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野外土名描述

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野外土名描述_第1页
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野外土名描述一、杂填土:杂色,松散,大孔隙,上部为砼地坪,含较多的碎石二、淤泥质粉质粘土:灰色~灰黑色,流塑,部分夹有机质;无摇振反应,稍有光滑,干强度低,韧性低,有腐味三、粘土:灰黄色,可塑,无摇振反应、光滑,干强度高,韧性高,局部分布四、粘土:灰黄~褐黄色,硬塑,含少量的铁,锰质结核,可塑,无摇振反应,光滑,干强度高,韧性高五、粉质粘土:青灰色,软~可塑状,为后期沉积,摇振反应无,稍有光滑,干强度中等,韧性中等六、粉质粘土:灰黄~褐黄色,硬塑,含青灰色粘土团块无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等七、粉质粘土:灰黄~褐黄色,可塑,无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等八、粉质粘土:灰黄色,可塑,稍有光滑,干强度中等,韧性中等局部含团块状密实粉土九、粉质粘土:灰黄~褐黄色,钙质结核,硬塑,无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等十、粉质粘土:灰黄~灰色,软 ~可塑,粉粒含量高,无摇振反应,稍有光滑,干强中等,韧性中等十一、粉质粘土:上部浅灰色,中下部褐黄色,硬塑,含少量铁锰质结核,无摇振反应,切面光滑,干强度高,韧性高十二、 粉质粘土夹粉土:灰黄 ~青灰色, 可塑, 含少量云母片, 无摇振反应, 稍有光滑, 干强度中等,韧性中等。

十三、粉砂:黄色,含云母片,中密主要由石英等矿物组成,饱和状态十四、粉砂:上部灰黄色,底部浅灰色,含云母片,饱和状态,密实十五、粉质粘土夹粉土:灰黄色,软~可塑,无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等局部夹薄层粉土十六、粉土:灰黄,含云母片,很湿,稍密摇振反应中等,无光泽反应,干强度低,韧性低十七、粉砂:灰黄,含云母片,饱和,密实,主要成分由长石、石英、云母等组成,磨园度好、分、选性好十八、粉土:浅灰色,含云母片,摇振反应中等,无泽反应,干强度低,韧性低十九、粘土夹粉砂:灰黄色,褐黄色,可塑,含少量钙质结核核径为3cm夹薄层壮中密粉砂,具水平层理,无摇振反应,切面稍光滑,干强度高,韧性高二十、粘土:灰黄,褐黄色,含少量铁,锰质结核,无摇振反应,切面光滑,干强度高,韧性高二十一、 粉质粘土: 褐黄色, 硬塑, 含白色高龄土条带用钙质结核,(核径为0.3~2cm),无摇振反应,切面光滑,干强度高,韧性高二十二、粉质粘土夹粉土:浅灰色,可塑,粉粒含量高,无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等局部夹30cm 厚薄层粉土,湿,中密~密实二十三、碎石土:浅黄色,灰黄色,中密~密实,碎石含量50%~70% 棱角形,次棱角形,一般直径20~40mm 最大粒径120mm 成份以灰岩为主,少量为砂岩,由老黄土、新黄土,中粗砂,砾石充填。

二十四、中风化灰岩:灰~深灰色,隐晶质结构中厚层状构造,岩石结构致密坚硬,裂隙发育大部分闭合,由方解石充填,岩芯多呈短柱状,长柱,少量呈碎石块状,碎粒状,土状,长度20~40cm 局部溶蚀现像严重,岩芯表面呈峰窝状,溶径5~20mm,最大 50mm. 二十五、全风化粘土岩:褐灰色,黄褐色,棕红色结构构造完全破坏岩芯呈土状,含风化碎屑,碎块,手捏易碎,遇水易分解二十六、强风化粘土岩:褐灰色,黄褐色棕红色,结构构造大部分破坏,岩芯呈碎块状,节理裂隙较发育二十七、页岩:灰黄色,薄层状,手捏易散,遇水易崩解野外记录要点a) 粉质粘土:一般描述颜色,状态,湿度,夹含物土质结构特征(均质程度或夹层,互层夹薄层) 状态:流塑、软塑、可塑、硬塑、坚硬湿度:稍湿、很湿、饱和、干燥夹含物:铁锰质斑状黑色结核及浅绿色高岭土成份局部地区夹碎石,砂石颗粒(粒径较小,并夹腐植物)b) 粉土:描述颜色,状态(稠度)湿度,夹含物,土层结构切面光泽,韧性摇振反应状态同粉质粘土不可搓条,湿度同粉质粘土夹含物:腐蚀物摇振反应:取少量粉土搓成小球在手掌中摇晃,如有水溢出表示摇振反应较高,无水则低c) 残积土:颜色,状态,夹含物。

