工程地质勘探钻探方法
工程地质勘探的方法

工程地质勘探的方法作者:不详项目管理 2006-2-17主要有坑、槽探、钻探、地球物理勘探等方法。
坑、槽探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的天然状态以及各地层的地质结构,并能取出接近实际的原状结构土样。
钻探是指用钻机在地层中钻孔,以鉴别和划分地表下地层,并可以沿孔深取样的一种勘探方法。
钻探是工程地质勘察中应用最为广泛的一种勘探手段,它可以获得深层的地质资料。
地球物理勘探简称物探,它是通过研究和观测各种地球物理场的变化来探测地层岩性、地质构造等地质条件的。
常用的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。
工程地质勘探的方法主要有坑、槽探、钻探、地球物理勘探等方法。
坑、槽探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的天然状态以及各地层的地质结构,并能取出接近实际的原状结构土样。
钻探是指用钻机在地层中钻孔,以鉴别和划分地表下地层,并可以沿孔深取样的一种勘探方法。
钻探是工程地质勘察中应用最为广泛的一种勘探手段,它可以获得深层的地质资料。
地球物理勘探简称物探,它是通过研究和观测各种地球物理场的变化来探测地层岩性、地质构造等地质条件的。
常用的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。
在各种工程地质勘察方法中,工程地质测绘是最根本最主要的方法。
这一方法的本质是应用地质理论知识对地面的地质体和地质现象进行观察和描述,以了解地质变化规律。
工程地质测绘的主要内容包括:(1)查明测绘地区内的地层、岩性、成因类型、岩相变化及其相互接触关系,各自的分布范围。
(2)查明地质结构。
如土体的成层组合关系,岩体结构特征;大区地质构造,构造线方向,褶皱断裂形态、产状和分布;构造形迹和构造体系;活动断层的性质、规模、分布及其活动性;裂隙系统、密度、连续性,裂隙面的粗糙程度,充填蚀变情况;各种结构面的产状、特征。
地质勘探方法

地质勘探方法地质勘探是通过对地球物理、地球化学、地质调查、钻探、坑探、采样测试等方面的技术和方法的应用,来研究地球的物质组成、地质构造和演变历史,为人类生产生活和科学研究提供重要的基础资料和依据。
一、地球物理勘探地球物理勘探是通过研究地球物理场的变化规律,来推断地下岩层的分布、性质和状态的方法。
常见的地球物理勘探方法包括重力勘探、磁法勘探、电法勘探、地震勘探等。
这些方法可以利用各种物理参数(如岩石的密度、磁性、电性、弹性等)的差异,来识别地下的地质构造和矿产资源。
二、地球化学勘探地球化学勘探是通过系统测量地球中元素的分布、含量和变化规律,来寻找矿床和指示地质信息的方法。
常见的地球化学勘探方法包括岩石测量、土壤测量、水系沉积物测量等。
这些方法可以利用元素在各种介质中的迁移和富集规律,来发现异常地段,进而寻找矿产资源。
三、地质调查地质调查是通过系统的野外实地勘查、采样和分析测试,来研究地质构造、岩浆岩、沉积岩、变质岩等的分布、特征和演化历史的方法。
这种方法可以帮助我们了解区域地质背景和矿产资源的形成条件,为进一步的勘探工作提供基础资料。
四、钻探钻探是通过钻孔的方式直接获取地下岩芯样品,来研究地下岩层分布、岩性特征和含矿情况的方法。
钻探方法可以根据不同岩层的地质特征和钻孔深度分为浅钻、中深钻和深钻等。
钻探是直接获取地下信息的重要手段,对于确定矿体形态、规模和产状具有重要意义。
五、坑探坑探是在地表或地下挖掘坑道或巷道,直接观察和研究地下岩层和矿体的方法。
坑探方法可以帮助我们了解地下矿体的形态、产状和规模,同时也可以为进一步的采矿工程提供基础资料。
常见的坑探方法包括平硐、竖井、斜井等。
