勘407号工程地质调查船
① 青岛海洋地质研究所的简介
青岛海洋地质研究所(Qing Institute of MarineGeology-QIMG)是隶属于国土资源部(MLR)中国地质调查局(CGS)的海洋地质专业调查研究机构,1964年始建于历史名城-南京,1979年重建于海洋科技城-青岛。
目前概况:
该所现有在职职工264人。其中科技人员224人,具有高级职称(研究员、副研究员)97名,中初级职称人员127名,博士学历35人,硕士学历57人。建有相关海洋地质学科研究室8个,部属重点实验室1个,局属研究中心2个,海洋工程地质勘察院1个,以及青岛宝玉石质检站等部门,拥有“业治铮”号专业调查船1条。
发展方向:
以海洋区域地质调查研究为基础,以海洋矿产资源(油气、水合物及固体矿产)、海岸带及近海海域海洋环境地质调查研究为重点,以中国管辖海域为主要工作区,基础研究和应用开发并重的海洋地质科学研究单位。
主要研究部门及开发机构:
下设海洋区域地质室、海洋油气与水合物资源室、海洋环境地质室、海洋固体矿产室、海洋地质调查方法室、海洋地质实验检测中心、信息资料室。国土资源部海洋油气资源与环境地质重点实验室、中国地质调查局海岸带地质及大陆架地质研究中心、中国地质调查局中荷海岸带地质研究中心挂靠该所,是青岛海洋科学与技术国家实验室五家联合共建单位之一。下属开发经营企业:青岛海洋地质工程勘察院。
该所是教育部批准的与吉林大学、中国地质大学(北京)、中国地质大学(武汉)、同济大学共建的海洋地质硕士学科点和与中国海洋大学共建的海洋地球化学硕士学科点。
该所拥有国内先进的海上调查和实验分析测试设备和专业技术队伍。建所三十多年来,先后完成各类调查和科研项目160余项,有78项获国家、部和省、市科技成果奖。
该所正在承担的国家专项、“863”、“973”、科技部、国土资源部、中国地质调查局、国家和山东省自然科学基金等调查研究项目共40余项。
该所已同近20个国家和地区的40多所大学和研究机构建立了学术交流及合作研究关系,开展了中荷、中美、中俄、中澳、中比、中韩等交流合作,加强了与台湾地区的合作与交流。
该所主办有《海洋地质与第四纪地质》和《海洋地质动态》学术刊物,均为中国科技核心期刊。
该所实验测试中心1992年通过国家技术监督局计量认证(CMA),1997年通过了复审。2005年通过国家实验室认可委员会的认可认证。
地址:青岛市福州南路62号
② 详勘阶段的工程地质勘查内容是什么
国标 GB/T 13908-2002 固体矿产地质勘查范围总则有总体规定。
具体每个矿种要求的重点不一样,要看单矿种勘查规范。
③ 工程地质勘察为什么按阶段进行
勘察是一种探索性很强的工作,对自然界的认识总是由粗而细,由浅而深,不可内能一步到位,这也要求工容程地质勘察宜分阶段进行。但是,由于工程的规模和要求各不相同,场地和地基的复杂程度差别很大,要求每个工程都分阶段勘察是不实际也不必要的,勘察单位应根据任务要求进行相应阶段的勘察工作。
④ 关于工程地质勘查专业
工程地质勘查专业培养具有地质学、岩上钻掘工程学等知识,从事资源勘查与评价、管理及工程勘察、设计、施工、与监理等方面工作的高级技术应用性门人才。
工程地质勘查专业主干课程:
普通地质学、矿物学、岩石学、构造地质学、土力学与地基基础、岩体力学、工程地质、岩土工程勘察、岩土工程勘查、土木工程制图、计算机工程地质应用、环境地质调查与评价、三维虚拟现实等。
工程地质勘查专业专业课程:
