浅析岩溶地下水的特征及涌水治理措施
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地下水水质分析及水污染治理措施分析地下水是地球上重要的自然资源之一,它在地下储存着大量的淡水资源,为人类的生活和生产提供了重要的保障。
随着工业和城市化的不断发展,地下水受到了各种污染的威胁,其水质逐渐受到了影响。
针对地下水水质分析及水污染治理措施的问题,本文将对地下水的水质进行分析,并探讨相应的水污染治理措施。
地下水水质分析地下水的水质受多种因素影响,包括地质构造、气候条件、土壤性质、人类活动等。
根据地质构造的不同,地下水的主要成分也不同,其中包括钙、镁、钠、钾等金属离子,以及硫酸盐、氯化物、碳酸盐等无机物质。
地下水中还存在着多种微量元素和有机物质。
在气候条件的影响下,地下水的水质还受到了温度、降水和蒸发等因素的影响,这些因素特别是在干旱地区对地下水水质有着显著的影响。
土壤性质也对地下水的水质起着重要的影响作用,土壤中的各种离子与地下水中的成分有着密切的关系。
而人类活动则是地下水水质的主要影响因素之一,包括工业生产、农业生产、城市生活和采矿等活动都会对地下水的水质产生影响。
从水质参数来看,地下水的水质主要包括PH值、溶解氧、浑浊度、有机物质含量、微量元素、重金属和阴离子含量等参数。
通过对这些参数的分析可以全面了解地下水的水质情况,同时也可以判断地下水是否受到了污染。
水污染治理措施分析地下水的污染是一个长期积累的过程,有效的治理措施对维护地下水水质起着至关重要的作用。
目前,针对地下水的污染治理主要包括以下几个方面的措施:1.污水处理和排放控制:针对城市生活污水和工业废水的排放,需要建设污水处理厂和工业废水处理设施,通过化学、生物和物理等方法对污水进行处理,达到排放标准后进行排放。
还需要对排水管网进行管理,并加强对排水口监测和管理,防止未经处理的废水直接排放。
2.农业面源污染治理:在农业生产中,需要减少农药、化肥和畜禽粪便等对地下水的污染,采取科学的施肥方式和精准的农药使用,加强农田水利建设,同时推广农业废水处理技术,减少农业面源污染的影响。
浅谈隧道施工阶段地下水的处理对策隧道施工是工程建设中的重要环节,然而在隧道施工过程中,地下水的处理问题一直是工程建设中不可忽视的重要环节。
地下水的处理对策在隧道施工中扮演着至关重要的角色,可以有效地保障隧道施工的平稳进行。
本文将对隧道施工阶段地下水的处理对策进行浅谈。
一、地下水的特点及对隧道施工的影响地下水是指地球表面以下,处于岩体裂隙、砂砾层和含水层中的水,其主要来源为降雨和地表水的渗漏。
地下水具有以下特点:1. 分布广泛:地下水分布广泛,且渗透性强,对隧道施工有一定的侵蚀和破坏作用。
2. 泥沙携带能力强:地下水中携带大量泥沙,易造成隧道施工中的渗漏和泥石流等问题。
3. 影响隧道工程质量:地下水对隧道施工质量有着直接的影响,如地下水泥浆渗透将导致土体松软,损害隧道结构的稳定性。
地下水对隧道施工的影响主要体现在四个方面:1. 地下水对隧道工程施工有一定的影响,容易引发隧道工程塌方、渗漏、泥石流等问题。
2. 地下水对隧道建筑材料有一定的腐蚀作用,会加速隧道结构的老化和损坏。
3. 地下水对隧道内部环境的影响,会导致隧道内部潮湿、潮气蒸发,影响隧道空气质量。
4. 地下水对施工进度和质量的影响,会延误施工进度,增加工程成本。
面对地下水对隧道施工的影响,科学有效的地下水处理对策显得尤为重要。
下面我们将从三个方面探讨隧道施工阶段地下水的处理对策:1. 地下水勘探与预测地下水勘探与预测是地下水处理的首要环节。
在隧道施工前,需要进行全面的地下水勘探工作,了解地下水的分布、渗透性、含砂含泥量等情况。
通过地下水预测,可以合理预估隧道施工期间可能遇到的地下水问题,从而有针对性地采取相应的处理对策。
2. 地下水封堵与排水对于地下水渗透量较大的区域,可以采取地下水封堵与排水的方式来处理。
具体措施包括:对地下水源进行封堵,减少地下水对隧道工程的渗透;采取地下水排水措施,将地下水引入排水系统中,减少地下水对隧道施工的影响。
3. 隧道防渗措施在隧道施工中,需要对隧道进行一定的防渗处理,以减少地下水对隧道施工环境的影响。
岩溶复杂地质隧道施工中涌水灾害的处治措施发布时间:2021-03-11T15:51:24.333Z 来源:《建筑实践》2020年第35期作者:李红卫[导读] 岩溶复杂地质条件下的涌水灾害严重威胁着隧道工程的施工安全和工程进度岩溶复杂地质隧道施工中涌水灾害的处治措施李红卫(中铁十四局集团第二工程有限公司,泰安,271000)摘要:岩溶复杂地质条件下的涌水灾害严重威胁着隧道工程的施工安全和工程进度,基于齐岳山隧道具体工程案例,分析了岩溶涌水的特征,提出了关键孔注浆方案,采用分批次注浆的方法,结合双浆液注浆施工技术进行注浆,通过预留孔检查方法,结果显示涌水量减小,注浆效果明显,这对类似岩溶地区隧道工程涌水灾害的治理具有一定的借鉴意义。
关键词:岩溶隧道;涌水灾害;关键孔;处治技术1 引言随着国家基础设施建设的发展,铁路、高速公路等大型工程项目在西南山区越来越多,同时遇到的工程技术问题也逐渐增加;西南山区是岩溶等复杂地质的分布区,特别是山岭隧道的开挖过程中,遇到岩溶复杂地质条件下的涌水灾害数不胜数,由此造成的安全灾害也是屡见不鲜注浆技术是解决隧道涌水灾害最为有效的方法之一,注浆技术在涌水灾害治理中的作用也日渐突出,并且伴随着注浆技术的发展,注浆技术已经发展成为包含控制学、机械学、材料学等多门学科的综合性技术,对于注浆技术的应用和发展,很多学者专家也作出了一定的成果。
