第一篇:岩土工程勘察总结
岩土工程勘察的总结
岩土工程是欧美国家于20世纪60年代在土木工程实践中建立起来的一种新的技术体制。它是以求解岩体与土体工程问题,包括地基与基础、边坡和地下工程等问题。它涉及到岩体与土体的利用、整治和改造,包括岩土工程的勘察、设计、施工和监测四个方面。
岩土工程任务:按照建筑物或构筑物不同勘察阶段的要求,为工程的设计、施工以及岩土体治理加固、开挖支护和降水等工程提供地质资料和必要的技术参数,对有关的岩土工程问题作出论证、评价,并提出保护措施的建议。
岩土工程勘察的分级:岩土工程勘察的等级,是由工程安全等级、场地和地基的复杂程度三项因素决定的。工程的安全等级,是根据由于工程岩土体或结构失稳破坏,导致建筑物破坏而造成生命财产损失、社会影响及修复可能性等后果的严重性来划分的,工程安全等级划分为三级:一级,二级,三级。场地复杂程度是由建筑抗震稳定性、不良地质现象发育情况、地质环境破坏程度和地形地貌条件四个条件衡量的,也划分为三个等级:一级,二级,三级。地基复杂程度也划分为三级:一级地基,二级地基,三级地基。所以岩土工程勘察也划为三级:一级,二级,三级。
为保证工程建筑物自规划设计到施工和使用全过程达到安全、经济、合用的标准,使建筑物场地、结构、规模、类型与地质环境、场地工程地质条件相互适应。任何工程的规划设计过程必须遵照循序渐进的原则,即科学地划分为若干阶段进行。我国实行四阶段体制:规划阶段、初步设计、技术设计、施工设计与施工。规划阶段的任务:区域开发技术—经济论证,比较选择第一期工程开发地段。定性概略评价。初步设计的任务:场地方案比较、选场址、定性、定量评价。技术设计的任务:选定建筑物位置、类型、尺寸、定量评价。施工设计与施工:施工详图、补充验证已有资料。
岩土工程勘察方法或技术手段,主要以下几种:(1)工程地质测绘(2)勘探与取样(3)原位测试与室内实验(4)现场检验与监测。工程地质测绘是岩土工程勘察的基础工作,一般在勘察的初期阶段进行。勘探工作包括物探、钻探和坑探等各种方法。它是被用来调查地下地质情况的;并且可利用 勘探工程取样进行原位测试和监测。应根据勘察目的及岩土的特性选用上述各种勘探方法。原位测试与室内试验的主要目的,是为岩土工程问题分析评价提供所需的技术参数,是详细勘察阶段主要的一种勘察方法。现场检验与监测是构成岩土工程系统的一个重要环节,大量工作在施工和运营期间进行。
工程地质测绘是运用地质、工程地质理论,对与工程建设有关的各种地质现象进行观察和描述,初步查明拟建场地或各建筑地段的工程地质条件。将工程地质条件诸要素采用不同的颜色、符号,按照精度要求标绘在一定比例尺的地形图上,并结合勘探、测试和其他勘察工作的资料,编制成工程地质图。这一重要的勘察成果可对场地或各建筑地段的稳定性和适宜性作出评价。
工程地质测绘范围的确定原则:
1、拟建建筑物的类型、规模、设计阶段。
2、区域地质条件的复杂程度和研究程度。可以以下三方面确定测绘范围,即拟建建筑物的类型和规模、设计阶段以及工程地质条件的复杂程度和研究程度。工程地质测绘范围是随着建筑物设计阶段的提高而缩小的。工程地质测绘的比例尺大小主要取决于设计要求。比例尺选定原则:(1)应和使用部门的要求提供图件的比例尺一致或相当。(2)与勘测设计阶段有关。(3)在同一设计阶段内,比例尺的选择取决于工程地质条件的复杂程度、建筑物类型、规模及重要性。工程地质测绘的精度包含两层意思,即对野外各种地质现象观察描述的详细程度,以及各种 地质现象在工程地质图上表示的详细程度和准确程度。
在工程地质测绘过程中,地层岩性是工程地质条件最基本的要素和研究各种地质现象的基础,所以是工程地质测绘最主要的研究内容。地貌是岩性、地质构造、新构造运动的综合反 映和近期外动力地质作用的结果。在工程地质测绘中研究水文地质的主要目的,是为研究与地下水活动有关的岩土工程问题和不良地质现象提供资料。不良地质现象研究的目的,是为了评价建筑场地的稳定性,并预测其对各类岩土工程的不良影响。研究内容包括:各种不良地质现象(岩溶、滑坡、崩塌、泥石流、冲沟、河流冲刷、岩石风化等)的分布、形态、规模、类型和发育程度,分析它们的形成机制和发展演化趋势,并预测其对工程建设的影响。结合工程建筑的要求,就地寻找适宜的天然建材,并作出质量和储量评价。当前特别重视建材质量的研究,是否具有美学价值。测区内或测区附近人类的某些工程——经济活动,往往影响建筑场地的稳定性。
岩土工程勘探的任务,主要有以下各项:(1)详细研究建筑场地或建筑地段的岩土体和地质构造。(2)研究水文地质条件。(3)研究地貌和不良地质现象。(4)取样及提供野外试验条件。(5)提供检验与监测的条件。由于岩土工程勘探承担上述各项任务,它必然具有如下特点:(1)勘探范围取决于场地评价和工程影响所涉及的空间(2)大多数工程都坐落于第四系土层或基岩风化壳上(3)在勘探过程中必须注意保持岩土的天然结构和天然湿度,尽量减少人为的扰动破坏。(4)要求岩土工程勘探发挥综合效益,对勘探工程的结构、布置和施工顺序也有特殊的要求。岩土工程勘探常用的手段有钻探工程、坑探工程及地球物理勘探三类。但其勘探成果具多解性,使用时往往受到一些条件的局限。考虑到三类勘探手段的特点,布置勘探工作时应综合使用,互为补充。
在岩土工程勘察中,钻探是最常用的一类勘探手段,岩土工程钻探有如下特点:(1)钻探工程的布置不仅要考虑自然地质条件,还需结合工程类型及其结构特点。(2)除了深埋隧道以及为了解专门地质问题而进行的钻探外,经常采用小型、轻便的钻机。(3)钻孔多具综合目的且不能盲目追求进尺。(4)在钻进方法、钻孔结构、钻进过程中的观测编录等方面,均有特殊的要求。为了完成勘探工作的任务,岩土工程钻探有以下几项特殊的要求:(1)应可靠地鉴定土层名称,准确判定分层深度,正确鉴别土层天然的结构、密度和湿度状态。(2)岩心采取率要求较高。(3)钻孔水文地质观测和水文地质试验是岩土工程钻探的重要内容。(4)在钻进过程中,经常需要采取岩土样。钻孔观测与编录是钻进过程的详细文字记载,也是岩土工程钻探最基本的原始资料。钻孔观测与编录的内容包括:
1、岩心观察、描述和编录。
2、钻孔水文地质观测。
3、钻进动态观察和记录。钻探工作结束后,应进行钻孔资料整理。主要成果资料有:(1)钻孔柱状图。(2)钻孔操作及水文地质日志图。(3)岩心素描图及其说明。
坑探工程也叫掘进工程、井巷工程,它在岩土工程勘探中占有一定的地位。岩土工程勘探中常用的坑探工程有:探槽、试坑、浅井、竖井(斜井)、平硐和石门(平巷)。坑探工程主要内容包括:(1)坑探工程的目的、类型和编号。(2)坑探工程附近的地形、地质概况。(3)掘进深度及其论证。(4)施工条件。(5)岩土工程要求。观察、描述的内容包括:(1)地层岩性的划分。(2)岩石的风化特征及其随深度的变化,作风化壳分带。(3)岩层产状要素及其变化。(4)水文地质情况。展视图是坑探工程编录的主要内容,也是坑探工程所需提交的主要成果资料。不同类型坑探工程展视图的编制方法和表示内容有所不同,其比例尺应视坑探工程的规模、形状及地质条件的复杂程度而定。
