地坑窑洞的裂缝特征和分类
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地下选厂硐室群开挖引起的围岩破
裂特征
“地下选厂硐室群开挖引起的围岩破裂特征”是指当地下选厂硐室群挖掘过程中,其周边围岩受到挖掘面影响而出现的破裂特征。
一般情况下,当经过大量的挖掘工作后,地下硐室群会出现较大的变形,如位移、支撑失效、坍塌以及裂缝等,而其周围的围岩则会出现相应的破裂特征,其特征有三方面:
一是围岩的挤压变形特征,即在硐室群挖掘过程中,围岩表面出现挤压变形,这是由于硐室群挖掘时,围岩的内部应力不断增大,从而导致一些片岩矿物的破碎和松散,使得围岩表面出现流纹状变形,从而使围岩表面出现挤压变形。
二是围岩的开裂特征,即在硐室群挖掘过程中,围岩表面出现开裂。
这是由于围岩内部应力不断增大,从而使围岩内部产生开裂应力,从而使围岩表面出现分层开裂,从而使围岩表面出现开裂特征。
三是围岩的崩落特征,即在硐室群挖掘过程中,围岩表面出现崩落特征。
这是由于围岩内部应力的不断增大,
从而使其结构发生变化,使其结构变得脆弱,从而出现崩落特征。
总之,地下选厂硐室群挖掘引起的围岩破裂特征主要有挤压变形特征、开裂特征和崩落特征,这些特征都是由于围岩内部应力的不断增加所导致的。
此外,地下选厂硐室群挖掘过程中,围岩的变形特征也会随之发生,这会对围岩的稳定性产生一定影响,因此,在挖掘前要进行充分的评估,以防止发生不必要的破坏。
黄土高原传统民居“窑洞”解析中国有五大传统民居建筑,它们之间各不相同但均有自己的特色。
今天,我们的主角是在黄土高原的传统民居——窑洞。
作为黄土高原的产物,在中国西部的千沟万壑中可谓是随处可见,它们或傍山而建、或平地而箍、或沉入地下,构成了一种独特的地理风貌。
说起黄土高原传统民居“窑洞”的历史,你可了解?据了解,距今5000—6000年的仰韶文化、距今约6000年的半坡文化为标志的母系氏族社会繁荣期的新石器早中期文化,和距今约4000年的龙山文化为标志的父系氏族社会的新石器晚期,黄土高原窑洞不单成为这两种文化的内容,而且发育得相当成熟——“吕”字形窑洞居室已经出现。
窑洞是中国西北黄土高原上传统居民的古老居住形式,这一“穴居式”民居的历史可以追溯到四千多年前。
在中国陕甘宁地区,黄土层非常厚,有的厚达几十公里,劳动人民创造性利用高原有利的地形,凿洞而居,创造了被称为绿色建筑的窑洞建筑。
黄土高原南界的西安半坡先民的45座居住古建筑的主要形式就是方型、圆形的半地穴式。
而在陕北,发掘出的穴居遗址已发展到具有内外两室的“套间”性质,呈“吕”字形,石板铺地,料礓石粉抹墙,还建有我国最早的壁炉。
陕北的窑洞是依山势开凿出来的这样一个拱顶的窑洞。
由于黄土本身具有直立不塌的性质,而拱顶的承重能力又比平顶要好,所以窑洞一般都是采取拱顶的方式来保证了它的稳固性。
在山西省石楼岔沟有仰韶文化穴居遗存,平面呈方圆形,中央有灶,入口处小,已有了门的雏形。
内蒙古凉城园子沟发现了龙山文化早期穴居聚落遗址,其中横穴28座,3间为一组,已呈“一明一暗”的“套间”雏形。
新石器时代正是恩格斯所说的从母权走向父权,是“人类所经历的最激烈的革命之一”,是“一切文化民族在这一时期经历了自己的英雄时代”。
此也正是以陕北轩辕黄帝陵为标志的传说中的炎黄时代。
先民们就这样经历了从原始穴居到人工穴居、半穴居,最后酿成了土窑洞的出现。
那么,黄土高原传统民居“窑洞”有怎么样的特色呢?一般窑洞为用石头或者砖头砌,窑洞上面覆盖厚厚的夯实的黄土,规模大的可做成并列多间或上下多层,外部也可另建房屋形成院落。
⼲燥窑出现裂砖现象解析及消除(⼀)⼲燥窑出现裂砖现象解析及消除(⼀)⼲燥窑所引起的裂纹主要有左右边裂、前后边裂、中⼼裂(⾯裂),以及棒钉造成的裂纹四种。
今天我们主要分析的是:左右边裂。
1、左右边裂:⼜称横裂,多以单条或者多条裂纹的复杂形式出现,⼤多数发⽣在坯体边缘的中间位置,有透底也有不透底的。
产⽣原因⼀:⼲燥前温⾼温过⾼裂和过低温裂两种情况。
⼀般情况下是由于⼲燥前端的预热升温⼲燥阶段温度不够⽽引起的横向⼤裂⼝,多发⽣在低温侧。
⼀旦⼲燥前温过⾼,刚出来的砖极少没有横裂。
待正常后⼜出现裂纹,这种情况多由于⼲燥过程的前温度不够所致。
