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      蘭州地質勘探
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      銀川專業的地下空洞探測單位

      2021-08-14
      銀川專業的地下空洞探測單位

      與鋼、混凝土、砌體等材料相比,土屬於大變形材料,當荷載增加時,隨著地基變形的相應增長,地基承載力也在逐漸加大,很難界定出下一個真正的“極限值”,而根據現有的理論及經驗的承載力計算公式,可以得出不同的值。銀川地下空洞探測因此,地基極限承載力的確定,實際上沒有一個通用的界定標準,也沒有一個適用於一切土類的計算公式,主要依賴根據工程經驗所定下的界限和相應的安全係數加以調整,考慮一個滿足工程的要求的地基承載力值。它不僅與土質、土層埋藏順序有關,而且與基礎底麵的形狀、大小、埋深、上部結構對變形的適應程度、地下水位的升降、地區經驗的差別等等有關,不能作為土的工程特性指標。另一方麵,建築物的正常使用應滿足其功能要求,常常是承載力還有潛力可挖,而變形已達到可超過正常使用的限值,也就是變形控製了承載力。因此,根據傳統習慣,銀川地下空洞探測設計所用的承載力通常是在保證地基穩定的前提下,使建築物的變形不超過其允許值的地基承載力,即允諾承載力,其安全係數已包括在內。無論對於天然地基或樁基礎的設計,原則均是如此。

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      銀川地下空洞探測是測繪科學與技術在國民經濟和國防建設中的直接應用,是綜合性的應用測繪科學與技術。按工程建設的進行程序,工程測量可分為規劃設計階段的測量,施工興建階段的測量和竣工後的運營管理階段的測量。 規劃設計階段的測量主要是提供地形資料。取得地形資料的方法是,在所建立的控製測量的基礎上進行地麵測圖或航空攝影測量。施工興建階段的測量的主要任務是,按照設計要求在實地準確地標定建築物各部分的平麵位置和高程,作為施工與安裝的依據。一般也要求先建立施工控製網,然後根據工程的要求進行各種測量工作。竣工後的菅運管理階段的測量,包括竣工測量以及為監視工程安全狀況的變形觀測與維修養護等測量工程按工程測量所服務的工程種類,也可分為建築工程測量、線路測量、橋梁與隧道測量、礦山測量、城市測量和水利工程測量等。1施測前,所用儀器和水準尺等器具必須經檢校2儀器要調平。儀器不平時,望遠鏡繞橫軸掃出的為一個斜麵,讀數時水準管泡要居中。在強光照射下,要撐傘遮住陽光,防止氣泡不穩定3儀器要安穩。選擇比較堅實的地方,三角架要踩牢,高度要適合觀測者身高置,觀測過程中不要觸碰三角架。經偉儀架頭如果不水平連接螺栓斜會造成垂球線偏離度盤中心,影響對中精度。架頭每傾斜5m,垂偏離度盤中心約1mm4經偉儀對中要準確。如果測設矩形控製網很可能造成周邊不閉合,超出允許誤差,對中誤差不要超過2-3mm,後視邊應選在長邊5水準儀前後視距盡量相等,以消除儀器誤差和其它自然條因素的影響6 取工程縱橫冋的主軸線作為現場控製網軸線,爼成現場控製網。銀川地下空洞探測的其它軸線依據主軸線位置確定坑內,可在工程樁鋼舫上做記號。作為底板施工階段墊層底板模板的依據保證建築全高控製的精度要求,在基礎施工中就應注意準確地測設標高。為=0.00以上的標高傳遞打好基。

