岩土工程勘察报告计算书系统
岩土工程的计算机软件综述

岩土工程的计算机软件综述岩土工程的计算机软件综述1. 岩土工程软件综述岩土工程以工程岩土体作为研究主要对象,是一门理论和实践都很强的综合性的应用技术学科,它包括勘察、设计、施工、检(验)(监)测和工程管理等全过程。
现在计算机分析岩土工程问题的范围和领域很广,随着计算机技术的发展,计算分析领域还在不断扩大。
除应用在本构模型和不同介质间相互作用分析外,还包括各种数值计算方法,土坡稳定分析,极限数值方法和概率数值方法,专家系统、AutoCAD技术和计算机仿真技术在岩土工程中应用,以及岩土工程反演分析等方面。
岩土工程计算机数值分析方法除常用的有限元法和有限差分法外,离散单元法(DEM)、拉格朗日元法(FLAC)、不连续变形分析方法(DDA)、流形元法(MEM)和半解析元法(SAEM)等也在岩土工程分析中得到应用[1] 。
与此同时,各种岩土工程专业软件也随之开发出来,并得到了广泛的应用。
下面按照勘察、设计、施工、检- 验. - 监. 测和工程管理这;个阶段来讨论每个阶段的应用软件。
1.1 岩土工程勘察计算机在工程勘察领域的应用较为广泛,工程勘察的软件也比较多。
包括野外数据采集、土工勘察数据处理、勘察报告编写、土工实验数据处理等。
我国和国外的不少企业生产出各类静探采集仪,它们具有操作方便和体积小等特点,大部分都实现了数据卡自动闪存,在静探结束的同时,静探数据就储存在数据卡上。
国内的勘察软件如华岩的岩土工程勘察数据处理系统、理正的工程地质勘察CAD 等都提供了与采集仪的数据接口,实现了数据的一次性录入。
大部分的土工实验和实验程序在《土工实验规范》、《公路土工实验规程》以及《铁路工程土工实验方法》等规范上都有硬性规定,但是长期以来市场上很少见到此类软件,有的只是单位或个人自我开发的内部软件。
如今国内软件公司的土工数据处理系统如HNTGCS、HYST2000 以及国外的GDSLAB和GEOCEL软件都可以在WINDOWS95/98NT下运行,拥有很好的用户界面,可以很容易的定义和监控实验,并能完成自动分析和处理实验结果。
岩土工程勘察数据处理系统的实现方法分析

岩土工程勘察数据处理系统的实现方法分析作者:汪清来源:《决策探索(中旬刊)》 2020年第12期文/汪清摘要:在岩土工程勘察中,涉及相关的勘察数据分析和处理,在实际勘察中可以采用数据分析处理系统。
文章首先分析了岩土工程勘察的基本内容,之后阐述了岩土工程勘察数据处理系统的实现原理和方法,并对岩土工程勘察数据处理系统的应用情况进行了分析。
关键词:岩土工程;勘察;数据处理目前在许多矿产或者岩土研究分析上采用先进的成分分析装置,能够很准确地测出岩土或者岩石成分的相关数据,从而在一定程度上减少部分自然环境被破坏。
目前的一些岩土工程勘察数据处理还不能做到在测量出结果后及时上传,而且目前这方面的设备体积庞大,在一些情况下使用很不方便,因而可以采用岩土工程勘察数据处理系统,本文对此进行了分析。
一、岩土工程勘察概述在岩土工程勘察的过程中,涉及对所勘察到的数据的处理,传统的勘察数据记录方式为人工记录,但这种数据记录方式也存在着一定的问题,主要包括以下几点:一是对勘察数据的记录员的综合素质要求较高,这样才能保证所记录的数据规范准确;二是缺乏对岩土工程勘察现场的监管,难以保证数据记录的真实性;三是这种人工记录的方式对纸张等资源的浪费较大,也难以实现数据的长期保存。
在岩土工程勘察数据的记录和处理过程中,可以采用计算机信息化技术,实现数据的远程记录,提高岩土工程勘察的效率,如采用岩土工程勘察数据处理系统。
二、岩土工程勘察数据处理系统的实现方法在岩土工程勘察数据处理系统中,装置本体表面设有探测声波发射孔,探测声波发射孔的一侧设有指南针。
控制模块的一端设有探测声波发射模块,探测声波发射模块的一端设有数据接收模块,数据接收模块的一端设有工程基本数据模块[1],工程基本数据模块的一端设有数据对比模块,数据对比模块的一端设有数据统计模块,探测声波发射模块、数据接收模块、工程基本数据模块、数据对比模块、数据统计模块相互串联。
在数据处理系统中,还可以通过通信网络技术,将数据处理服务器和手机相连,实现通过手机终端远程对数据处理系统的操作和控制,并能通过手机终端,将勘察到的数据远程上传到数据处理服务器中。
岩土工程课程设计计算书

