㈠ 据钻探工作量测算钻孔资料数量
近年来,我国地质勘查工作进一步蓬勃发展,国家和商业投入大幅增长,实施了大量的钻探工作。
2001~2009年地质勘查资金投入逐年增长,2009年的财政投入是2001年的8.6倍,2009年的商业投入是2001年的3.1倍,其中国家财政拨款共计407.5亿元,商业资金投入共计3573.2亿元(图1.1)。根据国土资源部信息中心《全球矿产资源供需形势及勘查动向》报告统计,1990~2006年,全国机械岩心钻探工作量共计8786×104m,平均每年机械岩心钻探工作量517×104m,其中机械岩心钻探工作量最多的2006年达1140×104m(图1.2)。
行业专家们根据地质勘查资金投入测算和设计的勘探工作量估算了钻孔数量和延米长度,但全国目前有多少钻孔资料、由哪些单位保管、能够再利用的钻孔资料有多少并不十分清楚。
1998年全国地质资料管理情况调查和据钻探工作量测算钻孔资料数量对我国某一时段或部分省(区、市)的地质钻孔资料进行了侧面的研究或了解,涉及的地区和内容有限,数据资料的准确程度、运用的技术方法均不充分;而且随着地质工作的不断发展以及地勘队伍体制和机制的转变,已有调查数据或研究成果已不能反映地质钻孔资料现状,远不能满足加强地质钻孔资料管理的需要。
图1.2 机械岩心钻探工作量
(据中华人民共和国国土资源部,2011)
㈡ 建筑地质勘探规范中的勘探孔数量及深度要求
你看看规范啊,这上面怎么登
㈢ 地质勘查钻孔一般孔径是多少啊,有规定吗
(一)大口径钻进 工程地制裁勘探钻孔的孔径,大多数是168MM开孔,91MM终孔,这样的孔身结构能够满足一般的勘探、试验要求。但是在特殊情况下,譬如为了探查坝基软弱夹层和强透水带的位置及展布方向、断层破碎带和缓倾角裂隙的产大辩论和特征,以及为了检查基础的灌浆质量和混凝土的浇筑情况,就需按照工程地质的要求,打一些大口每项钻孔,以工程技术人员进入孔中直接观察和测量。。 大口径钻孔主要在水电工程地质勘探中采用。我国于1963年在丹江口坝直址打成了第一口大口每径钻孔;之后,葛洲坝、小浪底、偏窗子、三峡等水利枢纽工程中相继采用,均取得 很好的勘探效果。面且承担了大坝基础处理等任务。 由于大口径钻孔能够让勘探人员直接进入其中观测和取样,准确地搜集到第一性地质资料,因而避免了用一般勘探耗费大量进尺而未能搞清某些地质现象和问题的弊病。它也代替了施工复杂的竖井工程,而且由于无爆破震动,可以保持岩层的天然状态。 大口径钻探方法有冲击钻进和回转钻进,在工程地质勘探中主要使用后者,其孔径分别1150、1050、950和750MM,孔深 30—60M,可以取得财心。钻具是在现有设备基础上改装的,主要包括钻头、岩心管、取粉管、钻杆等。除钻具外,还应配备吊笼、绞国及潜水泵等必要的设备。 大口径钻进的工作情况如图3—18所示。
(二) 小口径(金刚石钻头)钻进 近年来,我国在工程地制裁勘探中逐渐推广小口径的金刚石钻进。这种钻进有很多优点:能钻进极硬的岩石,使用寿命长,钻进效率高,岩心采取率高,且岩心完整度好;孔径均匀,孔壁光滑,钻弯曲度小;钻进时平稳,设备的磨损小,能量消耗少;重量轻,搬运方便等。金刚石钻具主要包括金刚石钻头、金刚石扩也器、岩心卡簧及金刚石钻进用岩心管。金刚石钻头目前生产有直径76、66、46、36MM等几种规格,较一般的钻头要小得多,故称之为“小口径”。这种钻头是将金刚石颗粒镶嵌在钻头唇部,利用金刚石的硬度磨削岩石钻入地层。金刚石钻进一般均使用双层岩心管。从小泵送来的冲洗液,经内、外管之间的间隙而到达孔底,可减少对岩心的冲刷影响。 采用小口径(金刚石钻头)钻进,在操作上必须注意的是:在任何情况下都不允许无水钻进否则发生高热会烧毁金刚石,用过钢粒钻进的孔,不能再下入金刚石钻头,因孔底遗留钢粒,在冲击振动时会使金刚石损坏;若镶嵌的金刚石颗粒掉落孔底,应即打捞,否则会使整个金刚石钻头遭到损坏;钻进中若迂软弱夹层及裂隙发育的地层,应特别注意降低压力及转速。由于在砾石层、砾岩及硬脆破碎地层中钻进时,冲击振动很大,对金刚石的包镶金属磨耗很快,故一般不采用金刚石钻进。 金刚石钻进虽有很多优点,可是它的孔径过小,有能作现场水文地质试验。 六、声波测井在工程地质钻探中的应用墀测井是一种地球物理勘探技术,它的物理基础是研究与岩石性质密切相关的声振动沿钻井的传播特征。它具有快速,轻便的优点。近十余年来在国内外逐渐推广应用,我取得了较好的效果。 声波测井可充分利用已有的钻孔,结合地质调查,了解基岩风化壳的厚度、物征,进行分带,查明深部地层的岩性特征,进行地层划分,确定软弱夹层的层位、深度和厚度;寻找岩溶洞穴和断层破碎带;研究岩石的某些物理力学性质,进行工程岩体分类等。与其它测井方法密切配合,还可怜全部或部分代替岩心钻探,开展无岩心钻进。