工程地质勘察水文地质

2024-12-31

工程地质勘察水文地质(共12篇)

工程地质勘察水文地质 篇1

1 工程地质勘察中水文地质评价内容

在工程勘察中,对水文地质问题的评价,主要应考虑以下内容:

1.1 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。

1.2 工程勘察中还应密切结合建筑物地基基础类型的需要,查明有关水文地质问题,提供选型所需的水文地质资料。

1.3 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,如:

(1)对埋藏在地下水位以下的建筑物基础中水对砼及砼内钢筋的腐蚀性。(2)对选用软质岩石、强风化岩、残积土、膨胀土等岩土体作为基础持力层的建筑场地,应着重评价地下水活动对上述岩土体可能产生的软化、崩解、胀缩等作用。在地基基础压缩层范围内存在松散、饱和的粉细砂、粉上时,应预测产生潜蚀、流砂、管涌的可能性。(3)当基础下部存在承压含水层,应对基坑开挖后承压水冲毁基坑底板的可能性进行计算和评价。(4)在地下水位以下开挖基坑,应进行渗透和富水试验,并评价由于人工降水引起土体沉降、边坡失稳进而影响周围建筑物稳定的可能性。

2 岩土水理性质

岩土水理性质是指岩士与地下水相互作用时显示出来的各种性质。岩土水理性质与岩土的物理性质都是岩: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建筑物的稳定性。以往在勘察中对岩土的物理力学性质的测试比较重视,对岩土的水理性质却有所忽视,因而对岩土工程地质的评价是不够全面的。岩土的水理性质是岩土与地下水相互作用显示出来的性质,下面首先介绍一下地下水的赋存形式及对岩土水理性质的影响,然后再对岩土的几个重要的水理性质及研究测试方法进行简单的介绍。

2.1 地下水的赋存形式:

地下水按其在岩土中的赋存形式可分为结合水、毛细管水和重力水三种,其中结合水又可分为强结合水和弱结合水两种。

2.2 岩土的主要的水理性质及测试办法:

(1)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。(2)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,岩上体的渗透系数可通过抽水试验求取。(3)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。(4)给水性,是指在重力作用下饱水岩土能从孔隙、裂隙中自由流出一定水的性能,以给水度表示。给水度是含水层的几个重要水文地质参数,也影响场地疏时间。给水度一般采用实验室方法测定。(5)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。

3 地下水引起的岩土工程危害

地下水引起的岩土工程危害,主要是由于地下水位升降变化和地下水动水压力作用两个方面的原因造成的。

3.1 地下水升降变化引起的岩土工程危害。

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:

3.1.1 水位上升引起的岩土工程危害。

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)地下洞室充水淹没,基础上浮,建筑物失稳。

3.1.2 地下水位下降引起的岩土工程危害。

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。

3.1.3 地下水频繁升降对岩土工程造成的危害。

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,而且会导致岩土的膨胀收缩幅度不断加大,进而形成地裂引起建筑物特别是轻型建筑物的破坏。地下水升降变动带内由于地下水的渗透,会将土层中的铁、铝成分淋失,土层失去胶结物将造成土质变松、含水量孔隙比增大,压缩模量、承载力降低,给岩土工程基础选择、处理带来较大的麻烦。

3.2 地下水动压力作用引起岩土工程危害。

地下水在天然状态下动水压力作用比较微弱,一般不会造成什么危害,但在人为工程活动中由于改变地下水天然动力平衡条件,在移动的动水压力作用下,往往会引起一些严重的岩土工程危害,如流砂、管涌、基坑突涌等。流砂、管涌、基坑突涌的形成条件和防治措施在有关的工程地质文献已有较详细的论述,这里不再重复。

4 结束语

综上所述,水文地质工作在建筑物持力层选择、基础设计、工程地质灾害防治等方面都起着重要的作用,随着工程勘察的发展,将受到越来越广泛的重视,切实做好水文地质工作将对勘察水平的提高起着极大的推动作用。

摘要:水文地质研究在工程勘察中有着十分重要的地位,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,地下水引起的岩土工程危害等问题。

关键词:工程勘察,水文地质,岩土,危害

参考文献

[1]陈雁.水文地质之路[J].中煤地质报,2009.

[2]郭永海,王驹.高放废物地质处置中的地质、水文地质、地球化学关键科学问题[J].岩石力学与工程学报,2007.

工程地质勘察水文地质 篇2

工程地质学:是将地质学的原理运用于解决工程地基稳定性问题的一门学科。水文地质学是研究地下水的科学,地下水是指赋存于地面以下岩石孔隙中的水。

基础是指底部与基础接触的承重构件,作用是把建筑上部的荷载传给地基。地基是指建筑下面支撑基础的土体或岩体。

地基承载力是指地基所能承受由建筑物基础传递来的荷载的能力。直接与基础接触的土层叫持力层,持力层下部的土层叫下卧层。

工程地质条件是指工程建筑物所在地区地质环境各项因素的综合,这些因素包括:地层岩性,地质构造,水文地质条件,地表地质作用,地形地貌。主要的工程地质问题包括:地基稳定性问题,斜坡稳定性问题,洞室围岩稳定性问题,区域稳定性问题。

自然界的三大岩类:火成岩,沉积岩,变质岩

岩石物理特征:比重,重度,孔隙性,吸水性,软化性,抗冻性;力学性质:岩石的变形特征,岩石的强度特征。

确定地质年代方法:地层层序律,生物层序率,切割率,岩性对比法;相对年代:地质事件发生的先后顺序。绝对年代:地质事件发生至今的年龄(同位素年龄)。相对年代的确定:

1、地层层序律;

2、生物层序律;

3、切割律:岩层(岩石)被侵入岩侵入穿插,则侵入者年代新,被侵入者年代旧。绝对年代的确定:同位素年龄的测定.冰期:第四纪气候冷暖变化频繁,气候寒冷时期冰雪覆盖面积扩大,冰川作用强烈发生。间冰期:气候温暖时期,冰川面积缩小。

第四纪沉积物:残积物,坡积物,洪积物,沉积物

褶皱的工程地质评价:1.褶皱的核部是岩层强烈变形的部位,岩石破裂.裂隙发育.直接影响到岩石强度和岩体的完整性。2.褶皱的翼部不同于核部,以倾斜岩为主。

岩石破裂后,沿破裂面无明显位移者称为节理。张节理是由张应力作用下形成的,剪节理是剪应力作用而形成的。节理的工程地质评价:1.岩体中的裂隙,在工程上除有利于开挖外,对岩体的强度和稳定性均有不利影响。2.裂隙的存在,破坏了岩体的整体性,加速岩体的风化速度,增强岩体的透水性、软化性,因而使岩体的强度和稳定性降低。3.当裂隙主要发育方向与走向平行,倾向与边坡坡向一致时,不论岩体产状如何,边坡都将失稳滑移。4.还会影响爆破作业的效果。5.裂隙有可能成为影响工程设计与施工的重要因素,就应当对裂隙进行详细的调查研究,详细论证裂隙对岩体工程建筑条件的影响,采取相应的措施,以保证建筑物的稳定和正常使用。

断层:沿破裂面有明显位移(规模大)外力地质作用剥蚀沉积物覆盖——标志(断层存在的标志)(1)地质体不连续(2)断层面(带)的构造特征:镜面、擦痕与阶步牵引构造、牵

引褶皱;断层岩:指断层带中因断层动力作用被破碎、研磨(3)地貌和水文等标志。

断层的工程地质评价:1.大多数情况下,断层面两侧一定宽度范围内的岩石破碎,对场地的稳定性影响极大。2.在新构造运动强烈的地区,有的断层可能有活动性,甚至有产生地震的可能性,将对其附近工程带来极大的事故隐患。3.断层与地下水常紧密相连,给地下工程造成事故隐患。4.断层是软弱结构面。5.造成建筑物的不均匀沉降。6.对采矿工程会造成极大困难。

震级是衡量地震绝对强度的级别,释放的能量E越大,震级M就越高,两者关系为logE=4.8+1.5M。烈度是指地面及建筑物受地震的破坏程度。

风化作用的类型:

1、物理风化

2、化学风化

3、生物风化。岩石风化程度的划分:全风化带、强风化带、弱风化带、微风化带、新鲜岩石。影响风化作用的因素:气候因素、地形因素、地质因素

阶地是沿河流、湖泊和海滨伸展,超出河、湖、海面以上的阶梯状地貌。由侵蚀剥蚀、堆积过程和地壳构造运动合力塑造而成。河流阶地:1 侵蚀阶地,2坡积阶地,3基座阶地

岩溶作用的基本条件:岩石的可溶性、岩石的透水性、水的流动性、水的溶蚀性

岩溶地貌:地表岩溶地貌、漏斗、竖井、落水洞、溶蚀洼地、干谷和盲谷

根据岩溶发育的特点,岩溶地区可能遇到以下几类地基:1.石芽地基 2.溶洞地基 3.土洞地基。处理方法:石芽:这类地基具有不均匀性,处理的原则主要是两大类:其一是处理软弱部分,即压缩性较高的地基,对之施行加固,使之能与坚硬部分相适应;其二是处理坚硬部分,换之以压缩性土,使之与软弱部分地基变形相协调。溶洞:规模小,可采用清除或堵塞;规模大,则不宜作为建筑物的地基。土洞:这类地基具有不均匀性,处理的原则主要是两大类:其一是处理软弱部分,即压缩性较高的地基,对之施行加固,使之能与坚硬部分相适应;其二是处理坚硬部分,换之以压缩性土,使之与软弱部分地基变形相协调。

