第七届工程地质大会论文2
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冰川地貌类型及其对工程的影响泥石流地区的桥梁建设我国是世界四大冰川分布国之一,也是中、低纬度山地冰川面积最多的国家,是两极冰盖之外最重要的冰川集结地。
根据第一次冰川编目统计,我国有冰川46298条,总面积59406平方千米,总冰储量为5590立方千米,主要分布于我国西部的青藏高原、帕米尔高原,横贯亚洲中部的天山、昆仑山、喜马拉雅山。
在高纬和高山等气候寒冷地区,如果降雪的积累大于消融,积雪将逐年加厚。
在一系列物理过程影响下,积雪就变为冰川。
冰川本身就是一种地貌,也是寒冷地区重要的地貌营力,可塑造一系列冰川地貌。
冰川地貌分为冰蚀地貌、冰碛地貌和冰水堆积地貌三类。
冰蚀地貌主要有冰斗、冰山谷、羊背石等。
冰碛地貌可分为冰碛丘陵、侧碛堤和终碛堤等。
冰水堆积地貌主要有冰水扇、冰水排泄平原、季候泥、蛇形丘等冰川地貌类型具有明显的组合规律。
山岳冰川地貌由山顶至山麓,地貌组合依次为:(1)冰斗、刃脊、角峰带位于雪线以上,为冰蚀地貌带。
(2)冰川谷、侧碛堤和冰碛丘陵带位于雪线以下,终碛堤以上,为冰蚀-冰积地貌带。
(3)终碛堤带位于山谷冰川末端,为冰积地貌带。
(4)冰水扇和外冲平原带位于终碛堤以外,为冰水堆积地貌带。
大陆冰川地貌组合以终碛堤为界,堤内以冰碛地在冰川作用下能对地表进行侵蚀。
但冰川运动的速度缓慢,每年只有数十米至数百米不等。
冰川各个部分的运动速度并不一致,其中从粒雪盆(雪线以上的积雪盆地,即冰川的补给区)出口到冰舌上部这一段速度最快;在横剖面上则以冰川中部为最快。
实际观察还证明,冰川表面运动速度最快,且自冰面向底部递减。
冰川运动的速度有季节变化和日变化,一般是夏季快,冬季慢;白昼快,夜间慢。
在粒雪盆中冰川有向心运动和下沉运动,在冰舌部分有侧向运动和上升运动。
冰川运动是由可塑带的流动和底部的滑动组成的。
而冰川滑动则是产生侵蚀作用的根本原因。
当然冰川的侵蚀力量也是巨大的在粒雪盆中冰川有向心运动和下沉运动,在冰舌部分有侧向运动和上升运动。
四川华蓥赵子秀山变形破裂体特征及其灾害‘链’许向宁①王兰生②(①②四川省地勘局成都水文地质工程地质中心,成都 610081)(②成都理工大学工程地质研究所,成都 610059)摘要华蓥市赵子秀山变形体位于著名的华蓥山脉中段,地质环境条件十分复杂,变形体一旦失稳即形成碎屑流,物质直接进入位于近700m高差之下的梁家河道,并将沿梁家河形成一条灾害“链”,危及2000多人的生命财产安全以及双河镇城区部分居民的安危。
文章从变形体所处的地质环境条件入手,在阐明变形破裂体基本特征,分析造成变形破裂的原因和主导诱发因素的基础上,阐述了变形体成灾后的灾害‘链’特征,并对危害性进行了评价与分区,最后提出了防治对策与建议。
关键词华蓥山变形破裂体灾害‘链’碎屑流1前言华蓥市赵子秀山变形体位于著名的华蓥山脉中段,地质环境条件十分复杂,该变形体一旦失稳即将形成碎屑流,这些物质将直接进入位于近700m高差之下的梁家河道,并在洪水作用下形成泥石流,灾害将扩及沿河两岸及市区,危及2000多人的生命财产安全以及双河镇城区部分居民的安危,即沿梁家河一条灾害“链”。
该灾害隐患点自1999年发现以来,一直是华蓥市市委、市政府和当地居民的心头大患,特别是今年6月24日的一场特大暴雨,市领导为防止变形体一旦失稳可能引发重大灾害,采取果断措施,一夜之间紧急疏散可能受灾的居民千余人,尽管灾害没有发生,疏散的居民又回到原住地,但市领导对这一潜在的灾害和威胁高度重视,保持高度警惕,并主动与正在华蓥市开展地质灾害调查与区划的四川省地勘局成都水文地质工程地质中心调查组联系,力求对灾害成因和可能的危害及对策做出论证,调查组立即邀请有关专家与华蓥市国土资源局的主管人员一道进行了踏勘与地面调查。