总之,声波测井在工程地质钻探中的应用是多方面的。 目前所应用的声波测井方法主要有以下三种:一是根据墀传播速度研究地质体性质的墀速度测井;二是根据墀振幅的衰减反映岩层性质的墀幅度测井;三是利用墀在井壁上的反向我了解井壁结构情况的专长波电视测井。其中应用最多的是声速测井。 声速测井的装置如图3—19所示,为单发射双接收型的。两个接收器R1、R2的距离为L。沿井壁的滑行波到达两个接收器的时间差为△t,具有 L △t = —— V2 △t表示声波通过厚度为L的一段岩层所需的时间,习惯上把它换算为通过一米岩层所需的时间(叫做旅行时间),单位为μs/m。由时差△t即可求出声波在岩层中的传播速度V(m/s): V=-106/△t 三峡水利枢纽坝基为前震旦纪的石英闪长岩和闪云斜长花岗岩,经大量声波测并工作后获得的各风化带纵波速度值列于中。
由于没风化带内,岩石组织结构、矿物万分和风化程度不同的岩石所占比例及分布,状况不同,因而不但波速不同,而且声速曲线的形态也不相同。剧风化带的波速值跳跃范围不大,曲线形态以不规则的方形锯齿为主。强内化带中,当坚硬和半坚硬岩石碎块与疏松相互掺杂时,波速值跳跃范围大而密,曲线形态为紧密排弄的长尖刺状锯齿。微风化带的声速曲线摆动幅度较小。四川某坝基48号孔的综合柱状;图,可以用来说明应用声波测勘查断层破碎带的效果。从声波曲线的整个背景值来看,代表二叠纪斑状玄武岩的V为3700-4400m/s,V为2300m/s. 但在标高390m附近,却出现了一个明显的低值异常,V、Vs分加紧为2150和1350m/s,几乎相当于政党值的一半。进行幅度观测时,声波能量吸收衰减强烈,振幅大大下降。经分析,该处是断慨角砾岩,岩体十分破碎。
㈣ 详勘时,控制性钻探孔的数量规定求地勘人才解答,谢谢!
控制孔不应少于勘探孔总数的1/3。90个孔的话最少30个
㈤ 房屋二至三层每栋,地勘需打孔几个
您好!
建议您找相关的知情人士进行咨询,施工方一般要比较懂一些,也能够更好的帮助到您。
望采纳,谢谢
㈥ 单体建筑地质勘探在什么情况下,每个基础都要钻孔一般钻孔间距和布置是怎样的
根据设计具体明确的勘探要求,设计会根据地质情况及结构物特点,走向给你明确勘探点坐标,深度。
㈦ 岩土工程勘察勘探点的数量及布置要求
具体看你所要勘察的对象可能采取的基础类型:
如可能采取端承桩则钻孔间距不大于24m;天然地基和摩擦桩不大于30m。
至于数量.......谁能给你答案 ==!
不同的工程量不同,小到1个孔大到2000-3000个孔......
按上面的布置原则,沿建筑物周边、角点或中心点进行布设(视建筑轮廓不同而定),就能知道你需要布的孔的数量!
具体参考规范,包括国家标准-行业标准和地方标准!
不是在这能说的清楚的。
额!我是勘察院的工程师~~
㈧ 高层建筑工程地质勘察要点有哪些
高层建筑工程地质勘察要点为:
1、勘探孔布置见附图,勘探单位可根据现场情况适当调整,但应满足:控制性孔占勘察孔总数约1/3,取土样试样和进行原位测试的勘察孔在平面上均匀分布,其数量占勘探孔总数为1/3~1/2。
2、钻孔深度:因没有提供初勘报告,一般勘察孔的深度,由勘察单位根据当地土层情况按《岩土工程勘察规范GB50021-2001》和《高层建筑岩石工程勘察规程JGJ 72—2004》定,控制孔深度宜到满足沉降计算要求。如预定的孔深未见良好持力层时,钻孔应加深,直至进入良好持力层。查明基岩面起伏状况,钻孔进入持力层深度不小于5m。
3、应判定各土层的成因时代,对场地的工程地质条件作出评价;提供场地土类别及场地地震效应评价。
4、查明各土层的类别、厚度、坡度、土性参数。并对地基土的稳定性和承载能力作出评价。提供各土层的一般物理力学指标、抗剪(固结快剪、快剪)强度指标等设计要素。提供桩基设计所需的岩土参数,要求提供桩侧极限摩阻力标准值、桩端极限阻力标准值并推荐指标,建议桩的类型、长度及施工方法,提供桩的垂直极限承载力设计推荐值。
5、提供地基土的变形参数,建议基础的合理形式并估算相应的沉降值。
6、提供基坑开挖所需岩土技术参数。
7、钻孔取样间距一般为1.0m,当土层变化大时,应加取土样或连续取样。
8、查明浅层地质的小螺孔间距及孔深根据当地土层情况,由勘察单位自定,若遇地质不良(软土及液化砂土、溶洞等)或场地土层复杂(岩层起伏)时应适当增加布孔数量或孔深。
㈨ 一幢楼勘探钻孔占建筑面积的百分之几
工程详勘钻孔方案依工程结构状况、普勘成果及所掌握该地区地貌、地质构成资料制定;
勘探钻孔是以控制孔个数、非控制孔个数及深度、难度来计量的,布孔密度依地质构成的复杂程度而不同;
勘探钻孔覆盖面积当然是大于工程占地面积,即大于100%,不依每100m²上应有几个孔为准。