滑坡滑动分为蠕滑、滑动、剧滑三个阶段

滑坡的治理原则:1)防止或减轻诱发滑坡的外部环境条件,如截排水沟、卸荷减载坡面防护。2)改善边坡内部力学特征和物质结构,如土质改良,土质改良有2种途径:1是加进某种材料以改变斜坡岩土体成分;2是采用某种技术改变土的结构状态。3)设置抗滑工程直接阻止滑坡的发展,如抗滑桩、抗滑挡墙等

弧形滑移面的斜坡稳定性计算:K=(cL+tanΦ∑N)/∑T

斜坡稳定性评价:包括定性评价和定量评价 定性评价:1)根据滑坡的地貌形态来判断 2)根据工程地质类比判断 3)根据滑动前的各种迹象判断 定量评价:1)常规土坡稳定计算方法 2)极限平衡分析方法3)数值计算(有限元法、神经网络法等)

影响岩体工程性质的主要因素:1.岩石强度和质量 2.岩体的完整性 3.水的影响

[BQ]=BQ-100(K1-K2-K3)

特殊土指具有一定分布区域或工程意义上具有特殊成分、状态和结构特征的土。主要有: 黄土、红粘土、软土、膨胀土、冻土、盐碛土.红黏土性质物理力学性质:1)天然含水量、孔隙比、界限含水量都很高,但有较高力学强度和较低的压缩性2)各种指标变化幅度大

工程勘察阶段:选址勘察阶段,初步勘察阶段(收集资料、初步勘察、确定地震),详细勘察阶段

工程地质测绘分为:综合性测绘和专门性测绘工程地质图的比例尺分三种:小比例尺1:5000~1:50000可行性研究时;中比例尺1:2000~1:5000初步勘察时;大比例尺1:200 ~1:1000详细勘察等。绘图精度:误差不超过3mm,其他地段不超过5mm。两种测绘方法:像片成图法和实地测绘法

勘探分为:物探,钻探,坑探

控制含水系统发育和地质结构有关

控制地下水流动系统发育和水的势场有关

化石保存在沉积岩中

断层破碎带的水文地质意义:储水空间,导水

孔隙的大小和孔隙度大小无关

地下水是可再生的,但不是取之不尽用之不竭,不能破坏其平台

SW

赋存于地壳岩石层空隙中各种形式的水统称为地下水,主要赋存于孔隙、裂隙、溶隙中。空隙中水的形式有:气态水、结合水、重力水、毛细水、固态水。岩石的水理性质有容水性,持谁性,给水性,透水性。

含水层是指能透过又能给出重力水的岩层,隔水层是指不能给出并透过水的岩层。地下水按埋藏条件分为:上层滞水(包气带水)、潜水、承压水。上层滞水:包气带中局部隔水层之上的重力水。特点:分布不广,埋藏较深;由大气降水补给,通过蒸发或向隔水底板边缘排泄;易受污染,稳定性差,对建筑物的施工和人民健康有影响。潜水:埋藏在地面以下第一个稳定隔水层之上具有自由水面的重力水。特点:

1、潜水面以上无稳定的隔水层存在,大气降水与地表水可直接渗入补给,即补给区与分布区一致。

2、潜水深度和含水层的厚度受气候、地形、地质条件影响,变化较大,受地表污染较重。

3、具有自由水面,渗流速度取决于含水层的渗透性能和潜水面的水力坡度。

4、垂直排泄(蒸发)和水平排泄(向邻近较低河流排泄)。

5、潜水对建筑物的稳定性和施工均有影响。承压水:充满与两个稳定的隔水层的重力水。特点:1.具有连续的隔水层覆盖,大气降水(地表水)不能直接补给,只有在含水层直接出露时,才能接受地表水补给,帮承压水具明显的补给区、承压区和排泄区。2.承压水无自由水面,并承受一定的静压力。3.承压水具有水头压力,不仅向低洼处排泄,还可以由低处向高处流,形成上升泉、自流泉等。4.受顶部隔水层控制,受大气、水文、气候、人类活动的影响较小,故水量变化 不大(具恒定性),动态稳定和水质优良。

地下水的补给:含水层自外界获得含水量的过程。补给来源大气降水补给:最主要来源,补给数量与降水性质、植物覆盖、地形、地质构造、包气带厚度及岩石透水性有关。暴雨、连

绵细雨不同。地下水的排泄:含水层失去水量的过程。排泄方式:蒸发:土壤蒸发、植物蒸发;泉水:山区与平原,上升泉与下降泉。向地表水排泄、含水层之间的排泄、人工排泄。

地下水的物理性质主要有温度、颜色、透明度、气味,味道,比重、导电性以及放射性

地下水中的化学成分:气体成分有:

离子成分有:

地下水中所含各种离子、分子及化合物的总量称为地下水的总矿化度,也称为地下水的总溶解固体,以g/L表示。

地下水化学成分的形成包括:溶滤作用、浓缩作用、脱碳酸作用、脱硫酸作用、阳离子交替吸附作用、混合作用、人类活动在地下水化学成分形成中的作用。

当水井贯穿整个含水层,并在含水层的全部厚度上都进水时称为完整井;如果水井的进水部分只有井底和含水层的部分厚度是称为非完整井。

影响半径的原始定义是井轴到降落漏斗边缘断面间的距离。假想含水层中存在一个以抽水井井轴为中心的理想圆柱体,抽水时沿其周界水头保持不变,抽水井抽水效果与实际抽水结果一致,这个圆柱体的半径便是“引用影响半径”

地下水的工程地质评价:

1、地下水位的变化,如地下水位上升,引起浅基础地基承载力降低,地基沉降,在有地震砂土液化的地区会引起液化的加剧,同时易引起建筑物震陷加剧。对岩土体产生变形、滑移、崩塌失稳等不良地质作用 2.地下水位下降,此时往往会引起地表塌陷,地面沉降等。对建筑物本身而言,当地下水位在基础底面以下压缩层内下降时,岩土的自重压力增加,可能引起地基基础的附加沉降。如果土质不均匀或地下水位突然下降,出可能使建筑产生变形破坏。通常地下水位的变化往往是由于施工中的抽水和排水引起,局部的抽水和排水,会产生基础底面下地下水位突然下降,产生建筑物发生变形。3.地下水的侵蚀性的影响主要体现在水对混凝土,可溶性石材,管道以及金属材料的侵蚀危害。它包括结晶类腐蚀、分解类腐蚀、结晶分解复合类腐蚀。4.由地下水引起的流砂这种不良地质作用的影响主要表现为在工程施工中能造成大量的土体流动,致使地表塌陷或建筑物的在破坏,会给施工带来极大的困难,或直接影响建筑工程及附近建筑物的稳定。5.潜蚀,这种不良地质作用通常分为机械潜蚀和化学潜蚀。机械潜蚀是指地下水的动力压力作用,而化学潜蚀是指地下水溶解土中的易溶盐分,这两种作用在土中同时发生,并会引起土粒间的结合力和土的结构破坏和水带走土粒,形成洞穴的不良影响,其后果是使地基土的强度受到破坏,土下形成空洞,致使地表塌陷,破坏建筑场地的稳定。6.。基坑突涌,涌水会冲毁基坑,破坏地基,给工程带来损失。7.地下水的浮托作用。当建筑物基础底面位于地下水位以下时,地下水对基础底面产生静水压力,即产生浮托力。

达西定律:Q=KA(H1-H2)/L=KAI,v=Q/A=KI,Q=KWh/L W是过水断面,v是渗流速度,Q是渗透流量(m3/d),H1H2是上下游过水断面的龙头,L是上下游过水断面的水平距离,A是过

水断面的面积,K是渗透系数,I是水力坡度

达西定律只适用于雷诺数Re≤10的地下水层流运动。

浅谈工程地质勘察中水文地质测试 篇3

【关键词】地质工程;江苏省;地面沉降;建筑材料;经验值

0.引言

在具体的工程地质勘察中,因为水文参数在勘测成果内是很少直接利用的,这就造成了对于水文地质问题的不重视。然而,水文地质和工程地质是相互影响的,二者有着十分密切的关系。岩土体的一个非常重要的组成部分就是地下水,地下水关系到工程特性,并且,它对于建筑的稳定性和耐久性能够起到直接的影响。所以,研究工程地质勘察中水文地质测试具有十分重要的意义。本文探讨了工程地质勘察中水文地质测试。

1.水文地质勘察的几个方面

水文地质勘察的几个方面主要包括含水层和隔水层的情况、地质环境、地下水位的情况、自然地理条件等等,下面分别进行阐述。

1.1含水层和隔水层的情况

含水层和隔水层的情况为:含水层厚度及其埋深;含水层和隔水层的埋藏条件、水位、地下水类型、流向等等;主要含水层的分布情况。地层渗透系数等水文地质参数必须通过现场试验来测定。

