岩土工程勘察的可靠性控制和置信度
岩土工程地质勘察中控制质量因素及措施建议分析

岩土工程地质勘察中控制质量因素及措施建议分析岩土工程地质勘察是岩土工程设计和施工过程中的重要环节,其结果直接影响到工程的安全和稳定性。
地质勘察过程中存在着许多控制质量的因素,如勘察方法选择不当、数据采集不准确、勘察范围不足等。
本文将对岩土工程地质勘察中的控制质量因素及措施建议进行分析。
勘察方法选择不当是岩土工程地质勘察中常见的质量控制问题之一。
岩土工程地质勘察的方法有很多种,如井孔勘察、地质雷达勘察、地质钻探勘察等。
不同的勘察方法适用于不同的地质条件和工程要求。
在进行岩土工程地质勘察时,应根据具体情况选择合适的勘察方法,并严格按照规范和标准进行操作,以确保勘察数据的准确性和可靠性。
数据采集不准确也是岩土工程地质勘察中容易出现的问题。
地质勘察的数据采集是影响勘察结果的关键环节。
数据采集的准确性和完整性对于岩土工程设计和施工至关重要。
在进行数据采集时,应严格按照规范和标准进行操作,避免勘察点位选择不当、数据采集方法不准确等问题。
为了提高数据采集的准确性,可以采用多种勘察方法相互印证,确保数据的可靠性。
勘察范围不足也是岩土工程地质勘察中需要控制的质量因素之一。
岩土工程地质勘察的结果对于工程的设计和施工具有重要参考价值。
一个全面而准确的地质勘察结果需要覆盖整个工程范围,确定工程区域内的地质特征和地质条件。
在进行地质勘察时,应根据工程规模和复杂程度合理确定勘察范围,并确保所选取的勘察点和勘察线布置合理,覆盖到关键地段和关键部位。
针对上述控制质量因素,建议从以下几个方面进行有效措施的选取和实施:1. 建立科学合理的勘察设计方案。
根据具体的工程要求和地质条件,选择合适的勘察方法和技术手段,并制定相应的勘察设计方案。
要充分考虑勘察的范围、深度和密度等因素,确保勘察结果的全面性和准确性。
2. 严格按照规范和标准进行操作。
在进行地质勘察工作时,要严格按照相关规范和标准进行操作,确保勘察过程的科学性和规范性。
对于不同的勘察方法和技术手段,要掌握相应的操作要点和注意事项,并注意勘察数据的正确采集和记录。
岩土工程地质勘察中控制质量因素及措施建议分析

岩土工程地质勘察中控制质量因素及措施建议分析岩土工程地质勘察是岩土工程设计和施工的关键环节,其质量直接影响着工程的安全可靠性。
下面将就岩土工程地质勘察中的控制质量因素和措施给出分析和建议。
1. 勘察设计方案的合理性:在进行岩土工程地质勘察前,应根据实际情况制定合理的勘察设计方案,明确勘察的目标、方法和内容等,避免造成浪费和盲目性。
应根据勘察目的和条件选择合适的勘察手段,如地质钻探、地质雷达、地震勘探等,以确保勘察数据的准确性和完整性。
2. 勘察人员的专业素质:岩土工程地质勘察是一项复杂的工作,需要具备一定的专业知识和技能。
勘察人员应具备较高的学术背景和实践经验,熟悉相关的岩土工程理论和工作规范,并能够有效地运用勘察设备和工具,确保勘察过程中的准确与高效。
3. 勘察方法的科学性:岩土工程地质勘察应采用科学的方法进行,避免主观臆断和随意性。
在确定勘察区域和勘察点位时,应充分考虑地质条件和工程要求,并遵循勘察规范和标准的要求。
要注重勘察过程中的动态观察和记录,确保数据的真实性和可靠性。
4. 勘察数据的准确性和完整性:岩土工程地质勘察的数据是后续工程设计和施工的基础,其准确性和完整性对工程的安全可靠性至关重要。
在进行勘察过程中,应严格按照勘察方案进行,确保数据的准确采集和完整记录。
应采用多种勘察手段进行数据的交叉验证,减少误差和偏差。