岩土工程课程设计计算书1前言任务由来河西下街滑坡的复活变形始于2002年8月雨季,诱发因素主要为特大暴雨,据统计表明,该月降水量超过历史年平均降水量。
滑坡体中一股常年不断的泉水对坡体的浸泡也是滑坡产生变形滑动的重要原因。
此外,滑坡体原始坡度较大,约35~46°左右,二得公路建设过程中,滑坡前缘边坡开挖形成了高约3~8m的临空面,修建有挡墙。
在雨水、地质环境条件和人类工程活动的综合作用下,该滑坡发生滑动变形并致使50m长的挡土墙发生开裂变形,其中约7m钢筋混凝土挡墙发生倾倒破坏。
二得公路是得荣县连接云南的唯一通道,滑坡体自2002年8月复活以来,每年均有不同程度的变形破坏现象,前缘发生坍塌,曾多次阻断公路。
目前,滑坡前缘坍塌的土体和倾倒的混凝土挡墙占据了二得公路的大半部分,现可通行的公路仅4m单车放行道,严重阻碍了城区交通。
滑坡体上分布有数条裂缝,已将前缘的挡土墙推倒,如不及时进行治理必将对二得公路的正常运营产生不良影响,阻断交通,造成直接和间接的经济损失,同时给生产和人民生活等带来诸多不便。
主要目的、任务主要目的由于该滑坡、不稳定斜坡迹象明显,危害严重,采取切实可行的治理工程已经迫在眉睫。
前缘发生坍塌而多次阻断公路,严重阻碍了城区交通。
在勘查成果的基础上,遵循地质灾害防治的基本原则,按照可行性研究报告提出的治理工程的推荐方案,对症下药,提出针对各类地质灾害点切实可行的治理措施。
对滑坡稳定性进行分析评价、对滑坡治理工程分项结构进行计算、并绘制结构设计详图和编写施工图设计说明书。
主要任务①确定滑坡特征,防治范围、目标及标准;②防治工作的结构设计;③防治实施效果预测;④提出工程施工组织及工程监测设计方案;防治原则防治工程以对症下药、综合治理、安全可靠、技术可行、经济合理、方案优化、施工方便为总的原则,具体讲.经过勘查人员的现场调查和分析,及勘查和可研报告,在综合分析滑坡、不稳定斜坡的发育特征、诱发因素的基础上,针对起特征提出针对性的治理措施,确定合理、可行的治理方案。
《岩土工程勘察》课程设计报告