1.2地质环境

基底构造及其对第四系厚度的控制、范围内的底层岩性、工程地质勘察所属区域内的地质构造特点、新构造运动等等情况。

1.3地下水位的情况

最近的一段时间内最高地下水位和水位变化的趋势,地下水补给排泄条件以及地下水与地表水的补排关系及其对地下水位的影响等。

1.4自然地理条件

自然地理条件主要涵盖了气象水文特点和地形地貌等等等影响工程地质勘查的一些因素。

2.岩土水理性质及其测试分析

2.1地下水的几种存在形式

地下水的几种存在形式主要包括下面的四种。

第一,重力水,在重力作用下能够在岩土空隙、裂隙中自由运动的水,这是地下水的一种。毛细管水不受分子力的作用,不能抗剪切,能够传递静水压力。重力水在受到天然和人为的作用之后能够形成非常活跃的渗流,所以,它对岩土的水理性质发挥着非常巨大的作用。

第二,弱结合水,弱薄膜水,位于吸着水外层。弱结合水的厚度比吸着水要大许多,它要受到小于强结合水的吸附力,能够在颗粒水膜之间进行比较慢的移动。弱结合水在外界压力的作用之后会出现变形。弱結合水不会受到重力作用,也不可以传递静水压力。

第三,强结合水,紧附于颗粒表面的结合最牢固的一层水,这层水具备非常强大的吸附力。强结合水的密度接近普通水的两倍,而且,它的粉滞性和弹性也是非常巨大的,强结合水能够抗剪切并且不会受到重力作用,强结合水也不可以传递静水压力。

第四,毛细管水,由于毛细管作用保持在岩土内毛细管空隙中的地下水。毛细管水主要包括下面三种:悬挂毛细管水、孤立毛细管水和真正毛细管水。毛细管水能够受到毛细管力和重力的双重影响,如果毛细管力比重力要大,那么毛细管水就会上升。反之,毛细管水就会下降。

2.2岩土水理性质

岩土水理性质就是岩土与地下水发生相互作用时所体现的各种性质,它是和岩土的物理性质一样的,都是岩土重要的工程地质勘察地质性质,一方面对于岩土的强度及变形情况起着重要的影响,另一方面,它也能够对建筑物的稳定性起到一定的作用。

第一,软化性,就是岩土体在侵水后岩土力学强度降低的特性,通常情况下,通过岩土在侵水处于侵水饱和状态同风干状态下极限抗压强度之比来表示软化性,软化性也是对岩石耐风化、耐侵水能力进行判断的一项非常重要的就是标。

第二,透水性,就是在重力作用下岩土允许水透过自身的性能,主要由岩土体空隙的大小和连通性以及空隙度来决定岩土体的渗透性的强弱,所以,它仅仅具备非常差的透水性,通常情况下,用渗透系数表示岩土体的透水性,通过抽水试验来求得渗透系数。

第三,给水性,就是水在重力作用下从饱水岩土内通过空隙裂隙等自由流出的性能。通常情况下,通过给水度来表示给水性,它是含水层的重要水文地质参数,一方面可以使基坑涌水量的大小受到一定的影响,另一方面,也对施工场地的疏干时间具有一定的作用,通常情况下,采用实验室方法来测定给水度。

第四,崩解性,就是岩土体在侵水湿化后,导致土粒间连接被消弱、破坏而崩散、解体的性质。通常情况下,使用崩解所用时间、崩解量及崩解方式等来表示崩解性。崩解性与矿物成分、岩土体的颗粒成分及结构等等都是关系非常密切的。

第五,胀缩性,就是岩土体在吸水后和失水后发生体积上的变化的特性。胀缩性产生的主要原因就是颗粒表面结合水膜吸水变厚而在失水后变薄。胀缩性也是导致地裂缝或基坑隆起等一系列的问题的重要根源所在,胀缩性对工程地质勘察地基发生形变和土坡表层稳定性都能够起到非常重要的作用。通常情况下,用膨胀率、体缩率、收缩系数等来表示胀缩性。

2.3抽水试验测试

通常情况下,抽水试验测试的目的就是掌握地层含水层透水性和弹性失水等特性,同时结合当地经验值,使试验结果的可靠性得到保证,多孔抽水试验是经常被使用的。

2.4给水度测试

通常情况下,给水度测试采用原状土取样释水试验法,也就是说,用环刀取出含水层原状土或将原状土不被扰动的装入试验圆筒,经充分饱和后排出水,对于排出水的体积进行测定,按照体积进行给水度的计算。

3.地下水的地质问题

3.1水位上升导致的问题

主要是由于总体岩性产状、降雨量、含水层结构、气温及人为的灌溉或施工等因素而导致地下潜水位上升,潜水位上升可能导致岩土体沼泽化或盐渍化而使建筑材料的腐蚀性得到增强;使斜坡、河岸等岩土体产生滑移、崩塌等地质现象。

3.2水位下降导致的问题

通常情况下,自然界岩土体水位下降的主要原因就是集中大量抽取地下水、采矿活动中的矿床疏干(下转第180页)(上接第111页)以及上游筑坝、修建水库导致下游地下水被截留等人为因素。地面沉降、地裂或地下水源枯竭、水质恶化等后果会由于地下水位下降而造成,从而不利于保持建筑的稳定,对于人类的生存环境造成不利的影响。

3.3水位频繁升降导致的问题

因为地下水的频繁交替将岩土体内胶结物内铁、铝等成分淋湿,土体失去该部分成分后变的疏松,孔隙比增大,压缩模量及承载力降低等会导致水位的频繁升降。如果情况严重,就会导致岩土尤其是膨胀性岩土产生不均匀胀缩变形,因为岩土的膨胀收缩变形往复,就会使岩土的膨胀收缩幅度增大,从而产生地裂的问题而破坏建筑物。

3.4动压力作用导致的问题

水的动压力在自然状态下是非常小的,然而,人类的工程地质勘察活动改变了地下水的天然动力平衡条件,从而会带来管涌、流砂、基坑及隧道突涌等一系列的工程地质勘察问题。

4.结束语

工程地质勘察水文地质 篇4

1 工程地质勘探中水文地质的评价内容

对工程地质勘探的水文土质的评价主要涉及的地下水条件对工程的影响作用,从工程开展的角度来看水文地质的评价内容主要包括:评价地下水对建筑的影响;对承压水冲毁基坑的可能性评价。

地下水对建筑的影响作用主要从地下水的含量变化以及地下水的主要成分来进行具体的分析并作出相应的评价。在工程的地质勘探工作中,对水文地质的勘探分析应该充分结合工程施工现场的具体气候降水状况以及施工周围的建筑条件。

有些对水文地质的勘探过程中,在结合当地的降水状况可以对地下水的高度以及地下水的分布格局进行分析,地下水含量过高的施工场地,建筑物的地基开挖过程中必须加强对基坑的支护与加固工作,防止由于地下水含量过多影响到建筑基坑的强度,对于地下水含量过低的干燥地区,则要防止地质的开裂分化,导致的分化侵蚀作用,使得建筑物地基不稳状况出现。另一方面,对于水文地质的评价中还包括对地下水成分的分析,许多地下水对建筑的钢筋混凝土具有一定的腐蚀作用,这样会对建筑工程的开展造成严重的威胁。

对地下承压水冲毁基坑地板可能性的分析与评价。水文地质的勘探过程中可能出现基础下部存在着承压含水层的不良现象,这类水文地质问题极有可能对基坑地板问题构成致命的伤害。因此在水文地质的评价体系中加强对地下承压层的评估与预防对保证施工的安全进行意义重大。

2 工程地质勘探中水文地质的危害性分析

根据上述水文地质的评价体系射击的具体内容,在实际的地质勘探中,水文地质对工程的危害主要表现在地下水位的升降造成的危害、地下水压力以及地下水成分这三方面内容会对建筑工程造成不良的影响。

2.1 地下水位变化对工程的危害

地下水位的下降主要是由季节性降水减少引起的,当然也不排除人为因素的破坏,如过度抽取地下水的行为。当地下水位下降幅度过大时,地表出现皲裂的现象,便会直接导致地面的沉降以及塌陷,严重危害到工程的稳定性。另外还会导致水源枯竭,水质也会相应的受到影响,破坏生态环境。

地下水位上升也会对工程施工地质造成影响,地下水位上升主要也是由季节性降水增多引起的,当地下水位上升时,地质的含水量增加,影响了地质的硬度,导致地表的承载能力下降,同时水位上升导致对施工工程周围的土壤软化或是盐渍化,直接破坏工程施工的地质条件,危害工程的施工基础,影响到工程质量。此外水位上升还会导致工程施工的边坡失稳,破体的滑落或是塌方现象,甚至引起建筑物不稳、基础上浮、地下室被水淹没的问题。

2.2 地下水压力变化对工程造成的危害

一般条件下的地下水分布状况,压力较为微弱,不会对建筑物构成影响,但在许多的不当施工情况下,可能使得地下水压力失去平衡,在这种情况下很可能在地下水压力的助推下导致地下流沙或是建筑基坑突涌的现象,破坏工程基础的稳定性。而建筑基础是传递建筑物整体承重的核心所在,一旦建筑物基础失稳,那么直接会缩短建筑物的使用寿命,威胁建筑物使用的安全度。因此在勘探过程中一定要对地下水长期内的变化状况进行详细探查,找出地下水变化的规律,并根据地下水在水位与水压的变化规律中,做好充分的防范措施,加强对建筑物的保护,保证建筑的高质量施工。

2.3 地下水质的变化对工程的影响

理论上来说,地下水水质较为纯净,其化学性质并不会对建筑物构成任何威胁,但随着现代化污染加重,许多的污染物通过地表渗透到地下系统中,改变地下水的性质,再加上酸雨想象的出现,地下水的酸碱度在很多情况下都会受到影响,在水文地质的勘探过程中,不能理所当然的以为地下水是绝对纯净的,而是应该根据当期的建筑的情况,分析地下水的特殊含量,并在施工过程中及时做好对建筑物的基础防范工作。

3 结语

工程地质勘探的水文土质勘探工作在近期的建筑行业的发展中受到越来越多的重视,根据水文地质的评价体系,加强水文地质对工程可能构成的危害分析,是水文地质勘探工程中的重要任务,对保护工程的顺利开展,加强对工程的及时防护,延长工程的使用寿命,保证工程的质量等等具有十分重要的影响作用。

参考文献

[1]冯翔.工程地质勘察中水文地质问题的危害分析[J].建筑工程技术与设计,2015,(6):1721-1721.

