滑坡工程地质勘察

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地质勘查方法与技术在滑坡防治工程中的应用

地质勘查方法与技术在滑坡防治工程中的应用

地质勘查方法与技术在滑坡防治工程中的应用滑坡是一种常见的自然灾害,对人类的生命财产和生态环境造成严重威胁。

地质勘查方法与技术在滑坡防治工程中的应用,对于预测滑坡的发生、评估滑坡的危害程度以及选择适当的工程防治措施具有重要作用。

本文将从地质勘查的目的、方法和技术应用等方面探讨地质勘查在滑坡防治工程中的应用。

地质勘查在滑坡防治工程中的目的是为了了解滑坡区域的地质条件以及滑坡形成的因素,以便对滑坡进行有效的预测、预警和防治。

地质勘查根据滑坡的类型及规模,可以分为宏观勘查和微观勘查两个层次。

宏观地质勘查是通过对滑坡区域的地形地貌、地质构造、岩土体性质等方面进行综合研究,以揭示滑坡发展的规律和机制。

在宏观地质勘查中,常用的方法包括航空摄影测量、地面遥感技术、地震勘察和电磁法勘查等。

这些方法可以提供滑坡区域的宏观信息,帮助我们对滑坡形成的原因有一个初步的了解。

微观地质勘查是在宏观勘查的基础上进行的,通过对滑坡区域的岩土体进行取样、实验室测试和现场观测等工作,以获取更加详细和精确的信息。

微观地质勘查主要包括地下勘查、钻孔勘探、岩土力学参数测试等方法。

通过这些方法,可以掌握滑坡区域的基本地质特征、岩土力学参数、地下水情况等信息,为滑坡的预测和防治提供科学依据。

地质勘查所获得的信息在滑坡防治工程中有着广泛的应用。

首先,地质勘查可以帮助我们对滑坡的发生进行预测和预警。

通过对滑坡区域的地质、地形、地貌和岩土体等特征进行综合分析,可以确定滑坡的潜在危险性,为滑坡的预测提供可靠的依据。

其次,地质勘查可以评估滑坡对人类生活、交通运输、生态环境等方面的危害程度。

通过分析滑坡区域的地理位置、滑坡体积、滑坡速度等指标,可以对滑坡造成的影响进行定量评估,为滑坡防治工程的规划和设计提供科学依据。

最后,地质勘查可以指导滑坡防治工程的设计和施工。

根据地质勘查获得的岩土性质、地下水位和地下水流等信息,可以选择合适的工程防治措施,如土体加固、排水措施、边坡加固等,来减轻滑坡的危害,确保工程的安全和稳定。

滑坡工程的地质勘察与治理措施

滑坡工程的地质勘察与治理措施

为准 ) :探 槽 1个 , 孔深 以 控 制 截 水 沟 为 准 。 二、 滑 坡 地 质 环 境 条 件 分 析 比对 l , 地 形 、地 貌 及 气 象 、 水 文 条 什 工 程 场地 均 属低 山 丘 陵 地 貌 , 植被覆盖率较高 , 冲 沟较 发 育 , 自 然地 形 坡 度 一 般 1 0 。 ~4 O 。 ,地 形 条 件 类 似 。小 区 属 于 亚 热 带季 风 湿 润 气 候 区 ,常 年 温 暖 湿 润 ,雨 量 充 沛 。 台 风 暴 雨 是 地 质 灾 害 的 主 要