2 变形体所处地质环境概况赵子秀山位于华蓥市瓦店乡西北部红岩村,南与双河镇老拱桥村相接,为低山地貌,沟谷深切,呈“V”型峡谷地貌,山高坡陡;斜坡坡度在35-70度之间,局部呈陡壁,海拨高度在301—1025m之间,相对高差724m左右。
工程地质论文论滑坡地质灾害及其防治摘要:滑坡是一种常见的山区地质灾害。
我国是一个多山的国家,从而也是滑坡广泛分布的国家,每年特别是雨季都要发生若干滑坡,它几乎遍及全国各省区。
特别是我国西南地区,滑坡更为频繁。
据不完全统计,西南地区发生的滑坡约占全国滑坡次数的一半以上,而我国已受到滑坡灾害威胁和可能受到滑坡灾害威胁的地区约占陆地面积的1/5至1/4、由此可见,对滑坡进行研究及防治具有重要意义。
边坡稳定性研究是从生产实践中提出来的重要研究课题,我国发生的大量滑坡不但丰富了滑坡工程实践的内容,也推动了滑坡或边坡稳定性研究工作。
关键词:工程地质自然灾害滑坡边坡成因机理防治措施正文:一.研究滑坡的目的与意义1.1滑坡的概念滑坡是斜坡上的部分土体在一定的自然条件和重力作用下,失去原有的稳定状态而沿着斜坡内部的软弱结构面整体的向下滑动的地质现象。
1.2滑坡的危害我国是多山国家,不但发生的滑坡较多,且滑坡的类型比较齐全。
由于滑坡的发生,常常给人民的生命财产造成比较严重的损失,也给工程建设带来很大的影响。
如甘肃东乡洒勒山滑坡,滑坡总体积约40000000立方米.滑坡堆积物覆盖面积约2平方千米,主滑体最大厚度达150米,滑距约1500米。
滑坡发生仅数十秒钟,三个村庄便荡然无存,死亡237人,滑坡冲入河谷,越过巴谢河,填没“九二”水库,王家水库跃进水渠被淤塞,冲毁3000余亩农田。
因此,加强滑坡地质灾害的防治具有重要的现实意义和巨大的社会、经济效益。
二.中国典型滑坡大量的滑坡是我们能够从滑坡机制方面对滑坡进行分类,就目前我国的滑坡情况来看,大致可以分为如下9种类型:楔形体滑坡,圆弧面滑坡,顺层面滑动的滑坡,倾倒变形破坏边坡,溃屈破坏边坡,复合型滑坡,开裂变形边坡,堆积层滑坡,崩塌碎屑流型滑坡。
下面介绍一下这九种滑坡类型,并举例说明它们的成因机理。
2.1楔形体滑坡楔形体滑坡是最常见的一种滑坡形势,其主要特点是滑动面及切割面均为较大的断层或软弱结构面。
2024年工程地质实习报告总结范文20XX年工程地质实习是我大学期间的一次重要实践环节,通过此次实习,我对工程地质的理论知识有了更深入的了解,并且在实践中不断提高自己的实际操作能力。
在实习期间,我通过实地勘探和数据分析等工作内容,对地质灾害风险评估和工程地质勘探等方面有了更为深入的认识。
下面我将对这次实习的具体内容和所学到的经验进行总结。
首先,在实习期间,我参与了一些地质灾害风险评估项目。
在项目中,我学习了如何进行地质灾害潜在风险分析和评估,包括对地质灾害发生的概率、危害程度以及防治措施等方面的评估。
通过实际操作和现场调查,我了解到地质灾害的发生是由多种原因综合作用造成的,需要综合考虑地质地貌、水文地质、构造活动等因素,结合实地观察和数据分析来进行灾害风险的评估。
同时,我也认识到地质灾害风险评估是一项复杂而重要的工作,需要我们不断学习和实践,提高自己的专业能力。
其次,在工程地质勘探方面,我积极参与了一些工程项目的勘探工作。
在实地调查和数据分析中,我学习了如何进行地质勘探,包括地质钻探、堆积物采样和地下水位监测等方面。
通过实际操作和与工程师的合作,我了解到地质勘探对于工程建设的重要性,只有深入了解地质条件、掌握地下情况,才能有效预防和解决地质灾害问题。
同时,我也认识到地质勘探是一项细致入微的工作,需要我们具备严谨的态度和对细节的专注,以及团队合作的能力,因为一个小小的失误可能会对工程安全产生严重的影响。
