地质灾害危险性预测评估在工程建设中的应用
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某住宅小区建设项目地质灾害危险性评估摘要:地质灾害危险性预测评估是对工程建设场地及可能危及工程建设安全的邻近地区可能引发或加剧的和工程本身可能遭受的地质灾害的危险性做出评估,对于工程建设具有重要指导意义。
本文以住宅小区建设项目的地质灾害危险性预测评估为例,对其进行相应探讨。
关键词:建设项目;地质灾害;危险性评估Abstract: this paper take residential area construction projects geological hazard prediction assessment for example, discussed its corresponding investigates.Key words: construction project; geological disasters; risk assessment一、评估级别的确定拟建工程项目为住宅小区新建住宅楼16栋,层数为5层,占地38408.75m2,建筑面积59207 m2。
拟采用天然地基、独立或条形基础,该建设项目类型属于一般建设项目(建筑规模及结构形式见表1)。
建筑规模及结构形式统计表见表1评估区不良地质现象不发育;地貌类型简单,地形较平坦;地层简单,岩性简单;地质构造简单;水文地质条件简单;破坏地质环境的人类工程活动不强烈。
综合判定评估区地质环境条件复杂程度为简单。
根据地质环境复杂分类和建设项目重要性分类,按建设用地地质灾害危险性评估分级标准,确定该项目地质灾害危险性评估级别为三级。
二、地质环境条件    1、地形地貌评估区所在位置,地貌类型为冲积平原。
西北较高,东南较低,地势较平坦,海拔标高50m左右,地貌类型简单,地形条件简单。
2、地层岩性评估区地层为白垩系义县组(K1y),被第四系(Q)所覆盖。
2.1、白垩系义县组(K1y)上部以火山喷出岩为主,夹有沉积岩。
工程地质勘察中的地质灾害评估与防治地质灾害评估与防治在工程地质勘察中扮演着至关重要的角色。
工程地质勘察是为工程建设提供地质基础数据和科学依据的一系列活动,而地质灾害评估与防治则是对勘察过程中发现的地质灾害进行综合评估,并采取相应的防治措施,以确保工程的安全性和可持续发展。
地质灾害评估是指对工程区域内潜在的地质灾害进行评估和预测的过程。
地质灾害包括山体滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降、地震等。
通过对地质灾害的评估,可以准确判断工程区域存在的潜在危险,为工程设计和防治提供科学依据。
评估工作应从区域地质背景、地形地貌特征、地下水系统、工程活动等角度入手,综合分析地质灾害的发生概率和危害程度。
在工程地质勘察中,地质灾害评估的基本步骤包括:规划确定评估区域、收集和整理调查资料、分析灾害历史和发生规律、构建地质灾害评估模型、评估预测灾害风险、制定防治措施和预警机制。
这些步骤的实施需要专业的地质灾害评估团队,他们会在实地考察的过程中进行采样取样、现场测量和监测,借助地理信息系统和遥感技术对数据进行整合和分析。
在地质灾害评估的基础上,工程地质勘察还需要制定相应的防治措施。
地质灾害防治主要包括加固措施、治理措施和应急管理措施。
加固措施是指对已知灾害隐患点进行加固和治理,以消除危险因素。
例如,在山体滑坡隐患区域,可以采取护坡加固、排水措施等措施来减少滑坡的发生概率和危害程度。
治理措施是指对地质灾害危险源进行有效治理,以减少或消除灾害的发生。
例如,对于泥石流灾害,可以进行护岸、引导通道等工程措施的建设。
应急管理措施是指在地质灾害发生时及时采取的应对措施,包括思想教育、预警系统的建立和组织疏散等。
为了提高工程地质勘察中地质灾害评估与防治的能力,还需要结合先进的技术手段和应用工具。
