地球物理测井设计在地质设计报告中的应用
浅析地球物理测井在煤田地质勘探中的应用

浅析地球物理测井在煤田地质勘探中的应用摘要:我国的煤炭资源在世界位居前列,并且煤炭是我国主要的消耗能源,因此煤田地质勘探对我国能源开采的极其重要。
地球物理测井简称测井,是通过在钻孔中提拉探管来测量地下岩层的导电特性、声学特性、放射性等物理参数,从而达到识别地下岩层的目的。
本文主要简单地介绍几种地球物理测井方法及其在煤田地质勘探中的应用。
关键词:地球物理测井;测井方法;煤田勘探1 引言地球物理测井技术经过长达几十年的发展,形成了以核、声、电三种测井系列为主的诸多测井方法,在煤田地质勘探中通过利用这些技术方法,我们可以确定煤层的埋深、厚度及结构;划分地层岩性剖面,推算解释地层时代;确定地下断层性质、层位及断距;测算地层地温梯度;计算地层孔隙度,地层含水饱和度及含水层位置;测量钻孔的顶角和方位角等。
2 测井技术方法介绍2.1自然伽马测井自然伽马测井是煤田地质勘探测井中最常用的测井方法,它主要通过探管测量岩层的天然伽马射线强度。
在沉积岩地层中,因为放射性元素主要存在于黏土矿物中,因此地层泥质含量越多,其放射性越强。
通过这种规律,我们就可利用自然伽马测井来划分钻孔的岩性剖面、确定砂泥岩沉积地层中的泥质含量以及确定地层的渗透性。
通过自然伽马测井,我们也可以根据地层放射性来勘探地层中的其他具有放射性的矿产(如钾盐、钍、铀等)。
2.2密度测井自然伽马测井是测量岩石中的放射性元素发射的伽马射线强度,是被动的测量方式。
而密度测井是采用主动测量的方式:通过探管携带的人工放射源在地下产生射线,测量射线在与地下岩石经过相互作用后的射线强度,进而计算出地下岩层的体积密度,达到识别地下岩性的目的。
由于煤的密度与其他岩石的密度有着十分明显的差异,所以密度测井能让我们简单快速的识别到煤层,确定其埋藏深度及其厚度。
2.3电阻率测井电阻率测井是以地下岩层的导电性(电阻率或电导率)为基础,在钻孔中通过电极系来测量地层电阻率的一种方法。
浅谈地球物理测井在煤田地质勘探中的应用

地球物理测井技术在煤矿地质勘探中的应用

地球物理测井技术在煤矿地质勘探中的应用摘要:众所周知,随着我国经济飞速的发展,对能源的消耗也随着快速的增加,尤其是传统能源之一的煤炭。
煤田地质勘探和煤矿开采的技术也因此大发展,其中煤田地球物理测井技术备受关注,因为其便捷性的操作,广泛性的运用范围及精准的测量数据。
关键词:煤矿;地球物理测井;地质勘探引言地球物理测井就是一种在钻孔中通过对热、声、电等物理性质的测量,进而区分岩石和流体性质的方法。
与其他的物探方式相比,地区物理测井技术具有很多的优势,当前已经成为最为重要的水文地质勘查手段之一。
地球物理测井技术在钻探工作中的使用,可以十分有效的配合地质钻探,精确的探测钻孔中的水文地质情况,可以提升钻探的可靠性和准确性,具有很好的研究价值。
1地球物理测井技术1.1地球物理测井技术的概述地球物理测井技术是煤矿地质勘查和探索中一种不可或缺的勘探的方法。
其是使用地下岩层的各种特性——导电性、放射性、电化学特性和声学特性等来测量地球相关的物理参数,显示地下岩层的构成情况的地质勘察的方法。
煤田测井技术通过使用各式各样的测井机器能够在地面以下很深的地方进行实地探查,地球物理测井技术是采用先进的电子及传感器、计算机信息论、层析成像和数据处理等技术,借助专门的探测仪器设备,沿钻井剖面观测岩层的物理性质,以研究和解决地质问题,进而发现油气、煤、放射性、地下水等矿产资源。
这样就突破了单一的地面勘探的不足,是测井技术最大的特点和优势所在,使得勘察和测试所得到的数据更具准确性和参考价值。
