第六篇 覆盖层地基工程地质勘察与评价
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基础土方开挖方案的地质勘察与风险评估地质勘察与风险评估是基础土方开挖方案设计过程中至关重要的环节。
通过对工程场地地质状况和风险因素进行科学评估和详细调查,可以为土方开挖工程的顺利进行提供有效的技术支持和指导。
本文将详细介绍基础土方开挖方案的地质勘察和风险评估的主要内容和步骤。
一、地质勘察的目的和内容地质勘察是基础土方开挖方案设计前的必要工作,其主要目的是全面了解工程场地的地质情况,包括地质构造、地质力学性质、地下水位和水文地质条件等。
地质勘察的内容主要包括以下几个方面:1. 地质构造调查:通过对地质构造进行详细调查,了解地层岩性、断层、褶皱等情况,为土方开挖方案的设计提供基础数据。
2. 地质力学性质测试:包括土壤抗剪强度、压缩性、黏聚力等性质的测试,以确定土方开挖的稳定性和安全性。
3. 地下水位调查:通过钻孔观测、水井等方式,获取地下水位和水位变化情况,为土方开挖的排水设计提供数据支持。
二、风险评估的目的和内容风险评估是基础土方开挖方案设计中的重要环节,通过对工程风险的评估,可以及时发现潜在的风险因素,并提出相应的防控措施。
风险评估的目的在于确保土方开挖工程的安全可靠进行。
风险评估的内容主要包括以下几个方面:1. 地质灾害评估:包括滑坡、崩塌、地面塌陷等地质灾害的潜在风险评估,为土方开挖的安全设计提供依据。
2. 地下水风险评估:针对地下水位较高或水文地质条件复杂的工程场地,评估地下水对土方开挖的影响和风险,并提出相应的防控对策。
3. 施工风险评估:综合考虑土方开挖过程中的施工工艺、设备状态、操作工艺等因素,评估施工过程中的潜在风险,并制定相应的施工方案和安全措施。
三、地质勘察与风险评估的步骤1. 方案确定:根据项目需求和工程类型,确定地质勘察和风险评估的具体方案,包括勘察方法、调查范围和评估要点等。
2. 地质勘察:按照方案,进行工程场地的地质勘察,包括现场勘察、取样、岩芯分析等,获取详细的地质数据。
房屋地基检测方案地质勘察与基础评估地基是房屋的重要组成部分,影响到房屋的稳定性和安全性。
为了确保房屋建设的可靠性,进行地基检测是必不可少的一项工作。
本文将介绍房屋地基检测方案中的地质勘察和基础评估的相关内容。
一、地质勘察地质勘察是房屋地基检测中的第一步,通过对建筑用地的地质情况进行详细调查和分析,以获取与地基设计相关的重要信息。
1.调查建筑用地的地质情况地质勘察包括调查建筑用地的地理位置、地质构造、地质背景等信息。
在进行调查时,需要注意以下几个方面的内容:(1)地质构造:了解地层构造、地层厚度、地下水位等因素,以确定地基的承载能力。
(2)地质背景:调查该地区的地震活动、地表沉降等地质背景信息,评估地质灾害风险。
(3)土壤性质:通过采集土壤样品进行实验室分析,获取土壤的物理力学性质,以确定地基的稳定性。
2.利用勘探技术获取地下信息为了获得地下的地质信息,需要进行勘探工作。
勘探技术主要包括地表观测和地下探测。
(1)地表观测:地表观测可以通过遥感图像、地形地貌调查等手段,获取地表的地质信息,如地表沉降、地下水渗漏等。
(2)地下探测:地下探测可以采用地震勘探、电阻率法、声波法等技术,获取地下的地质信息,如地下岩层结构、水文地质特征等。
以上是地质勘察的基本内容,通过对建筑用地的地质情况进行详细调查和分析,可以为后续的基础评估提供重要数据。
二、基础评估基础评估是在地质勘察的基础上,对地下地质情况进行进一步评估,以确定适合的基础设计方案。
1.地基承载能力评估地基承载能力是地基设计的重要参数之一,通过评估地质情况和土壤性质,可以确定地基承载能力的安全系数。
(1)地质情况评估:根据地质勘察获得的数据,结合地震活动、地表沉降等地质背景信息,评估地质状况的可靠性。
(2)土壤性质评估:根据土壤样品实验室分析的结果,评估土壤的力学性质,如抗压强度、剪切强度等,以确定地基承载能力。
2.基础设计方案确定通过地基承载能力评估,可以确定适合的基础设计方案。
建筑地基处理施工技术的地质勘察与设计分析要点建筑地基处理是保障建筑物结构稳定和安全的重要环节。