湖 州 地 区地 处杭 嘉 湖 平 原 西 北 部 , 构造 单 元 属 较 稳 定 的扬 于准 地 台 东 部 , 发 育 有 近 北 谣 向 、近 东 西 向 等 四 组 断 裂 ,前 者 断 裂最 为 发 育 ,形 成 期 较 晚 , 均 为 张 性 ;后 者 断裂 规 模 小 , 形 成 期 早 , 多 为压 扭 性 。 一般 断 裂 带 规 模 小 , 倾角 5 0 。 ~7 5 。 。 该 区 有 史 以来 未 发 生 灾 害 性 地 震 , 记 录 地 震 烈 度 未 超 过 V 度 , 震级 未 超 过 5级 。 区 域 稳 定 性 良好 。 2 . 滑 坡 稳 定 性 计 算 与 评 价 根 据 滑 坡 滑 动 面 类 型 和物 质 成 分 选 恰 当 的方 法 , 并 可 参 考 有 限 元 法 、有 限 差 分 法 、离 散 元 法 等 方法 进 行 综 合 考 虑 。长 兴 天 能 厂 堆 积 层 滑 坡 滑 动 面 实 际 滑 动 状 况 为 圆 弧 形 、湖 州 高 尔 夫 滑 坡 滑 动 面 为折 线 形 , 利 用 主 滑 动 面 采 用 不 计 算 模 型 和 公 式 分 别 对 稳 定 性 系 数 进 行 试算 , 滑 面 强 度 参 数 取 值 根

滑坡防治工程勘查规范中的地质调查要求

滑坡防治工程勘查规范中的地质调查要求

滑坡防治工程勘查规范中的地质调查要求地质调查是滑坡防治工程勘查的重要环节,其目的是了解工程区域的地质条件,为设计合理的防治措施提供可靠的依据。

在滑坡防治工程勘查规范中,地质调查要求包括以下内容:一、工程区域的地质概况调查地质概况调查是对工程区域整体地质情况的综合性调查。

要求对区域内的岩性、构造特征、地层分布、地貌特征等进行详细描述和记录。

同时,应进行钻探勘探、地质剖面观测等,以了解地层的岩性、厚度、倾角、开裂等情况。

二、滑坡体的地质调查滑坡体的地质调查是核心内容,它要求详细了解并记录滑坡体的地层结构、坡度、坡面形态、滑坡面的特征、滑块的组成等信息。

调查时需重点观测滑坡体的失稳特征,包括滑坡面上的褶皱、断裂、滑动线等。

三、滑坡体工程地质调查滑坡体工程地质调查主要是为了评估滑坡体对防治工程的影响,并确定合理的防治措施。

要求对滑坡体周边的地层岩性、地下水位、地下水流动等进行调查,以便准确评估滑坡体工程地质条件的变化。

四、岩土力学参数的测定和评价地质调查要求对滑坡体及周边地质体进行岩土力学参数的测定和评价。

常用的方法包括原位试验(包括钻孔试验、测斜仪测定等)和室内试验。

测定得到的参数包括岩土体的抗剪强度、剪胀性、变形性等,能够有效评估防治工程的稳定性。

五、滑坡体形成机理分析地质调查要求对滑坡体形成机理进行分析,包括滑坡体的形成原因、运动机制、发展趋势等。

这对于确定防治措施的合理性和有效性至关重要。

六、地下水调查地质调查中的地下水调查主要是为了了解地下水位、流向、含水层厚度等信息,以便对滑坡体的稳定性进行全面评估。

调查时要重点关注地下水对滑坡体稳定性的影响。

在进行地质调查时,需注意以下几点:1. 调查要全面,包括全面收集和整理相关地质资料,尽可能多地获取现场数据。

2. 调查要准确,对于地质情况的描述和记录要清晰详细,采取可靠的测量和测试方法。

3. 调查要及时,应尽快对工程区域进行地质调查,确保勘查数据在工程设计阶段得到充分利用。

滑坡防治工程勘查中的地质调查与野外勘探方法

滑坡防治工程勘查中的地质调查与野外勘探方法

滑坡防治工程勘查中的地质调查与野外勘探方法地质调查是滑坡防治工程勘查中至关重要的一项工作。

通过对地质条件的详细调查与野外勘探,可以全面了解工程区地质结构、地质构造、地层分布、水文地质条件等,进而为滑坡防治工程的设计、建设提供科学依据。

在地质调查与野外勘探中,应采用合适的方法,确保数据的准确性和可靠性。

首先,地质调查应包括对工程区地质背景和地形地貌的调查。

通过实地观察和采集样本,了解地表地貌特征、河流分布、坡地形态等,对地质背景进行综合分析,为滑坡防治工程提供地质背景资料。

其次,地质调查还应包括对滑坡区地质构造和地层分布的调查。

通过地质剖面观测和岩层采样,研究滑坡区地质构造、断裂、褶皱等情况,并通过野外调查和岩心分析等方法,了解地层的岩性、厚度、倾角等特征,为滑坡防治工程的设计提供地层分布图和剖面图。