六、采样测试采样测试是在野外或实验室对各种样品进行分析测试,以获取样品中的各种信息,包括矿物成分、化学成分、物理性质等。
采样测试是地质勘探中不可或缺的一环,可以帮助我们了解地下岩层和矿产资源的成分和性质,进而评估其经济价值和开发潜力。
勘查钻探方案

勘查钻探方案一、方案目的本方案旨在对勘查目标区域进行钻探勘查,获取地下岩层结构、地质构造、水文地质等相关信息,为后续工程设计和施工提供可靠依据。
二、勘查目标区域概况勘查目标区域位于XXXX地区,地理坐标为XXX,总面积约XXX平方公里。
该地区地下情况复杂,包括岩层类型多样、断裂构造较为发育等特点。
三、勘查方法和工具选择1. 勘查方法为了获得更准确的地下信息,本方案将采用以下勘查方法进行钻探:(1)岩芯钻探:通过岩芯的提取、分析,获取地下岩层的性质、组成、厚度、倾角等重要数据。
(2)工程钻探:主要包括回转钻探、循环冲击钻探,以获取地下基岩、岩土层、地下水位等相关信息。
2. 勘查工具(1)岩芯钻探:岩芯钻机、钻杆、钻头、岩心器等。
(2)工程钻探:回转钻机、冲击钻机、钻杆、钻头等。
四、勘查方案步骤1. 前期准备工作(1)确定勘查目标和区域。
(2)获取相关地质地图、图纸等资料。
(3)组织勘查人员及设备,制定勘查计划。
(4)了解勘查现场的安全标准,制定安全方案。
2. 勘查现场准备(1)勘查人员按照勘查计划进行现场勘查,确定钻探点位。
(2)清理钻探点位,确保工作区域安全。
(3)搭建钻探设备,检查设备状态及工作正常性。
3. 开展勘查钻探工作(1)按照勘查计划,先进行岩芯钻探。
钻探深度根据地下岩层情况和设计要求确定,岩芯样品需进行标识和记录。
(2)岩芯钻探完成后,进行工程钻探工作。
根据设计要求,选择合适的钻头和钻探方式进行钻探。
(3)在勘探过程中,根据实际情况及时记录钻探参数、取样情况等数据。
4. 数据处理与分析(1)对采集到的岩芯样品进行实验室分析,获取地下岩层的物理力学性质、化学成分等数据。
(2)根据钻探过程中的观测数据,分析地下的岩土层分布、水位分布、断裂情况等。
(3)整理数据,编制综合报告,提供给工程设计和施工方。
五、安全与环保措施1. 安全措施(1)勘查人员必须佩戴符合要求的个人防护用品。
(2)严禁生烟、乱丢垃圾等行为。
钻探方法 工艺技术

钻探方法工艺技术钻探方法是一种在地下地质勘探中应用的技术方法,它通过钻孔的方式获取地下的地质信息。
钻探方法的主要目的是为了了解地下的地质构造、地层情况、矿产资源以及水文地质等信息,为工程建设、矿产开发等提供依据。
下面我们来介绍一下钻探方法的工艺技术。
钻探方法的工艺技术主要包括勘探设计、钻具选择、钻孔施工、取芯、巷道钻探和岩芯分析等环节。
首先是勘探设计。
在进行钻探前,需要进行勘探设计,确定钻探的目的、范围和深度等参数。
根据地质条件和勘探目的,选择合适的钻探方法和技术。
其次是钻具选择。
根据勘探设计的要求和地质条件,选择适合的钻具。
钻具主要包括钻头、钻杆、钻管和钻具的连接件等。
不同的地质条件和勘探目的,需要选择不同类型的钻具。
然后是钻孔施工。
钻孔施工是钻探的核心环节,也是最复杂的环节之一。
钻孔施工需要根据地质情况掌握合理的钻探速度,控制钻孔的直径和深度。
同时,在施工过程中要随时对钻孔进行观测和记录,及时发现地质异常情况。
接着是取芯。
取芯是钻探中获取岩芯样品的重要环节。
岩芯是判断地层和岩石性质的重要依据,也是研究地质构造和矿产资源的重要材料。
在取芯过程中,需要根据地质层位情况选择合适的取芯方式,并保持岩芯完整,避免样品的破碎和混杂。
之后是巷道钻探。
巷道钻探是一种特殊的钻探方法,主要用于地下工程施工和矿山开采等领域。
巷道钻探需要根据地下巷道的尺寸和形状选择合适的钻探设备和工艺。
同时,还需要根据巷道的施工进度和地质条件等因素进行钻探顺序和方法的调整。
最后是岩芯分析。
岩芯分析是对取得的岩芯样品进行实验和测试,获得更详细的地质信息。