矿物岩石学,矿山力学,矿山测量学,煤田地质学,古生物地史学,构造地质学,洁净煤技术,地质灾害防治,水文地质学,地质勘探,岩土工程勘察及施工,地质工程制图及CAD,矿井地质学,采煤概论,工程地质新技术概论/地质学基础、构造地质、水文地质概论、工程与环境物探、工程地质与土力、钻探工程概论、地基基础、工程测量、地理信息系统等。
工程地质勘查专业主要课程:
工程地质、土力学、构造地质、计算机文化基础、VB语言、勘察CAD、矿床学、矿物学、岩石学、水文地质、遥感地质、数学地质、古生物地史、矿产资源勘察、矿产资源经济与管理、煤矿地质、煤田地质勘探、大地构造学、应用地球物理、地球化学、工程地质学、工程力学、岩土工程学、勘察技术工程学、勘察信息采集及处理等。
工程地质勘查专业实践课程:
地质认识实习、地质测量实习、生产实习、顶岗实习、地质数据库设计、工程地质条件分析实训、水文地质条件分析实训等。
工程地质勘查专业可报考的资格证书:
工程资料员证书、质检员证书、AutoCAD证书、土建施工员证书等。
⑤ 勘察中工程地质调查怎么写
按《中国地质调查局项目设计预算编制暂行办法》的要求编写。
第九章
保证措施
按地调局质量监督部门的要求填写。
呵呵,很容易搜到
⑥ 工程地质勘查钻孔编号CK是什么意思
以前用来标注钻孔,是钻孔的意思,来自俄文。新规范改为ZK。
⑦ 工程地质勘查分级
甲级:工程重要性等级、场地复杂程度等级、地基复杂程度等级有一项或多项为一级。
乙级:除勘察等级为甲级或丙级以外的勘察等级。
丙级:工程重要性等级、场地复杂程度等级、地基复杂程度等级均为三级。
⑧ 海洋地质调查船,工程地质取心船,地球物理调查船,是不是一个东西
地球物理调查船
如果是多缆式的,就是靠分析
主动造成震动引起的地质回专波图像
来解析海底属地质情况。工程地质取心船没听说过是取芯船吧?个人觉得海洋地质调查船的范围最大,地球物理调查船和取芯船各有区别,但是谁都不可能规定地球物理调查船不能去取芯啊呵呵
⑨ 工程地质勘察
1.概述
工程地质勘察是根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质、环境特征和岩土工程条件,编制勘察文件的活动。它是工程建设的前期工作,旨在为工程建设的正确规划、设计、施工和运行等提供可靠的地质资料,以保证工程建筑物的安全稳定、经济合理和正常使用。
工程地质勘察的方法包括工程地质测绘、工程地质勘探、原位测试与室内实验、现场检验与监测等。工程地质勘察现场工作如图4-13所示。
2.工程地质测绘
工程地质测绘是运用工程地质理论,通过系统地野外工作,对与工程建设有关的各种地质现象进行观察和描述,初步查明拟建场地的工程地质条件,并将所获取的资料反映在地形底图上,编制工程地质图件,为编写报告书提供准确依据。
图4-13 工程地质勘察现场
3.工程地质勘探
工程地质勘探是获取地下深处地质资料的重要手段,也为野外取样、原位测试提供场所。工程地质勘探常用方法有工程地质物探、钻探和坑探等。
4.原位测试
在岩土体原有位置保持岩土的天然结构、含水量及应力状态条件下测定岩土性质称为原位测试。其主要方法有载荷试验、点荷载强度试验、压水试验、抽水试验、注水试验、标准贯入试验、旁压试验、波速测试、回弹试验、圆锥动力触探试验、静力触探试验(图4-14)、现场十字板剪切试验(图4-15)等。
图4-14 静力触探试验
图4-15 十字板剪切试验
5.室内试验
