水文地质在工程地质中的作用

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1、水文地质在工程地质中的作用  [摘要]本文主要阐述工程地质勘查中水文地质评价内容,岩土水理性质,水文地质勘察的决定因素;中国煤田地质水文条件决定下的矿井工程夏目中地下水引起的岩土工程危害等问题以及工程地质方法和水文地质条件在煤田工程项目中的应用。  [关键词]工程地质勘察水文地质煤田地质  1工程概况  某工程是一个开口型基坑,深达30m和不等深度,宽43m。本文介绍了墙后地面沉降和墙顶沉降以及地下水的危害,采用综合分析方法,紧密结合现场的实际情况,按实际施工情况,有针对性地跟踪预测,更好指导施工。

2、实践表明,运用综合分析方法十分有效的。  2工程地质勘察中水文地质评价  应重点评价地下水对岩土体和建筑物的作用和影响,预测可能产生的岩土工程危害,提出防治措施。工程勘查密切结合建筑物地基基础类型的需要,查明有关水文质问题,提供选型所需的水文地质资料。应从工程角度,按地下水对工程的作用与影响,提出不同条件下应当着重评价的地质问题。  3水文地质勘察的决定因素  岩石的裂隙性  造成裂隙的成因多种多样,岩石和裂隙合在一起统称为“岩体”,并将其中的裂隙概化为“结构面”。岩体中的地下水是沿着岩体中的裂隙和

3、洞穴流动形态和分布的不同,有脉状裂隙水、网状裂隙水、不同的地下水类型,这些不同类型的裂隙地下水对岩土工程勘察的影响是各不相同的。  土的孔隙性  土是种散体材料,存在孔隙。对于饱和土是固、液两相;对于非饱和土是固、液、气三相。于是有了有效压力和孔隙压力;孔隙压力又有孔隙水压力和孔隙气压力。在饱和土中,由于孔隙水压力的增长和消散,不同的加荷速率导致地基承载力不同;是否及时支撑,对软土基坑稳定有不同表现;渗透系数和地层组合的差别,导致基础沉降速率的差别;饱和土中的超静水压力可导致挤土效应,使桩被挤断、挤

4、歪和上浮;地震时的超静水压力可导致砂土和粉土液化等情况的出现。非饱和土的孔隙气压力形成基质吸力,基质吸力随着土中含水量的增加而降低,因而是不稳定的。膨胀土和黄土随湿度的增加而强度显著降低,非饱和土基坑雨季容易发生事故,花岗岩残积土边坡在暴雨时容易发生浅层滑坡,都和基质吸力降低有关。  4岩土水理性质  岩土的水理性质  岩土水理性质是岩土重要的工程地质性质。岩土的水理性质不仅影响岩土的强度和变形,而且有些性质还直接影响到工程结构的稳定性。岩土水稳定性是指由于工程活动中岩土体对水的影响所表现出的抵抗性

5、能水稳定性的强弱表明了岩土体抵抗水的作用的能力和工程稳定性的高低。  岩土的主要的水测试办法  软化性  是指岩土体浸水后,力学强度降低的特性,一般用软化系数表示,它是判断岩石耐风化、耐水浸能力的指标。在岩石层中存在易软化岩层时,在地下水的作用下往往会形成软弱夹层。各类成因的粘性上层、泥岩、页岩、泥质砂岩等均普遍存在软化特性。  透水性  是指水在重力作用下,岩土容许水透过自身的性能。松散岩上的颗粒愈细、愈不均匀,其透水性便愈弱。坚硬岩石的裂隙或岩溶愈发育,其透水性就愈强。透水性一般可用渗透系数表示

6、,岩上体的渗透系数可通过抽水试验求取。  崩解性  是指岩浸水湿化后,由于土粒连接被削弱,破坏,使土体崩敞、解体的特性。  触变性  当粘性土结构受扰动时,土的强度降低。但静置一段时间,土的强度又逐渐增长,这种性质即土的触变性。这是由于土粒离子和水分子体系随时间而趋于新的平衡状态之故。  胀缩性  是指岩土吸水后体积增大,失水后体积减小的特性,岩土的涨缩性是由于颗粒表面结合水膜吸水变厚,失水变薄造成的。  5地下水升降变化  地下水位变化可由天然因素或人为因素引起,但不管什么原因,当地下水位的变化达

7、到一定程度时,都会对岩土工程造成危害,地下水位变化引起危害又可分为三种方式:  水位上升  潜水位上升的原因是多种多样的,其主要受地质因素如含水层结构、总体岩性产状;水文气象因素如降雨量、气温等及人为因素如灌溉、施工等的影响,有时往往是几种因素的综合结果。由于潜水面上升对岩土工程可能造成:①土壤沼泽化、盐渍化,岩土及地下水对建筑物腐蚀性增强。②斜坡、河岸等岩土体岩产生滑移、崩塌等不良地质现象。③一些具特殊性的岩土体结构破坏、强度降低、软化。④引起粉细砂及粉土饱和液化、出现流砂,管涌等现象。⑤地下洞室

8、充水淹没,基础上浮,建筑物失稳。  地下水位下降  地下水位的降低多是由于人为因素造成的,如集中大量抽取地下水。采矿活动中的矿床疏干以及上游筑坝,修建水库截夺下游地下水的补给等。地下水的过大下降,常常诱发地裂、地面沉降、地面塌陷等地质灾害以及地下水源枯竭、水质恶化等环境问题,对岩土体、建筑物的稳定性和人类自身的居住环境造成很大威胁。  地下水位频繁升降  地下水的升降变化能引起膨胀性岩土产生不均匀的胀缩变形,当地下水升降频繁时。不仅使岩上的膨胀收缩变形往复,而且会导致

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