布置勘探工作总的要求,应是以尽可能少的工作量取得尽可能多的地质资料。为此,作勘探设计时,必须要熟悉勘探区已取得的地质资料,并明确勘探的目的和任务。将每个勘探工程都布置在关键地点,且发挥其综合效益。勘探总体布置形式:(1)勘探线(2)勘探网(3)结合建筑物基础轮廓。总之,勘探工作一定要在工程地质测绘基础上布置。勘探工程的合理施工顺序,既能提高勘探效率,取得满意的成果,又节约勘探工作量。根据实践经验,第一批施工的坑孔应为:对控制场地工程地质条件具关键作用和对选择场地有决定意义的坑孔;建筑物重要部位的坑孔;为其他勘察工作提供条件,而施工周期又比较长的坑孔;在主要勘探线上的坑孔。
取样是岩土工程勘察中必不可少的、经常性的工作。为定量评价岩土工程问题而提供室内试验的样品,包括岩土样和水样。除了在地面工程地质测绘调查和坑探工程中采取试样外,主要是在钻孔中采取的。土样的质量等级划分: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ。取土器是影响土样质量的重要因素,所以勘察部门都注重取土器的设计、制造。对取土器的基本要求是:尽可能使土样不受或少受扰动;能顺利切入土层中,并取上土样;结构简单且使用方便。土样质量的优劣,不仅取决于取土器具,还取决于取样全过程的各项操作是否恰当。
在岩土工程勘察过程中有必要在现场进行试验,测定岩土体在原位状态下的力学性质及其他指标,以祢补实验室测试的不足。野外试验的分类:
1、岩土力学性质的野外测定。
2、岩体应力测定。
3、水文地质试验。
4、改善土、石性能的试验。
静力载荷试验加荷装置:压力源、载荷台架或反力架。加荷方式科分为重物加荷和油压千斤顶反力加荷两种方式。沉降观测装置:沉降观测仪表有百分表、沉降传感器或水准仪等。静力触探试验的要点:(1)载荷试验一般在方形试坑中进行;(2)保持测试时地基土的天然湿度与原状结构;(3)注意设备的安装要求;(4)加荷;(5)观测每级荷载下的沉降;(6)尽可能使最终荷载达到地基土的极限承载力;(7)达不到极限荷载时最大压力的控制;(8)荷载观测。静力荷载试验的成果—压力-沉降关系曲线,试验成果的应用:1.确定地基土承载力基本值f0;
2、计算地基土变形模量E0。
静力触探试验的特点:静力触探试验分为机械式和电测式两种。静力触探试验仪器设备:
1、触探主机和反力装置;
2、测量与记录显示装置;
3、探头;
4、探杆。静力触探试验要点:(1)率定探头,求出地层阻力和仪表读数之间的关系,以得到探头率定系数;(2)现场测试前应先平整场地,放平压入主机,下好地锚;(3)将电缆线穿入探杆,接通电路,调整好仪器;(4)边贯入,边测记,贯入速率控制在1~2cm/s。孔压触探还可进行超孔隙水压力消散试验,以求得土层固结系数等。静力触探测试成果整理:(1)对原始数据进行检查与校正。(2)按公式分别计算比贯入阻力ps、锥尖阻力qc,侧壁摩擦力fs,摩阻比FR及孔隙水压力U。(3)分别绘制qc、fs、ps、FR、U随着深度(纵坐标)的变化曲线。静力触探成果应用很广,主要可归纳为以下几方面:划分土层;求取各土层工程性质指标;确定桩基参数。
动力触探试验是利用一定的锤击动能,将一定规格的探头打入土中,根据每打入土中一定深度的锤击数(或以能量表示)来判定土的性质,并对土进行粗略的力学分层的一种原位测试方法。动力触探试验方法可以归为两大类,即圆锥动力触探试验和标准贯入试验。
十字板剪切试验是用插入软粘土中的十字板头,以一定的速率旋转,在土层中形成圆柱形破坏面,测出土的抵抗力矩,然后换算成土的抗剪强度。特点:(1)不用取样;(2)野外测试设备轻便,容易操作;(3)测试速度较快,效率高,成果整理简单。
野外十字板剪切试验的仪器为十字板剪切仪,目前国内有三种:开口钢环式、轻便式和电测式。测试要点包括十字板头扭力传感器的率定和正式测试两部分。试验成果的应用:1.估算地基允许承载力;2.预估极限端阻力和极限侧摩阻力;3.其他。现场波速试验的基本原理,是利用弹性波在介质中传播速度与介质的动弹性模量、动剪切模量、动泊松比及密度等的理论关系,从测定波的传播速度入手,求取土的动弹性参数。
岩体原位测试是在现场制备试件模拟工程作用对岩体施加外荷载,进而求取岩体力学参数的试验方法,是岩土工程勘察的重要手段之一。岩体变形参数测试方法有静力法和动力法两种。静力法又可分为承压板法、狭缝法、钻孔变形法及水压法等。动力法分为声波法和地震法。承压板法又分为刚性承压板法和揉性承压板法,我国多采用刚性承压板法。狭缝法又称刻槽法,一般是在巷道或试验平硐底板或侧壁岩面上进行。钻孔变形法是利用钻孔膨胀计或压力计,对孔壁施加径向水压力,测记各级压力下的钻孔径向变形(U)。
岩体的强度参数是工程岩体破坏机理分析及稳定性计算不可缺少的参数,目前主要依据现场岩体力学试验求得。原位岩体强度试验主要有直剪试验、单轴和三轴抗压试验等。岩体原位直剪试是岩体力学试验中常用的方法,它又可分为岩体本身、岩体沿结构面及岩体与混凝土接触面剪切三种。原位岩体三轴试验一般是在平硐中进行的,即在平硐中加工试件,并施加三向压力,然后根据莫尔理论求岩体的抗压强度及E0、μ等参数。
岩体应力是工程岩体稳定性分析及工程设计的重要参数。常用的应力量测方法主要有:应力解除法、应力恢复法和水压致裂法等。应力解除法据测量方法不同可分为表面应力解除法、孔底应力解除法和孔壁应力解除法三种。应力恢复法一般在平硐壁面(也可在地表露头面)上进行。通过量测应力恢复后的应力和应变值,利用弹性力学公式即可求解出测点岩体中的应力状态。应力恢复法可分为钢弦应变计法、电阻片法和光弹应变计法。
现场检验与监测是岩土工程中的一个重要环节,它与勘察、设计、施工一起,构成了岩土工程的完整体系。现场检验应包含两方面内容:第一,验证核查岩土工程勘察成果与评价建议;第二,对岩土工程施工质量的控制与检验。现场监测工作主要包含三方面内容:第一,施工和各类荷载作用下岩土反应性状的监测;第二,对施工或运营中结构物的监测;第三,对环境条件的监测。
天然地基的基槽检验的现场检验适用于天然土层为地基持力层的浅基础,主要作基坑开挖后的验槽工作。监测的内容有:基坑底部回弹观测、建筑物基础沉降及各土层的分层沉降观测、地下水控制措施的效果及影响的监测、基坑支护系统工作状态的监测等。桩基主要功能是将荷载传递至地下较深处的密实土层或岩层上,以满足承载力和变形的要求。桩基工程按施工方法,可分为预制桩和灌注桩两种。桩基工程检测应包括桩基强度、变形和几何受力条件等三个方面,尤以前者为主。实行严格的检验与监测,以保证安全、顺利地施工。检验与监测工作内容有以下几方面:(1)对支护结构施工安设工作的现场监理。(2)监测土体变形与支护结构的位移。(3)对地下水控制设施的装设及运营情况进行监测。(4)对邻近的建筑物和重要设施进行监测。
