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      首頁 > 地質論文 > > 工程地質勘察中巖土水文地質研究
      工程地質勘察中巖土水文地質研究
      >2024-04-15 09:00:01

      摘要:工程地質勘探的準確與否對房屋的建筑成本有著直接的影響作用。而水文地質著重研究地下水的分布規則和形成規律,地下水的化學、物理成分,地下水資源及其合理利用,地下水對工程建設和礦山開采的不利影響因素及其防治等。所以水文地質研究工作對于工程勘察中有著十分重要的作用,本文主要論述工程地質勘查中水文地質評價內容,巖土水理性質,地下水引起的巖土工程危害等問題。

      關鍵詞:工程勘察;水文地質;危害
      前言:
      在工程地質勘察中工作中,水文地質研究是一個容易被忽視的前提準備工作。實際操作中,巖土工程的勘察報告很少直接涉及水文參數的利用,水文地質問題被認為是象征性的工作,不被納入具體工作規劃之中,只是簡單地對水文地質條件進行較為一般性的評價。而實際上,水文地質工作在巖土工程勘察、基礎設計、工程地質災害防治等方面都起著重要的作用。下文對工程地質勘察中巖土水文地質做簡單研究分析。
      一、工程地質勘察中水文地質評價內容
      在工程地質勘察過程中,對于考慮對水文地質問題的評價問題,主要應該考慮以下幾個方面的內容:
      1.1 應當重點評價地下水對巖土體和建筑物的作用和影響,預測可能產生的巖土工程危害,提出防治措施。當地下水位發生,會對工程建筑產生極大的影響。例如地下水位如果突然上升,必然會降低淺基礎地基的承載力。而在有地震、砂土液化的地區則會加劇液化速度,進而巖土體產生變形、失穩等不良的地質作用。另外,在寒冷地區會產生地下水的凍脹方面的不良影響。然而,拿建筑物本身來說,如果地下水位在壓縮層內,也就是基礎底面以發生了上升變化,水浸濕和軟化巖土,進而降低了地基土的強度,增大其壓縮性,此時建筑物就會產生過大的沉降問題,最終影響到地基,使其嚴重變形。
      1.2 工程勘察中還應密切結合建筑物地基基礎類型的需要,查明有關水文地質問題,提供選型所需的水文地質資料。 在地質工作中,做好資料的收集工作和熟悉工作是對后續工作的前提準備。
      1.3 應從工程角度,按地下水對工程的作用與影響,提出不同條件下應當著重評價的地質問題,如:
      (1)對埋藏在地下水位以下的建筑物基礎中水對砼及砼內鋼筋的腐蝕性。
      (2)對選用軟質巖石、強風化巖、殘積土、膨脹土等巖土體作為基礎持力層的建筑場地,應著重評價地下水活動對上述巖土體可能產生的軟化、崩解、脹縮等作用。在地基基礎壓縮層范圍內存在松散、飽和的粉細砂、粉上時,應預測產生潛蝕、流砂、管涌的可能性。
      (3)當基礎下部存在承壓含水層,應計算和評價基坑開挖后承壓水沖毀基坑底板的可能性。
      (4)當在地下水位以下開挖基坑的時候,應當進行富水、滲透試驗,并對因人工降水而引起土體沉降、邊坡失穩進而影響周圍建筑物穩定的可能性做出評價。
      二、巖土水理性質
      巖士與地下水相互作用時呈現出來的各種性質,我們稱之為巖土水理性質。巖土水理性質與巖土的物理性質都是巖:巖土的水理性質不僅影響巖土的強度和變形,而且有些性質還直接影響到建筑物的穩定性。以往在勘察中對巖土的物理力學性質的測試比較重視,對巖土的水理性質卻有所忽視,因而對巖土工程地質的評價是不夠全面的。巖土的水理性質是巖土與地下水相互作用顯示出來的性質,下面首先介紹一下地下水的賦存形式及對巖土水理性質的影響,然后再對巖土的幾個重要的水理性質及研究測試方法進行簡單的介紹。
      2.1 地下水的賦存形式
      地下水按其在巖土中的賦存形式可分為結合水、毛細管水和重力水三種,其中結合水又可分為強結合水和弱結合水兩種。
      2.2 巖土的主要的水理性質及測試辦法:
      (1)軟化性,是指巖土體浸水后,力學強度降低的特性,一般用軟化系數表示,它是判斷巖石耐風化、耐水浸能力的指標。在巖石層中存在易軟化巖層時,在地下水的作用下往往會形成軟弱夾層。各類成因的粘性上層、泥巖、頁巖、泥質砂巖等均普遍存在軟化特性。
      (2)透水性,是指水在重力作用下,巖土容許水透過自身的性能。松散巖上的顆粒愈細、愈不均勻,其透水性便愈弱。堅硬巖石的裂隙或巖溶的發育情況和其透水性成正比。一般可用滲透系數表示透水性,可通過抽水試驗求取巖上體的滲透系數。
      (3)崩解性,是指巖浸水濕化后,由于土粒連接被削弱,破壞,使土體崩敞、解體的特性。
      (4)給水性,是指在重力作用下飽水巖土能從孔隙、裂隙中自由流出一定水的性能,用給水度表示。給水度是含水層的幾個重要水文地質參數,也影響場地疏時間。其一般是通過實驗室方法測定。
      (5)脹縮性,是指巖土吸水后體積增大,失水后體積減小的特性。其是由于顆粒表面結合水膜吸水變厚,失水變薄導致的。
      三、地下水引起的巖土工程危害
      地下水引起的巖土工程危害,主要是由于地下水位升降變化和地下水動水壓力作用兩個方面的原因造成的。
      3.1 地下水升降變化引起的巖土工程危害
      地下水位變化可由天然因素或人為因素引起,但不管什么原因,當地下水位的變化達到一定程度時,都會對巖土工程造成危害,地下水位變化引起危害又可分為三種方式:
      3.1.1 水位上升引起的巖土工程危害
      潛水位上升的原因是多種多樣的,其主要受地質因素如含水層結構、總體巖性產狀;水文氣象因素如降雨量、氣溫等及人為因素如灌溉、施工等的影響,有時往往是幾種因素的綜合結果。由于潛水面上升對巖土工程可能造成:
      (1)土壤沼澤化、鹽漬化,巖土及地下水對建筑物腐蝕性增強。
      (2)斜坡、河岸等巖土體巖產生滑移、崩塌等不良地質現象。
      (3)一些具特殊性的巖土體結構破壞、強度降低、軟化。
      (4)引起粉細砂及粉土飽和液化、出現流砂,管涌等現象。 (5)地下洞室充水淹沒,基礎上浮,建筑物失穩。
      3.1.2 地下水位下降引起的巖土工程危害
      地下水位的降低多是由于人為因素造成的,如集中大量抽取地下水,采礦活動中的礦床疏干以及上游筑壩,修建水庫截奪下游地下水的補給等。地下水的過大下降,常常誘發地裂、地面沉降、地面塌陷等地質災害以及地下水源枯竭、水質惡化等環境問題,對巖土體、建筑物的穩定性和人類自身的居住環境造成很大威脅。
      3.1.3 地下水頻繁升降對巖土工程造成的危害
      地下水的升降變化能引起膨脹性巖土產生不均勻的脹縮變形,當地下水升降頻繁時,不僅使巖上的膨脹收縮變形往復,而且會導致巖土的膨脹收縮幅度不斷加大,進而形成地裂引起建筑物特別是輕型建筑物的破壞。地下水升降變動帶內由于地下水的滲透,會將土層中的鐵、鋁成分淋失,土層失去膠結物將造成土質變松、含水量孔隙比增大,壓縮模量、承載力降低,給巖土工程基礎選擇、處理帶來較大的麻煩。
      3.2 地下水動壓力作用引起巖土工程危害
      地下水在天然狀態下動水壓力作用比較微弱,一般不會造成什么危害,但在人為工程活動中由于改變地下水天然動力平衡條件,在移動的動水壓力作用下,往往會引起一些嚴重的巖土工程危害,如流砂、管涌、基坑突涌等。流砂、管涌、基坑突涌的形成條件和防治措施在有關的工程地質文獻已有較詳細的論述。
      結束語:鑒于工程地質勘探的準確與否對房屋的建筑成本有著直接的影響作用,并直接影響著建筑項目的綜合效益,而巖土水文地質工作在工程地質勘探中也占據著相當重要的地位。在勘探中,做好水文地質的研究工作,對于后續項目的順利進行有著重要的意義。
      參考文獻:
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