消除⽅法:l加⼤⼲燥窑前段的总供热输⼊量,是温度升⾼5—10度。
l关⼩⼲燥抽湿总闸或者降低抽湿风机的频率,加⼤窑内正压。
l调整⼲燥窑左右加热风管⽀闸,减少各等温⾯的温差。
产⽣原因⼆:升温阶段温度过⾼出现的横裂:在升温⼲燥阶段,如果烟⽓含⽔份较少且处于温度较⾼状态,坯体在此阶段中,表层过早出现“硬⽪”现象,阻碍坯体内部分⽔分排除,于是产⽣横裂。
特征:⼀旦空窑⼲燥后,由于前温过⾼,以致刚出来的砖⼏乎全是横裂,正常⽣产后此现象消失。
消除⽅法:此现象很容易被误认为是⼲燥前温不够所致。
碰到这种情况,可将⼲燥段前端20m距离的温度略降10度左右,并提⾼其湿度;如果⼲燥窑两边或单边热风⼊⼝处进风太猛形成热冲击,也会造成坯体的左右横裂或中间(⾯)裂。
产⽣原因三:⼲燥窑窑头湿度不够。
⼲燥⼊窑最好⽤⾼温⾼湿⽅法,⼊窑温度可升⾄240-280摄⽒度,湿⽓最好⽤⼀级排烟,禁⽌⽤窑炉冷却余热;如果烟⽓湿⽓不够,可以考虑在总管处喷⽔雾增湿。
产⽣原因四:⼲燥窑后段温度曲线设定不合理,温度偏⾼,出窑砖坯温度最好保持在70摄⽒度以下。
产⽣原因五:机械造成左右边裂。
传动⽔平差异、辊棒跳棒、传动轴不转动等都会造成⼲燥窑左右边裂。
江苏华荣达热能科技有限公司[专业设计、定制加⼯:各类⼲燥窑(远红外、燃⽓、达克罗、辊道、⽹带、隧道),加热炉,清洗炉,电阻炉,汽车内饰件上料炉(烘箱),涂装⽣产线,各类加热器及配件]公司总部:江苏省盐城市解放南路⾦鹰国际⼴场1幢519-520⽣产基地:江苏省盐城市义丰镇⼯业园区富民路5号电话:0086-0515-********传真:0086-0515-********邮箱:137******************⽹址:。
职业教育水利水电建筑工程专业《水利工程管理技术》不同类型裂缝的特征与判断《水利工程管理技术》项目组2015年4月不同类型裂缝的特征与判断一、裂缝的特征(一)干缩和冻融裂缝1)干缩裂缝干缩裂缝的待征:发生在坝体表面,分布较广,呈龟裂状,密集交错,缝的间距比较均匀,无上下错动。
一般与坝体表面垂直,上宽下窄,呈楔形尖灭,缝宽通常小于1cm,个别情况下也可能较宽较深。
例如山东峡山水库土坝,由于1965~1968年连续几年干旱,库水位低,加上在坝坡上种植棉槐,大量吸收土体水分,结果于1968年6月发现干缩裂缝多条,其中最宽的达4cm,最深的达4.6m。
干缩裂缝一般不致影响坝体安全,但若不及时维修处理,雨水沿缝渗入,将增大土体含水量,降低士体抗剪强度,促使病害发展。
尤其是斜墙和铺盖的干缩裂缝可能引起严重的渗透破坏。
施工期间,当停工一段时间,填土表面未加保护,发生细微发丝裂缝,不易发觉,以后坝体继续上升直至竣工,在不利的应力条件下,该层裂缝会发展,甚至导致蓄水后漏水。
因此,对干缩裂缝也必需予以重视。
2)冻融裂缝其特征为:发生在冻土层以内,表层破碎,有脱空现象,缝深及缝宽随气温而异。
(二)纵向裂缝其特征为:一般规模较大,基本上是垂直地向坝体内部延伸,多发生在坝的顶部或内外坝肩附近。
其长度一般可延伸数十米至数百米,缝深几米至十几米,缝宽几毫米至几十厘米,两侧错距不大于30cm。
(三)横向裂缝其特征为:常见于坝端。
一般接近铅直或稍有倾斜地伸入坝体内。
缝深几米到十几米,上宽下窄,缝口宽几毫米到十几厘米,偶而可见更深、更宽的裂缝。
缝两侧可能错开几厘米甚至几十厘米。
横向裂缝对坝体危害极大,特别是贯穿心墙或斜墙、造成集中渗流通道的横向裂缝。
(四)内部裂缝内部裂缝很难从坝面上发现,往往发展成集中渗流通道,造成了险情才被发觉,使维修工作被动,甚至无法补救,所以坝体内部裂缝危害性很大。
二、裂缝的判断前所述及的土坝裂缝,主要是干缩、冻融裂缝,纵、横裂缝及内部裂缝,在实际工程中,对于前四者可根据各自的特点加以判断,但需注意纵向裂缝和滑坡裂缝的区别,另外需注意判断分析内部裂缝,只有判断准确,才能正确拟定方案,采取有效的处理措施。
窑洞类型的划分依据
窑洞是一种特殊的住宅建筑形式,主要出现在中国北方的黄土高原地区。
窑洞的划分依据主要可以根据洞穴的结构以及建筑材料来分类。
首先,根据洞穴的结构,窑洞可以分为自然窑洞和人工窑洞。
自然窑洞是自然形成的洞穴,由于它们依据地下地层的不同形成不同的洞穴形状和大小。