地下水对工程岩土体的强度和变形以及对建筑物稳定性的影响,都是极为重要的。因此在深基坑施工过程中要加强地下水的监测。孔隙水压力对岩土体变形和稳定性有很大的影响,因此在饱和土层中进行地基处理和基础施工过程中以及研究滑坡稳定性等问题时,孔隙水压力的监测很有必要。地下水压力(水位)和水质监测工作的布置,应根据岩土体的性状和工程类型确定。一般顺地 下水流向布置观测线。
勘察成果整理是在搜集已有资料后,在工程地质测绘、勘探、测试、检验与监测所得各项原始资料和数据的基础上进行的,其主要工作内容是:岩土参数的分析与选定、岩土工程分析评价、反分析和勘察报告的编写。岩土参数可分为两类:一类是评价指标,另一类是计算指标。工程上对这两类岩土参数的基本要求是可靠性和适用性。
岩土工程分析评价的内容主要包括:(1)场地的稳定性和适宜性。(2)为岩土工程设计提供场地地层结构和地下水空间分布的参数、岩土体工程性质和状态的设计参数。(3)预测拟建工程施工和运营过程中可能出现的岩土工程问题,并提出相应的防治对策和措施以及合理的施工方法。(4)提出地基与基础、边坡工程、地下洞室等各项岩土工程方案设计的建议。(5)预测拟建工程对现有工程的影响、工程建设产生的环境变化,以及环境变化对工程的影响。
反分析是通过工程实体试验或施工监测岩土体实际表现性状所取得的数据,反求某些岩土工程技术参数,并以此为依据验证设计计算、查验工程效果以及分析事故的技术原因。反分析是岩土工程勘察、设计的一个重要特点。反分析应以岩土工程实体或足尺试验为分析对象。只要方法得当,反分析可以求得更加符合实际的岩土工程技术参数。反分析可分为非破坏性反分析和破坏性反分析两种情况。
勘察报告是岩土工程勘察的总结性文件,一般由文字报告和所附图表组成,此项工作是在岩土工程勘察过程中所形成的各种原始资料编录的基础上进行的。岩土工程勘察报告的内容,应根据任务要求、勘察阶段、地质条件、工程特点等情况确定。报告的内容 :(1)委托单位、场地位置、工作简况,勘察的目的、要求和任务,以往的勘察工作及已有资料情况。(2)勘察方法及勘察工作量布置;(3)场地工程地质条件分析;(4)岩土参数的分析与选用;(5)工程施工和运营期间可能发生的岩土工程问题的预测及监控、预防措施的建议。(6)根据地质和岩土条件、工程结构特点及场地环境情况,提出各种方案和建议,并进行技术经济论证;(7)对建筑结构设计和监测工作的建议,工程施工和使用期间应注意的问题,下一步岩土工 程勘察工作的建议等。报告由正文、附图、附件三部分组成。报告应附的图表主要包括:(1)场地工程地质图(附勘察工程布置)。(2)工程地质柱状图、剖面图或立体投影图。(3)室内试验和原位测试成果图表。(4)岩土利用、整治、改造方案的有关图表。(5)岩土工程计算简图及计算成果图表。除综合性岩土工程勘察报告外,也可根据任务要求提交单项报告,主要有:(1)岩土工程测试报告。(2)岩土工程检验或监测报告。(3)岩土工程事故调查与分析报告。(4)岩土利用、整治或改造方案报告。(5)专门岩土工程问题的技术咨询报告。最后需要指出的是,勘察报告的内容可根据岩土工程勘察等级酌情简化或加强。
斜坡场地岩土工程勘察目的:查明斜坡场地的工程地质条件,提出斜坡稳定性计算参数。分析斜坡的稳定性,预测因工程活动引起的斜坡稳定性的变化。确定人工边坡的最优开挖坡形和坡角。提出潜在不稳定斜坡的整治与加固措施和监测方案。斜坡岩土工程勘察是否需要分阶段进行视工程的实际情况而定。勘察需按以下阶段进行: 初步勘察、详细勘察、施工勘察。勘察技术方法:工程地质测绘、勘探与取样、测试工作、监测工作。滑坡岩土工程勘察目的:查明滑坡的现状、查明引起滑动的主要原因、获得合理的计算参数、综合测绘调查、工程地质比拟、勘探及室内外测试结果,对滑坡当前和工程使用期内的稳定性作出合理评价、提出整治滑坡的工程措施或整治方案、提出是否要进行监测和监测方案。勘察技术方法:工程地质测绘、勘探、测试、监测。工程地质测绘与调查的范围应包括滑坡区及其邻近稳定地段。勘探工作的主要任务是查明滑坡体的地质结构、滑动面的位置、展布形状、数目和滑带岩土性质,查明地下水情况,采取岩土试样进行试验等。测试除采样进行室内试验外,还需作滑带土的原位测试。规模较大以及对工程有重要影响的滑坡,应进行监测。
第二篇:岩土工程勘察
一、名次解释
粗砂:粒径大于0.5mm的颗粒质量超过总质量的50%。
抗震设防烈度:一般房屋建筑和构筑物使用年限100a,相应的基本烈度大致相当于50a的超越概率10%的地震烈度。
二、简答
工程地质测绘研究内容:地层岩性、地质构造、地貌、水文地质不良地质现象、已有建筑物的调查、人类活动对场地稳定性的影响
基桩完整性检测方法:钻芯法声波法动测法
地震液化初判条件:1.饱和的砂土或粉土,其堆积年代为晚更新世及其以前者为不液化土。2.粉土的粘粒(d<0.005mm的土粒)含量百分率,7度、8度、9度分别小于10、13、16时为液化土,反之为不液化土。3.采用天然地基的建筑,当上覆非液化图层厚 度和地下水位埋深符合下列条件之一时,应考虑液化影响,否则可不考虑;
dud0db2
dwd0db3
dudw1.5d02db4.5
式中dw——地下水位埋深,按年最高水位采用;du——上覆非液化土层厚度。计算时将淤泥和淤泥质土扣除;db——基础砌置深度,小于2m时采用2m;d0——液化土特征深度。
三、填空
1用平板载荷试验确定地基土承载力时,当极限荷载能确定时,且该值小于对应于比例界限的荷载值的2倍时,取极限荷载值的一半。
2.50a内超越概率为63%的地震,烈度为对应于统计“众值”的烈度,比基本烈度低一度半。
第三篇:岩土工程勘察
岩土工程勘察
岩土工程:是土木工程的分支,是运用工程地质学、土力学、岩石力学解决各类工程中关于岩石、土的工程技术问题的科学。
按照工程建设阶段划分,工作内容可以分为:岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程治理、岩土工程监测、岩土工程检测。
岩土工程勘察:根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质、环境特征和岩土工程条件,编制勘察文件的活动
岩土工程研究对象:求解岩体与土体工程问题,包括地基与基础、边坡和地下工程等问题.岩土工程勘察的主要目的是查明工程地质条件,以评价工程建筑场地和地基对建筑物的适宜性,提出对不良地基的治理或处理措施
