
勘查技术与工程试题.doc
16页一、什么是原位测试?试简述不少于六种主要方法及其应用1.原位测试(in-site-test)是指在工程地质勘察现场,在不扰动或基本不扰动地层的情况下对地层进行测试,以获得所测地层的岩土体物理力学性质指标及划分地层的一种工程勘察技术2原位测试的主要方法及应用根据试验对象,原位测试可以分为土体原位测试和岩体原位测试两大类1) 土体原位测试:载荷试验:是在一定面积的承压板上向地基土逐级施加荷载,并观测每级荷载下地基的变形特性,测求地基土的压力与变形特性的原位测试方法应用:确定地基土基本承载力、提供地基土变形模量、确定极限强度静力触探试验:是用静压力匀速将标准规格的圆锥形探头压入土层中,同时量测探头阻力,测定土的力学特性的一种原位土工测试方法,它具有勘探和原位测试的双重功能,适用于软土、一般粘性土、粉土、砂土和含少量碎石的土应用:划分土类、划分土层剖面、确定地基土承载力、确定土的压缩模量和变形模量,还可利用地区经验估算土的强度参数、砂土的密实度、粘性土稠度状态,判定饱和砂土和粉土的地震液化势,根据孔压消散曲线估算土的渗透系数、评定土的应力历史在桩基勘察中,还可根据桩型估算单桩承载力和沉桩阻力 旁压试验(预钻式和自钻式)也称横压试验,是用可侧向膨胀的旁压器,对钻孔孔壁周围土体施加径向压力的原位测试技术方法。
适用于粘性土、粉土、砂土、碎石土、残积土、极软岩和软岩等应用:,计算土的模量、强度和承载力等圆锥动力触探试验和标准贯入试验:动力触探是利用一定的落锤能量,将一定尺寸、一定形状的探头打入土中,根据打入的难易程度(可用贯入度、锤击数或单位面积动贯入阻力来表示)判定土层性质的一种原位测试方法圆锥动力触探应用:可进行力学分层,评定土的均匀性和物理性质(状态、密实度)、土的强度、变形参数、地基承载力、单桩承载力,查明土硐、滑动面、软硬土层界面,检测地基处理效果等如将探头换为标准贯入器,则称标准贯入试验应用:依据标准贯入击数,可对砂土、粉土、黏性土的物理状态,土的强度,变性参数,地基承载力,单桩承载力,沙土和粉土的液化,成桩的可能性等做出评价十字板剪切试验:是在钻孔内直接测定软粘性土的抗剪强度它所测得的抗剪强度值相当于不排水剪的抗剪强度和残余抗剪强度,或无侧限抗压强度的1/2 应用:计算地基承载力,单桩极限承载力、确定软土路基临界高度、分析地基稳定性抽、注水试验:抽水实验是在选定的钻孔中或竖井中,对选定含水层(组)抽取地下水,形成人工降深场,利用涌水量与水位下降的历时变化关系,测定含水层(组)富水程度和水文地质参数的试验。
应用:抽水试验适用于查明浅部含水层的渗透性和富水性;在一定面积的试坑内注水,并保持一定的水头高度,量测单位时间内渗入岩土层的水量,再根据试验结果,计算岩土层透水性指标的水文地质测试方法,注水试验适用于:a、查明岩层的渗透性和裂隙性,b、地下水位以上土层的渗透性,因为抽不出水所以只能用注(压)水试验,c、深部含水层的渗透性2)岩体原位测试: 波速试验采用跨孔法、单孔法和面波法应用:1划分场地土类型、计算场地卓越周期、判别地基土液化的可能性,提供地震反应分析所需的场地土动力参数 2计算设计动力机器基础和计算结构物与地基土共同作用所需的动力参数3判定碎石土的密实度,评价地基土加固处理的效果4利用岩体纵波速度与岩石单轴极限抗压强度对比划分围岩类别,确定岩石风化程度,并初步确定基床系数,围岩稳定程度 岩体的变形试验:岩体变形参数测试方法有静力法和动力法两种静力法的基本原理是:在选定的岩体表面、槽壁或钻孔壁面上施加一定的荷载,并测定其变形;然后绘制出压力变形曲线,计算岩体的变形参数现场直剪试验:1绘制剪切应力与剪切位移曲线、剪应力与垂直位移曲线,确定比例强度、屈服强度、峰值强度、剪胀点和剪胀强度; 2绘制法向应力与比例强度、屈服强度、峰值强度、残余强度的曲线,确定相应的强度参数。
