膨胀性岩土地区工程地质勘察研究.docx
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1、膨胀性岩土地区工程地质勘察研究 摘要:岩土工程不仅具有岩土裂隙性,而且还具有岩土孔隙性的特点,因此必须采用可行性的勘察技术。文章对岩土工程的勘察内容、目的以及任务进行分析,探讨了岩土工程的勘察方法,以工程实例为例探讨了膨胀性岩土地区的工程地质勘察方法。 关键词:膨胀性岩土;地质勘察;案例分析 1岩土工程勘察的内容和目的 岩土工程勘察需要以建设工程的要求为依据,分析、评价场地情况得到结果。岩土工程勘察需要调查地质条件,对地基的稳定性、强度以及承载力进行分析,当需要进行地基加固时,岩土工程地质资料能为地基加固提供支持。岩土工程的内容包括前期调查场地地质,勘察、取样、现场测试等,除此之外还有室内试验
2、、数据处理以及分析等1。岩土工程的目的在于将建筑场地的地质情况了解清楚,为施工单位以及设计单位提供相关资料,从而为建筑的安全性提供保障。 2岩土工程勘察方法与手段 2.1工程地质测绘。地质测绘是为了了解场地的地质情况,对地质环境与建筑之间的相互影响以及作用进行预测。地质测绘获取现场资料从而进行工程地质图的编制,对出露条件比较好或者基岩裸露的地区,通过地质测绘能充分发挥出其作用。2.2地质勘探与取样。2.2.1勘探。勘探方法多样,有触探、洞探、槽探、井探、钻深以及地球物理勘探等。确定勘探方法时要综合考虑勘探地区的岩土特性以及勘探的目的,例如当岩土的强度较高、勘探深度较深等时,此时就不适合使用静力
3、触探的方法。以钻探为例,钻探的任务包括:明确风化带的分布情况、层厚以及深度;明确软弱土层的性质、地层岩性和厚度变化;弄清地下水情况;掌握地层断裂带以及裂隙情况;进行原位测试试验;长期观测地下水、开挖基槽时降水以及排水。钻探分为三步:破碎岩土体,取样以及最后的加固孔壁2。钻探过程中要注意对钻进深度以及岩土分层深度的精度进行控制。通过回转的方式来进行鉴别孔以及取样孔的钻探从而获得岩土样本;使用振动回转钻探的方法来进行含有块石、卵石的钻孔。对岩层要使用金刚石钻头,对风化破碎带以及软质岩可使用双层岩芯管钻头的方法;当土层在地下水位以上时需要使用干钻。在湿陷性黄土中进行钻探时,需要使用螺旋钻头。2.2.
4、2取样。通过取样获取样品并送至实验室进行检验,从而明确岩土样的性质。取样时,取样工具以及取样方法会对取土扰动造成影响。钻孔取土时要注意取土孔要比土样大一个等级,地下水位以上要使用干钻,使用提土器、螺旋钻头、岩芯钻头等。当使用贯入式的取土器时要注意:地下水位以下不能注水,优先考虑泥浆护壁,当使用套管护壁时要注意取样位置要在套管底部下至少1m,取土器要缓慢下放,不能对钻孔的底部造成冲击;当对碎石土、砂土进行取样时,采用四分方法来取样,要注意重量要能够进行颗粒分析;当进行级原装土样的取样时,此时要在0.1m/s的灌入速度下连续静压贯入取土器,当土质较硬时可以使用重锤少击的方法来取样,要注意取土管的深
5、度要超过总长的90%;完成土样的取出后,要及时进行封装,将孔号、取样深度、土样名称以及地点等明确标注,土样不能冰冻、浸泡或者暴晒,容器加盖后要使用胶带或者蜡进行密封;土样要在最短时间内送检,装卸土样时要注意轻拿轻放。2.3原位测试。2.3.1波速测试试验。这一方法对岩土的波速进行现场测试,依据波速来判断岩土的性质。波速测试在抗震分析、场地类型划分、基础设计参数、预测岩土液化、明确岩土特征周期、岩土划分以及检测地基加固质量中均有着重要的作用。绝大多数岩石都可以视为弹性体,土体只有在应变较小的时候才能被视为弹性体。密闭空间中水才不可压缩,因此压缩波能够在饱和土中传播。剪切波只能在土中传播,其对饱和
6、土的孔隙水穿透力不强,因此测定土体中波的速度时主要是对剪切波波速进行测定。剪切波速现场测试时,单体法是应用最为广泛的方法,其测试结果在判断碎石土密实度、抗震分析、地基土是否出现液化、液化等级以及对场地土类型进行划分等方面均非常常用。2.3.2标准贯入试验。将重量为63.5kg的穿心锤放置在勘查现场76cm的高度,对标准贯器打入30cm需要的次数即为标贯数N,据此对土的工程性质进行评估。这一方法的优势在于适用性强、操作简单;其缺陷在于当土层中有较大碎石时不能使用,且数据离散性比较大,因此只能大概评估土的工程性质。2.3.3静力触探。这一方法使用探杆将圆锥探头按照一定的速度以及压力压入土中,对探头
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