工程地质条件:是指客观存在的地质环境中与工程建筑有关的地质要素之综合。
这些地质因素包括6个方面
A、工程建筑场地的地形地貌;
B、地层和岩性,工程性质;
C、地质构造,岩土体的结构;
D、工程动力地质作用,即外动力地质作用,指岩体风化程度、卸荷裂隙状况和不良地质现象是否存在、程度发育规律;
E、水文地质条件;
F、天然建筑材料距离、分布、质量和储量。
岩土工程地质问题:是指工程建筑物与地质环境(场地工程地质条件)之间,存在着某些不适应性所引起的影响建筑物施工、正常运行和周围环境的地质问题。它反映了工程建筑物与岩土体及地质环境存在的矛盾或问题。
地质环境是指人为因素和自然因素引起的地下采空、地面沉降、地裂缝、化学污染、水位上升等与人类生存和生产及工程建设有紧密联系的自然环境.岩土工程勘察等级划分的主要目的,是为了突出重点、区别对待、以利管理,勘察工作量的布置。
岩土工程勘察的等 级,是由工程重要性等级、场地和地基的复杂程度等级三项因素决定的。工程的安全等级,是根据由于工程岩土体或结构失稳破坏,导致建筑物破坏而造成生命财产 损失、社会影响及修复可能性等后果的严重性来划分的。根据国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》
场地复杂程度是由建筑抗震稳定性、不良地质作用发育情况、地质环境破坏程度和地形地貌 条件及地下水五个条件衡量的勘察阶段划分: 规划阶段、初步设计、技术设计、施工设计与施工
岩土工程勘察:
1、可行性研究勘察(选址勘察)
2、初步勘察
3、详细勘察
施工勘察不作为一个固定阶段,视工程的实际需要而定,对条件复杂或有特殊施工要求的重大工程地基,需进行施工勘察。施工勘察包括:施工阶段的勘察和施工后一些必要 的勘察工作,检验地基加固效果。
岩土工程勘察方法或技术手段:(1)工程地质测绘(2)勘探与取样(3)原位测试与室内实验(4)现场检验与监测
勘探工作包括物探、钻探和坑探等各种方法。
原位测试的优点是:试样不脱离原来的环境,基本上在原位应力条件下进行试验;所测定的岩土体尺寸大,能反映宏观结构对岩土性质的影响,代表性好;试验周期较短,效率高;尤其对难以采样的岩土层仍能通过试验评定其工程性质。缺点是:试验时的应力路径难以控制; 边 1
界条件也较复杂;有些试验耗费人力、物力较多,不可能大量进行。
室内实验其优点是:试验条件比较容易控制(边界条件明确,应力应变条件可以控制等);可以大量取样。缺点是:试样尺寸小,不能反映宏观结构和非均质性对岩土性质的影响,代表 性差;试样不可能真正保持原状,而且有些岩土也很难取得原状试样。
概要
岩土工程勘察的等级,是由工程安全等级、场地和地基的复杂程度三项因素决定的。
规划阶段;初步设计;技术设计;施工设计与施工;
工业与民用建筑岩土工程:可行性研究勘察(选址勘察)
2、初步勘察;3详细勘查
岩土工程勘察方法或技术手段,主要以下几种:(1)工程地质测绘(2)勘探与取样(3)原位测试与室内实验(4)现场检验与监测
布置勘探工作总的要求是以尽可能少的工作量取得尽可能多的地质资料。
布置勘探工作时,应遵循以下几条原则:
(1)勘探工作应在工程地质测绘基础上进行。
(2)无论是勘探的总体布置还是单个勘探点的设计,都要考虑综合利用。
(3)勘探布置应与勘察阶段相适应
(4)勘探布置应随建筑物的类型和规模而异。
(5)勘探布置应考虑地质、地貌、水文地质等条件
(6)在勘探线、网中的各勘探点,应视具体条件选择不同的勘探手段,以便互相配合,取长补短,有机地联系起来。
确定勘探坑孔深度的含义包括两个方面:一是确定坑孔深度的依据;二是施工时终止坑孔的标志。
圆锥动力触探:轻型动力触探 重型动力触探 超重型动力触探
工程地质测绘是运用地质、工程地质理论,对与工程建设有关的各种地质现象进行观察和描 述,初步查明拟建场地或各建筑地段的工程地质条件。
这一重要的勘察成果可对场地或各建筑地段的稳定性和适宜性作出评价。
工程地质测绘的目的是为编制工程地质图系统地获取原始资料。
工程地质测绘是工程地质勘察过程中的基础工作,是勘察中最先进行的项目。
工程地质测绘分为综合性工程地质测绘及专门性工程地质测绘两类
工程地质测绘的作用随下列因素而变化:
1、勘察阶段
2、地区的研究程度
3、设计建筑物的类型
4、地质条件的复杂程度
工程地质测绘的特点
(1)工程地质测绘对地质现象的研究,应围绕建筑物的要求而进行。
(2)工程地质测绘要求的精度较高。
(3)为了满足工程设计和施工的要求,工程地质测绘经常采用大比例尺专门性测绘。工程地质测绘范围的确定原则:
1、拟建建筑物的类型、规模、设计阶段。
2、区域地质条件的复杂程度和研究程度
“精度”指野外地质现象能够在图上表示出来的详细程度和准确度。
在工程地质测绘过程中,应自始至终以查明场地及其附近地段的工程地质条件和预测建筑物与地质环境间的相互作用为目的。
工程地质测绘的研究内容:地层岩性 地质构造 地貌 水文地质 不良地质现象 已有建筑的调查 人类活动对场地稳定性的影响
遥感、遥测是遥远感应及遥远测量的简称。
遥感技术,就是通过高灵敏的仪器设备,测量并记录远离目的物的性质和特征,它所依据的基本理论是电磁波理论。
任何地质体都具有发射电磁波的能力
任何地质体都具有选择吸收和反射电磁波的能力
遥感资料的记录方法有二种,即非成像方式(把数值、曲线记录在磁带上,有的数值曲线可转化为图像)及成像方式(摄影成像、扫描成像、全息成像等)
遥感地质工作的程序和方法:
具体工作大致可划分为准备工作、初步解译、野外调查、室内综合研究、成图和编写报告几个阶段。
岩土工程勘探常用的手段:钻探工程 坑探工程 地球物理勘探
“不动图样”或“原状土样”的基本质量要求:1 没有结构扰动 2 没有含水率和孔隙比的变化 3 没有物理成分和化学成分的变化
45页 面积比 计算
对取土器的基本要求是:尽可能使土样不受或者少受扰动;能顺利切入土层中,并取上土样;结构简单且使用方便
平板静力载荷试验简称载荷试验
载荷试验设备:承压板 加荷装置 沉降观测装置
加载 软土 10kpa 高压缩土25kpa 中压缩土50kpa
探头分为三种:单用(桥)探头 我国特头 ;双拥(桥)探头;多用(孔压)探头
沙土密实度的大小是确定砂层承载力和液化势的主要指标
判别地基土是否液化的主要方法是临界标贯击数法
岩体变形参数测试方法有静力法和动力法;其中静力法:承压板法 狭缝法 钻孔变形法 岩体应力测试方法:应力解除法 应力恢复法 水压致裂法
现场检验是指施工阶段对勘察结果的验证核查和施工质量的监控。包含两个方面:1验证核查岩土工程勘察成果与评价建议;2对岩土工程施工质量的控制与检测
现场监测包括三个方面:1施工和各类荷载作用下沿途反应性状的监测2对施工或运营中结构物的监测3对环境条件的监测