此外,在实习期间,我还学习到了科技在工程地质领域的应用。
通过使用各种现代化的勘探设备和数据处理软件,我发现科技的发展给我们的工作带来了很多便利和效率提升的机会。
比如,使用无人机进行高精度航测可以大大提高勘探效率;使用地质信息系统(GIS)对地质数据进行分析和可视化可以更好地理解地质信息。
这些新技术和工具的应用为我们的工作提供了极大的便利,并且也促使我们不断学习新知识和掌握新技能。
通过这次实习,我对工程地质的理论知识有了更深入的了解,并且在实践中提高了自己的实际操作能力。
浅谈工程地质论文范文工程地质是一门认知工程-地质相互作用规律和过程的科学,它的使命是保障人类工程活动的安全。
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工程地质论文范文一:矿井地质工程地质研究【摘要】随着矿井事业的发展,人们已经意识到地质工程研究对矿井工作的重要作用。
特别是在08年以后,矿井地质研究开始成为一个新的研究行业。
人们发现如果能够学会这套理论,在工作中正确运用,地质工程工作将减少失误,避免一定的经济损失和人员伤亡,让工作更好走下去。
本文首先论述了什么叫矿井地质工作,从它对煤矿安全生产的重要帮助作用,简要的介绍了对矿井地质工作的研究内容。
【关键词】地质工程;地质控制论;地质研究矿井地质是一项技术性的科学,主要体现在实际的操作中。
他主要是为煤田地质勘查服务的,参与到一开始的矿井建设和后期的生产中。
主要的任务就是勘察当地的地质条件,进行矿床的勘探,通过分析矿区的储量和开采条件,最终制定合理的开采计划。
还要在开采中进行技术指导,防止地质开采不当造成的倒塌等问题。
从长期的生产实践中看出,矿井地质工作能够保证煤矿生产建设更安全地发展。
如何预防工作中的安全隐患问题,都是需要大量的地质资料为判断依据的。
因此,进行矿井地质研究为未来的开矿事业做准备是很有意义的。
1.了解矿井地质工作的必要性1.1什么叫矿井地质工作可以说,矿井地质工作先是勘探矿井建设的生产环境,看这里适不适合进行生产,在生产中会有哪些潜在的安全隐患,需要什么样的建设来预防;在生产过程中,还要不断了解地质变化,估计开采矿藏中会造成那些地质影响,是直接为煤矿生产建设服务的地质工作。
也就是矿井工程的每一阶段都必须站在一定的地质工作上才能开始进行,要根据考察的地质资料为工作基础。
1.2工作的必要性因为矿井地质工作的地质条件是十分复杂的,人们还不是很了解这里的工作环境,存在着许多未知的事情;又因为在工作中还会对附近的地质地貌造成影响和破坏,稍微的地质改变就会造成无法估计的经济损失,所以地质研究工作是十分有必要的。
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工程地质实习论文范文一:水利水电工程地质勘测探讨一、工程钻探与山地勘探1.金刚石钻进技术我国的勘探工作起步相对来说比较晚,在70年代才初步发展,到80年代的时候才逐渐得以推广。
通过利用这项技术大大改变了我国钢粒钻进与硬质合金钻进的落后局面,使我国的钻探效率大大提高,岩心的采取率达到了90%。
金刚石钻进技术的进步,也带动了相关的设备、仪器的发展,使我国的勘探事业更好地发展。
2.砂卵石层钻进技术在水利水电工程钻探工作中,砂卵石钻进技术一直是一项较难掌握的技术,由于存在着一定的难度,我国也逐步加强了对其认识程度,在“六五”技术攻关中,对砂卵石钻进以及取样技术进行了深入的研究,最终很好地攻克了这一难题。
在此次攻关中研制成功的SM植物胶以及MY-1A植物胶,在对砂卵石层钻进中发挥着重要的作用,由于其得到了很大的推广,其产生了很大的社会效益。