工程地质勘察水文地质 篇5

工程地质、水文地质对工程设计质量的影响

通过对建成公路沿线工程地质、水文地质的调查,综合分析研究了公路工程与工程地质环境之间相互制约、相互影响、相互作用的规律.指出,工程地质选线与地质勘探是影响工程设计质量的关键因素.

作 者:耿继东 王永军 GENG Ji-dong WANG Yong-jun 作者单位:内蒙古交通设计研究院有限责任公司,内蒙古,呼和浩特,010010刊 名:内蒙古公路与运输英文刊名:HIGHWAYS & TRANSPORTATION IN INNER MONGOLIA年,卷(期):“”(3)分类号:U412.22关键词:地质选线 地质勘探 设计质量 影响因素

工程地质勘察水文地质 篇6

关键词:工程地质勘察;水文地质;探究

随着社会的发展和科技的進步,促进了我国建筑行业的发展,使得城市建筑的数量日益增加,但同时也对建筑质量提出了更高的要求。建筑中的工程地质勘察是保证建筑物的安全性和耐久性以及稳定性的重要因素,而中水文地质主要影响着工程地质勘察工作的有效性。也就是说,水文地质间接的影响着整个建筑工程的质量。因此,在工程地质勘察工作中,勘察人员要重视水文地质,并提高水文地质影响程度的判定和评估,从而全面提高工程地质勘察工作的效率和质量,使得建筑工程的施工可以顺利开展。

一、工程地质勘察中水文地质问题勘察评价内容

(一)评价地下水对建筑工程的影响。在进行工程地质勘察工作的过程中,勘察人员要通过工程现场中水文地质的实际情况进行地下水在施工过程中可能对建筑工程和岩土体产生影响的详细分析以及科学评价,从而判断和明确地下水对建筑工程极易引发的消极影响,并及时提出避免对建筑工程造成损害的具体措施。在进行工程地质勘察工作的过程中要充分考虑当地水文地质的具体问题,采用因地制宜的方式。在一部分地区的水文地质问题中,勘察人员除了要关注地下水的实际情况外,还要重视地表水对建筑工程的消极影响。由于施工过程中的建筑基础和混凝土以及钢筋的自身属性,导致地下水以及地表水严重腐蚀建筑基础和混凝土以及钢筋的几率很大。因此,在进行工程地质勘察工作的过程中,要对地下水对建筑工程所造成的潜蚀以及管涌等问题进行预测和分析,从而保证工程建筑的质量。另外,在水文地质问题的勘察评价中,勘察人员要充分考虑建筑工程类型的实际需求,对水文地质的危害程度进行科学的评估和判断,从而保证整个建筑工程的安全性和稳定性。

(二)评价承压水对基坑地板的影响。水文地质中最常见的问题就是建筑基础下方出现承压含水层,这种水文地质危害会造成承压水从而将基坑地板严重冲毁。因此,为了降低承压水的危害,在进行水文地质勘察评价的过程中,勘察人员要重视承压水对基坑地板可能造成的危害,并对这种危害进行有效的评估,从而积极找到解决和预防的措施,保证建筑工程施工的顺利开展。

二、工程地质勘察中水文地质的危害

(一)地下水升降变化引起的岩土工程危害。地下水是水文地质对工程建筑的主要危害,地下水无论处于上升状态还是下降状态都会对工程建筑形成不利影响。造成地下水位产生变化原因很多,同时也包括人为因素和自然因素,当地下水位受某种因素的影响上升或是下降到一定程度时,就会对工程建筑产生巨大的危害。例如,在地下水处于上升阶段时,就会造成建筑地基周围土壤的盐渍化和沼泽化,并且严重腐蚀建筑地基。同时,地下水的上升变化还会使得建筑周围边坡以及斜坡土体的滑落和塌方。甚至会出现工程建筑不稳以及地下室被淹的情况,从而对建筑工程的施工带来很大的危害。当地下水处于下降阶段时同样对建筑形成重大影响,地下水下降极易造成地裂或者是地面沉降的状况,这样会大大破坏建筑地基的土体结构,从而严重影响了工程建筑的稳定性和安全性,并大大减少了工程建筑持久度。在—般情况下,地下水下降问题主要是受人为因素的影响,对此,勘察人员要做好基本的管理工作,采取有效的预防措施,从而有效避免由于人为因素而造成的地下水的变化。

(二)地下水压力引起的工程危害。从普遍意义上来讲,地下水压力作用力很低,这种自然状态下地下水压力对工程建筑没有任何危害。但施工过程人为因素影响下很容易会破坏地下水压力的自然平衡状态,从而使得地下水压力对工程建筑产生一定的危害。地下水压力危害主要是由地下水压力而产生的流沙以及基坑突涌,严重影响了建筑基础的安全性和稳定性,从而降低了工程建筑的质量和使用寿命。

三、如何加强工程地质勘察中水文地质问题处理措施

(一)规范工程地质勘察。工程地质勘察工作具有很强的复杂性以及系统性,并要求勘察人员的专业技能和勘察素质。但就目前而言,工程地质勘察已经在逐渐的完善和发展中,并具备健全的规章制度以及规范体系,对工程地质勘察中的各个环节都有明确的规定,提高了工程地质勘察工作的有序性和规范性,从而为工程地质勘察工作的科学性与合理性提供了重要的保证。但是在实际的工程地质勘察工作实施中,勘察人员还没有完全了解和掌握工程地质勘察的相关规章制度,无法严格按照工程地质勘察的相关规章制度进行工程地质的勘察工作,基本上还是依靠自身的工作经验来进行地勘工作,从而在面对水文地质问题的危害时,表现出处理能力低以及有效性差的现象,从而影响了工程地质勘察的效率和质量。因此,工程地勘单位要重视对工程地质勘察人员的培训,强化勘察人员对相关规章制度以及勘察流程的了解和掌握,全面提升勘察人员的勘察专业性,从而有效提升工程地质勘察的整体水平,保证工程建筑的安全性和稳定性以及耐久性,有效降低水文地质问题对工程建筑的影响。

(二)加强地下水状态调查。为了有效预防水文地质问题对工程建筑的影响,勘察人员必须重视地下水状态调查。在进行地下水调查的过程中,勘察人员要明确地下水状态调查主要目的,并建立调查标准,确定地下水的主要类型、水位、升降幅度、变化规律以及腐蚀性等情况。以便于合理的选取建筑材料以及制定合理的基坑施工方案。

结束语:本文通过对工程地质勘察中水文地质的分析,让我们知道了水文地质是工程地质勘察的重要内容,直接关系着工程地质勘察工作的质量和效率,从而在一定程度上影响着建筑工程的稳定性与耐久性。因此,本文主要提出规范工程地质勘察和加强地下水状态调查等措施来预防水文地质问题对工程建筑的危害,从而保证工程地质勘察的有效性。

工程地质勘察水文地质 篇7

2012年初, 广西境内珠江三级支流龙江河段发生镉污染事件, 该院承担《入污染物来源及其区域污染源风险分析》——龙江河流域地表水系及水文地质情况调查任务。之后, 该队牵头完成了柳州市地下水备用水源大会战项目, 实现柳州市地下水日供水30万吨, 连续供应7天以上, 为全市人民饮用水安全提供了保障。

2012年5月, 柳州市帽合村发生岩溶塌陷地质灾害, 受害面积4万平方米, 该队开展应急勘查工作, 为地质灾害的应急处理和防洽提供了详细的地质资料。

2013—2014年成功实施武宣县盘龙铅锌矿地下水环境影响评价专项水文地质勘查, 是目前广西深度最大的矿山地下水环境影响评价专项水文地质勘查项目。

“科学管理、规范作业、技术先进、顾客满意”, 该队 (院) 愿与所有同行与业主精诚合作, 为建设和谐社会再创功勋!

