岩土工程检测与监测详解

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岩土工程勘察课件6.现场检验与监测

岩土工程勘察课件6.现场检验与监测

现场检验与监测的方法 检验方法
监测方法- 应力监测
通过在岩土工程中安装应力传感器,监测其受力状态和变化情况,为工程安全提 供保障。- 位移监测
04
现场检验与监测的注意事项
检验注意事项
01
02
03
04
检验前应详细了解岩土工程勘 察报告和设计要求,确保检验
工作的针对性和有效性。
检验过程中应遵循相关规范和 标准,确保检验方法和工具的
准确性和可靠性。
对于关键部位和隐蔽工程的检 验,应加强监督和记录,确保 检验结果的真实性和完整性。
检验结束后应及时整理和分析 数据,发现问题应及时处理并
上报相关单位。
监测注意事项
监测前应制定详细的监测方案和计划 ,明确监测项目、监测点位、监测频 率等要求。
对于异常数据应及时进行分析和处理 ,发现问题应及时采取措施并上报相 关单位。
意义
01
保障人民生命财产安全
岩土工程的安全性直接关系到人民生命财产的安全,通过现场检验与监
测,可以有效降低工程事故发生的概率,保障人民生命财产安全。
02
提高工程效益
通过现场检验与监测,可以及时发现工程中的问题,采取措施进行修复
和加固,延长工程使用寿命,提高工程效益。
03
促进工程技术进步
现场检验与监测是推动岩土工程技术进步的重要手段之一,通过长期监
环境监测
对施工现场周围的环境进行监测,如地下水、土壤质量等,以评估施 工对环境的影响,并采取相应的保护措施。
变形监测
对岩土工程在施工和使用过程中的变形进行监测,包括地基沉降、边 坡位移等,以了解工程的稳定性。
应力应变监测
对岩土工程内部的应力应变情况进行监测,以评估工程的承载能力和 安全性。

