工程地质勘察技术要求
工程地质勘察技术方案

工程地质勘察技术方案一、前言工程地质勘察是指在工程建设前对工程地质条件进行科学调查、分析和评价,以确定工程所处地质环境的性质和特征,揭示地质构造、地层特征、地下水情况和地貌特征等影响工程施工和安全的重要地质条件。
因此,工程地质勘察技术方案的制定对于工程建设的安全和可行性至关重要。
本文将对工程地质勘察的技术方案进行详细阐述。
二、勘察目的1. 确定工程地质条件,为工程设计、施工和管理提供依据;2. 确定地质灾害的危害性和可行性;3. 为保证工程安全、经济、合理进行地质依据和技术措施;4. 掌握区域地质情况,为合理规划土地利用提供依据。
三、勘察区域本次工程地质勘察的区域为XX市某市区XX片区,总面积为XX平方公里。
四、勘察内容1. 地质构造与地层特征2. 地下水情况3. 地震烈度4. 地质灾害5. 地貌特征6. 天然气、煤矿等资源分布情况五、勘察方法1. 地质构造与地层特征的勘察方法地质构造与地层特征是影响地下水、地震及地质灾害等因素的主要地质因素,因此其勘察十分重要。
勘察方法主要包括:地质调查、钻探、地震勘探以及遥感技术等。
2. 地下水情况的勘察方法地下水是影响工程建设与地质环境之间相互作用的重要因素。
其勘察方法主要包括:地下水埋深的测定、井位的布置、地下水位的连续观测等。
3. 地震烈度的勘察方法地震是自然界常见的地质灾害,因此对地质地震烈度的勘察显得尤为重要。
勘察方法主要包括:地震地质调查、震源机制研究等。
4. 地质灾害的勘察方法地质灾害包括山体滑坡、地面塌陷、地质泥石流等,是工程建设的重要影响因素,因此其勘察方法显得尤为重要。
勘察方法主要包括:地质灾害调查、地质灾害隐患点的勘察与评价等。
5. 地貌特征的勘察方法地貌特征是工程建设的重要影响因素,其勘察方法主要包括:地貌调查、地貌特征的形成机理研究等。
6. 天然气、煤矿等资源分布情况的勘察方法天然气、煤矿等是工程建设的重要资源,其勘察方法主要包括:矿产资源调查、地质矿产勘查等。
勘察设计专项方案的技术要求与标准

勘察设计专项方案的技术要求与标准一、引言勘察设计是工程项目实施前的重要环节,旨在全面了解项目所在地的地质、地形、水文等相关情况,为项目的规划、设计和施工提供依据和参考。
本文旨在探讨勘察设计专项方案的技术要求与标准,以确保勘察设计工作的准确性和可行性,为工程项目的顺利实施奠定基础。
二、技术要求与标准1. 规划与准备阶段在勘察设计专项方案的制定之前,必须进行充分的规划与准备。
这包括但不限于以下要求和标准:1.1 制定项目勘察设计工作计划,并根据项目的特点确定勘察设计的目标和重点。
1.2 审查项目可行性研究报告、技术要求和地方性法规及标准等相关资料,并获得必要的许可和批准文件。
1.3 进行现场勘察,了解项目所在地的地质、地形、气候、土壤、水文、环境等情况,并进行必要的实地调研和样品采集。
1.4 对现场采集的样品进行测试分析,获得准确的数据和信息。
1.5 制定勘察设计专项方案,并与设计单位和相关部门进行充分的沟通和协商。
2. 勘察设计方案勘察设计专项方案是勘察设计工作的重要依据,必须按照相关要求和标准进行制定。
以下是相关要求和标准的概述:2.1 方案的结构:勘察设计专项方案应包含目的、范围、内容、方法、工期、费用预算等基本要素,并以清晰的层次结构来组织和呈现。
2.2 方案的详细内容:方案应详细描述勘察设计的具体内容和工作步骤,包括但不限于地质勘察、水文勘察、土壤勘察、环境勘察等。
2.3 方案的方法与标准:方案应明确采用的勘察方法和标准,确保勘察数据的准确性和可比性。
例如,在地质勘察中,应采用地层观测、钻孔取样、岩石和土壤试验等方法;在水文勘察中,应采用地下水位监测、水文测流等方法。