人工窑洞则是人工开凿而成的洞穴,以供人们居住或存储物品使用。
其次,根据建筑材料的不同,窑洞可以分为土窑洞、砖窑洞和混合窑洞。
土窑洞是使用黄土和泥土等材料搭建而成的,具有良好的隔热性能和调湿性能。
砖窑洞是使用砖块垒砌而成的,更加坚固耐用。
混合窑洞则是土窑洞和砖窑洞的结合,结构与材料上的组合形式多样。
此外,窑洞还可以根据用途进行划分。
一些窑洞被用作住宅,适合人们居住和生活;另一些窑洞则被用作农田仓库和作坊,方便农民和手工业者储存粮食和生产制造。
综上所述,窑洞的划分依据主要包括洞穴的结构、建筑材料和用途。
通过对不同窑洞类型的认识和理解,我们可以更好地了解这一独特的建筑形式,并保护和传承窑洞文化。
简述地裂缝分类地裂缝是地壳中发生的一种地质现象,是指由于地壳构造活动引起的地表或岩石体中的断裂。
地裂缝分类是对地裂缝进行归纳和总结的过程,可以根据不同的属性和特征进行分类。
本文将对地裂缝的分类进行简述。
一、根据形成原因分类1. 构造性地裂缝:这类地裂缝主要是由地质构造活动引起的,如地壳板块的相互运动、地震等。
构造性地裂缝在地质构造较为活跃的地区较为常见,裂缝形态呈线状或弧形,具有一定的延伸性。
2. 蜕化性地裂缝:这类地裂缝主要是由于地质蜕变和岩石破裂等过程引起的。
蜕化性地裂缝多发生在岩层中,裂缝形态较为复杂,有时呈现出网络状或网状分布。
蜕化性地裂缝在地下水和地表水的侵蚀作用下,会进一步发展成溶洞或者地下水裂隙。
二、根据裂缝的形态特征分类1. 直线性地裂缝:这类地裂缝呈直线型,裂缝缝口较为平直,延伸方向一般与地层走向或地壳应力场方向相一致。
直线性地裂缝主要受到构造运动的影响,常见于地震带和断裂带。
2. 弯曲性地裂缝:这类地裂缝的形态呈曲线型,裂缝缝口弯曲,可能是由于构造运动的弯曲或者由于地层中的非均质性引起的。
弯曲性地裂缝常见于构造运动比较复杂的地区。
3. 张性地裂缝:这类地裂缝的主要特征是裂缝的张开,缝口之间存在明显的张力,可能是由于地下岩层的伸展和延伸引起的。
张性地裂缝多出现在火山地区或者构造活跃的地区。
4. 压性地裂缝:与张性地裂缝相反,压性地裂缝主要是由于地壳的挤压作用引起的,裂缝缝口之间呈闭合状态。
压性地裂缝常见于受到挤压和挤压变形影响的地层中。
三、根据裂缝的扩展方式分类1. 框架式地裂缝:这类地裂缝主要是在岩石体中形成一个框架状的裂缝系统,裂缝缝口之间相互连接,形成一种连通的网络。
框架式地裂缝常见于喀斯特地貌发育的地区。
2. 粉砂质地裂缝:这类地裂缝主要发生在粉砂岩或者砂质岩层中,裂缝缝口一般较细小,呈平行或交错状分布。
粉砂质地裂缝通常是由与水文地质条件和地表水变化等因素有关。
3. 溶洞型地裂缝:这类地裂缝通常较大,形成较深的裂缝通道,是由地下水在溶蚀作用下形成的。
中国窑洞分类与特点中国窑洞是中国古代特有的建筑形式之一,主要分布在黄土高原地区。
窑洞是指利用土块挖掘成为房屋的一种建筑方式,窑洞的分类与特点主要包括地形窑洞、层状窑洞、岩洞窑洞和土洞窑洞等。
地形窑洞是指利用地面的自然形态挖掘而成的窑洞。
这种窑洞多见于黄土高原地区,由于地势较高,土质疏松,便于挖掘。
地形窑洞一般分为两种形式,一种是挖掘在山坡上的山洞,另一种是挖掘在平地上的沟渠洞。
地形窑洞的特点是结构稳定,通风良好,冬暖夏凉,适应性强。
这种窑洞一般布局合理,功能分区明确,可以同时用作居住、储藏和养殖等用途。
层状窑洞是指挖掘多层窑洞而成的建筑形式。
这种窑洞多见于黄土高原的丘陵地带,由于地势较平缓,土质较硬,适合挖掘多层。
层状窑洞一般由一条或多条平行的通道连接起来,形成一个整体。
每层窑洞一般都有自己的出入口,居民可以在不同的层之间自由进出。
层状窑洞的特点是布局紧凑,空间利用率高,居住舒适。
窑洞的每一层通常都有自己的功能,比如一层用作厨房和饭厅,二层用作卧室,三层用作储藏室等。
岩洞窑洞是指利用山体的天然岩石挖掘而成的窑洞。
这种窑洞多见于山区地带,由于山体的岩石质地坚硬,便于挖掘。
岩洞窑洞的特点是结构稳定,抗震能力强。
岩洞窑洞一般都有自己的入口和出口,居民可以在洞内进行日常活动。
岩洞窑洞的布局一般根据岩洞的形状而定,有的可以挖掘出多个房间,有的只能挖掘出一个大厅。
