第5章水利工程常见的地质问题(52坝的工程地质研究
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水利工程中的工程地质问题探析摘要:地质勘察工作在水利工程建设中占有重要的地位,是不可缺少的一环。
一般的勘察工作环节包括:资料收集、现场查勘、编制工作大纲、外业实施(物探、钻探、坑探及试验)、资料分析与整理,综合评价。
本文主要结合勘察工作流程,讨论水利工程地质勘察中存在的一些问题,并提出一些问题和建议,供同行参考。
关键词:水利工程;工程地质;地质问题引言地质勘查工作在水利工程的施工建设过程中属于是基础性工作,其实际的勘察结果是工程施工安全以及可行性的重要保证,建设企业应给予高度重视。
事实上,工程地质工作的专业性较强,其对于工作人员的专业素养与技能等要求较高,工作人员需要具有一定的勘查经验,能够在勘查之前以及勘察的过程中及时发现各类问题,并依据自身经验及技能等给予解决。
当前,为保证工程地质勘查的可靠性,诸多建设企业引进与应用了先进技术及设备,有助于勘查工作的高质量完成。
1水利工程中工程地质勘查的重要性1.1提高设计水平水利工程的施工关系着施工人员以及周围居民的生命安全,且涉及国家的经济发展,其施工以及工程地质工作的开展,需要建设企业注重工程的设计问题。
实际上,水利工程的施工无论规模大小,都较为费时、费力以及费财等,为保证工程的施工质量,施工前期工程地质工作的开展必不可少。
详细、专业以及高质量的地质工作,可为水利工程前期的设计提供重要数据信息,例如土层结构、水文条件以及地质地貌等,其不仅可以保证工程设计的全面性,还可以在一定程度上提高工程的设计水平,保证工程的设计质量。
1.2科学合理选址水利工程施工中包括节水工程的施工,不同于其他的施工项目,节水施工具有自身的独特性。
若是前期工程施工的选择缺乏合理性,待项目建设施工完成之后,因其部分建设工程埋于地下,需要长期受地下水流的冲击,进而可能会降低工程的施工质量,缩短工程的使用寿命。
为防止此类问题的出现,工程建设前期,建设企业需要通过地质工作勘查施工场地,随后科学、合理的选择施工区域。
水利水电工程施工地质中的地质问题摘要:近年来,我国的水利水电工程建设迅速发展,并且取得了一定的工作成效,推动了我国基础设施建设的前进与发展。
水利水电工程是一项庞大而又复杂的工程,在建设过程中必须对周围的环境进行细致周到的检测与评估,还要做好大量的调度工作。
水利水电工程地质工作的先进技术为我国的工程研究提供了良好的基础,促进了我国的水利水电工程实现现代化的脚步。
关键词:水利水电;施工地质问题;完善措施1工程地质工作中存在的问题1.1工程地质勘察的质量问题水利水电工程的地质勘察工作有着其独特的复杂性,具有涉及面广泛、任务艰巨的特点。
工程地质勘察工作十分重要,需要严肃认真地对待,但是现在的地质勘察过程中却存在着不少问题:一是勘察人员对工程概念的理解不清楚,找不到勘探的侧重点,不能有针对性的完成勘察工作,再加上落后的方法和技术都严重影响勘察质量;二是在进行工程地质分析工作中时,工作人员所选择的理论方法和计算公式都不能完全符合实际情况,难以适应实际要求;三是地质报告信息不够全面,不能够准确地描述出具体的地质条件,甚至有的地质报告根本就没有做出地质结论,或将地质勘察工作草草了事之后直接给出地质结论,工作态度十分不严谨。
这样不仅会在审查阶段耽误大量的时间,延误开发时机,还会给水利水电工程的建设留下巨大的安全隐患。
1.2勘测周期不合理问题工程的地质勘察工作需要制定一个合理的工作周期,这样可以保证勘察工作能够得到合理的分配,各项工作有条不紊地进行。
当前很多工程都省略这一周期,并没有做出基础性的前期投入,一旦有项目需要申报,立即递交地质报告。
