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巖土工程勘探與取樣(編輯修改稿)

2025-02-15 01:06 本頁面
 

【文章內容簡介】 夾層和滑動面 (帶 )等的空間分布特點及其工程性質等,更具有重要意義。 缺點 :使用時往往受到自然地質條件的限制,耗費資金大而勘探周期長;尤其是重型坑探工程不可輕易采用。 坑探工程的作用主要包括 ①供地質人員進入坑道內直接觀察研究地質構造和礦體產狀。 ②直接采集巖石樣品,為探明高級儲量,以及為后續(xù)的礦山設計、采礦、選礦和安全防護措施提供依據(jù)。 ③對某些有色和稀有貴金屬礦床必須用坑探來驗證物探、化探和鉆探資料。 ④部分坑道用于探采結合。 坑探工程除用于金屬、貴金屬、有色金屬等普查勘探外,還用于隧道、采石、小礦山采掘和砂礦探采等領域。 二、坑探工程的類型和適用條件 其中前三種為輕型坑探工程,后三種為重型坑探工程。 三、坑探工程設計書的編制 主要內容包括: (1)坑探工程的目的、類型和編號。 (2)坑探工程附近的地形、地質概況。 (3)掘進深度及其論證。 (4)施工條件:巖性及其硬度等級,掘進的難易程度,采用的掘進方法 (鏟、鎬挖掘或爆破作業(yè)等 );地下水位 ,可能涌水狀況,應采取的排水措施;是否需要支護及支護材料、結構等。 (5)巖土工程要求:包括掘進過程中應仔細觀察、描述的地質現(xiàn)象和應注意的地質問題;對坑壁、頂、底板掘進方法的要求,是否許可采用爆破作業(yè)及作業(yè)方式;取樣地點、數(shù)量、規(guī)格和要求等;巖土試驗的項目、組數(shù)、位置以及掘進時應注意的問題;應提交的成果。 (6)施工組織、進度、經費及人員安排。 四、坑探工程的觀察、描述 觀察、描述的內容包括: (1)地層巖性的劃分。第四系堆積物的成因、巖性、時代、厚度及空間變化和相互接觸關系;基巖的顏色、成分、結構構造、地層層序以及各層間接觸關系;應特別注意軟弱夾層的巖性、厚度及其泥化情況。 (2)巖石的風化特征及其隨深度的變化,風化殼分帶。 (3)巖層產狀要素及其變化,各種構造形態(tài);注意斷層破碎帶及節(jié)理、裂隙的研究;斷裂的產狀、形態(tài)、力學性質;破碎帶的寬度、物質成分及其性質;節(jié)理裂隙的組數(shù)、產狀、穿切性、延展性、隙寬、間距 (頻度 ),有必要時作節(jié)理裂隙的素描圖和統(tǒng)計測量。 (4)水文地質情況。如地下水滲出點位置、涌水點及涌水量大小等。 (5)測量點、取樣點、試驗點的位置、編號及數(shù)據(jù)。 (6)量測探井、探槽 、豎井、斜井、平硐的斷面形態(tài)尺寸和掘進深度。 五、坑探工程展視圖 展視圖是坑探工程編錄的主要內容,也是坑探工程所需提交的主要成果資料。所謂展視圖,就是沿坑探工程的壁、底面所編制的地質斷面圖,按一定的制圖方法將三度空間的圖形展開在平面上。由于它所表示的坑探工程成果一目了然,故在巖土工程勘探中被廣泛應用。不同類型坑探工程展視圖的編制方法和表示內容有所不同,其比例尺應視坑探工程的規(guī)模、形狀及地質條件的復雜程度而定,一般采用 1∶ 25~ 1∶ 100。 探槽展視圖 首先進行探槽的形態(tài)測量。用羅盤確定探槽中心線的方向及其各段的變化,水平 (或傾斜 )延伸長度、槽底坡度。在槽底或槽壁上用皮尺作一基線 (水平或傾斜方向均可 ),并用小鋼尺從零點起逐漸向另一端實測各地質現(xiàn)象,按比例尺繪制于方格紙上。這樣便得到探槽底部或一壁的地質斷面圖。除槽壁和槽底外,有時還要將端壁斷面圖繪出。作圖時需考慮探槽延伸方向和槽底坡度的變化,遇此情況時則應在轉折處分開,分段繪制。 展視圖一般表示槽底和一個側壁的地質斷面,有時將兩端壁也繪出。展開的方法有兩種:一種是坡度展開法,即槽底坡度的大小,以壁與底的夾角表示。此法的優(yōu)點是符合實際;缺點是坡度陡而槽長時不美觀,各段坡度變化較大時也不易處理。另一種是平行展開法,即壁與底平行展開。這是經常被采用的一種方法,它對坡度較陡的探槽更為合適。 試坑 (淺井、豎井 )展視圖 此類鉛直坑探工程的展視圖,也應先進行形態(tài)測量,然后作四壁和坑 (井 )底的地質素描。其展開的方法也有兩種:一種是四壁輻射展開法,即以坑 (井 )底為平面,將四壁各自向外翻倒投影而成 (圖 2)。一般適用于作試坑展視圖。另一種是四壁平行展開法,即四壁連續(xù)平行排列 (圖 3)。它避免了四壁輻射展開法因探井較深導致的缺陷。所以這種展開法一般適用于淺井和豎井。四壁平行展開法的缺點是,當探井四壁不直立時圖中無法表示。 平硐展視圖 平硐在掘進過程中往往需要支護,所以應及時作地質編錄。平硐展視圖從硐口作起,隨掌子面不斷推進而分段繪制,直至掘進結束。