岩土工程中的土壤勘测与测试方法

岩土工程中的土壤勘测与测试方法

岩土工程中的土壤勘测与测试方法岩土工程是土木工程的一个分支,涉及到土壤与岩石的力学性质和工程行为。

要确保岩土工程项目的安全性和稳定性,土壤的勘测与测试是至关重要的环节。

本文将介绍一些常见的土壤勘测与测试方法,以帮助读者更好地理解岩土工程的实践应用。

1. 直接观测方法直接观测方法是最基本的岩土工程土壤测试方法之一。

它通过对土壤样品的观测,获得土壤的物理性质和工程性质。

其中,最常见的直接观测方法之一是土壤野外勘探,包括对土壤剖面、颜色、质地等进行观察和描述。

另外,还有一些更具体的直接观测方法,如颗粒大小分析、液塑限度测试、压缩试验和剪切试验等。

2. 间接试验方法除了直接观测方法外,岩土工程还广泛使用间接试验方法来评估土壤的力学性质和行为。

这些方法适用于大尺度的土壤状况评估和工程设计。

其中,最常见的间接试验方法是标准贯入试验(SPT)和动力触发地质雷达(GPR)。

标准贯入试验通过将标准钢管驱入土壤中,来测定土壤层的密度和抗剪强度。

这项试验被广泛应用于土壤基础工程中,以评估土壤的承载力和可变形性。

动力触发地质雷达以电磁波的形式传播,测定地下土壤的特征。

它可以提供高分辨率的地下地质资料,包括土体性质、水位信息以及地下洞穴、管道等存在的情况。

该方法在岩土工程勘测中的应用范围广泛,可以帮助工程师更好地了解地下土壤的情况。

3. 室内试验方法除了野外观测和间接试验方法,室内试验方法也是岩土工程中常用的土壤测试方法之一。

这些试验方法通过实验室仪器设备对土壤样品进行分析和测试,以获取更详细的土壤性质和力学行为信息。

室内试验方法包括颗粒分析试验、含水量试验、固结试验和剪切试验等。

颗粒分析试验通过筛选和称重的方法确定土壤颗粒的大小和分布特征。

含水量试验则是测量土壤中的水分含量,进而计算土壤的干重和湿重。

固结试验是模拟土壤在荷载作用下发生的固结现象,以评估土壤的沉降性质。

剪切试验则是测定土壤的抗剪强度和变形特性。

这些室内试验方法可以提供更准确和全面的土壤工程性质和力学行为信息。

岩土工程施工监测与控制

岩土工程施工监测与控制

岩土工程施工监测与控制岩土工程指的是为了建造各种工程结构而对地下岩土进行勘察和分析,并进行相应的处理和控制的技术活动。

在岩土工程的建设过程中,施工期间的监测和控制是非常重要的环节。

本文将探讨岩土工程施工监测与控制的内容、方法和意义。

一、岩土工程施工监测的内容岩土工程施工监测是指通过监测手段获取关于岩土构造和性质,在施工过程中可能发生的变形、应力、渗流、地下水位等信息。

它是通过实时监测获取数据并进行分析,以评估岩土工程的稳定性和安全性,并及时采取必要的控制措施。

1. 变形监测在岩土工程施工过程中,地下岩土构造常会发生一定的变形。

通过安装变形仪器,如测斜仪、沉降仪等,可以监测和记录地下岩土的变形情况,包括水平位移、垂直位移等。

2. 应力监测地下岩土的受力情况对岩土工程的稳定性和安全性具有重要影响。

应力监测可以通过应变仪器、应力计等设备来实现,以获取地下岩土的应力状态,包括张应力、压应力等。

3. 渗流监测在岩土工程中,地下水位和渗流量的监测是十分重要的。

通过安装水位计、渗压计等仪器,可以及时监测和掌握地下水位和渗流量的变化情况,以预防可能的渗流问题。

4. 地下水位监测地下水位的变化对于保持岩土工程的稳定很关键。

通过安装水位计,可以实时监测和记录地下水位的变化情况,并及时采取必要的控制措施。

二、岩土工程施工监测的方法岩土工程施工监测需要选取合适的监测方法和设备,以获得准确的数据。

常用的监测方法包括:1. 现场实测法现场实测法是指在施工现场进行实地观测和记录,通过专业测量仪器获取岩土工程施工过程中的各项数据,并及时分析和处理。

这种方法可以全面、准确地获取岩土工程的施工信息。

2. 视频监测法视频监测法是指通过摄像设备对施工现场的岩土工程进行实时监测和记录。

通过观看视频,可以直观地了解施工过程中的变形情况和构造状况,及时发现潜在的问题并采取控制措施。

3. 定期检查法定期检查法是指每隔一段时间对施工现场进行检查,以获取关于岩土工程各项指标的数据。

勘察设计中的岩土工程施工监测

勘察设计中的岩土工程施工监测

数据共享
利用物联网平台,实现监 测数据的共享和交换,方 便各参与方协同工作和信 息交流。
远程控制
通过物联网技术,实现对 监测设备的远程控制和调 整,提高工作效率和灵活 性。
数据挖掘与人工智能在岩土工程中的应用
01
异常检测
利用数据挖掘技术,自动检测异 常数据和异常事件,提高预警的 准确性和及时性。
预测分析
优化设计
通过监测数据反馈,可以对设计方案进行优化调整,提高工程效益。
科学研究
通过长期监测,可以积累大量的数据,为岩土工程的理论研究和实际 应用提供宝贵的资料。
岩土工程施工监测的发展历程
起步阶段
20世纪50年代以前,岩土工程施 工监测处于起步阶段,主要依靠 简单的测量和观察进行。
发展阶段
20世纪50年代至80年代,随着科 技的进步和工程实践的积累,岩 土工程施工监测开始得到发展, 出现了许多先进的监测技术和设 备。
环境影响监测
监测施工对周围环境的影响,如噪声、振动 、尘土等。
施工后监测
稳定性监测
在施工完成后的一段时间内,持续监测岩土体的稳定 性,确保工程安全。
长期变形监测
对工程进行长期变形监测,了解工程在使用过程中的 变形情况。
环境恢复监测
监测施工区域周围的环境恢复情况,包括植被恢复、 地形恢复等。
03
岩土工程施工监测的主要方 法
详细描述
锚索应力监测通常采用锚索应力计、应变计 等设备,实时监测锚索应力的变化情况,及 时发现异常并进行处理。
04
岩土工程施工监测的实践应 用
地铁施工监测
01
地铁施工监测的目的是确保地铁施工过程中的安全和质量,通过实时监测围岩 和支护结构的变形、应力、应变等参数,及时发现异常情况并采取相应措施。