注浆技术方面,张霄基于对龙固煤矿涌水灾害的研究,提出了采用关键孔注浆方法用于治理高压裂隙涌水,并结合层次分析法,找出关键孔的优选方法,起到了较好的效果;刘海林研究分析了劈裂注浆技术在大坝坝基渗漏的应用,并通过数值模拟方法,终结了劈裂管家技术的主要施工措施;刘招伟通过对圆梁山隧道高水压地质情况的分析,提出采用超前预注浆的方法进行治理,并提出了注浆效果的评定方法,起到了满意的效果。
注浆材料方面,李术才通过室内试验的方法,研究分析了不同类型浆液与水的界面特征,从另一方面直观的揭示了浆液进入岩体裂隙后的堵水机制,对于建立水-浆液面界面模型也具有一定启示意义;冯志强提出了采用新材料进行注浆的注浆机制,通过应用一种新材料聚氨酯进行堵水,试验表明,堵水效果较为明显。
岩溶区地铁车站基坑突涌水机理分析及处理实践一、引言随着地铁建设的不断推进,岩溶区地铁工程的建设也日益增多。
岩溶区地铁基坑施工中,突涌水问题一直是工程建设的一大挑战。
由于岩溶地质构造的特殊性,突涌水给施工带来了诸多困难和风险。
本文将对岩溶区地铁车站基坑突涌水的机理进行分析,并结合实际工程,探讨相应的处理实践。
1. 岩溶地质特征岩溶地质是一种特殊的地质构造,其主要特征是地下水侵蚀作用导致地下岩石溶解、洞穴和地下水系的形成。
岩溶地质中的岩层通常是疏松、多孔、水流通道复杂。
当地铁基坑进入岩溶地层时,地下水会受到疏松岩层和地下水通道的影响,从而形成地下水压力,导致突涌水问题的出现。
2. 地下水体特征岩溶区地下水体的特点主要包括水位高、水文地质条件复杂、水文地球化学垂直分异、水体流向多变等。
这些特征使得岩溶区地铁车站基坑容易受到地下水的影响,进而引发突涌水问题。
3. 施工活动影响地铁车站基坑的掘进、开挖和施工活动会对周围的地下水体产生影响,使得地下水动力学环境发生变化,从而引发突涌水的问题。
岩溶区地铁车站基坑突涌水的机理主要受到岩溶地质特征、地下水体特征和施工活动的影响。
1. 前期勘察与监测在岩溶区地铁车站基坑突涌水的处理实践中,前期的地质勘察和监测工作非常重要。
通过对地下水文地质条件进行详细勘察,可以为后续施工提供重要数据支持。
在施工过程中,对地下水位、水质和水压等进行实时监测,及时掌握地下水动态情况,为突涌水的处理提供科学依据。
2. 强化支护措施针对岩溶地质特征和地下水体特点,应采取有效的支护措施,保证基坑周边地质结构的稳定。
可采用地下连续墙、槽槽桩等支护措施,有效减少地下水对基坑的影响。
3. 地下水治理在施工过程中,可通过引排水、降水井及降水管网等设施,对基坑周边的地下水进行治理。
通过有效的降水措施,可以减缓地下水动态情况,减少突涌水的发生频率。
4. 应急处理措施在突涌水问题发生时,应设立科学的应急处理方案,及时进行抢险应对。
岩溶区地铁车站基坑突涌水机理分析及处理实践岩溶是地质学上的一个专有名词,用来形容地下溶蚀作用造成的一种地貌。
岩溶区地下水资源丰富,但也容易引发地铁车站基坑突涌水等问题。
本文将从岩溶区地铁车站基坑突涌水的机理分析出发,结合实际案例,探讨如何处理这一问题。
1. 地质条件岩溶区域常见的地质条件包括岩溶岩层、岩溶洞穴等。
岩溶岩层具有孔隙和裂隙系统,使得地下水流动迅速,且易于形成地下水悬挂、地下水涌出等现象。
而岩溶洞穴则增加了地下水的流动路径,为地下水突涌提供了渠道。
2. 施工活动地铁车站基坑施工活动往往会破坏地下水系统的平衡,导致地下水的突涌。
基坑挖掘、开挖周边土层等作业可能会导致地下水的涌出或悬挂现象。
3. 地下水位在岩溶区域,地下水位往往较高,且存在坡度大、水位不稳定等问题,使得地下水容易突涌至基坑内部。
岩溶区地铁车站基坑突涌水问题主要是由于地质条件和施工活动导致地下水平衡破坏所致。
为了有效处理这一问题,需要结合地质勘察、工程施工等方面,提前做好防范和应对措施。
1. 前期勘察在设计和施工前,应对地下水位、地下水流动状况、地下水渗流条件等地质情况进行充分勘察。
通过地质勘察,可以辨别岩溶岩层、岩溶洞穴等地质条件,为后期施工提供参考依据。
2. 设计防渗结构针对岩溶区域地下水位高、渗流快等特点,设计防渗结构是处理突涌水问题的重要手段。
可以采用防渗墙、防渗板等结构,有效隔离地下水,避免突涌发生。
3. 合理施工在施工过程中,要遵循合理的施工工艺,控制基坑周边土层的开挖速度,降低对地下水平衡的影响。
要做好地下水的排水工作,及时清理渗水管道,避免地下水积聚。
4. 建立监测预警系统在施工过程中,应建立地下水监测预警系统,及时掌握地下水位变化情况,一旦发现异常情况,立即采取措施进行处理,避免突涌水情况的发生。
5. 处理突涌水事故在实际施工中,如果发生突涌水事故,应及时采取应对措施。
可以采用加固基坑支护结构、进行紧急排水等方式,减少不利影响,保证施工进度。
岩溶及其治理措施摘要:隧道穿越岩溶地层时,往往与地下发育、分布的各种规模岩溶、洞穴、溶蚀现象等相遇,对隧道施工影响较大。
针对上述问题,在本文中对岩溶的形成机理,处置方法进行了描述。
关键词:隧道岩溶治理方法1.岩溶及其形态特征在可溶性岩石地区,地下水和地表水对可溶岩进行化学侵蚀作用、机械侵蚀作用以及与之伴生的迁移、堆积作用,总称为溶岩作用。
在岩溶作用地区所产生的特殊地质、地貌和水文特征,称之为岩溶现象。
岩溶是碳酸盐类岩石与水作用的结果,只有碳酸盐类岩石分布的地区,才有岩溶。
我国碳酸盐类岩石分布面积很广,出露地表的约有120万平方公里,约占全国面积的1/8,埋藏地下的更为广泛,主要分布在我国南方广西、贵州和云南东部,其中以广西壮族自治区出露面积最大,约12万平方公里,占自治区面积的60%左右。