3.金刚石绳索取芯钻进技术相对于其他的技术来说,这项技术是一项比较先进的技术,其主要的技术原理就是在勘测的时候做到了在不提钻的情况下采取岩芯。
80年代这项技术主要应用于深孔中,但是在浅孔应用中也存在着相应的优势。
4.软弱夹层钻进技术由于一般的金刚石钻进技术不能很好的处理软弱夹层的问题,成功率在50%左右,这样很难保证生产的需要,造成了一定的成本压力。
为了解决这个问题,特采取了一系列措施。
诸如在原来的技术的基础上又采用了悬挂装置、岩芯堵塞报警装置、扶正装置等新技术。
这项技术在多年的使用过程中得到了很好的反响,证明了其技术方法的很好的应用型,目前该项技术已经被编入了行业的规范里面。
二、遥感技术应用1.区域构造稳定性研究遥感技术由于具有辽阔的视野,所以其能够提供宏观线形的结构指征,这样就能够让研究者更好地对当地的地质情况、水文情况、地貌情况进行细致的了解。
泥石流对工程选址的影响泥石流对工程选址的影响摘要:建设工程选址,除了受社会经济条件和地形、气象、水文等自然地理条件的影响外,也受工程地质条件的影响。
工程地质对建设工程选址的影响,主要是各种地质缺陷对工程安全和工程技术经济的影响。
工程选址的正确与否决定工程建设的技术经济效果乃至工程建设的成败,是工程建设在工程技术方面较为关键的工作。
而地质灾害又是工程选址中尤为重要的一环,如滑坡,泥石流等等。
关键字:工程选址工程地质自然灾害泥石流预防措施绪论:地质灾害具有突发性、难以预测性和极大灾难性的特点, 是地质环境恶化和环境容量萎缩的表现, 一旦发生地质灾害, 将对人民生命财产安全造成极大威胁和破坏。
由于地质灾害具有突发性、难以预测性和极大灾难性的特点, 因此, 城乡规划之前, 必须对规划区的环境地质条件进行全面调查、分析, 对地质灾害的现状、类型、成因与分布进行研究, 对地质灾害的危害性做出合理评价, 为城乡规划布局、功能分区, 以及防灾减灾规划提供基础资料和科学依据。
正文:泥石流是指在山区或者其他沟谷深壑,地形险峻的地区,因为暴雨暴雪或其他自然灾害引发的山体滑坡并携带有大量泥沙以及石块的特殊洪流。
泥石流具有突然性以及流速快,流量大,物质容量大和破坏力强等特点。
发生泥石流常常会冲毁公路铁路等交通设施甚至村镇等,造成巨大损失。
泥石流流动的全过程一般只有几个小时,短的只有几分钟。
泥石流是一种广泛分布于世界各国一些具有特殊地形、地貌状况地区的自然灾害。
是山区沟谷或山地坡面上,由暴雨、冰雪融化等水源激发的、含有大量泥沙石块的介于挟沙水流和滑坡之间的土、水、气混合流。
泥石流大多伴随山区洪水而发生。
它与一般洪水的区别是洪流中含有足够数量的泥沙石等固体碎屑物,其体积含量最少为15%,最高可达80%左右,因此比洪水更具有破坏力。
泥石流的形成需要三个基本条件:有陡峭便于集水集物的适当地形;上游堆积有丰富的松散固体物质;短期内有突然性的大量流水来源。
工程地质实习报告学院:三峡大学科技学院专业:水利水电工程班级:20094012姓名:邓晶波学号:2009401208实习时间:2011.6.30—2011.7.1指导老师:白义如前言2011年7月,我们水利水电工程专业进行了工程地质实习,工程地质实习是整个工程地质学教学中十分重要的实践环节,使我们在课程理论知识学习的基础上,通过对基本地质现象的野外实地考察和现场实践,获得感性知识并巩固和深化课程理论,使理论与实际相结合,为毕业以后的设计、施工中应用有关地质资料打下一定的基础。
水利工程地质作为我们水利水电专业的一门基础课程,要求我们学习的不仅仅是理论分析和计算方面的内容,更需要我们深入实地根据现场情况了解地质方面的现象,岩石的构造,以及各种地质环境的分析和岩层走向,倾向,倾角的实地测量方法。
只有这样,我们才能为以后学习和研究以及探讨设计方案打下坚实的基础。