没有足够的勘察周期就开始投建的工程是非常危险的,因为施工人员对当地的地质条件的了解十分有限,许多问题会在施工的过程中暴露出来,就需要再对施工设计进行修改,严重耽误施工进程,更严重的还会对工程的建设埋下安全隐患。
2完善措施2.1定期进行地质巡视和观测施工期间应该重视施工开挖进度、施工工艺、施工程序对已有地质环境的影响,基坑开挖应特别注意卸荷回弹、结构面张裂及建基面损伤,地基岩层缓倾角结构面,断层破碎带,基坑涌水水量及水位等;地下洞室岩质洞室应注意爆破半孔率、断层破碎带、节理裂隙密集带,软弱岩层、岩体透水性,喀斯特洞穴发育位置、高程、规模,进出口段围岩风化卸荷情况、隧洞围岩变形失稳等地质情况,高应力地区还应注意岩爆,在有害气体赋存段还应注意有害气体排放;土质隧洞应注意围岩支护,软土、粉土、细砂土及其它特殊图对隧洞稳定的影响,地下水出露位置、水量、管涌及流土等情况,进出口段稳定情况,空洞分布位置、规模,搜集现场监测资料等,施工期间宜进行必要的地质观测;工程边坡应注意开挖和堆载对原有岸坡或人工边坡稳定的影响,岩质边坡应注意各类地质界面、软弱夹层及地下水对边坡稳定的影响,土质边坡应注意软土、粉土、细砂土及其它特殊土对边坡稳定影响,还应注意地表蠕动、拉裂缝等的发育情况。
水利工程中的地质灾害防治研究水利工程是关乎国计民生的重要基础设施建设,对于水资源的合理调配、防洪减灾、发电灌溉等方面发挥着至关重要的作用。
然而,在水利工程的建设和运行过程中,由于地质条件的复杂性和不确定性,常常面临着各种地质灾害的威胁。
这些地质灾害不仅会影响水利工程的正常施工和运行,还可能给周边地区的人民生命财产安全带来严重的损失。
因此,加强水利工程中的地质灾害防治研究,具有极其重要的现实意义。
一、水利工程中常见的地质灾害类型(一)滑坡滑坡是水利工程中较为常见的地质灾害之一。
它是指斜坡上的土体或岩体在重力作用下,沿着一定的软弱面或软弱带整体向下滑动的现象。
在水利工程建设中,如大坝的修建、河道的整治等,往往会改变原有山体的地形地貌和岩土体的力学平衡状态,从而增加滑坡发生的可能性。
(二)崩塌崩塌是指陡坡上的岩土体在重力作用下突然脱离母体,翻滚、坠落的现象。
在水利工程中,如水库岸边的高陡边坡、溢洪道两侧的山体等部位,容易发生崩塌灾害。
崩塌产生的滚石和碎屑物可能会冲入水库,影响水库的正常运行,甚至危及大坝的安全。
(三)泥石流泥石流是山区特有的一种自然现象,它是由暴雨、暴雪或其他自然灾害引发的携带有大量泥沙、石块和巨砾的特殊洪流。
在水利工程建设过程中,如果施工区域位于泥石流沟道附近,或者工程建设破坏了原有的植被和水土保持设施,就可能引发泥石流灾害。
(四)地面塌陷地面塌陷是指地表岩、土体在自然或人为因素作用下向下陷落,并在地面形成塌陷坑(洞)的一种地质现象。
在水利工程中,如地下工程的开挖、地下水的过度开采等,都可能导致地面塌陷的发生。
(五)地裂缝地裂缝是指地表岩土体在内外力作用下产生开裂并在地面形成一定长度和宽度裂缝的现象。
在水利工程中,由于地基不均匀沉降、地壳运动等原因,可能会出现地裂缝,从而影响工程的稳定性和安全性。
二、水利工程中地质灾害的成因分析(一)自然因素1、地形地貌复杂的地形地貌条件是地质灾害发生的重要因素之一。
水利工程中的工程地质问题探析摘要:近年来,我国的水利工程建设有了很大进展,在水利工程中,工程地质问题越来越受到重视。
地质勘察工作是水利工程建设的重要环节,文章首先对水利工程地质灾害的特征,其次探讨水利工程中的工程地质勘查问题,最后就水利工程中工程地质勘查问题的解决研究,以供参考。
关键词:水利工程;工程地质;地质勘查;地质问题;水文地质引言在目前阶段,高技术的地勘探测仪对其地勘工作的辅助作用是非常重要的。
在此背景下,了解相关工程基岩地质的地壳构造类型和其地壳异动情况,都是反映其特殊地理数据的因素,也为后续矿产资源的勘探开采等提供了较大的便利,可以节约资源开采工作时间。