此外,地质调查中还应关注水文地质条件的调查。

通过地下水位、地下水流动方向与速度的测定,及地下水含量等参数的分析,了解滑坡区地下水的分布和变化规律,为滑坡防治工程的水工措施的设定提供依据。

在野外勘探中,针对滑坡防治工程的需要,可以采用多种方法,如地震勘探、电法勘探、雷达测量、地质雷达、激光扫描等,以获取更全面和准确的地质信息。

地震勘探是一种常用的方法,通过地震波在不同岩石中的传播速度和震波的反射、折射、衍射等特征,可以了解岩石层的分布、厚度、性质等信息,这对于判定滑坡体的性质和规模具有重要意义。

电法勘探是一种测量地下岩石电阻率分布的方法,通过电流在不同介质中的传输,推断出下地表以下地层的电阻率分布情况,进而了解滑坡区的地质构造和地层情况,为滑坡防治工程提供参考资料。

雷达测量是利用地震波反射原理,通过发送电磁波并记录其反射强度和时间,得到地下岩体的结构分布图,可以提供有关滑坡区地下岩体性质、构造和层理情况的信息。

地质雷达是利用电磁波在地下的传播特性,通过接收地下反射波和散射波,推断出地下岩石的结构与分布情况,为滑坡防治工程提供地下岩体的信息。

滑坡勘查实施方案

滑坡勘查实施方案

滑坡勘查实施方案一、前言。

滑坡是指在地表或浅层地下,由于地质、地形、水文等因素作用,导致地表或地下岩土发生失稳或破坏而发生的地质灾害。

为了有效预防和治理滑坡灾害,必须对滑坡进行科学的勘查和评估。

本文档旨在制定滑坡勘查实施方案,为相关工作提供指导。

二、勘查目的。

1. 了解滑坡的发育规律和演化过程,为滑坡治理提供科学依据;2. 掌握滑坡的地质条件和工程地质特征,为工程设计和施工提供依据;3. 评估滑坡对周围环境和人员财产安全的威胁程度,为灾害防治提供参考。

三、勘查内容。

1. 地质勘查。

(1)对滑坡区进行地质地貌调查,了解地形、地貌、地层、岩性等基本情况;(2)开展地质钻探和取样分析,掌握滑坡区的地质构造和岩土性质;(3)进行地下水勘查,掌握滑坡区的水文地质特征。

2. 地质灾害调查。

(1)对滑坡区进行灾害调查,了解滑坡的规模、形态、活动情况等;(2)分析滑坡的成因和发育规律,评估滑坡的危险性和稳定性。

3. 工程地质勘查。

(1)对滑坡区进行工程地质勘查,了解地质构造对工程的影响;(2)评估滑坡对周围工程设施的影响,为工程设计提供依据。

四、勘查方法。

1. 野外调查。

(1)实地勘察,了解滑坡区的地质地貌特征;(2)进行地质剖面观测,掌握滑坡区的地层构造和岩土性质;(3)进行地下水位监测,掌握滑坡区的水文地质特征。

2. 实验室分析。

(1)对采集的岩土样品进行室内试验,分析其物理力学性质;(2)对地下水样品进行化验分析,掌握地下水的化学成分。

3. 遥感调查。

(1)利用遥感技术获取滑坡区的影像资料,了解滑坡的形态和演化过程;(2)利用遥感技术进行变形监测,掌握滑坡的活动情况。

五、勘查报告。

1. 撰写滑坡勘查报告,详细描述滑坡区的地质地貌特征、地质构造、岩土性质、水文地质特征等;2. 对滑坡的成因、发育规律、危险性和稳定性进行分析和评估;3. 提出滑坡治理和防治建议,为相关工作提供科学依据。