针对以上控制质量因素,提出以下措施建议:2. 按照规范进行勘察:在进行岩土工程地质勘察时,建议严格按照相关规范和标准进行,如《岩土工程勘察规范》等,避免主观臆断和随意性,确保勘察过程的科学性和可靠性。
3. 选择合适的勘察手段:根据实际情况和勘察目的,选择合适的勘察手段进行,如地质钻探、地质雷达、地震勘探等。
要充分运用现代技术手段,如遥感技术和卫星导航等,提高勘察数据的准确性和完整性。
通过控制勘察设计方案的合理性、提高勘察人员的专业素质、科学进行勘察方法选择和数据采集,可以有效控制岩土工程地质勘察的质量,为后续的工程设计和施工提供可靠的基础。
岩土工程勘察中做好质量控制的方法探究

岩土工程勘察中做好质量控制的方法探究岩土工程勘察是岩土工程中非常重要的一环,质量控制是保证勘察工作准确、可靠的关键。
本文将探讨岩土工程勘察中做好质量控制的方法,希望能够为相关工作人员提供一些参考和借鉴。
一、严格执行相关标准和规范在岩土工程勘察中,严格执行相关的标准和规范是做好质量控制的第一步。
只有符合标准和规范的勘察工作才能保证勘察数据的准确性和可靠性。
在进行勘察前,工作人员要充分了解岩土工程勘察的相关标准和规范,并严格执行,确保勘察工作按照规范进行。
二、科学合理地选择勘察技术和方法在进行岩土工程勘察时,选择合适的勘察技术和方法是至关重要的。
不同的岩土工程项目需要使用不同的勘察技术和方法,只有科学合理地选择才能够获得准确可靠的勘察数据。
对于复杂的工程勘察,还需采用多种勘察技术和方法相结合的方式,以确保勘察数据的全面性和准确性。
三、严格的勘察过程管理四、符合勘察设备和工具的使用及维护在进行岩土工程勘察时,使用符合要求的勘察设备和工具十分重要。
对于勘察设备和工具的维护保养也是不可忽视的。
只有保证勘察设备和工具的良好状态,才能够确保勘察数据的准确性和可靠性。
五、严格的数据处理和分析岩土工程勘察数据的处理和分析直接影响到勘察工作的质量。
在进行数据处理和分析时,需要科学、合理地采用相应的方法和工具,以确保数据的准确性和科学性。
还要对数据进行全面的分析,尽量排除数据中的误差,确保勘察数据的可靠性。
六、及时总结和反馈在完成岩土工程勘察后,需要及时对勘察工作进行总结和反馈。
只有通过总结和反馈,才能够及时发现问题,并对以后的勘察工作进行改进。
对勘察数据的合理利用和传达也是至关重要的,只有通过数据的有效利用和传达,才能够实现勘察工作的最大价值。
岩土工程勘察中做好质量控制是保证工程施工的质量和安全的关键。
为了做好质量控制,需要严格执行相关标准和规范、科学合理地选择勘察技术和方法、严格的勘察过程管理、使用和维护符合要求的勘察设备和工具、严格的数据处理和分析以及及时总结和反馈。
岩土工程勘察中做好质量控制的方法探究

岩土工程勘察中做好质量控制的方法探究岩土工程勘察中的质量控制是保证勘察成果的准确性和可靠性的关键环节。
下面将从多个方面介绍岩土工程勘察中做好质量控制的方法。
1. 合理制定勘察方案:根据工程的特点和要求,制定合理的勘察方案是质量控制的第一步。
方案中应注明勘察的目的、内容、方法、数据要求以及所需时间和费用等,并经工程设计和施工单位审查确认。
2. 选择合适的勘察人员和设备:勘察人员应具备相关的专业知识和技能,同时有足够的实践经验。
勘察公司应建立健全的人员培训制度,保证人员的素质和专业水平。
选择合适的勘察设备也是质量控制的重要方面,设备应具备先进的技术性能和准确度。
3. 采用科学的勘察方法:岩土工程勘察存在多种方法,应根据具体情况选择合适的方法。
采用科学的勘察方法可以提高勘察数据的可靠性和准确性。
可以采用凿岩取样法获取岩石地层信息,采用动力触探法获取土壤地层信息等。