除此在湖南、湖北西部以及广东的西部和北部岩溶也很发育。
华北地区岩溶主要分布在山西和河北的太行山、太岳山、吕梁山和燕山一带,其中尤以山西境内比较发育。
岩溶与工程建设的关系很密切。
在岩溶地区修建隧道,一旦揭穿高压岩溶管道水时,就会造成大量突水,有事夹有泥沙喷射,给施工带来严重困难,甚至淹没坑道,造成机毁人亡的事故。
在地下洞室施工中遇到巨大溶洞时,洞中高填方或桥跨施工困难,造价昂贵,有时不得不另辟新道,因而延误工期。
在岩溶地区修筑公路时,由于地下岩溶水的活动,导致路基基底冒水,水淹路基、水冲路基及隧道涌水等。
2.岩溶的发育规律2.1岩溶发育规律在岩溶发育地区,各种岩溶形态在空间的分布和排列是有一定规律的,它们主要受岩性、地质构造、地壳运动、地形和气候等因素的控制和影响。
(1)岩性的影响可溶岩层的成分和岩石结构是岩溶发育和分布的基础。
成分和结构均一且厚度很大的石灰岩层,最适合岩溶的发育和发展。
所以许多石灰岩地区的岩溶规模很大,形态也比较齐全。
(2)地质构造的影响褶皱、节理和断层等地质构造控制着地下水的流动通道,地层构造不同,岩溶发育的形态、部位及程度都不同。
岩溶区水资源的保护与利用策略研究岩溶区是中国独特的自然地理环境,也是全球少有的生态系统。
岩溶地貌具有特殊的水文地质条件,形成了天然的地下水水库。
岩溶区的水资源是人们生产生活所必需的,也是生态系统的重要组成部分。
因此,岩溶区水资源的保护与利用非常重要。
一、岩溶区水资源的特点岩溶地区的降水少且集中,而地下水资源充足。
陆地地球表面仅有3%的水是淡水,而深度超过800米的地下水一般都是淡水。
因此,岩溶地貌的地下水含量大大超过普通地区,成为岩溶地区的主要水资源。
此外,岩溶地下水通常呈层状结构,水文地质条件复杂,地下水与表层水之间的渗透系数高,传递速度快,对外界因素敏感。
同时,岩溶区独特的地貌结构导致了地下水流动的复杂性,比如地下河、地下湖等。
岩溶地区的地下水资源与地表水资源相互贯通、互为补充,在水循环中具有重要作用。
二、岩溶区水资源的问题岩溶区的生态环境十分脆弱,随着城市化和工业化的加快,陆地水资源面临空前的压力。
岩溶区水资源的问题主要表现为三个方面:1.水质问题。
随着城市化的加强和生产经济的发展,岩溶区的降雨水流入地下,带走了大量的污染物和重金属,污染地下水。
此外,一些地下水通过裂隙和流通管道与地表相通,导致地表水的污染。
2.水量问题。
岩溶区的地表水仅供应地方的居民和畜牧业,大部分用于农业灌溉和生产。
随着人口的增加和工业的发展,地下水资源的超采和用量过度,所导致的地下水位下降,岩溶区的水资源短缺问题日益严重。
此外,岩溶地区的地下水循环速度快,很难形成水库,因此水资源的保存和储存问题也成为亟待解决的难题。
3.气候变化问题。
随着全球气候的变化,岩溶地区的气候状况也将出现很大的变化,包括降雨量、气温和湿度等,导致生态环境的变化和岩溶地下水资源的变化。
三、岩溶区水资源的保护与利用策略为了保护岩溶区的水资源,各级政府应制定和执行有效的水资源管理计划,同时要加强监测和保护生态环境:1.加强岩溶区的水资源保护。
针对岩溶区水量和水质问题,应当制定和实施相应的保护措施。
岩溶地区地下水污染机制及修复方案设计岩溶地区是指由于岩石溶蚀作用而形成的地质地貌,特点是地下水循环发育,水质易受到污染。
本文将探讨岩溶地区地下水污染的机制以及相应的修复方案设计。
一、岩溶地区地下水污染机制1. 溶蚀作用导致的污染:岩溶地区通常含有丰富的溶解性物质,如钙、镁、铁等。
当地下水经过溶洞和地下溶蚀通道流动时,会与这些物质发生化学反应,形成溶解物质的沉淀和溶解。
溶解物质会引起地下水中质量浓度的变化,从而导致水质污染。
2. 地下水与表层污染物的交互作用:岩溶地区地下水层和地表水层之间通常存在盛行河流和地下河流。
这种水系的存在使得地下水和地表水之间有着密切的联系。
因此,当地表水受到污染时,很容易通过地下水系统传播到岩溶地区的地下水层中,导致地下水污染。
3. 地下水抽取和排放活动:岩溶地区通常是重要的水资源供应区,地下水的抽取和排放活动频繁。
然而,这些活动也可能导致地下水污染。
例如,过量的抽取导致地下水位下降,使得不稳定的地下水层暴露在污染物的影响下,从而导致地下水质量下降。
二、岩溶地区地下水污染修复方案设计1. 污染源控制:首要任务是控制和消除污染源。
通过严格的环境管理措施,控制岩溶地区的工业废水、农业污水和生活污水的排放。
同时,加强对化工、矿山等污染源的监测和惩罚。
只有通过源头治理,才能有效控制地下水污染。
2. 水资源管理与保护:建立科学合理的水资源管理制度,合理分配岩溶地区的水资源,提高水资源的利用效率,减少对地下水的过度开发。
加强地下水的保护,控制防治土地退化和污染源的非点源排放。
3. 修复技术应用:对已经发生地下水污染的岩溶地区,应采取适当的修复技术。
例如,采用渗透补给技术,在地下溶洞和含水层之间建立起界面,使得地下水系统得到修复。
此外,应用生物修复技术和物理化学修复技术结合,通过微生物降解、吸附、氧化还原等过程去除污染物。
4. 社会参与和教育宣传:加强社会公众的环境意识,使其认识到地下水污染的严重性,并主动参与到地下水污染治理工作中。
浅谈岩溶地区地下水的开发摘要:我国是一个水资源短缺的国家,并且水污染、水土流失、水资源浪费等现象都相当严重,然而水资源与地球生物的生存、生活和发展息息相关,没有水,地球上将不会有生物生存。
当地表的水资源面临极其严峻的考验时,人们便不约而同地将目光转向对地下水的开发利用。