地质勘察与设计分析是决定地基处理方案的基础,本文将介绍建筑地基处理施工技术的地质勘察与设计分析的要点。
一、地质勘察要点1.采样与试验地质勘察中需要进行土壤、岩石、地下水等样品的采集与测试。
采样时需注意随机性和代表性,以获得准确的地质数据。
常用的试验方法有原位试验和室内试验,包括重力试验、静力触探试验、钻孔取样试验等。
2.地质地貌与构造特征地质地貌包括地势、地貌类型、地表水状况等,构造特征包括断裂、褶皱、岩浆活动等。
对于地质地貌与构造特征的分析,需要结合地质地貌图、航空遥感影像等进行判断,以了解地质情况和确定地基处理方案。
3.地下水位及水文地质条件地下水位与土壤湿度有着密切关系,对地基稳定性有直接影响。
地下水位的测定需全面和准确,可通过钻孔测量、实测井、水位观测井等方法获得。
同时,还需对地下水流动规律、水质状况进行分析,评估对建筑物地基的影响。
二、设计分析要点1.地基类型划分根据地质勘察数据,将地基划分为各个地质单元,如软土层、岩石层等。
根据地基类型的划分,可以进行有针对性的地基处理设计,以提高工程的稳定性和安全性。
2.内力计算与地基承载力分析根据建筑物的荷载特点和地基类型,进行内力计算和地基承载力分析。
通过应力-应变关系、承载力公式等方法,计算得出地基的承载力,以判断地基处理方案的可行性。
3.地基处理方案根据分析结果,设计合理的地基处理方案。
地基处理常用的方法包括加固处理、排水处理、挡土墙、灌注桩等。
设计方案时需综合考虑地基类型、地下水位、工程经济等因素,以选取最合适的处理方法。
4.施工技术要点在进行地基处理施工时,需要注意以下要点:- 确保施工现场和设备的安全;- 按照设计要求进行施工,严格控制施工工艺;- 定期检测施工质量,及时发现和处理问题。
总结:建筑地基处理施工技术的地质勘察与设计分析是建筑工程的重要环节。
基础勘察分析与评估基础勘察是工程建设的前期工作之一,它的主要目的是对工程建设现场的地质、水文地质、水文、气象、地貌、交通运输等自然地理环境进行全面系统地调查与研究,为后续工程设计提供科学准确的依据。
本文将分析基础勘察的重要性,并探讨基础勘察的内容以及在工程建设中的评估作用。
一、基础勘察的重要性基础勘察是工程建设的基石,它直接关系到工程质量和安全。
通过勘察,能够获得工程建设现场的地质特征、地下水位、地下水水质、土壤条件、地震状况等相关信息,为工程设计提供科学依据。
基础勘察还能帮助工程师评估工程建设的可行性,确定合适的建筑设计方案,避免不必要的工程风险。
二、基础勘察的内容1. 地质勘察地质勘察是基础勘察的重要组成部分,它通过野外调查、钻孔取样、地层观测等手段,了解工程建设现场的地质构造、岩性、断裂、褶皱、风化程度等情况,为后续的工程设计提供重要的地质资料。
2. 水文地质勘察水文地质勘察是对工程建设现场的地下水资源进行调查与研究,包括地下水位、水文地质剖面、水化学性质等内容。
这些信息对于地基处理和工程排水设计有着重要的指导意义。
3. 水文勘察水文勘察是对工程建设现场的水体特征进行调查与分析,如江河湖泊的水位、水质、流量等。
这些数据可以用于工程设计中的水资源调配和环境保护。
4. 气象勘察气象勘察是对工程建设现场的气象条件进行观测和研究,如气温、湿度、降水、风向、风速等。
这些数据对于工程建设的施工安全和设计合理性具有重要的影响。
5. 地貌勘查地貌勘查是对工程建设现场的地表形态、地貌特征进行研究,包括地表河流、山脉、岭谷等地貌要素。
这些信息可以用于工程设计中地形图的绘制以及地质灾害的预测和防范。
6. 交通运输勘察交通运输勘察是对工程建设现场的交通状况进行调查与评估,包括道路、桥梁、铁路、港口等交通设施及其运输能力。
这些数据对于工程设计中的交通规划和交通流量分析具有重要意义。
三、基础勘察在工程建设中的评估作用1. 工程可行性评估基础勘察可以评估工程建设的可行性,通过对地质、水文地质等数据的分析,判断工程建设是否存在风险。
建房动土前的地质勘察与风险评估在进行建房动土之前,进行地质勘察与风险评估是非常重要的一步。
这个过程可以帮助我们了解建房地点的地质状况和潜在风险,为后续的建筑工程提供指导和保障。
本文将重点介绍建房动土前的地质勘察过程和风险评估的重要性。