4. 严格执行规范和标准:岩土工程勘察有一系列的规范和标准,包括《岩土工程勘察规范》、《岩土工程试验检测方法规范》等,勘察过程中应严格按照规范和标准进行操作,避免人为因素对勘察结果的影响。
5. 工程监理和质量检查:勘察过程中应设置工程监理和质量检查人员,对勘察工作进行监督和检查,确保工作的质量和规范性。
监理人员应参与到勘察方案的编制、勘察人员的选拔和培训等环节,并对勘察数据的采集和处理进行全程监督。
6. 数据质量评估和处理:勘察数据的质量评估和处理是质量控制的重要环节,可以借助统计学和数学方法对数据进行分析和处理,发现存在的问题并进行纠正。
在数据处理中应注意避免人为因素和主观影响,保证数据的客观性和准确性。
7. 编制准确和完整的勘察报告:岩土工程勘察的最终成果是勘察报告,报告的准确性和完整性直接影响工程的设计和施工。
编制勘察报告时,应将勘察数据、分析结果和评价意见等进行统一整理和梳理,确保报告的逻辑性和可读性。
岩土工程勘察中做好质量控制的方法包括合理制定勘察方案、选择合适的勘察人员和设备、采用科学的勘察方法、严格执行规范和标准、工程监理和质量检查、数据质量评估和处理以及编制准确和完整的勘察报告等。
岩土工程勘察可靠性和置信度评价

岩土工程勘察可靠性和置信度评价摘要:作为工程建设的首要工作,岩石工程勘察其主要目的是为工程建设提供参数支持和设计依据,所以岩石工程勘察质量很大程度上影响着工程建设整体质量。
而工程设计所需的地质参数的可靠性及置信度的优劣直接影响着岩土工程勘察质量乃至工程建设质量,本文将通过数据优选、确定最优样本及计算可靠度对岩土工程地质参数精度进行评价并对不同设计阶段给定的目标值评价其置信度。
关键词:岩土工程勘察;可靠性;置信度;质量0前言我们在随机现象中通过观测或试验的方法探索事物的规律性,以此认识地质体。
但这种方法很大程度上取决于工程经验,而试验数据的不相关性影响着地质参数的精确性。
对于这个精度问题,样本多、精确性高,置信度就越高,其工作量和成本也随之增大。
反而从有限的测试样本中统计出来的指标,其可靠性是不高的。
因此,需要寻求一个合适的样本容量,来求得最优的精度标准。
1影响勘察质量可靠性的因素1)布孔:不考虑地质条件实际情况和复杂程度,采用方格网布孔形式,或者只在建筑物中间布设,导致二排孔变成一排孔或变成一个梅花形或变成一个折线形,钻孔间距按照规范要求上限布设,导致勘察范围受限,无法准确查明暗藏的河道、河滨等不利的埋藏物的位置。
2)钻探:采用不当的钻进方法。
开孔采用送水钻进,而且钻进中水量过大,导致岩芯成泥或过于破碎;同时钻进过程中回次进尺过大:在主要持力层或重点部位控制回次进尺超过2m,淤泥质土中回次进尺甚至多达10多m;对于粉土、砂和卵石等地层,所用泥浆不达要求,致使出现坍孔、埋钻等现象造成岩芯采取率过小,不符合要求。
3)取样:把不同成因的土层归为一层,导致原状土试样数量偏少;对于I、II级原状土试样,未采用薄壁取土器取土样而直接采用岩芯管中的岩芯作为原状土试样;土样保存过程中未按照要求及时贴标签或封蜡,导致土样严重失水;土样运输过程中未采用正规的土样箱,导致土样不同程度扰动和振动,致使土样实验室测得含水量、孔隙比、液性指数、压缩性系数等指标精确度下降。
岩土工程地质勘察中控制质量因素及措施建议分析

岩土工程地质勘察中控制质量因素及措施建议分析岩土工程地质勘察是岩土工程设计的基础,对于工程的施工安全和工程质量具有重要影响。
在岩土工程地质勘察过程中,控制质量是确保勘察结果准确可靠的关键要素。
本文将从控制质量的因素和措施建议两个方面进行分析。
一、控制质量因素1. 人员素质:岩土工程地质勘察工作需要具备一定的专业知识和技能,勘察人员要熟悉相关勘察标准和规范,具备丰富的勘察经验。