例如,在遥感技术方面,可以借助遥感影像对工程区域进行分析和监测,以便及时发现地质灾害的迹象。
在地下水系统方面,可以借助地下水测量和监测技术,了解地下水对地质灾害的影响,从而采取相应的防治措施。
地质工程学地质学在工程建设中的应用地质学作为一门研究地球构造及其物质组成、地球表面特征以及地球历史的学科,对于工程建设具有重要的应用价值。
地质工程学则是将地质学原理和方法应用于工程领域,以确保工程建设的安全和可靠性。
本文将探讨地质工程学地质学在工程建设中的应用。
地质调查是工程建设不可或缺的一部分。
通过对地质现象和地质结构的研究,可以了解地质条件对工程建设的影响,为工程方案的设计和实施提供依据。
地质调查主要包括野外勘察、采样和实验室分析等环节。
根据地质调查的结果,可以确定地下水位、土层的性质、地质灾害的潜在危险等信息,为工程建设提供基础数据。
地质工程学地质学的另一个重要应用是地质灾害的风险评估与防治。
地质灾害包括地震、滑坡、泥石流等自然灾害,对工程建设造成严重威胁。
通过对地质条件和地质过程的研究,可以预测和评估地质灾害的潜在风险,并采取相应的防治措施。
例如,在地震高发区的工程建设中,可以采取抗震设计和加固结构等措施来提高工程的抗震能力。
此外,地质工程学地质学还可用于地下水资源的开发与管理。
地下水是重要的水资源之一,广泛应用于工农业生产以及城市供水。
地质学的研究可以揭示地下水的形成、分布和补给等规律,为地下水资源的合理开发和管理提供科学依据。
通过地质勘察和水文地质调查,可以了解地下水的水质、水位和补给量等重要参数,以便进行地下水的开采和保护。
最后,地质工程学地质学在工程建设中的应用还包括土壤基础工程和岩土工程方面。
地质的研究可以揭示土壤和岩石的力学性质、侵蚀特征等信息,为地基处理、边坡稳定分析和地下工程设计提供依据。
例如,在土石方工程中,可以通过土壤力学参数的测试和分析,为土方开挖和填筑提供合理的施工方案。
综上所述,地质工程学地质学在工程建设中具有重要的应用价值。
通过地质调查、地质灾害的风险评估与防治、地下水资源的开发与管理以及土壤基础工程和岩土工程方面的研究,可以提高工程建设的质量和安全性。
准确地运用地质工程学地质学的原理和方法,有助于确保工程建设的可持续发展,并对社会经济的进步做出重要贡献。
国土资源部文件国土资发[2004]69号国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知各省、自治区、直辖市国土资源厅(国土环境资源厅、国土资源和房屋管理局、房屋土地资源管理局、规划和国土资源局),部有关直属单位:为认真贯彻《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)和《中华人民共和国行政许可法》的相关规定,减少因不合理工程活动引发的地质灾害给人民生命财产造成的损失,简化有关审批环节,现对地质灾害危险性评估工作要求如下,请严格遵照执行。
一、《地质灾害防治条例》第二十一条规定:“在地质灾害易发区进行工程建设应当在可行性研究阶段进行地质灾害危险性评估,……。
编制地质灾害易发区内的城市总体规划、村庄和集镇规划时,应当对规划区进行地质灾害危险性评估。
”为加大监督力度,切实做好此项规定的落实工作,在用地审批和规划审查中应加强对地质灾害危险性评估工作的监督管理。
二、地质灾害危险性评估工作分级进行。
评估工作级别按建设项目的重要性和地质环境条件的复杂程度分为三级。
具体分级标准和评估技术要求见《地质灾害危险性评估技术要求(试行)》(附件1)。
三、对承担地质灾害危险性评估工作的单位实行资质管理制度。
严禁不具备相应资质条件的单位从事地质灾害危险性评估工作。