地质勘察地质勘察是在建房动土前进行的一项工作,通过对土地的地质状况进行详细的调查和分析,以了解土地的承载能力和地下水情况等信息。
地质勘察主要包括以下几个步骤:1. 地质资料收集:收集相关地质资料,包括地质地图、地质调查报告和地下水位数据等。
这些资料可以为后续工作提供重要的参考。
2. 地表勘查:通过实地观察和采样,对地表的地质情况进行初步了解。
这包括观察地表岩石、土壤类型和植被状况等。
3. 钻孔勘查:根据实地观察结果,选择适当的位置进行钻孔勘查。
通过钻孔获取的地层样本和岩土物理性质数据,可以更详细地研究地下地质情况。
4. 实验室测试:将从钻孔中获取的样本送往实验室进行各种物理和化学测试,以确定土壤的力学性质和地下水的条件等。
风险评估地质勘察是进行风险评估的基础,只有了解地质情况,才能更好地评估潜在的风险。
风险评估主要是针对地质灾害和地下水问题进行分析和评估,包括以下几点:1. 地质灾害评估:根据地质勘察结果和历史地质灾害数据,评估建房地点可能面临的地质灾害风险,如地震、滑坡和地面沉降等。
2. 承载能力评估:通过地质勘察和相关实验数据,评估土地的承载能力。
这对建筑物的结构设计和基础施工具有重要影响,以确保建筑物的安全性。
3. 地下水问题评估:根据地质勘察数据和地下水位情况,评估建房地点可能面临的地下水问题,如湿地和地下水位过高等。
这对建筑物的抗湿防潮设计和基础施工有重要影响。
4. 其他风险评估:根据地质勘察结果,评估其他潜在风险,如土壤污染和地下管线等。
这些评估可以为后续工作提供指导和应对措施。
结论地质勘察与风险评估是建房动土前不可或缺的步骤。
通过对土地地质状况和风险的详细调查和评估,可以为建筑工程提供指导和保障,并且在后续的设计和施工过程中减少潜在的风险和问题。
建筑施工中的地质勘察与风险评估在建筑施工领域,地质勘察与风险评估是至关重要的环节。
它们如同建筑的基石,为整个项目的安全、稳定和可持续发展提供了坚实的保障。
地质勘察是对建筑场地地质条件的详细调查和研究。
其目的是了解地下的地质结构、岩土类型、地下水情况等诸多关键因素。
这不仅关乎到建筑物能否稳稳地矗立在大地上,还直接影响着施工的难易程度以及后续的使用安全。
想象一下,如果在施工前没有进行充分的地质勘察,就可能会出现一系列严重的问题。
比如,在某个地区,地质结构复杂,存在着大量的软弱土层,如果没有提前勘察到这一情况,直接进行施工,建筑物很可能会出现不均匀沉降,导致墙体开裂、倾斜,甚至危及到整个建筑的结构安全。
再来说说岩土类型的勘察。
不同的岩土类型具有不同的物理力学性质,对建筑物的承载能力和稳定性有着不同的影响。
例如,岩石地基通常具有较高的承载能力和稳定性,但如果遇到风化严重的岩石,其性能可能会大打折扣。
而在砂土地区,可能会面临砂土液化的风险,这在地震等自然灾害发生时,会对建筑物造成巨大的破坏。
地下水的情况也是地质勘察中不可忽视的重要方面。
地下水的水位、水质、流速等都会对建筑基础产生影响。
高水位的地下水可能会导致基础施工困难,增加施工成本,还可能会对基础产生浮力作用,影响其稳定性。
而受到污染的地下水,则可能会腐蚀建筑基础中的钢筋,降低其强度和耐久性。
那么,如何进行有效的地质勘察呢?这需要综合运用多种勘察手段和技术。
常见的勘察方法包括工程地质测绘、钻探、原位测试和室内试验等。
工程地质测绘就像是给大地做“素描”,通过对地表地质现象的观察和分析,初步了解地质条件的大致情况。
钻探则像是一把“地质探针”,能够深入地下,获取岩土样本,从而更准确地了解地下的地质结构和岩土性质。
原位测试则可以在不破坏岩土原有结构和状态的情况下,测定其物理力学性质,为设计和施工提供更可靠的数据。
室内试验则对钻探获取的岩土样本进行详细的分析和测试,进一步确定岩土的各项参数。
勘察报告中的地质环境评价地质环境评价是勘察报告中必不可少的一部分,它对于项目的可行性研究和环境保护起着重要的作用。
本文将详细介绍勘察报告中地质环境评价的内容和要点,如下:一、概述地质环境评价是在项目勘察过程中对地质环境进行综合评估的工作。
它包括地质景观、地质构造、地质灾害、地下水资源等要素的调查和分析,为项目建设提供科学依据,减少环境风险。
二、地质景观评价地质景观评价是对勘察地区的地貌和地质景观进行评估。
