工程地质勘探程序
地勘施工程序(3篇)

第1篇一、前期准备阶段1. 项目立项:根据国家相关法律法规和行业规范,对项目进行可行性研究,确定项目立项。
2. 工程设计:根据项目需求,编制地勘工程方案,包括勘探目的、方法、工作量、技术要求等。
3. 资质审查:办理地勘工程资质审批手续,确保施工队伍具备相应的技术水平和资质。
4. 施工招标:按照国家相关法律法规,公开招标选择合适的施工队伍。
5. 施工合同签订:与中标单位签订地勘工程施工合同,明确双方的权利和义务。
二、现场施工阶段1. 施工组织设计:根据工程设计,编制详细的施工组织设计,明确施工方案、施工进度、施工质量、安全措施等。
2. 施工测量:对施工现场进行测量,确定施工范围、施工路线、施工点等。
3. 施工准备:准备施工所需的设备、材料、工具等,确保施工顺利进行。
4. 施工实施:(1)钻探施工:按照设计要求,进行钻探施工,包括钻孔、取样、记录等。
(2)槽探施工:根据设计要求,进行槽探施工,包括槽探、取样、记录等。
(3)坑探施工:根据设计要求,进行坑探施工,包括坑探、取样、记录等。
(4)地面物探施工:根据设计要求,进行地面物探施工,包括测量、数据处理、解释等。
5. 施工质量监控:对施工过程中的各个环节进行质量监控,确保施工质量符合设计要求。
6. 施工安全:严格执行安全生产规章制度,确保施工安全。
三、成果整理阶段1. 资料收集:收集施工过程中的各种资料,包括钻探、槽探、坑探、物探等资料。
2. 资料整理:对收集到的资料进行整理、分类、归档。
3. 数据处理:对收集到的数据进行处理,包括整理、分析、解释等。
4. 成果编制:根据数据处理结果,编制地勘报告,包括勘探目的、方法、成果、结论等。
5. 成果验收:将地勘报告提交给相关部门进行验收。
四、后期服务阶段1. 技术咨询:为用户提供地勘技术咨询服务,解答用户在施工过程中遇到的问题。
2. 质量保证:对地勘成果进行跟踪服务,确保施工质量符合设计要求。
3. 持续改进:根据用户反馈和市场需求,不断优化地勘施工程序,提高施工质量和服务水平。
地质勘探施工工序

地质勘探施工工序地质勘探施工是建筑工程中不可或缺的一项工作,它涉及到对地下地质结构、土层性质等进行详细的调查和分析,为后续施工提供必要的参考和保障。
地质勘探施工工序是一个复杂而又重要的过程,下面我们将详细介绍地质勘探施工的具体工序及其重要性。
一、勘探准备工作首先,在进行地质勘探施工前,必须进行充分的准备工作,包括确定勘探范围、制定勘探计划、准备勘探设备和材料等。
在勘探计划中,需要明确勘探的目的、方法和步骤,以便顺利进行后续的勘探工作。
二、地表勘探地表勘探是地质勘探的第一步,主要通过地质测量仪器对地表进行实地勘探,获取关键的地质信息。
这些信息包括地形地貌、土层分布、地下水情况等,为后续的坑槽探测、钻孔勘探和地下勘探提供必要的数据支持。
三、坑槽探测坑槽探测是一种常用的地质勘探方法,通过开挖坑槽,观察土层情况和分布规律,获取更加详细的地质信息。
在进行坑槽探测时,需要注意保护周围环境,确保勘探工作的安全和有效进行。
四、钻孔勘探钻孔勘探是地质勘探中较为常用的方法,通过在地下钻取样品,分析土层的物理和化学性质,为工程设计和施工提供准确的数据支持。
在进行钻孔勘探时,需要根据实际情况选择不同类型的钻孔设备,并确保勘探的准确性和可靠性。
五、地下勘探地下勘探是对地下结构和地下水等进行详细调查和分析的过程,通过地下勘探,可以获取更加精确的地质信息,为工程设计和施工提供重要的参考依据。
地下勘探通常包括地下水位测定、地下水质分析、地下构造分析等内容。
六、数据分析与报告编制最后,在完成地质勘探施工后,需要对获得的数据进行分析和整理,并编制相应的报告。