桩基工程按施工方法,可分为预制桩和灌注桩两类,最主要的材料是钢筋混凝土。
桩基工程检测的内容1桩基强度2桩基变形3几何受力条件
典型的泥石流域可划出形成区、流通区和堆积区三个区段。
概述
泥石流是发生在山区的一种携带有大量泥砂、石块的暂时性急水流。
泥石流形成条件:
一、地形地貌
二、地质条件
三、气象水文条件
泥石流特征:(一)组成(二)结构
(三)流态(四)波动特性
泥石流工程分类:
1、单指标分类2.按泥石流流动性质划分3.按泥石流流域特征划分 泥石流勘察:(一)城镇与场地勘察的内容(二)交通线路泥石流勘察的内容
泥石流三个地形区段特征决定了其防治原则是:上、中、下游全面规划,各区段分别有所侧重,生物措施与工程措施并重。
一、生物措施
二、工程措施:(一)治水工程
(二)治土工程
(三)排导工程
(四)储淤工程
第四篇:岩土工程勘察规范
1总则
1.0.1为了在岩土工程勘察中贯彻执行国家有关的技术经济政策,做到技术先进,经济合理,确保工程质量,提高投资效益,制定本规范。
1.0.2本规范适用于除水利工程、铁路、公路和桥隧工程以外的工程建设岩土工程勘察。
1.0.3各项建设工程在设计和施工之前,必须按基本建设程序进行岩土工程勘察。
1.0.3A岩土工程勘察应按工程建设各勘察阶段的要求,正确反映工程地质条件,查明不良地质作用和地质灾害,精心勘察、童生全韭芝提出资料完整、评价正确的勘察报告。
1.0.4岩土工程勘察,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关、规范的规定。
2术语和符号
2.1术语2.1.1岩土工程勘察geotechnical investigation根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质、环境特征和岩土工程条件,编制勘察文件的活动。
2.1.2工程地质测绘engineering geological mapping采用搜集资料、调查访问、地质测量、遥感解译等方法,查明场地的工程地质要素,并绘制相应的工程地质图件。
2.1.3岩土工程勘探geotechnical exploration岩土工程勘察的一种手段,包括钻探、井探、槽探、坑探、洞探以及物探、触探等。
2.1.4原位测试in-situ tests在岩土体所处的位置,基本保持岩土原来的结构、湿度和应力状态,对岩土体进行的测试。
2.1.5岩土工程勘察报告geotechnical investigation report在原始资料的基础上进行整理、统计、归纳、分析、评价,提出工程建议,形成系统的为工程建设服务的勘察技术文件。
2.1.6现场检验in-situ inspection在现场采用一定手段,对勘察成果或设计、施工措施的效果进行核查。
2.1.7现场监测in-situ monitoring在现场对岩土性状和地下水的变化,岩土体和结构物的应力、位移进行系统监视和观测。
2.1.8岩石质量指标(RQD)rock quality designation用直径为75mm的金刚石钻头和双层岩芯管在岩石中钻进,连续取芯,回次钻进所取岩芯中,长度大于10cm的岩芯段长度之和与该回次进尺的比值,以百分数表示。
2.1.9土试样质量等级qualty classficaton of soil samples按土试样受扰动程度不同划分的等级。
2.1.10不良地质作用adversegeologic actions由地球内力或外力产生的对工程可能造成危害的地质作用。
2.1.11地质灾害geolog caldisaster由不良地质作用引发的,危及人身、财产、工程或环境安全的事件。
2.1.12地面沉降ground subsidence,landsubs dence大面积区域性的地面下沉,一般由地下水过量抽吸产生区域性降落漏斗引起。大面积地下采空和黄土自重温陷也可引起地面沉降。
2.1.13岩土参数标准值standar dvalue of ageotechnical parameter岩土参数的基本代表值,通常取概率分布的0.05分位数。
2.2符号
2.2.1岩土物理性质和颗粒组成r一一孔隙比;
h液性指数;
Ip一一塑性指数;
n一一孔隙度,孔隙率g
Sr一一饱和度;
w-一含水量,含水率P
WL一一液限;
‘u.午一一塑限;
Wu一一有机质含量;
γ一一重力密度(重度h
F一一质量密度(密度);
Pd一一干密度。
3勘察分级和岩土分类
3.1岩土工程勘察分组
3.1.1根据工程的规模和特征,以及由于岩土工程问题造成工程破坏或影响正常使用的后果,可分为三个工程重要性等级:
1一级工程z重要工程,后果很严重;
2二级工程z一般工程,后果严重;
3三级工程z次要工程,后果不严重。
3.1.2根据场地的复杂程度,可按下列规定分为三个场地等级z
1符合下列条件之一者为一级场地(复杂场地):
1)对建筑抗震危险的地段F
D不良地质作用强烈发青;
3)地质环境已经或可能受到强烈破坏;
4)地形地貌复杂;
5)有影响工程的多层地下水、岩溶裂隙水或其他水文
地质条件复杂,需专门研究的场地。
2符合下列条件之一者为二级场地(中等复杂场地):
1)对建筑抗震不利的地段;
2)不良地质作用一般发育;
3)地质环境已经或可能受到一般破坏
4)地形地貌较复杂;
5)基础位于地下水位以下的场地。
3符合下列条件者为三级场地(简单场地):
1)抗震设防烈度等于或小于6度,或对建筑抗震有利的地段:
2)不良地质作用不发育F
3)地质环境基本未受破坏;
4)地形地貌简单;
5)地下水对工程无影响。
注1从一级开始,向二级、三级推定,以最先满足的为准;第3.1.3条亦按本方法确定地基等级;
2对建筑抗震有利、不利和危险地段的划分,应按现行国家标准《建筑抗震设计规范))(GB5001D的规定确定。
3.1.3根据地基的复杂程度,可按下列规定分为三个地基等级:
1符合下列条件之一者为一级地基(复杂地基):
1)岩土种类多,很不均匀,性质变化大,需特殊处理;
2)严重湿陷、膨胀、盐溃、污染的特殊性岩土,以及其他情况复杂,需作专门处理的岩土。
2符合下列条件之一者为二级地基(中等复杂地基):
1)岩土种类较多,不均匀,性质变化较大;
2)除本条第1款规定以外的特殊性岩土。
3符合下列条件者为三级地基(简单地基):
1)岩土种类单一,均匀,性质变化不大;
2)无特殊性岩土。
3.1.4根据工程重要性等级、场地复杂程度等级和地基复杂程度等级,可按下列条件划分岩土工程勘察等级。
甲级在工程重要性、场地复杂程度和地基复杂程度等级中,有一项或多项为一级;乙级除勘察等级为甲级和1丙级以外的勘察项目;