我国岩溶分布面积排名世界第一位。
本文首先简要从岩溶地下水的类型、埋藏深度和开发、应用建议等方面进行分析介绍,最后对怎样科学合理地开发应用岩溶地区地下水需要注意的事项简要说明。
关键词:岩溶地区;地下水类型;地下水开发;地下水应用1 引言岩溶地质学方面的专家认为岩溶地区地下水的形成原理是大气所降雨水和地表原有水资源的渗入,这些渗入地表以下的水经过一段漫长的时间和一些不断发生的复杂的物理变化,最终演变为地下水。
地下水作为水资源的重要组成部分,在保证居民平时生活用水、社会经济的稳步发展、生态与环境对地球生物的支撑起着至关重要的作用。
岩溶地区的地下水资源比较丰富,但是要想做到合理地开发和利用,也绝非易事,首先,要了解不同岩溶地区的地下水的各个特点。
2 岩溶地区地下水的特点2.1 岩溶地区地下水的类型根据不同岩溶地区的地形特点,即地层、含水介质、岩性等,可以大致将岩溶地区的地下水分为三大类,即岩溶水、基岩裂隙水和松散岩类空隙水。
其中,对岩溶地区的地下水的开发,通常是指对岩溶水的开发利用。
所以还需将岩溶水进行简单分类,以方便区分应用开发的对象。
2.1.1 溶洞- 管道水溶洞管道水的分布区域主要是纯石灰含量丰富的区域,这种地下水的含水介质中占主导位置的是溶洞-管道组合,这就使得很大一部分的地下水都集中在地下水的径流部分,而且出现的形势大都为暗河状态,由于以上种种因素,进而导致溶洞管道水的水量富合度极其散乱不均,虽然流量大、流速快、拥有的势能也比较大,但对其的开发还需作出更周密的计划。
另外,降雨量对溶洞管道水的水量影响十分明显:降雨量大,岩溶水量暴增;降雨量少,岩溶水量剧减。
地质勘察中的地下岩溶水资源开发利用地下岩溶水资源是地质勘察工作中重要的一环,其开发利用对于社会经济发展和人民生活水平的提升至关重要。
本文将从地质勘察中的地下岩溶水资源的概念和特征、开发利用的方法以及相关环境保护等方面进行探讨。
一、地下岩溶水资源的概念和特征地下岩溶水资源是指位于地下岩溶地质体中的水资源,包括地下河流、地下湖泊、地下水库等。
这些地下水资源具有以下特征:1. 储量丰富:岩溶地质构造特点及其水文地质背景决定了地下岩溶水资源的储量丰富。
2. 质量优良:地下岩溶水资源的水质在一定区域内较为单一,水源地污染较少,水质优良。
3. 分布广泛:地下岩溶水资源广泛分布于地表之下,但分布不均,具有一定的地域性。
二、地下岩溶水资源的开发利用方法1. 岩溶地下水开采:通过钻孔、开井等方式获取地下岩溶水资源,再进行提升、储存和供水。
2. 地下水蓄能:将地下岩溶水资源作为水库进行蓄水,以满足特定区域的供水需求。
3. 地下水能源利用:将地下岩溶水资源作为热源或冷源,进行地源热泵技术的利用,实现供暖或制冷。
4. 岩溶水景观利用:将地下岩溶水资源与景观相结合,打造独特的水景,增加旅游和休闲的吸引力。
三、地下岩溶水资源开发利用中的环境保护1. 水资源合理利用:在开发利用地下岩溶水资源时,需合理规划利用量,避免水资源过度开采。
2. 水质保护:加强对地下岩溶水资源的水质监测,排除对水源的污染,确保地下水质量的安全。
3. 生态保护:关注地下岩溶水资源开发对生态环境的影响,尽量减少对生态系统的破坏,保护生物多样性。
四、地下岩溶水资源开发利用的挑战与展望当前地下岩溶水资源开发利用面临一些挑战,如水质变化、水资源量减少等。
同时,也存在着开发利用技术不高、管理体制不健全等问题。
未来,需要加强科研力量,提高岩溶水资源利用的技术水平;加强法规制度建设,实施严格的保护措施,推动地下岩溶水资源的可持续利用。
结论地下岩溶水资源是地质勘察中重要的资源之一,其开发利用具有重要的经济和社会效益。
岩溶地区水文地质特征分析岩溶地区是指石灰岩、石膏岩、大理石等溶蚀岩出露面积较大的地区。
地下水在岩溶地区中具有一系列独特的地质特征,因此深入研究岩溶地区的水文地质特征对于保护地下水资源、防治地下水污染具有重要意义。
一、地下水的循环特征岩溶地区属于高地下水位区,地下水与岩层、土层联系非常紧密,由于地层构造特殊,地下水循环特征相对显著。
地下水在不断地向低处流动,沿岩隙、裂缝、缝合、岩洞等通道渗漏,形成独特的水文地貌。
由于石灰、石膏等溶蚀岩的溶解和化学作用,地下水中的溶解物质较多,加上水流速度较快,地下水的悬移负荷(颗粒物、有机物、氧化物等)会较高,而地下水中的总溶解固体(TDS)则相对较低。
地下水的组成也因岩层和孔隙特性的不同而不同,氢离子浓度和碳酸盐酸度是地下水中pH值和碱度产生的主要因素,这也是影响地下水生态的一个重要因素。
二、岩溶地下水的裂隙特征岩溶地下水的裂隙特征非常明显,岩体中通常有裂隙带和静水面,裂隙的大小和水流量与孔隙度有关。
经常出现的裂隙类型有断层裂隙、塌陷裂隙、拉张裂隙、剪切裂隙、压实裂隙等。
这些裂隙通常呈现为纵向和横向交错的断裂带和岩层之间的破碎带,是岩溶水文地质研究的重要对象。
裂隙的密度和覆盖范围对地下水的输送和排泄具有重要的影响。
既然裂隙可能成为大气和地下水的通道和储存区,也可能成为地下水和大气污染物交换的通道,因此岩溶裂隙的研究对岩溶地区管理和保护水资源和环境有着极其重要的作用。
三、岩溶地区的水文条件由于岩溶地区岩体和孔隙特殊,每种岩石结构和含水层流的水文特性也不尽相同。
岩溶水文地质研究表明,岩层的水力传导能力与表面接触面积有关,裂隙密度和方向决定了传导能力的水平分布。
石灰岩的含水层易于产生流通裂隙,水层深度通常浅,间接地控制着地表水的形成和运动。
每个孔隙都有独特的堆积特性,每个石灰岩中含水层的水化学特性因此也不同。