岩体应力测试:应力量测方法,均是在平硐壁面或地表露头面上打钻孔或刻槽,引起岩体中应力扰动,然后用各种探头量测由于应力扰动而产生的各种物理量变化值的方法二、简述地球物理勘探的基本原理和主要方法基本原理: 地球物理勘探简称物探,它是用专门的仪器来探测各种地质体物理场的分布情况,对其数据以及绘制的曲线进行分析解释,从而划分地区,判定地质构造、水文地质条件及各种不良地质现象的—种勘探方法由于地质体具有不同的物理性质(导电性、弹性、磁性、密度、放射性等)和不同的物理状态(含水率、空隙性、固结程度等),它们为利用物探方法研究各种不同地质体和地质现象提供了物理前提所探测的地质体各部分之间以及该地质体与周围地质体之间的物理性质和物理状态差异愈大,就愈能获得比较满意的结果主要方法:电法勘探、弹性波勘探、重力勘探、磁法勘探、放射性勘探、核磁共振探视法、地温及红外勘探、地下物探三、简述特殊土的类型及勘察方法软土一般是指天然含水量大,有机质含量多,压缩性高,孔隙比大,渗透性差,承载能力低的一种软塑到流塑状态的粘性土如淤泥、淤泥质土、泥炭以及其他高压缩性饱和粘性土软土地区的工程地质勘探应在调查测绘的基础上,采用综合勘探测试手段,并积极采用原位测试和原状土采样新技术。
一般宜采用简易勘探、挖探、钻探等勘探及静力触探、十字板剪切试验、螺旋板荷载试验、旁压试验等原位测试,以及取样进行室内试验等 一般沿线路当软土地段小于50m 时,应有一个勘探断面;当软土地段长50-300m 时,应有2-3个勘探断面,并以此类推黄土指质地均一,颗粒组成以粉粒(0.05-0.005mm)为主,富含碳酸钙,多孔性且孔隙比较大,无层理、具柱状节理,垂直节理发育,直立性强,具有湿陷性的特殊土勘察工作:1、查明地层时代、成因、湿陷性土层的厚度,湿陷性随深度变化,场地湿陷类型和湿陷等级的分布,地下水位变化幅度和其它工程地质条件结合工程要求,对场地和地基作出评价和处理措施建议2、取原状土试样探井中取样竖向间距一般为1m,土样直径不应小于10cm;取土勘探点中,应有一定数量的探井,在III、IV级自重湿陷性黄土场地,探井数量不得少于1/33、为评价地层均匀性和土的力学性质,可采用静力触探,标准贯入试验和旁压试验等原位测试方法.当需进一步确定湿陷起始压力或地基承载力时,应进行载荷试验.4、勘察点的间距设置要合理,在简单场地,初步勘察时点的间距为250-150m,详细勘察时点的间距为100-50m; 在中等场地,初步勘察时点的间距为150-100m,详细勘察时点的间距为50-30m; 在复杂场地,初步勘察时点的间距为100-30m,详细勘察时点的间距为<30m;5、勘探点深度:除应大于压缩层深度外,对非自重湿陷性黄土场地还应大于基础底面下5M。
对自重湿陷性黄土场地,当基础底面以下湿陷性黄土厚度大于10M 时不应小于基础底面下15M,对甲、乙类建筑物,应有一定数量的取样勘探点穿透湿陷性土层6 在特定条件下,季节性降水或定期灌溉等会影响黄土的湿陷性评价雨季取样试验确定的湿陷等级和承载力会偏低,而在旱季确定的湿陷等级和承载力又可能偏高这些因素,在勘察和评价时应根据具体情况加以考虑 膨胀土是指土中粘粒成分主要由亲水性矿物组成,同时具有显著的吸水膨胀,失水收缩两种变形特性的粘性土. 1,勘探取土试样,测定天然含水量.2,对重要的和有特殊要求的工程场地,宜进行现场浸水载荷试验,剪切试验或旁压试验,以确定土的胀缩性能和承载力.3,膨胀土的室内土工试验应进行膨胀和收缩试验以测定自由膨胀率,50kPa压力下和一定压力下的膨胀率,膨胀力和收缩系数.4,对建在膨胀土地区的建筑物,应分别计算膨胀变形量,收缩变形量和胀缩变形量,并根据计算结果对膨胀土地基划分胀缩等级. 勘探点宜结合地貌单元和微地貌形态布置;其数量应比非膨胀岩土地区适当增加,其中采取试样的勘探点不应少于全部勘探点的1/2;勘探孔的深度,除应满足基础埋深和附加应力的影响深度外,尚应超过大气影响深度;控制性勘探孔不应小于8m,一般性勘探孔不应小于5m;在大气影响深度内,每个控制性勘探孔均应采取Ⅰ、Ⅱ级土试样,取样间距不应大于1.0m,在大气影响深度以下,取样间距可为1.5~2.0m;一般性勘探孔从地表下1m 开始至5m 深度内,可取Ⅲ级土试样,测定天然含水量。