2.4 方案的安全措施:方案应考虑施工安全,包括但不限于勘察人员的安全教育、勘察设备的安全使用等方面。
2.5 方案的审核与批准:方案应经过相关部门的审核和批准,确保方案的合理性和可行性。
3. 技术要求与标准的执行勘察设计工作在实施过程中,必须严格按照相关的技术要求与标准来执行。
风电场工程地质勘察技术要求

XXXX100MW风电工程220kV升压站详勘技术要求XXXXXXXXXXX有限责任公司2017-11-21.220KV升压站勘察任务的技术要求:①勘测工作应满足有关专业规程规范的要求,达到升压站技施设计深度要求,并满足相关专业对成果的使用要求。
②勘探孔深度应能控制地基主要受力层,一般勘探孔的深度以能控制地基主要持力层为原则,建议为15米左右,控制性钻孔35米左右。
勘探点应满足20~30米一个布置。
升压站主变、综合楼、配电室、水泵房等建筑物位置需重点勘察。
③220kV升压站的安全等级为一级。
2.工程地质勘察技术要求①查明地层分布情况及各土层物理力学性质、承载能力、地基土变形特性。
②查明工程区范围内地质构造与地震地质条件。
③查明各土层的渗透性、地下水埋藏深度、分布及补给规律、对混凝土的侵蚀性。
④查明工程区范围内工程地质与水文地质条件。
⑤提出各开挖边坡(永久及临时)的坡比建议值。
⑥为拟建建筑物提供安全、经济、合理的地基方案以及拟建建筑物基础设计、施工所需的有关参数(桩基础要提供预制桩和钻孔灌注桩的每层土的侧摩阻力及桩端持力层的允许承载力)。
⑦查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度,提出整治方案的建议。
⑧测定该地区土壤的电阻率。
⑨提供拟建建筑物处地基变形计算参数,预测建筑物的变形特征。
以上勘察工作具体技术要求参照相关国家及当地标准执行。
4、成果要求①工程地质勘察报告附图,包括钻孔平面布置图,工程地质剖面图;②升压站进行土壤电阻率实测;③地质勘察成果需满足山西省当地审查要求及当地勘察备案要求。
以上要求地形图测量提供优盘电子版文件1份、蓝图6份,地质勘察报告6份。
坐标系采用西安1980坐标系统,高程系采用1985国家高程基准。
公路工程地质勘察要求内容

公路工程地质勘察要求内容公路工程地质勘察是为了保障公路工程的安全和正常运行进行的重要工作,旨在从地质角度全面了解勘察区域的地质情况和存在的地质灾害风险,以便对工程进行合理的规划、设计和施工。
下面是公路工程地质勘察的主要要求内容。
一、全面收集资料地质勘察的第一步是收集地质资料。
这包括陆地和水域两个方面。
陆地方面,需要考察天然地形、地质地貌、地层划分、岩性、构造、断层、节理、地下水情况等地质情况;水域方面,需要考察水体底质、水流状况、水域地貌等情况。
还需要考察一些重要资料如历史地震记录、地下水位变化、地质灾害记录等。
二、精确测量勘察除了收集资料,还需要进行地理测量工作。
这包括地面地形测量、地层揭露、测量工程的历史变迁记录等。
需要使用一些常用地质勘察技术,如钻探、地震勘探、电测、地热测量、地球物理等。
三、勘区划分地质勘察还需要对勘区进行划分。
根据地质情况,把工程区域合理划分为几个部分,不同部分的特点和问题可能需要不同的处理措施。
四、地质灾害评估地质勘察中最重要的工作之一是评估地质灾害的风险。
地质灾害包括滑坡、塌方、崩塌、地陷、泥石流等。
需要评估这些灾害的潜在发生性和可能造成的损失,从而确定应采取的防护措施。
五、工程设计根据地质勘察结果,进行相应的工程设计。
设计应充分考虑勘察区域的地质情况,避免设计上的缺陷,提高工程的安全性和稳定性。
六、地质监测地质勘察工作并不止于该阶段,还需要在施工阶段进行地质监测。