四、岩溶地下水的特点(1)浅层地下水岩溶地域有一个主要特点:浅层地下水。
探析岩溶隧道涌突水的原因及治理技术岩溶地区的隧道建设一直是一个需要注意涌水问题的难题,如果隧道工程没有控制好涌水问题,将会对隧道的安全和使用造成严重的影响。
涌水问题的出现会给隧道建设带来诸多不可预测的风险,使得建设难度倍增。
因此,本文将从岩溶隧道涌突水的原因和治理技术两个方面进行论述。
一、岩溶隧道涌突水的原因1.本构材料特性因素最直接的原因是构造形式,而构造形式则直接受到本构材料特性的影响。
这是岩溶隧道难以避免的基本问题。
本构材料特性因素是导致岩溶隧道涌突水的重要原因。
岩溶岩石层体具有不同的物理和机械性质,如破裂、受力即发生弹性应变、断裂和塑性变形等。
2.大气变量的影响另外,湿度、雨量、气压、气温和风速等大气变量的影响,也是影响岩溶隧道涌突水的重要原因。
在岩溶地区,大气变量的影响能够促进空气和水的流动,加剧洞穴场流的形成和水下流的运动,从而加剧隧道掘进过程中岩层的破碎和冷却、收缩,导致水的渗透、流动和涌出。
3.地下水质变化地下水质也是影响涌突水的重要因素。
地下水的不同化学成分、水位、渗透性、酸碱度和其它化学指标变化,都会对涌突水产生影响。
二、岩溶隧道涌突水的治理技术1.隧道设计在隧道设计阶段,应该充分考虑地形、地质条件等因素。
一般而言,采用刚性结构和较厚的岩层分界带来加强稳定性,依靠塑性的灵活性来承受荷载,提高隧道的承载能力,这种设计能够有效地避免涌水事故的发生。
2.加固护壁对于已建成的隧道,加固护壁是一个重要的治理措施。
在施工或后期补救性加固过程中,应采用适当的防水材料,如聚氯乙烯塑料、橡胶坝、钢材等结构材料,及时进行修复和加固措施。
如果隧道内涌水比较严重,可使用钢梁或混凝土墙体进行隔离、提升隧道的承载能力,并防止岩层的强制隔断导致负压引发涌突水等事故的发生。
3.使用抗涌处理剂抗涌处理剂的使用也是岩溶隧道涌突水治理的一种有效措施。
抗涌处理剂主要通过改善岩石孔隙环境,提高岩石抗损性能和固体防水性能,预防和治疗涌突水等极端影响,提高地基和建筑物的抗震性能,避免地基松动等不良现象。
浅谈岩溶地区岩溶水的处理方法我国是世界上最大的岩溶区之一,岩溶地貌有着分布广、面积大的特点。
本文主要对岩溶地区岩溶水的处理方法进行了分析。
标签:岩溶地区;岩溶水;处理1.岩溶岩溶的主要形态有溶洞、溶沟、溶槽、裂隙、暗河、石芽、漏斗及钟乳石等,是可溶性岩受水的化学和物理作用的结果。
岩溶发育的基本条件主要有:1)有可溶性岩层;2)有溶蚀能力和流量充沛的水;3)地下水有下渗、流动的途径。
通常而言,硫酸盐岩层、卤素类岩层岩溶发展速度较快;碳酸盐类岩层发展速度则比较慢。
质纯层厚的岩层,岩溶发育强烈,形态齐全、规模大;含泥质或其他杂质的岩层岩溶发展较弱。
结晶颗粒粗大的岩石,岩溶较为发育,结晶颗粒细小的岩石,岩溶发育较弱。
岩溶的发育比较缓慢,在建筑物使用年限内可认为是不变的。
覆盖在岩溶面上的冲积、洪积层,在地表水下渗或地下水升降变化的情况下,土颗粒沿岩溶、洞穴裂隙带走,使上层土形成空洞而形成土洞。
土洞是岩溶作用的产物,土洞其下基岩必有岩溶水通道,土洞常分布于溶沟西侧和落水洞、石芽上口等位置。
2.国内外主要岩溶水文模型3.实例分析黑水河流域地处广西西部,行政区划主要包括国家重点扶持的靖西县、天等县、德保县、龙州县,以及广西重点扶持的大新县及崇左市江州区,以靖西县及大新县县域为主。
在流域中上游的南面还包含有部分越南的国土。
中国境内黑水河流域总面积5840.41km2,其中岩溶区5125.44km2(碳酸盐岩区4717.17km2,碳酸盐岩夹碎屑岩区408.27km2),占流域总面积87.8%,碎屑岩区637.02km2,火山岩区77.85km2。
岩溶水系统在孔隙、裂隙、岩溶三大地下水系统中属于生态脆弱区,显著的响应着气候变化和人类活动,是全球变化研究很受关注的地区之一。
圈定岩溶水系统,对分析其水量均衡很有帮助,也方便对岩溶水的水量和水质保护区加以确定,为合理开发利用、控制、管理提供保障。
4.岩溶水系统结构4.1地下河水系统结构特征。
岩溶地下水水化学特征及其环境意义岩溶地下水是指在岩溶区域中形成并流动的地下水,它具有独特的水化学特征,对于岩溶地貌的形成和土壤侵蚀等环境过程具有重要的影响。
本文将探讨岩溶地下水的水化学特征以及其在环境方面的意义。
岩溶地下水的水化学特征主要体现在以下几个方面。
首先,岩溶地下水具有较高的溶解能力。
由于岩石中的溶解性物质易溶于水,岩溶地下水中溶解的溶质含量相对较高。
其中,溶解的主要溶质有溶解氧、二氧化碳、硫酸根离子等,它们对于水体的酸碱度、氧化还原能力等具有重要影响。
此外,岩溶地下水还含有丰富的溶解性矿物质,如钙、镁、铁等离子,这些矿物质的溶解能力使得岩溶地下水具有良好的溶蚀和沉淀能力。
其次,岩溶地下水具有高度的温度稳定性。
由于地下水处于深层地下,岩溶地下水的温度相对较稳定,不受季节和气候变化的影响。
这使得岩溶地下水在大气和地下水之间进行能量交换时能够对温度进行缓冲,降低了水体的温度波动,对维持地下水生态系统的平衡起到了重要作用。
此外,岩溶地下水还具有较高的硬度和盐度。
由于岩溶地下水在地下流动过程中与地下岩石接触,会溶解一些易溶解的岩石矿物质,导致水体中钙、镁等离子含量增加,从而提高了水体的硬度和盐度。
这种水化学特征对于岩溶水文地质条件的研究和地下水资源的开发具有重要意义。
岩溶地下水的水化学特征具有重要的环境意义。
首先,岩溶地下水的高溶解性使得它对土壤侵蚀具有重要影响。
在岩溶地区,地下水通过地下水溶解和地下水侵蚀作用加剧了土壤侵蚀的程度。