室内试验是为了正确取得岩土物理力学性质指标,供设计和施工使用。室内试验有含水率试验、密度试验、界限含水率试验、颗粒分析试验、渗透试验、击实试验、固结试验、直接剪切试验及三轴压缩试验等。
6.现场检验与监测
现场检验与监测旨在保证工程的质量和安全,提高工程效益。现场监测工作如图4-16、图4-17所示。
图4-16 现场监测(沉降观测)
图4-17 现场监测(基坑变形监测)(http://www.senkee.cn)
通过检验与监测可以预测一些不良地质现象的发展趋势及其对建筑物的危害,以便采取防治对策和措施;通过它对岩土工程施工质量进行监控,以保证工程的质量和安全。
⑩ 工程地质勘探
3.3.2.1 勘探工作综述
(1)勘探点的布设及测量
勘察工作共布置6个工程地质勘察孔,其中北端帮4个,南端帮2个,钻孔坐标及钻孔深度见表3-5,钻孔平面位置见图3-7。
表3-5 钻孔坐标及钻孔深度
图3-7 钻孔位置
图3-8 KT1-1钻孔柱状图
(2)钻探施工
钻探严格控制回次进尺,采用套管护壁、干钻、单动双管金刚石钻进等钻探及取芯工艺,确保岩芯采取率。并按采取的岩土芯结合钻进情况进行地层鉴定、分层与描述。钻进深度和岩土层分层深度的测量误差低于±5cm,同时严格控制非连续取芯钻进的回次进尺,以保证分层精度符合要求。钻孔口径不小于108mm,并满足取样的要求。钻孔施工及探井完成后,均采用水泥砂浆封闭,封孔方法采用泥浆泵注入法,并对场地进行了清污。
(3)取样工作
原状土样采用标准厚壁敞口式取土器以重锤少击法采取;岩样从岩芯管内或边坡上直接采取。取样具体操作方法严格按现行有关标准规范,结合岩土性质分布特征执行。
3.3.2.2 勘探成果
本次勘察工作共采集土样720组,岩样640组,绘制钻孔柱状图6张,其中KT1-1钻孔柱状图见图3-8,工程地质剖面图见图3-9至图3-11。
图3-9 剖面1工程地质模型
图3-10 剖面2工程地质模型
图3-11 剖面3工程地质模型
3.3.2.3 钻孔窥视成果
(1)工作原理
钻孔窥视仪主要由地面部分和井下部分组成。地面部分包括控制器、电脑、三脚架、绞车、滑轮和深度计数器;地下部分包括摄像探头和电缆,摄像探头由CCD摄像机、LED灯、玻璃罩和锥形镜组成。钻孔孔壁经LED光源照亮,CCD摄像机摄取由锥形镜反射的孔壁图象,图象信息经电缆传送至控制器和电脑,整个采集过程由图象采集控制软件系统完成,此系统把采集的图象展开和合并,记录在电脑上。
图3-12 智能钻孔窥视仪及原理
(2)钻孔窥视成果
本次勘察共设立了5个钻孔窥视监测孔,其中北帮3个,南帮2个。
钻孔KT1-1位于安家岭矿北帮西部,其孔内4m以上区域较为破碎(图3-13)。2014年2月,受2号井工矿影响,安家岭矿北帮1310和1280两个弱面发生错动,钻孔KT1-1位于1280弱面下缘,故其完成性较差。其余部分局部破碎,整体完整性较好,说明下部岩层没有发生大规模错动。
图3-13 KT1-1孔内情况
钻孔KT2-1、KT2-2位于安家岭矿北帮东部,目前受2号井影响较小,孔内岩层整体性较好,局部见裂隙发育,见图3-14和图3-15。
图3-14 KT2-1孔内局部裂隙发育
图3-15 KT2-2孔内整体完整性较好
钻孔KT3-1、KT3-2位于安家岭矿南帮中部,工程地质条件好于北帮,通过钻孔电视观察,钻孔KT3-1、KT3-2整体完整性较好,局部裂隙发育,钻孔KT3-2在101.3m处有出水点,见图3-16、图3-17。
图3-16 KT3-1孔内整体完整性较好
图3-17 KT3-2孔内出水