岩洞窑洞的内部一般比较凉爽,夏天可以避暑,冬天可以保暖。
土洞窑洞是指利用土质挖掘而成的窑洞。
这种窑洞多见于黄土高原的平原地带,由于土质较软,适合挖掘。
土洞窑洞一般都有自己的入口和出口,居民可以在洞内进行日常活动。
土洞窑洞的特点是施工简单,成本较低。
土洞窑洞的布局一般比较简单,一般只能挖掘出一个房间。
土洞窑洞的内部一般较为潮湿,通风条件较差,需要进行适当的改造。
中国窑洞的分类与特点主要包括地形窑洞、层状窑洞、岩洞窑洞和土洞窑洞等,每种窑洞都有自己的特点和适用范围。
煤层中裂隙的分类煤层中的裂隙是煤矿开采和煤储层地质研究中的重要问题之一。
裂隙对煤层的渗透性、稳定性和采矿效果都有着重要影响。
不同类型的裂隙具有不同的性质和特点,分类研究可以帮助矿工和地质学家更好地了解和处理煤层中的裂隙问题。
本文将介绍几种常见的煤层中裂隙的分类。
1. 结构性裂隙结构性裂隙是由于地壳运动和构造变形引起的,通常与断层、褶皱和岩层滑动有关。
这种裂隙具有一定的规则性和连续性,常呈近似平行的走向和倾角。
结构性裂隙对煤层的渗透性和稳定性有着重要影响,矿工在进行开采时需要注意结构性裂隙的分布和走向。
2. 应力性裂隙应力性裂隙是由于地下应力变化引起的,通常与煤层的压力和变形有关。
这种裂隙呈现出断裂的形态,不规则分布,常呈交错状。
应力性裂隙对煤层的渗透性和稳定性也有着重要影响,矿工在进行开采时需要注意应力性裂隙的分布和走向。
3. 田园性裂隙田园性裂隙是由于煤层古地应力释放和煤层内部变形引起的,通常与煤层的压缩和胀缩有关。
这种裂隙呈现出类似鱼鳞状的形态,分布较为均匀,常呈平行排列。
田园性裂隙对煤层的渗透性和稳定性同样有着重要影响,矿工在进行开采时需要注意田园性裂隙的分布和走向。
4. 煤层内部裂隙煤层内部裂隙是煤层内部存在的裂隙,通常与煤的成熟度和矿物组成有关。
这种裂隙呈现出网状或多次分叉的形态,分布较为复杂,常呈随机排列。
煤层内部裂隙对煤层的渗透性和采矿效果有着重要影响,矿工在进行开采时需要注意煤层内部裂隙的分布和走向。
5. 水系性裂隙水系性裂隙是由于水的侵蚀和溶解作用引起的,通常与煤层的水文地质条件有关。
这种裂隙呈现出分布较为集中的形态,通常与河流、湖泊或水源有关。
水系性裂隙对煤层的渗透性和水文地质条件有着重要影响,矿工在进行开采时需要注意水系性裂隙的分布和走向。
总结起来,煤层中的裂隙主要可以分为结构性裂隙、应力性裂隙、田园性裂隙、煤层内部裂隙和水系性裂隙。
不同类型的裂隙具有不同的性质和特点,对煤层的渗透性、稳定性和采矿效果都有着重要影响。
塔里木盆地库车坳陷储层裂缝分布规律
1塔里木盆地库车坳陷
塔里木盆地位于新疆西部,拥有独特的地质地貌,主要以东西向流动的河流、大小湖泊、山谷和岩石等构成。
在塔里木盆地中,库车坳陷位于北段,作为塔里木盆地气体资源开发的主要区域,其储层裂缝是油气开发中重要的控制因素。
2储层裂缝分布规律
经过长期地震研究表明,库车坳陷中的储层裂缝分布存在明显的规律。
储层裂缝主要集中分布在坳陷的控制断裂带以及沉积河流沟和主谷的上斜带以及盆底以及坳陷边缘富集带等构造带上。
比较集中的储层裂缝分布在泊头镇,尖山镇和新疆连接镇等构造带上。
3储层裂缝特征
按照其发育特点,库车坳陷中的储层裂缝可以分为小裂缝、中裂缝、大裂缝和褶皱型裂缝。
小裂缝具有规则和排列结构,范围较小,基本不会影响油气开发;中裂缝集中分布在有构造分布带,断层破坏的范围较大,空间特征明显,影响油气开发的应力破坏严重;大裂缝范围较大,性质较分散网状,应力破坏较强;褶皱型裂缝常出现在褶皱处,由小裂缝联合而成,表现为网状分布,对油气开发影响较大。
4储层裂缝对油气开发的影响
储层裂缝是油气开发中非常重要的控制因素,特别是在库车坳陷中储层裂缝分布规律的掌握,可以有效地利用储层裂缝,有效提高油气开发效率。
此外,更新塔里木盆地库车坳陷的储层裂缝分布规律对油气勘探有重大作用。
通过对储层裂缝分布规律的研究,可以更准确的判定塔里木盆地库车坳陷的油气资源,更好的进行油气开发技术布局和优化技术路线,实现油气资源开发的最佳绩效。
裂缝地质特征裂缝地质特征裂缝是地球表面或地下岩石中的裂隙或断裂,是地质学中一种常见的地质特征。
它们可以在不同的地质过程中形成,如构造活动、地震、岩石收缩和岩浆活动等。