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      銀川地下空洞探測報告的組成和主要內容1、工程概況;2、場地地形、地貌;3、勘察技術要求及依據;4、地基土的組成及特征;5、地下水概況;6、場地及地震效應;7、岩土工程分析及建議。1、勘探點平麵布置圖 ; 2、工程地質剖麵圖 ;3、土工試驗成果總表 ;4、各土層物理力學性質指標;5、靜探試驗成果表 ;6、標貫成果統計表 ; 7、飽和砂(粉)土 液化判別表 ;8、固結試驗e-p分層曲線 ;9、鑽孔柱狀圖 ;10、波速測試報告 ;11、水質分析報告5樁基施工中常見質量問題的分析、處樁基礎作為建築工程的一個重要組成部分,其施工質量關係到整個建築物的工程質量。在樁基施工過程中,當遇到各種意外情況時,如何及時分析、及時處理,是樁基施工的關鍵所在。樁基工程施工工序多,工藝要求高,影響質量的因素較多,一般有:工程麻豆激情视频国语对白報告不夠詳盡準確;設計的不合理取值;施工中的各種原因等。1、常見質量問題類別及原因分析樁基工程常見質量問題有:單樁承載力低於設計值、樁傾斜過大、斷樁、樁接頭斷離、樁位偏差過大等五大類。造成以上問題的原因: 1.1單樁承載力低於設計要求的常見原因有:1.1.1樁沉人深度不足;1.1.2樁端未進入設計規定的持力層,但樁深已達設計值;1.1.3最終貫入度過大;1.1.4其他,諸如樁傾斜過大、斷裂等原因導致單樁承載力下降;1.1.5勘察報告所提供的地層剖麵、地基承載力等有關數據與實際情況不符。1.2樁傾斜過大的常見原因:1.2.1預製樁質量差,其中樁頂麵傾斜和樁尖位置不正或變形,易造成樁傾斜;1.2.2樁機安裝不正,樁架與地麵不垂直;1.2.3樁錘、樁帽、樁身的中心線不重合,產生錘擊偏心;1.2.4樁端遇石子或堅硬的障礙物;1.2.5樁距過小,打樁順序不當而產生強烈的擠土效應;1.2.6基坑土方開挖不當1.3出現斷樁的常見原因:除了樁傾斜過大可能產生樁斷裂外,其他原因還有三種:1.3.1樁堆放、起吊、運輸的支點或吊點位置不當;1.3.2沉樁過程中,樁身彎曲過大而斷裂。如樁製作質量造成的彎曲,或樁細長又遇到較硬土層時,錘擊產生的彎曲等;1.3.3錘擊次數過多。如有的設計要求的樁錘擊過重,設計貫入度過小,以致於施工時,錘擊過度而導致樁斷裂1.4樁接頭斷離的常見原因:設計樁較長時,因施工工藝的需要,樁分段預製,分段沉人,各段之間常用鋼製焊接連接件做樁接頭。這種樁接頭的斷離現象也較常見。其原因,除了1.2節中1.2.1—1.2.5外,還有上、下節樁中心線不重合;樁接頭施工質量差,如焊縫尺寸不足等原因。1.5樁位偏差過大的常見原因:測量放線差錯;沉樁工藝不良,如樁身傾斜造成竣工樁位出現較大的偏差。2、 地質勘查常用處理方法打樁過程中,發現質量問題,施工單位切忌自行處理,必須報監理、業主,然後會同設計、勘察等相關部門分析、研究,作出正確處理方案。由設計部門出具修改設計通知。一般處理方法有:補沉法、補樁法、送補結合法、糾偏法、擴大承台法、複合地基法等,下麵分別簡要介紹:2.1補沉法 預製樁人土深度不足時,或打入樁因土體隆起將樁上抬時,均可采用此法。2.2補樁法 可采用下述兩種的任一種:2.1.1樁基承台前補樁。當樁距較小時,可采用先鑽孔,後植樁,再沉樁的方法。2.1.2樁基承台或地下室完成再補靜壓樁。此法的優點是可以利用承台或地下室結構承受靜壓樁的施工反力,設施簡單,操作方便,不延長工期。2.3補送結合法 當打入樁采用分節連接,逐根沉人時,差的接樁可能發生連接節點脫開的情況,此時可采用送補結合法。首先是對有疑點的樁複打,使其下沉,把鬆開的接頭再頂緊,使之具有一定的豎向承載力;其次,適當補些全長完整的樁,一方麵補足整個基礎豎向承載力的不足,另一方麵補打的整樁可承受地震荷載。 2.4糾偏法 樁身傾斜,但未斷裂,且樁長較短,或因基坑開挖造成樁身傾斜,而未斷裂,可采用局部開挖後用千斤頂糾偏複位法處理。2.5擴大承台法由於以下三種原因,原有的樁基承台平麵尺寸滿足不了構造要求或基礎承載力的要求,而需要擴大樁基承台的麵積。2.5.1樁位偏差大。原設計的承台平麵尺寸滿足不了規範規定的構造要求,可用擴大承台法處理。2.5.2考慮樁土共同作用。當單樁承載力達不到設計要求,需要擴大承台並考慮樁與天然地基共同分擔上部結構荷載。2.5.3樁基質量不均勻,防止獨立承台出現不均勻沉降,或為提高抗震能力,可采用把獨立的樁基承台連成整塊,提高基礎整體性,或設抗震地梁2.6複合地基法此法是利用樁土共同作用的原理,對地基作適當處理,提高地基承載力,更有效的分擔樁基的荷載。常用方法有以下幾種:2.6.1承台下做換土地基。在樁基承台施工前,挖除一定深度的土,換成砂石填層分層填,然後再在人工地基和樁基上施工承台。2.6.2樁間增設水泥土樁。當樁承載力達不到設計要求時,可采用在樁間土中幹噴水泥形成水泥土樁的方法,形成複合地基基礎。2.7修改樁型或沉樁參數:2.7.1改變樁型。如預製方樁改為預應力管樁等。2.7.2改變樁人土深度。例如預製樁過程中遇到較厚的密實粉砂或粉土層,出現樁下沉困難,甚至發生斷樁事故,此時可采用縮短樁長,增加樁數量,取密實的粉砂層作為持力層 。2.7.3改變樁位。如沉樁中遇到堅硬的、不大的地下障礙物,使樁產生傾斜,甚至斷裂時,可采用改變樁位重新沉樁。2.7.4改變沉樁設備。當樁沉人深度達不到設計要求時,可采用大噸位樁架,采用重錘低擊法沉樁。2.8地質勘查其他方法2.8.1底板架空。底層地麵改為架空樓板,以減填土自重,降低承台的荷載。2.8.2上部結構卸荷。有些重大樁基事故處理困難,耗資巨大,耗時過多,隻有采取削減上部建築層數的方法,減小樁基荷載。也有采用輕質高強的隔牆或其他材料代替原設計的厚重結構而減輕上部建築的自重。 2.8.3結構驗算。但出現樁身混凝土強度不足、單樁承載力偏低等事故,可通過結構驗算等方法尋找處理方案。如驗算結果仍符合規範的要求時,可與設計單位協商,不作專門處理。但此方法屬挖設計潛力,必須征得設計部門的同意,萬不得巳時用之,且應慎之又慎。2.8.4綜合處理法。選用前述各種方法的幾種綜合應用,往往可取得比較理想的效果。2.8.5采用外圍補樁,增加周邊嵌固,防止或減少樁位側移等。銀川地下空洞探測總之,樁基施工質量關係到整個建築物的工程質量,在樁基施工過程中,當遇到各種意外情況時,應及時通過業主、監理與設計部門聯係,按設計部門的設計修改通知或會議紀要進行施工。