岩土工程施工中的地质勘探与施工监测

岩土工程施工中的地质勘探与施工监测

岩土工程施工中的地质勘探与施工监测一、背景介绍岩土工程施工是指在建筑、交通、水利等工程项目中,对地质条件进行勘探与分析,并根据地质情况采取合理的施工措施。

地质勘探和施工监测是岩土工程施工中至关重要的环节。

二、地质勘探的作用地质勘探是通过地质勘探方法和技术手段,对工程所在地的地质情况进行详细地调查和研究。

它的主要目的是了解地下岩土的性质、分布、构造和水文地质特征等,为岩土工程的设计和施工提供可靠的地质数据。

地质勘探的作用主要体现在以下几个方面:1. 提供基础数据:地质勘探可以获取大量的地质信息,包括土层厚度、性质、含水量、岩石裂缝等,为工程设计提供重要的基础数据。

2. 确定地质构造:地质勘探可以确定地质构造,包括断裂带、岩层倾角、岩性变化等,对岩土工程的施工方案制定和后期施工监测提供参考依据。

3. 预测地质灾害:地质勘探可以了解地质灾害的发生概率和可能造成的损失,并通过设计合理的施工方案和结构措施减少地质灾害带来的风险。

4. 选择地基处理方法:地质勘探可以为工程选择合理的地基处理方法,包括土体加固、地基改良等,以确保工程的安全。

三、常用地质勘探方法地质勘探涉及多种方法,常用的地质勘探方法包括钻探、地质雷达、电磁法、地面位移监测等。

下面分别介绍几种常用的地质勘探方法:1. 钻探:钻探是通过钻孔将地下岩土取样,了解其物理性质和分布特征。

常用的钻探方法包括岩芯钻探、土样钻探和静力触探等。

2. 地质雷达:地质雷达是利用电磁波辐射,通过探测其传播和反射特性,实现对地下岩土的探测。

地质雷达可以检测地下的地层变化、裂缝和水位等信息。

3. 电磁法:电磁法是通过测量地下岩土对电磁场的响应,来判断地下岩土的性质和分布。

电磁法可以用于探测含水层、岩层厚度和地下隐患等。

四、施工监测的意义施工监测是对工程施工过程中产生的变形、位移、应力和损伤等进行实时监测和控制,以确保工程的安全和稳定。

施工监测的意义主要体现在以下几个方面:1. 及时发现问题:施工监测可以及时发现工程施工过程中的问题和风险,采取针对性的措施进行修正,避免事故的发生。

5岩土工程安全监测与分析

5岩土工程安全监测与分析

5岩土工程安全监测与分析引言岩土工程是一个很重要的领域,涉及到的工程项目比较广泛,如隧道、大坝、桥梁等等。

在岩土工程中,岩土体的变形和破坏是一个很重要的问题,如果没有及时识别并采取措施处理,将会导致灾害事故的发生。

因此,在岩土工程施工过程中,安全监测是至关重要的一环。

本文将详细介绍5岩土工程安全监测与分析的相关内容。

1. 监测的目的岩土工程安全监测的目的是为了及时发现和分析工程中岩土体变形和破坏情况,减少因其导致的不可预见的灾害风险和损失。

安全监测可以帮助工程施工单位掌握工程施工的变化和演化规律,做出科学的、合理的处理决策。

2. 监测方法岩土工程安全监测的方法有很多种,常见的监测方式包括:•温度监测:是通过安装温度计来实时监测施工区域的温度变化情况,从而了解区域的变形情况。

•应变监测:是通过应变计来实时监测岩土体和工程结构的应变情况。

•位移监测:是通过位移传感器来实时监测工程施工区域的位移情况。

•声波监测:通过在岩土体中安装声波传感器,可以实时监测声波的变化情况,以此来了解岩土体的变形和破坏情况。

3. 监测内容岩土工程安全监测的内容包括以下几个方面:•岩土体的变形情况,即岩土体中的应变和位移情况。