在进行地质勘探的方式与内容上,在对地质资源进行勘探时,必须对其区域资源的整体情况有一个清楚的了解,以便更好地进行开采作业的制订工作。
1水利工程地质灾害的特征为做好水利工程地质灾害防治工作,相关人员要明确工作重心,从地质灾害特征出发,详细分析每一种地质灾害出现的根源,再根据实际情况开展针对性防治。
(1)我国地域辽阔,部分地区经常出现强降雨、地震等灾害,在持续冲击水利工程边坡的情况下,极大地降低了边坡稳定性与可靠性,甚至出现滑坡等危险。
对于出现滑坡问题的水利工程项目,其位置多数存在于地质构造带当中,还有的集中位于强降雨出现的区域。
(2)从滑坡出现几率最多的地方来看,主要是土石库岸,这种土体结构内存在很多颗粒,决定了在土体力学特性的基础上更容易出现滑坡危险。
(3)在各地区水利工程项目施工过程中,也会对水库库岸稳定性造成影响,特别是在项目蓄水量增加的情况下,极易引发库岸淹没问题。
经过长期调查发现,随着水利工程施工工作的持续进行,滑坡、泥石流等地质灾害问题屡见不鲜。
2水利工程中的工程地质勘查问题分析2.1地质勘查质量问题众所周知,水利工程地质勘查工作的难度系数较大,且容易受诸多因素的影响,例如勘查设备、勘查人员以及区域的气候条件等,勘查的过程中可能会出现各种质量问题。
水利工程中的工程地质问题探析摘要:水利工程项目对水文地质的要求越来越高,对此,工程管理人员需要采取各种有效的方法收集水文地质数据,通过数据了解地质参数和具体情况,为工程建设提供更多资料,推动工程建设的成功开展。
另外,由于工程地质工作是水利工程建设的重要环节,其具有提高工程设计水平、辅助工程科学选址以及降低灾害破坏性的作用。
因其具体的工作内容较为繁杂,所以在实际的施工过程中会存在诸多问题,直接影响着水利工程的施工建设,所以,只有做好工程地质勘察工作,才可以为工程质量和工程安全性提供强有力的保障。
关键词:水利工程;地质问题引言在当前的水利工程建设中,要想做好工程地质工作,就需要管理人员积极转变自身观念,加强对工程地质工作的重视,并且落实到具体的行动当中。
针对工程地质问题,工程管理人员需要及时采取有效措施确保地质工作的正常开展。
1工程地质工作的内容工程地质工作内容繁杂,工程地质工作的好坏直接影响着后期工程建设的顺利与否。
工作人员进入施工现场之后,需要优先对施工现场的地质结构、岩层性质、水文以及水库位置等情况进行了解,必要的情况下需要通过取样进行实验操作,随后依据实验的数据结果寻找能够解决恶劣地质对工程施工造成不良影响的解决方法。
除此之外,工作人员还需要在施工之前熟悉水利工程的设计方案以及施工结构图纸等,并以此作为参考,进一步勘测工程设计所需要的数据信息。
具体的编录工作内容包括地基开挖桩号与高程、建筑位置以及位置坐标等,编录内容需要详细且全面,具体应包括地质层基础厚度、岩石种类、形状颜色以及具体分层等。
除此之外,工作人员还需要将地质断裂层及风化位置、软弱夹层以及地下水位等相关情况进行编录,以便于能够为后期水利工程的建设提供详细数据信息,避免工程出现施工建设问题。
2水利工程中的工程地质问题分析2.1技术人员专业水平较低工程地质问题并没有引起工程管理人员的重视,工程管理人员并未加大对技术人员的资金投入力度,进而导致技术人员专业水平较低,无法凭借自身的能力有效处理工程地质勘察过程中所出现的地质问题,不利于确保工程建设的正常开展。
K e j i x i n y u a n水利工程中的工程地质和水文地质研究齐万明佟志强水利工程的工程地质和水文地质是整个工程项目建设的基础环境,对水利工程建筑的稳定性、安全性以及耐久性都有着非常大的影响,为了水利工程的保障施工项目能够顺利进行,水利工程能够安全稳定的进行施工作业,使水利工程能够如期交工,在水利工程进行施工建设之前,必须要对工程所在地的工程地质以及水文地质进行严格的勘察,保证水利工程能够顺利开展;在水利工程的施工过程中,建筑单位只有做好对工程所在地的工程地质和水文地质的勘探工作,详细了解水利工程的地质条件,才能降低工程项目的施工难度和施工成本投入,保证水利工程的完全性和稳定性,使其建设工作能够顺利开展。
