勘探点类型
勘探点类型
1、什么是工程地质勘察技术孔和鉴别孔?
1)、在钻进中按不同的土层和深度采取原状土样的钻孔称为技术孔。
原状土样的采取常用取土器。
2)、钻进时仅取扰动土样,用以鉴别土层分布厚度及状态的钻孔称为鉴别孔。
一般用小型麻花钻取扰动土样。
2、鉴别孔
定义:钻进时,仅取扰动土样,用以鉴别土层分布、厚度及状态的钻孔。
所属:《土力学及地基基础》中工程土质勘察方法
拓展:常用的勘探方法有:坑探、钻探和触探。
其中钻探是用钻机在地层中钻孔,以鉴别和划分地层,也可沿孔深取样,用以测定岩石和土层的物理力学性质,同时也可直接在孔内进行某些原位测试。
场内布置的钻孔,一般分为技术孔和鉴别孔。
矿区水文地质工程地质勘探规范方案
矿区水文地质工程地质勘探规X(GB12719—1991)1 主题内容与适用x围1.1 本规X是固体矿产(金属、非金属、煤下同)矿区(或井田、矿段下同冰文地质工程地质勘探工作的基本准则,规左了勘探类型、勘探程度、工程量、勘探技术要求及矿区水文地质工程地质环境地质评价和报告编写的基本要求。
1.2 本规X适用于固体矿产矿区水文地质工程地质勘探,是制订勘探设计、工程质量检查、验收和报告编写、审査批准的依据。
2 引用标准GB 3838地而水环境质呈:标准GB5034农田灌溉水质标准GB5749生活饮用水水质标准GB 8537饮用天然矿泉水GB 8978污水综合排放标准GB11615地热资源地质勘查规XGBJ27供水水文地质勘察规X3 总则3.1 勘探工作的基本任务3.1.1査明矿区水文地质条件及矿床充水因素,预测矿坑涌水量。
对矿床水资源综合利用进行评价,指出供水水源方向。
3.1.2査明矿区的工程地质条件,评价露天采矿场岩体质量和边坡的稳左性,或井巷园岩的岩体质量和稳固性,预测可能发生的主要工程地质问题。
3.1.3评述矿区的地质环境质呈:,预测矿床开发可能引起的主要环境地质问题,并提岀防治的建议。
3.2勘查工作阶段划分及其工作程度要求矿区水文地质工程地质勘查和环境地质调查评价应与矿产地质勘査工作阶段相适应,分为普査,详査和勘探三个阶段。
水文地质和工程地质条件简单的矿区,勘查阶段可简化或合并。
但提供矿山建设设汁作依据的地质勘査报告,均应达到勘探阶段的要求。
普查阶段:结合矿产普查进行,对于已进行过区域水文地质工程地质普查的地区,其资料可直接利用或只进行有针对性的补充调查,大致查明工作区的水文地质工程地质和环境地质条件。
详查阶段:基本查明矿区的水文地质工程地质和环境地质条件,为矿床初步技术经济评价、矿山总体建设规划和矿区勘探设计提供依据。
勘探阶段:详细查明矿区水文地质工程地质条件,评价地质环境,为矿床的技术经济评及矿山建设可行性研究和设讣提供依据。
城市道路勘察注意事项
1. 前言城市道路是城市基础设施中最主要的组成部分,也是投资额度最大的部分。
近年来,随着城市建设的飞速发展,新建与改扩建城市道路也越来越多。
原来,大多数人认为,道路勘察无关紧要,可有可无,但是越来越多的工程实例说明,只有前期认真做好道路勘察工作,才能控制整个工程造价,才能不会在工程施工过程中由于岩土工程问题而发生设计变更,才能保证道路的质量。
本文即是根据笔者多年从事道路勘察工作的经验,对城市道路勘察工作进行总结,指出城市道路勘察的关键与重点。
2. 城市道路勘察的特殊性相比工民建工程勘察,城市道路勘察是线性勘察,勘察的宽度较窄,长度较长,往往跨越多个地貌单元,地层岩土性状与水文地质条件变化均较大,往往要进行分段评述。