岩芯分析一般包括岩石薄片观察、物理力学性质测试和化学分析等内容。
通过岩芯分析,可以进一步了解地下地质情况,为后续的工程建设和矿产开发提供更具体的依据。
综上所述,钻探方法的工艺技术涉及勘探设计、钻具选择、钻孔施工、取芯、巷道钻探和岩芯分析等环节。
科学合理地应用钻探方法和技术,可以获取准确的地下地质信息,并为工程建设、矿产开发等提供可靠的依据。
工程地质勘探钻探方法

工程地质勘探钻探方法工程地质勘探钻探方法是指应用钻探技术获取工程地质信息的方法。
在工程建设过程中,了解工程地质条件对于工程设计、施工和维护具有重要意义。
因此,勘探钻探方法的选择和实施对于保障工程的安全和可靠具有重要作用。
1.考古地质勘探钻探:考古地质勘探主要用于确定遗址的年代、起伏变动、遗址受侵蚀、岩溶、活动断裂和地下水动态等情况。
采取的方法主要有手推钻和悬棚钻,辅以岩芯取样等。
2.岩质地质勘探钻探:岩质地质勘探钻探主要针对岩石的野外可见性,包括岩层分布、岩性、构造情况、岩层厚度等。
采取的方法主要有岩芯取样、岩性分析和测厚等。
3.地下水地质勘探钻探:地下水地质勘探钻探主要用于了解地下水位、水质、水层走向、渗透率等情况,以及地下水储量和补给量等。
采取的方法主要有水井钻探和水位观测。
4.地表水地质勘探钻探:地表水地质勘探钻探主要用于了解地表水水质、水流动态、地表水与地下水的关系等。
采取的方法主要有取样分析、水流观测等。
5.工程施工地质勘探钻探:工程施工地质勘探钻探主要用于确定地质构造、软土、黏土、岩溶洞穴等地质条件,为工程安全施工提供信息。
采取的方法主要有快速钻探和取样、探槽等。
6.矿产地质勘探钻探:矿产地质勘探钻探主要用于确定矿产资源的储量和分布,以及地下矿体的性质和赋存形式。
采取的方法主要有岩心取样、矿体测量等。
7.工程环境地质勘探钻探:工程环境地质勘探钻探主要用于了解工程建设环境中的地质地貌、地下水、地下洞穴、地震状况等因素。
采取的方法主要有地质测量、地震勘探等。
综上所述,工程地质勘探钻探方法涉及了应用钻探技术获取的各种地质信息,包括但不限于考古地质、岩质地质、地下水地质、地表水地质、工程施工地质、矿产地质和工程环境地质。
不同的勘探钻探方法可以根据实际需要选择组合使用,以获取尽可能准确和全面的工程地质信息,为工程建设提供可靠保障。
工程钻探方案

工程钻探方案简介工程钻探是指在土地或水下地质环境中进行的一种勘探方法。
它通常用于找寻矿产资源、石油、天然气、地下水等。
在工程建设中,工程钻探也常常用于测量地层结构、地下水位、岩土力学性质等信息,以便于工程设计和施工。
本文将介绍工程钻探的方案。
钻探设备和工具在进行工程钻探前,必须准备好一系列的钻探设备和工具。
这些设备和工具的选用将直接影响钻探的质量和效率。
1.钻机:钻机是进行工程钻探的核心设备。
根据钻孔直径和钻孔深度的不同,可选择轻型、中型或重型钻机。
2.钻头:钻头是钻探中最重要的工具,它的质量、形状和材质都会影响钻探的效果。
常用的钻头有岩石钻头、钨钢钻头、钻杆钻头等,根据钻探需求选择。
3.钻杆:钻杆连接钻机和钻头,使钻头能够到达地下。
不同深度的钻探需要不同长度和直径的钻杆。
4.钻探泥浆:钻探泥浆是指在钻探过程中注入井眼的液体,它可以降低钻头摩擦力、冷却钻头和带出钻屑等。
泥浆的配方需根据不同地质情况选择。
钻探方案钻探方案是指在不同目的和地质条件下选择最佳钻探方案,以确保钻探具有良好的效果和高效率。
1.钻探目的:在制定钻探方案前,必须确定钻探的目的。
常见的钻探目的包括找矿、寻找水源、确定地下物质的性质等。
2.钻探深度:钻探深度是根据钻探目的来确定的,根据不同地质条件、探测目的和经济条件合理确定。
3.钻孔布置:钻孔的布置是指在研究区内合理进行钻孔的数量和布局。
这取决于区域地质条件、钻孔深度和钻孔目的等因素。
4.钻孔参数:根据需要,钻探方案需要确定钻孔的孔径、孔壁稳定性、泥浆密度和泥浆流速等参数。