六、总结。

滑坡勘查是防治滑坡灾害的重要环节,通过科学的勘查和评估,可以为滑坡治理和工程建设提供可靠的地质依据。

滑坡工程中地质勘察和滑坡防治措施

滑坡工程中地质勘察和滑坡防治措施

滑坡工程中地质勘察和滑坡防治措施发布时间:2022-04-25T03:44:20.237Z 来源:《工程建设标准化》2022年1月1期作者:黄录贵[导读] 由于我国国土面积广阔,地形地貌又十分复杂,所以我国地质灾害的类型也是各种各样。

而滑坡地质灾害作为其中的一黄录贵青海省第三地质勘查院 810000摘要:由于我国国土面积广阔,地形地貌又十分复杂,所以我国地质灾害的类型也是各种各样。

而滑坡地质灾害作为其中的一种,从其本身来说,其具有突发性强,破坏范围广等特点,所以在我国众多的地质灾害中,其所带来的影响一直不容小觑。

而一旦我国某一地区发生滑坡灾害,不仅会给国家和人民带来非常严重的经济损失,还会威胁周围居民的生命安全,由此可知,我们必须要提高对滑坡地质灾害预防,治理等工作的重视程度,进而在降低滑坡地质灾害发生频率的基础上,实现我国经济的健康稳定发展。

基于此,本文以滑坡灾害的概述为切入点,来进一步分析滑坡地质勘察的内容与技术,从而更深层次的探讨滑坡工程中滑坡防治的具体措施,希望能为我国在该领域提供一些参考和建议。

关键字:滑坡工程;地质勘察;滑坡防治措施前言:随着经济的快速发展,工程建设规模的逐渐扩大,使其对能源资源的需求量日益增加,而也正是因为人类社会频繁的开采和过度的消耗,导致我国地质灾害的发生频率逐年上升,进而严重制约国家的可持续发展[1]。

所以为了能够有效遏制人们毫无节制的开采活动,也为了最大程度保护山体植被不遭到任何破坏,我们就要展开全面的地质勘察和采取有针对性的防治措施,进而通过对促发滑坡地质灾害原因的科学分析,来避免发生地质灾害,从而为我国的生态环境树立起强大的保护屏障[2-3]。

1.滑坡灾害的概述滑坡地质灾害从定义的角度上来说,其可以分为两大类,那就是狭义和广义。

首先从广义上的角度来分析,滑坡地质灾害主要是指斜坡局部由于受到相关破坏力因素的影响,导致其内部的稳定性出现了一定程度的波动,再加上自身作用力的影响,使得一些岩体碎片随着斜坡的倾斜度而向下滑动,从而给其的周围环境带来了一定程度的破坏,并且随着影响范围的不断扩大,还会出现大范围的山体滑落现象,进而造成严重的经济损失和人员伤亡。

工程地质勘查中滑坡的识别及其防治措施

工程地质勘查中滑坡的识别及其防治措施

工程地质勘查中滑坡的识别及其防治措施摘要:滑坡是非常严重的地质灾害,如若在工程地质项目施工过程中遭遇滑坡则会产生难以预计的不良后果,所以对滑坡进行预见性的识别,进而制定防治措施是保障工程顺利实施以及保护群众生命财产安全的重要措施。

文章从地质面貌、水文地质、自然灾害的角度来分析如何识别滑坡,然后提出加强地表水疏通、制定支撑渗沟方案、应用削方减载技术、设计抗滑桩边坡的策略,希望能为相关技术人员提供有益的参考。

前言工程地质勘察是地质工程项目的一项重要环节,其关系着工程的安全性、经济性与施工效率。

当前,滑坡现象是一种较为普遍且危害性极大的灾害,所以成为了工程地质勘察的重点关注问题,这类现象不但会严重影响工程进度,还会产生较大的财产安全风险,因此,对滑坡的进行有效的识别同时制定针对性的预防措施具有必要性[1]。

