工程技術與計量

2023-02-05 06:33:02 字數 4158 閱讀 1418

1.工程地質對建設工程選址的

綜合影響,主要是各種地質缺陷對工程安全和工程技術經濟的影響。

2.大型建設工程的選址,工程地

質的影響還要考慮地質構造和地質岩性形成的整體滑坡,地下水的性質、狀態和活動對地基的危害。

科技和教育等方面新建專案的工程選址,要高度重視地區的**烈度,盡量避免在高烈度地區建設。

4.地下工程的選址也要注意避

免工程走向與岩層走向交角太小甚至近乎平行的地質構造。

5.工程地質隊建築結構的影響

主要是地質缺陷和地下水造成的地基穩定性、承載力、抗滲性、沉降等問題,對建築結構選型、建築材料選用、結構尺寸和鋼筋配置等多方面的影響。

6.工程地質勘查對工程造價的

影響,一是選擇工程地質條件有利的線路,對工程造價起著決定性作用;二是勘察資料的準確性直接影響工程造價;三是由於對特殊不良工程地質問題認識不足導致的工程造價增加。

7.鬆散、軟弱土層:對不滿足承

載力要求的鬆散土層,如砂和砂礫地層等,可挖除,也可採用固結灌漿、預製樁或灌注樁、地下連續牆或沉井等加固;對不滿足抗滲要求的,可灌水泥漿或水泥黏土漿,或地下連續牆抗滲;對於影響邊坡穩定的,可噴射混凝土或用土釘支護。對不滿足承載力的軟弱土層,如淤泥及淤泥質土,

淺層的挖除,深層的可以採用振衝等方法用砂、砂礫、碎石或塊石等置換。

8.滑坡體:滑坡發生往往與水有

很大的關係,滲水降低滑坡體尤其是滑動控制面的摩擦係數和黏聚力,要注意在滑坡體上方修築截水設施,在滑坡體下方築好排水設施。

40%,抗拉強度僅為抗壓強度的2%--16%。岩石越堅硬,其值相差越大,軟弱岩石的差別較小。岩石的抗壓強度和抗剪強度,是評價岩石穩定性的主要指標。

15岩石成因型別:一是岩漿巖,深成巖是最理想的建築基礎,如花崗岩。噴出巖為玄武岩。

二是沉積岩。三是變質岩,大理石和石英岩。16土的孔隙率和含水量:

一,一縮性土,大於0.1的土石疏鬆的高壓縮性土。二,土的飽和度是土中被水充滿的孔隙率體積與孔隙率體積之比,飽和度sr越大,表明土孔隙率中充水越多。

sr小於50%是稍溼狀態,sr在50%--80%之間的是很濕狀態,sr大於80%是飽水狀態。三,碎石土和砂土為無黏性土,緊密狀態時判定其工程性質的重要指標。四,顆粒小於粉砂的是黏性土,黏性土的工程性質受含水量的影響特別大。

五,黏性土這種因含水量變化而變現出的各種不同物理狀態,稱為土的稠度。六,隨著含水量的變化,黏性土由以一種稠度狀態變為另一種狀態,對應於轉變點的含水量稱為界限含水量,也稱稠度界限,是黏土的重要特性指標,有縮限、塑限、液限。七,塑性指數越大,可塑性就越強。

八,液限指數越大,土質越軟。

17特殊土的工程性質:一,淤泥及淤泥質土,具有高含水量、高孔剪強度、較顯著的觸變性和蠕變性等特性。二,濕陷性黃土,在自重濕陷性黃土地區修築渠道,初次放水時就可能產生地面下沉,兩岸出由於自重濕陷性可能導致管道折斷;路基受水後由於自重濕陷性而發生區域性坍塌;地基土的自重溼陷

3.特殊重要的工業、能源、國防、9.對結構面不利交匯切割和巖

地下工程開挖後,要及時採用支撐、支護和襯砌。10.物理性質是鑑別礦物的主要

依據:顏色、光澤、硬度。11.礦物硬度表

12.岩石物理效能:一是重量,一

般用比重和重度倆個指標表示。二是孔隙性,用孔隙度表示。三是吸水性,用吸水率表示。

四是軟化性,用軟化係數作為岩石軟化性的指標,在數值上等於岩石飽和狀態下的極限抗壓強度與風乾狀態下極限抗壓強度的比。軟化係數大都接近於1,是弱軟化的岩石,其抗水、抗風化合抗凍性強。軟化係數小於0.

75的岩石,是軟化性較強的岩石,工程性質比較差。工程用岩石大於0.8。

13.岩石的變形:在彈性變形範圍

內用彈性模量和泊松比倆個岩石的彈性模量越大,變形越小。泊松比越大,表示岩石受力作用後的橫向變形越大。14.岩石的強度:抗壓強度、抗拉

岩石的抗壓強度最高,抗剪強度居中,抗拉強度最小。抗剪強度約為抗壓強度的10%--

體軟弱破碎的地下工程圍岩,般孔隙率小於0.6的是密實的低壓

指標表示。相同受力條件下,隙率、低滲透性、高壓縮性、低抗

強度、抗剪強度。三項強度中,現與渠道平行的裂縫;管道漏水後

性往往使建築物發生很大的裂縫或磚牆傾斜,甚至使一些很輕的建築物也受到破壞。三,填土,分為素填土、雜填土、衝填土。如堆土時間超過10年的黏性土、超過5年的粉土、超過2年的砂土,均具有一定的密實度和強度,可以作為一般建築物的天然地基。