勘探点间距较大,勘探深度较小。
相比公路工程勘察,城市道路勘察一般不需要进行选线,因为城市路网规划已确定了道路走向,或者是旧路改造即在原有道路上进行。
和公路不同的是,城市道路下埋设有各种市政管线,勘察时要兼顾进行管道勘察。
城市道路勘察一般不涉及边坡与路堑勘察,也不进行筑路材料场地的勘察。
勘探点间距较小,勘探深度较深。
3. 城市道路勘察执行的规范城市道路勘察由于其特殊性的存在,除了执行《市政工程勘察规范》与《岩土工程勘察规范》外,还应执行《城市道路设计规范》、《公路工程地质勘察规范》、《公路路基设计规范》、《建筑抗震设计规范》与《湿陷性黄土地区建筑规范》等。
因为路基土的定名要依据《城市道路设计规范》,涉及到路基边坡防护与路堑时要参照《公路工程地质勘察规范》与《公路路基设计规范》,进行地震液化评价时要依据《建筑抗震设计规范》,进行湿陷性评价时要依据《湿陷性黄土地区建筑规范》。
4. 勘探点布设的关键与重点4.1勘探点的位置。
《市政工程勘察规范》规定,勘探点应沿道路中线布置,当条件不许可时,勘探孔移位不宜超出路基范围。
近年来随着城市道路宽度的不断增加(一般均大于30m,或者50m、80m,还有超过100m),此规定明显不合适宜,笔者认为,勘探点位置应沿道路两侧与中心交错布置,这样才有可能发现路基下的异常。
地矿业名词解释
地矿业名词解释矿床勘探类型(exploration type of mineral deposit)是根据矿床和矿体地质特征,主要是依据矿体各主要标志(规模、形态、品位等)的特点及其变化程度以及它对勘探工作难易的影响大小而对矿床进行的分类。
克列特尔(B·M·Крейтер)提出按勘探难易程度划分矿床类型。
前苏联全国储量委员会按矿种将勘探类型、储量级别和勘探工程间距三者相连系,编制了各矿种的矿床勘探规范,作为审批储量报告的依据。
中国20世纪50年代初采用前苏联的矿床勘探类型划分方案。
1959年全国储量委员会陆续制定了中国铁、铜、铝土矿等矿种的勘探规范,1978~1979年在对66个矿区调研和47个矿床探采对比资料研究基础上,编制了磷、铁、铜、锰等17个矿种的勘探规范、勘探类型实例和附图。
1999年中国《固体矿产资源/储量分类》国家标准执行以来,废除了以前的储量级别,勘探类型失去其在储量审批中的作用。
但是原有的各矿种的勘探规范是矿床勘探工作的经验总结,在今后的工作中仍有重要参考价值。
矿床勘探类型是按矿体复杂程度和勘探研究难易程度划分的。
划分勘探类型的目的是为了正确运用以往的地质勘探经验,合理地布置勘探工作,探求出相应精度的各级储量,从而多快好省地完成地质勘探阶段的任务。
根据1980年4月中华人民共和国地质部及化学工业部颁布的《硫铁矿地质勘探规范》(试行)第五章第十三条规定,硫铁矿矿床勘探类型主要根据矿体形状、厚度变化与矿体规模等地质因素来划分。
对煤系沉积硫铁矿则着重考虑矿层厚度的稳定程度。
构造复杂的矿床,其复杂程度也是考虑的主要因素之一。
1.矿体形状的复杂程度根据矿体的形状、产状、外形的变化与内部夹石的含量及分布情况,分为形状简单、形状较简单、形状复杂、形状很复杂4类。
2.矿体厚度的稳定程度根据相邻工程厚度差、厚度变化的规律性及矿体的连续性划分为厚度稳定、厚度较稳定、厚度不稳定、厚度很不稳定4类。
地基勘察的任务和勘探点的布置
地基勘察的任务和勘探点的布置
对基坑工程,其勘察范围应根据场地条件和设计要求确定。