通过定期监测,可以及早发现和预防地质灾害的发生。
七、报告撰写地质勘察最后的工作是将勘察结果整理成报告。
这些报告应包括地质勘察的所有内容,按照相关要求进行撰写,以方便相关人员对勘察结果进行了解和使用。
总结来说,公路工程地质勘察的要求包括全面收集资料、精确测量勘察、勘区划分、地质灾害评估、工程设计、地质监测和报告撰写等内容。
只有通过全面的地质勘察工作,才能对公路工程的地质情况进行科学的判断和合理的规划,确保公路工程的安全和稳定运行。
工程地质勘察的基本要求

工程地质勘察的基本要求深基坑支护工程地质勘察所提供的报告及资料,是做好深基坑支护设计与施工的重要依据。
在一般情况下,深基坑支护勘察应与主体工程的勘察同步进行。
制定勘察任务书或本级勘察纲要时,应考虑到深基坑支护概念设计工程的设计、施工的特点与内容,有专门章节对深基坑支护工程的地质,水文地质勘察工作提出要求。
在勘察任务书中,应具备下列资料∶1)建筑场地的地形、管线及拟建建筑物的平面布置图∶2)拟建建筑物的上部结构类型、荷载以及可能采用的坚实基础类型;3)基坑开挖深度、坑底标高、平面尺寸及可能采用的基坑支护子类;4)场地及附近区域的环境条件等。
勘探工作勘察纲要根据工程地质勘察任务书,搜集场地范围附近的已有地质、水文、气象及该地历练的建筑经验等资料,编写勘察纲要,基本内容包括∶1)工程名称和推进单位;2)勘察目的、任务;3)勘察在工作中的方法和原理工作量布置∶包括测绘、调查、勘探、测试等内容、方法、数量,以及对各项教育工作的要求;4)年内工作进行中可能遇到的问题及解决问题的措施;5)资料整理和编辑出版报告书编写的内容和应附的图表。
现场勘探现场勘探包括掘探、钻探、触探、物探等四大类。
在工程大地测量中,钻探是目前十分常用、最广泛、最有效的一种手段。
它利用钻探设备和工具,从钻孔中取出土石试样,以测定岩土物理力学性质,鉴别和划分地层。
触探和物探既是勘探方法,同时也是一种测试手法。
触探可以确定地基土理论物理的物理力学性质,土石方选择桩基持力层和确定桩的承载力。
物探如地质火控可以探明古河道或暗浜的界面以及地下障碍物等。
深基坑支护工程勘探点的湿处布置∶采矿范围为支护结构范围可能设置的地段,在开挖边界外的1~2倍基坑修筑深度范围内,布置勘探点。
对于软土,勘察范围应适当扩充。
勘探点应布置在基坑周围,间距视地层复杂程度而定,一般为20~30m左右。
勘察孔的深度应满足整体稳定性等的验算要求,一般应不小于基坑取土深度的2~2.5倍。
地质勘察工程师的规范勘察范围与方法选择

地质勘察工程师的规范勘察范围与方法选择地质勘察工程师在进行勘察工作时,需要准确把握勘察范围,并选择合适的方法进行实施。
本文将介绍地质勘察工程师的规范勘察范围以及方法选择的几个关键因素。
一、规范勘察范围的确定地质勘察工程师在进行勘察前,需要对勘察范围进行准确的确定,以保证勘察结果的可靠性和真实性。
规范勘察范围的确定需要考虑以下几个方面:1. 项目需求:地质勘察工程师应仔细研读相关项目需求书籍或合同文件,了解项目的具体要求和目标,以明确勘察的范围和目的。
2. 地质环境:地质勘察工程师需要充分了解勘察区域的地质背景和地质条件,包括地质构造、岩性、地貌等因素,以便确定勘察范围及方法。
3. 相关法规:地质勘察工程师需遵守相关的法律法规和行业规范,在勘察范围确定时需要考虑法律法规的要求,确保勘察工作的合法性。
二、方法选择的关键因素地质勘察工程师在确定勘察范围后,需要选择合适的方法进行勘察工作。
方法选择的关键因素如下:1. 勘察目标:根据勘察的具体目标,选择不同的方法。
例如,针对地下水勘察,可以采用地下水位测量、水质分析等方法;针对工程地质勘察,可以采用钻孔、取样等方法。