1.2地球物理测井技术的分类测井有三种基础的方式,分别是声、电、放射测井。
而根据相关的物理特性测井又可以可划分成地层倾角测井、井温测井及声波测井等等。
不管是哪一种测井的方法都是能够间接地反映地下岩层的某种物理数据,虽然利用测井技术的针对性很高,但是反映的范围有局限性,因此我们就需要综合的使用两种及以上的测井方法,这样才能够更加全方位地了解地下岩层的组成结构和评价煤层。
地球物理测井技术对矿区水文地质勘查中的应用研究

地球物理测井技术对矿区水文地质勘查中的应用研究发布时间:2023-07-26T03:28:25.273Z 来源:《新型城镇化》2023年16期作者:刘勇池[导读] 地球物理测井技术和声波测井技术是石油勘探领域中常用的两种测井技术。
地球物理测井是通过记录地质参数随井眼深度变化的物理量,来解释岩层及其藏层性质和构造特征的技术。
身份证号:43042319860916xxxx摘要:地球物理测井技术是一种常用于地质勘查的高精度地质工具,可以用于评估矿区的水文地质特征。
本研究旨在探讨地球物理测井技术在矿区水文地质勘查中的应用,研究了该技术在矿区水文地质勘查中的优势和限制,并提出了一些改进和发展方向。
关键词:地球物理测井;水文地质勘察;应用措施水文地质勘查是矿区开发和管理中至关重要的一步,可以评估地下水资源和水文地质风险。
然而,传统矿区水文地质勘查方法存在一些不足之处,例如取样困难、覆盖范围有限等。
地球物理测井技术具有高精度和非破坏性的特点,可以提供更全面和准确的地质信息,因此被广泛应用于矿区水文地质勘察中。
一、地球物理测井与声波测井技术分析地球物理测井技术和声波测井技术是石油勘探领域中常用的两种测井技术。
地球物理测井是通过记录地质参数随井眼深度变化的物理量,来解释岩层及其藏层性质和构造特征的技术。
而声波测井则是利用声波的传播特性来获取岩石的力学信息和孔隙性质的技术。
本文将对这两种技术进行详细分析和比较。
地球物理测井技术是通过测井工具测量地质参数,如比重、自然伽马射线、电阻率、声波速度等,来分析地层的性质和状态。
其中,自然伽马测井是通过测量地层中放射性元素的γ射线强度,来确定不同地层的厚度和物性差异。
电阻率测井则是利用电流的通过性质来推测岩性和含油性,这是因为不同岩石的电阻率会有所差异。
声波测井是通过测量岩石中的声波传播速度来分析岩石的力学属性和孔隙性质。
这些测井参数能够提供岩层厚度、孔隙度、渗透率、饱和度等重要信息,对于判断油气藏的性质和储量具有重要意义。
地球物理测井在水文地质勘察中的应用综述

地球物理测井在水文地质勘察中的应用综述摘要:当前,煤层(气)资源逐渐成为目前常用的资源之一,对促进社会的发展有重要的意义,应用该方法可以在水文钻孔中获得丰富的物性和位场信息,与地面物探方法相比具有许多优点,目前已成为重要的水文地质勘查手段之一。
基于此,文章就地球物理测井在水文地质勘察中的应用进行简要的分析,希望可以提供一个有效的借鉴,从而更好地促进水文地质勘察中的应用水平进一步提升。
关键词:地球物理测井;水文地质勘察;应用1.水文地质测井方法种类水文地质测井方法主要有: 电法测井、放射性测井、声波测井、井温测井、井下声波电视测井、水位计测井、速度流量测井、井径测井、浓度法测井等。
其中电法测井可分为自然电位测井、井液电阻率测井、视电阻率法。
放射性测井分为放射性同位素测井、自然伽马测井、中子测井和伽马-伽马测井。
以上诸方法中,自然电位测井、视电阻率测井、声波测井、自然伽马测井和伽马-伽马测井是最常用的水文地质测井方法。
