输气管道岩土工程勘察技术规定..docx

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1、目录1 执行的技术标准、规程22 线路工程33 穿越 跨越工程53.1 大中型河流穿越53.2 小型穿越63.3 大中型河流跨越73.4 等级大路、铁路穿越83.5 图表依据业主和设计要求调整94 厂、站场、阀室具体勘察95 隧道工程106 伴行道路127 不良地质作用和地质灾难地段的勘察148 特别性岩土段的线路勘察14附件:附件一:输气管道工程岩土工程勘察报告模板 附件二:穿跨越工程岩土工程勘察报告模板 附件三:站场工程岩土工程勘察报告模板附件四:隧道工程岩土工程勘察报告模板XXXXXXXXXXXX 工程岩土工程勘察统一技术规定1 执行的技术规程、标准岩土工程勘察应严格遵循国家现行勘察技术

2、标准、规程。遵循的主要技术标准、规程:1.1岩土工程勘察标准GB50021-20232023 年版;1.2 岩土工程勘察安全标准GB50585-2023;1.3 油气田及管道岩土工程勘察标准GB50568-2023;1.4 输气管道工程设计标准GB50251-2023;1.5 油气输送管道穿越工程设计标准GB50423-2023;1.6 建筑地基根底设计标准GB50007-2023;1.7 建筑桩基技术标准JGJ94-2023;1.8 建筑边坡工程技术标准GB50330-2023;1.9 建筑地基处理技术标准JGJ79-2023;1.10建筑抗震设计标准GB50011-2023;1.11 油气

3、输送管道线路工程抗震技术标准GB50470-2023;1.12 大路工程抗震设计标准JTJ004-89;1.13 堤防工程设计标准GB50286-98;1.14 水文调查标准SL196-97;1.15 铁路工程水文勘测设计标准TB10017-99;1.16 动力机器根底设计标准GB50040-96;1.17 冻土工程地质勘察标准GB50324-2023;1.18 软土地区工程地质勘察标准JGJ83-91;1.19 大路软土地基路堤设计与施工技术标准JTJ017-96;1.20 盐渍土地区建筑标准SY/T0317-97;1.21 膨胀土地区建筑技术标准GBJ112-87;1.22 湿陷性黄土地区

4、建筑标准GB50025-2023;1.23 大路路基设计标准JTJ013-95;101.24 大路隧道设计标准JTGD70-2023;1.25 大路桥涵地基与根底设计标准JTGD63-2023;1.26 大路工程地质勘察标准JTJ-064-98;1.27 工程岩体试验方法标准GB/T50266-99;1.28土工试验方法标准GB/T50123-1999;1.29 大路土工试验规程JTJ051-93;1.30 建筑工程地质钻探技术标准JGJ87-92;1.31 圆锥动力触探试验规程YS5219-2023;1.32 原状土取样技术标准JGJ89-92;1.33 工程岩体分级标准GB50218-94

5、;1.34 岩土工程根本术语标准GB/T50279-98;1.35 岩土工程勘察制图标准SY/T0051-2023;1.36 油气管道岩土工程勘察质量评定要求SY/T6706-2023;1.37 油气管道工程勘察测绘内容及深度规定第一版;1.38 油气长输管道工程勘察测绘导则试行;1.39 浅层地震勘查技术标准DZ/T0170-1997;1.40 水利水电工程物探规程DL5010-92;1.41 铁路工程物探勘探规程TB10013-2023;1.42 油气输送管道工程测量标准GB50539-2023;1.43 油气田工程测量标准GB/T50537-2023;1.44工程测量标准GB50026-

6、2023;1.45 房屋建筑和市政根底设施工程勘察文件编制深度规定2023 年版;1.46 其它有关标准、规程和规定等。2 线路工程线路工程的岩 土工程 具体勘察除按 照油 气田及管道岩 土工程 勘察标准GB50568-2023的第 4.2 节的有关规定进展外,尚应满足如下要求:2.1 具体查明全线工程地质、水文地质条件。主要包括:自然地理,地质构造,岩土体的分布及特征,不良地质作用和环境灾难如滑坡、倒塌、泥石流、高边坡、采空区、岩溶等及特别性岩土如膨胀土、盐渍土、污染土、软土、风沙等的位置、规模和进展趋势等,线路沿线分布断裂的性质和活动性等。不良地质作用和地质灾难和特别岩土地段线路具体勘察按

