04岩土工程基本术语标准(3)
水中含盐量特性的指标。
3.3.30地下水污染groundwaterpollution
有害有机质、微生物和有害化学成分,通过各种途径进入地下水体,使水质恶化,影响经济建设、生活用水、生态平衡和损坏环境的现象。
3.3.31地下水补给量groundwaterrecharge
单位时间内进入含水层的大气降水、地表水、回灌水、地下径流等的总水量。 3.3.32地下水储存量groundwaterstorage 某时段内储存在含水层中可被开采利用的以体积计的总水量。 3.3.33地下水动态groundwaterregime
在自然条件和人为因素影响下,地下水水位、水量、流速、水温及其水化学成分等随时间变化的情况。
3.3.34地下水监测groundwatermonitoring
为查明地下水的水量与水质的变化规律而进行的地下水水位、水温、水量与水质等的观测分析工作。
3.3.35地下水等水位线图contourmapofgroundwater
地下水面上高程相同的各点连绘成的曲线图。从而可确定地下水的流向和各点的水力梯度。 3.4勘察阶段、成果及评价
3.4.1岩土工程勘察geotechnicalengineeringinvestigation
采用各种勘察手段和方法,对建筑场地的工程地质条件进行调查研究与分析评价。 3.4.2勘察阶段investigationstage
根据工程各设计阶段的要求而进行的各相应阶段工程地质勘察的总称。 3.4.3工程地质图engineeringgeologicmap
为反映场地工程地质条件和评价、预测工程地质问题而编制的专门性图表和文件。
3.4.4综合工程地质图comprehensiveengineeringgeologicmap
反映研究区工程地质条件、建筑物布置、勘探点、线的位置和类型,以及工程地质分区的工程地质图。
3.4.5工程地质柱状图engineeringgeologiccolumnarprofile
按测区露头和钻孔资料编制的表示地区工程地质条件随深度变化的图表和文件。 3.4.6工程地质剖面图engineeringgeologicprofile 表示一定方向垂直面上工程地质条件的断面图。
3.4.7坑硐展示图developingchartofexploratorydrift
反映探坑周壁地质结构、岩性和岩石风化程度、地下水情况、取样位置、试验类型和位置的平面展开的大比例尺图表和文件。
3.4.8节理玫瑰图rosediagramofjoints
以半径方向表示节理方位,半径长度表示节理个数,按野外统计的岩体节理作出的玫瑰花状图案。
3.4.9赤平投影stereographicprojection
地质学中采用的,将表示岩体某些特征的分布于三维空间的点、线、面或矢量投影到通过球体中心的赤道平面上的几何图示法。
3.4.10工程地质评价engineeringgeologicalevaluation
根据已获得的地质资料,结合具体工程特点进行工程地质条件分析,经过定性评估和定量计算,对场地的稳定性和适宜性、有利条件和不利条件、建筑地基基础的设计施工方案、不良地质现象的防治措施等作出的总结性的意见。
3.4.11岩土工程分级categorizationofgeotechnicalprojects
根据工程性质和规模、场地和地基条件等因素,对岩土工程难度和复杂程度的等级划分。 3.5勘察方法及设备
3.5.1工程地质测绘engineeringgeologicmapping
对勘察场地的工程地质条件进行现场观察、量测和描述,并将有关地质要素,以图例、符号表示在地形图上的勘察工作方法。
3.5.2工程地质勘探engineeringgeologicalprospecting
为查明工程地质条件而进行的钻探、物探和坑探等工作的总称。
3.5.3工程地质钻探engineeringgeologicaldrilling 利用钻进设备,通过采集岩芯或观察井壁,以探明地下一定深度内的工程地质条件,补充和验证地面测绘资料的勘探工作。 3.5.4岩芯coreofrock 从钻孔中提取出的岩柱。
3.5.5岩芯采取率corerecovery
钻进采得的岩芯长度与相应实际钻探进尺的比值,以百分率表示。 3.5.6取土器soilsampler 在钻孔中采取原状土样的专用器具。
3.5.7薄壁取土器thinwallsampler
内径为75~100mm、面积比不大于10%(内间隙比为0)或面积比为10%~13%(内间隙比为0.5~1.0)的无衬管取土器。 3.5.8厚壁取土器thickwallsampler
内径为75~100mm、面积比在13%~20%之间的有衬管取土器。
3.5.9探槽trench
为查明构造线和破碎带宽度、地层岩性界限及其延伸方向等在岩体和土体中开挖的具有一定深度和长度的沟槽。
3.5.10地球物理勘探geophysicalexploration 应用地球物理技术探测的资料推断解释地下工程地质条件的勘探方法。 3.5.11电法勘探electricprospecting
利用仪器测量岩土的电学性质、电磁场等,对成果进行分析,以判明水文地质、工程地质条件的物理勘探方法。
3.5.12地震勘探seismicprospecting
使人工激发的地震波在不同地层中传播,通过仪器检测其反射波、折射波的传播时间、振幅、波形等,以分析,判断地层界面、岩土性质及研究地质构造的一种物理勘探方法。 3.5.13下孔法down-holemethod
在一个钻孔的孔口激振,在其孔底接收振波,以确定通过岩土体波速的方法。 3.5.14上孔法up-holemethod
在一个钻孔底激振,在其孔口地面接收振波,以确定通过岩土体波速的方法。 3.5.15跨孔法crossholemethod
利用相邻两个钻孔,从一个孔激振发射,另一个孔接收,探测其纵、横波在岩土体中传播速度的方法。
3.5.16表面波法surfacewavevelocitymethod
利用地表激振器产生的稳态振动,实测不同频率时土中表面波的传播速度,换算出一定深度内土层的平均剪切波速,以判别土层性质的一种原位测试方法。 3.5.17声学探测acousticprospecting
借仪器向岩土体内发射声(超声)波,由接受系统测得波速、振幅和频率,根据波在弹性体中的传播规律,分析、判释被测岩土体性状和确定其有关力学参数的一种物理勘探方法。
3.5.18红外探测infra-reddetection
利用遥感探测仪探测地质体的红外线辐射能量,对地质体热辐射场、温度场进行研究的一种物理勘探方法。
3.5.19遥感勘测remotesensingprospecting
根据电磁波辐射原理,利用各种光学、电子探测仪,对远距离目标进行探测和识别的综合技术。
3.6原位试验与现场观测
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