在《地质灾害危险性评估单位资质管理办法》正式颁布之前,一级评估暂由获得国土资源行政主管部门颁发的地质灾害防治工程勘查甲级资质证书的单位进行;二级评估暂由获得国土资源行政主管部门颁发的地质灾害防治工程勘查甲、乙级资质证书的单位进行;三级评估暂由获得国土资源行政主管部门颁发的地质灾害防治工程勘查甲、乙、丙级资质证书的单位进行。
四、评估单位应自行组织具有资格的地质灾害防治专家对拟提交的地质灾害危险性评估报告进行技术审查,并由专家组提出书面审查意见。
审查专家应具有水文、工程、环境地质专业高级技术职称;从事相关工作10年以上,同时主持过中型以上地质灾害勘查报告的编制工作或参与过大型地质灾害勘查报告的审查。
浅谈地质灾害危险性评估及相关技术问题地质灾害危险性评估范围确定是地质灾害危险性评估中的基础性工作。
文章论述了可能发生地质灾害的地貌特征,地质灾害的影响范围,确定了灾害评估范围确定方法,为准确评估地质灾害对拟建工程的影响及拟建场地减灾防灾打下基础。
标签:地质灾害;危险性评估;技术问题1 地质灾害危险性评估的重要性地质灾害危险性评估具有重要意义:有利于政府系统把握某区域的区域地质情况,为该地区的城市规划、市政建设、环境保护等提供重要的参考和依据;地质灾害危险性评估是工程建设的重要一环,关系着工程选址、工程建设规划、招商引资、工程施工方案的确定、工程安全规划等各个方面,对整个工程建设的成败具有重要影响,直接关系着企业的利益;工程建设是无法避开地质环境问题和地质危险性评估的,良好、准确、深入的地质危险性评估能为金融机构的投资决策提供重要引导,对规避投资风险,扩大收益具有重要意义;工程建设势必对周围环境产生影响,提前做好地质灾害危险性评估,将工程建设可能引发、加剧的地质灾害情况公之于众,并做好相应的应对措施,是保障建设区居民知情权,对社会负责的表现,十分必要。
2 地质灾害危险性评估中应注意的问题地质灾害危险性评估是一个要求高、相对复杂的过程,必须对其中的一些重要问题加以注意,才能提高评估的可靠性,更好的发挥评估的作用。
2.1 加强地质灾害危险性评估的重视程度地质灾害危险性评估十分重要,对政府、工程单位、投资机构的决策具有重要影响,也直接关系着建设工程的成败、施工安全、工程周边人民的生命财产安全,所以,每一项建设工程都要充分引起重视,成立专门的地质灾害评估小组,采用高水平、经验丰富的评估人员进行地质灾害危险性评估,或者聘请专业的地质灾害危险性评估机构进行严格的地质灾害危险性评估,提供专业的、可靠的地质灾害危险性评估报告,并最好相应的规避、防护措施。
2.2 确定地质灾害评估级别和评估范围2.2.1确定评估等级在我们国家,通常根据工程拟建区及其评估区的地质条件复杂程度、拟建工程的重要性、将地质灾害危险性评估分为一级、二级、三级三个级别,确定评估等级。
地质灾害风险调查评价方法与应用实践摘要:随着人类社会的发展进步,地质方面的干预力度不断增加,工业开发、建筑施工、区域资源挖掘等都会对地质条件造成较大的变化,随之而来的地质灾害也日趋严重。
地质灾害的种类比较多,同时造成的破坏范围比较广,有些区域甚至是出现了连续性、大规模的地质灾害。
地质灾害风险调查评价应根据客观情况做出深入的分析,加强地质灾害前后变化的评估,切实掌握好地质灾害带来的影响,坚持在未来的防治机制上得到更好的创新。
关键词:地质灾害;风险调查评价;方法;应用1地质灾害风险调查评价内容与评价系统关于地质灾害风险调查评价要先从内容、系统角度出发,明确地质灾害风险调查评价的具体内容,根据评价内容打造专业的评价系统,一方面对各类地质灾害有效的分析,另一方面加强地质灾害的综合防控。
滑坡是比较常见的地质灾害,对于地质灾害风险调查评价而言,主要是从滑坡体的基本要素出发,然后根据基本要素进行系统化的分析,掌握滑坡的发生根本原因和外部影响因素,指导相关部门开展滑坡的有效治理,减少滑坡的反复出现,为地方的生产生活提供较多的保障。
地质灾害风险调查评价的主要内容是危险性评价、易损性评价。
比如火山爆发灾害,火山是无法通过人工干预来应对的,自然条件达到以后肯定会爆发,这就是危害性评价的内容。