裂缝的形成对地表和地下的地质环境产生了重要的影响。
本文将详细介绍裂缝的地质特征以及其对地质环境的影响。
裂缝地质特征主要包括裂缝的形态、分布、方向和尺寸等。
裂缝的形态可以分为直线状、弓形、环状等多种形式。
直线状裂缝通常是由于地壳构造活动引起的,如断层活动、地震等。
弓形裂缝则可能是由于地下岩石收缩或热胀冷缩引起的。
环状裂缝则通常是由于岩浆活动造成的,如火山喷发时岩浆的上升和喷发过程中引起地壳的断裂。
裂缝的分布通常呈现出一定的规律,可以是线状、网状、块状等。
线状裂缝通常沿着断层线或构造线分布,网状裂缝则是由于多个断层或构造线交错形成的。
裂缝的方向也具有一定的规律,通常与地壳构造活动有关。
裂缝的尺寸可以从微观到宏观不等,从毫米到数米甚至数十米。
裂缝的形成对地质环境产生了重要的影响。
首先,裂缝的形成会改变地下水的流动路径和分布。
当地下岩石中存在裂缝时,地下水会沿着裂缝流动,形成地下水通道。
这些地下水通道可以促进地下水的循环和交换,对地下水资源的开发和利用具有重要意义。
其次,裂缝的形成还可能导致地层的变形和破坏。
当地下岩石中存在裂缝时,地层就会变得不稳定,可能会引起地层滑坡、崩塌等地质灾害。
此外,裂缝还会影响地下岩石的物理性质和力学性质。
当地下岩石中存在裂缝时,岩石的强度和稳定性会降低,容易发生岩石破碎和崩塌。
这对地下工程建设和地下矿山开采都会带来困难。
裂缝的形成机制主要包括构造活动、地震、岩石收缩和岩浆活动等。
构造活动是裂缝形成的主要机制之一。
当地壳发生构造运动时,地壳中的岩石会产生应力和变形,从而形成裂缝。
地震也是裂缝形成的重要机制之一。
地震是地壳中的应力释放的结果,当地壳中的应力达到一定程度时,就会引发地震,地震过程中地壳中的岩石会发生断裂,形成裂缝。
现代节能建筑的标本-窑洞一、应用背景伴随着我国人民生活水平的提高,我国的城市建筑如雨后春笋般赫然崛起。
而建筑本身从建造到被人们使用的过程中不断出现能量的消耗与浪费,同时我国又面临着严峻的能源紧缺形式,建筑节能的应用刻不容缓。
于是,众多的学者将目光投向了这种传统民居——窑洞。
在我国传统建筑中,窑洞是民居的重要组成部分,是我国绿色建筑的代表之一。
尽管看上去似乎难登大雅之堂,但它具有节能、节约资源、适应特殊的区域气候、与区域环境谐调等特征,是其他普通建筑不可比拟的。
窑居生活是人类健康、环保的生活方式,并且有着冬暖夏凉的室内环境,原因在于黄土的热工性能可以调节窑洞的微气候。
一方面,黄土是有效的绝热物质,围护结构的保温隔热性好,热量散失少;另一方面,黄土与砖石又是非常好的蓄热体,具有较高的体积热容量。
室外温度和太阳辐射作用在窑洞外围护结构的外表面经过围护结构向室内传热,即使室外温度变化剧烈,但是由于黄土较高的热容量,一方面产生波幅衰减,一方面热运动减慢而产生了时间延迟,保证了室内相对稳定的热环境,这就是人们熟知的冬暖夏凉的原理[1]。
窑洞围护结构的保温蓄热功能,减少了使用过程中的采暖负荷,天然材料的运用避免了加工运输的能耗,生土建筑[2]还具有透气、不潮湿、不结露、湿调节能力强、隔声等特点,这些特性使窑洞成为天然的绿色建筑。
它们经过了岁月的考验,是丰富经验的积累,为生态建筑、绿色建筑的发展提供了借鉴。
二、窑洞的现状2.1窑洞的结构从建筑的布局结构形式上划分可归纳为靠崖式、下沉式和独立式三种形式。
靠崖式窑洞有靠山式和沿沟式,窑洞常呈现曲线或折线型排列,有和谐美观的建筑艺术效果。
在山坡高度允许的情况下,有时布置几层台梯式窑洞,类似楼房。
下沉式窑洞就是地下窑洞,也称地坑窑或天井窑。
主要分布在黄土塬区,没有山坡、沟壁可利用的地方。
这种窑洞的作法是:先就地挖下一个方形地坑,然后再向四壁挖洞,中间形成封闭的地下四合院,俗称天井院、地坑院。
裂缝分类裂缝可以通过检测鉴定来给出确切的分类,裂缝分类对裂缝处理非常重要,通过检测鉴定,可以对裂缝的性质进行分类,可以确定裂缝的宽度、裂缝的深度,并针对不同结构及受力类型的裂缝给出不同的处理建议。
裂缝的分类:裂缝可以按不同方法进行分类,如根据结构形式的不同,可以分成砖砌体结构裂缝、混凝土结构裂缝、公路路面裂缝、桥梁结构裂缝(包括桥墩)等。
这里主要便于针对不同裂缝给出不同处理方法,对裂缝进行分类。
