(1)工程地质测绘。 \x0d\x0a工程地质测绘是岩土工程勘察的基础工作,一般在勘察的初期阶段进行。这一方法的本质是运用地质、工程地质理论,对地面的地质现象进行观察和描述,分析其性质和规律,并藉以推断地下地质情况,为勘探、测试工作等其他勘察方法提供依据。在地形地貌和地质条件较复杂的场地,必须进行工程地质测绘;但对地形平坦、地质条件简单且较狭小的场地,则可采用调查代替工程地质测绘。工程地质测绘是认识场地工程地质条件最经济、最有效的方法,高质量的测绘工作能相当准确地推断地下地质情况,起到有效地指导其他勘察方法的作用。\x0d\x0a\x0d\x0a(2)勘探与取样。\x0d\x0a勘探工作包括物探、钻探和坑探等各种方法。它是被用来调查地下地质情况的;并且可利用勘探工程取样进行原位测试和监测。应根据勘察目的及岩土的特性选用上述各种勘探方法。 物探是一种间接的勘探手段,它的优点是较之钻探和坑探轻便、经济而迅速,能够及时解决工程地质测绘中难于推断而又急待了解的地下地质情况,所以常常与测绘工作配合使用。它又可作为钻探和坑探的先行或辅助手段。但是,物探成果判释往往具多解性,方法的使用又受地形条件等的限制,其成果需用勘探工程来验证。 \x0d\x0a钻探和坑探也称勘探工程,均是直接勘探手段,能可靠地了解地下地质情况,在岩土工程勘察中是必不可少的。其中钻探工作使用最为广泛,可根据地层类别和勘察要求选用不同的钻探方法。当钻探方法难以查明地下地质情况时,可采用坑探方法。坑探工程的类型较多,应根据勘察要求选用。勘探工程一般都需要动用机械和动力设备,耗费人力、物力较多,有些勘探工程施工周期又较长,而且受到许多条件的限制。因此使用这种方法时应具有经济观点,布置勘探工程需要以工程地质测绘和物探成果为依据,切避盲目性和随意性。\x0d\x0a\x0d\x0a(3)原位测试与室内试验。\x0d\x0a原位测试与室内试验的主要目的,是为岩土工程问题分析评价提供所需的技术参数,包括岩土的物性指标、强度参数、固结变形特性参数、渗透性参数和应力、应变时间关系的参数等。原位测试一般都藉助于勘探工程进行,是详细勘察阶段主要的一种勘察方法。 \x0d\x0a原位测试与室内试验相比,各有优缺点。原位测试的优点是:试样不脱离原来的环境,基本上在原位应力条件下进行试验;所测定的岩土体尺寸大,能反映宏观结构对岩土性质的影响,代表性好;试验周期较短,效率高;尤其对难以采样的岩土层仍能通过试验评定其工程性质。缺点是:试验时的应力路径难以控制;边界条件也较复杂;有些试验耗费人力、物力较多,不可能大量进行。室内试验的优点是:试验条件比较容易控制(边界条件明确,应力应变条件可以控制等);可以大量取样。主要的缺点是:试样尺寸小,不能反映宏观结构和非均质性对岩土性质的影响,代表性差;试样不可能真正保持原状,而且有些岩土也很难取得原状试样。现场检验与监测是构成岩土工程系统的一个重要环节,大量工作在施工和运营期间进行;但是这项工作一般需在高级勘察阶段开始实施,所以又被列为一种勘察方法。它的主要目的在于保证工程质量和安全,提高工程效益。\x0d\x0a\x0d\x0a(4)现场检验与监测。 \x0d\x0a现场检验的涵义,包括施工阶段对先前岩土工程勘察成果的验证核查以及岩土工程施工监理和质量控制。现场监测则主要包含施工作用和各类荷载对岩土反应性状的监测、施工和运营中的结构物监测和对环境影响的监测等方面。 \x0d\x0a检验与监测所获取的资料,可以反求出某些工程技术参数,并以此为依据及时修正设计,使之在技术和经济方面优化。此项工作主要是在施工期间内进行,但对有特殊要求的工程以及一些对工程有重要影响的不良地质现象,应在建筑物竣工运营期间继续进行。\x0d\x0a\x0d\x0a随着科学技术的飞速发展,在岩土工程勘察领域中不断引进高新技术。例如,工程地质综合分析、工程地质测绘制图和不良地质现象监测中遥感(RS)、地理信息系统(GIS)和全球卫星定位系统(GPS)即“3S”技术的引进;勘探工作中地质雷达和地球物理层成像技术(CT)的应用等。
