻探机械钻进或矿山掘进法,直接揭露建筑物布置范围与影响深度内得工程地质条件,为工程设计提供准确得工程地质剖面得勘察方法。

其任务就是:查明建筑物影响范围内得地质构造,了解岩层得完整性或破坏情况,为建筑物探寻良好得持力
层(承受建筑物附加荷载得主要部分得岩土层)与查明对建筑物稳定
性有不利影响得岩体结构或结构面(如软弱夹层、断层与裂隙);揭露地下水并观测其动态;采取试验用得岩土试样;为现场测试或长期观
测提供钻孔或坑道。

钻探比坑探工效高,受地面水、地下水及探测深度得影响较小,故广为采用。

但不易取得软弱夹层岩心与河床卵砾石层样品,钻孔也不能用来进行大型现场试验。

因此,有时需采用大孔径钻探技术,或在钻孔中运用钻孔摄影,孔内电视或采用综合物探测井以弥补其不足。

但在关键部位还需采用便于直接观察与测试目得层得平洞、斜井、竖井等坑探工程。

钻探与坑探得工作成本高,故应在工程地质测绘与物探工作得基础上,根据不同工程地质勘探阶段需要查明得问题,合理设计洞、坑、孔得数量、位置、深度、方向与结构,以尽可能少得工作量取得尽可能多得地质资料,并保证必要得精度。

设计建筑物规模较小,或大型建筑物得早期设计阶段,且易于取得岩、土体试样得情况下,往往采用实验室试验。

但室内试验试样小,缺乏代表性,且难以保持天然结构。

所以,为重要建筑物得初步设计至施工图设计提供上述各种参数,必须在现场对有代表性得天然结构得大型试样或对含水层进行测试。

要获取液态软粘土、疏松含水细砂、强裂隙化岩体之类得、不能得到原状结构试样得岩土体得物理力学参数,必须进行现场原位测试。

长期观测
用专门得观测仪器对建筑区工程地质条件各要素或对工程建筑活动有重要影响得自然(物理)地质作用与某些重要得工程地质作用随时间得发展变化,进行长时期得重复测量得工作。

观测得主要内容有:岩、土体位移范围、速度、方向;岩、土体内地下水位变化;岩体
内破坏面上得压力;爆破引起得质点速度;峰值质点加速度;人工加固系统得载荷变化等。

此项工作主要就是在论证建筑物得施工设计得详细勘察阶段进行,工程地质作用得观测则往往在施工与建筑物使用期间进行。

长期观测取得得资料经整理分析,可直接用于工程地质评价,检验工程地质预测得准确性,对不良地质作用及时采取防治措施,确保工程安全。

坑探工程得类型较多,应根据勘察要求选用。

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

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与
物探成果为依据,切避盲目性与随意性。

具体工程得应用(以***县**公司**营业房岩土工程勘察为例)
一、根据钻孔现场揭露,结合原位测试及室内土工试验成果,场区内地层在勘探深度内自上而下分为:
①粉砂层:黄色,主要矿物成份为长石、石英与云母,干—稍湿,松散,夹砾石薄层,非湿陷性土层。

该层在场区内普遍分布。

承载力特征值综合评价为: f ak =100kPa。

②粉砂层:黄色,主要矿物成份为长石、石英与云母,稍湿,非湿陷性土层,稍密,夹砾石薄层,该层在场区内普遍分布。

承载力特征值综合评价为: f ak =150kPa。

③砂质泥岩N:红褐色,全风化-强风化,为第三系沉积软质岩,非膨胀性土层,胶结状态,厚层状,节理不发育,夹砾石薄层。

承载力特征值综合评价为: f ak =300kPa。

④砂质泥岩N:红褐色-棕红色,强风化-中风化,为第三系沉积软质岩,胶结状态,厚层状,节理不发育,岩石基本质量等级为Ⅵ级,夹砾石薄层。

承载力特征值综合评价为: f ak =500kPa。

相关文档
最新文档