介由以上所考虑到的实践的重要性,由学校安排组织,专业老师带领下我们水利水电专业的学生利用暑假开始的前一段时间到宜昌市秭归县进行了地质实习活动,此次实习让我受益匪浅,谨以此报告记录本次实习的过程,内容和收获。
2011年9月.实习目的:1.巩固水利水电工程地质教材所学内容,让所获得的相关知识由理性认识层面过渡到感性认识层面,从而两者共通,对水利工程地质方面的的知识有更全面地了解。
2.通过在野外实地学习考察达到锻炼的效果,不仅仅从身体上起到锻炼作用,更加培养我们吃苦耐劳的精神,磨练我们的意志。
3.通过实习培养对大自然的热爱,陶冶情操,提高对地质科学的兴趣。
4.掌握工程地质的基本知识,了解常见的工程地质问题。
为学习后续课程、从事专业工作、扩大知识面和进行科学研究打下必要的基础。
实习时间:2011.6.30—2011.7.1 共计两天。
实习地点:宜昌市秭归县实习时间计划和路线:(1)6月30日:秭归县郭家坝采石场,三道拐(2)7月1日:秭归县九畹溪秭归县国家地质公园:链子崖实习要求:1,熟练掌握罗盘的使用。
范庆来,男,汉族,1977年12月出生,山东栖霞人,博士,讲师,中共党员,现在鲁东大学土木工程学院岩土与地下工程教研室任教,承担《工程地质》、《土质与土力学》等课程的教学与相关科研工作。
1997年9月到2001年7月在兰州铁道学院(现兰州交通大学)土木建筑学院交通土建工程(铁道工程)专业本科学习,获得工学学士学位;2001年9月到2007年4月在大连理工大学土木水利学院岩土工程专业硕博连读,获得工学博士学位;2007年4月至今,在鲁东大学土木工程学院岩土与地下工程教研室任教,主要科研方向为海洋土力学理论分析与数值仿真模拟、新型海洋结构与基础的性能评价、滨海地区软弱地基处理等方面的研究,在国内外重要期刊与学术会议上发表论文20多篇,被SCI、EI、ISTP检索10多次。
科研项目:1、主持鲁东大学博士启动基金“复杂加载条件下海洋风力发电机基础与地基的稳定性研究” (2008, 1-2010, 12)2、负责鲁东大学实验室开放实验项目“粗粒土的渗透系数测定实验” (2007, 9-2008, 7)3、作为主要成员参加国家自然科学基金重点项目“海洋土的工程特性及其地基的变形机理研究” (2007.1-2010.12)4、作为主要成员参加国家自然科学基金项目“波浪作用下海洋软土的循环软化效应特性与本构模型及其在海洋地基分析中的应用”(2006.1-2008.12)5、参加并完成了国家自然科学基金项目“复杂应力状态下土的本构模型及其在海床动力学中的应用”(2002.1-2004.12)6、作为主要成员参加并完成了中国交通部第四航务工程勘查设计院委托的合作科研项目“长江口深水航道治理工程大圆筒结构整体稳定性分析”发表的主要论文:1、范庆来, 栾茂田, 杨庆. 横观各向同性软基上深埋式大圆筒结构水平承载力分析. 岩石力学与工程学报, 2007, 26(1): 94-101.2、范庆来, 栾茂田, 杨庆. 软基上沉入式大圆筒结构的水平承载力分析. 岩土力学, 2004, 25(增2): 191-195.3、范庆来, 栾茂田, 杨庆, 齐剑峰. 考虑循环软化效应的软基上深埋大圆筒结构承载力分析. 大连理工大学学报, 2006, 46(5): 702-706.4、范庆来, 栾茂田, 杨庆. 修正剑桥模型的隐式积分算法在ABAQUS中的数值实施. 岩土力学, 2008, 29(1).5、栾茂田, 范庆来, 杨庆. 非均质软土地基上吸力式沉箱抗拔承载力数值分析. 