易损性评价主要是指承受特定灾害时综合能力的量度,具体偏向于社会属性特征,展现为地质灾害的承担能力、抵御能力。
比如汶川地震的出现,各方面的救援分析、建筑工程的抗震调查、灾后重建等等,都是易损性评价的内容,由此在后续的重建体系上进一步完善,对灾害的应对能力有效提升。
地质灾害风险调查评价的系统包括三个方面,危险性分析、易损性分析、期望损失分析。
期望损失分析并不是大家想要得到的损失程度,是在地质灾害发生前后,能够控制的最低损失标准。
比如,轻微地震的出现,期望损失分析是希望没有损失,不要出现任何的安全事故。
期望损失分析的作用下,地质灾害风险调查评价系统功能更加完善,并加强了系统的创新,对于分析指标进一步丰富,有利于加强地质灾害的识别。
地质灾害评估方法的创新与应用地质灾害是自然界中对人类生命财产安全和社会经济发展构成严重威胁的重大问题之一。
随着人类活动范围的不断扩大和工程建设的日益频繁,地质灾害的发生频率和危害程度也在逐渐增加。
因此,科学、准确地进行地质灾害评估,对于提前预防和减轻灾害损失具有至关重要的意义。
本文将探讨地质灾害评估方法的创新与应用,以期为相关领域的研究和实践提供有益的参考。
一、传统地质灾害评估方法及其局限性传统的地质灾害评估方法主要包括定性评估和定量评估两大类。
定性评估方法通常基于专家经验和现场调查,对地质灾害的发生可能性和危害程度进行主观判断。
这种方法虽然简单易行,但评估结果的准确性和可靠性往往受到专家水平和主观因素的影响。
定量评估方法则通过建立数学模型和计算参数,对地质灾害的风险进行量化分析。
常见的定量评估方法包括层次分析法、模糊综合评价法、概率分析法等。
然而,这些方法在实际应用中也存在一些局限性,例如模型假设过于理想化、参数获取困难、计算过程复杂等。
二、地质灾害评估方法的创新为了克服传统评估方法的不足,近年来,地质灾害评估领域涌现出了许多创新的方法和技术。
(一)地理信息系统(GIS)技术的应用GIS 技术是一种集空间数据采集、管理、分析和可视化于一体的信息技术。
在地质灾害评估中,GIS 技术可以有效地整合地形、地质、气象等多源数据,通过空间分析和建模功能,实现对地质灾害的危险性分区和预测。
例如,利用 GIS 的缓冲区分析功能,可以确定距离断层、河流等地质构造一定范围内的区域为高危险区;通过叠加分析,可以综合考虑多种致灾因素,生成地质灾害风险图。
(二)遥感技术的发展遥感技术能够快速、大面积地获取地表信息,为地质灾害评估提供了丰富的数据支持。
高分辨率卫星影像、航空遥感等技术可以清晰地反映出地质灾害的形态、规模和分布特征。
同时,利用多时相遥感影像的对比分析,还可以监测地质灾害的动态变化,为灾害预警和应急响应提供及时准确的信息。
地质灾害G eologic hazard 江西某矿工程项目施工中的地质灾害危险性评估张家林(江西省地质矿产勘查开发局物化探大队,江西 南昌 330000)摘 要:矿山工程项目施工用地地质灾害危险性调查、研究,可以防止或减轻地质灾害对拟建工程的危害,避免或减轻工程施工诱发或加剧地质灾害提供地质依据。
本文以江西某矿工 程施工项目为例,对其进行了现状评估、预测评估和综合评估,结果显示周边活动性断裂较发育,区域稳定性较差。
评估区人类工程活动较强烈,对地质环境的影响、破坏较严重,需在后续的矿山工程施工中采取相应的防治措施。
