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《油气田及管道岩土工程勘察标准GB/T50568-2019》详细解读目录1总则2术语3基本规定4各类工程的勘察5不良地质作用勘察6特殊性岩土段的线路勘察目录附录A环境水和土对钢结构的腐蚀性评价附录B管道沿线饱和砂土与粉土的地震液化判别附录C隧道围岩分级本标准用词说明引用标准名录编制说明011总则为了规范油气田及管道岩土工程勘察质量评定工作,提高勘察成果质量,保证工程建设的安全性和经济性。根据《岩土工程勘察规范》、《油气田及管道工程建设标准》等相关法规和规范,结合油气田及管道工程的特点和实际需求,制定本评定要求。目的依据1.1目的和依据01021.2适用范围评定对象包括勘察单位、勘察成果及勘察过程等。适用于油气田及管道工程的岩土工程勘察质量评定,包括初步勘察、详细勘察和施工勘察等阶段。03实用性原则评定标准和方法应具有可操作性和实用性,方便实际评定工作的开展。01科学性原则评定工作应遵循科学、客观、公正的原则,确保评定结果的准确性和可靠性。02全面性原则评定内容应全面覆盖岩土工程勘察的各个环节和要素,确保评定的全面性和系统性。1.3评定原则优良勘察成果质量优秀,满足工程建设要求,勘察过程规范、严谨。合格勘察成果质量基本满足工程建设要求,勘察过程基本规范。不合格勘察成果质量不满足工程建设要求,勘察过程存在严重问题。1.4评定等级划分022术语定义油气田是指受单一局部构造单位所控制的同一面积内的油藏、气藏、油气藏的总和。这个术语用于描述在同一地质构造中同时或先后发现的油、气聚集的地方。分类根据油气田中油、气藏的不同特点,可以将其分为油田、气田和油气田。如果在这个局部构造范围内只有油藏,称为油田;只有气藏,称为气田;同时有油藏和气藏的,称为油气田。2.1油气田定义岩土工程勘察是一种工程地质调查工作,主要是根据建设工程的要求,对建设场地的地质、环境特征和岩土工程条件进行查明、分析和评价,并编制相应的勘察文件。目的岩土工程勘察的主要目的是为了获取建设场地详细的地质资料,为工程的设计和施工提供可靠的依据,以确保工程的安全性和经济性。方法岩土工程勘察的方法包括钻探、取样、原位测试、室内试验等多种手段,通过这些方法可以获取地层的岩性、物理力学性质、水文地质条件等重要信息。2.2岩土工程勘察应用范围岩土工程勘察广泛应用于各种建设工程中,如房屋建筑、道路桥梁、水利水电、油气田及管道等。在油气田及管道建设中,岩土工程勘察对于确保管道的安全运行和油气田的正常开发具有重要意义。2.2岩土工程勘察033基本规定3.1适用范围本标准适用于油气田及管道岩土工程勘察的质量评定。评定对象包括勘察单位、勘察项目、勘察报告等。评定工作应遵循科学、公正、客观的原则。评定结果应真实反映勘察质量,为工程建设提供可靠依据。3.2评定原则3.3评定等级勘察质量评定等级分为优良、合格、不合格三个等级。评定等级应根据勘察过程中的各项质量指标综合确定。评定工作应在勘察完成后及时进行。评定程序包括自评、复评、审核等环节,确保评定结果的准确性和公正性。3.4评定程序044各类工程的勘察明确站场工程勘察的目的和任务,包括确定岩土参数、评价地基稳定性、提供设计所需资料等。勘察目的与任务根据站场工程的特点,选择合适的勘察方法,如钻探、坑探、物探等,并明确勘察要求,确保勘察结果的准确性和可靠性。勘察方法与要求通过室内试验和现场测试等手段,确定站场工程所需的岩土参数,如承载力、压缩模量、抗剪强度等。岩土参数确定根据地质条件和岩土参数,对站场工程的地基稳定性进行评价,提出相应的处理措施和建议。地基稳定性评价4.1站场线路选择与优化勘察方法与要求岩土参数确定地质灾害评估4.2管道线路根据油气田及管道工程的特点和要求,选择合适的线路走向和敷设方式,并进行优化。通过室内试验和现场测试等手段,确定管道线路工程所需的岩土参数。针对管道线路工程的特点,选择合适的勘察方法,如地质调查、钻探、物探等,并明确勘察要求。对管道线路工程可能遇到的地质灾害进行评估,如滑坡、泥石流等,并提出相应的防治措施。根据油气田及管道工程的特点和要求,选择合适的穿越方式,如定向钻、顶管、盾构等。