岩土工程学报, 2007, 29(7): 1054-1059.6、Fan Qinglai, Luan Maotian, Yang Qing. Three dimensional nonlinear finite element analyses for horizontal bearing capacity of deeply-embedded large-diameter cylindrical structure on soft ground. Proceedings of the 4th International Conference on Soft Soil Engineering, Oct.4-6,2006, Vancouver, Canada, 521-530.7、Maotian Luan, Qinglai Fan. Numerical analyses of bearing capacity of large-diameter cylindrical structure on soft ground against lateral loads. China Ocean Engineering, 2006, 20(4): 623-634.8、Fan Qinglai, Luan Maotian, Yang Qing, Wu Ke and Wang Zhiyun. Effect of soil strength nonhomogeneity on bearing capacity of deeply-embedded large-diameter cylindrical structure on soft ground against lateral loads. Proceeding of the 4th Asian Joint Symposium on Geotechnical and Geo-Environmental Engineering, Dalian, China, Nov.23-25, 2006, 179-182. 9、范庆来, 栾茂田, 武科, 王志云, 杨庆. 软基上深埋式大圆筒结构循环承载力分析. 见: 第七届全国土动力学学术会议论文集, 北京: 清华大学出版社, 2006, 377-382.10、栾茂田, 范庆来, 王忠涛, 等. 海洋工程中若干土动力学问题的研究进展. 见: 第七届全国土动力学学术会议论文集, 北京: 清华大学出版社, 2006, 26-38. (大会专题报告)。
长江中下游重点堤岸稳定性分析刘世凯唐小兵刘红星孙云志武汉理工大学水利部长江勘测技术研究所430063 430011摘要:长江堤防安全的稳定性是国家领导人一直很关注的大事。
本文介绍了长江中下游重点堤岸典型堤段(黄冈段)的地质背景,包括地理位置及水文气象、地形地貌及河势特征、地质构造及地层岩性、水文地质及堤岸物质组成等,对该典型堤段进行了稳定性分析。
通过对不同条件下的土体稳定性计算与分析,表明堤岸土体在涨水和水位维持时期的稳定性要比天然状态时高,而在水位快速下降时,稳定性则迅速降低,此时,堤岸易产生滑坡。
对于堤岸土体力学特性而言,弹性模量、泊松比和质量密度3个参数中,对稳定性影响最灵敏的是质量密度,次为泊松比,而弹性模量不敏感。
对强度指标c、 值而言,通常认为破坏面内摩擦角对安全系数的影响要比凝聚力C大得多。
实际上,这是有条件的,即在深层滑坡的情况下,上述论点可成立,而对于浅层滑坡而言,凝聚力C对安全系数的影响则明显增加。
反过来说,当滑动面倾角一定时,对浅层滑坡问题,凝聚力c的数值通常比较小,而对深层滑坡问题,凝聚力c的数值则往往比较大。
由此提醒,在浅层滑坡滑面土体的物理力学参数实验获取时,应对凝聚力C给予更多关注。
关键词:长江堤防重点堤岸稳定性分析1. 引言1998年长江洪水对长江中下游堤防工程是一个严峻的考验,这是一次提高整个长江堤防防洪能力的良好机遇。
为此,国务院有关领导十分重视,提出了长江中下游重要堤防实施防渗、抛石护岸、涵闸加固等一系列的隐蔽工程建设,投入大量资金,花大力气,一定要治理好长江堤防,确保亿万人民生命财产安全,为人类造福。
