勘察技术方法

上传人:y****8 文档编号:140380880 上传时间:2020-07-29 格式:PPT 页数:99 大小:3.54MB
返回 下载 相关 举报
勘察技术方法_第1页
第1页 / 共99页
勘察技术方法_第2页
第2页 / 共99页
勘察技术方法_第3页
第3页 / 共99页
勘察技术方法_第4页
第4页 / 共99页
勘察技术方法_第5页
第5页 / 共99页
点击查看更多>>
资源描述

《勘察技术方法》由会员分享,可在线阅读,更多相关《勘察技术方法(99页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、第二章 勘察技术方法考试大纲,【考试大纲】 熟练掌握水利水电工程地质测绘的精度要求及主要内容。 掌握常用工程物探方法的工作原理、适用条件及成果应用。 了解钻探设备、不同钻进方法和钻进工艺的适用条件,钻探中水文地质观测和岩芯编录的有关规定。 熟练掌握压水试验的技术方法、试段压力值确定、成果整理方法及曲线类型分析。,第二章 勘察技术方法考试大纲,掌握注水试验的技术方法、适用条件及成果整理方法。 掌握抽水试验的技术方法、技术要求、适用条件及成果整理方法。 熟练掌握岩石(体)、土体及结构面物理力学性质试验的技术方法、适用条件、成果整理方法及取值原则。 掌握水利水电工程地质观测的技术方法和要求。,第二章

2、 勘察技术方法-常用方法,工程地质测绘 工程地质勘探(物探、钻探、坑探等) 工程地质测试与试验 工程地质观测及监测 工程地质物理模拟与数值分析,第二章 勘察技术方法-规程规范,水利水电工程地质测绘规程SL299-2004 水利水电工程物探规程SL3262005、DL/T5010-2005 水利水电工程钻探规程SL291-2003 水利水电工程坑探规程SL166-2010、DL/T5050-2000 水利水电工程钻孔压水试验规程SL31-2003 水利水电工程钻孔抽水试验规程SL320-2005 水利水电工程注水试验规程SL345-2007,第二章 勘察技术方法-规程规范,水利水电工程岩石试验规

3、程SL264-2001,DL5006-92 土工试验规程SL237-1999 水利水电工程地质观测规程SL245-2013,第二章 勘察技术方法地质测绘,水利水电工程地质测绘是水利水电工程地质勘察的基础工作。 工程地质测绘的任务是调查与水利水电工程建设有关的各种地质现象,分析其性质和规律,为研究工程地质条件和问题、初步评价测区工程地质环境提供基础地质资料,并为布置勘探、试验和专门性勘察工作提供依据。,第二章 勘察技术方法地质测绘,测绘使用的底图应是符合精度要求的同等或大于地质测绘比例尺的地形图。当采用大于地质测绘比例尺的地形图时,应在图上注明实际地质测绘精度。 图上宽度大于2mm的地质现象应予

4、表示。对具有特殊工程地质意义的地质现象,在图上宽度不足2mm时,应扩大比例尺表示,并注示其实际数据。 地质界线误差,不应大于相应比例尺图上的2mm。,第二章 勘察技术方法地质测绘,不同工程、不同勘察阶段对地质测绘的要求见相关勘察规范; 具体测绘工作的程序、方法、内容等在测绘规程中有详细规定。,第二章 勘察技术方法工程物探,是通过检测介质的电、磁或弹性波等物性差异而获取地质信息的勘探方法。 工程物探的方法很多。从原理上分,主要有:弹性波法(地震波法、声波法)、电法、磁法、电磁法、层析成像法(弹性波CT、电磁波CT)及物探测井等。 每种方法都有各自的特点,在工作中应具有综合物探的思想。根据工程勘察

5、现场的地质条件、地球物理应用前提,结合钻孔资料,合理运用一种或多种物探方法,经过综合分析,排除或减少多解性的影响,尽量接近真实。,第二章 勘察技术方法工程物探,注册考试对工程物探的要求: 1、各种物探方法的基本原理; 2、适用的场地条件; 3、可以解决的地质问题。 4、不要求掌握具体的操作方法、资料解释等,第二章 勘察技术方法工程物探,电法勘探的原理 电法是以岩石和矿物存在的电性差异为基础,通过研究电场的分布特征来解决具有不同电性的物质的分布,从而解决与之有关的工程地质问题。 电法勘探中主要应用的电磁参数有视电阻率()、介电常数(),磁导率(),与电化学性质有关的激发极化率()以及电化学活动性