18一般將岩層在空間中的位置定是用岩層層面的走向、傾向、傾角三個產狀要素。

19褶曲是褶皺構造中的乙個彎曲,褶曲的基本形態是背斜和向斜。

對於深路塹和高邊坡來說,當路線垂直岩層走向或路線與岩層走向平行但岩層傾向於邊坡傾向相反時,對路基邊坡的穩定性是有利的。不利的情況是路線走向與岩層的走向平行,邊坡與岩層的傾向一致,尤其邊坡的傾角大於岩層的傾角最為不利。二,一般選線從褶曲的翼部通過時比較有利的。

21非構造裂縫:岩體中的裂隙,在工程上除有利於開挖外,對岩體其破壞了岩體的整體性,促進了岩體的風化速度,增強了岩體的透水性,進而使岩體的強度和穩定性降低。當縫隙主要發育方向與路線走向平行,傾向於邊坡一致時,不論岩體的產狀如何,路塹邊坡都容易發生崩塌等不穩定現象。

在路基施工中,如岩體存在裂隙,還會影響爆破作業的效果。斷層線、段盤、斷距。

23斷層的基本型別:正斷層、逆斷層、平推斷層

24斷層對工程建設的影響:由於岩層發生強烈的斷裂變動,致使巖

地下水發育,從而降低了岩石的強度和穩定性,對工程建築造成種種不利的影響。

25震源是深部岩石破碎產生地殼震動的發源地,震源在地面上的垂直投影稱為震中。**級別分五級:微震、輕震、強震、烈震和大災震。

國際通用李希特—古登堡震級是以震中100km的標準**儀表示。**烈度是指某一地區的地面和建築物遭受一次**破壞的程度,可分為基本烈度、建築場地烈度和設計烈度。震級與**烈度

一般情況下,岩體的強度即不等於岩塊岩石的強度,也不等於結構面的強度,而是二者共同影響變現出來的強度。但在某些情況下,可以用岩石或結構面的強度來代替。如當岩體中結構面不發育,呈完整結構時,可以岩石的強度代替岩體強度;如果岩體沿某一結構面產生整體滑動時,則岩體強度完全受結構面強度的控制。

29影響邊坡穩定性的因素有內在和外在,內在因素有組成邊坡岩土體的性質、地質構造、岩體結構、地應力等,他們常常起著主要的控

義為岩層產狀。傾斜岩層的產狀,所記錄的最大震幅的um的對數

既有區別,又有聯絡。一般情況,製作用;外在因素有地表水合地下**烈度就越高。一次**只有乙個震級,但震中周圍地區的破壞程度,隨距震中距離的加大而逐漸減26岩石是礦物的集合體,其特徵可以用岩塊來表徵。

岩體是由一種岩石或多種岩石甚至可以是不同成因岩石的組合體。工程岩石有地基岩石、邊坡岩石和地下洞室圍岩。

27岩體是由結構面和結構體組成塊狀結構、層狀結構、碎裂結構和散體結構。整體塊狀結構具有良好的工程地質性質,往往使較理想的各類工程建築地基、邊坡岩體及洞室圍岩。散體結構岩體節理、裂隙很發育,岩體十分破碎,岩石手捏即碎,屬於碎石土類,可按碎石土類考慮。

28岩體力學特徵:一,岩體的變岩體的變形特徵,岩體變形引數是二,岩體的流變特徵,有些工程建築的失事,往往不是因為荷載過高,而是在應力較低的情況下岩體

挖掘、爆破以及工程荷載等。30影響岩體穩定性的地貌條件:深溝峽谷地區,陡峭的岸坡是容易崩塌現象均發生在坡度大於60度的斜坡上。

31侵入巖、沉積岩以及片麻岩、石英岩等構成的邊坡,一般穩定程度是較高的。只有在節理發育、有軟弱結構面穿插且邊坡高陡時,才易發生崩塌或滑坡現象,穩定性好。噴出巖邊坡,如玄武岩、凝灰岩、火山角礫岩、安山岩等,其原生的節理,尤其是柱狀節理發育時,容易形成直立邊坡並易發生崩塌,穩定性不好。

含有黏土質頁岩、泥岩、煤巖、泥灰巖、石膏等夾層的沉積岩邊坡,最易發生順層滑動,或因下部蠕滑而造成上部岩體的崩塌,穩定性不好。

32不穩定邊坡防止措施:一,防滲和排水時整治滑坡的一種重要手段,針對已滲入滑坡體的水,通採用鑽孔排水的方法。二,削坡三,支擋建築,材料用混凝土、鋼筋混凝土或砌石。支擋建築物的基礎要

20褶皺構造有利和不利影響:一,震級越高、震源越淺,距震中越近,水的作用、**、風化作用、人工

小,形成多個不同的**烈度區。發生邊坡變形和破壞的地形條件。

的強度和穩定性均有不利的影響。的。岩體結構的型別可分為:整體

22斷層的要素:斷層面和破碎帶、形特徵,設計人員所關心的主要是

由變形模量或彈性模量來反映的。常是採用地下排水廊道,另外也有

體裂隙曾多、岩石破碎、風化嚴重、產生了蠕變。三,岩體的強度特徵,砌置在滑動面以下。四,錨固措施:

有錨桿和混凝土錨固樁。預應力錨索或錨桿錨固不穩定岩體的方法,適用於加固岩體邊坡和不穩定岩塊。錨固樁適用於淺層或中厚層的滑坡體滑動。

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