当然,对裂缝进行分类,需要专业的检测鉴定结构及专业的检测人员,通过各种现代化的检测仪器设备(如超声波探测仪、裂缝测深仪、裂缝测宽仪、裂缝宽度变化监测仪等)对具体工程实施检测后,针对具体工程,进行定性、定量分析后,才能给出科学的判断。
常见裂缝及处理方法:混凝土干缩裂缝许多公路、桥梁、房屋建筑及各种构筑物,结构的外荷载都没有加上,混凝土刚刚浇注完成,就出现裂缝,这是结构的受力状态远远没有达到设计荷载,结构中应力也不大,这种裂缝一般都属于混凝土干缩裂缝。
缝特征为:裂缝成不规则分布、裂缝宽度一般约为0.1~0.4mm。
陕西延川县黄河大桥T形预应力梁,浇注拆模后,发现T梁沿一定间隔出现宽度约为0.2mm的通透性裂缝,裂缝延伸至翼缘。
通过检测鉴定,该T梁的混凝土强度、钢筋配置及预应力张拉顺序等都符合设计要求,承台的刚度也符合要求,综合裂缝的分布及走向分析,裂缝为混凝土干缩裂缝。
主要由于拆模时间控制不好引起的。
处理方法为采用低压灌注环氧胶的方法进行处理,要求胶的性能达到国家规范要求,处理完成后,骑缝取芯混凝土抗压、抗拉强度没有降低。
经凯威丁混凝土裂缝处理中心现场处理,处理完成后达到设计要求。
杭州萧山临浦电器化铁路大桥,施工完成后,桥墩出现不同程度的裂缝,经检测鉴定,裂缝深度介于0.2~1.1m,部分裂缝为通透性裂缝,裂缝宽度为0.1~1.0mm,裂缝为混凝土干缩裂缝,采用凯威丁高压灌注系统,根据业主要求,采用进口灌注胶,部分通缝采用打与裂缝斜交孔的办法灌注,处理完成后取样检测,裂缝灌注密实,混凝土抗拉、抗压强度均没有降低。
浅谈地坑窑洞的裂缝特征和分类生土建筑是世界上少有的,最具地方特色的传统建筑,之所以能够传承下来是因为有独特的特点,其中窑洞的裂缝是不足中亟待解决的问题,并根据窑洞裂缝的发育特点,将裂缝分为五种,为加固研究提供便利。
标签:生土建筑地坑窑窑洞裂缝0 引言生土建筑是世界上少有的,最具地方特色的传统建筑。
生土窑洞具有冬暖夏凉、因地制宜、保温隔热等优点。
同时窑洞还存在着一些缺点,比如:通风性能较差、采光不良好、洞室阴暗潮湿、窑洞出现裂缝存在安全隐患等问题,其中窑洞裂缝直接影响着窑洞的安全,亟待解决。
因窑洞是在原位土的基础上直接开挖而成,在分析生土建筑的缺点中,窑洞的裂缝是造成窑洞坍塌最直接的因素,直接威胁着居住者的生命财产安全,尤其春、秋两季是窑毁洞坍发生最为频繁的时期,这两个季节因窑洞坍塌给人民的生命财产安全造成了巨大的损失。
据不完全统计,仅2003年秋季,因为阴雨而造成陕西省15万孔窑洞倒塌,导致20万居民无家可归。
因此对窑洞裂缝进行研究分析,是我们当前迫在眉睫的使命和责任。
1 下沉式窑洞裂缝的基本特征在挖掘和使用下沉式窑洞的过程中,容易引发窑洞产生裂缝。
裂缝进一步恶化将会导致窑洞的局部受损,甚至造成窑洞整体坍塌,直接威胁到窑洞居住者的生命财产安全。
平直、方向性强是下沉式窑洞的裂缝比较突出的特点,例如:在两个相邻的下沉式窑洞之间产生的竖向裂缝,通常情况下都是与地面垂直,裂缝类型几乎就没有折线型;沿着窑洞的进深方向产生的纵向裂缝,是一条笔直的裂缝,该裂缝从窑室入口一直延伸到窑室最里端,再者就是在窑洞内产生的 1.5m 左右的横向裂缝,该裂缝与窑脸平行,呈现圆弧形。
这两种裂缝的方向性都比较强,一种沿着窑洞的进深方向,另一种沿着窑洞的开间方向。
对于生土地坑窑裂缝,主要分布在:第一沿进深的拱尖处;第二沿跨度方向离崖面一定距离处;第三崖面上两个相邻窑洞之间。
由于开挖生土地坑窑的时间和使用情况存在一定的差异,因此裂缝的发育也有所不同,表现在裂缝之间存在异样的宽度,裂缝宽度为2-12mm。
窑洞的建筑特点分析窑洞一般有靠崖式窑洞,下沉式窑洞、独立式等形式,其中靠山窑应用较多,它是建筑在山坡,土原边缘处,常依山向上呈现数级台阶式分布,下层窑顶为上层前庭,视野开阔。
下沉式窑洞则是就地挖一个方形地坑,再在内壁挖窑洞,形成一个地下四合院。
陇东黄土高原是天下黄土最深厚的地方,而庆阳地处典型的陇东黄土高原区,是居民窑洞最多最稠密的地方。
窑洞密密层层,鳞次栉比,有人曾喻为:如挂在云雾中的洞天神府,似镶嵌在黄土高原上的颗颗明珠。
上至周先祖时期,土窑洞就遍布山原谷地。