6、等。,第二章 勘察技术方法工程物探,电法勘探适用范围 电测深法探测覆盖层厚度和下伏基岩面起伏形态,进行地层分层和风化分带;探测地下水位埋深等;探测构造破碎带、岩性分界面、喀斯特、洞穴、堤防隐患等;测试岩土体电阻率。 电剖面法探测构造破碎带、岩性分界面、喀斯特和洞穴等。,第二章 勘察技术方法工程物探,电法勘探适用范围 高密度电法探测构造破碎带、岩性分界面、喀斯特、洞穴、堤防和防渗墙隐患等;探测覆盖层厚度,进行地层分层和风化分带、岩性分层等。 自然电场法探测地下水流向,进行堤防和防渗墙探测;探查地下金属管道、桥梁、输电线路铁塔的腐蚀情况等。 充电法测试地下水流速、流向;探测黏土或水充填的喀斯特洞穴

7、、含水断层破碎带等低阻地质体的分布情况。,第二章 勘察技术方法工程物探,电法勘探适用范围 激发极化法地下水探测,圈定含水的古河道、古洪积扇、喀斯特、构造破碎带等,确定含水层的埋深,评价含水层的富水程度。 可控源音频大地电磁测深法探测隐伏断层破碎带、覆盖层厚度、古河道、喀斯特、洞穴等;堤防和防渗墙隐患探测,地下水和地热资源探测等。,第二章 勘察技术方法工程物探,地震勘探的原理 地震勘探是通过人工激发产生的地震波在岩体中的传播,当遇到弹性波差异的分界面时,弹性波在界面上产生反射和折射,用地震仪器记录下反射波、折射波、面波等信息,分析波的运动学与动力学特征,进而研究岩体的性质,推断地质结构。 水利水

8、电工程地质勘察常用的地震勘探方法有:浅层折射波法、浅层反射波法、瑞雷面波法、。,第二章 勘察技术方法工程物探,地震勘探适用范围 瞬变电磁法探测覆盖层、构造破碎带、喀斯特、洞穴等;进行分层、风化分带,地下水和地热水资源调查,圈定和监测地下水污染情况,探测堤防和防渗墙隐患等。 浅层折射波法探测地层厚度及其分层、基岩面起伏形态及风化带厚度、隐伏构造破碎带、松散层中的地下水位以及滑坡体厚度等;测试岩土体纵波速度。不宜探测高速屏蔽层下部的地层。,第二章 勘察技术方法工程物探,地震勘探适用范围 瑞雷波法进行浅部覆盖层分层,饱和砂土液化判定,地基加固效果评价等。 浅层反射波法进行划分地层和探测有明显断距的断

9、层,可探测地层厚度及其分层、基岩面起伏形态及风化层厚度、隐伏断裂构造等;探测松散层中的地下水位以及滑坡体厚度;测试岩土体纵波速度。,第二章 勘察技术方法工程物探,弹性波测试适用范围 单孔声波测试岩体或混凝土纵波、横波速度和相关力学参数;探测不良地质结构、岩体风化带和卸荷带;测试洞室围岩松弛圈厚度;检测建基岩体质量及灌浆效果等。 穿透声波测试岩土体或混凝土波速;探测不良地质体、岩体风化和卸荷带;测试洞室围岩松弛圈厚度,评价混凝土强度,检测建基岩体质量及灌浆效果等。,第二章 勘察技术方法工程物探,弹性波测试适用范围 表面声波测试大体积混凝土或基岩露头的声波,评价混凝土强度或岩体质量。 声波反射检测

10、隧洞混凝土衬砌质量及回填密实度;检测大体积混凝土及其他弹性体浅部缺陷。 脉冲回波检测地下洞室明衬钢管与混凝土接触状况;检测混凝土衬砌厚度和内部缺陷。,第二章 勘察技术方法工程物探,弹性波测试适用范围 地震穿透波速测试岩土体纵波、横波速度,圈定大的构造破碎带、喀斯特等速度异常带,检测建基岩体质量和灌浆效果等。 地震连续波速测试洞室、基岩露头等岩体纵波、横波速度测试;检测建基岩体质量,探测风化带和卸荷带。,第二章 勘察技术方法工程物探,地球物理测井适用范围 电测井主要用于划分地层,区分岩性,确定软弱夹层、裂隙和破碎带位置及厚度,确定含水层的位置、厚度,划分咸淡水分界面,也可用于测试岩层电阻率。 声

11、波测井主要用于划分地层,区分岩性,确定裂隙和破碎带位置及厚度,也可利用测试的声波速度与其他参数计算地层岩土体的力学参数和孔隙度。 地震测井主要用于划分地层,区分岩性,确定破碎带的位置及厚度,也可进行地层波速测试。,第二章 勘察技术方法工程物探,地球物理测井适用范围 自然和测井、磁化率测井均可用于划分地层,区分岩性,确定软弱夹层、裂隙和破碎带,测井还可以测试岩层密度和孔隙度。 钻孔电视观察主要用于划分地层,区分岩性,确定岩层节理、裂隙、破碎带、软弱夹层的位置和产状,观察钻孔揭露的喀斯特洞穴的情况,也可用于检查灌浆质量、混凝土浇筑质量,及观察井下物体等。,第二章 勘察技术方法工程物探,地球物理测井