这些报告包括地质调查报告、勘探报告、地质分析报告等,旨在为后续的工程设计和施工提供详细的地质信息和建议。
综上所述,地质勘探施工工序是一项重要且复杂的工作,它为工程施工提供了必要的地质支持和保障。
通过地表勘探、坑槽探测、钻孔勘探、地下勘探和数据分析等步骤,可以获取准确的地质信息,为工程的顺利进行奠定坚实的基础。
地质勘查工作步骤

地质勘查工作步骤地质勘查是地质学的一个重要分支,它是研究地球外部的物质构造、性质及其演变规律的一门科学。
地质勘查工作的主要目的是为了了解矿产资源、水文地质、土壤地质和地质灾害等方面的情况,从而为工程建设和资源开发提供科学依据和技术支持。
下面将介绍地质勘查的经典工作步骤。
一、前期调查与准备阶段:1.了解勘查区域的基本情况:包括地理位置、地貌特征、气候条件、流域情况、地层构造等。
2.收集勘查区域的地质、水文、气象等方面的资料:包括历史文献、地图、报告以及现场实地考察等。
3.制定勘查计划:根据前两步的调查资料,确定勘查区域、勘查深度及勘查方法。
4.准备工具和设备:根据勘查任务的需要,准备合适的勘查工具和设备。
二、实地调查阶段:1.进行地貌调查:记录地表形态、地貌发育过程和特征,为后续工作提供地貌背景资料。
2.进行地质调查:包括地层岩性、构造特征、地震地质等方面的调查。
3.进行水文地质调查:包括水源地、水文地质条件和水质调查等。
4.进行土壤地质调查:包括土壤类型、理化性质和土壤肥力等调查。
5.进行地球物理勘查:如地磁、重力、电磁等勘查方法,用于确定地下物质分布情况。
6.进行地球化学勘查:包括岩石、土壤、水体等样品的采集和分析。
7.进行地震调查:包括地震活动性、震源参数等方面的调查。
8.进行遥感调查:利用航空遥感、卫星遥感等技术手段,获取勘查区域的地表信息。
三、数据处理与分析阶段:1.对采集到的数据进行整理、预处理和分析。
2.进行地质资料统计和编制地质图、水文图、土壤图等。
3.利用地质与水文地质等数据分析,制作地质剖面图和分析图,以了解勘查区域的地质构造和地层情况。
4.利用遥感数据进行影像解译和信息提取,为勘查成果的绘制和分析提供支持。
四、成果编制与报告阶段:1.根据勘查结果制定勘查报告,报告内容包括勘查区域的地质、水文、地球物理、地球化学等方面的调查结果。
2.绘制地质图、水文图、土壤图等,展示勘查成果。
勘探工程的施工程序(3篇)

第1篇一、前期准备1. 确定勘探目的:根据项目需求,明确勘探目标,如矿产资源、地质构造、水文地质等。
2. 制定勘探方案:结合勘探目的,确定勘探方法、勘探深度、勘探范围等。
3. 获取相关资料:收集勘探区域的地质、地形、水文、气象等资料,为施工提供依据。
4. 组织施工队伍:组建一支具有丰富经验和专业技能的施工队伍。
5. 准备施工设备:根据勘探方案,配置相应的勘探设备,如钻机、测井仪器、物探仪器等。
二、现场施工1. 施工准备:在勘探现场搭建临时设施,如帐篷、钻机平台、测量基准点等。
2. 钻孔施工:按照勘探方案,进行钻孔施工,包括钻孔设计、钻孔参数设置、钻孔施工等。
3. 测井施工:在钻孔施工过程中,进行测井工作,获取钻孔地质信息。
4. 物探施工:采用物探方法,对勘探区域进行电磁、地震、重力等勘探。
5. 水文地质勘探:针对水文地质问题,进行地下水、土壤渗透性等勘探。
6. 地质剖面测量:利用地质罗盘、测量仪器等,对勘探区域进行地质剖面测量。
7. 施工质量检查:对施工过程中的各项数据进行检查,确保施工质量。
三、数据整理与分析1. 数据整理:对勘探过程中获取的各项数据进行整理、校对,确保数据的准确性。
2. 数据分析:运用专业软件对数据进行处理、分析,提取有用信息。
3. 编制勘探报告:根据数据分析结果,编写勘探报告,为后续工作提供依据。