地址:广西柳州市东环大道12号电话:0772-3139422、3136445 (传真)

浅论工程地质勘察中的水文地质 篇8

1水文勘探活动应包含的内容

水文地质环境勘探过程实践中, 一般要从以下几个方面入手进行, 首先要研究地下水文环境对建筑物基桩及岩土工程作业所产生的影响, 并提出相应的应对措施。

1.2地下水文勘探工作中, 要根据各个建筑物桩基的具体情况来进行分析, 结合其实际需要确定相关的地质内容, 只有这样, 才能够保证水文地质材料的真实性、科学性, 同实际状况相符合。

1.3要根据地下水文环境对岩土工程的影响提出具体的应对措施。

(1) 地下水水位线以下的建筑物基桩中水对砼及砼内钢筋的腐蚀性。 (2) 对选用软质岩石、强风化岩、残积土、膨胀土等岩土体作为基础持力层的建筑场地, 地表下含水层中持续的水源活动会导致地下岩土层硬度下降、开裂、体积变大或缩小, 所以地下水活动对地质的应该被着重记录。据研究可知, 当建筑物基桩所在的地层深度含有松散、饱和的粉细砂、粉上时, 应预测产生潜蚀、流砂、管涌的可能性。 (3) 如果勘探地区的地层结构中存在承压含水层, 应对基坑开挖后承压水冲毁基坑底板的可能性进行计算和评价。 (4) 在地下水水位下建设建筑物深基坑, 应进行渗透和富水试验, 要充分分析人为降低地下水水位导致的地下环境改变对附近建筑物结构带来的危害。

2岩土水位环境研究

岩土水理性质说的是在地下水互相作用的同时表现的物理特性, 岩土水理性质在地下水文勘探中主要用于研究岩土强度变化和脱水或吸水后岩土层物理形变产生的对附近建筑物结构安全造成隐患。以前的勘探工作中, 对其水理性质的研究就不够充分。岩土的水理性质是岩土和地下水互相作用展现的结果。

2.1地表下水储存按贮存形式和物理性的不同可以分为重力水、毛细管水以及结合水三大类型。其中结合水根据结合强度的不同又可以细分为弱结合水和强结合水。

2.2岩土水理性质及测试办法: (1) 软化性, 主要是对演示耐水浸水能力、耐风化能力加以判断的指标。一般粘土层、页岩、泥沙质岩、泥岩等都存在一定的软化性。据研究得知, 如果地下环境中存在易软化岩层, 在地下水的长期持续侵蚀下逐渐产生软弱夹层。 (2) 透水性, 是指岩土层可以析出水分的物理特性。岩上体渗透系数, 是一项重要纸币, 在地质调查中靠抽水试验获取, 在勘探后活动中, 物理特性中的透水性通常用渗透系数测算。 (3) 崩解性, 说的是岩浸水湿化之后, 因为土粒遭受到损坏, 使得其整体的土质崩解。 (4) 给水性, 饱水岩土在地球重力影响下从缝隙中渗出水分, 通常用给水度来衡量渗出水的量。在地质勘探活动中给水度是一项重要的指标, 对场地疏时间产生重要影响, 给水度主要通过几项实验进行测定。 (5) 胀缩性, 说的是岩土在吸收充足的水分之后体积有所增加, 在失去水分之后体积有所减少, 这种特性的根本就是因为其表面的颗粒通过吸水增加水膜的厚度, 以及水膜脱水导致形变而产生的。

3要充分考虑地下水文条件对岩土工程的影响

地下水水位的降低和升高以及其压力变化等原因导致了地下岩土工程施工过程中的安全隐患。

3.1地下水位环境的变化会给岩土工程作业带来一系列的不良影响。

自然力和人为因素都会导致地下水文环境的变化。如果地下水水位剧变, 会对建筑深基坑工程造成不可挽回的损失, 也会严重影响周围建筑物的结构稳定性。地下水位环境的变化所引发的损害还有以下几种形式

3.1.1地下水水位升高会导致岩土工程安全隐患

导致地下潜水水位升高的原因很多, 最重要原因是受水位环境的影响使地下含水层和总体岩发生的改变以及水文气象原因的变化引起的作用, 包括降水和气温等内容, 另外还有人为影响的灌溉和施工等方面的内容的作用, 还有的会是多方面因素作用的效果。

3.1.2地下水水位降低会对岩土工程作业的安全进行产生影响。

人为活动也可以使地下水水位降低, 假如用抽水泵大量抽取地下水, 为开采化石能源将地下水抽出, 再如一些大型水利工程的建设会对地下水水位产生影响。地下水水位降低速度的增长, 会引起包括地裂、地面塌陷或者沉陷等自然现象, 严重的情况还会有水源枯竭、水质遭污染的现象, 这些情况会对水体、土质和建筑以及人类的正常生活产生不良影响。

3.1.3地下水水位变化会妨碍勘探活动。

地下水水位上升与下降, 地下岩土会不均匀的膨胀, 导致地下环境变化。地下水水位如果变化幅度多大, 地下岩土环境的形变量也随之增长, 再有一些小型的建筑也会因此产生地裂的现象。地下水升降的变化会受到多方面原因的影响, 包括地下水渗透在内的多种原因会淋失土壤当中的铁铝成分, 这样一些胶结物的流失会引起土层的松散, 另一方面其水分的含量也会有所增加, 同时压缩模量和土壤的承受力也不如从前, 对于基础性的工程内容和后续处理有一定的影响。

3.2地下水动压力给与岩土工程的压力损害

在自然环境下地下水的压力的作用不大, 这样就会形成一定的岩土工程损害, 包括流砂、管涌、基坑突涌等。这些内容的构成和预防都已经具备了详细的记录, 有关人员可以独立搜集查阅。

结语

根据以上内容总结, 我们可以知道水文地质工作在多方面都有重要的应用, 包括建筑物持力层的确定、基本设计以及工程整体的地址危害控制等内容, 工程勘察领域的工作水平不断发展, 必然会使得这方面的工作受到更好的管理和关注, 落实完善水文地质工作会对提升其勘察能力有重要的作用。

参考文献

[1]陈雁.水文地质之路[J].中煤地质报, 2009.

工程地质勘察水文地质 篇9

工程地质勘察工程的有效开展,对于工程安全性能的提高起到了重要的保障作用,关系着工程后期的使用效果。结合现阶段工程地质勘察的发展现状,可知部分技术人员对于其中的水文地质问题重视程度不够,对最终的勘察结果带来了较大的影响。

1工程地质勘察中水文地质评价的主要内容

1.1地下水方面的评价

工程地质勘察工作的有效开展,对于工程质量的增强起着至关重要的保障作用,有利于增强工程结构的稳定性,及时地消除其中存在的安全隐患。工程地质勘察中包含了水文地质评价的相关内容,对于工程地基基础施工的顺利开展奠定了坚实的基础,关系着建筑物的使用寿命。其中的水文地质勘察可以对地下水的状态及未来的发展趋势等做出可靠的分析,客观地说明了工程施工中做好地下水预防工作的重要性。因此,深入理解地下水对于工程安全性能可能造成的影响,可以有效地控制施工成本,最大限度地保证工程投入使用后的安全可靠性。同时,水文地质勘察对地下水的影响范围所做出的综合评估,将会给工程施工方案的确定提供可靠的参考信息,间接地增加了工程的经济效益。

1.2岩土层方面的评价

水文地质勘察包含着许多重要的内容,对于地下水作用下相关问题的有效解决有着可靠的保障作用。传统的水文地质评价方法忽略了地下水对岩土层所造成的影响,加大了工程后期投入使用后基础下沉现象出现的概率,容易给工程的整体质量安全带来较大的威胁。因此,水文地质评价过程中需要对岩土层方面的具体内容进行必要地阐述,确定地下水对岩土层产生的实际作用效果,增强相关预防措施的实际作用效果。技术人员在工程地质勘察的过程中,应该重点评价地下水作用下的岩土层及含水层发生的变化,结合工程实际的要求对岩土层的影响程度进行必要地预测,确保后续工作计划的顺利开展。

1.3地质的富水性及渗透性方面的评价

作为工程地质勘察中水文地质评价的重要内容,采取有效的措施分析工程施工区域地质条件的富水性及渗透性是增强建筑稳定性的可靠保障,关系着建筑物的正常使用。在工程施工计划开始前,技术人员首先需要对建筑物在软层岩石过程中的地质条件进行深入的分析,避免其中的地下水变化对地基造成管涌、流沙现象的出现,消除建筑物周围区域可能存在的安全隐患,增强建筑物地基的稳定安全性。同时,工程地质勘察中水文地质评价工作开展时,应该对建筑物地基的承压含水层进行有效地评价,确保工程的安全性能始终保持在更高的层面上。

常见的水文地质勘探示意图如图1所示。

2工程地质勘察中的水文地质问题分析

2.1地下水位上升对工程地质影响的分析

在各种气候条件的影响下,地下水的水位将会随着季节的变化而变化。其中,降水量较多的季节,地下水位将会明显地上升,对于工程地质也会带来各种不利的影响。与此同时,在各种客观存在地质因素的影响下,潜水位也将发生一定的变化。像常见的地质含水层结构及岩土特性,都会对工程地质勘察的实际作用效果产生较大的影响。与此同时,在温度条件的影响下,工程施工的整体难度将会加大,影响着工程的服务功能。除此之外,像灌溉作业、施工活动开展等人为方面的因素,也会促使地下水位的上升,进而对工程的整体质量安全带来更大的威胁。