12、适用范围 孔壁超声成像主要用于确定钻孔中岩层、裂隙、破碎带、软弱夹层的位置及大致产状,也可用于检查灌浆质量、混凝土浇筑质量,粗测钻孔直径。 温度测井可用于测试含水层位置及地下水运动状态,还可测试灌浆和水泥固井时水泥回返高度。 井中流体测量可用于确定含水层位置及厚度,测试地下水在钻孔中的运动状态和涌水量。,第二章 勘察技术方法工程物探,地球物理测井适用范围 电磁波或雷达测井可用于划分地层和破碎带,也可用于探查近孔壁的不良地质体。 井径测量可用于测试钻孔的井径变化。 井斜测量可用于测试钻孔的倾斜方位和顶角。,第二章 勘察技术方法工程钻探,钻探是水利水电工程地质勘察的重要手段, 通过钻探采取岩心可以

13、: 1、直接观察确定地层岩性、地质构造、岩体风化特征; 2、判断含水层与隔水层的情况,揭露地下水位(或水头) 3、采取岩(土)样、水样; 4、在钻孔中作各种水文地质试验、综合测井、变形测试、地应力测量以及利用钻孔进行相关项目的长期观测等。,第二章 勘察技术方法工程钻探,第二章 勘察技术方法工程钻探,这部分内容在考试大纲中是要求“了解”,建议将下列内容作为复习重点: 1、不同地层适用的钻探方法与工艺; 2、对不同地层的取心质量标准。 3、为提高取心质量,对特殊地层如破碎带、软弱夹层等的钻探要求。,第二章 勘察技术方法压水试验,压水试验是水利水电工程地质勘察中最常用的岩体原位渗透试验,其目的是掌握

14、岩体的透水性。通常求得岩体的透水率,为工程防渗设计提供依据。 复习重点: 1、试段压力的确定,包括压力计算零线的确定方法 2、压水试验成果整理 3、单位吸水量与透水率的关系。,第二章 勘察技术方法压水试验,1、试段压力的确定 试段压力是指作用于试段内的实际平均压力。 当用安装在与试段连通的测压管上的压力表测压时,试段压力按P= PP + Pz计算。 式中:P试段压力(MPa) PP压力表指示压力(MPa) Pz压力表中心至压力计算零线的水柱压力(MPa)。 当用安设在进水管上的压力表测压时,试段压力按 P= PP + Pz- Ps计算。 式中:Ps管路压力损失(MPa),第二章 勘察技术方法压

15、水试验,压力计算零线的确定: 1、当地下水位在试段以下时,压力计算零线为通过试段中点的水平线; 2、当地下水位在试段以内时,压力计算零线为通过地下水位以上试段中点的水平线; 3、当地下水位在试段以上时,压力计算零线为地下水位线。,第二章 勘察技术方法压水试验,2、压水试验成果整理: 绘制PQ曲线 计算透水率 估算渗透系数,压水试验成果整理,压水试验资料整理,1、绘制P-Q曲线,确定P-Q曲线类型 绘制P-Q曲线时,应采用统一比例尺,即纵坐标(P轴)1mm代表0.01MPa,横坐标(Q轴)1mm代表1L/min。曲线图上各点应标明序号,并依次用直线相连,升压阶段用实线,降压阶段用虚线。 试段的P

16、-Q曲线类型应根据升压阶段P-Q曲线形状以及降压阶段P-Q曲线与升压阶段P-Q曲线之间的关系确定。P-Q曲线的类型及曲线特点见下表。,压水试验资料整理,P-Q曲线类型及曲线特点表,压水试验资料整理,2、试段透水率计算 试段透水率采用最大压力阶段(第三阶段)的压力值(P3)和流量值(Q3)按下式计算: 式中 q试段的透水率(Lu) L试段长度(m) Q3第三阶段的计算流量(L/min) P3第三阶段的试验压力(MPa) 试段透水率取两位有效数字。,压水试验资料整理,3、试段试验成果表示 每个试段的试验成果,用试段透水率和P-Q曲线类型的符号(加括号)表示如0.23(A)、12(B)、8.5(D)等。,压水试验资料整理,4、用压水试验成果计算岩体渗透系数 当压水试段位于地下水位以下,透水性较小(q10Lu),且P-Q曲线为A型(层流型)时,可按下式计算岩体渗透系数: 式中K岩体渗透系数(m/d) Q压入流量(m3/d) H试验水头(m) L试段长度(m) r0钻孔半径(m) 当试段位于地下水位以下,透水性较小,PQ曲线为B(紊流)型时,可用

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 高等教育 > 其它相关文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号