2. 勘察条件:勘察地区的地质、水文、气象等条件对方法的选择有着重要影响。
例如,对于复杂地质条件的地区,可以采用地震勘察、地面地质雷达等高精度的勘察方法。
3. 资金和时间:地质勘察工程师需要合理配置勘察的资金和时间,选择与项目要求相适应的方法。
一方面,方法的选择不能过于昂贵,超出项目预算;另一方面,方法的选择要在合理时间内完成,以确保勘察工作的进度。
4. 可行性评估:在方法选择前,地质勘察工程师需要进行可行性评估,综合考虑勘察目标和条件,选择具备可操作性和有效性的方法。
三、方法选择的常用技术1. 地表勘察:地表勘察是指在地表进行的勘察工作,包括地质地貌勘察、地球物理方法勘察、遥感方法等。
2. 钻孔勘察:钻孔勘察是一种常用的地质勘察方法,通过在地下进行钻孔,获取地下岩层信息。
工程地质勘察技术要求

工程地质勘察技术要求1工程地质水文地质测绘(1)工作布置参照《工程地质调查规范》、《公路工程地质勘察规范》和地区性技术规范,工程地质测绘不采用平均布点的方法,主要对不良地质及重要工程构造物部位加密,次要部位、露头好、地质条件简单清楚地段观测点适当放稀。
(2)主要地质技术要求①工程地质测绘采用1:2000地形图作为底图,范围为线路轴线两侧300米。
并对隧道洞口作1:500工程地质测绘,范围为洞口前后左右200m。
②各种填图误差应W2mm,具有特殊意义的软弱夹层、断层破碎带、地面裂缝等可夸大表示。
③基岩应划分到岩性组、段,第四系划分至成因类型,岩体工程地质类型划分为岩性综合体或岩性类型。
地貌单元以台、谷、洼地、陡崖等微地貌为主要研究对象。
④考虑到该项目勘察比例尺较小,线路较长,观测点密,重复内容较多的特点,在具体调查时用专门性地质卡片或表格填写。
(3)主要调查内容①调查沿线地形、地貌、地层岩性及构造特征,对边坡应查明岩层层理、节理等软弱结构面的产状以及组合关系与形势。
②查明各类构造的类型、产状、几何要素,岩层破碎风化的成因、规模及影响范围。
③查明土的类型、成因、地层年代、结构特征、物质成分、粒径大小、密实程度等。
④调查冲沟汇水面积和发育状况,如各部位切割深度、纵坡、横断面类型、沟壁稳定坡度、坡高、溯源侵蚀状况。
⑤除收集一般气象资料外,还应调查最大降雨连续时间、强度、出现年份。
⑥查明沿线井泉分布、含水层、隔水层性质等水文地质条件。
确定地下水的类型、补给、迳流、排泄条件。
⑦对煤线和煤层进行了广泛、深入地访问和实地调查,详细查明须家河组含煤地层各煤层(线)厚度、煤质、瓦斯含量、地下水及煤层顶底板特征。
⑧查明沿线不良地质现象,主要是滑坡、泥石流、陡崖下的危岩的分布、规模、特征。
评价其稳定性与危害性。
提出可行的工程治理方案。
⑨对场地岩溶发育进行调查,查明岩溶发育形态、特征、规模,评价其危害性。
⑩对线位通过区河流的水位、洪水位、流速、流量、汇水区域资料进行收集和调查,尤其重视隧道洞身以上的冲沟和溪沟的调查。
地质勘查详勘阶段要求

详细勘察要求地质勘察按《岩土工程勘察规范》GB50021-2009、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 J220-2002、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010等规范执行。
勘察范围详总平面图,设计高程详总平面图。
一、工程概况:本工程结构设计使用年限为50年,建筑结构的安全等级为二级,地基基础设计等级为丙级。
1.2.3.4.5.6.7.8.9.若需采用采用桩基础时,应提供桩基设计所需的岩土技术参数,并确定单桩承载力;提出桩的类型、长度和施工方法等建议。