四、后期工作1. 工程验收:对勘探工程进行验收,确保工程质量符合要求。
2. 工程总结:对勘探工程进行总结,总结经验教训,为今后类似工程提供参考。
3. 资料归档:将勘探过程中产生的资料进行归档,便于日后查阅。
4. 项目交付:将勘探成果、报告及相关资料交付给业主单位。
总之,勘探工程的施工程序是一个复杂的过程,涉及多个环节和专业技术。
只有严格按照程序进行施工,才能确保勘探成果的准确性和可靠性。
第2篇一、前期准备阶段1. 资料收集:收集相关地质、水文、气象、环境等方面的资料,为后续勘探工作提供依据。
建筑物地震设计规范要求的地质勘探流程解析

建筑物地震设计规范要求的地质勘探流程解析地震是一种自然灾害,对建筑物的安全性有着重大的影响。
为了保证建筑物的耐震性,地震设计规范对地质勘探提出了严格的要求。
本文将对建筑物地震设计规范要求的地质勘探流程进行解析。
一、概述地质勘探是建筑物地震设计的前提,它通过对地下地质情况进行调查和分析,为工程设计提供地震安全性评估和建议。
地质勘探流程主要包括前期调查、采样分析和报告编制三个阶段。
二、前期调查前期调查是地质勘探的第一步,目的是了解勘察区域地下地质情况并确定勘察方法。
在这个阶段,工程师会收集相关资料,如地质图、地震烈度图等。
同时,还需要进行现场考察,对地形地貌、地下水位、地震活动等进行实地勘查。
通过这些工作,可以初步了解地质背景,为后续工作提供依据。
三、采样分析采样分析是地质勘探的核心阶段,它通过对地下土壤和岩石的取样分析,获取工程用地的地质参数。
在这个阶段,工程师会根据前期调查的数据,确定取样点并进行岩土采样。
采样方式通常包括钻探、挖掘和地下水位监测等。
在取样完成后,对土壤和岩石样本进行实验室分析。
常见的分析内容包括土壤颗粒组成、密度、含水量、固结性能等。
通过这些分析结果,可以获得地基承载力、地基沉降、地基稳定性等参数,为后续的地震安全性评估提供参考。
四、报告编制报告编制是地质勘探的最后一步,它将前期调查和采样分析的结果进行整理和归纳,形成地质勘探报告。
地质勘探报告是建筑物地震设计的重要依据,它需要包括以下内容:1.调查区域的地质背景和地震活动情况;2.勘察方法和采样点的选择依据;3.采样和分析方法以及结果;4.地基参数和地震安全性评估;5.建议的地震设计措施等。
报告编制需要遵循一定的格式和规范,确保信息的准确性和清晰性。
同时,还需要注明勘探的限制条件和不确定性,以便设计人员在后续工作中进行合理的解释和应用。
五、总结建筑物地震设计规范要求地质勘探流程是确保建筑物耐震性的重要环节。
通过前期调查、采样分析和报告编制三个阶段,可以准确了解地下地质情况,并为工程设计提供科学的依据。
工程地质勘察—工程地质勘探(工程地质课件)

➢ 工程地质测绘是设计初始阶段勘察的主要手段, 并为勘探、试验、观测等工作的布置提供依据。
工程地质勘察的方法
➢ 测绘内容包括工程地质条件的全部 要素,以论证或预测工程活动与地 质条件的相互作用或相互制约为目 的。
工程地质勘察的方法
➢ 室内试验包括岩石试验、土工试验、岩 土矿物理化分析试验、水质分析试验等 ,应根据岩土性质和工程设计、施工需 要确定试验项目及试验方法。
➢ 主要测定:①表征岩、土结构和成分的 指标。②渗透性指标。③变形性能和强 度指标。
➢ 室内试验试样小,缺乏代表性。
工程地质勘察的方法
➢ 野外试验能在天然件下测定较大岩土 体的各种性能,所得资料更符合实际。 但它需要许多大型设备,费时而昂贵, 所以一般多在后期勘察阶段中采用,以 便为详细设计计算提供指标。
➢ 钻探通过钻机在地层中钻孔来鉴别和划分 地层,并在孔中预定位置取样,用以测定 岩土层的物理力学性质,此外,岩土的某 些性质也可直接在孔内进行原位测试。