勘察人员还要具备耐心、细致的工作态度,确保每个环节都得到重视。
2. 仪器设备:岩土工程地质勘察需要使用一些专业的仪器设备进行实地勘察和实验。
对于这些仪器设备,要求其精确度和稳定性较高,能够提供准确可靠的数据支持。
3. 野外环境:野外勘察环境恶劣,地形复杂,气候变化大,这些都会对勘察工作产生影响。
降雨会导致充水灌浆钻孔困难,大风会影响勘察人员的工作效率等等。
4. 项目要求:不同的岩土工程项目对于地质勘察的要求是不同的,不同的勘察项目也有不同的难度和风险。
工程的用途、规模等因素都会对勘察工作带来影响。
二、措施建议1. 加强人员培训:对于岩土工程地质勘察人员,要加强相关的专业培训,提高他们的理论水平和实践能力。
可以组织相应的培训班、技术交流会等,使其掌握最新的勘察技术和方法。
2. 定期检修仪器设备:仪器设备是岩土工程地质勘察中不可或缺的工具,要定期对其进行检修和维护,确保其正常的工作状态。
对于老化或损坏的设备及时更换,以免对勘察工作造成不必要的影响。
3. 设定勘察工作计划:岩土工程地质勘察工作涉及到大量的勘察点,需要合理安排勘察工作时间和路线,化繁为简,提高工作效率。
要对可能遇到的特殊情况做好应对措施的预案,确保勘察工作的顺利进行。
4. 加强项目管理:在岩土工程地质勘察中,要加强对整个项目的管理,提前做好项目准备工作,明确勘察的目标和任务,制定科学合理的工作计划,并对勘察工作进行监督和检查,确保勘察工作按照要求进行。
岩土工程地质勘察技术质量控制

岩土工程地质勘察技术质量控制一、引言岩土工程地质勘察是岩土工程的基础,勘察结果直接关系到工程的设计、施工、运营和维护等环节。
而地质勘察技术质量控制是保证地质勘察结果准确可靠的重要环节。
本文将从参与单位的资质要求、勘察人员的资质要求、勘察设备的质量要求、岩土工程地质勘察过程中的质量控制措施等方面,对岩土工程地质勘察技术质量控制进行阐述。
二、参与单位的资质要求参与岩土工程地质勘察的单位应具备相应的资质要求。
通常要求勘察单位具备岩土工程地质勘察甲级资质,具备独立承担岩土工程地质勘察项目的能力。
这样可以确保参与单位具备充足的经验和实力来开展岩土工程地质勘察工作,保证勘察结果的可靠性。
三、勘察人员的资质要求勘察人员是直接参与岩土工程地质勘察工作的主体,在确保质量控制方面起着至关重要的作用。
勘察人员一般应具备岩土工程地质勘察工程师资格,并且具备一定的实践经验。
他们需要熟悉岩土工程地质勘察的理论知识和实际操作技能,能够准确判断和评估勘察过程中所遇到的各类地质问题,并采取相应的应对措施。
四、勘察设备的质量要求在岩土工程地质勘察中,使用适当的勘察设备对工程质量的控制极为重要。
常用的勘察设备有钻机、试验仪器、勘察车辆等。
这些设备应具备相应的质量要求,包括工作稳定性、精度可靠性、安全性等方面。
勘察单位在选购和使用这些设备时,应当根据勘察工程的实际情况,选择适用的设备,并且定期对设备进行检修和维护,保证设备的正常运行和准确性。
五、岩土工程地质勘察过程中的质量控制措施岩土工程地质勘察过程中,需要采取一系列的质量控制措施,以确保勘察结果的准确性和可靠性。
具体包括:1. 勘察设计报告的编制:在开始勘察工作之前,需要编制勘察设计报告,明确勘察的目标、范围、方法、工作流程等。
勘察设计报告应由专业人员编制,并经过审查和签发,确保勘察工作的科学性和可行性。
2. 勘察现场的管理:勘察现场需要有专门的监理或负责人员进行管理。
监理或负责人员应定期对现场工作进行检查和验收,确保勘察工作按照勘察设计报告的要求进行,并及时发现和解决问题。