此外,国外近年来还投入电磁感应测井,高精度流量测井,井下雷达测量和各种成像测井方法。
美国还研制了一种便携式测井系统已应用于水文勘查类浅井中。
但以上技术在国内使用还相对较少。
2.测井响应特征和识别方法2.1划分隔水层和含水层正确划分隔水层和含水层,确定含水层厚度和层位,并研究其关系是水文地质勘探工作首先需要解决的问题。
含水层与一般围岩相比,电阻率较小、空隙较大、密度较小,区分较容易。
划分隔水层和含水层,确定含水层厚度和层位的方法主要包括声波测井、中子测井、伽马-伽马测井、井液电阻率测井及视电阻率测井。
2.2判断裂隙和泥质含量在测井中,裂隙通常会呈现出如密度偏低、声波时差较大和电阻率较小等特点。
因此,可以通过自然伽马测井值判断其泥质含量,自然伽马测井值越大,说明裂隙中填充的泥质越多。
确定泥质的位置有利于对含水层和隔水层的划分。
2.3勘察岩溶水通过声波曲线和自然伽马曲线的结合,可对岩溶的含水性进行判断。
地球物理测井在水文地质勘察中的应用综述

地球物理测井在水文地质勘察中的应用综述随着水资源的日益匮乏,各国都十分重视水文地质的探索,更好地开发、保护和评价地下水资源。
地球物理测井技术在水文地质勘探中的应用,可以获得更多的水文钻井位场信息和物理信息。
目前的地球物理測井技术包括许多分支技术,本文综述了地球物理测井在水文地质勘探中的应用。
标签:地球物理测井;水文地质勘查;测井响应特征1、引言地球物理测井是一种主要的水文地质勘探方法,其主要地质钻探、钻孔内准确检测的水文地质情况,其精度高于其他下面的地球物理勘探方法,能够钻孔裂隙水期的位置来确定位置和边界面形成的准确性。
本文综述了地球物理测井在水文地质勘探中的应用。
2、地球物理测井技术发展历程1927年,斯伦贝谢兄弟在法国油田测量了世界上第一个测井曲线,测井技术诞生和推广。
出现在30年代到50年代初,自然伽马射线日志,自发电位感应测井、密度测井和侧向测井、放射性测井模拟测井技术,并开始使用单一岩性测井解释模型和一个简单的数理统计方法,测井解释,岩石物理参数计算的半定量和定量解释。
泥岩、碳酸盐等复杂岩性储层难以解释。
60年代后期,开始出现了岩性、电测井系列(感应测井,深、浅侧向测井、微侧向测井),孔隙度测井系列(密度测井、声波测井、中子测井,等等)和地层倾角测井技术,在定量解释的方面可以实现单一的复杂岩性和地层岩性、油(气)、物理性质的解释,同时可以实现倾角测井地质分析为核心。
在20世纪70年代,现代电子计算机记录和处理数据的应用,进入CNC时代。
研制了电磁测井、剪切波波测井和改进的核磁共振测井技术,大大提高了测量精度和精度。
自20世纪90年代以来,在阵列、系列化和数字化的方向发展了地下仪器,并开发了地面测井系统。
发射了成像测井地面采集系统,测量了从一个日志到一个二维或三维图像的结果。
有四种主要的成像测井仪器:电成像、声学成像、核磁共振成像和地下光学摄影。
经过近90年的发展,地球物理测井技术已从简单单电极测量逐步演化为集成测井系列,测井方法理论、数据采集技术、数据处理方法和应用范围等都取得了很大进展。
地球物理测井在水文地质勘探作业中的应用

地球物理测井在水文地质勘探作业中的应用【摘要】加大水文地质勘探作业工作有利于对地下水资源的合理开发和保护,就现有情况来看,全世界都处于水资源短缺的状态,所以加大水文地质勘探作业极其必要。
将地球物理测井应用在水文地质勘探作业中,有利于在水文钻孔中获得丰富的物性和位场信息。
近些年来,地球物理测井在水文地质勘探作业中的应用方法有很多,对其进行总结和分析有利于科学合理的将其应用在水文地质勘探作业中。
本文主要对地球物理测井在水文地质勘探作业中的几点应用进行介绍。