穿越方式与选择勘察方法与要求岩土参数确定穿越段稳定性评价针对管道穿越工程的特点,选择合适的勘察方法,并明确勘察要求。通过室内试验和现场测试等手段,确定管道穿越工程所需的岩土参数。根据地质条件和岩土参数,对管道穿越段的稳定性进行评价,提出相应的处理措施和建议。4.3管道穿越根据油气田及管道工程的特点和要求,选择合适的跨越方式,如桥梁、索道等。跨越方式与选择针对管道跨越工程的特点,选择合适的勘察方法,并明确勘察要求。勘察方法与要求通过室内试验和现场测试等手段,确定管道跨越工程所需的岩土参数。岩土参数确定根据地质条件和岩土参数,对管道跨越段的稳定性进行评价,提出相应的处理措施和建议。跨越段稳定性评价4.4管道跨越ABCD4.5钻爆法隧道隧道勘察方法与要求明确钻爆法隧道的勘察方法和要求,包括地质调查、钻探、物探等手段。隧道稳定性评价根据地质条件和岩土参数,对钻爆法隧道的稳定性进行评价,提出相应的处理措施和建议。岩土参数确定通过室内试验和现场测试等手段,确定钻爆法隧道所需的岩土参数。隧道施工对周围环境影响评估评估钻爆法隧道施工对周围环境的影响,如振动、噪声等,并提出相应的防治措施。储罐勘察方法与要求明确储罐的勘察方法和要求,包括地质调查、钻探、物探等手段。岩土参数确定通过室内试验和现场测试等手段,确定储罐所需的岩土参数。地基稳定性评价根据地质条件和岩土参数,对储罐的地基稳定性进行评价,提出相应的处理措施和建议。储罐基础设计建议根据勘察结果和储罐的特点,提出储罐基础设计的建议,确保储罐的安全和稳定。4.6储罐明确地下水封洞库的勘察方法和要求,包括地质调查、钻探、物探等手段。洞库勘察方法与要求通过室内试验和现场测试等手段,确定地下水封洞库所需的岩土参数。岩土参数确定根据地质条件和岩土参数,对地下水封洞库的稳定性进行评价,提出相应的处理措施和建议。洞库稳定性评价评估地下水封洞库的水封性能,确保洞库的安全和稳定。洞库水封性能评估4.7地下水封洞库4.8滩海结构物滩海结构物勘察方法与要求明确滩海结构物的勘察方法和要求,包括海洋地质调查、钻探、物探等手段。岩土参数确定通过室内试验和现场测试等手段,确定滩海结构物所需的岩土参数。地基稳定性评价根据海洋地质条件和岩土参数,对滩海结构物的地基稳定性进行评价,提出相应的处理措施和建议。海洋环境影响评估评估滩海结构物对海洋环境的影响,如水流、潮汐等,并提出相应的防治措施。4.9管道伴行道路道路勘察方法与要求明确管道伴行道路的勘察方法和要求,包括地质调查、钻探、物探等手段。岩土参数确定通过室内试验和现场测试等手段,确定管道伴行道路所需的岩土参数。055不良地质作用勘察通过地质勘察手段,识别岩溶地区的溶洞、溶蚀裂隙等形态。岩溶形态识别分析岩溶地区的岩溶发育程度、分布规律和影响因素。岩溶发育规律评估岩溶地区在油气田及管道工程建设中的稳定性,提出相应的工程措施建议。岩溶稳定性评价5.1岩溶滑坡类型划分根据滑坡体的物质组成、滑动面形态等因素,划分滑坡类型。滑坡形成条件分析滑坡形成的内在因素和外在因素,如地形地貌、地质构造、水文地质条件等。滑坡稳定性评价评估滑坡体的稳定性,预测其发展趋势,提出防治建议。5.2滑坡危岩和崩塌稳定性评价评估危岩和崩塌体的稳定性,预测其失稳的可能性,提出相应的工程措施建议。危岩和崩塌监测与预警建立危岩和崩塌体的监测体系,实时监测其动态变化,及时发出预警信息。危岩和崩塌类型识别不同类型的危岩和崩塌体,分析其形成机制和影响因素。5.3危岩和崩塌泥石流形成条件分析泥石流形成的地形地貌、地质构造、水文气象等条件。泥石流运动特征研究泥石流的运动速度、流态、冲击力等特征,评估其对油气田及管道工程的影响。泥石流防治建议提出泥石流的防治建议,包括工程措施和非工程措施,确保油气田及管道工程的安全。5.4泥石流5.5采空区采空区类型划分根据采空区的形成原因和特征,划分不同类型的采空区。采空区稳定性评价评估采空区的稳定性,预测其地面塌陷、裂缝等地质灾害的可能性。采空区治理建议提出采空区的治理建议,包括充填、加固、排水等措施,确保油气田及管道工程的安全。03地震监测与预警建立地震监测体系,实时监测地震活动情况,及时发出预警信息。01地震对油气田及管道工程的影响分析地震对油气田及管道工程的破坏形式和程度。