滑坡形成的原因较为多样,主要有地形地貌陡峭、坡体堆积物软化以及坡体岩基严重风化等。

一般而言,坡体的堆积物基本都是粘性土与碎石,坡体结构较为疏松,具有较强的渗透性,因此当这些地带受到暴雨袭击时仅需要一些外力就会引发滑坡[2]。

然而,这些因素都是可以提前预见的,只要在技术人员全面了解施工区域的地质条件、地质结构以及水文状况等项目后就能够很好地控制风险。

1.工程地质勘察中如何识别滑坡1.1地质面貌山体基岩滑坡是出现概率较高的一种滑坡现象,因为山体基岩非常容易受断裂因素影响,当岩体被断裂带切断时会改变岩体力学结构,导致断裂带中岩土体框架呈现为松散状态,使斜坡体滑动现象频发。

因此,工程地质勘察工作开展时需要格外注意山体基岩滑坡现象,提高识别警惕性。

此外,在勘察地质面貌时还需要将同高程、同时代的滑坡放在一起对比,因为有些地形即便其后缘存在陡壁,也不一定是滑坡体,所以只有进行对比才能正确识别出滑坡[3]。

1.2水文地质正常的天气气候条件下,岩土体的含水量通常较低,而且土的抗剪强度较大,滑坡体在此时会处于相对稳定的状态。

工程地质勘察中滑坡的识别及其防治措施探讨

工程地质勘察中滑坡的识别及其防治措施探讨

工程地质勘察中滑坡的识别及其防治措施探讨摘要:滑坡是一种常见的地质灾害,对工程建设和人类生命财产安全产生了严重影响。

工程地质勘察中,如何准确识别滑坡,制定有效的防治措施,具有重要的理论和实践意义。

本文针对工程地质勘察中滑坡的识别及其防治措施进行分析,以供商榷。

关键词:滑坡;工程地质勘察;识别;防治措施引言:滑坡是由于地表松弛、下滑或者滑动引起的地质灾害,其危害性与发生频率都比较大。

在工程建设中,滑坡的存在会给工程带来不同程度的损害,甚至威胁到工程的安全和稳定。

因此,对于滑坡的识别和防治措施是工程地质勘察的重要内容之一。

一、滑坡的识别方法和常见特征1、宏观识别宏观识别是通过野外观察、地形分析和遥感图像分析等手段,对滑坡进行宏观分析和判断。

常见的宏观识别方法包括:(1)野外观察法野外观察法是一种比较直观、简便的滑坡识别方法,通过观察地表变形、断裂、裂缝、水流等现象,对滑坡进行宏观识别。

这种方法不需要复杂的仪器设备和技术,可以快速判断滑坡的发生和规模,并提供现场实测数据和样本。

但是,野外观察法只能从表面现象进行判断,不能深入了解滑坡的内部结构和特征,需要与其他识别方法相结合使用。

(2)地形分析法地形分析法是通过分析地形、地貌特征和地质构造等因素,判断地质灾害的发生可能性。

这种方法需要对地质、地形、水文等多个因素进行综合分析,结合实际地质情况进行判断。

通过地形分析法,可以有效识别潜在的滑坡危险区域,为防治工作提供科学依据。

但是,地形分析法需要大量的工作量和资料支持,需要专业的技术和经验。

(3)遥感图像分析法遥感图像分析法是一种比较先进、高效的滑坡识别方法,通过卫星遥感、航空遥感等技术手段,获取滑坡的空间分布和特征信息,进行宏观分析和判断。

这种方法可以快速获取大量的滑坡信息,判断滑坡的形态、大小和分布等特征,为后续的防治工作提供基础数据。

但是,遥感图像分析法需要专业的技术和软件支持,对遥感数据的解译和处理能力要求较高,需要进行准确的判断和验证。

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滑坡工程地质勘察(培训教材)成都理工大学地质灾害防治与环境保护国家专业实验室二○○四年四月目录1 概述 (1)2 滑坡可行性研究勘察 (8)3 滑坡初步设计勘察 (9)4 滑坡施工图设计勘察 (11)滑坡工程地质勘察报告编写内容及格式 (13)滑坡防治工程可行性研究报告编写内容及格式 (17)滑坡治理工程初步设计报告编写内容及格式 (23)滑坡治理工程施工图设计报告编写内容及格式 (29)泥石流工程地质勘察 (27)滑坡工程地质勘察1 概述1.1 一般规定1.1.1 工程地质勘察宜按设计阶段循序渐进地进行,按不同设计阶段要求,查清滑坡的成因、类型、规模、范围、稳定状态、滑动面(带)特征、主滑方向及危害性,提出防治方案建议,供设计参考。