2.2地下水位下降对工程地质影响的分析

结合现阶段工程地质勘察的发展现状,可知水文地质方面存在着地下水位下降的问题,对于工程地质勘察带来了许多不利的影响。比如,人为的大量抽取地下水、频繁地修建水库等,将会给工程结构稳定性及周围岩土体的稳定性埋下较大的安全隐患,很容易出现地裂现象,增加了建筑物使用中的安全风险。当地下水位下降到一定的程度时,可能会引发水枯竭的危机,影响工程周围的生态效益。目前低碳环保理念的影响范围正在不断地扩大,地下水位下降所带来的影响,逐渐降低了工程地质的安全可靠性,缩短了建筑物的使用寿命。

2.3岩土体物理性质变化的分析

地下水位变化的过程中,将会对工程周围的岩土体造成较大的影响,致使它们出现了膨胀或者冷缩的现象,且变化过程中没有任何规律可循,加大了地裂问题产生的概率,影响着工程建筑物的稳定安全性。同时,工程地基施工中,地下水位的动态变化也会对工程的安全性能造成较大的影响,威胁着建筑结构的稳定性。如果地下水位在压缩层的作用下处于上升的状态时,工程地基的土质将会发生变化,实际应用中的扩大强度将会下降。除此之外,受到压缩作用的地层容易给建筑物埋下变形的安全隐患。而地下水位开始下降时,工程地基岩土的整体质量将会增加,破坏工程结构的安全稳定性。

3解决工程地质勘察中水文地质问题的有效措施

3.1全面提高水位地质勘察对工程质量的认识

像地下水位上升、下降及不同类型的地下水等,都会对工程质量造成较大的影响。因此,技术人员在完成水位地质勘察报告的过程中,应该对地下水在工程施工中所造成的影响进行科学地评价,详细地说明它给工程质量带来的众多不利影响,使得工程施工中可以采取更多针对性较强的预防措施,最大限度地延长建筑物的使用寿命,提高工程结构的稳定性。

3.2加大水文地质勘察中的水理性质的研究力度

所谓的水理性质主要针对的是地下水与岩土体相互作用而客观反映出的性质,对于工程实际的施工质量有着明显的影响。因此,工程地质勘察中应该对不同季节的地下水进行有效地采集,确定地下水位的变化范围,进而为工程施工方案的制定和实施提供可靠的参考依据,从根本上减少水理性质对工程质量的影响。

水文地质勘察中勘探孔的布置要求如表1所示。

3.3完善水文地质勘察的评价机制

水文地质勘察对于工程安全性能的增强起着重要的保障作用,有利于延长建筑物的使用寿命,增强工程结构的稳定性。因此,技术人员应该采取有效的方式完善水文地质勘察的评价机制,使得相关的测试报告能够充分地满足水文地质勘察的实际需要,从而增强各种预防措施的适用性,对水文地质勘察中存在的问题进行全面地分析,增强工程的质量可靠性。

4结语

水文地质问题的存在,对工程施工计划的顺利完成埋下了较大的安全隐患,影响着工程的服务功能。同时,工程地质勘察中忽视水文地质问题造成的影响,将会降低工程质量,影响建筑物的服务功能。这些方面的不同内容,客观地说明了工程地质勘察中做好水文地质问题分析工作的必要性。

参考文献

[1]王燕.工程地质勘察中的水文地质危害分析及对策研究[J].科技致富向导,2012(9):255.

[2]周正义,赵鹏飞,张阳.关于地质勘察中水文地质问题分析与探讨[J].科技致富向导,2013(3):321.

[3]史元科.工程地质勘察中水文地质若干问题的探讨[J].江西建材,2014(3):231.

[4]王新春.工程地质勘察中水文地质问题的危害[J].科技传播,2012(3):51-53.

[5]丁剑.工程地质勘察中水文地质问题的危害性分析[J].科技展望,2015(4):47-49.

工程地质勘察水文地质 篇10

关键词:铁路隧道工程,勘察,地质环境

铁路隧道工程在铁路勘察设计中是影响铁路方案选择的关键不利地质因素, 该工程岩土介质、地质结构、水文地质等因素不但影响工程地质灾害规模与灾害发生频率, 还会影响隧址地区的地面稳定性、山体稳定性、深部稳定性以及围岩稳定性。因此, 为了隧道工程稳定性与施工安全的保障, 必须凭借地质环境因素进行全面且深入的探讨, 通过对隧道工程进行地质勘察, 分析其勘察结果, 加强铁路工程的稳定性, 提高铁路修建的质量。

1 关于隧道工程地质的勘察方式

为了准确掌握隧道区工程地质特点、水文地质环境、不良地质情况, 对围岩状况进行级别分段, 为隧道工程的建设与设计提供科学的工程地质资料与合理有效的处理方案, 地质勘察基于遥感判释运用了隧道工程地质调绘、地质钻探、高密度电物探法、地震勘探与钻孔超声波检测、抽水与压水试验、瓦斯检测等多种方式予以综合勘察。

1.1 隧道工程地质调绘

地质调绘的方法主要包括追索法与路线穿越法, 对工程整个地质单元与隧道区两部分控制地质体与不良地质。与以往的方法进行比较, 打破了调绘范围的限制, 让调绘内容更细致、更准确。通过调绘方式, 能够查明岩堆、危岩、软土、瓦斯、地下水等不良地质的分布情况, 尤其是在隧道中部发育的岩溶管道水水流方向。隧道工程的地质调绘为下一步工作的实施奠定了坚实的基础。

1.2 地质钻探

由于隧道区域地层与岩性变化的多样性, 进行地质钻探时需要布置多个钻孔, 加大钻孔分布范围。钻探方式主要是采用金刚石或合金钻进, 一部分煤系地层地带的岩石粉碎, 采用的是无水反循环钻进工艺。钻孔的深度除有特殊要求的钻孔外, 都应当深入隧道设计标高2 m~3 m以下。钻进岩芯采取率要求破碎岩层与强风化层不小于50%;完整基岩不小于80%;覆盖层不小于50%。钻探钻进过程中, 仔细测定地下水位, 并及时记录, 记录内容包括岩土分层、地下水位、钻进速率、水的颜色等。利用详细与具有代表性的钻探方式, 隧道洞室围岩的岩性与整体情况能够直观显示;利用钻孔实施抽水、钻孔声波测试、压水测试、煤层瓦斯检测等一系列工作, 以定性与定量两方面为隧道围岩的分段与分级带来有效的地质依据。

1.3 高密度电物探法

若存在钻探方式难以查证的地质, 则能采用高密度电物探法, 物探仪器为拥有我国先进水平的重庆奔腾数控技术研究所研究的WGMD-1型高度探测系统, 方法是用α排列方式予以高密度数据采集, 采用国际水平的Surfer软件与RES2DINV软件进行二维电阻率成像反演。能够准确判断地质情况, 改善隧道工程施工的危险性, 降低严重社会问题的发生率, 有时还能避免路线更改, 从而节约建设项目的投资资本。

1.4 地震勘探与钻孔超声波测井以及探测岩石波速

因其隧道区域地层岩性多样化, 地表风化程度严重, 钻探取芯能力弱, 岩芯大多为碎块、砂状以及块状。地质人员大都是通过人为因素来判断岩石风化程度, 很少客观判断岩体基本质量, 未能科学划分隧道围岩类型。因而, 地震勘探与钻孔超声波测井以及探测岩石波速技术逐渐被应用。地震勘探仪器采用的主要方式为折射波法, 通过定性划分结合定量指标的整体分析, 确定了岩石风化情况与隧道围岩类型, 该方式更为合理, 更具创新特色。

1.5 抽水与压水检验方式

若隧道区域属于条带状岩层组成的山岭, 其水文地质单元更加复杂, 含有较多含水单元与隔水层, 其透水性与含水单元具有较大差异。为了能检验出准确的洞身段各岩石的裂隙性与透水性, 准确预判隧道涌水量, 于钻孔施工结束后分别实施抽水与压水试验。

抽水及压水试验使用的是自制提桶与专业高扬程空气压缩机抽水与压水设施, 其中提桶抽水试验应用于地下水位浅的地段, 空气压缩机抽水和压水设施应用于地下水位深或不存在地下水的岩层内。并且还对一些钻孔实行了将抽水与压水相整合的试验, 以便同单一试验进行对比。

1.6 瓦斯检验

对专门施工的ZK11钻孔, 采用一套煤管、一套瓦斯解吸仪、两个取样瓦斯灌予以瓦斯检验, 其具体方法为:在钻孔钻遇煤层后, 下采煤管采煤同时迅速装灌后封闭, 5 min内进行解吸, 获得现场瓦斯解吸量, 最后采用图解法算出瓦斯耗损量, 二者相加即为煤层瓦斯逸出量。该方式简易可行, 结果接近实际情况, 具有相对开拓性。

2 关于工程地质环境对隧道工程的影响

在建设长隧道、深埋隧道以及大隧道过程中, 会遇到各种各样的地质环境问题, 不仅会对工程工期与造价造成影响, 还会给隧道的施工与运行带来安全隐患。下述对影响隧道工程的几种地质环境作了探讨。

