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岩土工程勘察方法.doc

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岩土工程勘察方法.doc

文档介绍

文档介绍:岩土工程勘察方法
岩土工程勘察基本技术方法
一、岩土工程地质分类
各行业岩土工程地质分类不尽相同。这里综合介绍国标《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)和省标《建筑质测绘一般在可行性研究勘察和初步勘察阶段进行,详细勘察阶段可对某些专门问题作补充调查。工作中应充分利用遥感影像资料。
测绘比例尺:可行性研究勘察选用1:5000~1:50000,初步勘察选用1:2000~1:10000,详细勘察选用1:500~1:2000。对工程有重大影响的地质单元体(滑坡、断层、软弱夹层、洞穴等),可采用扩大比例尺表示。
地质观测点的布置应有代表性,在地质构造线、地层分界线、岩性分界线、标准层、地下水露头和各种地质单元体应有地质观测点。应充分利用天然和人工露头,当露头不多时,布置适量的探坑和探槽。观测点的定位可用目测法、半仪器法和仪器法;地质构造线、地层岩性分界线、软弱夹层、地下水露头和不良地质作用等特殊地质观测点,宜用仪器定位。
测绘时应注意调查访问有关情况。
(二)勘探
1.钻探
钻探方法可根据岩土类别和勘察要求按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001),最常用的是回转岩芯钻探。
孔径应满足取样和抽水实验要求,孔深入目的层以下3~5m。深度量测精度不低于±5cm。
岩样采取率:完整、较完整岩体和粘性土、粉土不低于80%,较破碎、破碎岩体和碎石土、砂土不低于65%;对需重点查明的部位(滑动带、软弱夹层等),应采用双层岩芯管连续取芯;当需要确定岩石质量指标RQD时,应采用75mm口径双层岩芯管和金刚石钻头。
钻探中按要求取岩样、土样、水样和进行原位测试。对受力层取样和原位测试间距为1~2m;每一主要土层原状土样或原位测试数据不少于6件(组)。岩芯应由专业人员及时编录,柱状图岩土名称和性状应与原位测试和土工实验结果相互吻合。
2.井探、槽探和洞探
当钻探方法难于准确查明地下情况(如断层、滑坡、大坝、隧道、地下洞室等)时,采用井探、槽探和洞探。探井的深度不宜超过地下水位,竖井、平洞的深(长)度和断面按工程要求确定。
3.物探
应根据探测对象的埋深、规模及其与周围介质的物性差异,选择有效的方法。常见方法可查《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)。宜采用多种方法探测,进行综合判释,并有钻孔验证。
在工程勘察中,物探既是一种勘探手段,也是一种原位测试手段,可测定岩土体的波速、动弹性模量、动剪切模量、卓越周期、电阻率、放射性辐射参数、土对金属的腐蚀性等。
(三)原位测试
应根据岩土条件、设计对参数的要求、地区经验和测试方法的适用性等选用(表15)。
标准贯入实验是目前用得最多的一种原位测试方法。利用标准贯入击数判别岩石风化程度(强风化、全风化、残积土),粘性土、粉土、砂性土状态,饱和砂土、粉土液化可能性,确定土的变形参数时,用实测击数(N,);查算地基承载力时用杆长校正后击数,可用标准值或最小平均值。
(四)室内实验
包括土的物理性质实验、土的压缩~固结实验、土的抗剪强度实验、土的动力性质实验、岩石实验和水质分析。岩土实验成果的应用见表16、表17。
(五)现场检验和监测
现场检验和监测一般在工程施工期间进行;对有特殊要求的工程,应在使用期间继续进行。包括:
1.基槽检验;
2.桩基检验:超声波检测、抽芯、动测(大应变、小应变)、载荷实验;
3.地基处理效果检验:触探、旁压实验、波速测试;
4.基坑变形监测;
5.建筑沉降监测;
6.不良地质作用和地质灾害(崩塌、滑坡、地面沉降、地面塌陷等)监测;
7.地下水的监测:时间应不少于1个水文年。
几种主要原位测试方法的基本原理、试验目的和适用范围 表15
四、工程水文地质勘察要查明的主要问题
工程水文地质勘察是岩土工程勘察的内容,一般在岩土勘察中进行,当岩土勘察工作不能满足要求,或工程设计或施工过程中地下水问题突出时,则需补做或专做工程水文地质勘察工作,查明地下水的不良作用和防治措施。要查明的主要问题:
(一)地下水类型和含水层的分布、埋藏情况
1.地下水类型
地下水按赋存介质特征分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔洞水、碳酸盐岩类裂隙溶洞水、火山岩裂隙孔洞水和基岩裂隙水;按埋藏条件和水力特征分为上层滞水、潜水和承压水,已在前面介绍。
2.含水层层次、岩性、分布、埋藏深度、厚度
含水层:碎石土(卵石、碎石、圆砾、角砾)、砂土性(砾砂、粗砂、中砂、细砂、粉砂)、粉土以及裂隙发育的基岩风化带、构造破碎带、红层的裂隙孔洞带、玄武岩裂隙气孔带、灰岩的裂隙溶洞带。
隔水层:粘性土(包括淤泥)