1.1.2 地质勘察宜分为可行性研究勘察、初步设计勘察、施工图设计勘察(详细勘察)三个阶段。

对于规模较小的或现有资料表明滑体及其周边地质条件较简单的滑坡,可根据实际情况将可行性研究勘察、初步设计勘察合并为一个勘察阶段。

1.1.3 滑坡地质勘察应充分搜集分析现有资料,并进行实地踏勘,重视地质测绘、工程勘探、岩土物理力学参数测试、资料综合分析和报告、图件编制过程中的每个环节,保证地质资料准确可靠。

1.1.4 应根据勘察阶段、区域及滑坡地质条件的复杂程度、滑坡类型、勘察手段的适宜性,经济、合理地开展综合勘察工作。

1.2 工程地质测绘1.2.1 地质测绘前,应充分收集地形图,区域地质资料、遥感图像、气象、水文、地震、降雨资料,前人滑坡调查和监测资料,以及当地防治滑坡的经验。

1.2.2 图上宽度大于2mm的地质现象必须描绘到地质图上,对评价滑坡形成过程及稳定性有重要意义的地质现象,如裂缝、鼓丘、滑坡平台、滑动面(带)、前缘剪出口等,在图上宽度不足2mm时,应扩大比例尺表示,并注示实际数据,地质界线图上的误差不应超过2mm。

1.2.3 必须采用全面勘查的方法,地质点间距以保证地质界线在图上的精度为原则,一般控制在图上距离2~5cm内。

结合滑坡防治工程的重要性可适当加密或减稀。

1.2.4 在地质界线被覆盖或不明显地段,必须保证足够数量的人工露头,尤其是滑坡边界、剪出口附近应配合必要的坑(槽)探。

1.2.5 当地形底图比例尺为1:5000时,地质点应采用经纬仪测定;当比例尺小于1:5000时,有重要意义的地质点应采用经纬仪测定外,其余可根据地形地貌测定地质点。

1.2.6 地形地貌和滑坡活动迹象的调查应包括下列内容:(1)岸坡受河道冲刷、淤积变化情况及历史变迁;(2)地面坡度、相对高度,台阶位置、数量、宽度、阶坎高度,反坡、洼地、植被、醉汉林和马刀树的分布;(3)滑坡边界形状,后缘主断壁走向、坡角、高度、有无擦痕及擦痕的产状,前缘形态、临空面特征,滑动带出露位置(剪出口),地面裂缝性质、分布位置、形状特征、延伸长度、充填情况,裂缝产生的时间及变化情况;(4)滑坡发生、发展的历史及相关因素,地貌演变、地表水渗漏、弃渣堆放情况,坡面、房屋、水渠、道路、古墓等的变形、位移、裂缝位置、状态,井、泉、水塘的突然干枯或浑浊现象。

1.2.7 滑坡及其周边的地质环境条件测绘应包括下列内容:(1)滑坡体物质组成及类型、颗粒成分、结构特征、密实程度、软弱夹层及滑体物质来源;(2)滑体周边的地层岩性、产状、厚度、风化状态、岸坡结构、软硬岩层的组合与分布,软弱破碎带的展布及特征,以及层间错动带的分布,含水情况;(3)区内褶皱、断层、节理的性质、产状、组合延伸状态、发育程度;(4)可能形成滑动面(带)的层位、位置及主滑方向。

1.2.8 滑坡水文地质条件测绘应包括下列内容:(1)滑坡及周边沟系发育特征,径流条件,地表水,大气降水与地下水的补排关系;(2)井、泉、水塘、湿地位置,井、泉的类型、流量及季节性变化情况;(3)含水层的位置、性质、厚度,岩土体的透水性,地下水的水位、水质及其变化,地下水的径流、补给及排泄条件。