2.1 软土地基

在湖相与滨海相等古地质环境中, 软土大都沉积在相对停滞与相对运动迟缓的水环境内, 此类沉积软土颗粒细软、土质软弱、孔隙度大、含水量高、容易形成蠕变、凝聚力小几乎可以被忽略。在这种地质条件上建设隧道, 必须考虑工程的地质问题。1) 该地质土性较软, 受到隧道重负荷时容易发生沉陷, 从而厚度发生改变, 形成不均匀沉陷, 导致隧道内衬砌等结构发生形变;2) 隧道结构会受软土蠕变的影响, 及时进行支护与衬砌有重要作用;3) 软土一般存在于地下还原环境中, 微生物作用容易形成甲烷气体, 聚积在软土层孔隙内, 隧道挖进时工作人员可能会受甲烷气体的危害, 若遇到火源还可能引起爆炸。

建设隧道时, 对于软土地基, 长度不长的隧道应采用盾构穿越更为简易;然而长度过长的隧道, 因其软土的蠕变特点, 会形成超量切削, 导致在隧道盾构掘进的前端会出现蠕变凹槽, 如果软土层厚度不够, 容易使得上方活河水与海水大量潜入隧道。因此, 在海域上存在众多沉积软土地带时, 借助盾构穿越软土层, 必须充分重视所存在的安全隐患。

2.2 砂卵石层地基

在多样化地质条件如平原、河流、滨海、盆地中, 会存在不同成因的砂卵石沉积层。各地砂卵石层的结构由于沉积时受到古地质地理环境的影响, 各结构间存在差异。砂卵石层的沉积韵律和颗粒级配受到沉积时水动力条件的影响。砂卵石层危害隧道工程的几个方面主要是:1) 因为隧道施工排水, 使得周边砂层的机械塌陷与管涌;2) 砂层涌入会引发丰富地下水;3) 砂层地质结构的不同, 形成不规则沉陷, 为隧道带来安全隐患;4) 砂层内夹杂的大块卵石, 影响盾构施工, 严重时会卡住刀片。采用沉管法在湍急河流的砂卵石层中建设隧道, 容易使沉管下砂层形成冲刷, 损害沉管隧道。

在厚砂层上建设隧道时, 要注重下述几点:1) 抽水起始水位降低引发地面沉降、冲刷、潜蚀;2) 进行大量抽水后, 水位降低迟缓, 产生压力水头, 极易使得下方的大量砂层溃入;3) 下方存在相对隔水层时, 因为上方隧道抽水降低水压, 下方高压水汇合;4) 透水层凸起, 形成众多越流向上补给, 影响隧道运行。

2.3 碳酸盐岩地层

在分布有可溶碳酸盐地层地区, 受到不同程度的喀斯特化作用, 作用结果为在地表上形成奇特山峰, 地下形成多个洞穴与通道。活跃在洞穴和通道中的喀斯特水包括孔隙水与裂隙水等, 存在不同的特点。喀斯特水有五个对立统一的特点, 具体包括:1) 独存与半独存的管道水流和拥有统一水力相关的地下水力面与扩散流同时存在;2) 不含水岩体与含水岩体同时存在;3) 非承压水流同承压水流之间互相变换;4) 层流运动和紊流运动同时存在;5) 非均质含水性和均质含水性复杂变化。

在喀斯特化地层中, 具有相当明显的三相流, 即是气体、固体、液体三相物质混合形成的三相流。三相流具备一个重要特性, 泥砂等固体流与水等液体流是不能被压缩的, 而气体能被压缩, 受压气体还会发生多种变化。

3 结语

区域地质断裂与大型滑坡体等区域地质条件严重影响铁路线路的安全。本文通过采用地质勘察方法对隧道区域的地质环境予以全面系统的深入分析研究, 监测隧道结构收敛变形情况, 对隧道工程进行稳定性分析。通过研究隧道区域地质构造环境、围岩介质环境, 得出了隧道山体开裂原因与围岩稳定性研究结论, 希望能为复杂地质条件的铁路隧道工程地质勘察提供一些参考依据。

参考文献

[1]曹峰, 范春林.综合地质勘察方法在甘塔斯隧道的应用实例[J].铁道工程学报, 2011, 15 (8) :81-82.

[2]杜红岩.山岭隧道工程地质勘察的问题探析[J].中国新技术新产品, 2012, 10 (1) :171-172.

[3]李继昌, 邵圣福.武汉至十堰高速公路西段隧道围岩稳定性研究[J].地球科学—中国地质大学学报, 2001, 26 (4) :106-107.

[4]多雄学.柳林铁路煤矿采空区工程地质勘察与稳定性评价[J].中国科技纵横, 2013, 19 (2) :45-46.

基础地质工程与地质勘察应用论述 篇11

关键词:地质勘察;基础地质工程;应用方式

前言

地质工程在作业时在地质上的探查测量等一些技术上是非常重要的,如果想要一个高质量的工程,对于环境的勘察是必要的而且是必须要去做的,为促使工程整体建设中的各项分项建设环节的统一性及协调性,地质勘察人员必须进行有计划、有目的的勘察工作,为地质工程建设打下良好的工作基础,并应努力改进地质勘察技术与手段,提高勘察质量及勘察效率。与此同时,我国是人口大国,人均国土资源占有量較其他国家较少,所以对我国经济发展而言,如何使有限的国土资源发挥最大的作用是地质工程建设的重要内容,而活用地质勘查能发现更多可堪利用的国土资源,能够将有限的资源最大化的利用起来,起到了助推我国经济高速发展的作用。

1、基础地质勘查工作的重要作用

在工程作业过程中基础作业环节有着至关重要的作用,直接关系着整个工程的作业的质量和未来建设过程的效率和质量,所以必须要重视基础地质工程建设。在建设过程中建设企业应该针对实际状况选择专业的地质勘探人员搜集地质资料,并且科学分析地质数据获得相应指标,在建设过程中确定合适的施工方案。如果这一过程中出现误差,就会影响整个工程的中期和后期建设。因此,这项工作有着重要意义。

2、分析基础地质的工程勘察工程

作为地质的技术性作业的第一项重要的工作就是环境的勘察,能拿到非常珍贵的资料的重要途径,通过这一过程可以有效了解施工地点的地质状况,包括施工条件、地形地貌特点以及地质状况等等。野外勘察可以有效降低勘察的工作量,通过科学的勘察技术确保工程质量。在实际工作过程中勘测岩土需要大量时间,但是由于工程时间的限制,使得这项工作任务繁重。因此,在获取第一手资料时必要保证其全面性和精准性,这也是在勘测过程中必须要做到的。如果在勘测过程中出现误差就会对整个工程产生至关重要的影响。在勘察过程中必须要做到以下几点:科学划分业务勘测地层。在勘测过程中要依据当地岩土实际情况选择合适的指标;采取多机进行勘测时要制定统一的编录;严格按照勘测的规则进行。

2.1 采样碎石类的土存在难度

在采样碎石类土时工作难度较大,而且这一过程的岩心采取率也是比较低的。这类土壤的脆弱夹层很难被发现,虽然碎石的承载力也比较好,但是这类土壤会造成地基变形问题,最终使得建筑出现变形或者不均匀现象。所以,在勘察过程中必须要对碎石的密度和均匀性进行全面分析。基础地质的室内测试存在难度在室内测试基础地质时也存在很多我那天,包括没有在实验室对传送的地质岩石样品进行技术测试;没有依据科学的方式进行试验等等。这些问题都会造成试验数据的不准确性,使得测试出的结果不准确,影响工程建设质量,也浪费了大量成本。所以,在进行基础地质状况的室内测试时必须要严格按照相关的规定进行,及时将送来的岩石样品进行测试,这样才能获取科学准确的数据,为工程项目建设提供准确的资料,提高工程建设质量。

3、工程地质中存在的地基问题和解决方式

1) 相邻工程的相互影响问题新作业工程与旧的已经完成的工程的基础相衔接,可能会引起老的已经完成工程的不均匀附加沉降,同时还可能会牵制和影响新建筑物的均匀沉降。如不作适当处理,将会给相邻建筑物的安全使用造成隐患。2)填土问题在对建筑物基槽施工中,常遇到人工填土、冲填土在槽底残留,老城区尤为多见。一般情况下应挖除松散填土,将基础放在原状土层或基岩上。但经常由于施工条件受限等原因未能全部挖除,而形成填土仍在槽底残留问题。3) 局部软土问题对跨场地边缘或范围较小的软弱土层,勘察时不易查清或遗漏,但在地槽施工开挖时容易揭露出来,验槽时应查明其深度和分布范围,必要时分析软土的密度和力学性质。4)地下洞穴及掩埋物问题在城市建筑施工中,常遇到被松散填土充填的古井。洞穴或其它地下构筑物,如防空洞、线等。这些掩埋物尽管存在于地基的局部地段,如不作处理,将会影响建筑物的均匀沉降及安全使用。