《诗经》称为“陶复陶穴”,唐宋时期,窑洞种类增多,每个窑洞有了明确分工,有暗庄、明庄和四合院庄,明清时期出现了小城堡,高大土墙将一组窑洞或土炕围起来,以防御兵荒和盗贼,俗称为堡子。
窑洞的修建,庄面子一般高至九米,长十七至二十三米,用镢头修刮成水波等花纹,正面挖窑三至五孔,侧面根据地形也可挖一至三孔窑,前面取土为平空地,一般为三面筑墙,修建大门门楼。
窑洞一般高四米,宽八尺至一丈,深三丈,正面的主窑比其他窑洞略高,作正堂为长辈居住。
窑口砌墙安门窗,一般为一门三窑洞或一门二窗,靠窑顶的窗子称天窗。
窑内靠山墙均盘有土炕,土炕一边紧接山墙,一边紧连窑壁,留有炕洞门,“烧柴点炕,满窑生暖,主窑坐炕,其乐融融”,修窑洞一般以山形走向,避湿就干,避低就高,避阴就阳。
庆阳窑洞的种类很多,细算可分十多种,但按大类分,有三种,即明庄窑、土坑窑、箍窑。
庄窑,也叫崖庄窑,它一般是在山畔,沟边,利用崖势,先将崖面削平,然后修庄挖窑。
“陶复陶穴”中的“陶复”,指的就是明庄窑,有一庄三窑和五窑,也有五只以上的,宁县瓦斜乡有一个千年大窑洞,占地200平方米,一门五窗,窑内可容纳数百人集会。
在董志原、草胜原等大原上,也有利用胡同修庄的,由于崖势不高,有得下挖几米再挖窑,往往形成三面高,一面低,这种庄子被称为半明半暗庄。
土坑窑:这种窑都在平原大坳上修建,先将平地挖一个长方形的大坑,一般深五至八米,将坑内四面削成崖面,然后在四面崖上挖窑洞,并在一边修一个长坡径道或斜洞子,直通原面,作为人行道。
农田水利修建土坝裂缝分类的分析摘要:近年来,我国水利工程施工建设力度不断上升,它在社会发展和人们生活中的作用越来越明显,其中以农田水利工程的作用更为突出,极大推动了我国现代化农业发展进程。
但由于施工、管理以及外界其他因素的影响,使得水利工程裂缝问题仍然十分严重,以土坝裂缝表现尤为突出,这一问题如果得不到及时有效的解决,必然给工程性能、质量和耐久性造成影响。
本文简单阐述了土坝裂缝的分类,旨在为同行维护工作的科学开展提供参考。
关键词:土坝;农田水利工程;裂缝;分类伴随我国现代化农业生产理念的不断深入,各种农业辅助设施建设规模不断增大,数量不断上涨,农田水利工程自古以来便是我国农业生产的重要辅助设施,在当前的社会背景下更是得到社会各界的重视。
但在实际工程施工建设中,经常因为各种因素的影响而造成工程质量问题的产生,如土坝裂缝、空鼓以及渠道渗漏等,给工程功能的发挥造成影响不说,还造成巨大的资源浪费现象。
为此,我们在工作中一定要重视农田水利工程土坝修建裂缝的防治,只有正确、深入的认识到裂缝产生原因和种类,才能采取行之有效的处理方法,从而保证农田水利工程运行安全,为下游人民生命财产安全提供保障。
1、土坝裂缝产生位置分类土坝是水利工程施工建设中的常见形式,也是一种古老的水利施工方式,它在施工中主要以松散土料为原材料,通过碾压成型的一种挡水建筑物。
这种坝体结构在我国有着悠久的应用历史,它以施工简单、造价低廉的优势一直被业界关注,也正因为这些材料和结构本身的特殊性,使得工程在施工和运行中经常会发现一些裂缝问题。
就这些裂缝产生的位置进行分析,主要分为内在裂缝和表面裂缝两种。
其中内部主要指的是发生在土坝结构内部的一些裂缝,它通常都表现出透镜状形态和上窄下宽两种方式,这种裂缝的产生一般都发生在心墙位置,同时防渗墙内部也经常会出现这类裂缝。
表面裂缝主要指发生在土坝结构表面的裂缝,这些裂缝本身的宽度达且呈现出不均匀分布状态,伴随时间的推移这些裂缝还会不断增加和扩大。
浅谈地坑窑洞的裂缝特征和分类
摘要:生土建筑是世界上少有的,最具地方特色的传统建筑,之所以能够传承下来是因为有独特的特点,其中窑洞的裂缝是不足中亟待解决的问题,并根据窑洞裂缝的发育特点,将裂缝分为五种,为加固研究提供便利。
关键词:生土建筑地坑窑窑洞裂缝
0 引言
生土建筑是世界上少有的,最具地方特色的传统建筑。
生土窑洞具有冬暖夏凉、因地制宜、保温隔热等优点。
同时窑洞还存在着一些缺点,比如:通风性能较差、采光不良好、洞室阴暗潮湿、窑洞出现裂缝存在安全隐患等问题,其中窑洞裂缝直接影响着窑洞的安全,亟待解决。
因窑洞是在原位土的基础上直接开挖而成,在分析生土建筑的缺点中,窑洞的裂缝是造成窑洞坍塌最直接的因素,直接威胁着居住者的生命财产安全,尤其春、秋两季是窑毁洞坍发生最为频繁的时期,这两个季节因窑洞坍塌给人民的生命财产安全造成了巨大的损失。