【关键词】地球物理测井;水文地质勘探;应用前言就我国水资源储存总量来说,我国属于严重缺水国家之一,所以加强水文地质勘探工作极其重要。
目前水文地质勘探工作的方法主要有以下几种:钻探,坑探,槽探和物探等。
地球物理测井主要应用在这些方法中的钻探工作中,将其应用在钻探中,能够配合地质钻探对钻孔内的水文地质情况进行精确探测。
这样有利于提高钻探的精确性和可靠性。
下面我们就对地球物理测井在水文地质勘探作业中的几点应用进行介绍。
一、地球物理测井在水文地质勘探作业中应用的原理地球物理测井在水文地质勘探作业中的应用,不仅提高了探测的精确性,而且在寻找含水层,分析地下水分布,探测熔岩等方面也有极其重要的作用。
地球物理测井技术推动了水文地质勘探作业的进一步应用。
地球物理测井在水文地质勘探作业中应用的原理除了依靠严密的物理数学原理之外,还依靠了其他的很多原理。
其一,地球物理测井技术对隔水层和含水层进行了划分。
水文地质勘探工作进行之前,要对地质的隔水层和含水层进行划分,只有区别了这两个水层之后才能够进行下一步的施工,才能保证进一步施工的施工安全。
对隔水层和含水层进行划分的方式主要有中子测井和井液电阻率测井等。
依靠这些方式主要是因为含水层的电阻率要比围岩的小一点,而且密度也较小,这样对其进行隔水层的划分比较简单。
其二,利用地球物理测井技术对地下水矿化度的测量。
调查显示,地层水的矿化度越高,其底层的电阻率的值也就越低。
地球物理勘探技术在地质研究中的应用

地球物理勘探技术在地质研究中的应用地球物理勘探技术是一种通过对地球物理场进行测定和解释来揭示地质构造和物质性质的方法。
它广泛应用于地质勘探、地质灾害预测、资源勘探和环境监测等领域。
下面将介绍地球物理勘探技术在地质研究中的应用。
一、地震勘探技术地震勘探技术是一种通过记录地震波传播过程中的振动信息,来了解地壳和下部地球结构的方法。
它通常利用人工地震源产生的地震波来勘测地下结构。
地震波在地下岩层中传播时,会受到不同介质的阻碍和反射,从而形成不同的波形。
通过分析这些波形,我们可以确定地下的地质构造、岩层分布、断层位置以及地球内部介质性质等信息。
二、电磁勘探技术电磁勘探技术是一种利用电磁场的变化来探测地下物质分布的方法。
它通常利用人工电磁场作用于地下引起的感应电磁场,通过测量感应电磁场的强度和方向来推断地下地质结构。
电磁波在不同介质中传播时,会受到吸收、散射和反射等作用,从而在地面上形成电磁场的变化。
通过对这种电磁场变化的观测和解释,可以了解地下的电导率、矿产资源分布以及地下水体积等信息。
三、地热勘探技术地热勘探技术是一种利用地壳和下部地球物质的热流信息来研究地下地热资源分布和地质构造的方法。
它通常通过测量地面或井内的地温和热流来揭示地下的热流场分布。
地壳中的热流和地热资源受到地质构造、岩性差异以及深部地球物质的热传导等因素的影响,因此可以通过对地温和热流的观测和解释,来了解地下的地热资源潜力和地质构造演化过程。
四、地磁勘探技术地磁勘探技术是一种利用地球磁场变化和异常信息来揭示地下构造和物质分布的方法。
地球的磁场受到地下岩石磁性物质分布和地下电流的影响,因此可以通过测量地磁场的变化和异常来推断地下的磁性岩层和矿体分布。
地磁勘探技术广泛应用于矿产资源勘探、地热资源勘探以及环境监测等领域。
总之,地球物理勘探技术在地质研究中发挥着重要的作用,通过对地球物理场的测定和解释,我们可以揭示地下的地质构造、岩层分布、矿产资源分布以及地下水体积等信息。