一、水利工程的地质条件(一)工程地质条件水利工程的工程地质条件主要包括工程所在地的地质结构、地形地貌、水文地质以及施工建筑材料等。
一般情况下,水利工程的地基建筑的主要材料是岩石和土壤,这些岩石和土壤的类型对整个工程的安全性、稳定性以及工程建设期间所要采用的技术、所需的资金支持等都具有很大的影响。
通常,岩石的岩体结构主要是第四纪的土层,其土层类型、特征以及空间分布变化情况都比较复杂。
地质结构可以按照地质构造的形态分为倾斜、褶皱以及断裂三种构造类型。
地形地貌主要是指工作所在地的地表形态和类型,具体指的是地面上的山脉、森林植被、水系以及建筑物的分布情况。
此外,对于水利工程建筑材料的开采、质量检测以及运输等问题都要进行详细的勘察,保证水利工程的施工建设能够顺利进行。
(二)水文地质条件水利工程的水文地质条件主要包括地下水水质、水运动特性、岩层的透水性和溶水性、地下含水层的厚度以及隔水层的深度等。
水利工程的水文地质条件将会直接影响到整个水利工程建筑坝基的稳定性、水库的严密性以及地下水对工程项目的影响等因素,这就可能导致水利工程无法正常施工,极大的影响整个工程的质量。
二、水利工程地质条件相关问题和应对措施(一)坝基岩体问题在不同的地质条件下,需要建设不同类型的水坝,如果坝型不能够符合坝基岩体的要求,就有可能会出现重大的水利工程事故,如坝区渗漏或者坝基不稳定等问题。
坝的工程地质学研究坝按其性质可分为土石坝,重力坝,拱坝。
土石坝对地质条件的要求土石坝是由散体材料经碾压填筑而成,坝坡平缓,体积庞大,底宽较大,对地基底压应力较小。
同时坝体堆筑材料之间没有胶结材料,坝体是柔性的,允许产生较大的变形。
故它对坝基工程地质地形条件的要求较低,在土质地基和岩石地基上均可兴建。
但是,对下列地质情况需特别注意研究和处理:岩石地基:强烈喀斯特岩体、大的断层破碎带、强透水和抗剪强度低的软弱夹层、泥化夹层的岩体、基岩起伏太大的岩体。
土质地基:(1)深厚砂砾石层;(2)软土;(3)湿陷性黄土;(4)疏松砂土及少粘性土(粘粒含量小于15%);(5)岩溶,即含大量可溶岩类土;(6)透水坝基下游坝趾处有连续的透水性较差的覆盖层。
土石坝对地形条件的要求土石坝适用于各种地形条件。
在布设的时候应注意下列原则:(1)坝址附近在地形上最好有天然垭口以便布置溢洪道,或是有利于布置侧槽式溢洪道、溢洪洞的地形地质条件。
(2)土石坝是当地材料坝,坝区附近有足够数量的、合乎质量标准又易于开采运输的粘土、砂砾石或堆石料。
重力坝对地质条件的要求重力坝是依靠坝身自重与地基间产生足够大的摩阻力来保持其稳定,故对地基要求比土石坝高,一般都修在岩基上,低坝也要修在较好的土质地基上。
1)具有足够的抗滑能力,能满足抗滑稳定要求。
2)坝基应有足够的抗压强度和与坝体混凝土相适应的弹性模量,其均匀性和完整性也应较好,能承受坝体传来的巨大压力,不致产生过大的变形或不均匀变形,否则坝体内会产生较大的拉应力,使坝体裂开,甚至毁坏。
3)坝基(肩)应有良好的抗渗性,在库水上下游水头差作用下不发生大量渗漏,不产生过大的扬压力,也不会产生岩体的软化、泥化和软弱夹层、断层破碎带的渗透变形。
重力坝对地形条件的要求1)重力坝对地形适应性好,但两岸山坡岩体必须稳定,没有难以处理的滑坡体和潜在的不稳定的滑移体。
2)重力坝可以从坝顶宣泄大量洪水,下游河床岩体应具有对高速水流的抗冲能力,以免冲刷坑向上游扩展,威胁大坝安全。
水利工程中的工程地质问题探析摘要:在水利水电工程施工中,工程地质工作起着促进工程设计水平、辅助工程选择和减轻工程灾害危害等方面的重要作用。
因为它的工作内容比较复杂,因此,在实际的施工过程中,会出现很多的问题,这些问题会对水利工程的施工和建设造成很大的影响。