据不完全统计,仅2003年秋季,因为阴雨而造成陕西省15万孔窑洞倒塌,导致20万居民无家可归。
因此对窑洞裂缝进行研究分析,是我们当前迫在眉睫的使命和责任。
1 下沉式窑洞裂缝的基本特征
在挖掘和使用下沉式窑洞的过程中,容易引发窑洞产生裂缝。
裂缝进一步恶化将会导致窑洞的局部受损,甚至造成窑洞整体坍塌,直接威胁到窑洞居住者的生命财产安全。
平直、方向性强是下沉式
窑洞的裂缝比较突出的特点,例如:在两个相邻的下沉式窑洞之间产生的竖向裂缝,通常情况下都是与地面垂直,裂缝类型几乎就没有折线型;沿着窑洞的进深方向产生的纵向裂缝,是一条笔直的裂缝,该裂缝从窑室入口一直延伸到窑室最里端,再者就是在窑洞内产生的1.5m左右的横向裂缝,该裂缝与窑脸平行,呈现圆弧形。
这两种裂缝的方向性都比较强,一种沿着窑洞的进深方向,另一种沿着窑洞的开间方向。
对于生土地坑窑裂缝,主要分布在:第一沿进深的拱尖处;第二沿跨度方向离崖面一定距离处;第三崖面上两个相邻窑洞之间。
由于开挖生土地坑窑的时间和使用情况存在一定的差异,因此裂缝的发育也有所不同,表现在裂缝之间存在异样的宽度,裂缝宽度为2-12mm。
根据生土下沉式窑洞所处位置的不同,裂缝长度也有所不同,从窑洞入口的拱尖到最里端拱尖的裂缝一般为5-8m。
拱弧线的长度是指在窑室内平行于崖面沿跨度方向的横向裂缝的长度,一般为2-5m;从上地面到窑腿直墙与拱弧线的交接处的距离是相邻窑洞间的竖向裂缝长度,一般为2-4m;而对于从拱线向上到地面拱圈的错位裂缝长度为3-4m。
2 生土地坑窑裂缝的分类
通过对地坑窑实地研究调查发现,对于窑室裂缝根据裂缝延伸趋势、发育形状分为:纵向、横向、竖向、纵横交叉、拱圈错位五种裂缝形式,把产生裂缝的原因总结如下,为以后窑洞的裂缝加固技术提供便利条件。
从而为居民的居住安全提供保障。
2.1 纵向裂缝纵向裂缝从入口拱尖到最里端拱尖的通长,一般为5-8m。
即沿进深方向拱尖的纵向裂缝的长度是进深的通长。
产生纵向裂缝的原因主要是:土体干燥收缩时间比较长;季节的交替变化产生温度循环导致出现温度缝;开挖拱曲线不合理,进而使得受力弯矩,导致局部拱因受拉而形成裂缝。
一般情况下,该裂缝的长度为整个窑洞进深的通长,受两侧土体相互挤压的影响,裂缝的宽度一般不会过大,一般在2-10mm之间。
2.2 横向裂缝横向裂缝是平行于崖面方向且在窑洞内沿跨度的裂缝,主要分布在距窑室1-2m处。
此裂缝是由于崖面部分的土体湿胀干缩循环造成的,另外也有里面土体对外侧土体的侧压力作用造成的。
此裂缝一般贯穿整个窑跨,裂缝的宽度为2-20mm,在调研中了解到,居民很害怕此裂缝的开展,此裂缝为危险裂缝。
2.3 竖向裂缝竖向裂缝是在外部崖面彼此相邻的窑洞间出现的竖直方向的裂缝,主要分布在拱间覆土处,裂缝一般是自崖面的上边缘始至窑拱尖的水平高度处,裂缝的宽度5-30mm,此裂缝是由于崖面土体的干缩以及温度循环变化引起的。
2.4 纵横交叉裂缝在横向裂缝和纵向裂缝交叉位置形成十字型的裂缝,窑洞内的纵横交叉裂缝分布在距离崖面1-2m的拱尖处,十字交叉的裂缝宽度会不断变大,容易造成土体破碎,极易破坏窑洞的窑体结构。
2.5 拱圈错位裂缝从拱弧斜向上发展的裂缝构成拱圈错位裂缝,该裂缝位于拱弧两侧,呈对称分布,长度约为1m,宽度为2-10mm。
拱圈错位裂缝的宽度不会过大,否则造成拱正上方土体的坍塌。
3 小结
本文通过调研总结生土窑室,根据裂缝延伸趋势、发育情况,把窑室的裂缝分为纵向裂缝、横向裂缝、竖向裂缝、纵横交叉裂缝、拱圈错位裂缝五种形式,为以后窑洞的裂缝加固技术提供便利条件。
参考文献:
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[2]刘海宁.下沉式窑居村落之现状调研与发展展望[d].西安建
筑科技大学学位论文,2001,5.
[3]马琳瑜.中国民居中的拱券结构研究[d].西安建筑科技大学
学位论文,2007,6.
[4]任震英.中国窑洞建筑的春天[j].地下空间,1989,4:714. 作者简介:祁烨(1983-),女,湖南湘潭人,工程师,研究方向:从事流体设计等工作。