根据地貌特征、地质构造和地层岩性等因素,综合判断地质景观对项目建设的影响程度。
通过详细调查和分析,确定是否存在地质灾害隐患以及对工程建设的限制。
三、地质构造评价地质构造评价是对研究区域的断裂、褶皱等地质构造特征进行分析和评价。
通过分析断裂带、褶皱形态和延伸方向等,判断其是否对项目建设安全和稳定性产生影响。
必要时,可以进行岩石力学测试和地震研究,以更加准确地评价地质构造对项目的影响。
四、地质灾害评价地质灾害评价是对勘察地区的地质灾害风险进行综合评估。
地质灾害包括滑坡、泥石流、地面塌陷等自然灾害和古地震、活动断层等地质现象。
通过整合历史灾害记录、现场调查和遥感图像分析等方法,确定地质灾害的类型、分布和危险性,为项目建设提供预防和控制意见。
五、地下水资源评价地下水资源评价是对地下水资源的潜力和可利用性进行评估。
通过地下水位、水质、水量和水文地质特征的综合分析,确定地下水资源的分布和开采条件。
同时,评估项目建设对地下水的影响,提出合理的保护措施和管理建议。
六、综合评价与建议在勘察报告的最后,需要对以上的地质环境评价进行综合评价,并提出相应的建议。
综合评价包括对地质环境的整体状况、对项目建设的影响程度、可能存在的环境风险等方面进行总结。
根据评价结果,提出相应的环境保护建议和监测措施,确保项目的安全可行性和可持续性发展。
总结地质环境评价是勘察报告中不可或缺的部分,它对项目建设的可行性和环境保护至关重要。
在勘察过程中,要对地质景观、地质构造、地质灾害和地下水资源等进行综合调查和评估。
建筑场地工程地质勘察评价作者:***来源:《西部资源》2023年第02期[关键词]建筑场地;工程地质;评价;抚州随着城市的发展与扩张,越来越多的建筑物如雨后春笋般建起来,建筑物的安全也越来越受到人们的重视[1]。
在建筑物开工之前,对建设场地进行工程地质评价十分必要[2]。
其主要目的是了解施工区域的地质情况与工程特性,为后续的施工提供地质数据支撑[3]。
拟建抚州市某建筑物位于抚州市赣东大道以东,金巢大道以西,王安石大道以北,占地面积约6×104m2,是一处大型建筑。
为查明该建筑场地的岩土层类型、工程特性及地基稳定性,在该区域开展场地工程地质勘察评价工作。
工作中,结合建筑物特点与实际,采用沿拟建建筑物周边线、角点与网状布孔相结合的原则,采用钻探、原位测试、取样试验等综合手段进行勘察。
查明该场地的工程地质特性,对该建筑物的建设具有积极意义。
1. 地质概况抚州某建筑场地区域上位于抚州盆地,该盆地为北东向断陷盆地,主要分布于抚州—崇仁一线,属簸状盆地,由“两凹一突”组成,两翼呈单斜构造,北西两翼保存良好[4]。
岩性大多向北西方向倾斜,倾角平缓,北西缘为长期多次活动的大断裂(抚州—永丰断裂带),既控制了盆地的形成,后期又逆冲于盆地之上[5]。
根据大量钻孔资料分析,区内岩体内构造裂隙及构造面发育,但未见第四系厚度及岩相突变地段,反映第四纪时期,特别是晚更新世以来断裂活动微弱。
地壳的缓慢升降对建筑影响不大。
因此,测区新构造活动微弱,区域稳定性较好。
2. 场地工程地质条件场地原始地貌为丘间谷地,局部为岗丘。
原始地形较为平缓,后因人工弃土,现地形起伏较大,勘察时场地标高42.0~52.0 m。
中风化中砂岩(K2nn)呈紫红、青灰色,中砂结构,块状构造,泥质胶结,锤击声脆,无回弹,易击碎,节理裂隙较发育,岩体较完整,岩芯以柱状为主,岩芯采取率80%~90%,RQD=75%~95%。
fr=3.97~18.14 MPa,干燥状态单轴抗压强度10.6~27.8 MPa,软化系数0.58~0.72,属极软岩—软岩,为软化岩石,岩体基本质量等级为Ⅳ-Ⅴ级,最大揭示厚度23.6 m,全场分布,与中风化泥质粉砂岩呈不规律互层状,岩体内未发现洞穴、临空面,夹中风化破碎夹层呈紫红色,呈强风化状,泥质胶结,砂质结构,岩体破碎,岩芯多呈碎块状,少量短柱状,局部被Fe、Mn 质浸染,揭示厚度0.6~8.1 m,呈透镜体分布于中风化泥质粉砂岩及中风化中砂岩。