状态:软塑、可塑、硬塑夹含物一般为夹铁锰质结核,及少 量钙质及砂质物d) 砾石层:颜色可有可无,密度,粒径,砾石的主要矿物,磨园度,级配,硬度密度—— N63.520 为密实e) 粉砂:颜色,密度,湿度,夹含物密度030密实湿度:在地下水位以下为饱和夹含物质:母片夹腐蚀物质,局部夹碎石f) 岩石: 颜色、 采取率、 岩石成分、 层理特征、(节理),裂隙情况, 岩芯完整程度, 力学表观程度, 钻进漏水或快慢的情况颜色:次色加主色,三色以上为杂色岩石成分:长石、石英、云母碎屑等风化程度:强、中、微、无风化阶段RQD:所有采取岩芯大于10cm 岩芯之和与总进尺商的百分比现场可进行填写有效长度LO,然后再计算:100%-90% 好, 90%-75%¥较好, 75%-50%较差,50%-25%差,小于 25%很差岩石采取率:所有采取岩芯长度和与总进尺商的百分比,岩层的采取率一般不低于80%、破碎岩层一般不低于65%g) 岩芯完整程度的描述:长柱状L>40cm 岩体完整、短长柱状20

锤击声不清脆(砂质泥岩,泥灰岩)较易击碎浸水后指可划痕锤击声哑,有凹痕(泥岩,页岩)易击碎手可折断锤击声哑:有较深的凹痕(半成岩或全风化岩) ,手可捏碎 ,浸水后捏成团h) 碎石土应描述颗粒级配,颗粒形状 ,颗粒排列 ,母岩成分 ,风化程度 ,填充物的性质和填充程度.密实度等i) 砂土应描述颜色 ,矿物组成 , 颗粒级配 , 颗粒级配 ,粘粒含量 .湿度 ,密度等k)粘性土应描述颜色,状态 ,包含物 ,光泽反应 ,摇振反应 ,干强度 ,韧性 ,土层结构等 . 地质柱状图如何画地质柱状图分两种:一、钻孔地质柱状图;1.野外工作:根据钻探岩芯编录,记录各地层、构造特征,矿化特征测量各岩性段的岩芯长度,分层2.室内工作:根据各回次按比例尺做图,钻孔柱状图一般为1:200,标明各地层代号,分层,矿段,根据各种图例画图,编写岩性、构造、含水等描述,填写责任表等二、实测地质柱状图,要先测地质剖面图:1.室外工作:选定工作地区地层出露较完整地段,进行实测详细记录收集:地层、构造产状、分层依据,寻找化石和各地层(含岩浆岩,变质岩)的基本特征,着重含矿地层的描述,记录剖面线的方位、各测段的坡角、地质构造、地层特征描述。

2.室内工作:换算地层、构造的假(视)倾角,计算测线水平距离,计算各地层的真厚度a.做地质剖面:按照所需的比例尺换算,根据坡角,水平距离做出测线的地形,根据视倾角做出地层分界线,画图例,标上地层代号b.做地质柱状图:取一张厘米纸,按照所需要的比例尺(实测地质柱状图的比例尺一般为1:500 ),地层从新到老往下做(新地层在上,老地层在下),岩浆岩从最底下往边上画,根据各地质队规定的图例,标上图例,标明地质年代代号,各地层厚度,地质特征描述等,写图名填写责任表:写上图名、做图日期、比例尺、负责人、做图人签名图做完成了后,编写一份地质报告这是简单的做图过程,要地质专业的人士才能做和看,其中牵涉到很多地质专业知识,我找了十多年的矿,做过很多剖面图和柱状图,也没有答得很完整胜利岩芯孔缝自动描述分析技术填补国内空白只要轻轻点几下鼠标,岩芯孔缝的大小、长度、开启度、岩石的孔隙度等重要参数便可轻松获知,这就是由胜利油田地质院岩芯室研究完成的岩芯孔缝自动描述分析技术岩芯孔缝自动描述分析技术作为一种新技术,使描述孔洞裂缝型油藏告别了“肉眼看、手工算“的原始时代,实现了自动识别、自动计算、自动分析、在计算岩芯孔缝相关参数方面填补了国内空白,整体达到同行业国际先进水平。