其具體做法是:最先畫出硐底的中線,平硐的寬度、高度、長度、方向以及各種地質界線和現(xiàn)象,都是以這條中線為準繪出的。當中線有彎曲時,應于彎曲處將位于凸出側之硐壁裂一叉口,以調整該壁內側與外側的長度。如果彎曲較大時,則可分段表示。硐底的坡度用高差曲線表示。該展視圖五個硐壁面全面繪出,平行展開 (圖 4)。 六、坑探工程的一般要求 ,可采用探井、探槽進行勘探。在壩址、地下工程、大型邊坡等勘察中,當需詳細查明深部巖層性質、構造特征時,課采用豎井或平硐。 。豎井和平硐的深度、長度、斷面按工程要求確定。 、探槽和探硐除文字描述記錄外,尚應以剖面圖、展示圖等反應井、槽、硐壁和底部的巖性、地層分界、構造特征、取樣和原位試驗位置、并輔以代表性部位的彩色照片。 ,在坑探工程支護或支撐之前進行。編錄時,應于現(xiàn)場做好編錄記錄和繪制完成編錄展示草圖。 、探槽完工后可用原土回填,每 30cm分層夯實,夯實土干重度不小于 15KN/m3。有特殊要求時可采用低標號混凝土回填。 鉆 掘 取 樣 —— 土樣及巖礦心的采取 2022年 9月 22日 ? 鉆探工程是地質勘探工作獲取實物地質資料(土樣、巖礦樣、水樣和氣樣等)的重要手段。 ? 樣品的質量直接影響著工程地質調查、地質構造判斷、礦產資源評價、水文地質調查,以及提交礦產儲量的準確性與可靠性。 ? 如何從鉆孔中取全、取準可靠的實物地質資料是本專業(yè)的關鍵技術之一。 ? 土樣的采取 ? 巖礦心的采取 ? 常用取心工具及方法 ? 繩索取心鉆具 ? 反循環(huán)鉆進取心 ? 采集巖粉和補取巖樣 在采取試樣過程中應該保持試樣的天然結構,如果試樣的天然結構受到破壞,便稱為 “ 擾動樣 ” 。 (擾動樣在工程地質勘查中是不容許的,除非明確說明另有所用,否則此擾動樣作廢。) 按照取樣方法和試驗目的,巖土工程勘查規(guī)范對土試樣的擾動程度分為如下的質量等級: ? Ⅰ 級 —— 不擾動,可進行土類定名、含水量、密度、 強度參數(shù)、變形參數(shù)、固結壓密參數(shù)試驗。 ? Ⅱ 級 —— 輕微擾動,可進行土類定名、含水量、密度試驗。 ? Ⅲ 級 —— 顯著擾動,可進行土類定名、含水量試驗。 ? Ⅳ 級 —— 完全擾動,可用于土類定名。 在鉆孔取樣時,用薄壁取土器采取的土樣定為 Ⅰ ~ Ⅱ 級;用中厚壁或厚壁取土器采得的土樣定為 Ⅱ ~ Ⅲ 級;用標準貫入器、螺旋鉆頭或巖心鉆頭所采得的粘性土、粉土、砂土和軟巖試樣皆定為 Ⅲ ~ Ⅳ 級。 土 的 方 法 1. 壓入法 壓入法(圖示)分為連續(xù)壓入法和斷續(xù)壓入法兩種。前者是用滑輪組合裝置將取土器一次快速地壓入地層中,適用于較軟土層中的取樣;后者是將取土器分二次或多次壓入地層中。 1鋼絲繩; 2鉆桿; 3固定滑輪; 4底梁; 5取土器 土 的 方 法 孔外擊入法 孔內擊入法 孔外擊入法(圖示)是在地表用吊錘打擊鉆桿上的打箍,將取土器擊入地層中。 1吊錘 。 2打箍 。 3鉆桿 。 4取土器 孔內擊入法(圖示)是在孔內用重錘打擊圓柱形定向器,將取土器擊入地層中。孔內擊入法結構簡單,操作方便,取土效率高,土樣攏動小,故一般常采用該法。 1鋼絲繩; 2重錘; 3穿心桿; 4圓柱形定向器; 5鉆桿; 6取土器 采取堅硬土層中的土樣或巖樣時,若上述取土方法無法采取,可采用機械回轉鉆進用的回轉壓入式取土器(雙層取樣器)。若須在巖層中采取原狀樣品時,可在巖心鉆探的巖心中直接挑選原狀樣品。 土 的 方 法 ,一般應考慮下列因素: (1) 取土方法 取土時土樣與取土筒內壁產生摩擦,而造成土樣邊緣擾動,此擾動的寬度與取土方法有關。采用壓入法或擊入法擾動帶寬度一般在 10mm左右。 (2) 土層性質 擾動帶的寬度與土層性質有關,對于軟土、黃土等易于擾動的土層,宜采用直徑較大的取土器;反之,對于砂性土等擾動小的土層,可采用直徑較小的取土器。 (3) 配合環(huán)刀直徑 目前土試驗所用環(huán)刀直徑有: 、 64mm和80mm幾種,土樣直徑除去擾動帶寬度,還應稍大于環(huán)刀直徑。 注意:取土器的內外徑尺寸是否合理,關系到土樣的質量。 若直徑過小取上來的是擾動土樣,若過大則給施工帶來不便。 ( Ar) 面積比,系指取土器最大斷面與土樣斷面之比的百分數(shù)。 式中: Dw取土器管靴外徑, mm; De取土器管靴內徑, mm。 面積比越小,則土樣所受的擾動程度就越小,要使面積比小,關鍵是減少取土器壁厚,但取土器太薄容易產生變形或破裂。目前常用的取土器面積比是根據(jù)土樣種類而選用的。對一般粘性土和老粘性土可選用面積比小于 30%,壁厚小于 6mm的對開式取土器;而軟粘土可選用面積比小于
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