填土填土根据物质组成和堆填方式,可分为下列四类:1 素填土:由碎石土、砂土、粉土和粘性土等一种或几种材料组成,不含杂物或含杂物很少;2 杂填土:含有大量建筑垃圾、工业废料或生活垃圾等杂物;3 冲填土:由水力冲填泥砂形成;4 压实填土:按一定标准控制材料成分、密度、含水量、分层压实或夯实而成填土勘察应在常规规定的基础上加密勘探点,确定暗埋的塘、浜、坑的范围勘探孔的深度应穿透填土层勘探方法应根据填土性质确定对由粉土或粘性土组成的素填土,可采用钻探取样、轻型钻具与原位测试相结合的方法;对含较多粗粒成分的素填土和杂填土宜采用动力触探、钻探、并应有一定数量的探井多年冻土是指含有固态水,且冻结状态持续二年或二年以上的土根据融化下沉系数§0 的大小,多年冻土可分为不融沉、弱融沉、融沉、强融沉和融陷五级多年冻土地区勘探点的间距,除应满足常规勘探的要求外,尚应适当加密多年冻土地区钻探宜缩短施工时间,宜采用大口径低速钻进,终孔直径不宜小于108mm,必要时可采用低温泥浆,并避免在钻孔周围造成人工融区或孔内冻结;保持冻结状态设计地段的钻孔,孔内测温工作结束后应及时回填;取样的竖向间隔,除应满足常规勘探的要求外,在季节融化层应适当加密,试样在采取、搬运、贮存、试验过程中应避免融化;工程需要时,可建立地温观测点,进行地温观测;当需查明与冻土融化有关的不良地质作用时,调查工作宜在二月至五月份进行;多年冻土上限深度的勘察时间宜在九、十月份。
勘探孔的深度均宜超过多年冻土上限深度的1.5 倍;在多年冻土的不稳定地带,应查明多年冻土下限深度;当地基为饱冰冻土或含土冰层时,应穿透该层湿陷性土是指结构疏松、颗粒间胶结微弱,在上覆土层自重应力作用下,或者在自重应力和附加应力共同作用下浸水时,结构迅速破坏,产生明显发生显著附加变形沉陷的土湿陷性土场地勘察,除应遵守本常规的规定外,尚应符合下列要求:勘探点的间距应按常规规定取小值对湿陷性土分布极不均匀的场地应加密勘探点;控制性勘探孔深度应穿透湿陷性土层;应查明湿陷性土的年代、成因、分布和其中的夹层、包含物、胶结物的成分和性质;湿陷性碎石土和砂土,宜采用动力触探试验和标准贯入试验确定力学特性;不扰动土试样应在探井中采取;不扰动土试样除测定一般物理力学性质外,尚应作土的湿陷性和湿化试验;对不能取得不扰动土试样的湿陷性土,应在探井中采用大体积法测定密度和含水量;对于厚度超过2m 的湿陷性土,应在不同深度处分别进行浸水载荷试验,并应不受相邻试验的浸水影响红粘土是指颜色为棕红或褐黄,覆盖于碳酸盐岩系之上,其液限大于或等于50%的高塑性粘土原生红粘土经搬运、沉积后仍保留其基本特征,且其液限大于45%的粘土,可判定为次生红粘土。
红粘土的勘察应着重查明其状态分布、裂隙发育特征及地基的均匀性勘探点的布置,应取较密的间距,查明红粘土厚度和状态的变化初步勘察勘探点间距宜取30~50m;详细勘察勘探点间距,对均匀地基宜取12~24m,对不均匀地基宜取6~12m厚度和状态变化大的地段,勘探点间距还可加密各阶段勘探孔的深度可按规范中常规要求对不均匀地基,勘探孔深度应达到基岩对不均匀地基、有土洞发育或采用岩面端承桩时,宜进行施工勘察,其勘探点间距和勘探孔深度根据需要确定红粘土的室内试验除应满足常规规定外,对裂隙发育的红粘土应进行三轴剪切试验或无侧限抗压强度试验必要时,可进行收缩试验和复浸水试验当需评价边坡稳定性时,宜进行重复剪切试验混合土是指由细粒土和粗粒土混杂且缺乏中间粒。












