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2025/10/13 09/11/43

好的,井道(通常指电梯井道、通风井道、竖井等)基础地质勘探是工程建设中至关重要的一环,其成果直接关系到井道结构的安全、稳定、经济以及施工方案的可行性。以下是井道基础地质勘探的详细要求,涵盖了从目标、工作内容到报告编制的各个方面。

一、 勘探目的与总体要求

核心目的: 查明井道及其影响范围内岩土体的分布、性质、地下水条件,为井道的基础设计施工方案(如基坑支护、降水、开挖)、环境影响评估以及风险评估提供准确、可靠的地质依据。

总体要求:

  1. 针对性: 勘探工作必须紧密结合井道的类型(电梯井、风井、盾构井等)、深度尺寸支护形式以及周边环境
  2. 准确性: 数据真实、可靠,能准确反映地质条件的空间变化。
  3. 前瞻性: 不仅要查明现状,还需预测施工中可能遇到的地质问题(如流砂、承压水、软弱下卧层、岩溶等)。
  4. 规范性: 遵循国家及地方的相关规范和标准,如《岩土工程勘察规范》(GB 50021)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007)等。

二、 勘探工作主要内容与技术要求

1 资料收集与现场调查

  • 收集资料: 区域地质图、地形图、已有邻近工程的勘察报告、气象水文资料、地下管线及构筑物分布图。
  • 现场调查:
    • 地形地貌: 井道位置的地面标高、坡度、是否存在冲沟、边坡等。
    • 周边环境: 邻近建筑物(结构类型、基础形式、距离)、地下设施(管线、人防工程、地铁隧道)、道路的重要性。这是决定勘探深度和支护方案的关键。
    • 地表水体: 附近河流、湖泊、池塘的距离和水位,评估其对地下水的影响。

2 勘探点布置

  • 布置原则:
    • 井道角点及中心点: 勘探点应布置在井道的角点和中心位置,以控制井道范围内的地质情况。
    • 沿井道周边: 对于长条形井道(如通风竖井),应沿其周边线布置,间距根据复杂程度确定,一般为15-25米。
    • 关键位置加密: 在地质条件变化较大或井道深度突变处,应适当加密勘探点。
    • 超出开挖边界: 勘探范围应大于井道基坑的开挖边界,一般外扩1-2倍开挖深度,以查明支护结构受力层和潜在滑裂面。
  • 勘探点数量: 对于单个独立井道(如电梯井),不应少于2个勘探点;对于复杂或大型井道,不应少于3个。

3 勘探深度确定

勘探深度应满足以下要求:

  • 一般原则: 应深入预计基础底面或桩端以下一定深度
  • 天然地基: 勘探深度应大于地基压缩层计算深度,一般为基础宽度的15-3倍。
  • 桩基础: 应深入预计桩端以下至少3-5米(对于摩擦桩)或3-5倍桩径(对于端承桩),且需穿透软弱下卧层进入稳定持力层。
  • 基坑支护: 勘探深度应超过基坑底部以下至少2倍基坑深度,以评估基坑抗隆起、管涌和整体稳定性。
  • 特殊地质条件: 如遇到溶洞、土洞、破碎带等,应钻穿并查明其规模、填充情况。

4 勘探方法选择

根据场地条件和勘探要求,综合选用以下方法:

  • 钻探: 最基本、最直接的方法。用于分层、取样、进行原位测试和地下水观测。要求全孔取芯或分段取芯,详细记录岩芯采取率、RQD值(岩石质量指标)等。
  • 坑探/槽探: 适用于浅部地层勘察,可直接观察地层结构、采取原状土样。
  • 原位测试:
    • 标准贯入试验(SPT): 适用于砂土、粉土和粘性土,测定土层密实度和力学性质。
    • 静力触探试验(CPT): 连续、快速,能精细划分土层,适用于软土、粘性土、粉土和砂土。
    • 扁铲侧胀试验(DMT)、十字板剪切试验(VST) 等,用于特定土层的参数测定。
  • 地球物理勘探:高密度电阻率法地质雷达声波探测等,用于快速探查大范围地层界面、埋藏物、岩溶、断层等,作为钻探的补充和指导。

5 取样与室内试验

  • 取样:
    • 原状土样: 采用薄壁取土器,在主要土层中连续或间隔采取,用于物理力学性质试验。
    • 扰动土样: 用于鉴别和颗粒分析。
    • 岩样: 从岩芯中采取,用于岩石抗压强度试验等。
  • 室内试验:
    • 物理性质试验: 含水量、密度、比重、颗粒分析、液塑限等。
    • 力学性质试验: 直剪试验、三轴压缩试验(UU,CU,CD)、固结试验、无侧限抗压强度、岩石单轴抗压强度等。
    • 水文地质试验: 必要时进行土的渗透性试验。

6 水文地质勘察

这是井道勘察的重中之重,尤其是深井道。

  • 地下水类型与水位: 查明上层滞水、潜水和承压水的分布、静止水位、初见水位及其变化幅度(季节性和年度)。
  • 含水层与隔水层: 明确各含水层的厚度、渗透性、水力联系。
  • 水质分析: 取水样进行腐蚀性评价,判断地下水对混凝土结构和钢筋的腐蚀性。
  • 渗透系数: 通过抽水试验、注水试验或室内试验确定,为基坑降水设计提供参数。
  • 承压水头: 若存在承压水,必须准确测定其水头高度,评估基坑底板突涌(管涌)的风险。

三、 岩土工程分析评价与报告编制

勘探结束后,应编制详细的《岩土工程勘察报告》,报告应包括但不限于以下内容:

  1. 工程概况与勘察工作概述: 井道位置、尺寸、设计要求,完成的勘探工作量等。
  2. 场地环境与工程地质条件: 地形地貌、地层分布、岩土特性描述(附工程地质剖面图、柱状图)。
  3. 水文地质条件: 地下水详细情况、腐蚀性评价。
  4. 岩土参数分析与建议: 提供各岩土层经过统计分析后的物理力学参数建议值(如重度、粘聚力、内摩擦角、压缩模量、承载力特征值等)。
  5. 地基基础方案评价与建议:
    • 推荐合适的基础形式(天然地基、桩基等)。
    • 提供地基承载力、沉降估算。
    • 对桩基类型、桩径、桩长、持力层选择提出建议。
  6. 基坑工程评价与建议:
    • 基坑开挖稳定性评价(边坡稳定、抗隆起稳定)。
    • 支护结构选型建议(排桩、地下连续墙、土钉墙等)及设计参数。
    • 降水方案建议(降水井类型、深度、流量预估)。
    • 对施工降水可能引起的周边地面沉降进行预测。
  7. 施工建议与监测要求:
    • 指出施工中可能遇到的岩土工程问题(如流砂、软土、障碍物)及处理措施。
    • 提出详细的岩土工程监测方案,包括:基坑顶部水平位移和竖向位移监测、支护结构内力监测、地下水位监测、周边建筑物和管线沉降监测等。
  8. 结论与建议: 总结核心结论,提出下一步工作的注意事项。

总结

井道基础地质勘探是一项系统性的精细工作,必须做到 “勘察先行、数据准确、评价全面” 。一个高质量的勘察报告是确保井道工程安全、经济、顺利进行的基石。在实际操作中,务必与设计单位、施工单位保持密切沟通,确保勘探工作能精准服务于工程需求。

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