•岩土体的稳定状态,即岩土体的状态变化是否稳定。

•工程结构的变形情况,即工程结构中的应变和位移情况。

•岩土体的物理指标,如温度、压力、湿度等等。

4. 监测数据的分析岩土工程安全监测的数据需要进行收集、处理和分析。

监测数据的分析结果可以帮助工程施工单位了解施工区域的变化情况,从而做出科学的、合理的处理决策。

常见的监测数据分析方法包括:•趋势分析法:通过对监测数据进行趋势分析,来预测工程施工区域的变化趋势。

•统计分析法:通过对监测数据进行统计分析,来确定工程施工区域的平均变化量和变化幅度。

•空间变化分析法:通过对监测数据进行空间变化分析,来确定变化情况的空间分布和变化率。

5. 安全监测的意义岩土工程安全监测的意义非常重大,主要表现在以下几个方面:•可及时掌握施工区域变化情况,及时发现和解决工程施工中的问题。

土木工程中的岩土工程测量与监测技术

土木工程中的岩土工程测量与监测技术

土木工程中的岩土工程测量与监测技术岩土工程是土木工程的一个重要分支,它主要研究土体和岩石的物理力学性质以及与土体和岩石相关联的结构、基础和地下工程。

岩土工程的测量与监测技术对于工程的设计、施工和运营维护都起到非常重要的作用。

本文将介绍土木工程中的岩土工程测量与监测技术,包括测量技术和监测技术两个方面。

一、岩土工程测量技术1. 土体和岩石的物理力学性质测量土体和岩石的物理力学性质对工程的稳定性和可持续性具有重要影响。

通过测量土体和岩石的质量、体积、密度、孔隙比等指标,可以评估工程材料的稳定性和承载力。

测量土体和岩石的摩擦角、内摩擦角等指标,可以评估土体和岩石的抗滑性能和抗剪强度。

通过各种试验方法,如三轴压缩试验、剪切试验、压缩试验等,可以获取土体和岩石的物理力学性质参数。

这些数据对于岩土工程的设计和施工具有重要指导作用。

2. 地面变形测量地面的变形是岩土工程中的一个重要问题,它直接影响工程结构的安全性和运行状态。

地面变形的测量通常采用全站仪、GPS和测量仪等硬件设备进行,通过测量地面的位置、高程和形状等参数,可以获取地面变形的数据。

地面的变形测量可以帮助工程师评估基础的稳定性和变形趋势,为工程的设计和施工提供依据。

同时,在工程运行期间,地面变形的监测也可以及时发现可能存在的问题,采取相应的措施进行处理。

3. 地下水位和地下水压力的测量在岩土工程中,地下水是一个重要的因素,它对工程结构和土体稳定性都具有重要影响。

地下水位和地下水压力的测量是工程设计和施工中的重要环节。

通过测量地下水位和地下水压力的变化,可以判断工程周边地下水的涌出情况和水流动态。

这些数据对于工程的设计和施工非常重要,可以帮助工程师合理设计排水系统和稳定土体的结构。

二、岩土工程监测技术1. 土工合成材料的监测土工合成材料是岩土工程中常用的一种材料,它具有优异的抗渗、抗滑、抗拉、抗腐蚀性能,广泛应用于土体加固和基础处理中。

土工合成材料的监测可以帮助工程师了解材料的性能和变形情况。

岩土工程检测与监测

岩土工程检测与监测

岩土工程检测与监测
一、题目总结
二、压实系数大于1的原因
(1)、碾压能量较大:随着灰土垫层施工碾压机械的不断改进,压路机碾压已经取代了早期的蛙式夯、人工夯等碾压方式,尤其大型压路机的使用,灰土垫层碾压能量比以往大很多,如果碾压能量大于击实试验的击实能量,灰土的最大干密度试验结果偏小,往往会出现压实系数大于1的情况;