7、岩土工程勘察标准GB50021-2023,2023 年版和油气田及管道岩土工程勘察标准GB50568-2023的相关规定执行。2.2 勘探点布置:勘探点的布置要充分利用初步勘察成果资料,线路中线优化结果与初步勘察时线位全都的地段,具体勘察的勘探点只需在初步勘察的根底上进展加密; 线路中线优化结果偏离初步勘察勘探点掌握范围时应重布置勘探点。勘探点间距依据地貌单元和地层分布岩土工程勘察等级具体确定,应掌握住线路地层的变化,且每个地貌单元有不少于 2 个勘探点,以探坑井、槽和钻孔为主; 勘察等级为甲级间距 200300m;勘察等级为乙级间距为 300500m,勘察等级为丙级 5001000m。2.3

8、 勘探深度:勘探点深度应到达管沟底面以下 1m。当无法取得管底埋深资料时, 平原地区中一般应大于 3.0m;地形起伏较大的山区和丘陵区不小于 4.0m。假设地层简单时,勘探点深度应适当加深,当遇到厚度超过管道埋深的碎石土层,深度可予以减小;遇到稳定分布的基岩时,即可终止勘探。特别地层,如膨胀土、软土等, 勘探孔深度除应到达一般地段的勘探深度外,尚应探至膨胀土裂隙深度下或软土持力层以下。2.4 土壤腐蚀性判定:沿线土壤视电阻率测定的间距同勘探点的间距,一般为 500 1000m,测试深度 3.0m;对于土壤视电阻率值发生突变的地段或土壤视电阻率较低 50m地段,应适当加密测点,判定沿线土壤对埋地

9、钢质管道的腐蚀性。测量结果记录在线路纵断面图的相关位置上,并供给管道沿线视电阻率测试成果表。土壤对钢构造的腐蚀性评价承受综合评价,依据油气田及管道岩土工程勘察标准GB50568-2023 附表 A.0.1-2 执行。2.5 线路岩土工程分段:承受实测地形图定点和 GPS 导航定位,综合考虑地层岩性、地下水位埋深和土壤腐蚀性等因素具体划分线路岩土工程分段,尤其对石方段、碎石土地段着重描述。线路分段应全面考虑线路岩土工程的条件,如地层分布、地下水埋深、土壤腐蚀性、不良地质现象等。同一段的土层厚度变化范围不得超过 1.0m,地下水位变化范围不得超过 1.5m。每一段应按地貌单元、岩土名称、颜色、状态

10、、密实度、特征、厚度和丰水位、枯水位进展描述假设勘察期间为枯水期时,丰水期的水位可现场进展调查分析供给,也可收集水文、气象部门供给的水位变幅进展估算。对于岩土应描述成因、年月、名称、颜色、主要矿物构造、构造和风化程度,并进展土、石工程分级土、石工程分级可参照油气田及管道岩土工程勘察标准GB50568-2023执行。并将上述内容简要分段标注于线路纵断面图工程地质条件栏内。线路勘探点位置应填写在平面示意图的相应位置上,应按挨次进展编号。勘探点的绘制大小为:外径3mm例:DZn,n 为数字。2.6 地下水:勘察期间对管道沿线的地下水位进展调查分析,对管道沿线地下水位高于管道埋深的地段,代表性地实行地

11、下水试样管线通过水塘地段,宜取地表水样,进展水质和侵蚀性分析,评价水对钢质管道和建筑材料的腐蚀性。2.7 取样及试验黄土地区应分区段取样确定各区段黄土湿陷场地类别,判定湿陷等级。 对较脆弱的粘性土淤泥现场承受轻型圆锥动力触探N10进展测试。在高烈度区,承受静力触探或标准贯入试验对饱和砂土、粉土进展液化判别。勘探深度内遇到砂土,应实行扰动土样(约 2kg),测定其自然休止角(烘干、水下)。2.8 图标依据业主和设计要求调整2.8.1 线路工程地质平面图;2.8.2 线路工程地质剖面图;2.8.3 沿线土壤视电阻率测试和腐蚀性评价成果表;2.8.4 岩石、土、水样试验成果表等。3 穿越 跨越工程3