研究岩溶地下水的水化学特征和溶质迁移规律,有助于理解土壤侵蚀的机制和过程,为土壤侵蚀的预防和治理提供科学依据。
其次,岩溶地下水的温度稳定性对维持地下水生态系统的平衡起到重要作用。
地下水生态系统是生物多样性维持和水资源补给的关键部分,而岩溶地下水的温度稳定性正是维持地下水生态系统平衡的重要因素之一。
只有保持地下水体系的稳定温度,才能维持地下生物的生存环境。
最后,岩溶地下水的硬度和盐度对地下水资源的开发和利用也有重要影响。
岩溶地下水系统及其水化学特征分析岩溶地下水系统是指在岩溶地貌中形成并流动的地下水系统。
岩溶地下水系统由溶蚀作用形成的岩溶溶洞和渗漏通道组成,是地表水和地下水交互作用的重要环节。
本文将探讨岩溶地下水系统的形成过程以及水化学特征分析。
首先,岩溶地下水系统的形成与岩溶地貌的发育密切相关。
岩溶是一种地质作用,是由于地下水对溶蚀作用的影响而形成的一种地貌类型。
岩溶地下水系统的形成经历了长时间的地质作用和地下水循环过程。
在岩溶地区,地下水渗透到岩石或者土层中,通过溶解作用逐渐形成溶洞和通道,形成了一张庞大的地下水网。
岩溶地下水系统的存在对于水文地质学有重要意义。
它不仅可以补给地表水,还可以作为储水层,调节地下水位,影响生态环境。
因此,研究岩溶地下水系统的水化学特征对于水资源管理和环境保护具有重要意义。
在水化学特征的分析中,岩溶地下水系统的水化学组成是重要的研究内容之一。
岩溶地下水系统的水化学特征受到地质构造、地下水循环和水体与岩石反应的影响。
常见的水化学参数包括溶解离子浓度、pH值、氧同位素组成等。
岩溶地下水系统的溶解离子浓度是研究其水化学特征的重要指标。
溶解离子来源于水体与地下岩石的物理和化学作用,其中包括溶解性盐类、酸碱度、有机物等。
溶解离子浓度的变化可以反映地下水系统中水体与岩石、土层的相互作用程度和水体的水质状况。
pH值是指水体中的氢离子浓度,反映了水体的酸碱度。
岩溶地下水系统的pH值可以反映水体的水质状况和地下水的化学环境。
较低的pH值常常与水体中溶解的二氧化碳含量高有关,其溶解程度与地下水经过碳酸盐岩地层时发生的化学反应有关。
氧同位素组成也是研究岩溶地下水系统水化学特征的重要内容。
氧同位素组成的变化可以反映地下水系统中的水源、地下水流动速度和水体与岩石反应的程度。
氧同位素在地下水研究中具有广泛的应用和重要的指示意义。
总之,岩溶地下水系统是地球上一种重要的水系,其形成与地下水循环和溶蚀作用密切相关。
浅析不同类型岩溶突水的防治措施一、研究的必要性我国是世界上主要的产煤国,但同时也是受水害危害最为严重的国家之一。
矿井突水事故造成的经济损失是巨大的,已经严重影响生产、威胁采掘工作面的安全、增加吨煤成本,对我国经济的发展形成较大的障碍。
深入研究矿井突水理论对抑制煤矿水害事故的发生,保证煤炭安全生产、减少经济损失、消除不良的社会影响,实现水害防治由被动防水变为主动治水的战略转变并降低矿井大量排水而导致的环境污染程度,开展矿区水防治技术及水资源综合利用的研究,具有十分重要的意义。
二、矿井水害类型及特征造成矿井水害的水源有大气降水、地表水、地下水和老窑水。
其中地下水按储水空隙特征又分为空隙水、裂隙水和岩溶水等。
由于多数矿井水害往往是由2~3种水源造成的,单一充水水源的矿井水害很少,故矿井水害类型是按某一种水源或某一种水源为主命名的。
按水源分类,把我国的矿井水害分为地表水、老窑水、空隙水、裂隙水和岩溶水水害五大类,其中岩溶水又按含水层分为薄层灰岩和厚层灰岩水害两类。
本文主要介绍岩溶裂隙型水害。
1、薄层灰岩岩溶水水害水源主要是华北石炭二叠纪煤田的太原群薄层灰岩岩溶水,以河南、河北、山东、江苏居多。
这些地区太原群煤层的顶底板均有薄层灰岩含水层存在,在开采中必须要揭露这些含水层并疏干。
在一般情况下,这些含水层是可以疏干的。
但是,这些薄层含水层与地表水发生水体联系时,或被地质构造切割、造成垂向的导水通路和横向与厚层灰岩含水层对接水力联系时,这些含水层的富水性便大大增加。
因此,在具有强水源补给和接近导水通道的部位,常发生较大的灾害性突水事故。
典型的矿井有徐州青山泉矿二号井、淮南谢一矿、肥城大封矿、新密芦沟矿等。
2、厚层灰岩岩溶水水害厚层灰岩岩溶水水害可分为南方型和北方型两种。
南方型厚层灰岩赋存与主采煤层顶底板,几乎无隔水保护层可以利用,但一旦发生溶洞突水、突泥,往往来势凶猛。
此种厚层灰岩含水层岩溶系统发育与当地侵蚀基准面的高低有关,其充水水源亦与大气降水和地表水系有关。
岩溶水化学特征与地下水的识别与利用岩溶是地质学中一个重要的概念,指的是由于溶蚀作用形成的地表和地下的岩石。
岩溶地貌被广泛分布在世界各个地区,如中国的喀斯特地貌、美国的高原区、巴西的亚马孙盆地等。
岩溶地貌的形成过程中,水起着至关重要的作用,溶蚀作用导致了地下水的形成和流动。
本文将探讨岩溶地区地下水的化学特征以及其在水资源利用方面的意义。
首先,岩溶地区地下水的化学特征与一般地区存在明显差异。
岩溶水经过与溶蚀岩石的接触,溶解了其中的溶质,因此呈现出明显的溶解质特征。
其中,钙、镁等阳离子浓度较高,为硬水的主要成分;同时,含有较高的溶解二氧化碳,导致水中呈酸性或中性。
此外,由于岩溶水经过地下石灰岩等富含碳酸盐的岩石的溶解,水质中常含有高浓度的溶解性无机盐,如碳酸钙和碳酸镁等。
这些特征是岩溶水化学分析和地下水利用中的重要参考指标。
其次,在地下水资源的利用方面,岩溶地区存在独特的优势和挑战。
首先,岩溶地区地下水储量庞大,是重要的淡水资源。
岩溶层具有高孔隙度和高渗透性,水分渗透性强,因此地下水资源相对较为丰富。