水力发电工程地质手册第六篇覆盖层地基工程地质勘察与评价(第六稿)中国水电顾问集团成都勘测设计研究院2010年7月12日目录第六篇覆盖层地基工程地质勘察与评价 (6)第一章概述 (6)1. 覆盖层的分布 (6)2. 覆盖层主要特征 (7)3. 覆盖层地基存在的主要地质问题 (9)4. 覆盖层的研究 (10)第二章覆盖层地基工程地质勘察和试验 (12)第一节地基工程地质勘察 (12)一、勘察主要内容 (12)(一)覆盖层的组成与分布 (14)(二)覆盖层成因分析 (14)(三)水文地质 (18)(四)土体物理力学性质............................................................... 错误!未定义书签。
二、主要勘察方法........................................................................... 错误!未定义书签。
(一)地质测绘............................................................................... 错误!未定义书签。
(二)钻探 (14)第二节地基土体试验方法................................................................... 错误!未定义书签。
第三节勘察试验布置原则 (18)第三章覆盖层地基工程地质特性研究 (18)第一节覆盖层物质组成结构 (18)第二节覆盖层物理力学特性 ............................................................................ 错误!未定义书签。
第三节土体力学和渗透参数的选取 .. (26)第四章覆盖层地基建坝的适宜性评价 (27)第一节不同坝型对地基的要求 (27)第二节坝基变形稳定 (27)一、地基稳定条件及破坏类型 (27)(一)地基稳定的基本条件 (27)1. 地基稳定的三个阶段 (27)2. 土的强度及土的极限平衡 (29)3. 地基稳定的主要条件 (30)(二)、地基稳定的影响因素 (31)1. 地质方面 (31)2. 地形、地貌方面 (31)3. 水文地质方面 (31)4. 土层性质方面 (31)5. 荷载方面 (32)(三)、地基变形破坏的基本类型 (32)二、坝基变形稳定的评价 (33)(一)变形稳定的定性评价 (33)(二)地基承载力的确定 (33)1.经验法 (33)2.试验方法 (33)3.《水闸设计规范》SL265-2001确定地基承载力的方法 (34)(三)地基整体稳定验算 (34)(四)地基强度验算 (35)(五)基础沉降的计算 (35)1.变形验算的条件 (35)2.水工建筑物的容许沉降量 (36)3.地基压缩层厚度的确定 (36)(1)按基础宽度估算 (36)(2)按应力分布情况计算 (36)4.基础最终沉降量的计算 (37)(1)分层总和法 (37)(2)简单土层的沉降量估算 (38)(六)有限元分析地基变形稳定 (39)三、水工附属建筑物变形稳定评价 (39)(一)地基承载力 (40)(二)地基稳定验算 (40)(三)基础沉降的计算 (41)1.变形验算条件和容许变形值 (41)(1)地基变形的类型 (41)(2)基础沉降的特征 (41)(3)建筑物的容许沉降量 (42)2. 地基土内的应力分布 (42)3. 地基压缩层厚度的确定 (42)4.基础最终沉降量的计算 (42)第三节抗滑稳定评价 (43)一、抗滑稳定性定性评价 (43)二、地基抗滑稳定验算 (44)(一)闸坝基底面的抗滑稳定计算 (44)(二)土石坝坝坡及覆盖层地基抗滑稳定计算 (45)1. 圆弧滑动 (45)2. 非圆弧滑动稳定 (45)(三)覆盖层上其它建筑物稳定性计算 (46)1、抗滑稳定计算 (46)3.抗倾覆稳定计算 (47)4.抗浮稳定计算 (47)5.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002有关抗滑稳定规定: (47)(四)常见的地基抗滑稳定验算公式(详见表6-4-3-4) (48)第四节渗透稳定性评价 .................................................................................... 错误!未定义书签。