➢ 钻探是工程地质勘察中极为重要的手段, 钻探比坑探工效高,费时、费力,但必不 可少,广为采用。
➢ 钻探工作应在测绘和物探的基础上进行。
工程地质勘察的方法
工程地质勘察的方法
➢ 坑探是在建筑场地中开挖探井(探槽、 探洞)以揭示地层并取得有关地层构成 及空间分布状态的直观资料和原状岩土 试样。具体分探槽、探坑和探井。
➢ 坑探不必使用专门的钻探机具,对地层 的观察直接明了,是一种合适条件下广 泛应用的最常规勘探方法。(洛阳铲和 小螺纹钻)
工程地质勘察的方法
工程地质勘察的工作程序
➢ 制定勘察任务书:在开始勘察工作以前 ,由设计单位会同建设单位向勘察单位 提出工程地质勘察任务书,明确勘察工 作计划、内容、技术要求和成果要求。
地质勘察工程师在地质勘探中的规范操作流程

地质勘察工程师在地质勘探中的规范操作流程地质勘察工程师在地质勘探中扮演着重要的角色,他们负责确定和评估潜在的地质风险,为项目的发展提供必要的数据和建议。
为了确保勘察工作的准确性和可靠性,地质勘察工程师需要按照规范操作流程进行工作。
本文将介绍地质勘察工程师在地质勘探中的规范操作流程。
1. 制定勘察计划地质勘察工程师在开始地质勘探工作之前,需要制定详细的勘察计划。
该计划应包括目标和目的、勘察范围、采样方法、数据采集设备等方面的内容。
制定完善的勘察计划可以确保勘察工作的有效性和高效性。
2. 地质调查在地质勘探中,地质调查是一个重要的步骤。
地质勘察工程师需要进行野外地质调查,并记录下地质现象、岩石类型、地层等相关信息。
地质调查的准确性对于后续勘察工作的准确性至关重要。
3. 采样与分析采样是地质勘察中的一个关键步骤。
地质勘察工程师需要根据勘察计划中的要求,选择适当的采样点,并采集样品进行分析。
采样和分析的过程需要严格按照相关标准和规范进行,以确保结果的准确性和可靠性。
4. 数据处理与解读采集到的地质数据需要进行处理与解读。
地质勘察工程师需要使用适当的数据处理工具对采集到的数据进行分析和解读,以获得有关地质特征、地质风险等方面的信息。
数据处理与解读的准确性对于项目的决策和规划具有重要意义。
5. 编写勘察报告地质勘察工程师需要根据勘察工作的结果编写详细的勘察报告。
勘察报告应包括地质调查、采样分析结果、数据处理与解读结果等方面的内容。
报告应具备清晰、准确、可读性强的特点,以便项目经理和其他相关人员进行参考和决策。
6. 定期复核地质勘察工程师在完成勘察任务后,需要对勘察过程和结果进行定期复核。
复核的目的是确保勘察工作的准确性和可靠性,以及发现和纠正可能存在的问题和错误。
定期复核可以进一步提高勘察工作的质量。
总结:地质勘察工程师在地质勘探中的规范操作流程包括制定勘察计划、地质调查、采样与分析、数据处理与解读、编写勘察报告以及定期复核。
地质勘探规程

地质勘探规程地质勘探是研究地壳物质组成、构造特征、矿产资源等的重要手段和方法。
为了确保勘探工作的准确性、科学性和安全性,制定一套严格的地质勘探规程是必不可少的。
本文将围绕地质勘探的流程和各项规程进行详细阐述,旨在提高地质勘探的效率和质量。
一、勘探前期准备勘探前期准备是地质勘探的重要环节,包括编制勘探方案、选址、资金筹措等。
勘探方案是勘探工作进行的基础,要合理设计勘探范围、方法和技术路线,确保科学性和可行性。
选址阶段要综合考虑区域地质特征、矿产资源分布等因素,选择合适的勘探地点。
资金筹措需要明确经费来源和使用,确保勘探工作的顺利进行。
二、地质勘探技术与方法地质勘探技术与方法是地质勘探的核心内容,包括地质调查、地球物理勘探、化学分析等。
地质调查主要通过野外观察、取样、测量等手段,获取地质地貌、岩性、构造等信息。
地球物理勘探利用地震、重力、电磁等物理现象,获取地下地质信息。