勘察的平面范围宜超出开挖边界外开挖深度的2~3倍。 在深厚软土区,勘察范围尚应适当扩大。在开挖边界外,勘 探点布置和勘察深度可能会遇到困难,勘察手段以调查研究、 收集已有资料为主,但对于复杂场地和斜坡场地,由于稳定 性分析的需要或布置锚杆的需要,必须有实测地质剖面,故 应布置适量的勘探点。
2. 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。
3. 查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性, 分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。
地基勘察的任务和勘探点的布置
4. 对需进行沉降计算的建筑物,提供地基变形计算参数, 预测建筑物的变形特征。
5. 查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工 程不利的埋藏物。
地基基础
地基勘察的任务和勘探点的布置
(二) 勘探点的布置
1.勘探点的间距 对土质地基,勘探点的间距可按下表确定。
表 详细勘察勘探点的间距(m)
地基复杂程度等级
勘探点间距
地基复杂程 度等级
勘探点 间距
一级(复杂) 二级(中等复杂)
10~15 15~30
三级(简单) 30~50
地基勘察的任务和勘探点的布置
详细勘察的勘探点布置,应符合下列规定:
地基基础
地基勘察的任务和勘探点的布置
(一地基勘察(详细勘察)的任务
详细勘察应按单体建筑物或建筑群提出详细的岩土工程资 料和设计、施工所需的岩土参数;对建筑地基做出岩土工程评 价,并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降 水和不良地质作用的防治等提出建议。主要应进行下列工作:
浅谈岩土工程勘察工作要点及注意事项
浅谈岩土工程勘察工作要点及注意事项摘要:近几十年我国经济高速发展,各项基础建设项目如火如荼。
岩土工程勘察为设计及施工提供重要参考依据,是工程建设的重要一环。
本文结合工作经验,浅谈一下岩土工程勘察工作中的要点及注意事项。
关键词:岩土工程;勘察;试验;原位测试近几十年我国经济高速发展,各项基础建设项目如火如荼,一座座高楼拔地而起,有了“基建狂魔”的美誉。
基础设施建设是经济发展的重要驱动力。
岩土工程勘察为设计及施工提供重要参考依据,是工程建设的重要一环。
本人结合多年实际岩土工程勘察工作经验,浅谈岩土工程勘察工作要点及注意事项。
一、前期准备工作㈠、现场踏勘接到建设单位勘察任务委托书后,勘察人员应会同甲方人员现场踏勘,并做初步地质测绘。
到现场后,一方面仔细观察拟建场地,一方面主动跟建设方了解工程概况。
勘察人员应仔细观察现场地形起伏,判断地貌类型,观察场地挖填方情况,观察有无建筑历史,是否存在旧基础,是否存在岩溶、崩塌、滑坡、泥石流、冲沟等不良地质作用,及黄土、软土、冻土、污染土等特殊土。
若现场有基岩裸露,应观测岩性并量测产状。
若场地周边有天然或人工露头,如采石场、路堑、泉、井等,应现场记录并描述。
㈡、收集资料收集周边工程勘察资料及区域地质资料,了解地层分布,及有无不良地质作用发育及特殊土分布。
应收集工程所在地多年水文地质资料,了解近些年水位变化幅度及历史最高水位、最低水位。
尤其是城市中,地下水受人类生产活动影响较为明显,水位变幅大。
㈢、对接设计接到勘察任务后,应让设计提供拟建建筑物基本情况表,明确建筑尺寸、高度、基础形式、荷载大小、基础埋深、场地整平标高等。