其次,岩溶地区地下水的质量良好,尤其适用于供水和工业用水。
硬水可以提供人体所需的钙和镁等微量元素,对人体健康有益。
此外,岩溶水中的溶解二氧化碳可以作为保湿剂,具有润肤的作用。
然而,岩溶地区地下水的利用也面临一些挑战和风险。
首先,溶解质的高浓度会导致水的味道和硬度增加,不适合直接饮用。
在工业用水方面,溶解性无机盐的高浓度也会对设备和工业生产产生不利影响。
此外,由于岩溶地区的地下水层结构复杂,地下水的补给和补给速度较低,容易形成地下水资源的悬浮状态,这种状态对地下水的利用和管理提出了更高的要求。
在岩溶地区,对地下水的识别与利用非常重要。
首先,通过对地下水的化学特征进行分析,可以准确了解地下水的水质状况和适用用途。
可以通过对硬度、酸碱度以及溶解无机盐浓度的测定,得到地下水的基本特性和化学成分,为后续的水资源利用提供指导。
浅析岩溶地下水的特征及涌水治理措施【摘要】在进行地面地质调查和钻探工程工作中,可以深入到岩溶地下水的内部,利用工程物探、水文试验等工程手段,对岩溶地下水的发育规律和控制因素进行分析,进而掌握地下水的特征。
涌水的出现会严重影响到地下水的流通,而集中涌水又常常出现在不同岩性接触的部位,其治理的难度也随之加大,所以治理人员必须要合理掌握涌水治理的方法,采取合理、科学的治理手段,达到预期的治理效果。
岩溶地下水的特征分析有利于明确地下水的成分和形成规律,笔者基于岩溶地下水的本质特征,研究涌水治理的措施,使地下水系统可以正常运行,为生态环境的保护做出贡献。
【关键词】岩溶地下水;特征;涌水治理措施前言目前,在社会生产加工频繁的情况下,水资源正在不断的减少,这种不可再生资源如果枯竭,将会直接影响到人们的生活和正常生命活动,所以各个生产部门要强化节约用水的意识,水系治理单位应该组织相关技术人员对水质进行分析和研究,采取有效的措施治理涌水,掌握不同阶段的岩溶地下水特征。
只有这样才能满足可持续发展的要求,避免涌水的出现而破坏地下水土结构,如果在工程施工过程中出现涌水,不仅会影响到工程施工的进度,最重要的是会对施工人员的人身安全造成严重的威胁。
因此,研究人员必须要对岩溶地下水的特征进行采集和分析,为工程施工提供有效的安全保障。
1 岩溶地下水的特征1.1 岩溶地下水的系统特征岩溶水系统是指具有统一补给来源和排泄区的地下水单元,一个系统内的岩溶水是一个整体,某一部分接受或排泄的水量就是整个系统收入或支出的水量;一般来说,不同系统之间的水力联系较差或无水力联系。
岩溶地下水是地下水的一种重要类型,分析其特征首先要明确岩溶地下水的系统发育,一般情况下,地下水中丰富的岩溶地下水都会存储在管道化程度比较高的介质中,在无外力作用下,岩溶地下水不会出现涌水的现象。
岩溶地下水在能量、流态、空间分布等许多方面具备地表河水的特征,具有支流、流域和排泄口等地表水系的构成要素,而成为具有一定流域面积的地下水系,不同水系之间还存在袭夺等地表水系的演变行为。
因此,分析岩溶地下水的特征必须要掌握先进的研究方法,利用地下水动力学的理论和方法,对岩溶地下水进行系统性的研究,其中,明渠化特征是研究的重点,研究人员要结合探测技术,对岩溶地下水的岩溶管道空间位置、形态、岩溶水分布条件进行确定。
同时岩溶地下水的系统性特征研究也是应用其他方法预测涌水量的基础,所以研究人员要保障数据分析的准确性,掌握详细的数据信息。
1.2 浅部岩溶地下水特征浅部岩溶地下水系统是指标高在520m以上的岩溶水,在工程项目进行时研究人员需要结合浅部岩溶地下水的分布与标高、构造形迹分布,浅部岩溶的地形地貌特征也会对地下水的特征产生影响。
地下水在宏观影响因素的控制下,可以将浅部岩溶地下水划分为南东侧(T2b3)、背斜轴(T2b1)和北西侧(T2b3)三个岩溶水系统,背斜南东翼T2b3岩溶水系统分布于泥岩隔水层,在本工程中的面积约12km2,总体地势北西高南东低。
由于该岩溶水系统占有面积较窄,岩溶紧凑,岩层产状陡,发育了层间逆冲断层,地下水补给条件较好,地下水径流途径较短,地下水动态较明显,隧道穿越段较短,可见,岩溶水对隧道涌水影响较大。
背斜北西翼T2b3岩溶水系统的两侧分别为三叠系统二段泥岩隔水层,本工程中面积约20km2,主要由T2b3灰色薄层状泥质灰岩、含泥质灰岩、白云岩、钙质泥岩、石膏、硬石膏组成,总体地势北高南低,沿构造轴线分布有大量泉点,且出露位置较高,四季流量变化较小。
地下水总体由沿构造轴线自南西向北东运移,由于该岩溶水系统覆盖于厚层三叠系须家河组砂、页岩以下,具有承压性。
浅部岩溶地下水也会对水质层的结构造成破坏,内部岩溶结构的损坏会降低地下水合理排放的水平,其基本特征的改变非常不利于工程的施工。
1.3 深部岩溶地下水特征本文研究的项目是隧道管道内部岩溶地下水的特征,深部岩溶地下水勘察时施工背斜北西翼CK9钻孔至355m时揭穿巴东组三段夹的石膏层时出现涌水,取水样测定SO42-高达1600mg/l,水头高出孔口(标高883m)4.10m,表明存在承压水。
施工于巴东组地层的3个钻孔均揭露泥质灰岩等存在溶蚀、溶缝现象,通过流量测井试验确定巴东组泥质灰岩渗透系数在0.008~0.792m/d。
勘探表明,巴东组泥质灰岩中存在深层承压水,水头较高,承压水矿化度较高,表明处于封闭环境中。
巴东组灰岩的深部岩溶化程度不高,以小的溶孔、溶缝为主,处于标高550以下,巴东组泥质灰岩渗透能力较差,当隧道揭穿深层承压水系统时,系统提供的静储量比较大,水源丰富,发生高压涌水的可能性较大。