土木工程中的地质勘探与评价方法地质勘探与评价方法在土木工程中的重要性地质勘探与评价方法在土木工程中扮演着至关重要的角色。
通过对地质条件的认知和评估,工程师可以做出准确的设计和决策,确保工程的可行性和安全性。
本文将介绍一些常见的土木工程中的地质勘探和评价方法。
一、地质勘探的目的与方法地质勘探旨在获得地下地质构造、地层分布、水文地质、土体工程性质等信息。
该信息对土木工程的设计、施工和维护都至关重要。
1. 应用地表勘探方法地表勘探方法是最常用的一种地质勘探方法。
通过使用地震勘探、电磁法、重力法、磁法等技术手段,可以获取地下地质信息。
这些地表勘探方法非常适用于中小型土木工程。
2. 井孔勘探方法井孔勘探方法是指通过钻探井孔并获取地质信息的方式。
通过井孔勘探,工程师可以获得更加准确的地质数据,从而对地下情况有更深入的了解。
这对于大型土木工程的设计和施工来说尤为重要。
3. 考古勘探方法考古勘探方法主要是应用于古建筑保护和修复项目中。
通过对遗址进行考古勘探,可以了解古代建筑的结构、材料以及土壤情况,从而为修复工程提供参考。
二、地质评价的方法与意义地质评价是对地质条件进行客观、全面评估的过程。
通过地质评价,工程师可以了解地下情况的复杂性和变化性,为工程设计和施工提供科学依据。
1. 地质勘探数据的整理和分析在地质评价中,获取数据是至关重要的。
通过整理和分析地质勘探数据,可以确定地下地质条件的特征和变化趋势。
这对于预测地下工程风险和选择施工方案非常关键。
2. 岩土工程测试与实验岩土工程测试与实验旨在评估土壤、岩石和地基的物理力学性质。
通过包括三轴剪切试验、密度测试、固结与液化试验等一系列测试手段,可以对土壤和岩石进行准确评价。
这有助于工程师更好地选择适当的基础处理方法和施工技术。
三、地质勘探与评价在工程实践中的应用地质勘探与评价在土木工程实践中扮演着不可或缺的角色。
下面将以一个道路建设项目为例,说明其在实践中的应用。
水力发电工程地质手册第六篇覆盖层地基工程地质勘察与评价(第六稿)中国水电顾问集团成都勘测设计研究院2010年7月12日目录第六篇覆盖层地基工程地质勘察与评价 (6)第一章概述 (6)1. 覆盖层的分布 (6)2. 覆盖层主要特征 (7)3. 覆盖层地基存在的主要地质问题 (9)4. 覆盖层的研究 (10)第二章覆盖层地基工程地质勘察和试验 (12)第一节地基工程地质勘察 (12)一、勘察主要内容 (12)(一)覆盖层的组成与分布 (14)(二)覆盖层成因分析 (14)(三)水文地质 (18)(四)土体物理力学性质............................................................... 错误!未定义书签。
二、主要勘察方法........................................................................... 错误!未定义书签。
(一)地质测绘............................................................................... 错误!未定义书签。
(二)钻探 (14)第二节地基土体试验方法................................................................... 错误!未定义书签。
第三节勘察试验布置原则 (18)第三章覆盖层地基工程地质特性研究 (18)第一节覆盖层物质组成结构 (18)第二节覆盖层物理力学特性 ............................................................................ 错误!未定义书签。