3.1 相应的解决方法

1) 相邻工程地基处理当新旧工程地基相近或相邻时,应调查分析相邻工程地基埋置情况,尽量使新旧工程基础埋深一致,以减少其相互间沉降方面的影响。对重大荷载的建筑,可设人工挖孔桩(墩)或钻孔灌注桩,将桩端持力面选放在对相邻建筑沉降影响深度以下土层上,以防止引起新的不均匀沉降,保证相邻建筑物安全。 2) 地下洞穴及掩埋物处理对古井、洞穴和古墓等处理一般采用挖除杂土至原状土,用级配砂石、灰土和素土夯实的方法处理。3)填土和软土处理当基槽中残留的松散填土或软土厚度较小时,应清挖至原状土,用级配砂石回填,也可用灰土、素土或粗砂回填夯实。对局部填土或软土较厚,采用换土法受限或不经济时,也可用人工挖桩(土墩)或预制短桩,穿过填土或软土至原状土层上。根据工程情况也可采用砂石挤密桩,粉喷桩复合地基或用硅化法加固软土地基等方法进行处理。

结束语

基础地质工程在我们工程作业过程中必不可少可以说起着决定性作用,这是影响整个工程进度的决定性过程。在操作过程中必须要合理规划施工环节的每一个机会,结合工程实际状况合理选择施工方案,避免由于工程失误和重复问题而造成的施工成本增加问题。在施工前必须要合理进行施工勘察,选择适当的勘察方式,严格按照相关勘察规则和技术进行,保证勘察结果的准确性和科学性,再依据勘察结果合理规划施工方式,这样才能建设质量更高、更加科学和高效的工程项目,满足当前我国经济和社会发展的实际需要。

参考文献

[1]张娟.基础地质工程与地质勘察应用探讨[J].黑龙江科技信息,2012(34):75.

[2]高仁忠.基础地质工程与地质勘察应用探讨[J].黑龙江科技信息,2013(14):116.

基础地质工程与地质勘察应用探讨 篇12

1 基础地质的工程勘察作用及其工作要求

1.1 任何建筑工程的施工流程的第一步要做的就是施工前的准备工作。

首先施工单位要派勘测人员来采集施工场地的地质信息, 例如勘测地基土的主要组成成分, 进而确定场地土的类别, 因为地基土的承载能力是上层建筑的施工依据, 只有将地基的各项数据计算准确才能保证建筑工程的质量。必要时还要测量地下水的混合静止水位, 因为有些城市地下水的分布非常不均匀, 这种现象在南方的地区非常常见, 加之地下水具有流动性, 所以对地下水位的测量显得相当重要, 这是避免上层建筑在施工过程中出现意外情况的有效措施。然后利用测得的数据, 通过精密的计算与校核, 才能进行上层建筑的施工。所以, 基础地质的工程勘察是非常重要的, 它是获得第一手资料的主要来源。

(1) 在获取原始的地质资料时, 由于勘察岩土工程的时间一般较短并且任务较重, 所以, 对于原始资料的获取就必须要全面、准确, 这也是作为勘察工作为最基本的条件, 如果误判有误则会影响到勘察工作的质量。因此必须要做到几点:a.在进行野外勘察划分地层时的划分时要科学、全面。b.根据岩土的状态、色泽以及湿度、岩心采取率等方面的具体指标进行划分。c.在多钻机进行作业的具体情况, 要进行勘察的统一编录, 防止勘察资料出现定性、描述、分层等问题从而不能统一的现象。 (2) 在进行采样碎石类的土时由于会具有一定的难度, 同时也会出现较低的岩心采取率, 所以就很难发现碎石类土的软弱夹层, 并且碎石也具有很好的承载力, 然而它的均匀性会影响到基础地基产生变形, 所导致建筑出现变形以及不均匀的现象发生, 对此, 可以通过连续贯入的方法从而发现碎石土是否存在软弱夹层, 以判断碎石土的密实程度以及均匀性。但是, 也有专家认为, 应用连续贯入的方法则效率是较低的, 并且在勘探时不可能进行连续的贯入, 而在观测区域的地下水位时, 必须要充分全面的考虑到开采周围地下水的条件, 并且要在钻孔的24小时以后再进行, 而观测水位时, 应与钻孔的标高相结合, 但进行换算地下水的流向时可以允许存在±2cm的误差。

1.2 在基础地质的室内测试过程中会存在一些问题, 一方面就

是传送地质的岩土样时当送达试验室以后却没有进行及时的测试, 另一方面就是没有按照具体的操作要求标准进行试验。比如, 在要求对饱和土进行试样时, 如果测试没有按照相关的规范标准在达到一定的饱和时间;如果岩石固结试验中的压力值没有达到附加应力与上覆自重应力相加的总和要求;在部分的固结测试当中都没有按照相关的规范标准做好平行测试, 而提供的勘察报告也不具有可靠的准确性, 并且会存在与现场数据出现矛盾的问题, 从而对工程投资造成一定的浪费等一些相关问题。所以, 在对基础地质进行室内的试验过程当中必须要对送达的岩土样及时的开样测试, 必须按照国家的规定的标准要求对其进行操作试验。

(1) 对于原状土以及岩样的保管、采取, 必须要根据不同的岩石和土应用匹配的取样器, 当遇到软土时则可以应用薄壁的取土器, 而遇到较为坚硬的土时, 则应用二重管的取土器, 并且在取样后应妥善保管。 (2) 在送样时必须要及时, 合理的存放, 防止土样出现受热或者是振动等情况。

2 工程地质中主要地基问题及处理方法

2.1 主要地基问题

2.1.1 填土问题。

在对建筑物基槽施工中, 常遇到人工填土、冲填土在槽底残留, 老城区尤为多见。一般情况下应挖除松散填土, 将基础放在原状土层或基岩上。但经常由于施工条件受限等原因未能全部挖除, 而形成填土仍在槽底残留问题。2.1.2局部软土问题。对跨场地边缘或范围较小的软弱土层, 勘察时不易查清或遗漏, 但在地槽施工开挖时容易揭露出来, 验槽时应查明其深度和分布范围, 必要时分析软土的密度和力学性质。2.1.3地下洞穴及掩埋物问题。在城市建筑施工中, 常遇到被松散填土充填的古井、洞穴或其它地下构筑物, 如防空洞、线等。这些掩埋物尽管存在于地基的局部地段, 如不作处理, 将会影响建筑物的均匀沉降及安全使用。2.1.4相邻建筑物的相互影响问题。新施工建筑物与老建筑物的基础相近或相邻, 可能会引起老建筑物的不均匀附加沉降, 同时还可能会牵制和影响新建筑物的均匀沉降。如不作适当处理, 将会给相邻建筑物的安全使用造成隐患。

2.2 相关处理方法

2.2.1 填土和软土处理。

当基槽中残留的松散填土或软土厚度较小时, 应清挖至原状土, 用级配砂石回填, 也可用灰土、素土或粗砂回填夯实。对局部填土或软土较厚, 采用换土法受限或不经济时, 也可用人工挖桩 (土墩) 或预制短桩, 穿过填土或软土至原状土层上。根据工程情况也可采用砂石挤密桩, 粉喷桩复合地基或用硅化法加固软土地基等方法进行处理。2.2.2地下洞穴及掩埋物处理。对古井、洞穴和古墓等处理一般采用挖除杂土至原状土, 用级配砂石、灰土和素土夯实的方法处理。2.2.3相邻建筑物地基处理。当新旧建筑基础相近或相邻时, 应调查分析相邻建筑基础埋深情况, 尽量使新旧建筑基础埋深一致, 以减少其相互间沉降方面的影响。对重大荷载的建筑, 可设人工挖孔桩 (墩) 或钻孔灌注桩, 将桩端持力面选放在对相邻建筑沉降影响深度以下土层上, 以防止引起新的不均匀沉降, 保证相邻建筑物安全。

结束语

通过对基础地质工程与地质勘察应用的探讨, 我发现基础地质工程与地质的勘察过程要严格按照操作规范来进行, 这样才能保证工程的质量合格与勘察的精度达到规范要求。另外, 基础地质工程的建设是进行上层建筑施工的前提条件, 要不断对基础工程施工工艺进行革新, 才能确保整体施工的效率与质量。现在的建筑技艺多数是对于地上建筑而言, 在地下施工工艺上我们存在许多问题, 比如地下结构的创新, 地下材料的选取等等。基础地质工程的施工也存在一定的危险性, 有关部门要加强施工的管理力度, 对施工人员进行必要的培训, 这样才能保证工程的顺利进行。

摘要:改革开放以来, 我国的经济得到了飞速的发展, 但是随着人口的增加, 我国的土地资源在逐渐地减少。另外, 随着经济与科技的飞速发展, 人民的生活需求量越来越大, 楼房、桥梁、道路、公共设施等的建设使得原本缺乏的土地资源变得更加缺乏。本文主要就基础地质工程与地质勘察应用进行了探讨。

关键词:勘察,问题,处理方法

参考文献

[1]GB-50021-94, 岩土工程勘察规范[S].[1]GB-50021-94, 岩土工程勘察规范[S].

[2]邢广锐.探析基础地质在岩土工程勘察中的应用[J].黑龙江科技信息, 2010 (36) .[2]邢广锐.探析基础地质在岩土工程勘察中的应用[J].黑龙江科技信息, 2010 (36) .

[3]陈俞佐.浅谈岩土工程勘察的基础技术问题[J].中国科技纵横, 2010 (8) .[3]陈俞佐.浅谈岩土工程勘察的基础技术问题[J].中国科技纵横, 2010 (8) .

上一篇:高级中学下一篇:控制系统检修