科研人员通过从德国引进了一套高分辩率彩色数学化岩芯扫描仪,可将岩芯扫描入机,形成电子图像,开发出岩芯孔缝自动描述分析技术,科研人员先后对7 口井 140 余米孔缝发育段岩芯进行了实例分析,取得了较好的效果,呈现出直观、快捷、准确度高等优点,弥补了常规室内实验分析手段的不足而且这项技术首次引入分形分维方法,能够自动计算裂缝的分形参数D 值,可对裂缝的连通性、渗流性进行评价,将以往裂缝评价的定性研究转为定量分析岩芯孔缝自动描述分析技术的形成,不仅为孔缝发育的非均质性特殊岩性储集层研究提供了一种新的描述手段,而且逐步建立起了岩芯图像孔缝参数分析数据库,为相关分析数据库资料的保存和综合利用创造了有利条件,对今后孔洞裂缝型储集层的深入研究具有十分重要的意义数字式全景钻孔摄像系统“”是面对岩土力学测试技术发展前沿,在中国工程院院士的指导下,由旅加学者研究员王川婴博士,经过多年的攻关研制完成,并取得了国家专利该设备采用创新方式的光学结构设计,突破了摸拟方式钻孔成象技术的弊端,创造性地实现了全景技术和数字化技术,实现了孔壁360 度平面展开图象,“ 虚拟 ” 钻孔岩芯图象,实现了地质资料的计算机统计、分析与处理。

数字式全景钻孔摄像以其卓越的功能特点,特别是在形成平面图像和三维图像以及数字化计算分析等方面,是传统方法如钻孔电视等无法比拟的它不仅填补了我国在这一技术方面的空白,也是我国在岩土力学测试技术方面的突破,在世界上也居与领先水平这一发明还向学术界提出了数字钻孔的新慨念数字钻孔 ” 是数字化和信息化的必然产物,不仅服务于当前的国民经济建设中,而且在未来的知识经济社会中都具有重大的作用数字式全景钻孔摄像系统,可观测钻孔中地质体的各种特征及细微变化并通过计算分析予以量化该系统可观测:地层岩性、岩石结构、活动性断层、裂隙产状及发育情况、湿陷性软土、夹层破碎带、岩溶、暗河、堆积体、突发性涌水、地下水位变化及流速、流向、溶沟溶洞等可用于地质勘探、基岩勘测,覆盖层探测,滑坡体勘探,塌陷探测,边坡失稳勘察,混凝土浇筑质量,地下管道破损,地下仪器埋设,堤防隐患探测,水库渗漏探测,岩溶,地下洞穴,地下水资源勘探,管桩检测,灌浆质量检测,城市物探,石油检测等,在岩土工程、采矿工程、土木工程、水利水电工程、能源工程、交通工程、地质工程、石油工业、勘测设计、冰川研究等领域已广泛得到应用其性能已达到和超过国外同类型产品的水平,而其性能价格比则远远高于国外同类产品,具有极强的竞争力。

钻孔摄像技术的发展过程1. 钻孔照相钻孔摄像技术起源于钻孔照相,随着钻孔电视的出现而逐渐被其取代钻孔照相的最大优点是可以进入孔径较小的钻孔中,真实地再现深部的地质结构,它拓宽了照相术的应用范围,而它的基本思想和方法为钻孔摄像技术的发展奠定了基础但是,由于受到当时技术水平的限制钻孔照相还存在着许多弊端,具体表现在:①缺乏实时性,②可靠性低,③精度低2.钻孔电视分为钻孔黑白电视和钻孔彩色电视钻孔黑白电视出现于60 年代,到70 年代得到推广应用,而钻孔彩色电视则出现于70 年代末, 至今仍在使用钻孔摄像除了具有钻孔照相的优点外,还具有实时监视能力,重复播放能力,并且提高了整个系统的可靠性和探测效率,克服了钻孔照相中出现的问题,它比钻孔照相前进了一大步3.数字式全景钻孔照相被钻孔电视取代的钻孔照相,随着计算机及其图形学的发展,又重新得到了应用它就是于70年代末发展起来的数字式全景钻孔照相系统在该系统中,首次引入了全景钻孔图像的概念,即包含有三维信息的平面图像,它是钻孔孔壁的360° 图像经过光学变换而成它能将全景钻孔图像中的地质资料数字化以及如何利用计算机模拟上述的逆变换以形成还原变换算法,对已数字化的资料进行计算与分析,它标志着钻孔摄像技术已开始进入数字化时代。

4.数字式全景钻孔摄像不论是钻孔照相还是数字式全景钻孔照相,似乎总是停留在概念阶段它们很快地被其后出现的钻孔电视或数字式钻孔摄像所取代数字式钻孔摄像技术提出的数字化是对整个钻孔摄像过程进行的,具有整体数字化意义它是通过对原始图像进行数字化,可以获得原始图像的坐标数据,从而对其进行还原变换。

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