10.对可采用的地基基础设计方案进行论证分析,提出经济合理的设计方案建议;提供相应的地基承载力特征值及变形计算参数。
对不良地质现象的防治设计提出建议。
11.提供场地人工、自然边坡容许坡度的建议值,支护及挡土墙设计所需的岩土技术参数。
12.当场地地基较差时,提供地基处理的具体方法及设计和施工所需的岩土技术参数;提出基础设计方案等建议。
(提供地基处理如CFG桩等设计参数,提供桩基础如预制桩、沉管灌注桩、人工挖孔桩等设计参数)13.提供场地土的标准冻结深度及处理方法。
14.钻孔平面布置应满足下列条件:(1)钻孔布置间距15~20m。
(2)每个建、构筑物至少应有3 个钻孔, 其中一孔为控制性钻孔。
(3)控制性钻孔应不少于钻孔总数的1/3,且每种地貌单元均应有控制性钻孔。
(4)当遇特殊情况(如地貌和地层变化较大)时应增加勘探点数。
15.勘探孔深度应满足下列要求:(1)对建筑物应从基础底面起算, 对构筑物应从底板下表面起算。
(2)一般性勘探孔深度应能控制地基主要受力层,一般应>20米,并应钻进主要受力层不少于5 米;如为岩石,应钻进岩石层不少于1米(孤石除外);若遇软弱土层例<JGJ 12.明确设计(4)水质分析报告及侵蚀性能评价;(5)地震基本烈度,场地土类型及地震液化可能性评价;(6)地基土的物理力学性质指标(容重、承载力特征值、液限、塑限、压缩模量、变形模量、内摩擦角、内聚力、岩石抗剪强度、岩石饱和单轴抗压强度、岩石天然湿度单轴抗压强度、桩的极限侧阻力和端阻力标准值、地下水渗透系数等);(7)混凝土或砌体与地基间的摩擦系数,挖、填方允许边坡;(8)基础结构方案,并提供相应的设计参数;(9)场地稳定性和适宜性的评价;(10)有关测试图表等。
- 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、"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、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)。
1.1技术要求
资料收集技术要求
1.1.1
要求在勘察工作开始前,到设计院、地矿、气象、农林业、交通、水利等部门广泛开展资料收集工作。
1.1.2工程地质调查技术要求
A、工程地质调查的目的
查明场地范围内的地貌、地质条件,并结合区域地质资料,对河道工程的稳定性、适宜性作出评价,且为了工程地质勘探、测试工作及工点的布置提供依据。
B、工程地质调查的技术要求
重点查明地基稳定和现有河道边坡稳定的地质问题,沿线的不良地质现象,如滑坡、地面沉降等,地面陡坡、地下水、地表水活动情况,临河沿河边坡冲刷失稳可能调查调查精度按具体项目的具体要求来控制。
1.1.3钻探技术要求
拟采用XY-1型回转式油压岩芯钻机钻探,开孔直径110mm,终孔直径不小于91mm,采用套管或泥浆护壁,对需重点查明的部位(滑动带、软弱夹层等)应采用双层岩芯管钻进。
钻探回次进尺:软土层小于或等于1.0m,其它土层一般不超过1.5m。
岩芯采取率:黏性土、强风化岩≥90%;砂土≥65%;破碎带、块状强风化岩、中等风化岩≥65%;岩芯有序摆放在钻孔旁并填好标示牌,拍照留档。
孔深误差:钻进深度内的误差控制在±5cm以内。
探井、探槽和探洞:除文字描述记录外,尚应以剖面图、展示图等反映井、槽、洞壁和底部的岩性、地层分界、构造特征、取样和原位测试位置,并辅以代表性部位的彩色照片。
1.1.4勘察取样技术要求
①取土样:在钻孔中采取土试样,严格按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009版)(第9章第4节)有关规定执行。