关键词:矿山工程项目施工;地质灾害;危险性;评估中图分类号:P694 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2021)19-0117-2Risk assessment of geological disasters in the construction of a mine project in Jiangxi ProvinceZHANG Jia-lin(Geophysical and Geochemical Exploration Brigade of Jiangxi Geological Bureau, Nanchang 330000,China)Abstract: The investigation and Research on the geological hazard risk of the construction land of the mine engineering project can prevent or reduce the harm of the geological hazard to the proposed project, and provide the geological basis for avoiding or reducing the geological hazard induced or aggravated by the engineering construction. In this paper, a mine construction project in Jiangxi Province is taken as an example to evaluate its current situation, prediction and comprehensive evaluation. The results show that the surrounding active faults are relatively developed and the regional stability is poor. The human engineering activities in the assessment area are relatively strong, and the impact and damage to the geological environment are relatively serious, so corresponding prevention and control measures should be taken in the follow-up mine engineering construction.Keywords: mine engineering project construction; Geological disasters; danger; assessment1 项目概况江西某矿工程项目施工区位于吉安城北片区,规划区范围东至翠屏路,南至井冈山北大道、西至凤山大道,北沿吉阳大道至翠屏路,用地面积为812.7公顷。
地质灾害评估在工程地质勘察中的重要性地质灾害是指由地质因素引起的、对人类活动和财产造成破坏和危害的自然灾害。
在各种工程项目中,地质灾害常常是重要的安全隐患。
因此,在进行工程地质勘察时,地质灾害评估成为至关重要的一项工作。
本文将探讨地质灾害评估在工程地质勘察中的重要性,并介绍地质灾害评估的方法与应用。
在工程建设中,地质灾害的发生对工程的安全性和稳定性有着重要影响。
如果对地质灾害不进行评估,工程项目可能面临严重的风险和损失。
例如,在土木工程中,地震、滑坡、泥石流等地质灾害可能导致土壤液化、地基沉降、边坡塌方等问题,从而给工程结构带来严重的破坏。
同时,在城市规划中,若忽略了地质灾害评估,建筑物可能会建立在不稳定的地质体上,对居民和周边环境造成危险。
因此,在工程地质勘察中,进行地质灾害评估是必要的。
首先,地质灾害评估可以帮助工程师了解工程地区的地质条件和潜在的灾害风险。
通过评估地质灾害的可能性和潜在影响,工程师可以根据实际情况制定相应的预防和对策措施,从而降低灾害的发生概率和造成的危害程度。
其次,地质灾害评估还可以为工程设计和施工提供依据。
通过对地质灾害进行评估,可以确定工程所面临的主要地质灾害类型及其可能的危害程度。