5.钻探方法:在确定了钻孔深度、孔径、孔壁稳定性、泥浆密度和流速等参数后,需选择钻探方法。
常见的钻探方法有回转钻探、钻杆旋转钻掘、空气钻探和液气混合钻探等。
钻探施工当确定了钻探方案后,将开始进行钻探施工。
钻探施工的规范化、严密性和安全性是决定钻探效果的重要因素。
1.装卸设备:在施工前,严格按照操作规程进行设备装卸工作,确保安全。
地质工程钻探方法综述

地质工程钻探方法综述地质工程钻探方法是对地质结构和属性进行详细研究的一种重要方法,通过对钻探岩心数据的分析,可以深入了解地下情况,为地质工程设计和建设提供稳定基础。
本文将对地质工程钻探的方法和技术进行综述,以供读者参考。
1.常规钻探法常规钻探法是地质工程钻掘的基本方法,主要运用在石油、煤炭和地质勘探等领域。
该方法采用钻杆和钻头,依靠钻探机进行操作,通常将地质岩层钻探完整,获取岩心样品,在进行地下勘探、地质探测时起到重要作用。
2.旋转冲击钻探法旋转冲击钻探法是一种高效、快速的钻探方法,其主要应用于煤炭开采、水资源勘探、地下铁路和道路、建筑基础工程等方面。
该方法特点是采用锥形钻头进行钻探,钻头通过旋转和冲击的作用,钻进和破碎岩石层,将岩石层化为混合物,通过水力循环将该混合物带出地面。
3.岩心钻探法岩心钻探法主要运用于地下金属矿物勘探和石油勘探开发等方面,在地质工程领域中具有非常重要的作用。
该方法采用的钻杆以及特殊钻头可以刺激岩心进行钻探作业,使得钻探出来的岩心样品趋于完整,能够更加详细精确地了解地下情况。
4.超级深孔钻探法超级深孔钻探法是一种大规模、高科技的钻探方法,主要应用于对地壳构造和演化、地热勘探、构造活动等方面进行实地勘探和分析,涉及到地学、物理和地球化学等多个领域。
该方法的特点是用其先进的钻探技术,可以钻进地球深部,获取地球内部构造和构造活动信息,为地球物理和地球科学领域的研究提供了科学基础。
5.地球物理勘探方法地球物理勘探方法是对地下成像和熔岩成岩提供了科学基础,在地质工程领域中广泛应用。
该方法采用地球电磁、电磁波、重力和地磁、地震等多种物理变化参数,进行地下构造和性质的分析和检测,对于地下的岩层和煤矿等深部信息的获取具有极大的优势。
综上所述,地质工程钻探方法从常规钻探到超级深孔钻探,以及地球物理勘探等多种方法,每种方法和技术之间的优点和局限都是不同的,不同方法也可以相互补充和协调,从而共同来解决钻探的困难和问题。
工程地质勘探与取样

◈ ⑶孔中试验-按试验要求(如水文实 验-测水温、水位、分层止水);
◈ ⑷取土要求-保持结构、含水量原状。
·勘探·
·勘探·
4、技术工作:
⑴钻孔设计书:
内容-
条件、 目的、 方法、要求
钻孔附斜近孔交地叉形岩法、层勘倾地探角质较河大情床时况采;用斜孔比
·勘探·
4、粘性土的稠度-是决定土的工程地质性质的重要指标, 分坚硬、硬塑、可塑、软塑、流塑5种状态。
5、含有物-土中含有非自身成分,如:植物根、碎砖瓦、 炉渣、有机质、贝壳、氧化铁等。记录应注明含有物的大 小和数量。
6、其他-碎石土、砂土应描述级配、砾石含量、最大粒径、 主要矿物成分。粘性土应描述断面形状、孔隙大小、粗糙 程度、是否有层理等。土中有特殊气味应注明。邻近设施 对土质的影响,如管道漏水使粘土变软。
重
m
型 平硐 有出口的水平坑道
石门 与竖井相连的水平巷道
适用条件
早期阶段,揭示浅部地 质现象,如风化壳、第 四系、接触界面等,用 于取样及野外现场试验
后期阶段,重要工程、 洞室工程;探明重要地 质现象,用于深部取样、 试验
·勘探·
3、技术工作 --坑探工程设计书、观察描述、地质编录
3.1 设计书编制— a,工程目的、类型、编号; b,掘进深度及论证; c,工程点附近地形地质概况; d,施工条件(难易、掘进方法、地下水涌水及
较完整岩芯长度与回次进尺百分比; c.岩石质量指标RQD:
大于10cm柱状岩芯与回次进尺的百分比。