12、.1 大中型河流穿越3.1.1 依据穿越方式和穿越处的工程地质条件和工程水文条件,运用综合勘探技术, 查明穿越处的地层构造及其物理力学性质和工程水文参数。3.1.2 具体勘察的勘探点数量和间距应按岩土工程勘察等级确定,并应符合以下规定:a. 勘探点布置在确定的穿越管道中线上不包括非开挖定向钻、顶管、隧道 穿越方式。偏离中心线距离不大于 3m;勘探点间距以能掌握地层变化为原则,平原河流 50100m,山区河流应为 3050m。河流穿越勘探点总数不宜少于 4 个(两岸各 1 个,河床至少 2 个。针对不同的地层实行适宜的勘探测试手段及取样试验方法, 以确定地层的物理力学性质。b. 非开挖穿越方式勘

13、察按油气田及管道岩土工程勘察标准GB50568-2023)第 4.3节进展布置勘探点,在穿越中线两侧上、下游 1520m 处各布置一条勘探线,两条勘探线上勘探点穿插布置,勘探点投影到中线上间距为 30100m,地基等级为一级取小值,三级取大值。c. 当实行顶管方案时,应于两岸沉井处布置勘探点 35 个。d. 当需要查明穿越地段有无特别埋置物(如管线、电缆、混凝土构筑物、古城遗址等), 可承受工程物探手段(例如:电法、金属管探测仪、地质雷达和地震 CT 等)进展探测。3.1.3 具体勘察阶段的勘探点深度应按以下原则确定。a. 对于沟埋敷设方式,一般应钻至河床最大冲刷深度以下35m,无冲刷深度资料

14、时,应视河床地质条件而定:对于粉细砂、粉土及粘性土河床,勘察深度为 1015m; 对于中、粗、砾砂河床勘探深度为 812m;对于卵(砾)石河床,勘探点深度 68m; 对于基岩应钻穿强风化层,当强风化层很厚时,最大深度以 10m 为限。以上勘探深度均自河床底面算起。b. 当设计承受顶管方式时,勘探点深度依据顶管要求确定,一般钻探点深度应钻至设计管底以下 3.0m。c. 当承受定向钻穿越方式时,勘探点深度为设计管底深度以下 35m。3.1.4 取试样和进展原位测试的勘探点数量,一般占勘探点总数 1/22/3。3.1.5 取试样或进展原位测试部位的竖向间距,应按设计要求和岩土性质确定,一般每隔 12

15、m 取样 1 件、或取得 1 个原位测试数据,每一主要土层的试样或原位测试数据不少于 6 个。3.1.6 试验工程应依据穿越方式和岩土性质确定,按油气田及管道岩土工程勘察标准(GB50568-2023)第 4.3 条执行。3.1.7 搜集和分析整理工程水文资料,大型河流按百年一遇,中型河流按五十年一遇搜集和分析整理,推求其相应流量、流速、水位。3.1.8 依据钻探提醒的地质构成资料结合推求的水文参数确定冲刷深度,评价河床及岸坡稳定性,提出保证穿越管道安全的岩土工程建议。3.1.9 钻探完成后,承受泥浆压力注入水泥砂浆封孔。3.2 小型穿越3.2.1 小型穿越工程岩土工程勘察工作应在确定的穿越断

16、面两岸及河床布置勘探点(河床内勘探点不得少于 2 个)。勘探深度一般 6.0m 左右。遇饱和的粉细砂及软粘土适当加深,但最深以10.0m 为限。一般只进展工程地质描述,不实行土样分析试验。小型河流(沟渠)在“平面示意图”上绘出钻孔位置,可与测量线路专业共同编制纵断面图,扼要填写地层岩性结论及敷设深度和管道穿越岩土工程措施建议。3.2.2 小型河流按二十年一遇搜集和调查分析整理工程水文参数。3.3 大中型河流跨越3.3.1 跨越工程勘察应进展以下工作:a. 查明跨越河段的地形、地貌及地质构造类型。b. 查明管墩范围内的地层岩性、风化裂开程度、脆弱夹层及其物理力学性质,对场地及基墩进展稳定性评价。