(2)、垫层施工材料、配合比与击实试验不匹配;
(3)、灰土拌和不均匀:灰土垫层铺设时,灰土搅和不均匀,部分位置含灰渣较多,部分含灰渣较少;
(4)、测定时环刀取样位置不对;
三、基本知识点
1、工程桩应进行单桩承载力和桩身完整性抽样检测。

2、检测单桩承载力的方法有:单桩竖向抗压静载试验、单桩竖向抗拔静载试验、单桩水平静载试验、钻芯法(检测桩身混凝土强度)、高应变法。

3、检测桩身完整性的方法有:钻芯法、低应变法、高应变法、声波透射法。

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大纲要求☆了解 ☆☆熟悉 ☆☆☆掌握
☆了解岩土工程 检测的要求
☆了解岩土工程监测
(包括地下水监测)
检测 的目的内容和方法
与监测
☆了解岩土工程
☆了解监测数据
检测的方法
在信息化施工
和适用条件 检测 监测 中的应用
☆☆☆掌握检测数据分析 ☆☆☆掌握监测 与工程质量评价方法 资料的整理与分析
第十章 岩土工程检测与监测
检测
验 证
监测
纠正 满足规定?
单时点岩土工程监测的内容
1、大面积填方、填海等地基基础处理工程,应对 地面沉降进行长期监测,施工过程中还应对土体 变形、孔隙水压力等进行监测。
2、施工过程中需要降水而周边环境要求监控时, 应对地下水位变化和降水对周边环境的影响进行 监测。
桩基检测
岩土 工程 检测 与 监测
地下水的监测
土压力监测
新增土石坝 安全监测
沉降及位移观测
基本概念
不良地质作用 和地质灾害作用监测
第十章 岩 土 工 程 检 测 与 监 测
第一节 岩土工程检测与监测的概念、目的和类 型
一、岩土工程检测(检验)是为了提供工程设计 参数,对工程设计进行校验和对施工工艺能否达 到设计要求进行评价的各种专门性试验;岩土工 程监测是对工程施工及使用过程中所引起的岩土 体变形,周边环境及建(构)筑物本身的安全与稳 定性的变化进行的系统和系列的观测和分析过程。 检测与监测的目的是对勘察成果与评价建议的检 查和验证;对施工质量的信息跟踪;为工程设计 及验收提供可靠的依据。


与地 标

下管 高
线变

√ √ √√ √√ √ √ √ △△
√ √ √ √ △△ △ △ △ △ △
6、基坑开挖对邻近建(构)筑物的变形监控应考 虑基坑开挖造成的附加沉降与原有沉降的叠加。
7、边坡工程施工过程中,应严格记录气象条件、 挖方、填方、堆载等情况。爆破开挖时,应监控 爆破对周边环境的影响。土方工程完成后,尚应 对边坡的水平位移和竖向位移进行监测,直到变 形稳定为止,且不得少于三年。
(4)受邻近深基坑开挖施工影响或受地下水等 环境因素变化影响的建筑物;
(5)需要积累建筑经验或进行设计反分析的工 程。
(6)当基槽的回弹再压缩对建筑物本身沉降、地 下管网和邻近建筑物有影响时,应对基槽的回弹 进行精密水准变形监测。
边坡工程 地基基础处理工程
降水工程
建筑 地基 基础 设计 规范
岩土工程检测与监测
2012年5月
大纲要求
十、岩土工程检测与监测
10.1 岩土工程检测
了解岩土工程检测的要求;了解岩土工程 检测的方法和适用条件;掌握检测数据分 析与工程质量评价方法。
10.2岩土工程监测
了解岩土工程监测(包括地下水监测)的 目的、内容和方法;掌握监测资料的整理 与分析;了解监测数据在信息化施工中的 应用。
基坑监测项目选择表√--必测 △--宜测
监测 支
项护
目结