岩石质量指标(RQD)的计算和分级
岩石 岩石 质量 质量 指标 描述 (RQD) 0~25 极劣的 25~50 劣的 50~75 不足的 75~90 好的 90~100 很好的
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工程地质勘探钻探方法
工程地质勘探,利用一定的机械工具或开挖作业深入地下了解地质情况的工作。
在地面露头较少、岩性变化较大或地质构造复杂的地方,仅靠地面观测往往不能弄清地质情况,需要借助地质勘探工程来了解和获得地下深部的地质情况和资料。
工程地质常用的勘探工程有钻探和开挖作业两大类。
工程地球物理勘探有时也被归入地质勘探中。
钻探
利用钻机向地下钻孔以采取岩心或进行地质试验的工作。
工程地质钻孔的深度通常仅数十米到数百米。
钻孔的孔径变化较大,一般为36~205mm,有时也采用直径达1m的大孔径钻孔。
工程地质勘探中的钻探方法可分为三大类。
回转钻进
又称岩心钻探,指在轴心压力作用下的钻头用回转方式破坏岩石的钻进,可取岩心,也可不取岩心。
回转钻进是钻进岩石的主要方法,为了保持岩心的天然状态,冲洗液通常采用清水。
回转钻进可以选用不同材料的钻头,常用的有合金钻头、钢粒钻头和金刚石钻头。
前一种钻头适用于钻进软至中等硬度的岩石。
后两种钻头适用于钻进坚硬的岩石。
为了采取薄层软弱岩石、夹泥、断层或破碎岩石的岩心,通常还采用双层岩心管或三层岩心管以减少钻进中岩心的磨损。
为了减少钻杆升降次数,提高钻进效率,还可采用绳索取心钻具,在每一回次钻进后,将岩心从钻杆中提出孔口。
土探孔一般不允许使用带冲洗液的回转钻进,但可采用干钻。
冲击钻进
利用钻具自重反复对孔底进行冲击而使土层破坏的一种钻进方法。
冲击钻进分人力冲击和机械冲击两种方式。
机械冲击一般采用机械提升和向下冲击,适用于各类土层钻进。
在河流冲积的砂砾层中钻进时,为了取得砂砾石样品,通常采用平阀管钻冲击,跟管钻进。
在砂砾石中钻进时,还可用打入法取样钻进。
用直径150~200mm的厚壁套管制成长约0.5m的半合套管,下端连接带弹簧的管靴,上端与套管连接。
钻进时将套管打入孔底0.4m左右,然后起拔套管,取出砂砾石,再将护壁管打入。
这样逐次打入,逐次取样,直至终孔。
冲击回转钻进
将冲击和回转钻进相结合的钻进方法,即钻头在孔底回转破碎岩石的同时,施加冲击荷载。
开挖作业
为揭露地质情况,在地表或地下挖掘的不同类型的坑道工程。
主要形式有探坑、探槽、竖井和平洞等。
其特点是地质人员可直接观察被揭露出的地质现象,采取各种岩土试验样品和直接进行岩土原位试验。
地理环境
探坑
一种深度和断面都比较小的浅坑。
断面呈圆形或方形。
深度一般在1~3m。
通常用其揭露被覆盖的岩体或采集土层和天然建材的试验样品。
探槽
一种深度不大的长形沟槽。
其长度根据追索的地质问题而定。
主要用
其揭露构造线、岩层界线及物理地质现象的界线。
平洞
由地表向山体内部开掘的水平探洞。
平洞一般采用钻爆法开挖,断面尺寸为2m×2m,长度一般为数十米或数百米,视地质情况而定。
平洞通常布置在河谷两岸较陡的斜坡地段,位于河床以下的平洞又称河底平洞。
在平洞中还可以增加各种形式的支洞进行大型原位岩石力学试验。
竖井
从地表向下垂直开挖的圆形或方形探井。
直径常为2~4m,以满足出渣、排水、支护等的要求。
在第四纪沉积层中开挖时,井壁要加以支护。
在裂隙发育、涌水量较大的岩石中开挖时,有时需先灌浆止水然后开挖。
涉及领域
涉及到数学、物理学、地质学、油气及固体矿产的矿产普查与勘探、水文地质、工程地质、岩土工程、遥感地质、数学地质、应用地球物理和应用地球化学、计算机应用技术等学科。
适用行业
地质工程领域适用的行业包括:地质调查,油气及固体矿产资源的普查勘探与评价,大型工矿和水利水电建设,公路和铁道建设,工程地质,水文地质,地质环境及地质灾害的调查,勘察及监测等。