需要注意的是,要跟设计及建设方沟通,搞清拟建场地是先整平后开挖还是先开挖后整平,这关系到基坑开挖深度及其支护设计、持力层承载力特征值的修正等。
岩土勘察工作者不可自己根据建筑概况粗略估算建筑荷载等参数,以免造成不必要错误。
㈣、明确勘察阶段勘察是逐步探索、由浅入深的过程,不可能一步到位。
电法勘探方法种类及优缺点
可控源音频大地电磁法(CSAMT)编辑利用人工场源激发地下岩石,在电流流过时产生的电位差,接收不同供电频率形成的一次场电位,由于不同频率的场在地层中的传播深度不同,所反映深度也就与频率构成一个数学关系,不同电导率的岩石在电流流过时所产生的电位和磁场是不同的,CSAMT方法就是利用不同岩石的电导率差异观测一次场电位和磁场强度变化的一种电磁勘探方法。
CSAMT采用可控制人工场源。
测量由电偶极源传送到地下的电磁场分量,两个电极电源的距离为1-2km。
测量是在距离场源5—10km 以外的范畴进行.此时场源可以近似为一个平面波。
2优点编辑由于该方法的探测深度较大(通常可达2k m),并且兼有剖面和测深双重性质,因此具有诸多优点:第一。
使用可控制的人工场源,测量参数为电场与磁场之比——卡尼亚电阻率.增强了抗干扰能力,并减少地形的影响。
第二,利用改变频率而非改变几何尺寸进行不同深度的电测深.提高了工作效率.一次发射可同时完成7个点的电磁测深。
第三.探测深度范围大,一般可达1~2km。
第四,横向分辨率高。
可以灵敏地发现断层。
第五,高阻屏蔽作用小,可以穿透高阻层。
与MT和AM T法相同,CSAMT法也受静态效应和近场效应的影响.可以通过多种静态校正方法来消除“静态效应”的影响。
3前景编辑CSAMT法一出现就展示了比较好的应用前景.尤其是作为普通电阻率法和激发极化法的补充,可以解决深层的地质问题,如在寻找隐伏金属矿、油气构造勘查、推覆体或火山岩下找煤、地热勘查和水文工程地质勘查等方面.均取得了良好的地频率测深法[频率测法]freque ncy soundi ng method是指频率在几十周/秒到几万周/秒的音频范围内,通过改变交变磁场频率的办法探测岩层电阻率随深度的变化以了解地质构造和找矿的一种人工场源电磁法。
勘探类型划分依据及原则
二、矿床勘探类型概念:根据矿床地质特点,尤其按矿体主要地质特征及其变化的复杂程度对勘探工作难易程度的影响,将相似特点的矿床加以归并而划分的类型,称为矿床勘探类型。
矿床勘探类型是在大量探采资料对比基础上,对已勘探矿床勘探经验的总结。
意义:矿床勘探类型的划分为勘探人员提供了类比、借鉴、参考应用类似矿床勘探经验的基础和可能,是为了正确选择勘探方法和手段,合理确定工程间距,对矿体进行有效控制的重要步骤。
注意:灵活运用和借鉴同类型矿床勘探的经验,切忌生搬硬套。
在新矿床勘探初期可运用类比推理的方法,按其所归属的勘探类型,初步确定应采用的勘探方法,随着勘探工作的深入开展和新的资料信息的不断积累,重新深化认识和修正其原来所属勘探类型,避免因原来类比推断的不正确而造成勘探不足(原勘探类别过低时)或勘探过头(原勘探类型过高时)的错误,给勘探工作带来不应有的损失。
(一)矿床勘探类型划分的依据原则:在划分勘探类型和确定工程间距时,遵循以最少的投入获得最大效益,从实际出发,突出重点抓主要矛盾,以主矿体为主的原则。
五大依据:依据矿体规模、主要矿体形态及内部结构、矿床构造影响程度、主矿体厚度稳定程度和有用组分分布均匀程度等五个主要地质因素来确定。
确定方法:为了量化这些因素的影响大小,提出了类型系数的概念。