目录一课程设计目的二课程设计要求三工程概况四执行技术规范及标准五基础工程地质分析1.地形地貌2.地层岩性及工程性能3.地质构造及地震4.岩溶5.地下水6.人类工程活动六承载力计算1.红粘土物理力学指标及承载力2.岩石力学指标及承载力3.地基承载力七地基持力层及基础方案八基础沉降计算九滑坡稳定系数和滑坡推力(剩余下滑力)计算1.采用折线滑动法计算边坡稳定性系数2.滑动面为折线形时,滑坡推力(=1.15)t十岩溶地基处理1、体积较小的溶洞2、洞体较大的空洞或半填充溶洞3、埋藏较深、地下水丰富的发育溶洞十一基坑涌水量预测1、计算渗透系数K2、基坑涌水量的计算十二地下水腐蚀性评价1.环境类型水对混泥土结构腐蚀评价如下2.受地层渗透性影响的水对混泥土结构腐蚀性评价3.地下水对钢筋混泥土结构中的钢筋的腐蚀性评价4.水对钢结构腐蚀性评价十三课程设计心得附件一课程设计目的:《岩土工程勘察》是勘察技术与工程专业(岩土工程专业)的一门重要专业主干课程,是一门实践性相当强的课程。
在《岩土工程勘察》课程中安排课程设计教学环节,将使学生所学到的岩土工程勘察基础理论和专业技术知识更加系统、巩固、延伸和拓展,使学生在生动、具体的课程设计实践中提高自身独立思考和解决工程实际问题的能力。
学生经过课程设计的教学环节后,可系统掌握工程建筑中岩土工程地质条件的分析评价、工程地质问题的处理方法,进行场地工程建设适宜性评价;掌握工程勘察的基本理论与各种实用方法。
在毕业设计或论文中,能充分应用本课程知识完成实际的工程地质勘察项目,毕业后从事实际工程项目时,能很快熟悉工作方法,完成相应的工程地质工作,提出合格的工程地质(岩土工程)勘察报告。
二课程设计要求:1.岩土工程地质分析、岩溶处理、地基承载力计算、持力层选择及基础方案建议、场地稳定性评价、钻孔柱状图及工程地质剖面图(CAD)。
2.基础沉降计算3.滑坡稳定系数计算4.基坑涌水量计算5.提交报告(文,图)纸质及电子文档各一份。
岩土工程勘察计算书

f spk m
复 合 地 基 承 载 力 验 算
层号 参数 qsi (kPa) qp(kPa) 计算厚度(m)
① 22 -1.7
② 19 -1.4
③ 26 -2.0
④ 20 -2.7
⑤ 30 350 2.7
以 7 号孔为例
Ra=(22*1.7+19*1.4+26*2.0+30*2.7)*1.256+350*0.1256 =359.2kN fcu≥3*359.2/0.1256=8.58Mpa fspk=0.074*359.2/0.1256+0.75*(1-0.074)*120 =294.9kN
天然地 基承载 力验算 算
计算 审核
校对 审定
项目负责 提交时间
岩土工程勘察计算书
工程名称 计算 项目 发投公司办公楼 计算内容 工程编号 校审 意见
公式: R
a
u p q si l i q p A p
i 1
n
;
f cu 3
Ra Ap
Ra Ap
;
(1 m ) f sk β 取 0.8; f sk 取 150KPa;m 取 0.074
技术交底 5、及时填写送样单,并送样,及时上交当天已完成的钻孔和静探资料。
1、现场施工人员要有高度的安全意识,以确保工程安全顺利的完成。 2、施工时应注意现场的管线等市政设施,要避开对安全施工不利的障碍物,必要时须 进行妥善的处理,再进行施工。
安全交底 3、严格按照钻机操作规程和静力触深操作规程进行施工。
根据《建筑地基基础设计规范》 “GB50007-2002”第 5.3.4 条, 建筑物地基变形的沉降量及中心沉降量详见附表 复 合 地 基 变 形 验 算
岩土工程勘察报告

岩土工程勘察报告一、引言岩土工程勘察是指对工程所涉及的土壤、岩石和地下水等地质条件进行详细的调查和研究,以获取工程设计、施工和监测所需的各项基础数据和信息。
本岩土工程勘察报告主要针对工程项目进行了一系列岩土工程勘察工作,并对其结果进行了分析和总结,以指导后续的设计和施工工程。
二、勘察范围和方法本次岩土工程勘察主要涉及工程项目A的地质勘察和岩土勘察工作。
采用了现场勘察、室内试验分析和文献调查等方法,对勘察区域进行了详细的勘察和采样。
三、地质概况勘察区域A位于山区,地质构造复杂,主要由片麻岩、石英岩和片岩等岩石组成。
地质构造活跃,存在断层和褶皱等现象。
在地质构造上,该区域还存在地震活动的风险。
勘察区域的地下水主要来自降水和地下脉动水,水位较稳定。
四、岩土性质分析根据现场取样,对勘察区域的土壤和岩石进行了室内试验分析。
土壤主要为黏土和砂土,其工程性质良好,可以满足设计要求。
岩石主要为片麻岩和石英岩,具有较高的强度和稳定性,适合作为基础和固土材料使用。
五、地质灾害分析根据勘察区域的地质情况和历史记录,对可能出现的地质灾害进行了分析。
在该区域,可能发生的地质灾害主要包括滑坡、崩塌和地震等。
对于这些地质灾害的风险,需要在设计和施工时采取相应的措施进行防治和处理。
六、设计建议根据以上的勘察和分析结果,提出了一些设计建议。
在地基处理方面,建议采取加固措施,以提高工程的稳定性。
在地质灾害防治方面,建议采取相应的防灾措施,例如加固边坡和设置排水系统等。
七、总结与展望本次岩土工程勘察报告对工程项目的地质情况和岩土性质进行了全面的调查和分析。
通过本次勘察工作,为后续的设计和施工工程提供了重要的参考和依据。
然而,由于时间和资源的限制,本次勘察可能还存在一定的不足之处。
在后续的工程实施过程中,需要加强监测和管理,及时处理可能出现的问题,确保工程的顺利进行。
八、致谢在本次岩土工程勘察过程中,得到了相关部门和人员的大力支持和帮助,在此表示衷心的感谢。
优秀工程勘察设计计算机软件