笔者结合分析的边坡数据,研究边坡数据对水质岩层稳定性的影响,表1 边坡稳定性分析表剖面边坡工况重度1 面积1 重度2 面积2 单层房屋荷载层数长度重量倾角粘聚力编号γ(KN/m3)S(㎡)γ(KN/m3)S(㎡)KN/m F m Qi(KN/m)θi(°) Ci(KPa)5---5’AB 天然状态25.21 350.39 20.00 49.69 20.00 8.0013.07 11918.33 26 50.005---5’ 饱和状态25.43 350.39 21.00 49.69 20.00 8.00 13.07 12045.11 26 40.002 涌水治理的措施2.1 加强超前预报和钻孔钻探本工程进行时,对工程进度和施工人员人身安全造成威胁的最大因素就是涌水,基于此,笔者分析应该在工程施工之前加强超前预报和钻孔钻探,超前预报可以使施工人员及时了解到岩层结构,利用现代化监控设备对水质进行检测,技术人员需要对检测的数据进行分析,通过对比找到可能出现的涌水原因。
钻孔钻探技术的加固可以准确对富水带进行提前加固处理,这样即使出现涌水稳定的富水带也可以对水质层采取有效的保护,不会使涌水影响到工程施工。
在富含水的断层破碎带施作应采取深孔预注浆堵水施工,固结围岩并止水,防治大量涌水进入隧道,造成水灾。
技术人员应尽最大努力减少隧道排水及实现限量排放,根据工程施工的实际情况和工程量,选择合理的排放口,使涌水可以从隧道施工出口流出。
本文研究的施工隧道允许排放标准与工程部位、地质状况和使用功能有关,同时又直接影响着工程造价,过高的允许排水标准只能片面的增加工程费用,在此基础上,技术人员必须要对隧道施工部位进行合理的布置。
由于地层内地下水状况的变化较多,因此允许排水标准必须有多项指标,即可规定任意一平方米面积内的的最大涌水量,也可规定隧道每50m范围内的最大涌水量,还可以对单点最大涌水量(集中涌水)进行规定。
2.2 加强涌水堵截力度在隧道施工过程中,即使没有出现涌水,也要采取有效的措施对涌水口进行堵截,然后辅以疏排措施,以此保证地下水的正常循环,在隧道施工过程中,施工方为了提高工程进度,往往会采用大量的施工器具,当器具作用在水质层时,对水质结构造成不同程度的损害。
因此,从水保护角度考虑,在工程施工中,技术人员要合理排放地下水,确保排放的地下水不会引起地下水资源的干涸,同时又可以保护水质层结构,具体估算方法采用隧道穿越的地下水汇集区域内的降水量应不小于本区域内的地表径水净流失量、以及隧道内的排水量之和。
以这种方法计算分析,涌水堵截的力度必须要保障地下水结构的稳定性,并可以协助隧道施工工程,对地下水系统进行合理的处理。
基于城市的建设和规划要求,施工单位的地下水排水量不应该引起水土流失,要保障自然资源的稳定,水土流失与地层特点及裂隙填充形式有关,地下水的排放必然会带走土层中或裂隙中的细小颗粒,如果这种排放是任其发展的话可能会长期的地下水活动过程中使地层土质或裂隙充填物流失。
加强涌水堵截力度会更好的预防水土流失,也可以从根本上保护施工过程的安全,堵截措施的应用可以使地表进一步沉降或地下涌水量不断减少,保护原有的围岩结构,不会使隧道管道因为涌水的冲击而产生变形。
一般情况下制定的排放地下水标准可以对规定区域的排放量进行限定,对地下水区域中的管道进行控制,隧道施工会出现很多突水点,涌水会从突水点涌出,随着突水点的扩大,涌水量也会不断增加,基于这方面考虑,施工人员必须要对涌水进行堵截,合理设置岩溶层结构。
涌水堵截之前技术人员需要对涌水量进行准确的测定,根据涌水量确定涌水堵截的方法,这样更加贴合实际的施工需求,可以更加具有针对性的解决水资源保护问题。
3 结语上文的分析中笔者结合实际的隧道施工工程,对岩溶地下水的特征进行了分析,在特征中明显暴露出了工程施工存在的缺点和不足,所以施工人员要基于实际的施工要求,设置合理的地下水排放模式。
岩溶地下水特征结构和涌水治理有明确的联系,隧道地下水的处理和治理有助于生态环境的稳定发展,涌水的处理要根据勘测精度和岩溶水的系统特征,采用隧道涌水专家评判系统对隧道涌水进行定性预测,判别该隧道在岩溶区是否可能产生大型涌水。
大型涌水的出现会严重破坏施工人员的人身安全,为了满足可持续发展的战略要求,施工单位必须要根据实际的施工情况,制定出合理的涌水处理方案,同时还需要对地下水的水质结构进行详细的分析,可以根据水质层结构判断出涌水堵截能力。
参考文献:[1]杨艳娜,张莫旗,张立斌.等.西南山区岩溶隧道涌突水灾害危险性评价系统研究[D].成都理工大学,2010.[2]刘建,李传燕,杨世鑫.等.岩溶隧道地下水环境负效应评价体系研究[D].西南交通大学,2011.[3]马栋,何莉莉,唐立生.等.深埋岩溶对隧道安全影响分析及处治技术研究[D].北京交通大学,2012.[4]陈彦美,韩贵鑫,刘亚静.等.南方岩溶金属矿区地下水防治理论与实践[D].中国地质大学,2013.[5]齐跃明,高明华,韩新生.等.矿区岩溶地下水动态的随机模拟及应用研究[D].中国矿业大学.2012.[6]李利平,黄鹏远,孔志明.等.高风险岩溶隧道突水灾变演化机理及其应用研究[D].山东大学,2012.[7]蒋良文,王竹义,梁世博.等.圆梁山隧道毛坝向斜段深部承压岩溶水系统研究[J].成都理工学院学报(社会科学版),2011(21).[8]徐则民,张春鹏,刘德江.等.特长岩溶隧道涌水预测的系统辨识方法[J].水文地质工程地质,2012(12).[9]朱大力,胡建新,刘冰.等.预测隧道涌水量的方法工程勘察[J].工程勘察,2012(12).[10]王建秀,李德龙,杨卫东.等.隧道涌水量的预测及其工程应用[J].岩石力学与工程学报(自然科学版),2014(17).。