17、c. 当抗震设防烈度等于或大于 6 度时应供给场地土类型、建筑场地类别。d. 当跨越地段地震设防烈度等于或大于 7 度时,应查明管墩范围 15m 深度内有无液化土层,并按油气田及管道岩土工程勘察标准(GB50568-2023)4.4 节的规定及附录 B 进展判别和确定场地的液化等级,同时应满足油气输送管道线路工程抗震技术标准(GB50470-2023)有关规定。e. 查明对管墩建筑有影响的不良地质现象的性质、特征和分布状况,并提出处理意见。f. 查明河水和地下水对混凝土的腐蚀性。g. 收集整理气象资料,尤其是大风等对跨越影响较大的气象资料。h. 跨越基墩在河床内时,搜集整理工程水文资料,推算流

18、速、水位,进展一般冲刷计算,确定稳定层位,对有冰凌的河流还应搜集冰凌期及其冰凌状况。3.3.2 勘探点数量按地基等级规定如下:一、二级:每个管墩、风索锚墩、塔架锚墩 24 个,假设持力层为基岩,应做原位测试以测定岩体强度、岩体弹性模量。三级:每个管墩、风索锚墩、塔架锚墩12 个(基岩区 1 个,其它地段 2 个,假设遇卵石层 1 个钻探,1 个进展超重型动力触探(N120)。3.3.3 勘探点的深度按地基土的性质和根底类型确定:a. 对于自然地基,勘探深度为根底底面以下 2.0b3.0b(b 为根底宽度)。b. 对于桩基勘探深度至桩尖持力层顶板以下 35m。当在估量深度范围内有脆弱下卧层时应予

19、钻穿,并到达厚度不小于 3.0m 的密实土层。c. 在预定深度内遇见基岩时,应钻穿强风化层,当强风化层很厚时,最深以 10m 为限。3.3.4 管墩地基土主要受力层内每隔 12m 取样 1 件,对桩基勘探深度范围内的每一主要土层,均应实行原状土样或进展原位测试(总数量不应小于 6 个),并取地下水2 套,进展地下水对混凝土腐蚀性评价。3.3.5 各类地基需供给的物理力学指标,应按油气田及管道岩土工程勘察标准(GB50568-2023)第 4.4 节执行。3.4 等级大路、铁路穿越3.4.1 沟埋开挖敷设穿越大路、铁路沟埋开挖敷设穿越的岩土工程具体勘察应严格依据油气田及管道岩土工程勘察标准GB5

20、0568-2023的第 4.3 节的有关规定要求进展。需要强调以下几点:a. 当需要查明穿越地段有无特别埋置物如管线、电缆、混凝土构筑物、古城遗址等,可承受工程物探手段例如:电法、金属管探测仪、地质雷达和地震 CT 等进展探测。b. 勘探线布置勘探线布置在穿越轴线上偏离中心线不应大于 3m。 c.勘探点间距大路、铁路路基边缘向外,勘探点间距为 30100m。每一处大路、铁路沟埋开挖敷设穿越勘探点布置不得少于 4 个两侧路基边缘各 1 个。d.勘探点深度勘探点深度一般为 810m;对于厚度较大、分布稳定的卵砾石地层、基岩, 勘探深度可适当削减,但不应小于 5m。3.4.2 非开挖方式穿越大路、铁

21、路非开挖穿越的岩土工程具体勘察应严格依据油气田及管道岩土工程勘察标准GB50568-2023的第 4.3 节的有关规定要求进展。需要强调以下几点:a. 当需要查明穿越地段有无特别埋置物如管线、电缆、混凝土构筑物、古城遗址等,可承受工程物探手段例如:电法、金属管探测仪、地质雷达和地震 CT 等进展探测。b. 勘探线布置在穿越中线两侧 15m 处各布置一条勘探线,两条勘探线上的勘探点穿插布置。c. 勘探点间距大路、铁路路基边缘向外,勘探点间距为 30100m。每一处大路、铁路定向钻穿越勘探点布置不得少于 4 个两侧路基边缘各 1 个。d. 勘探点深度勘探点深度为设计穿越深度以下 35m。假设无设计