②取样间距:表层0~3m取土间距1.0~1.5m,变层加取,土层较薄(厚度
0.5~1.0m)时均应取样;3~15m深度范围内每隔1.5~2.0m取样;15~
20m深度范围内每隔3.0~3.0m取样。
③取样方式:对软土层采用敞口式薄壁取土器取样;对可塑-硬塑黏性土采用锤击普通取土器取样;对中粗砂(或粗砾砂)层,取标贯器内的芯样或采取扰动样。
④场地要采取地表水和地下水试样。
1.1.5原位测试技术要求
A、标准贯入试验
为测定黏性土的物理力学性质指标,在钻孔中进行标准贯入试验,利用地区经验对黏性土的状态、土的强度参数、变形参数、地基承载力作出评价;试验间距一般控制在1.0~1.5范围内。
试验要点:清干净孔内残渣及扰动土,准确丈量孔深,做好记录。
具体技术操作重点如下:
①标准贯入试验孔采用回转钻进,并保持孔内水位略高于地下水位。
当孔壁不稳定时,可用泥浆护壁,钻至试验标高以上15cm处,清除孔底残土后再进行试验;
②采用自动脱钩的自由落锤法进行锤击,并减小导向杆与锤间的摩擦力,避免锤击时的偏心和侧向晃动,保持贯入器、探杆、导向杆联接后的垂直度,锤击速率应小于30击/min;
③贯入器打入土层15cm后,开始记录每打入10cm的锤击数,累计打入30cm的锤击数为标准贯入试验锤击数N。
当锤击数已达50击,而贯入深度未
达30cm时,可记录50击的实际贯入深度,按下式换算成相当于30cm的标准贯入试验锤击数N。
B、动力触探试验
主要在河道工程的碎石类土层中进行,评价土层的密实度,并根据规范提供碎石类土层的承载力。
采用钻机钻进至拟试验的土层,放入触探头,采用自动脱钩的自由落锤法进行;连续锤击,记录每贯入10cm的锤击数,即为实测的锤击数,整理资料时,需对实测击数进行杆长校正。
C、静力触探试验为准确测定各黏性土层的物理力学参数,拟在河道两岸沿线进行静力触探试验,采用单桥静力触探仪器,电脑采集实验数据,并绘制Ps~h、qc~h、fs~h曲线图,以获取有关土层力学参数。
试验要点如下:
①探头圆锥锥底截面积采用15cm²或10cm²;
②探头应匀速垂直压入土中贯入速率为1.2m/min;
③探头测力传感器应连同仪器、电缆进行定期标定,室内探头标定测力传感器的非线性误差、重复性误差、滞后误差、温度漂移、归零误差均应小于1%FS,现场试验归零误差应小于3%,绝缘电阻不小于500MΩ;
④深度记录的误差不应大于触探深度的±1%;
⑤每贯入10cm记录一次读数。
D、十字板剪切试验
为准确测定饱和软土层的不排水抗剪强度和灵敏度,拟在道路沿线进行十字板剪切试验,与静力触探孔配打。
采用电阻应变式十字板剪切仪,十字板尺寸采用75mm×150mm,采集实验数据,以获取有关土层力学参数。
E、xx土层剪切波速测试
为确定岩土层的剪切波速,进行场地类别划分,为场地地震反应分析提供地基土动力参数。
测试采用单孔法。
1.1.6室内试验技术要求
a)对原状黏性土样进行常规物理试验:含水量、容重、比重、液限、塑限;对淤泥及淤泥质黏土层,需分析有机质含量;
b)常规力学性质试验:直剪(均匀的黏性土)、固结快剪(判定地基稳定性时)、三轴剪切试验、常规压缩试验、高压固结试验;
c)水质分析:对工程有关的地表水和地下水应取水样,应做水质分析,测定pH值、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO
42-、HCO
3-、CO
32-、游离CO
2、NH
4+、OH-、总矿化度,判定水对混凝土结构及钢结构的腐蚀性;d)土的腐蚀性试验:测定土层的pH值、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO 42-、HCO
3-、CO
32-、总矿化度。