即对每个因素都赋予一定的值,用每个矿床相对应的五个地质因素类型系数之和就可以确定是何种勘探类型。
在影响勘探类型的五个因素中,主矿体的规模大小比较重要,所赋予的类型系数要大些,约占30%构造对矿体形状有影响,与矿体规模间有联系,所赋予的值要小些,约占10%其他三个因素各占20%矿床勘探类型的划分一般依据以下5个方面的地质因素:1矿体规模矿体规模分为大、中、小三类,其具体划分如表4-3-1所列:表4-3-1矿体规模注:小型矿体长度<150m赋值01,150〜200m赋值02,>200m赋值03;中型矿体300〜500m赋值03〜04,500〜700m赋值05,>700m赋值06。
第十讲勘探、勘探类型及勘探程度
第十讲第二节勘探阶段与勘探周期 (1)一、勘探阶段 (1)(一)矿产勘查阶段划分 (1)(二)勘探阶段 (3)二、勘探周期 (4)1 概念:矿床勘探周期是指完成一个矿床的阶段勘探任务所经历的时间。
(4)2 影响国内勘探周期和造成周期过长的原因: (4)第三节矿体变异与勘探类型 (6)一、矿体地质及其变异性研究 (6)(一)矿体地质 (6)(二)矿体变异性 (6)3 矿产的共生性 (9)二、矿床勘探类型 (10)(一)矿床勘探类型划分的依据 (10)(二)勘探类型划分 (13)第四节勘探精度与勘探程度 (15)一、勘探精度 (16)(一)基本概念 (16)(二)影响勘探精度的因素 (16)(三)勘探误差的分类 (17)(四)勘探精度的研究方法 (19)二、勘探程度 (20)(一)概述 (20)(二)合理勘探程度的确定 (21)第二节勘探阶段与勘探周期一、勘探阶段(一)矿产勘查阶段划分我国的矿产勘查阶段划分与前苏联的相近,并有过几次变改。
随着改革开放形势发展和社会主义市场经济体制的建立,1995年以来,我国加紧研究制定既符合我国国情和新的矿业形势需要,又便于与国际接轨的新的储量/资源分类标准和相当的矿产勘查阶段划分的新规范。
根据我国最新颁布的“固体矿产地质勘查规范总则(2002)”我国的矿产勘查工作分为预查、普查、详查及勘探4个阶段。
矿产勘查阶段划分及各阶段目的注:各阶段目的任务不同,但其间并无截然的界限,它们是循序渐进的关系。
矿产勘查各阶段工作程度及工作要求表矿产地质勘查工作的阶段性——矿床勘查阶段的划分方案对照表(二)勘探阶段概念:一个矿床,从发现并经详查确定其具有工业价值开始,一直到其被开采完毕止,都需要逐步进行不同详细程度的勘探研究工作。
将这种不同程度的勘探与研究工作划分为阶段,即简称为勘探阶段。
划分:矿床勘探实际上应进一步划分为:1.为建矿可行性研究和矿山基建设计提供资料依据,或属矿山开发准备时期的矿床地质勘探阶段,2.直接为矿山建设与生产“保驾护航”而进行的矿床开发勘探阶段。
第十讲 勘探勘探类型及勘探程度
第十讲第二节勘探阶段与勘探周期 (1)一、勘探阶段 (1)(一)矿产勘查阶段划分 (1)(二)勘探阶段 (3)二、勘探周期 (4)1 概念:矿床勘探周期是指完成一个矿床的阶段勘探任务所经历的时间。
(4)2 影响国内勘探周期和造成周期过长的原因: (4)第三节矿体变异与勘探类型 (6)一、矿体地质及其变异性研究 (6)(一)矿体地质 (6)(二)矿体变异性 (6)3 矿产的共生性 (9)二、矿床勘探类型 (10)(一)矿床勘探类型划分的依据 (10)(二)勘探类型划分 (13)第四节勘探精度与勘探程度 (15)一、勘探精度 (16)(一)基本概念 (16)(二)影响勘探精度的因素 (16)(三)勘探误差的分类 (17)(四)勘探精度的研究方法 (19)二、勘探程度 (20)(一)概述 (20)(二)合理勘探程度的确定 (21)第二节勘探阶段与勘探周期一、勘探阶段(一)矿产勘查阶段划分我国的矿产勘查阶段划分与前苏联的相近,并有过几次变改。