22、要求,以穿越断面最低点向下40m,在预定深度内为基岩则钻至微风化层 10m。e. 钻探试验完成后,承受泥浆泵压力注入水泥砂浆封孔。3.5 图表依据业主和设计要求调整3.5.1 勘探点平面位置图;3.5.2 工程地质剖面图;3.5.3 其它必要图表。4 厂、站场、阀室具体勘察4.1 执行岩土工程勘察标准(GB50021-2023)2023 年版,查明场地与地基的岩土性质、地下水埋藏条件、不良工程地质条件和地震效应,供给岩土物理力学参数和地基承载力,对地基和根底的设计方案提出建议,应对勘察范围内地下各种管道、光缆、电缆与地下构筑物探明。各站场勘探点间距和勘探深度依据岩土工程勘察等级确定, 依据岩土

23、工程勘察标准(GB50021-2023)2023 年版中4.1.1120 条要求,一般状况下可按以下要求执行:4.1.1 勘探点布置和勘探孔深度应按岩土工程勘察标准(GB50021-2023)2023 年版、油气田及管道岩土工程勘察标准GB50568-2023的第 4.1.11 条有关规定, 勘探点间距一般为 1530m,无特别要求建构筑物单体或建构筑物群按范围布置,重大设备根底应单独布置勘探点,重大的动力根底和高耸构筑物,勘探点不少于3 个,对于压气站,考虑到压缩机振动与扰动大,勘探点间距宜取表 4.1.11 中之下限值。4.1.2 勘探点深度应满足油气田及管道岩土工程勘察标准GB50568

24、-2023中 第 4.1.12 条有关规定,厂站一般勘探点深度 1015m,掌握性钻孔深度为 1530m,阀室钻孔深度一般为 810m。4.1.3 取样与试验:取试样和进展原位测试的勘探点数量,一般占勘探点总数的1/22/3。取试样或进展原位测试部位的竖向间距,依据岩土性质确定,每隔 12m 取样 1 件或取得 1 个原位测试数据。勘探深度内遇地下水实行地下水 2 件。当有压缩机等动力设备时,需在设备根底处进展孔内波速测试,供给地基动力特征参数。4.1.4 遇到地下水时,应停钻量测初见水位;钻探完毕后(对于砂类土不少于 30min; 对粉土不少于 1h;对于粘性土不少于 24h)量测地下水位,

25、水位允许误差为1.0cm。4.1.5 地震效应:抗震设防烈度大于等于 6 度时应对饱和粉土、砂土,进展标准贯入或静力触探试验,以判定其地震液化的可能性。4.1.6 图表a.勘探点平面位置图; b.工程地质剖面图;c.工程地质柱状图未画进剖面图;d.其它必要的图表岩石试验成果表、水土分析成果表和原位测试成果。5 隧道工程5.1 本阶段主要任务:5.1.1 对隧道所在区域的地形、地貌、工程地质特征及水文地质条件做出正确评价。5.1.2 依据掌握围岩稳定的诸因素及地层弹性纵波的波速,分析确定隧道洞身的围岩类别,分析围岩的稳定性及洞口斜坡的稳定性。5.1.3 正确评价和推测隧道的工程地质、水文地质条件

26、及其进展趋势,供给设计、施工所需定量指标,以及设计、施工应留意的问题5.2 调查测绘:5.2.1 查明隧道通过地段的地形、地貌、地层、岩性、构造,岩质隧道应着重查明岩层层理,片理、节理等脆弱构造面的产状及组合形式,断层、褶皱的性质、产状、裂开带宽度及裂开程度。5.2.2 查明隧道是否通过煤层、膨胀性岩土、有用矿体、高应力区及可能对隧道造成的偏压等。对含有这些不良条件的地段,应推测地层膨胀、高应力、偏压等对硐体的影响,并对有害气体或放射性物质做出评价。5.2.3 查明不良地质、特别地质对隧道通过的影响,特别是对硐口位置边坡、仰坡的影响,提出工程措施的建议。5.2.4 查明隧道四周井、泉的分布状况