化学分析则通过样品分析,获取地质样品中元素、矿物、岩石成分等信息。
不同地质勘探方法的选择要根据具体情况做出科学决策,提高勘探效率和准确性。
三、勘探数据处理与解释勘探数据处理与解释是将采集到的原始数据进行加工处理和解释分析的过程。
数据处理包括数据清洗、校正、补充等环节,确保数据的准确性和可靠性。
数据解释要结合地质背景知识和勘探目标,对数据进行综合分析和解读,形成地质模型和勘探结论。
勘探报告和图件的编制也是勘探数据处理与解释的重要环节,要规范报告格式,准确反映勘探成果。
四、勘探效果评价与分析勘探效果评价与分析是对勘探结果进行综合评价和分析的环节。
对勘探成果进行准确的评价,包括勘探目标的实现程度、勘探数据的准确性等。
同时还要对勘探成果进行全面分析,总结并提炼出有价值的地质信息,为矿产资源的开发利用提供科学依据。
五、安全规范和环境保护地质勘探工作具有一定的危险性,要严格遵守安全规范,确保勘探人员和设备的安全。
同时,还要重视环境保护,遵守环境保护法律法规,采取有效措施减少对自然环境的影响。
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二、工程地质勘探(一)工程地质勘探的任务工程地质勘探一般在工程地质测绘的基础上进行。
它可以直接深入地下岩层取得所需的工程地质条件资料,是探明深部地质情况的可靠的方法。
工程地质勘探的主要方式有工程地质钻探、坑探和物探,其主要任务为:1探明建筑场地的岩性及地质构造,即以及各地层的厚度、性质及其变化;划分地层并确定其接触关系;以及基岩的风化程度、划分风化带;研究岩层的产状、裂隙发育程度及其随深度的变化;研究褶皱、断裂、破碎带以及其他地质构造的空间分布和变化。
2探明水文地质条件,即含水层、隔水层的分布、埋深、厚度、性质及地下水位。
3探明地面及物理地质现象,包括河谷阶地、冲洪积扇、坡积层的位置和土层结构;溶岩的规模及发育程度;滑坡及泥石流的分布、范围、特性等。
4提取岩土样及水样,提供野外试验条件。
从钻孔或勘探点去岩土样或水样,提供室内试验、分析、鉴定之用。
勘探所形成的坑孔可为现场原位试验提供场所和条件。
(二)工程地质勘探的方法1工程地质坑、槽探坑、槽探是在建筑场地挖探井或探槽以取得直观资料和原状土样,这是一种不使用专用机具的常用勘探方法。
当场地地质条件比较复杂时,利用坑探可以直接观测地层的结构和变化,但坑探可达的深度较浅。
坑探的种类有探槽、探坑和探井。
在工程地质勘察中,常用的坑、槽探主要有坑、槽、井、洞等几种类型,见表8-1。
探槽是在挖掘成长条形且两壁常为倾斜上宽下窄的槽子,其断面有梯形或阶梯型两种。
较深的探槽两壁要进行必要的支护以策安全。
探槽一般在覆盖土层小于3.0m时使用。
它适用于了解地质构造线、断裂破碎带宽度、地层分界线、岩脉宽度及其延伸方向和采取原状土试样等。
凡挖掘深度不大且形状不一的坑,或成矩形的较短的探槽状的坑为探坑。
探坑的深度一般为1.0~2.0m,与土层的目的相同。
探井一般深度都大于3.0m,其断面形状为方形、矩形和圆形。
圆形探井在水平方向能承受较大的侧压力,比其他形状的探井安全。
坑探中采取原状土样可按照以下步骤进行:首先在井底或井壁的指定深度处挖一土柱,土柱的直径必须大于土筒的直径,将土柱顶面削平,套上两端开口的金属筒并削去筒外多余的土,一面削土一面将筒压入,直到筒完全套入土柱体后切断土体柱。
然后削去两端多余的土体,该上筒盖,用熔蜡密封后贴上标签并注明土柱的上下方向、编号等即完成取样工作。
2钻探(1)工程地质钻探的概念工程地质钻探是获取地表下准确的地质资料的重要的方法,而且通过钻探的钻孔采取原状岩土样和做现场力学试验也是工程地质钻探的任务之一。
钻探是指在地表下用钻头钻入地层的勘探方法。