随着改革开放形势发展和社会主义市场经济体制的建立,1995年以来,我国加紧研究制定既符合我国国情和新的矿业形势需要,又便于与国际接轨的新的储量/资源分类标准和相当的矿产勘查阶段划分的新规范。
根据我国最新颁布的“固体矿产地质勘查规范总则(2002)”我国的矿产勘查工作分为预查、普查、详查及勘探4个阶段。
矿产勘查阶段划分及各阶段目的注:各阶段目的任务不同,但其间并无截然的界限,它们是循序渐进的关系。
矿产勘查各阶段工作程度及工作要求表矿产地质勘查工作的阶段性——矿床勘查阶段的划分方案对照表(二)勘探阶段概念:一个矿床,从发现并经详查确定其具有工业价值开始,一直到其被开采完毕止,都需要逐步进行不同详细程度的勘探研究工作。
将这种不同程度的勘探与研究工作划分为阶段,即简称为勘探阶段。
划分:矿床勘探实际上应进一步划分为:1.为建矿可行性研究和矿山基建设计提供资料依据,或属矿山开发准备时期的矿床地质勘探阶段,2.直接为矿山建设与生产“保驾护航”而进行的矿床开发勘探阶段。
地质勘探类型和探矿工程密度和地质报告简析分解
1.铁矿地质勘探类型和探矿工程密度在铁矿地质勘探中,按照经济的原则使用探矿工程控制矿体,首要的是确定探矿工程密度。
依据矿体分布范围、规模大小、形态变化、构造复杂程度和矿石质量变化情况等,也就是按照控制矿体难易程度,将铁矿床划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四种勘探类型,然后分别不同勘探类型采用不同的工程密度布置工程,以控制铁矿体的变化和圈定矿体。
在我国铁矿地质勘探工作中,常常采用经验法、类比法、勘探线剖面精度分析法、稀空法、探采资料对比法确定勘探类型及勘探工程网度。
近年来开始采用数理统计分析法来确定矿床的勘探网度,其中地质类比法是经常采用的方法。
我国已知铁矿中,第Ⅰ类型有受变质沉积成因的南芬铁矿、海相沉积成因的庞家堡铁矿;第Ⅱ类型有岩浆成因的攀枝花铁矿,水厂、梅山和大顶铁矿因形态简单、品位变化小,也属此类型;第Ⅲ类型有大冶铁山、金岭、西石门、姑山铁矿等,一般是接触交代型和陆相火山岩型铁矿床;第Ⅳ类型铁矿规模小,形态复杂,产状变化大,矿石质量和数量分布不稳定、不连续等。
2.铁矿地质勘探程度和深度铁矿勘探的深度要根据矿山建设和生产实际要求来确定。
根据我国当前开采技术条件,铁矿勘探深度一般为300~500m,垂深大于500m的矿体以稀疏钻孔控制其储量远景,为矿山总体规划提供资料。
铁矿勘探规范中所确定的深度,是按矿山开采下降速度每年10m深,服务年限30年计算的,因此从矿床露头起向下延深300m,即为矿床的勘探深度。
大型矿床勘探要分期、分阶段进行,防止过早勘探而造成浪费;矿床地质勘探应以探明矿山第一期设计规模所需要的各级储量为原则。
在铁矿地质勘探中,因要满足矿山设计对地质资料和矿产储量的需要,故对矿体不同部位应确定不同的勘探控制程度。
通常将铁矿储量划分为A、B、C、D 四个级别:A级储量供矿山编制采掘计划用,一般由矿山生产部门勘探;B级储量是地质勘探阶段取得的高级储量,分布于矿山建设的首采地段;C级储量是矿山设计的依据,其勘探工程密度较B级储量控制稀疏;D级储量是由稀疏探矿工程控制,只能作为矿山远景规划或进一步勘探的依据。