岩土工程地质勘察中控制质量因素及措施建议分析

岩土工程地质勘察中控制质量因素及措施建议分析岩土工程地质勘察是岩土工程设计和施工的重要环节,其质量直接影响着工程的安全性和可靠性。
在实际的地质勘察工作中,往往存在着各种质量问题,如地质信息不准确、勘察报告不完整等,这些问题可能会导致工程质量问题和安全隐患。
控制地质勘察质量是非常重要的。
本文将从控制质量的角度出发,对岩土工程地质勘察中的质量因素及相应的措施进行分析和建议。
一、质量因素分析1. 地质信息不准确地质信息的准确性直接影响着工程设计和施工的安全性和可靠性。
在地质勘察中,地质信息不准确的原因可能包括勘察技术水平低、勘察手段简单、工程地质调查力度不够等。
地质信息不准确会导致工程设计不合理、施工难度增加、工程风险加大等问题。
2. 勘察报告不完整勘察报告是地质勘察成果的主要表现形式,是传递勘察信息的重要途径。
一些勘察报告存在内容不全面、结论不够准确、数据不够完整等问题。
这些问题可能导致工程设计依据不足、施工方案不明确、后期工程管理困难等。
3. 勘察成本过高地质勘察是一个耗费人力、物力和财力的工作,勘察成本的高低直接影响着勘察质量。
一些地质勘察成本过高的原因可能包括勘察设计不合理、勘察单位技术水平低、勘察工作没有严格把控等。
高成本的勘察可能会导致工程投资增加、工程周期延长、项目效益降低等问题。
二、控制措施建议1. 加强勘察技术力量要控制地质勘察质量,首先要加强勘察技术力量。
建议采用现代化勘察手段和技术,如地球物理勘察、遥感技术、现场勘察技术等,提高勘察技术水平。
还要加强勘察人员的培训和素质提升,提高勘察队伍的专业水平和工作能力。
2. 完善勘察设计方案在地质勘察的初期阶段,要制定合理的勘察设计方案,明确勘察的目的、范围和工作内容,制定科学的勘察方案。
设计方案要细化到每一个具体的工作环节,确保每一项工作都有明确的目标和要求。
3. 加强质量管理监督在地质勘察的全过程中,要加强对质量的管理和监督。
可以设立专门的质量监督机构或部门,对勘察工作进行全程监管和检查。
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岩土工程勘察的可靠性控制和置信度
作为工程建筑场地,工程设计所需的地质参数的可靠性如何,直接关系到工程建设的经济与安全性。
探讨岩土工程地质参数精度评价的方法,包括数据优选、确定最优样本及计算可靠度。
按不同设计阶段给定的目标值评价其置信度。
我们对地质体的认识就是从随机现象开始,从观测或试验所积累的丰度,数据的离散性决定了地质参数的变异性。
这就有一个精度问题。
样本多、指标精度高,置信概率大,其工作量和消耗的费用也大。
反而从有限的测试样本中统计出来的指标,其可靠性是不高的。
一、当前岩土工程勘察实行市场化、全面放开,勘察单位互相竞争,相互压价,最为突出的问题是:
1、对场地土层取原状土试样数量少,把不同成因的土
层亦归为一层取6件土样。
2、布孔:把勘探孔布在建筑物中间,造成二排孔变成
一排孔,或变成一个梅花型和变成一个折线形。
有的在复杂的山前倾斜平原中,也不论地质条件复杂程度如何,仍按方格网布孔。
孔的间距定在规范允许的上限,造成控制不了查明暗藏的河道、河滨等对工程不利的埋藏物夹层或透镜体的分布范围。
3、钻探:对要求鉴别地层和取样钻孔,开孔就采用送
水钻进的方法。
钻进中,把水量开得很大,使孔内
岩芯搅成泥返出孔口,同时回次进尺把主要持力层
或重点部位控制在0.5米以上,一般地层钻进中回次进尺也超过2米,在巨厚的淤泥质土中,回次进尺甚至达10多米,对于钻粉土、砂层和卵石层,没
有采用优质泥浆,泥浆的浓度也未控制,致使出现