在地层内钻成直径较小并具有相当深度的圆通形孔眼的孔称为钻孔。
通常将直径大于等于800mm以上的钻孔称为大直径钻井。
钻孔的要素如图(8-1)所示。
钻孔上部口径较大,下部口径较小,成阶梯状。
钻孔的上部为孔口,底部为孔底;四周侧壁为孔壁。
钻孔断面的直径为孔经;由大孔经改为小孔经称换经。
从孔口到孔底的距离为孔深。
钻孔的直径、深度、方向等,应根据工程要求、地质条件和钻探方法综合确定,取决于钻孔用途和钻探点的地质条件。
钻孔的直径一般为75~150mm,在大型建筑物的工程地质钻探时孔经常大于150mm,有时可达500mm。
如为鉴别和划分土层,终孔直径不宜小于33mm;为了采取原状土样,取样段的孔经不宜小于108mm;为了采取岩石试样,取样段的孔经对于软岩不宜小于108mm,对于硬质岩不宜小于89mm;作孔内试验时,试验段的孔经应按试验要求确定。
钻孔的深度视工程要求和地质条件而定,由数米至上百米,一般的工业与民用建筑地质钻探深度在数十米以内。
钻孔的深度一般为垂直的,也有倾斜的钻孔,称为斜孔。
在地下工程中有打成水平的。
甚至竖直向上的钻孔。
图8-1 钻孔要素1-孔口;2-孔底;3-孔壁;4-孔经;5-换经;6-孔深(2)钻探过程和钻进方法根据自然条件的复杂性以及工程要求选择钻探设备和钻进方法。
钻机一般分为回转式和冲击式两种。
回转式钻机是利用钻机的回转器带动钻具旋转,磨消孔底地层而钻进,通常使用管状钻具,能取柱状岩芯样品。
冲击式钻机则利用卷扬机借钢丝绳带动有一定重量的钻具上下反复冲击,使钻头击碎孔底地层而形成钻孔后用抽筒提取岩石碎块或扰动土样。
针对不同的岩石及地层条件,可选取不同的钻进方式、钻机与钻具(见表8-2)钻探过程中有三个基本程序:破碎岩土:在工程地质钻探中广泛采用人力和机械方法,使小部分岩土脱离整体而成为粉末、岩土块或岩土芯的现象,叫做破碎岩土。
岩土的破碎是借助于冲击力、剪切力、研磨和压力来实现的。
采取岩土:用冲洗液(或压缩空气)将破碎的碎屑冲到孔外,或者用钻具(抽筒、勺形钻头、螺旋钻头、取土器、岩芯管等)靠人力或机械将孔底的碎屑或样芯取出于地面。
图8-2 50型钻机保全孔壁:为了顺利地进行钻探工作,必须保护好孔壁,不使其坍塌。
一般使用套管和泥浆来护壁。
工程地质钻探可根据岩土破碎的方式,将钻进的方法分为以下四种:冲击钻进冲击钻进法采用底部圆环状钻头。
钻进时将钻具提升到一定高度,利用钻具自重,迅猛放落,钻具在下落时产生冲击动能,冲击孔底岩土层,使岩土层达到破碎之目的而加深钻孔。
回转钻进回转钻进法采用底部嵌焊有硬质合金的圆环状钻头进行钻进。
钻进中施加钻压,使钻头在回转中切入岩土层,达到加深钻孔的目的。
在土质地层中钻进,有时为有效地完整地揭露标准地层,还可以采用勺形钻钻头进行钻进。
冲击-回转钻进冲击-回转钻进综合了前两种钻进方法在地层钻进中的优点,以达到提高钻进效率的目的。
其工作原理是:在钻进过程中,钻头克取岩石时,施加一定的动力,对岩石产生冲击作用,使岩石的破碎速度加快,破坏粒度比回转剪切粒度增大。
同时由于冲击力的作用使硬质合金刻入岩石深度增加,在回转中将岩石剪切掉。
这样就大大提高了钻进的效率。
冲击-回转-振动钻进冲击-回转-振动钻进综合了前三种钻进方法在地层钻进中的优点,以达到提高钻进效率的目的。
采用机械动力所产生的振动力,通过连接杆和钻具传到圆筒形钻头周围土中。
由于震动器高速振动的结果,圆筒钻头依靠钻具和振动器的重量使得土层更容易被切削钻进,切钻进速度较快。
(3)钻孔地质柱状图钻孔地质柱状图是表示该钻孔所穿过的地层而综合成图表表示(表8-3)。
图中表示有地质年代、土层埋藏深度、土层厚度、土层底部的绝对标高、岩土的描述、柱状图、地面绝对标高、地下水水位和测量日期、岩土怎样选取位置等。