基础设 移
计等级
甲级 √ 乙级 √
监控 土 地 锚 支 立 桩 基 土 孔 土
范围 方 下 杆 撑 柱 墙 坑 体 隙 压
内建 分 水 拉 轴 变 内 底 侧 水 力
(构)层 位 力 力 形 力 隆 向 压
筑物 开

起变力
沉降 挖
第一节 岩土工程检测与监测的概念、目的和类 型
第二节 基槽检验 第三节 地基处理检测 第四节 桩基检测 第五节 沉降及位移观测 第六节 地下水的监测 第七节 土压力监测 第八节 土石坝安全监测 第九节 不良地质作用和地质灾害作用监测 第十节 练习题+往年真题
课程内容
基槽检验 地基处理检测
2009年度新出版的相关规程规范
国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》 (GB50497-2009),实施日期:2009年9月 1日起。主编单位:山东省住房和城乡建设厅
行业标准《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技 术规程》(JGJ167-2009),实施日期:2009 年7月1日起。主编单位:陕西省建设工程质量安 全监督总站
桩基(挤土桩)工程
基坑工程 支护结构内力和变形
基坑工程 周边建(构)筑物、 地下管线等市政设施
的沉降和位移
预应力锚杆预应力锁定
三、现场检测与监测的时间
现场检测与监测工作应在工程施工期间进行。对 具有特殊意义或特殊要求的工程(如:一旦损坏将 造成生命财产重大损失,或产生重大社会影响的 工程;对变形及差异沉降有严格限制的工程;采 用新工艺而又缺乏经验的工程等),应根据工程特 点,确定必要的项目,在建设期或使用后的一定 期间内继续进行。
四、现场监测应注意的问题
1、现场监测工作应符合国家或行业(地方)现行有 关规程、规范的规定及强制性标准的规定。
2、现场监测的观测记录、数据和图件,应保持整 洁、字迹工整、各项数据齐全,严禁任意涂改和 重抄,并应及时整理和检查;当使用电子手簿时, 应及时存贮。并应及时地按照工程要求整理分析。
3、现场监测资料,应及时向有关方面报送,当监 测数据接近危及工程的临界值时,必须加密监测, 并及时报告,以便采取相应措施,防止事故发生。
4、监测使用的量测仪器及计量器具必须满足测试 要求,使用前应经国家法定计量单位进行检定或 自行校准,并确保其在有效周期内。
5、监测完成后应及时编制并提交成果报告,必要 时,应在有关文件上签署意见及结论。成果报告 应附有相关曲线和图表,应说明使用方法及仪器 设备等,应提供资料整理及分析方法,并进行分 析评价,提出结论性意见及处理意见、建议。
3、预应力锚杆施工完成后应对锁定的预应力进行 监测,监测锚杆数量不得少于总数的10%,且不 得少于6根。
4、基坑开挖应根据设计要求进行监测,实施动态 设计和信息化施工。
5、基坑开挖监测内容包括支护结构的内力和变形, 地下水位变化及周边建(构)筑物、地下管线等 市政设施的沉降和位移等。监测内容可按下表选 择。
8、对挤土桩,当周边环境保护要求严格,布桩较 密时,应对打桩过程中造成的土体隆起和位移, 邻桩桩顶标高及桩位、孔隙水压力等进行监测。
9、下列建筑物应在施工期间及使用期间进行变形 观测:
(1)地基基础设计等级为甲级的建筑物;
(2)复合地基或软弱地基上的设计等级为乙级 的建筑物;
(3)加层、扩建建筑物;
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