丙级工程重要性、场地复杂程度和地基复杂程度等级均为三级。
注:建筑在岩质地基上的一级工程,当场地复杂程度等级和地基复杂程度等级均为三级时,岩土工程勘察等级可定为乙级。
3.2岩石的分类和鉴定
3.2.1在进行岩土工程勘察时,应鉴定岩石的地质名称和风化程度,并进行岩石坚硬程度、岩体完整程度和岩体基本质量等级的划分。
3.2.2岩石坚硬程度、岩体完整程度和岩体基本质量等级的划分,应分别按表3.2.2-1.-……表3.2.2-3执行。
第五篇:岩土工程勘察汇总版
绪论岩土工程勘察的目的和任务:基本任务是按照建筑物或构筑物不同勘察阶段的要求,为工程的设计,施工以及岩土体治理加固、开挖支护和降水等工程提供地质资料和必要的技术参数,对有关的岩土工程问题做出论证和评价。其任务为:(1)查明建筑场地的工程地质条件,指出场地内不良地质作用发育情况及其对工程建设的影响,对场地稳定性和适宜性作出评价。(2)查明工程范围内岩土体的分布。性状和地下水活动条件,提供设计、施工和整理所需的地质资料和岩土技术参数。(3)分析研究与工程建设有关的的岩土工程工程问题,并做出确切的评价结论。(4)对场地内建筑总平面布置、各类岩土工程设计、岩土体加固处理、不良地质作用整治等具体方案做出论证和建议。(5)预测工程施工和运行过程中对地质环境和周围建筑物的影响,并提出保护措施的建议。基本特点是在研究岩土工程问题时,必须考虑他们与工程建设的关系及相互影响,预测工程建设活动与地质环境间可能产生的工程地质作用的性质和规模及将来发展的趋势。
第一章简述工程地质条件的概念及各要素的内涵。工程地质条件是指与工程建筑有关的地址要素的综合,包括地形地貌、岩土类型及其工程地质性质、地质结构与地应力、水文地质条件、不良地质作用以及天然建筑材料等六要素。
岩土工程分析思路(1)分析工程建筑物与工程地质条件之间的相互作用的影响因素,作用机制与过程,作出定性评价。(2)在此基础上进一步分析利用各种参数和计算公式进行计算,作出定量评价。(3)明确两者之间作用的强度或岩土工程问题的严重程度、发生发展的进程,并预测工程施工过程中和造成以后这种作用的影响,作出确切结论和 评价,提供设计和施工时参考,共同制定防治措施方案,以保证建筑物的安全,消除对周围环境的危害。
岩土工程勘察的方法:1工程地质测绘和调查。2勘察与取样3原位测试和室内实验4现场检验与监测5勘察资料室内整理。
岩土勘察阶段是如何划分的各阶段采用的勘察方法有何不同?(1),可行性研究勘察阶段:主要是通过搜集、分析已有资料,进行现场踏勘、工程地质测绘和少量勘查工作。(2)初步勘查阶段:在可行性研究的基础上对场地内建筑地段的稳定性作出工程评价。(3)详细勘察阶段:对岩土工程设计,岩土体处理和加固,不良地质作用的防治工程进行计算和评价。
(4)施工勘察阶段:主要检验与监测工作、施工超前地质报告,施工和运行过程中突发岩土工程问题勘察。
第二章
工程地质测绘研究的内容有哪些?
是运用地质,工程地质理论,对与工程建设有关的各种地质现象和作用进行详细的观察和描述,初步查明拟建场地或各建筑地段的工程地质条件,将工程地质条件诸要素采用不同的颜色符号,按照精度要求标绘在一定比例尺的地形图上,并结合勘探,测试和其他的勘察工作的资料,编制成工程地质图,作为岩土工程的重要成果提供给建筑物规划设计和施工部门使用。
.简述工程地质测绘范围比例尺和精度之间的关系?
在工程地质测绘与调查之前,必须先确定范围,选择合理的比例尺。这是保证测绘精度的基础。比例尺越大精度越高。
.简述工程地质测绘法及其特点?
方法:(1)综合性测绘(2)专门性测绘
特点:(1)工程地质测绘对地质现象和作用的研究,应围绕建筑物的要求进行。(2)工程地质测绘要求精度高。(3)为了满足工程设计和施工的要求,工程地质测绘经常采用大比例尺专门性测绘。
第三章:
1.简述工程勘察的主要任务及其特点?
任务:首先是全面确切的查明地壳表层与建筑物相互作用的范围内的工程地质条件,其次勘探工作可以为测定岩石的物理力学性质和地下水的水质,水量准备条件.最后在施工时还往往需要一些特殊的坑孔
特点:特别细致的研究地壳表层的地质结构,对其他类型勘探工作所不注意的结构和现象都要详细研究,编录.把建筑物影响带内的所有岩层都看做是需要查明的目的层,既要找到好的持力岩层,也要指出不好的,对施工及建筑稳定性可能有危害的岩层活地质结构.在勘探中,非常注意保持岩石的原状结构和天然状态,以保证岩石物理力学性质的研究.要实现地质,水文地质,岩石物理力学性质的综合研究,对勘探坑孔结构,勘探方法,实施程序都有许多特殊要求.2.简述勘探的主要方法,如何选择勘探手段?
勘探方法有探井探槽竖井平硐钻探触探物探等,勘探手段分为直接的间接的半直接的,选择取决于工程地质条件,地形地貌条件对勘探手段的选择有明显的作用.建筑物特征,不同类型建筑物对勘察的要求不同,勘探手段应与之适应.勘察阶段,不同勘察阶段,依据需要对工程地质条件了解的深度选择勘察手段十分必要.3.简述钻探坑探的特点及其适用条件?
钻探的特点:钻探工程的布置,不仅要考虑自然地质条件,还需结合工程类型和特点.钻探深度一般都不大.钻孔多具综合目的.在钻进方法钻孔结构钻井过程中的观测编录等方面,均有特殊要求.适用条件:应用于各种工程的勘探
坑探的特点:是查明地下地质情况的最直接有效的勘探方法,可在掘进范围内直接观测地层岩性及地质构造,可在其中采取高质量的岩土实验,可在其中进行大型的原位测试,可用于人工开挖,适用于地形陡峻的山地,滑坡,断层,特殊土的勘探.4.现场岩土鉴定及描述的主要内容有哪些?
岩土鉴别主要依据分类标准,在现场施以目估,手感以及简易实验等手段依次初步分类,定名,描述.描述应包括地质年代,地质名称,风化程度,颜色,主要矿物,结构,结构和岩石质量指标,对沉积岩应着重描述沉积物的颗粒大小,形状,胶结物成分和胶结成度,对岩浆岩和变质岩应着重描述矿物结晶大小和结晶成度.第四章
岩土工程原位测试和室内测试的优缺点:优点1.在工地进行,不用取样,避免扰动,提高了所测指标的工程应用价值2.测试的土体积更大,更能反映土的宏观结构对图的性质的影响
3.很多土的原位测试技术方法可以连续进行,因而可以得到完整的图层剖面及物理力学性质指标4.快速经济。缺点:1难于控制测试中的边界条件(排水/应力条件)2.测试成果和边界条件的关系和测试机理的科学解释有待于进一步明确,目前仍是简历在大量统计的经验关系之上的静力触探试验可获得哪些参数?
可以利用地区经验估算以确定土的压缩模量Es和变形模量Eo,土的强度参数、砂土的密实度、粘性土稠度状态、怕顶饱和砂土和粉土的地震液化势,根据孔压消散曲线估算土的渗透系数、评定土的应力历史,在桩基勘察中,还可根据桩型估算单桩承载力和沉桩阻力。简述标准贯入试验与圆锥动力触探试验的适用条件及成果应用?