这使得工程师能够在工程设计和施工中考虑到灾害风险,选择合适的工程方案和材料,从而确保工程的安全性和可持续性发展。
地质灾害评估的方法多种多样,常用的方法包括:1. 地质调查与地质遥感技术:通过对工程地区的地质调查和地质遥感技术的应用,可以获取大量地质信息,包括地质构造、地质岩石性质、地下水等。
这些信息能够为地质灾害评估提供基础数据,并帮助工程师了解地质条件和潜在的灾害隐患。
2. 地质力学试验:地质力学试验是评估地质灾害潜在影响的重要手段之一。
通过对地质体力学特性的研究,可以确定土壤或岩石在不同工程条件下的力学性质,例如抗剪强度、变形特性等。
这些参数对于评估滑坡、塌方等地质灾害的发生概率和危害程度至关重要。
老采空区建设工程采空塌陷地质灾害危险性评估浅析文章以滁州市某小区建设工程为例,阐明评估区地质环境条件,对老采空区分布的采空塌陷地质灾害的危险性进行了现状评估;根据地质环境条件和地质灾害发育现状,结合建设项目特点,对工程建设可能遭受采空塌陷地质灾害的危险性进行了预测评估。
标签:老采空区采空塌陷地质灾害危险性评1引言近年来,随着城市建设步伐的加快,城市周边的老采空区纳入了城市规划范围。
老采空区由于采矿活动强烈,地质环境条件相对复杂,涉及此类区域的建设项目,地质灾害评估工作难度大,任务重。
采空塌陷是地质灾害评估的一个主要灾种,目前该类建设项目评估还没有一套成熟的行之有效的方法。
本文以安徽省滁州市的某个小区建设工程为例,仅对采空塌陷地质灾害危险性评估进行浅析,以期为类似工程评估工作提供借鉴。
小区建设工程位于安徽省滁州市城西,琅琊山风景名胜区以东,建设场地南部为琅琊山铜矿46#矿体采空区。
小区征地面积8.412公顷,总建筑面积23.75万m2,其中地上建筑面积20.44万m2,地下室建筑面积3.31万m2。
小区整体规划23幢住宅,包括17幢高层(编号为2#〜13#、15#、22#〜25#),6幢多层(编号为16#〜21#),内部配套商业、幼儿园、社区物管等。
项目估算总投资6.4亿元。
根据“技术要求”[1],建设项目属重要建设项目。
2地质环境条件评估区属北亚热带季风气候区,长江流域滁河水系,场地内无大的地表水系,仅有一条水沟自西向东流经南部。
本区位于沿江丘陵平原区,地貌可划分为高丘、岗地及河间平地等。
评估区地貌为岗地,标高23.1〜28.7m。
地层划分属扬子地层区下扬子地层分区滁县地层小区[2],评估区地表为第四系上更新统戚咀组(Q3q)粘性土所覆盖,下伏基岩南部为寒武系上统琅琊山组(£3ln)碳酸盐岩,中东部为白垩系上统赤山组(K2c)碎屑岩。
岩浆岩为燕山早期侵入岩—滁县岩体。
岩体呈枝状及脉状侵入围岩,其东、西与围岩的接触带形成了矽卡岩型铜矿床。
WESTERN RESOURCES 水文地质、环境地质、工程地质2019年第三期地质灾害危险性预测评估在工程建设中的应用许妙丽广东省地质局第七地质大队惠州516000摘要:地质灾害危险性评估是工程建设的基础,是评估建设区域工程地质条件能否满足建设需求的基本 依据,为建设项目的设计及维护治理提供参考。
本文以某建设场地为研究对象,探讨了地质灾害危险性预测评 估方法在该工程建设中的应用,为进一步制定建设项目设计等提供依据。
关键词:地质灾害;危险性预测;工程建设1.工程地质概况拟建区岩土体类型主要有松散土类、较软碎屑岩体。
松散土类可划分为第四系人工堆积层(QT 、第四系冲积层 (Q"')、第四系残积层(Q"),较软碎屑岩体为白垩系基岩 (K )o 其特征如下:⑴素填土 (①):褐色,湿,结构松散,由碎石混粉质粘土堆填而成,堆积时间长,基本完成自重固结,层厚1.80m~3.30m,平均层厚2.51m;顶板标高2.44m~4.87m,平均标高2.96m 。
⑵淤泥质土 (②J:灰,深灰色,很湿,流塑状,污手,微臭。
层厚0.70m~ &90m,平均层厚3.9lm;顶板埋深1.90m~9.20m,平均埋深 4.56m 。