优秀工程勘察设计计算机软件随着科技的不断发展,工程勘察设计领域也不断涌现出新的计算机软件,这些软件不仅提高了工作效率,且优化了工程设计方案,改进了工程实施过程,降低了工程建设成本。
下面将从功能、应用和发展三个方面探讨优秀工程勘察设计计算机软件。
一、功能优秀的工程勘察设计计算机软件至少具备以下几个方面的功能:1.勘察设计数据库的构建:软件能够对勘察工作中得到的资料进行系统性的组织和整理,并将这些数据保存在一台或多台计算机上,方便随时使用。
2.勘察设计计算分析:通过对勘察工作中得到的数据进行计算和分析,结合工程设计的要求和标准,可以得出最优化的设计方案,并对设计方案进行更加精确的计算。
3.工程图形绘制:软件能够绘制工程项目中所需的所有图形,具备复杂多变的几何计算和绘图功能。
4.施工计划编制:软件可以根据施工要求、工程进度、材料和设备供应等情况编制合理的施工计划,并对施工进度进行跟踪和调整。
5.工程成本分析:软件可以对工程总成本进行分析和预算,并能够对各个分项工程的成本进行详细统计和分析,为施工单位提供决策支持。
二、应用优秀的工程勘察设计计算机软件被广泛应用于各类工程领域,包括政府、军事、私营和公共领域,主要应用于以下几个方面:1.建筑工程:软件用于建筑工程的勘察、设计、施工和管理,可以提高建筑工程的质量和效率,减少建筑施工中的风险。
2.地质工程:软件在地质工程领域中的应用,主要用于勘察调查、数据处理和地质模拟,提高了地质勘察和工程设计的精度。
3.水利工程:软件在水利工程领域中的应用,主要用于水文、水动力、水质模拟和数值计算,既保证了水利工程的安全性,也提高了水利工程的效率。
4.铁路工程:软件在铁路工程中的应用,主要用于线路设计、精度计算、列车运行模拟和维修管理等方面,提高了铁路工程的安全性和效率。
三、发展未来的优秀工程勘察设计计算机软件将继续发展和完善,这种软件不仅要适用于当前的工程需求,还必须具备未来更加复杂的工程需求。
什么是岩土勘察数字化系统

什么是岩土勘察数字化系统
岩土勘察数字化系统是一种利用信息技术和计算机技术进行岩土勘察过程中数据采集、处理、分析和展示的系统。
该系统通过采集和整理大量的岩土勘察数据,对数据进行快速分析和处理,并以易于理解的形式将结果呈现出来,为土木工程师、建筑师和城市规划师等工程专业人员提供决策支持。
在数字化系统中,常见的数据采集方式包括现场测量和实验室测试。
测量包括GPS定位、地质和土体测试、地下水探测等;而实验室测试包括土壤试验、岩石力学性质试验等。
此外,数字化系统还可以使用各种工具、算法和模型对数据进行分析,如数据挖掘、人工智能技术以及数学和统计学方法等,以生成报告和图表形式呈现。
数字化系统的优点包括:提高岩土勘察工程的精度和效率,降低岩土勘察成本,加速工程进度,优化设计和建设过程,提高工程质量和安全性。