第三节土体力学和渗透参数的选取 .. (26)第四章覆盖层地基建坝的适宜性评价 (27)第一节不同坝型对地基的要求 (27)第二节坝基变形稳定 (27)一、地基稳定条件及破坏类型 (27)(一)地基稳定的基本条件 (27)1. 地基稳定的三个阶段 (27)2. 土的强度及土的极限平衡 (29)3. 地基稳定的主要条件 (30)(二)、地基稳定的影响因素 (31)1. 地质方面 (31)2. 地形、地貌方面 (31)3. 水文地质方面 (31)4. 土层性质方面 (31)5. 荷载方面 (32)(三)、地基变形破坏的基本类型 (32)二、坝基变形稳定的评价 (33)(一)变形稳定的定性评价 (33)(二)地基承载力的确定 (33)1.经验法 (33)2.试验方法 (33)3.《水闸设计规范》SL265-2001确定地基承载力的方法 (34)(三)地基整体稳定验算 (34)(四)地基强度验算 (35)(五)基础沉降的计算 (35)1.变形验算的条件 (35)2.水工建筑物的容许沉降量 (36)3.地基压缩层厚度的确定 (36)(1)按基础宽度估算 (36)(2)按应力分布情况计算 (36)4.基础最终沉降量的计算 (37)(1)分层总和法 (37)(2)简单土层的沉降量估算 (38)(六)有限元分析地基变形稳定 (39)三、水工附属建筑物变形稳定评价 (39)(一)地基承载力 (40)(二)地基稳定验算 (40)(三)基础沉降的计算 (41)1.变形验算条件和容许变形值 (41)(1)地基变形的类型 (41)(2)基础沉降的特征 (41)(3)建筑物的容许沉降量 (42)2. 地基土内的应力分布 (42)3. 地基压缩层厚度的确定 (42)4.基础最终沉降量的计算 (42)第三节抗滑稳定评价 (43)一、抗滑稳定性定性评价 (43)二、地基抗滑稳定验算 (44)(一)闸坝基底面的抗滑稳定计算 (44)(二)土石坝坝坡及覆盖层地基抗滑稳定计算 (45)1. 圆弧滑动 (45)2. 非圆弧滑动稳定 (45)(三)覆盖层上其它建筑物稳定性计算 (46)1、抗滑稳定计算 (46)3.抗倾覆稳定计算 (47)4.抗浮稳定计算 (47)5.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002有关抗滑稳定规定: (47)(四)常见的地基抗滑稳定验算公式(详见表6-4-3-4) (48)第四节渗透稳定性评价 .................................................................................... 错误!未定义书签。
第五节砂土液化评价.......................................................................................... 错误!未定义书签。
第六节软土震陷. (66)一、软土震陷的概念 (66)二、软土震陷可能性评价 (67)(一)软土的工程性质 (67)(二)影响软土震陷的因素 (68)(三)软土震陷可能性判别 (68)1. 唐山地震经验 (68)2. 《岩土工程勘察规范》(GB50021一2009)规定: (68)3. 《构筑物抗震设计规范》(GB50191一93)规定: (68)4. 《建筑抗震设计规范》(GB50011一2008): (69)三、软土震陷量的估算 (69)四、软土的抗震措施 (69)第五章水电工程常用的地基处理措施 .............................................................. 错误!未定义书签。
第六篇覆盖层地基工程地质勘察与评价第一章概述第一节覆盖层概念和分布特征我国大约有10万多条河流。
可分为外流河和内流河。
主要外流河的上游几乎都在民族地区,流向除东北和西南地区的部分河流外,受我国地形西高东低的总趋势控制,干流大都自西向东流。
外流河的干流,大部分发源于三大阶梯隆起带上:第一带是青藏高原的东部、南部边缘。
这里发育的都是源远流长的巨川,如长江、黄河、澜沧江、怒江、雅鲁藏布江等。
第二带是发源于第二阶梯边缘的隆起带,即大兴安岭、冀晋山地和云贵高原一带,如黑龙江、辽河、海河、西江等,也都是重要的大河。
第三带是长白山地,主要有图们江和鸭绿江。
主要内流河往往源出冰峰雪岭的山区,以冰雪融水为主要的补给来源,消失于湖泊或沙漠中;塔里木河、伊犁河、格尔木河是内流区域的主要河流。
我国河流众多,水力资源丰富,已成功开发建设了较多水利水电工程,各地河流在河床中广泛分布有覆盖层。