1标准贯入试验,适用条件:主要适用于一般黏性土、粉土和砂土,不适用于软塑-流塑的软土。成果应用:1划分土类或土层剖面2确定地基土承载力3进行饱和土和粉土的地震液化势判别4通过建立的地区性经验用N值确定黏性土的稠度状态和抗剪强度参数,确定砂土的密度以及估算单桩承载力和确定桩基持力层等2.圆锥动力触探试验,适用条件:适用于强风化、全风化的硬质岩石,各种软质岩石及各类土,成果应用:1划分土类或土层剖面2在地区性的经验基础上根据触探成果指标确定砂土的孔隙比、相对密度,粉土、黏性土的稠
度状态,估算 土的强度、变形参数和地基土承载力以及单桩承载力,评价场地土均匀性,查明土洞、滑动面、软硬土层界面、检验地基加固与改良效果。
第五六章
1现场检验和监测的主要内容有那先?检验:1,验证,核查岩土工程勘察成果与评价建议2,对岩土工程施工质量的控制和检验。现场监测:1施工和各类荷载作用下岩土性状反应得监测2,对施工或运营中结构物的监测。3对环境条件的监测。
2当水中含有一定量的HCO3时,必须溶解一定数量的游离CO3以达到平衡,称为平衡CO2 游离CO2大于平衡CO2,超过平衡CO2的那部分游离CO2称为侵蚀性CO2
3岩土勘察中采取水,土式样有那先要求?1混凝土或刚结构处于地下水位以下时,应采取地下水式样和地下水位以上土式样,并分别作腐蚀性试验2,混凝土或刚结构处于地下水位以,上时,应采取土式样做土的腐蚀性试验3混凝土或刚结构处于地表水中时,应采取地表水式样,做水的腐蚀性试验4水和土的取样数量每个场地不应少于个2件,对建筑群不宜少于各3件、4.如何进行场地水和土的腐蚀性评价?(略)
第七章
1.试述岩土工程分析评价的内容、方法及其应用范围
答:内容:
1、建筑场地地质条件的稳定性及对拟建工程的适宜性
2、为岩土工程设计提供地层结构的集合参数及岩土体工程性状的设计参数
3、地下水空间分布特征及有关参数
4、预测拟建工程对现工程的影响,工程建设产生的环境变化及环境变化对工程的影响
5、提出地基与基础、边坡工程、地下洞室等各项岩土工程方案设计的建议
6、预测施工过程中可能出现的岩土工程问题,提出相应的防治措施和合理的施工方案方法:定性分析和定量分析两种。定性分析是岩土工程分析的首要步骤,也是定量分析的基础。前者是宏观和属性的判断,后者是微观和量的评价,不经过定性分析不能直接进行定量分析。而在某些情况下,只需要进行定性分析。定性分析和定量分析都应在详细战友有关资料和数据的基础上,运用成熟的理论和类似工程的经验进行论证,并宜提出多个方案进行比较。定量分析可采用解析法、图解法或数值法。应用范围:
1、定性分析的应用范围:a工程选址和场地对拟建工程的适宜性评价,即根据工程特点对场地进行合理选择,一般应选择两个以上场地进行对比分析,对各场地的优缺点和适宜性进行分析论证。b 拟建场地地质北京和工程地质条件分析。c 拟建场地的区域稳定性评价。d 沿途性质的直观鉴定
2、定量分析的应用范围:a岩土体的变形性状及其极限值b岩土体的强度、稳定性及其极限值,包括斜坡及地基的稳定性c岩土压力及岩土体中应力的分布于传递d其他各种临界状态的判定
2.简述工程地质图的概念、类型及编制原则
答:概念:工程地质图是综合反映地区工程地质条件并给予综合评价的图面资料。它综合了通过各种岩土工程勘察方法:测绘和调查、勘察和取样、原位测试和室内试验及现场检验和检测所得的成果,结合建筑需要编制而成。它和岩土工程勘察报告书一起作为岩土工程勘察的总结性稳健,提供规划设计或施工使用。它由一套图件组成,平面图是主图,其他图件如工程地质剖面图、立体图及一系列表格附图。类型:1按标示内容和目的分:a分析图b综合性工程地质图c综合性工程地质分区图2按内容的精度、比例尺分:a一览图b区域图c略图d详图编制原则:它是工程地质测绘和调查、勘察和取样、原位测试和室内试验等项工作的综合性成果。它不想地质图或地貌图那样主要是通过测绘而“制”成的,而是以地质图、地貌图为基础图,再把通过勘探和取样、原位测试和室内试验所得的地质资料等综合起来编制的,因而工程地质图是综合反映地区工程地质条件并给予综合评价的图面资料。它的编制原则概括而言就是根据不同类型工程地质图的具体编图目的各要求,尽可能多地把工
程地质条件各要素都反映在图面上。当然,图面上反映的内容愈多,则图面线条、符号、数字代码就越多,这样也势必使图面负担过重,造成图面不够清晰,难以应用。当产生图面内容过多不易判读时,可依据图件的使用目的适当取舍某些内容。总之,工程地质图图面内容应即丰富翔实又有利于应用。
3.工程地质图上表示的内容有哪些?