1.2.9 滑坡灾害调查应包括下列内容:(1)人员伤亡情况;(2)直接和间接经济损失;(3)地质环境破坏情况;(4)社会影响。

1.3 勘探与测试1.3.1 在充分分析现有地质资料及地质测绘成果的基础上,有针对性的布置综合勘探工作。

其主要目的是:(1)查明滑体厚度、物质组成、结构特性、空间分布特征,特别是滑动面埋深、空间分布,滑动面(带)厚度、性质;(2)查明地下水类型、埋深、透水性、空间分布及动态变化;(3)结合勘探进行水文地质测试,在钻孔中采取岩土样进行物理力学试验,布置长期监测点,必要时可利用钻孔进行有关物探测量。

1.3.2 勘探方法以工程地质钻探为主,硐探、竖井勘探及地球物理勘探为辅,配合地面测绘开展必要的坑(槽)探。

勘探线和勘探点的布置应符合下列要求:(1)勘探线的布置视勘查阶段和滑体规模大小而定,沿滑动方向布置一定数量的纵向勘探线,其中主轴线方向为控制性纵向勘探线,在主轴线两侧至少各布置1条辅助纵向勘探线,其线间距不宜大于200m,一般为50~100m;垂直滑动方向,以纵勘探线上的勘探孔(竖井)为基础,根据实际情况布置适量的横勘探线,在滑坡体转折处和可能采取防治措施的地段也应布置横勘探线。

(2)控制性纵勘探线上的勘探点不得少于3个,点间距控制在30~50m,一般不超过40m。

其余勘探线上勘探点的数量、点间距应根据勘查阶段及实际情况而定,但点间距不应超过80m。

纵横勘探线端点均应超过滑坡周界30~50m;(3)勘探孔的深度应穿过最下一层滑动面(带),进入稳定岩土层,控制性勘探孔必须深入滑动面(带)以下5~10m,其它一般性勘探孔应达到滑动面(带)以下5m。

勘探孔穿过滑动面(带)的深度,若遇重大地质缺陷,应适当加深勘探孔的深度。

(4)滑坡钻探应符合下列要求:①地下水位以上土层应采用干法钻进;②地下水位以下土层可采用冲洗法钻进;③滑带及其上下5m宜采用双管单动钻进;④水文地质试验孔或长观孔应采用跟管钻进;⑤严重缩孔或塌孔时应采取跟管或泥浆护壁。

⑥在钻探过程中,应做好岩芯编录、摄像和钻进记录工作,发现地下水时,视情况做好分层止水,测定初见和稳定水位;在滑带及其上下5m,回次钻进不得大于0.3m,并应及时检查岩芯,确定滑动面(带)位置。

(5)坑槽探与平硐或竖井勘探应符合下列要求:①大型及特大型滑坡,平硐或竖井的数量不得少于2个;中型滑坡,平硐或竖井数量不得少于1个;小型滑坡可以不布置平硐或竖井。

平硐或竖井断面面积以4m2为宜,平硐或竖井应穿过所需探明的滑动面(带)3~5m;②做好坑(槽)及平硐或竖井展示图和工程地质编录,特别注意软弱夹层、破裂结构面、岩土结构面和滑动面(带)的位置和特征的编录,并进行数字摄影摄像。

③坑(槽)及平硐或竖井,应按要求配合进行滑动面(带)抗剪强度的原位试验,同时在预定层位按要求采取岩、土、水样。

(6)地球物理勘探应符合下列要求:①以电阻率法为主,配合地震与面波勘探;②地球物理勘探线原则上应与主要勘探线重合;③沿滑坡主滑方向平行布置至少三条纵向剖面;④根据实际情况布置2~3条横向剖面;⑤各剖面测深应达到滑动面以下20m。

⑥根据所测剖面视电阻率及地震波速的差异,做出详细物探剖面。

应特别注意低电阻率及低速带的埋深、产状及分布特征;⑦结合工程地质测绘及物探成果,确定钻孔、平硐、坑(槽)探的位置、规模及大致孔深,并以此作为钻孔设计的依据;⑧在已取得钻探、平硐、坑(槽)探资料的条件下,编制物探-地质剖面。