对长江中下游河段不稳定堤岸岸坡变形破坏的原因进行系统的调查研究,弄清堤岸失稳的机理是非常重要的。
正是为此目的,我们选取了湖北省黄冈市北永堤段进行了系统研究(简称黄冈段)。
黄冈长江干堤位于长江中游下段左岸(长江北岸),上起团凤县金锣港,下至武穴市马口镇,全长135km。
祝介旺等:深层搅拌桩加固软土应注意的问题
深层搅拌桩加固软土地基应注意的几个问题
—以郑州地区3000m3油灌群地基处理为例
祝介旺①柏松①张路青②杨志法②
(①济南空军勘察设计研究院济南250002)
(②中国科学院地质与地球物理研究所北京100029)
摘要深层搅拌桩是软土工程加固的重要方法,被写入国家行业标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91)。
在我国铁路、公路、水利和房屋等工程的地基加固中发挥了很大作用,取得了较好的成绩。
但由于影响该软土加固技术成效的因素较多,把握不好就会使地基加固效果达不到预期的目的,造成较大的经济损失。
本文介绍一项成功应用本技术加固软土地基的工程实例。
该工程为建设在黄河冲洪积平原上的大型油灌群,建设地工程地质勘察揭示的地层特点是:浅层以粉土为主,深层以粉、细砂为主;承载能力低,中高压缩性;不能满足工程设计的要求。
经分析与试验,工程利用深层搅拌桩技术对软土地基进行了加固。
成桩后进行了小应变检测、挖桩检测和原位载荷试验。
试验数据表明,地基承载力有了大幅度提高,消除了不均匀沉降和较大的绝对沉降,达到设计要求,地基加固取得成功。
通过对这一成功实例的分析和总结,认为:第一,正确认识土的物理力学性质,作好事前试验,确定地基土与水泥混合后的性状,确定深层搅拌桩是否适合于本工程,若适合,则取得合适的水泥掺和比;第二,进行现场试桩试验。
通过原位载荷试验,检验初步设计方案是否达到设计要求,
若不满足,则需调整设计方案;第三,施工中采取严格的管理措施,保证工程质量。
从水泥进入工地即取样检验,每一根桩的水泥用量、施工机械的定位和下到的地层深度必须经监理人员验证,随时检查施工机械的转速和提升速度、复搅次数和复搅深度;第四,施工完成后,进行原位载荷试验对桩承载力进行检验,用低应力应变动力检测法对桩的完整性进行检验。
通过上述步骤,工程近800根桩完全达到设计要求。
所以,在使用深层搅拌桩加固软基时,只要遵循上述程序,桩的质量就能得到保证,不失为一种经济实用的地基处理方法。
关键词深层搅拌桩软土地基软土加固
中图分类号:TU473.1 文献标识码:A
SEVERAL PROBLEMS ABOUT USING DEEP MIXING PILE TO REINFORCE SOFT SOIL GROUND
1 前言
深层搅拌桩是软土工程加固的重要方法,被写入国家行业标准《建筑地基处理技术规范》JGJ79-91[1]。
该技术于上世纪七十年代末从国外引进,引进后工程界学者结合我国的工程地质情况进行了大量的研究,取得了不少成果[2][3],随后推广应用到全国。
在铁路、公路、水利和房屋等工程的地基加固中发挥了很大作用,节约了工程建设资金,提高了建设效率,取得了较好的成绩[4]。
但由于影响该软土加固技术成效的
因素较多,把握不好就会使地基加固效果达不到预期的目的,致使在有些工程的应用中失败,造成较大的经济损失。
有的地区譬如上海、天津的建设管理部门建议暂停使用,为这种技术的应用与发展蒙上了阴影。
本文介绍一项成功应
用本技术加固软土地基的工程实例,该工程为建设在黄河冲洪积平原上的大型油灌群。
建设地工程地质勘察揭示的地层特点是[5]:浅层以粉土为主,深层以粉、细砂为主,地下水位3.0m;承载能力低,中高压缩性;不能满足工程设计的要求。