坍孔、埋钻,取不上岩芯,造成岩芯采取率达不到
规范的要求。
4、取样:对采取I、II级土试样,不用薄壁取土器取
土样或快速连续静压方式贯入器,采取原状土试样,而采用直接从送水冲出来的岩芯,或从岩芯管中顿出来的岩芯装入铁皮筒中,作为原状土试样,没有及时进行贴标签、封蜡、用胶带纸代替蜡封口,导
致土样严重失水。
运输土样也没有专用土样箱,扰
动、振动,致使含水量、孔隙比、液性指数、压缩性系数和抗剪强度指标严重失真。
5、地下水的量测:地层中有潜水含水层和承压含水层
时没有采取止水措施,将被测潜水含水层和承压含
水层隔开量测水位,只测得一个混合水位和水头,
常作为孔隙潜水位。
6、原位测试:对标贯和动探试验不规范行为:①没有
清除孔底废土就进行试验。
②试验中深度不到底,
其结果与野外鉴定和室内试验结果不吻合,出现偏低情况。
③动探和标贯器破损严重仍在使用,导致数据严重失真。
进尺过大导致分层困难。
7、室内岩土试验:试验人员发现异常情况,未与原始
记录核对。
不对实验结果进行分析对比,给工程质量安全留下隐患。
8、地基评价:勘察报告定性多,定量少,尤其是对岩
土体的变形、强度和稳定性定量分析少。
地基评价一般化,老一套,真正解决施工问题的很少。
①每个场地只取一件水样就对建筑材料腐蚀性进行了评价。
②对10层且高度超过了30米的单幢高层建筑或建筑群,只做一个剪切波速试验就对场地做出评价。
③没有3个以上勘探点就用标贯来判别液化。
9、设计参数:地基承载力特征值是基础设计中最基本
重要的一个参数,规范规定“可由载荷试验或其他原位测试、公式计算,并结合工程实践经验等方法综合确定。
”但在实际中,只是凭单一的某种方法取值,且取值很低。
(10)计算机成图:剖面分层不合理,对于在地基影响范围内厚度大于0.5米的软弱夹层或透镜体没有单
独划出,连出来的剖面没有层的概念。
二、综上所述,由于钻探、取样、试验取值、计算
等环节的误差积累,用室内土工试验取得的岩土工程参数计算,其结果与工程实测有时差距很大。
岩和土是大自然的产物,其性质十分复杂而且多变,不仅不同地点的土性质可以差别很大,即使同一地点,同一土层,其性质也随位置而变,所以它们具有比任何人工材料大得多的变异性,岩土的复杂性质不仅难以人为地控制,而且要清楚的认识它亦非易事。
在岩土工程研究中,取样、代表性样品选择、试验、成果整理分析等各个环节都会引起许多问题,带来一系列的不确定性,增加测值的变异性,以及有限的试验数量所造成的误差等,需要寻求一个合适的精度标准。
从而使得可靠度分析的精度在更大的程度上依赖于土性参数统计分析的精度。
其精度取决于样本容量和数据本身的离散性,样本数量大,数据变异系数可能小,则参数的精度高,统计估计值逐渐接近总体真值。
如何恰当地对岩土特性参数进行概率统计分析,是岩土工程,尤其是地基工程最重要的问题,它对岩土可靠度分析的影响极大,直接影响到岩土工程勘察成果的精度和水平,从而影响到工程设计的合理性与经济性。
三、众所周知,岩土工程勘察主要是为建(构)筑物基础设计,地基处理和施工提供详细的工程地质资料和技术参数,是否执行规范,对整个工程质量起决定性
作用。
为了提高岩土工程的可靠性,采取下列相应的措施。
1、勘察手段认真执行《岩土工程勘察规范》、《建筑地基基础设计规范》的明确规定,采用钻探和触探相配合。
2、勘察布孔:满足《岩土工程勘察规范》的明确规定。
①对一级、二级建筑物,宜按主要柱列线或建筑物周边线布置,三级建筑物可按建筑物或建筑群的范围布置。
高层建筑角点和中心点应有勘探孔,而且不得少于5个。
②勘探孔间距:甲级勘察为10-15米,乙级勘察宜为15-30米,丙级勘察宜为30-50米,对高层建筑,当地层变化特别复杂或建筑物层数、荷载变化比较大时,应适当增加勘探孔。