覆盖层是指经过各种地质作用而堆积在基岩上的盖层(松散堆积物)。
深厚覆盖层是指厚度大于40m的覆盖层。
覆盖层是指经过各种地质作用而堆积在基岩上的盖层(松散堆积物)。
深厚覆盖层是指厚度大于40m的覆盖层。
1. 覆盖层分布世界各地河流在河床中广泛分布有覆盖层。
我国各主要河流河床覆盖层厚度一般为数十米至百余米(表6.1.1-1),局部地段可达数百米。
河床覆盖层的厚度具有流域性分布特点,东部河流覆盖层厚度较西部小。
在西南地区,河床深切,覆盖层深厚。
如岷江上游映秀电站至茂县十里铺电站地段河床覆盖层厚达60~100m,金沙江下游新市镇至宜宾河段,覆盖层厚度超过100 m;大渡河干流20~134m,大渡河支流南桠河冶勒水电站坝址区覆盖层最大厚度更是达420m以上,是我国已建和拟建水电工程中已发现的最深覆盖层;雅砻江河床覆盖层厚度12~50m;雅鲁藏布江中上游河段覆盖层厚度可达120m以上;新疆下坂地覆盖层厚150m;在长江三峡河段,分布有近90个水深约35~40m深槽,累计长度占该河段总长45%左右。
在长江下游河段,古深槽更是明显(镇江河段和江阴河段南支古深槽深度为80~90m,南通河段为70~80m)。
在黄河下游河段,其沉积物厚度也达到20~80m。
大量文献资料表明,河床深厚覆盖层并不仅限于我国各大河流,在全球范围河流中都有分布。
如巴基斯坦的德尔贝拉( Tarbela)土石坝坝基砂卵石深度达到了230m;埃及阿斯旺(Aswan)高坝坝基覆盖层深度为170m;法国谢尔邦松(Serreponcon)心墙土石坝址区覆盖层厚为115m;加拿大马尼克(Manic)Ⅲ级水电站坝址区覆盖层厚达130m。
我国部分河流坝址河床覆盖层深度汇总表表6.1.1-12. 覆盖层主要特征河床覆盖层具有成因类型复杂、结构松散、层次不连续、厚度变化较大、物理力学性质不均匀性等特点。
其厚度具有明显的按流域分布的特征。
我国黄河、长江中下游总体上厚度不大。
西南地区金沙江、大渡河、岷江等诸河流,在正常的河流沉积厚度基础上,由于地壳抬升、冰川运动、滑坡堵江、泥石流等内外动力地质作用,具有冰水沉积、堰塞沉积、泥石流堆积等典型的加积特征。
粗细颗粒混杂、结构复杂、架空明显。
例如,在大渡河流域,从勘察资料来看,大岗山河段覆盖层最薄,仅20.9 m,最厚的地段为冶勒电站,覆盖层厚度达到了420m,两个河段的覆盖层厚度相差约20倍。
这个特点在西部其他河流内也比较突出,岷江流域漩口河段覆盖层厚度为33m,福堂电站河段覆盖层厚度为92.5 m;金沙江新庄街河段覆盖层厚度为37.7 m,虎跳峡河段覆盖层厚度为250m。
河床覆盖层按成因分为河流冲积相、洪积、冰积、堰塞沉积等,造成了组成物质复杂,既有物理力学性能较好的粗粒土(如漂石层、卵石层、砾石层等),又有承载力和变形模量较低的细粒土(如砂土、粉土、粘土),局部地方存在架空结构。
堆积序列异常,加积特征显著。
一般而言,受第四纪地壳运动的影响,河床的正常覆盖层厚度一般小于30m,堆积物年龄一般小于2ka。
而我国西南地区许多河流覆盖层厚度都大于30m,大多数河段覆盖层在纵向上可以分为三层:底部堆积的晚更新世冲积、冰水漂卵砾石层,形成于距今20ka前左右;中部为晚更新世以冰水、崩积、坡积、堰塞堆积与冲积混合为主的加积层,厚度相对较大,形成年龄大约15~19ka,其堆积时代早于二级阶地且往往构成二级阶地的基座;上部为全新世正常河流相堆积,距今约6~7ka。
该异常堆积序列既不同于典型的上叠阶地,也不同于典型的内叠阶地,表明现今河床基岩河槽在20 ka前就已形成,全新世河水并未切穿晚更新世覆盖层。
而按传统的观点,现今的谷底应该形成于现今的某个时间,河床堆积物形成的年代通常情况下应晚于一级阶地。
近年来越来越多的钻孔资料揭示,上述河流深厚覆盖层以下的谷底基覆面大多呈典型的“V”字形,部分谷底为“U”型谷,谷底岩体并非原来认为的为新鲜完整岩体,而是在其表层存在一个明显的厚度一般为15~40m的风化卸荷松弛带,而风化与卸荷需要一个长期过程。
因此,这些特点表明,具有深厚覆盖层的河床,其谷底形成时发生过强烈的侵(下)蚀事件,而且这些侵蚀事件应该发生在距今相当长的一段时间以前,并非发生于现今。