柱状图的比例尺一般为1:100—1:500。
钻孔柱状图表表8-3孔号:K.1 孔口高程(4)土试样的采取原状土样的概念工程地质钻探的主要任务之一是在岩土层中采取岩芯或原状土试样。
在采取试样过程中应该保持试样的天然结构,如果试样的天然结构已受到破坏,则此试样已受到扰动,这种试样称为“扰动样”,在工程地质勘察中是不容许的。
除非有明确说明另有所用,否则次扰动试样作废。
由于土工试验所得出的土性指标要保证可靠,因此工程地质勘察中所取得的试样必须是保留天然结构的原状试样。
原状试样有岩芯试样和土试样。
岩芯试样由于其坚硬性,其天然结构难于破坏,而土试样则不同,它很不容易被扰动。
因此,采取原状土试样是工程地质勘察中的一项重要技术。
但是在实际工程地质勘察的钻探过程中,要取得完全不扰动试样是不可能的。
造成土试样扰动有三个原因:一是外界条件引起的土试样的扰动,如钻进工艺、钻具选用、钻压、钻速、取土方法选择等。
若在选用上不够合理时,都能造成其土质的天然结构被破坏。
二是采样过程造成的土体中应力条件发生了改变,引起图样内的质点间的相对位置位移和组织结构的变化,甚至出现质点间的原由粘聚力的破坏。
三是采取土样时,需用取土器采取。
但不论采用何种取土器,它都有一定的壁厚、长度和面积。
当切如土层时,会使土样产生一定的压缩变形。
壁愈厚所排开土体愈多,其变形量愈大,这就造成土样更大的扰动。
从上述可见,所谓原状土试样实际上都不可避免地遭到了不同程度的扰动。
为此,在采取土试样过程中,应力求减小对试样的扰动,要尽力排除各种可能增大扰动量的因素。
按照取样方法和试验目的,岩土工程勘察规范对土试样的扰动程度分成如下的质量等级:一级--不扰动,可进行试验项目有:土类定义、含水量、密度、强度系数、变形参数、固结压密系数。
二级――轻微扰动,可进行的试验项目有:土类定义、含水量、密度。
三级――显著扰动,可进行的试验项目有:土类定义、含水量。
四级――完全扰动,可进行的试验项目有:土类定义。
在钻孔取样时,采用薄壁取土器所采得的土样定为一~二级;对于采用中厚壁或厚壁取土器所采得的土样定为二~三级;对于采用标准贯入器、螺纹钻头或岩芯钻头所采得的粘性土、粉土、砂土和软岩的试样皆定义为三~四级。
从上可见,为取得一级质量的土试样,普遍采用薄壁取土器来采取,以满足土工试验全部的物理力学参数的正确获得。
减少土试样扰动的注意事项为保证土样少受扰动,采取土试样的前后及过程中应注意如下事项:合理的钻进方法是保证取得不扰动土样的第一前提。
也就是说,钻进方法的选用首先应着眼于确保孔底拟取土样不被扰动。
这一点几乎对任何种土样都适用,而对结构敏感或不稳定的土层尤为重要。
从国内外的经验看,主要有以下几点要求:1)在结构性敏感土层和较疏松砂土层中需采用回转钻进,而不得采用冲击钻进;2)以泥浆护孔,可以减少扰动。
并注意在孔中保持足够的静水压力,防止因孔内水位过低而导致孔底软粘性土或砂层产生松动或涌起;3)取土钻孔的孔径要适当,取土器与孔壁之间要有一定的距离,避免下放取土器时切削孔壁,挤进过多的废土。
尤其在软土钻孔中,时有缩径现象,则更需加大取土器与孔壁的间隙。
钻孔应保持孔壁垂直,以避免取土器切刮孔壁;4)取土前的一次钻进不宜过深,以免下部拟取土样部位的土层受扰动。
并且在正式取土前,把已受一定程度扰动的孔底土柱清理掉,避废土过多,取土器顶部挤压土样;5)取土深度和进土深度等尺寸,在取土前都应丈量准确。
取土过程中,如提升取土器、拆卸取土器等每个操作工序,均应细致稳妥,以免造成扰动。
取出的土应及时用蜡密封,并注明上下,贴上标签,作好记录;另外(即除了钻探过程的问题外),在土样封存、运输和开工做试验时,都应注意避免扰动。
严防振动、日晒、雨淋和冻结。