③勘探孔深度
a.勘探孔深度应同时满足地基基础设计和抗震设计要求,一般应超过地基变形的计算深度或达到基岩顶
层,高层建筑宜达到较完整基岩3-5米。
b.自基础底面算起,一般性勘探孔深度(按承载力计算的地基)应能控制地基主要受力层,且不应小于5米,控制性勘探孔深度应超过地基沉降计算深度。
c.控制性勘探孔占勘探孔总数的1/3,单幢高层建筑控制性勘探孔不宜少于2个(中心点应有一个)。
d.桩基一般性勘探孔深度(按承载力计算的地基)宜
进入持力层3-5米,控制性勘探孔深度(需进行沉
降计算的地基)应达到压缩层计算深度或在桩尖下
取基础底面宽度的1.0-1.5倍。
大口径桩(桩径大
于0.8米)勘探孔深度应达到桩尖下桩径3倍。
3、取样,原位测试孔的布置:
①取样及原位测试数量宜占勘探孔总数的1/2到2/3,对甲级建筑物每幢不得少于3个(中心点应有一个)。
②取样及原位测试点的竖向间距,在地基主要受力层为1-2米,对每个场地或每幢甲级建筑物,每一主要土层取样不应少于6件,原位测试不应少于6次。
③在地基主要受力层内,对于厚度大于0.5米的夹层或透镜体应取样或进行原位测试。
4、钻探:认真执行《建筑工程地质钻探技术标准》对钻探操作方法的明确规定。
a.对要求鉴别地层和取样的钻孔,应采用回转方式钻进,取得岩土样品。
b.在地下水位以上的土层中应进行干钻,不得使用冲洗液,不得向孔内注水,但可用能隔离冲洗液的二重或三重管钻进取样。
c.钻进岩层宜采用金刚石钻头。
对软质岩石及风化破碎岩石应采用双层岩芯管钻头钻进。
测定岩石质量指标RQD 时应采用外径75毫米的双层岩芯管钻头。
d.对可能坍塌的地层应采取钻孔护壁措施。
在浅部填土及其他松散土层中可采用套管护壁。
在地下水位以上的饱和软粘性土层、粉土层和砂层中宜采用泥浆护壁。
在破碎岩层中可视需要采用优质泥浆、水泥浆或化学浆液护壁。
e.钻进中保持孔内水头压力等于或稍大于孔周地下水压,提钻时应能通过钻头向孔底通气、通水,防止孔底土层由于负压管涌而收到扰动破坏。
f. 在土层中采用螺旋钻头钻进时不超过1米,在主要受力层中或重点研究部位,回次进尺不应超过0.5米,并应满足鉴别深度小至20厘米的薄层要求和取样要求。
g.在岩石钻进时,回次进尺不得超过岩芯管长度,在软质岩层中不得超过2米。
完整岩层采取率不宜小于80%,破碎岩层采取率不宜小于65%,对破碎带,滑动带宜进行定向连续取芯。
5、取样:满足《原状土取样技术标准》对采取I、II级原状土试样操作方法的明确规定。
6、地下水的量测:严格执行勘察规范对地下水的量测规定。
初见水位和稳定水位可在钻孔直接量得,稳定水位的间隔时间按地层的渗透性确定,对砂土和碎石土不得少于0.5小时,对粉土和粘性土不得少于8小时,并宜在勘察结束后统一量测稳定水位。
量测读数至厘米,精
度不得低于2厘米。
7、原位测试:严格执行原位测试规范的规定,根据原位测试成果,应与室内试验和工程反算参数作对比,检验其可靠性。
原位测试仪器应检验和标定。
8、室内土工试验:操作人员严格执行《土工试验方法标准》、《工程岩体试验方法标准》,发现异常及时与野外岩土工程师沟通和联系。
9、地基评价:合理地运用岩土工程测试参数,采用综合评价方法,以概率论和数理统计方法为基础,研究最优样本容量和可靠性分析,达到最优的工程设计参数,提高设计参数的科学性和合理性。
岩土工程本身是一门综合学科,是一项系统工程,包括岩土工程勘察、设计、施工、监测和运营各个环节,将系统可靠度理论、全概率理论和广义可靠度理论引入和应用到岩土工程,推动岩土工程可靠性研究的实用化进程。