02地震效应评估评估地震对油气田及管道工程的潜在影响,提出相应的抗震设防建议。5.6地震效应活动断裂类型划分01根据活动断裂的性质和活动程度,划分不同类型的活动断裂。活动断裂对油气田及管道工程的影响02分析活动断裂对油气田及管道工程的潜在威胁和影响程度。活动断裂监测与防治建议03建立活动断裂的监测体系,实时监测其活动情况,提出相应的防治建议。5.7活动断裂066特殊性岩土段的线路勘察黄土分布与形成黄土工程性质黄土勘察方法黄土段线路设计原则6.1黄土阐述黄土在油气田及管道线路中的分布情况,分析其形成原因和地质年代。介绍针对黄土的勘察手段和技术,如钻探、取样、试验等,以获取准确的黄土性质参数。详细描述黄土的物理力学性质,包括密度、湿度、强度等,以及其对工程建设的影响。提出在黄土段进行线路设计的注意事项和原则,确保工程安全和稳定性。介绍盐渍岩土的类型和特征,包括含盐量、盐分种类、分布规律等。盐渍岩土分类与特征分析盐渍岩土对油气田及管道线路工程的潜在影响,如腐蚀性、溶陷性等。盐渍岩土对工程的影响阐述针对盐渍岩土的勘察要点和方法,包括地质调查、取样分析、盐分测定等。盐渍岩土勘察要点提出针对盐渍土地基的处理措施和方法,如排水、换土、化学加固等。盐渍土地基处理措施6.2盐渍岩土膨胀岩土特性与分类介绍膨胀岩土的基本特性和分类标准,包括膨胀性、收缩性、裂隙性等。膨胀岩土勘察方法阐述针对膨胀岩土的勘察手段和技术,如地质勘探、室内试验等。膨胀岩土对工程的影响分析膨胀岩土对油气田及管道线路工程的潜在影响,如变形、开裂等。膨胀土地基处理措施提出针对膨胀土地基的处理措施和方法,如加固、防水、排水等。6.3膨胀岩土介绍多年冻土在油气田及管道线路中的分布情况和特征,包括冻土厚度、温度等。多年冻土分布与特征多年冻土对工程的影响多年冻土勘察方法多年冻土地基处理措施分析多年冻土对油气田及管道线路工程的潜在影响,如融沉、冻胀等。阐述针对多年冻土的勘察手段和技术,如钻探取样、地温观测等。提出针对多年冻土地基的处理措施和方法,如保温、换填、桩基等。6.4多年冻土介绍软土的类型和特征,包括成因、物理性质、力学性质等。软土分类与特征分析软土对油气田及管道线路工程的潜在影响,如沉降、失稳等。软土对工程的影响阐述针对软土的勘察手段和技术,如静力触探、十字板剪切试验等。软土勘察方法提出针对软土地基的处理措施和方法,如排水固结、桩基加固等。软土地基处理措施6.5软土风沙分布与特征介绍风沙在油气田及管道线路中的分布情况和特征,包括风沙来源、运动规律等。风沙对工程的影响分析风沙对油气田及管道线路工程的潜在影响,如侵蚀、掩埋等。风沙勘察方法阐述针对风沙的勘察手段和技术,如气象观测、地形测量等。风沙段线路设计原则提出在风沙段进行线路设计的注意事项和原则,如避开主风向、加强防护措施等。6.6风沙07附录A环境水和土对钢结构的腐蚀性评价指导防腐措施通过腐蚀性评价,可以针对不同腐蚀等级制定相应的防腐措施,延长钢结构的使用寿命。降低维护成本有效的腐蚀性评价能够减少不必要的维护和更换,降低运营成本。保证油气田及管道安全腐蚀性评价是确保油气田及管道在复杂地质环境中长期稳定运行的关键环节。腐蚀性评价的重要性对油气田及管道周边的环境水和土进行现场调查,收集相关数据并取样。现场调查与取样在实验室中对取样的水和土进行化学成分分析、电化学性能测试等,以评估其对钢结构的腐蚀性。实验室测试根据实验结果和相关标准,对腐蚀性进行等级划分,为防腐措施提供依据。评价标准与等级划分腐蚀性评价方法水质与土壤成分水中和土壤中的化学成分,如氯离子、硫酸根离子、酸碱度等,对钢结构的腐蚀性有显著影响。温度与湿度环境温度和湿度变化会加速或减缓腐蚀过程,影响钢结构的耐久性。微生物与生物活动某些微生物和生物活动可能产生腐蚀性物质,对钢结构造成损害。腐蚀性影响因素选择耐腐蚀材料涂层保护阴极保护定期检测与维护防腐措施建议根据腐蚀性评价结果,选用耐腐蚀性能更好的钢材或其他材料。采用阴极保护技术,通过向钢结构施加电流来抑制腐蚀反应的发生。在钢结构表面涂覆防腐涂层,隔绝腐蚀介质与钢材的直接接触。建立定期检测与维护制度,及时发现并处理腐蚀问题,确保油气田及管道的安全运行。