标准贯入试验9次,实测击数N'=2击~3击,平均击数 2.3击。
⑶粗砂(②2):灰色,饱和,松散状,分选性较好侷部混 粘性土。
层厚0.40m~8.40m ,平均层厚4.59m ;顶板埋深 1.80m~6.30m,平均埋深 3.36m ;顶板标咼-3.73m~ 1.07m,平均标高-0.47m o 标准贯入试验15次,实测击数N'=6击~9击,平均击数7.1击。
(4)粉质粘土(③):褐红色,湿,可塑状,中等干 强度,中等韧性,遇水易软化。
层厚O.3Om~3.OOm,平均层厚1.26m;顶板埋深2.10m~ 14.00m,平均埋深&73m;顶板标高-10.43m~2.63m .平均标高-5.69m 。
标准贯入试验10次,实测击数N' = ll 击~ 19击,平均击数15.3击。
(5)强风化砂砾岩(④J :棕褐色,岩芯呈半岩半土状,局部夹中风化岩碎块,裂隙发育,极软岩,极破碎,岩体基本质量等级为¥类。
层厚0.20m~17.90m,平均层厚5.51m;顶板埋深3.50m~17.00m,平均埋深10.04m;顶板标高-14.33m~l .23m,平均标咼-7.08m 。
标准贯入试验8次,均为反弹。
(6)中风化砂砾岩(④J :棕褐色,岩芯呈 柱状为主,局部为碎块状,裂隙稍发育,较软岩,稍破碎,岩体 基本质量等级为IV 类。
层厚1.30m~ 10.20m,平均层厚6.99m; 顶板埋深0.00~25.30m,平均埋深10.18m ;顶板标高-22.74m~5.66m.平均标高-6.51m 。
该层取岩样8组做天然单轴抗压强度试验,其范围值16.2MPa~21,7MPa ,平均值1 & 6MPa,标准差 1.9,变异系数0.103,修正系数0.930,标准值17.3MPa o 2.基坑岩质边坡崩塌或滑坡评估2.1基坑岩质边坡稳定性分析场地平整后开挖的基坑边坡类型为岩质边坡和土质边 坡。
对于岩质基坑边坡,岩体的层理、节理、裂隙会形成结构面,将边坡岩体切割成不规则多面体,特别是当工程动工后 形成顺坡向结构面时,在地下水、岩土体自身荷载以及开挖 边坡后应力释放的作用下,边坡岩土体易沿结构面发生滑 动。
拟建设区域主要发育节理裂隙:L1: 164°厶70。
;L2: 312° 厶78。
;L3:81° 厶72° ;岩层产状:L4:205° 厶30。
根据工程概况中边坡特征对边坡稳定性的影响进行了分析。
JK3-JK4边坡:L2、L3与边坡走向不一致,且与边坡斜交夹角大于40。
,边坡沿L2丄3滑动的可能性较小。
L1、L4 与边坡走向相近,且倾角小于边坡角,边坡沿L1、L4滑动的可能性较大。
各结构面交点大部分位于坡面投影之外(图 1).其形成的菱形切割面,易使岩石沿临空面发生崩落。
JK4-JK5边坡:L1.L2丄3、L4与边坡走向不一致,且与 边坡斜交夹角大于40°,边坡沿LI 、L2、L3、L4滑动的可能 性较小。
各结构面交点大部分位于坡面投影之外(图2),其 形成的菱形切割面,易使岩石沿临空面发生崩落。
2.2基坑岩质边坡危险性评估根据上述分析可知,对于基坑边坡各结构面,交点大部 分投影于边坡赤平投影面之外,形成的菱形切割面,易使岩石沿临空面发生崩落。
当节理裂隙倾角小于开(下转119页)作者简介:许妙丽(1987-),女,汉族,广东省普宁市人,本科,助理工程师,主要研究水文工程环境地质方向:114/RESOURCES2019年第三期水文地质、环境地质、工程地质WESTERN RESOURCES片的齿形结构、增强复合片胎体的抗冲击韧性和抗弯强度、增大复合片钻头水路空间来提高钻进效率「参考文献:[1]李会.PDC钻进条件下录井应对措施探讨山.西部探矿工程,2017(7):50-53.[2]陈修平,邹德永.PDC钻头泥页岩地层钻进泥包机理及对策研究进展山.天然气工业,2014,34⑵:87-91.