27、,分析隧道地区的水文地质条件,判明地下水的类型、水质及补给来源,推测地下水的腐蚀性和硐体分段涌水量。宜避开岩溶、暗河地区。并充分估量隧道开挖引起地表塌陷及地表水漏失的问题,提出相应的工程措施建议。5.2.5 综合分析岩性、构造、地下水等有关工程地质测绘、勘探、测试成果,分段确定隧道围岩类别。5.2.6 在隧道硐口需要接长明硐的地段,应查明明硐基底的工程地质条件。5.3 物理勘探5.3.1 应依据隧道所在地区的地形、地质条件选择适当的物探方法,对于岩质隧道可承受地震勘探,沿隧道轴线至少布置一条地震测线,测点间距以 1020m 为宜,地质构造简单地段应适当加密,两洞口应布置横测线,测点间距为 5m

28、;假设洞口或洞身觉察有溶洞或其他构造,裂开带应适当增加横测线和加密测点。5.3.2 用声波测定岩体的弹性纵波波速时,宜同时测定岩体弹性横波波速。除测定岩体波速外,还应测定岩石试件弹性波速。5.3.3 水下隧道物探,测线宜沿隧道轴线及两侧布设,一般不少于 5 条;横测线一般应顺水流方向布设,不宜少于 3 条。测点间距 510m。5.4 勘探与测试5.4.1 钻孔布置:a. 依据物探特别点,洞身低凹部位与探明构造带等不良地质现象综合考虑布置钻孔,以查明地层变化、裂隙发育程度、水文地质条件变化。b. 陆上钻孔通常布置在隧道两侧 35m 处,水下及岩溶地区隧道布置在隧道两侧1520m 处。勘探点间距应

29、为 200400m,洞口四周掩盖层较厚时,应布置勘探点, 勘探点数量不少于 4 个,水下勘探间距为 50100m投影到中线距离。c. 钻孔终孔后必需封填,水下及岩溶地区隧道钻孔应进展压力注浆水泥砂浆封孔。5.4.2 钻探深度应到达隧道底板高程以下 35m,遇不良地质地层时,应适当加深。水下钻孔深度应到达设计隧道底板以下 1020m。5.4.3 钻探过程中遇到地下水时应查明水层的位置和厚度,并取样分析,判明对混凝土、钢材的腐蚀性。水文地质条件简单的隧道,应分层进展压水或抽水试验,并分析隧道开挖后可能消灭的涌水量,并提出防止涌水的措施。5.4.4 进展弹性波勘探,测定岩体、岩石试件的弹性波速度,推

30、断岩体的完整性。5.4.5 为了解隧道通过的岩土的物理力学性质。a.取代表性样品进展试验,对膨胀性岩土应加做矿物含量分析及膨胀试验。b.进展岩体原位测试试验测试岩体强度、岩体弹性模量及地应力。5.4.6 岩石、土、水取样与试验、有毒气体、地温特别现场检测、波速测试、水文地质观测、试验等依据油气田及管道岩土工程勘察标准GB50568-2023之第 4.5.6 条执行。5.4.7 工程水文参数、水下隧道的设计洪水率依据河流的工程等级划分:大型河流按百年一遇考虑;中型河流按 50 年一遇考虑;水文参数包括水位、流量、流速、冲刷深度等。5.5 资料编制应供给以下资料:5.5.1 岩土工程勘察报告5.5

31、.2 隧道工程地质平面图 1:5001:10005.5.3 隧道工程地质纵断面图 横 1:5001:5000,纵 1:2001:5005.5.4 隧道硐体工程地质横断面图 横 1:200 或 1:500,纵 1:501:1005.5.5 隧道硐口工程地质图 1:5005.5.6 隧道硐口工程地质纵断面图 横 1:2001:500,纵 1:501:1005.5.6 隧道硐口工程地质横断面图 横 1:2001:500,纵 1:501:1005.5.7 明硐边墙墙址工程地质纵断面图 横 1:2001:2023,纵 1:501:5005.5.8 岩石质量指标(RQD)与深度关系图。6 伴行道路6.1