08附录B管道沿线饱和砂土与粉土的地震液化判别地震液化是指饱和砂土或粉土在地震力作用下,因孔隙水压力上升而抗剪强度降低,使土体呈现类似液体的现象。地震液化的机制主要包括孔隙水压力上升、土体结构破坏和有效应力减小等过程。地震液化的定义和机制包括土的粒度成分、密度、渗透性、排水条件等。土体性质包括地震震级、震中距、地震波的传播方向和振动持续时间等。地震动特性包括地形、地貌、地质构造、地下水位等。场地条件地震液化的影响因素根据地质勘察资料和场地条件,初步判断场地内是否存在可液化土层。初步判别通过标准贯入试验,获取土层的贯入击数,结合土的粒度和密度等指标,判断土层的液化可能性。标准贯入试验判别法利用静力触探试验得到的比贯入阻力或锥尖阻力,结合土的粒度和密度等指标,判断土层的液化可能性。静力触探试验判别法通过测量土层的剪切波速,结合土的粒度和密度等指标,判断土层的液化可能性。剪切波速判别法地震液化的判别方法01020304选择合适的场地尽量避免在地震液化易发区进行油气田及管道工程建设。地基处理对可液化土层进行地基处理,如换填、振冲、强夯等,以提高土体的抗液化能力。管道埋设措施采用适当的管道埋设深度和回填土压实度等措施,减小地震液化对管道的影响。抗震设计对油气田及管道工程进行抗震设计,考虑地震液化对工程的影响,确保工程在地震作用下的安全性。地震液化的防治措施09附录C隧道围岩分级根据岩石的单轴抗压强度、点荷载强度等指标进行划分。岩石坚硬程度考虑岩体的结构面发育程度、组合关系及对岩体的切割程度等因素。岩体完整程度分析地下水的赋存条件、补给来源及动态变化对围岩稳定性的影响。地下水状况评估地应力的大小、方向和分布特征对隧道开挖后围岩变形和破坏的影响。初始地应力状态围岩分级的依据Ⅴ级围岩岩石极软弱、岩体极破碎,构造影响极严重,地下水极发育,稳定性极差。Ⅳ级围岩岩石软弱、岩体破碎,构造影响严重,地下水发育,稳定性差。Ⅲ级围岩岩石较软、岩体较破碎,构造影响较严重,地下水较发育,稳定性较差。Ⅰ级围岩岩石坚硬、岩体完整,构造影响轻微,地下水不发育,稳定性极好。Ⅱ级围岩岩石较坚硬、岩体较完整,构造影响一般,地下水不发育或较少发育,稳定性好。围岩分级的类别根据围岩级别选择合适的开挖方法、支护方式和衬砌类型,确保隧道施工安全和稳定。指导隧道设计与施工基于围岩级别和地质条件,预测隧道开挖后可能出现的变形、破坏形式和程度。预测隧道变形与破坏针对不同级别的围岩,制定相应的风险防控措施和应急预案,降低隧道施工风险。制定风险防控措施通过合理划分围岩级别,优化隧道设计方案和施工方法,达到降低工程造价、缩短工期的目的。优化工程造价与工期围岩分级的应用10本标准用词说明严格程度用词正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”。表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。表示很严格,非这样做不可的用词正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。表示严格,在正常情况下均应这样做的用词03管道用于输送流体(如原油、天然气、成品油、水等)的无缝钢管及焊接钢管的统称,包括管道及管道附件。01岩土工程勘察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。02油气田指原油、天然气生产的特定区域,包括油气勘探开发区和油气生产区。术语和定义本标准的执行单位油气田及管道岩土工程勘察单位、相关建设单位和监理单位。监督部门各级建设行政主管部门和油气田及管道行业主管部门负责对本标准实施情况进行监督检查。同时,鼓励社会各界对本标准实施情况进行监督。标准的执行与监督11引用标准名录国家标准该规范是岩土工程勘察的基本标准,涵盖了勘察的基本要求、方法、程序和质量评定等内容。《岩土工程勘察规范》(GB50021)该规范针对油气田及管道岩土工程勘察的特点和需求,制定了详细的勘察要求和技术指标。《油气田及管道岩土工程勘察规范》
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