[3]李增科,杨玉坤.PDC钻头在西部工区的应用分析[J].钻采工艺,2006,29⑴:99-102.[4]要二仓.地浸砂岩型铀矿致密泥岩齿形复合片钻头的研究与应用H地质与勘探,2011,47⑵:316-322.[5]刁文庆,唐大勇.定向钻进用胎体式PDC钻头烧结工艺研究[J].煤炭科学技术,2()13,41(3):21-23.[6]郭辉.杭来湾煤矿大直径钻井工程钻头选型山.煤矿安全,201&49(3):112-114.[7]刘少伟,朱乾坤,贾后省,李鑫涛.煤巷顶板锚固孔钻进岩层界面动力响应特征与识别H采矿与安全工程学报,2017,34⑷:748-753+759.[8]刘翠红,袁天兵,刘新元.双驱复合钻进技术在中原油田的应用LJI.钻采工艺,2004,27⑸:98-100.(上接114页)挖边坡倾角.且与坡面同侧呈小角度相交时.沿节理裂隙发生滑动的可能性较大。
威胁对象主要为基坑本身、拟建高层住宅楼、车辆和行人等。
根据前述工程概况,因基坑边坡坡度较高,预测地质灾害发育程度弱,危害程度中等.潜在的危险性中等。
3.基坑土质边坡稳定现状评估3.1基坑土质边嫂稔定性现状评价场地内基坑土质边坡采用倾斜土体的圆弧法(简化Bishop法)计算边坡整体稳定性叫并由软件自动搜索最危险滑动面来确定边坡稳定系数。
根据工程概况中边坡特征,对基坑边坡JK1-JK2、JK2-JK3、JK5'-JK6和JK6-JK1段计算在了天然工况及暴雨工况下的边坡稳定系数,其稳定性系数在天然工况下分别为1.046、1.002、0.915和0.976,在暴雨工况下分别为0.726,0.749,0.633和0.689,均属于不均定边坡,危险性中等。
3.2基坑土质边疲危险性现状评估根据上述计算,在天然工况条件下及暴雨工况条件下.基坑边坡处于较不稳定一不稳定状态,边坡失稳的可能性大,在没有支护措施情况下,潜在发生崩塌或滑坡的可能大,危害范围主要为基坑开挖坡面及周边,威胁对象主要为基坑本身、周边建筑物、车辆和行人等,预测地质灾害发育程度强.危害程度小.潜在的危险性中等。
4.工程建设可能遭受地质灾害危险性的预测评估根据工程建设所处地质环境条件、工程特征及类型,预测工程建设除了可能引发地面沉降和基坑边坡崩塌或滑坡地质灾害之外叫丁程本身(建设过程和建成后)还可能遭受地面沉降和基坑边坡崩塌或滑坡地质灾害的影响:4.1他面沉降拟建设区域内分布有松散人匚填土及淤泥质土等软弱土,该类土工程力学性质差,渗透系数低、排水缓慢、固结时间长,易触变性,扰动后强度大幅度降低、高压缩性、强度低等,为不良工程地质土体%若不对其进行处理或处理不当,在地表堆载或施工震动作用下,则可能产生变形或震陷,从而导致地基不均匀沉降等问题。
拟建设区域直接遭受地面沉降的建构筑主要为路面等,若沉降不均匀,有可能引起路面开裂,地下管道破裂。
经计算,拟建设区域内由于软弱土层引起的沉降量为40.950m~225.354mm,其可能产生的沉降量小.因此拟建工程引起的地面沉降的可能性小,其危害性小,危险性小。
4.2基坑边嫂崩塌或備坡拟建基坑边坡范围主要为填土、残积土及强风化岩等,其水理性能较差,浸水较易软化崩解,由这些岩土体构成的坡体工程性质较差一较好,则拟建项目可能遭受基坑边坡崩塌或滑坡地质灾害影响叫经计算,区内基坑边坡在不采取支护措施或措施不当情况下潜在失稳可能,一旦失稳将直接影响拟建高层住宅楼、车辆及行人等。
综合预测拟建设范围内遭受基坑崩塌或滑坡地质灾害的发育程度强.危害程度小,潜在的危险性中等。
5.结束语综上所述.该丁程建设可能引发或加剧的地质灾害为地面沉降和基坑边坡崩塌或滑坡,工程本身还可能遭受地面沉降和基坑边坡崩塌或滑坡地质灾害的影响。
预测评估区地面沉降潜在的地质灾害危害性小.危险性小;基坑崩塌或滑坡地质灾害的发育程度强,危害程度小,潜在的危险性中等。
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