32、伴行道路的岩土工程具体勘察主要依据 大路工程地质勘察标准JTJ064-98、大路桥涵地基与根底设计标准JTGD63-2023、大路土工试验规程JTGE40-2023、大路软土地基路堤设计与施工技术标准JTJ017-96、大路路基设计标准JTGD30-2023、大路工程抗震设计标准JTJ004-89和其它相关标准、规程有关规定执行。依据设计托付,对勘察范围和具体技术要求进展适当调整。下面着重强调几点:6.1.1 在充分收集既有资料的根底上,进展外业地质调绘。6.1.2 调查沿线的地形地貌、地层岩性、地质构造和地下水等特征,为路线方案供给足够的地质资料;6.1.3 重点查明路线沿线不良地质性质、分

33、布、规模、发生与进展趋势、地下水特征,定性和定量的评价其对路线的影响,必要时应进展工程地质选线。须特别留意岩层的顺层顺向坡地段,应推测其在工程实施中产生工程危害的可能性。6.1.4 重点查明特别岩土的分布范围、性质、埋深、厚度、地下水特征等,评价其对路线的影响,提出适宜的工程处理措施。其中对粘性土、软土及其它特别性岩土等应取原状样进展常规物理力学性质试验和湿陷性、膨胀性等试验,评价土层地基的工程适宜性。6.1.5 对桥涵工点应进展细致的地质调查,分析工程地质条件;对地质条件简单的桥、涵应进展综合工程地质勘探。6.1.6 开挖边坡路段,当边坡高度大于 10m 时,应对边坡稳定性进展评价,特别是順

34、层基岩边坡或第四系掩盖层厚度大于 2m 可能形成临空面的斜坡面的开挖边坡,应推测其发生工程滑坡的可能性。6.1.7 路基工程应分段描述评价,桥、涵应单独进展工程地质评价。6.1.8 路基横断面填绘要求:一般路基填方段可掌握性填绘代表性横断面,挖方路段需进展每个横断面填绘。6.1.9 纵断面填绘要求:不良地质和特别岩土路段需按地质图例填绘地质花纹。6.1.10 平面图填绘要求:主要填绘沿线不良地质和特别性岩土范围,并按要求填绘标注清楚;其它路段应填绘地层界限、时代和岩土代号。6.1.11 勘探工作应结合工程重点布设在不良地质、特别性岩土地段和道路工程构造物位置。6.1.12 勘探点的数量、间距、

35、深度,应能满足查明工程地质条件和施工图设计的需要。伴行道路岩土工程勘察报告:6.2 每一条伴行道路单独编制岩土工程勘察报告。其内容主要包括但不限于:6.2.1 文字局部拟建工程概况;勘察目的、任务要求和依据的技术标准、道路设计标准; 勘察技术方法、勘察工作布置和完成的工作量及质量评述;自然地理条件包括地理位置与交通、气象、水文和植被等;工程地质条件包括地质构造与地震、地形地貌、地层岩性、地下水等;不良地质现象及灾难地质评价包括滑坡、倒塌、泥石流等;线路工程地质评价;土石工程分级和承载力;拟建大路沿线工程地质评价包括边坡、路基等;桥涵工程地质评价;自然建筑材料包括石料、骨料、用水等;施工留意事项;结论与建议6.2.2 图表局部工程地质平面图; 工程地质纵剖面图; 工程地质横剖面图; 工程地质柱状图;其它必要的图表岩土试验成果、水质分析、原位测试结果、桥涵工程地质说明表等。7 不良地质作用和地质灾难地段的勘察查明管道沿线不良地质地段的位置和物理力学性质,按油气田及管道岩土工程勘察标准(GB50568-2023)第 5 章执行。8 特别性岩土段的线路勘察特别性岩土质的线路勘察可参照 油气田及管道岩土工程勘察标准(GB50568-2023)第 6 条执行。

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