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      銀川地下空洞探測的分級和成因分析 分級標準地質災害防治按危害程度和規模大小分為特大型、大型、中型、小型地質災害險情和地質災害災情四級:特大型地質災害險情:受災害威脅,需搬遷轉移人數在1000人以上或潛在可能造成的經濟損失1億元以上的地質災害險情。特大型地質災害災情:因災死亡30人以上或因災造成直接經濟損失1000萬元以上的地質災害災情。大型地質災害險情:受災害威脅,需搬遷轉移人數在500人以 上、1000人以下,或潛在濟損失5000萬元以上、1億元以下的地質災害險情。大型地質災害災情:因災死亡10人以上、30人以下,或因災造成直接經濟損失500萬元以上、1000萬元以下的地質災害災情。 中型地質災害險情:受災害威脅,需搬遷轉移人數在100人以上、500人以下,或潛在經濟損失500萬元以上、5000萬元以下的地質災害險情。中型地質災害災情:因災死亡3人以上、10人以下,或因災造成直接經濟損失100萬元以上、500萬元以下的地質災害災情。小型地質災害險情:受災害威脅,需搬遷轉移人數在100以下,或潛在經濟損失500萬元以下的地質災害險情。小型地質災害災情:因災死亡3人以下,或因災造成直接經濟損失100萬元以下的地質災害災情。成因分析地質災害都是在一定的動力誘發(破壞)下發生的。誘發動力有的是天然的,有的是人為的。據此,地質災害也可按動力成因概分為自然地質災害和人為地質災害兩大類。自然地質災害發生的地點、規模和頻度,受自然地質條件控製,不以人類曆史的發展為轉移;人為地質災害受人類工程開發活動製約,常隨社會經濟發展而日益增多。 誘發銀川地下空洞探測的因素主要有:1、采掘礦產資源不規範,預留礦柱少,造成采空坍塌,山體開裂,繼而發生滑坡。2、開挖邊坡:指修建公路、依山建房等建設中,形成人工高陡邊坡,造成滑坡。3、山區水庫與渠道滲漏,增加了浸潤和軟化作用導致滑坡泥石流發生。4、其它破壞土質環境的活動如采石放炮,堆填加載、亂砍亂伐,也是導致發生地質災害的致災作用。

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