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岩土方面:plaxis,flac 3d,midas/gts,其他的就是通用的软件如Abaqus,ansys,adina、理正、geostudio。掌握到能熟练应用就可以了。
岩土工程:是欧美国家于20世纪60年代在土木工程实践中建立起来的一种新的技术体制。岩土工程是以求解岩体与土体工程问题,包括地基与基础、边坡和地下工程等问题,作为自己的研究对象。
岩土工程专业是土木工程的分支,是运用工程地质学、土力学、岩石力学解决各类工程中关于岩石、土的工程技术问题的科学。按照工程建设阶段划分,工作内容可以分为:岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程治理、岩土工程监测、岩土工程检测。
随着我国国民经济的蓬勃发展,岩土建设的步伐和规模以前所未有的速度展开,岩土面貌日新月异,大量的建设项目使岩土的岩土工程勘察活动在深度和广度上都达到了相当规模,积累了大量的成果资料。这些工程勘察的资料成果不仅对过去的岩土规划、建设起到了相当重要的作用,而且有很高的重复利用价值。若能系统管理、综合利用这些资源,则无论是对岩土区域规划还是单项工程建设都有十分重要的意义。
由于当今高新技术的兴起及信息产业的逐步形成,工程勘察方法大大改善,使得获得的数据信息是多源的、海量的,如何科学处理与充分利用这些信息来评价地质环境和规划工程建设场地,
是我国提高环境评价和资源利用水平的重要途径。地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)作为当前高科技发展的产物,集空间数据与属性数据的处理、管理、查询、分析、输入输出等功能为一体,是处理这类海量地质地理信息与地质环境评价的强有力的工具。由于地质信息所涉及到的数据量大,数据结构复杂,既有空间数据,又有属性数据,需有功能强大的空间数据库管理功能才能满足要求;而地质信息的多源性、模糊性、非确定性和随机性,使信息处理和空间综合分析的模型十分复杂。传统方法与手段,要么无能为力,要么因简化而缺失大量的信息,导致成果可靠程度的降低;此外,传统的处理方法其成果表达也缺乏直观性和可操作性。因而,用擅长于处理地学信息,功能十分强大的地理信息系统(GIS ),建立岩土工程地质信息系统是十分必要的。
gis与岩土工程的联系
系统开发之前,首先要对使用系统的用户和用户的具体要求进行详细分析,从而保证所开发的系统符合用户的需求。通过分析,各潜在用户对系统的要求主要有:
(1) 能为经营计划管理部门和工程技术人员提供一套完整、直观、简明的城区地层和地下水状况资料,为方案制定、招投标以及经营决策提供依据。
(2) 能为建设项目的立项、选址、可行性论证、初勘等前期工作提供场区岩土工程评价咨询意见。
(3) 能为岩土地质灾害防治系统的建立提供重要依据,并能为岩土减灾防灾、地质环境的保护与恢复及国土资源的开发利用等提供服务。
(4) 能为岩土地质科学研究工作,如编制城区工程地质图、水文地质图、建筑基础适宜性区划图、深基坑支护和防水方案的设计提供丰富而系统的资料。
当前题目:岩土工程gis技术 岩土工程gis技术就业前景
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