1.3(7) 滑坡测试应符合下列要求:①满足滑坡稳定性评价及治理设计需要为目的;②应取代表性的岩、土、水样,进行物理力学特性试验及水化学分析;③中型以上的滑坡,按要求进行原位抗剪强度试验和现场水文地质测试;④基本物理指标:滑带土的天然含水量和饱和含水量、天然重度、土粒密度、孔隙比;滑带土的塑限、液限;滑带土颗粒成分、矿物成分及微观结构;滑坡体或潜在滑移体各类工程地质岩土的土石比、土体密度孔隙比、天然含水量和饱和含水量、天然重度和饱和重度;中等以上的滑坡应进行滑坡体各岩土层的大重度试验。

小型滑坡可根据实际情况考虑。

必要时应进行滑带土绝对年龄测定;⑤滑动带应取原状土样进行试验,当无法采取原状土样时,可取保持天然含水量的扰动土样做重塑样试验;滑带土的C、φ值测试采用与滑坡受力条件相似的室内快剪、饱和快剪或固结快剪、饱和固结快剪,获得峰值及残余值抗剪强度,有条件时进行滑动面重合剪试验;⑥进行滑坡堆积体或潜滑移体各类工程地质岩土的室内原状样常规三轴压缩试验,直剪试验与压缩试验,确定土的C、φ值,压缩模量及其它强度与变形指标;⑦各岩土层单项室内物理力学试验不得少于6组;中型以上滑坡对其滑动面(带)必须进行2~4组原位大型抗剪强度试验。

基岩不同岩组常规物理力学试验,各3组;⑧进行地下水及地表水化学简分析及混凝土侵蚀试验,3~5组;⑨中型以上的滑坡应根据实际情况进行注(抽)水试验不少于2组,以获得堆积体含水层的渗透系数;⑩原状样应符合《原状样取样技术标准》(JGJ89-92)的要求;⑾岩土试验应符合《工程岩体试验方法标准》(GB/T50266-94)及《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999)的要求。

2 滑坡可行性研究勘察2.1 可行性研究阶段勘察目的是:论证滑坡的存在,圈定滑坡评估滑坡防治的必要性和可能性,并提出滑坡防治意见。

2.2 可行性研究阶段地质勘察,应搜集当地社会与经济环境、区域水文地质、地貌、气象、地震、遥感图像、前人勘察研究成果及当地滑坡治理经验等资料。

2.3 工程地质测绘比例尺的选用:大型、特大型滑坡l :5000;中、小型滑坡1:2000。

可行性研究勘察阶段工程地质测绘范围应包括滑坡堆积体或潜在滑移体区域、后缘、危害区及滑坡堆积体或潜在滑移体汇水区。

2.4 调查与测绘区内地层、构造、岩性、岸坡结构、不良地质作用和地下水等滑坡产生的地质背景和形成条件,初步确定研究的地质体是否为滑坡,并圈定滑坡边界。

2.5 进行必要的勘探及测试工作,了解滑坡体厚度、滑带埋深、物质组成、结构特征及岩土体的物理力学性质指标。

要求如下:2.5.1 沿主滑动方向布置1条纵勘探线,垂直滑动方向布置1条横勘探线。

纵勘探线上勘探点不得少于3个,且其中1个应为控制性钻孔。

并充分利用钻孔进行取样及原位测试工作。

2.5.2 在滑坡体及周边主要的岩土层中取样.每一层取3组以上,进行室内测试。

2.6 可行性研究阶段工程地质勘察成果资料编制,应包括以下内容:2.6.1 地质勘察报告简要阐明当地社会与经济环境、区域地理地质环境、滑坡产生的地质背景和形成条件、水文地质条件、滑坡体基本特征、岩土体物理力学性质指标等要素,初步分析滑坡形成机制和影响因素,评价滑坡稳定性,对滑坡的危害性、防治的可性行进行评估,并提出防治或避让搬迁、监测预警的处置意见及下一步工作建议。

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