答:有以下几点:a地形地貌b沿途类型及其工程地质性质c地质结构d水文地质条件e不良地质作用
4、岩土工程勘察报告内容:1,绪论:具体介绍委托单位。勘察工作的目的与任务,工作方法,投入具体量和取得的工作成果。2通论:全面系统的阐述工作地区的工程地质条件,并对场地稳定性和适宜性作出评价,3专论:报告的核心,结合工程项目对各种可能出现的岩土工程问题作出论证,并回答勘察任务书中提出的各项要求及问题。4结论:在专论的基础上对任务书中提出的以及实际工作中所发现的各项岩土工程问题作出简明的回答,对建筑结构设计和监测工作的建议,工程施工和使用期注意问题,下一步岩土工程勘察的建议
第八章
1滑坡勘察的步骤和内容:1)阶段划分:根据滑坡的规模、性质及拟建工程的可能危害潜势而定2)测绘和调查:搜集当地地质水文等相关资料、圈定滑坡周界、调查地下水的情况并对重点部位摄影和录像3)勘探:以钻探、触探、坑探(井、槽、洞探)和物探为主根据地质条件确定4)确定滑动面位置:可以用直接连线法,综合分析法5)室内试验确定滑动面岩土抗剪强度
滑坡稳定性评价要点:1)确认形成滑坡的主导因素和影响滑坡稳定的环境因素2)评价滑坡的稳定程度3)论证因工程修建或环境改变,促使滑坡滑坡复活的或发展的可能性4)论证防治滑坡的工程法案的合理性、经济型和可能性
2、不良地质作用的类型及特点:1)岩溶:地壳中可溶性岩石在具有侵蚀性和腐蚀性能力的水体作用下,以化学溶蚀作用为特征的综合地质作用以及由此产生的现象的统称
2)滑坡:由于受到地层岩性、水的作用、地震及人类工程活动等因素影响,坡体沿贯通的剪切破坏面或带,以一定的加速度下滑,形成滑坡
3)危岩:岩体被结构面切割,在外力作用下产生松动和塌落
4)崩塌:危岩或土体在重力或其他外力作用下的塌落过程及其产物。危岩和崩塌一般发生在厚层坚硬的脆性岩体中
5)泥石流:是洪水侵蚀山林,夹带大量泥沙、石块等固体物质,沿陡峭的山间沟谷下泄的特殊洪流,一般发生在山区,具有突发性和强大的破坏力
6)地面沉降:由于人为开采地下资源而造成的地层压密变形,导致区域地面高程下降的地质现象,多发生在人口密集,工业发达的大中城市地区
7)场地和地基的地震效应:地下深处的岩层由于某种原因突然破裂、塌陷而产生振动并以弹性波的形式传递到地表,具有强大的破坏力
第九章
1特殊性岩土的类别:特殊性岩土是指具有独特的物理力学性质和工程特征,以及特殊的物质组成、结构构造的岩土。主要包括湿陷性土、红黏土、软土、混合土、填土、多年冻土、膨胀岩土、盐渍岩土、风化岩和残疾土、污染土等
主要特点:1)湿陷性土:当其未受水侵蚀时,一般强度较高,压缩性较低。受水侵蚀后土的结构迅速破坏,发生显著的附加沉降,强度迅速降低,主要由湿陷性黄土组成2)膨胀岩:裂隙发育,方向不规则,常有光滑面和擦痕,平时坚硬,遇水软化
3)软土:细颗粒成分多,孔隙比大、天然含水量高、压缩性高、有机质含量高、成土年代较近、强度低、渗透系数小
4)填土:不均匀性、湿陷性、自重压密性、压缩性大,强度低
5)多年冻土:为不透水层,有较高的力学性能,抗压强度和抗剪强度较高,具有冻胀性和溶陷性
6)盐渍岩土:整体性、易溶性、膨胀性、腐蚀性、吸湿性、溶陷性、有害毛细作用
2、湿陷性黄土场地岩土工程勘察的要求:(1)可行性研究勘察阶段(场址选择):搜集拟建场地饿工程地质、水文地质条件、进行现场调查了解场地的地形地貌、地质构造等地质环境问题,做出初步评价。当工程地质条件复杂时,应进行必要的地质测绘、勘察和试验等工作;2)初步勘察阶段:初步查明场地内各土层的物理力学性质,湿陷类型、等级和分布,不良地质作用和地质环境等问题的成因、分布范围及其影响程度和发展趋势3)详细勘察阶段:详细查明地基土层及其物理力学性质指标,确定湿陷类型、地基湿陷等级的平面分布和承载力;布置勘探点应根据平面和建筑物类别以及工程地质条件的复杂程度确定,在单独的甲、乙类建筑场地内勘探点不少于4个;不扰动土样和原为测试的勘探点不得少于全部勘探点的2/3;勘探点的深度应大于地基压缩层的深度。
第十章
1、房屋建筑和构筑物的主要岩土工程地质问题有哪些?
答:1趋于稳定性问题,2地基稳定性问题,3斜坡稳定性问题,4建筑物的配置问题。5场地土水的腐蚀性问题,6地址的施工条件问题。
2、什么是地基承载力?确定低级承载力的的原则是什么?答:地基承载力是指地基受荷载后,塑性区(或破坏取)限制在一定范围内不至产生剪切破坏而丧失稳定,且地基变形不超过允许值是哦承载能力。原则:1,保证地基不发生强度破坏而丧失稳定性2,保证建筑物不产生影响其安全与正常使用而长生过大或不均匀的沉降。
3、什么事地基承载力特征值?确定地基承载力特征值的方法有哪些?
答:地基承载力特征值是指有荷载试验测定的地基土压力变形曲线现行变形段内规定的变形所对应的压力值。确定方法:可由公式计算,荷载试验或其他原位测试,并结合工程实践经验等方法综合确定。
4、试述基坑开挖的岩土工程问题。
答:1 基坑底卸荷回弹或隆起:基坑开挖时一种卸荷过程,开挖越深,初始应力状态的改变就愈大,这就避免的引起坑底土体的隆起变形,有的甚至可能由于受到过大的剪应力而导致基地隆起失效。2 基坑底渗透稳定性:如果基坑在粘性土中开挖,且坑底下有承压水存在时,当上覆土层减少到一定程度时,承压水水头压力便会冲破基坑底板造成渗流或突涌现象。3 基坑流沙问题:当基坑底以上粘性土中夹有莎或粉土,且地下水位较高时,基坑开挖揭露这些夹层,或者当基坑底部为啥图或粉土,随着基坑开挖加深,水力坡度加大,当动水压力超过沙土或粉土颗粒自重使土颗粒悬浮时,沙或粉土与水一起涌于基坑中,便产生流沙现象。4 基坑边坡整体稳定性:在房屋建筑与构筑物的基坑开挖中,在没有采用直呼结构之前,基坑边坡整体稳定性一般采用极限平衡理论中的条分法进行估算,从而可确定最危险的滑动面。、5、详细勘察阶段确定勘察孔深的一般原则有哪些?略。。。。
第十一章
1.地下洞室常见的岩土工程问题有哪些:涌水,有害气体,地温,岩爆。
如何进行围岩稳定性的评价:定性评价和定量评价相结合。定性评价是根据工程设计要求对洞址区的工程地质条件进行综合分析,并按一定的标准和原则对洞室的围岩进行分类和分段,找出可能失稳的部位、破坏形式及其主要因素。定量评价是根据一定的判据对围岩进行稳定性的定量计算。
试述洞室轴线选择应考虑的地质因素:主要是考虑地层岩性、岩层产状、地质构造、地应力、水文地质条件等方面综合考虑确定。岩性要求:尽可能在地层岩性均一,层位稳定、整体性强、风化轻、抗压雨抗剪强度都大的岩层中通过;洞室轴线要选择与区域构造线、岩层及主要节理走向垂直或大角度相交的方向;在高地应力地区,洞室轴线选择时不要垂直最大主应力,最好平行于最大主应力,避免洞壁受最大主应力作用;水文地质条件应尽可能绕避松散饱水岩层、含高压水的断层破碎带及岩溶化岩石。
第十二章
简述路基工程的主要沿途工程问题:主要是路基边坡稳定性问题,路基基底稳定性问题,道路冻害问题以及天然建筑材料问题。
桥梁工程的主要岩土工程问题有哪些:桥墩台地基稳定性问题,桥台的偏心受压问题,桥墩台地基的冲刷问题。
第十三章
何谓坝基渗漏和绕坝渗漏?如何进行其渗漏量的计算?
坝基渗漏是指水库蓄水以后由于坝上,下游的水头差,使库水在一定的压力下通过坝基基岩土体的透水层向下游渗漏。
绕坝渗漏;在坝接头的岸边地带,若岩土具有一定的透水性,就可能形成库水绕过坝肩岸边地带向坝下游渗漏。
渗透量的计算一般有三种方法:1解析法解法2模拟实验法3数值解法
水力法计算公式
1若坝基为单一而较均匀的松软土层。坝下渗透量;q=KHqr
2若透水层厚度不超过坝基宽度(T/2b《1.0)则q=KHT/(2b+T)
3若坝基有两层性质不同透水层构成时,则q=H/【2b/K2T2+2(T/K1K2T2)1/2】
简述坝基渗透变形的形式及条件。
形式主要有流土和管涌两种。
条件;必要条件是地下水动力条件金额土石的粒度成分条件,此外还受工程因素和宏观地质因素等的影响。宏观地质因素指的是坝基地层结构和地形地貌条件。
水库工程地质问题包括哪几个方面?
有水库渗漏、库周浸没水库淤积和水库诱发地震等五个方面。