对于类似地质情况,可以用桩基、换土、或振冲碎石桩等地基处理方法予以处理,但结合建设地的材料来源、施工能力和场地条件,这些方法较深层搅拌桩都欠经济。
经周密分析与试验,工程利用深层搅拌桩技术对软土地基进行了加固。
成桩后进行了小应变检测、挖桩检测和原位载荷试验。
试验数据表明,地基承载力有了大幅度提高,消除了不均匀沉降和较大的绝对沉降,达到设计要求,地基加固取得成功。
2 油灌地基的工程地质概况
拟建油灌位于郑州市北部的黄河冲洪积地层上。
工程勘察揭示[5],30m深度内的岩性皆为第四系全新统地层,分别是:①层填土,以粉土为主,稍密,稍湿,层厚0.3~1.2m,平均0.73m;②层粉土:黄褐色,稍密~中密,稍湿,下部较湿,稍粘,层厚4.5~6.2m,平均5.53m,埋深5.6~7.0m;③层粉土:黄褐色,稍密,湿,层厚2.7~4.5m,平均3.57m,埋深9.1~10.3m;④层粉土:黄褐色,稍密~中密,湿,层厚1.3~3.1m,平均1.88m,埋深11.1~12.2m;⑤层粉土:灰黄色~灰色,稍密~中密,湿。
层厚0.8~2.7m,平均1.7m,埋深12.6~14.10m;
⑥层粉土:灰色,稍密~中密,湿,层厚1.4~3.0m,平均2.11m,埋深14.6~
16.5m;⑦层粉质粘土:灰色~灰绿色,可塑~软塑,层厚3.2~5.6m,平均4.33m,埋深18.9~21.0m;⑧层以后为粉砂~中砂,中密~密实。
各层土的力学指标见表1。
表1 土层的物理力学指标
Tab. 1 The physical and mechanical parameters of soil layer
3 工程地质分析
整个油灌建设区①~⑥土层皆为粉土,各层分布厚度较为均匀,土性相近。
⑥层埋深在15m左右,⑦层粉质粘土为软弱下卧层,分布亦均匀,⑧层以后土性较好,各土层分布厚度在建设区内变化不大,但力学指标存在差异,整个地基比较均匀。
在强度方面,在①~⑥层范围内,土层强度分布在90kPa~120kPa范围内,随着深度的增加,⑦层强度略有增加,为130kPa,见表1。
天然地基的承载力不能满足设计提出的160kPa的要求。
在变形方面,①~⑥层土的的压缩模量分布在4.2Mpa~7.1Mpa之间,据此判断,土层具有中等偏高的压缩性,⑦层粉质粘土的压缩模量虽然较低,为5.2Mpa(见表1),但由于埋藏较深,初步估算油灌重量在地基中产生的附加应力,在此深度已经很小,变形亦可忽略,对地基的显著影响在10m以内,所以只考虑10m以内的地基变形,所以⑤层以下的土层不进行处理。
综合考虑各种地基处理方案的可行性以及进行经济指标比较后,决定利用深层搅拌桩进行地基处理。
4 深层搅拌桩设计中采取的措施
尽管深层搅拌桩对软粘土的加固操作比较方便,但影响加固效果的因素较多[4],例如,原土的性质、土体含水量、有机质含量、地下水侵蚀性、水泥掺加的数量以及施工中搅拌的次数等等,哪一个因素认识不够,处理不好,都会影响加固效果,甚至造成工程事故。
在我国,由于设计和施工的原因,达不到使用要求甚至造成工程事故的工程实例不少,所以在本工程确定使用深层搅拌桩后,从设计到施工,遵循了:1、初步设计,2、试验,3、试验总结,调整设计,4、施工,推广应用,5、成品检测的程序进行工作。
第一,水泥掺和比(水泥重量/被掺和土的重量)试验。
在工程地质勘察的基础上,利用钻机钻孔取土,每层取适量的土样,在试验室与水泥进行掺合试验。
通过试验,确定地基土与水泥混合后的性状,看深层搅拌桩是否适合于本工程,若适合,则取得合适的水泥掺和量。
为达到这一目的,根据深层搅拌桩的设计深度,对①~④层土钻孔取样,在试验室对每个土层各设计三组不同水泥掺和量的试件,水泥采用32.5号,试件大小70.7x70.7mm,每组9件,分别。