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公路路基施工是整个公路施工工程的关键所在,稍有偏差,将给整 个工程埋下质量隐患。因此,路基施工应根据施工当地地形、地质状 况、公路等级、所在地区的气候、结合施工填挖方平衡等来选择施工方 法。
1.道路设计标准 道路技术标准是指道路路线及构造物技术性能、组成部分、几何形 状及尺寸等方面的要求。论证道路技术标准的主要内容应包括:1)计 算行车速度论证;2)平面线形标准论证(各种曲线线形、半径和长度、直 线长度、超高、加宽等的规定取值范围);3)竖曲线要素标准论证(曲线 半径及长度、纵坡及长度、视距长度等);4)横断面技术标准论证(路基 宽度及横断面布置、路拱横坡、超高、视距等);5)净空高度论证;6)车辆 荷载论证(构造物设计)。 横断面设计及路基土石方计算:除设计路基标准横断面外还应根 据具体条件对个别路段进行特殊路基横断面设计。设计内容主要包 括:1)路基宽度;2)路基高度;3)路基坡度;4)路基弯道超高,加宽;5)路 拱坡度;6)根据指导教师的要求选定 1 公里路段绘制路基横断面图,进 行土石方计算及调配,填制路基设计表及土石方计算表。 2.路面养护工程 目前,我国沥青路面养护工程大都采用冷铣刨工艺,它难以保证旧 沥青路面与新铺的沥青路面有效的结合。采用红外线就地加热技术在 沥青混合料摊铺前对原有的沥青路面接缝边缘进行加热,使原有的沥 青路面和新铺的沥青路面进行热接缝,确保了沥青路面接缝的质量。 这种施工工艺同样可以解决新沥青路面施工摊铺混合料的纵向热接缝 和横向热接缝问题。 3.路基路面设计 3.1 据沿线地形、地表径流而后地下水情况,进行道路排水系统的 布置以及地面和地下排水构造物的设计。土石方是公路建设中使用最 高的筑路材料,而水对土石方路基有百害而无一利,诸如冲刷路基边 坡,路基坍塌沉陷等,因此,在设计过程中须进行排水系统完整性设 计。路线设计对排水系统的考虑,包括路堑段纵坡度宜 20.3%,路线纵 坡度宜≤2%,凹曲线底部宜设计在涵洞处,并在边坡上设急流槽,超高 段尽量避免设在路堑地段,原则上要求考虑加深边沟。 3.2 路基设计对排水系统的考虑,应适合两方面内容:一方面是施 工期防水排水的路基保护,应考虑底基层完成后的排水全幅设计透水 性碎石料或硬路肩上设必要数量的盲沟;另一方面是使用期的排水考 虑:一是边沟、排水沟、截水沟、急流槽的设置桩号范围及其断面尺寸, 除采用标准断面外,对那些有排洪要求的部分作专项设计;二是地下水 位较高的四季堑区段,主要是反映风化岩地段路堑,对边沟采取加深或 边沟下设盲沟(渗沟)或渗沟下铺 30cm 厚的砂砾垫层,以截断地下水对 路基的影响。 3.3 路基工程设计在道路平、纵、横规划的基础上,进行路基及其排 水、支档和防护工程规划,其主要内容包括:1)路基的强度和稳定性分
2、本区测井采用中地装备集团重庆地质仪器厂或北京中地英捷生 产的综合数字测井系统。在对本区进行实地测井前要进行仪器校验标
煤层定性定厚示意图 各曲线对煤层定厚的解释原则如下表所示:
每层厚度(米)
GG
GR
NR
SP
0.80-1.30 1/2 幅值点 2/3 幅值点 拐点 2/3 幅值点
1.31-3.50 1/3 幅值点 半幅点
GGNR)、视密度(DENB)三侧向电阻率(GR01)以及井径(CAL1)和自然 电位(SP01)等物性参数。
(2)视电阻率探管:主要测量电位电阻率(RS01)参数。 (3)声速探管:主要测量单收(SON1)和双收(SON2)时差参数,进而 与其他参数一起计算出体现岩石力学性质各参数值。 (4)井温探管:主要测量钻孔中各深度井液温度(TEMP)。 (5)井斜探管:主要测量全钻孔的天顶角、方位角。 3、在选用不同测井仪器或探管时,要在同一钻孔进行重复测量,以 确保测井参数刻度的一致性。 测井方法及对应的参数如下图所示:
一、测井任务 1、验证钻探所提供的地质资料成果,确定孔内煤层深度、厚度和结构; 2、综合利用四种有效参数曲线,划分全孔地质剖面,确定钻孔各岩 层的深度和厚度; 3、提供钻孔斜度、方位角及简单地温成果; 4、通过天然放射性测井,划分天然伽玛异常层位,并计算伽玛放射 性异常含量,对岩层中大于 800APZ 及煤层中大于 500APZ 的层位,建议 地质及时采样送验,以确定产生的伽玛异常的元素、工业品位,评价有 无工业价值,同时进行 1:50 放大曲线解释放射性异常层厚度; 5、完成对煤岩层的声速测井,定性评价岩石稳定性及强度,提供各 岩层抗压强度等力学参数; 6、通过对测井资料的对比分析,确定煤层号、地质年代以及沉积环 境等; 7、待施工结束,按规范要求提交测井专业技术成果。 二、测井工作量 根据勘探区勘查阶段地质设计的钻孔,测井以密切配合地质钻探 施工进度为原则,每孔必测,实测米要保证在 95%以上。井液面以下取 准取全第一性生产资料,井液面以上岩层岩性只能提供参考成果。声 速测井要求所有钻孔全测。并按地质要求的钻孔进行地温的测量。 三、测井质量要求 施工生产中严格执行《煤田地球物理测井规范》及《测井成果质量 评级标准》;煤层质量要求优质层率 80%以上,其余达到合格标准;全孔 测井资料甲乙级率达到 100%。 四、测井仪器及参数选择 勘探区要选用有质量认证的企业生产的测井仪器进行实地测井, 所采用的各仪器、探头在野外测井前均按《煤田地球物理测井规范》和 说明书要求进行定期的调校、测试和刻度,对进场的测井仪器,要进行 维护和二级刻度,以保证测井正常实施和参数精度。 通过对三塘湖周边地区测井曲线的物性反应,结合《煤田地球物理 测井规范》要求,主要采用 GGL、GGS、GR、NR、SP 以及 TEM、CAL、CS 等 测井参数和方法。
拐点
半幅点
>3.50
1/3 幅值点 半幅点
六、野外测井及测井现场验收
拐点
半幅点
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工程技术
公路路面路基的设计与施工
科技信息
邯郸县交通运输局 郝志刚
[摘 要]道路工程地质勘察报告是公路工程地质勘察的最终成果,是公路路基及构筑物地基基础设计和施工的重要依据。报告是 否正确反映工程地质条件和岩土工程特点,关系到工程设计和施工能否安全可靠、措施得当、经济合理。 [关键词]路基设计 路面设计 施工 排水
五、煤岩层的定性、煤层的定厚原则 为了保证测井资料在煤层定厚解释的精度,勘探区所有钻孔测井 参数现场均要以 0.05 米进行数据采集,并保证采集数据的准确与完整, 并做好相应的野外记录。 只要钻孔条件允许,每个孔必须采集四种以上不同性质的物性参 数,以确保全孔煤岩层定性、定厚可靠准确。根据物性参数在各岩煤层 上的不同反映在 1:200 的显示屏上进行解释,并总结出各岩煤层上的测 井参数物性差异。在岩层的定性上,根据岩层的含砂粒度的不同,粒序 由粗到细,在视电阻率曲线(NR)上由高至低的变化趋势。又由于粒序 变化,其泥质含量也有变化,使岩层天然放射性含量有了一定差异,导 致 GR 曲线随粒序变大而变低,综合各曲线在岩层中的反应差异,参考 钻探取芯和判层情况,对岩层进行定性。以 NR 曲线的解释点作为分层 解释点。 煤层的定厚是在处理过程中,采用物性反映好的 GR、NR 和 GGL (或 GGS)测井参数,在 1:50 放大曲线上进行解释。通过比较,煤层的定 厚主要选 GR、GG 和 NR 三条曲线的其中两条对煤层解释反映好的曲 线,取算术平均值提供最终成果,使得煤层定厚更加准确可靠。煤层的 定性与定厚如下图所示:
井温流体电阻率 探管
W422 重庆地质仪器厂 井温、电阻率
声波探管
S524 重庆地质仪器厂 声波时差
绞车控制器
JCH-3 重庆地质仪器厂 变频调速、恒速
2000 米自动绞车 JCH-2000 重庆地质仪器厂 2000 米铠装电缆
测井车
NJ2045XGC2S 南京依维柯越野
1、选用组合数字测井系统进行实地数字测井,要尽可能采集可测 量的全部测井参数信息,并尽量多的对测井参数进行利用。
析,路基土压实要求和软土地基处理方法选择;2)排水系统规划,涵洞、 排水沟渠及连接构造物形式选择。有条件时进行结构设计;3)挡土墙 的布置、结构型式选择。有条件时进行结构设计计算;4)其它防护工程 设计。
4.路基路面的施工 在公路施工过程中为了控制施工进度,指导后期的施工组织与安 排,同时保证路基的稳定与适用,需要对路基的最终沉降量进行计算预 测。高速公路对地基要求甚高,为了实现其“安全、舒适、高速”的服务 目的,在使用年限内不应出现较大的工后沉降,同时还应避免不均匀沉 降的发生。道路施工过程中主要考虑地基承载力、填料、压实、边坡等 方面。 4.1 地基承载力达不到设计标准的地方,必须处理,处理方法根据 地质情况、经济实力、施工方法简便与否等进行综合考虑。满足承载力 要求的地基,其顶面仍应酌情给予适当处理,地基表土,树根和草根必 须清除干净,清除干净后进行地基填前碾压,填前碾压达到要求后才可 填土。 4.2 填筑路堤的理想填料为稳定性好,压缩性小。例如,在某高速 公路连接线上,土方填筑的松铺厚度为不大于 30cm,土石混填的松铺 厚度为不大于 40cm,石方填筑的松铺厚度为不大于 50cm,石方最大粒 径为不超过层厚的 2/3,但不能超过 30cm,通常情况下,下列材料为非适 用材料:1)沼泽土、淤泥、泥炭、冻土、生活垃圾、建筑材料;2)含有树根 和易腐朽物资的土;3)有机质含量大于 5%的土;4)液限大于 50%,塑性 指数大于 26 的土。所以,我们在选择填料时,一定要慎重,如砾石、不 易风化的石块、碎石土、卵石土、粗砂、中砂、砂性土等都是修筑路堤的 良好材料,粘性土虽然渗水性很差,干燥时较硬而且不易挖掘,浸水后 水稳定性差、强度低、变形大,但粘性土在南方地区比较普遍,所以在给 予充分压实和良好排水设施的情况下,仍可用作路堤填料。 4.3 路堤土经分层压实,使之具有一定的密实度,以消除大部分因 水分干湿作用引起的自然沉陷和行车荷载反复作用而产生的挤压变 形,由此而保证路面的使用性能和寿命。因此,路堤填筑时,为达到设 计所要求的压实度标准,必须层层碾压。压实度与含水量、干密度有 关,保持最佳含水量和最大干密度,压实度才有保证。在高速公路连接 线上,对路基压实度比较重视,把标准定得更高,填前碾压达到 88%,上 路堤 800~1000mm≥93%,下路堤>1500mm≥90%,由于现场管理严格 把关,压实度标准得以保证,至今仍未发现有微小沉降。 4.4 路堑的施工,主要考虑结构的稳定性,绝对禁止挖土,根据地质 情况和开挖高度不同,采用的坡率不同,根据地形条件不同,采用的施 工方法也不同,一般主要有纵挖法、横挖法、纵横相结合方法等。 5.结语 综上所述,路基工程对路面质量影响重大,如果能从上述的诸多方 面加以注意并努力改善的话,一定能取得良好效果,并提高工程质量, 确保道路交通的安全、快速、舒适、顺畅,为道路交通安全构造一道防线。