比如,地质勘查质量问题、地质勘查的周期问题、地下水位的勘查问题,还有工作人员缺乏对地质勘查的重视问题等。
可以采取注重提升地质勘查质量、合理安排勘查周期、加强对地下水位的监管、提升工作人员对地质勘查的重视程度等措施,来加以解决。
关键词:水利工程;工程地质;问题1水利工程中的工程地质勘查问题分析1.1地质勘查质量问题我们都知道,水利工程的地质勘查工作具有很大的困难,而且它很容易受到很多方面的影响,比如勘查设备、勘查人员和地区的天气情况等,因此在勘查的过程中,有可能会产生各种各样的质量问题。
1)勘探工作中存在着对勘探要点认识不足、勘探实践不足等问题,致使勘探工作的水平较低、勘探工作水平较低等问题。
2)勘探资料不够详尽,勘探人员选用的理论分析手段比较陈旧,而且计算公式也不完备,难以对真实的地质状况作出详尽的描述;3).地质调查报告编写不规范,普遍存在的问题是缺乏调查结果,而且大多数资料的可靠性和可靠性还需要验证。
此外,勘探人员工作松散,在实际的地质勘探中缺乏合理的时间安排,使得地质勘探工作进行得比较杂乱,工作的完成质量不高。
1.2地质勘查周期问题水利水电建设不但占用了大量的土地,而且还牵涉到许多的地质和生态问题。
在进行工程地质工作之前,既要做到保质保量,又要注意对勘探周期进行合理的安排,这样可以在确保工程地质勘探质量的前提下,大大缩短勘探周期,为后期的水利工程施工节约大量的时间。
然而,由于缺乏对工程地质工作的关注,一些施工企业在初期就为节省资金,出现了对工程地质工作偷懒的情况,也就是对工程地质勘探的时间安排有不合理的地方,这就导致了地质勘探的品质下降,也就是对地质勘探的全面程度造成了很大的影响。
水利工程中的工程地质问题探析摘要:地质勘查工作在水利工程的施工建设过程中属于是基础性工作,其实际的勘察结果是工程施工安全以及可行性的重要保证,建设企业应给予高度重视。
事实上,工程地质工作的专业性较强,其对于工作人员的专业素养与技能等要求较高,工作人员需要具有一定的勘查经验,能够在勘查之前以及勘察的过程中及时发现各类问题,并依据自身经验及技能等给予解决。
关键词:水利工程;工程地质;问题;引言目前,与水利有关的水利枢纽工程已运行50多年,在其长时间的使用后,与其有关的土建结构因其渗流、沉降等原因而产生的渗流、沉降等损伤,已无法满足今后的正常使用要求。
要确保水利水电工程的正常运营,就需要对与之有关的问题进行调查,以确定其存在的问题,从而为其解决提供可靠的地质基础。
地质勘察具有独特的意义以及优势,在勘查时,要对矿井的构造、主体、矿井所在的位置等有充分的认识。
1地质工作要点1.1前期准备工作工程地质工作不仅工作内容繁杂,且在水利工程的建设当中占据重要地位,工程建设前期准备工作的好坏直接影响着后期工程建设的顺利与否。
工作人员进入施工现场之后,需要优先对施工现场的地质结构、岩层性质、水文以及水库位置等情况进行了解,必要的情况下需要通过取样进行实验操作,随后依据实验的数据结果寻找能够解决恶劣地质对工程施工造成不良影响的解决方法。
除此之外,工作人员还需要在施工之前熟悉水利工程的设计方案以及施工结构图纸等,并以此作为参考,进一步勘测工程设计所需要的数据信息,例如施工基坑的开挖深度以及具体开挖尺寸等。
1.2地质测绘工作1)在测绘工程枢纽位置的平面图时,测绘人员需要参考工程开挖施工图纸,并通过分区域拼凑平面图的方式完成比例为1∶500的图纸设计;2)地质测绘工作需要详细与全面,具体应包括各类物理地质情况、地质具体坐标以及相关地质信息标注等。
与此同时,还需要包括取样实验的具体位置以及节理裂缝统计位置等;3)为方便工程前期的施工勘测,工程施工现场地质剖面图的绘制可以参考工程开挖施工图纸以及剖面图纸等,如若已有的图纸无法将施工现场地质环境的整体性展现出来,则工作人员可以绘制加密剖面图,图纸的最佳比例可为1∶200,也可为1∶500。