地下工程地质问题
地下工程地质问题
第七章地下工程地质问题一、名词解释(5)1.围岩p150由于工程开挖,使在一定范围内原来处于平衡状态的岩体中的应力受到扰动而重新分布,这个重分布应力范围内的岩体被称为围岩.2.卸荷回弹p150地下洞室开挖后,破坏了岩体中原有的地应力平衡状态,岩体内各质点在回弹应力作用下,力图沿最短距离向消除了阻力的临空面方向移动,直到达到新的平衡,这种位移现象叫做卸荷回弹。
3.岩爆p151在高地应力区地下洞室开挖中,围岩在局部集中应力作用下,当应力超过岩体强度时,发生突然的脆性破坏,并导致应变能突然释放造成的岩石的弹射或抛出现象,称为岩爆。
4.软岩大变形p152洞室开挖后,当围岩应力超过软弱岩体的屈服强度时,软弱的塑性物质就会沿最大应力梯度方向向消除了阻力的自由空间挤出,称软岩大变形.5.突泥p156地下工程掘进破坏了岩体原来封闭的边界,高能水土混合物突然涌出、快速释放,形成突泥。
二、单选(20)1.下列哪种应力是初始地应力( ).P149~150A.未受开挖影响的原始地应力B.未支护时的围岩应力C.开挖后岩体中的应力D.支护完成后围岩中的应力2.以下关于地应力的说法,不正确的是()。
P149A.在浅部岩层,地应力垂直分量 σv 值接近于岩体自重应力B.水平分量 σ h各向同性C.最大主应力在平坦地区或深层受构造方向控制D.最大主应力在浅层往往平行于山坡方向3.以下有关直墙圆拱型隧道周边围岩应力变化规律的说法,不正确的是( ).P150A.当侧压力系数较低时,拉应力主要出现在拱顶和洞底B.当侧压力系数较低时,压应力主要出现在拱脚和边墙中部C.随着侧压力系数增加,拱顶和洞底由拉应力转为压应力D.随着侧压力系数增加,拱脚和边墙中部由压应力转为拉应力4.在薄层脆性围岩的主要变形破坏类型是( ).P151A.张裂塌落B.劈裂剥落C.弯折内鼓D.塑性挤出5.下列有关岩爆的说法不正确的是().P152A.岩爆是岩石内部弹性应变能积聚后而突然释放的结果B.岩爆发生时,常伴有声音C.岩爆发生的过程通常分为三个阶段,依次为应力调整阶段、启裂阶段和岩爆阶段D.岩爆发生的临界深度约为200m,埋深越大发生岩爆可能性越大6.“通过开挖导坑时的实测涌水量,推算隧道涌水量”的涌水量预测方法称作()。
地下隧道工程中地质问题的探究
地下隧道工程中地质问题的探究前言:地下隧道工程的发展,有效的缓解了地面资源紧缺的现象,同时对我国城市基础建设起着重要的促进作用,本文将对地下隧道工程中的地质问题进行分析和处理,以此提高隧道工程的质量和安全性,保证地下隧道工程健康的发展。
一、地下隧道工程的简述相较于市政工程与房屋工程,人们对于隧道及地下工程的了解并不多。
因此,在进行其施工建设之前,相关企业和人员有必要对隧道及地下工程的概念和施工内容做到知晓和熟悉。
所谓隧道及地下工程,主要是指从事研究及建造各种隧道及地下工程的一门应用科学和工程技术,其过程阶段包括规划、勘测、设计、施工及养护,隶属于土木工程下的一个分支施工内容主要包括勘测和设计两个部分,前者主要负责隧道位置的选择,进而根据地形、地质环境来选择最合理、经济的路线走向,为后期的施工打好基础;而后者则是要按照设计图纸的要求,来把纸上的构造框架落实实施,通过一些有效的方法使隧道及地下工程得以顺利进展。
二、工程地质与隧道及地下工程的密切联系由于隧道及地下工程一般是在岩体及土层中修建的通道和各种类型的地下建筑物,这就难免要涉及地质条件的影响。
如果把隧道及地下工程比作一棵大树,那么工程地质就是这棵大树的根基,只有根基深厚可靠,才能稳定保护整个大树健康成长,屹立不倒。
所以工程地质的条件是否适宜,对于隧道及地下工程的建设质量好坏起到了十分重要的作用,是其施工建设中不可忽略影响因素。
因此,在隧道及地下工程项目施工之前,一定要对所处地质环境进行深一步的研究与分析,找出不利条件,采用不同的施工方法和技术来进行解决,做到因地制宜,结合实地情况、具体问题具体分析。
三、复杂地质下地下隧道施工问题1、施工单位对地质工作重视程度不高施工方负责地下隧道施工的组织与管理,要避免由于地质因素导致施工安全事故就需加大对地质环境的重视。
当前公路施工行业有一个观点,“塌方不可抗御论”,即一旦地下隧道出现坍塌事故则原因为地质因素,具有不可抗性。
施工中的地质问题与解决方案
施工中的地质问题与解决方案地质问题在施工中常常是一个令人头疼的难题。
不同地区的地质条件多种多样,可能会对工程的进展和质量产生重大影响。
本文将探讨施工中常见的地质问题,并提出相应的解决方案。
一、土壤稳定性问题土壤的稳定性是施工中最常见的地质问题之一。
不同类型的土壤在受力下可能会发生塌方、滑坡等变形现象,严重影响工程的稳定性。
为解决这一问题,以下几种措施可供参考:1. 岩土工程师的咨询:在进行施工前,聘请专业的岩土工程师对土层进行详细的勘测和分析,以确定土壤的物理力学性质和稳定性。
根据结论,采取相应的措施,如加固土体、设置支护结构等。
2. 土体加固:对于稳定性较差的土层,可以采用土钉墙、挡土墙等加固措施,以增加土体的承载能力和抗滑性能。
此外,还可以利用灌浆技术对土体进行加固。
3. 施工调整:根据地质勘测结果和土壤稳定性评估,合理调整施工方案,避开高风险区域,减少地质灾害的发生。
二、地下水问题地下水是施工中常见的地质问题之一。
施工过程中,地下水可能会导致地基沉降、工程变形等问题。
以下是解决地下水问题的一些方案:1. 降低地下水位:通过地下排水系统降低地下水位,减少对施工的影响。
此外,也可以采用抽水井的方式,将地下水抽到合理的水平面。
2. 控制地下水位上升:在施工过程中,采取防水措施,如铺设防水层,以阻止地下水上涨。
此外,合理设计排水系统,及时疏导降雨所产生的地表水,减少对地下水位的影响。
3. 合理排水:建立有效的地下管网和排水系统,将施工现场的地下水及时排除,保持工地干燥,减少施工风险。
三、地质灾害预防地质灾害如滑坡、泥石流等常常对施工造成严重威胁,危及工程安全。
以下是几种预防地质灾害的方案:1. 削减陡坡:对于陡坡地区,合理进行坡面修整,削减陡坡,以减少滑坡发生的可能性。
2. 加强监测:在易发生地质灾害的地区,设置地质灾害监测设备,及时掌握地质灾害的变化情况,采取相应的措施进行预警和处理。
3. 引导水流:对于容易形成泥石流的地区,可以通过引导水流的方式,控制和减少泥石流的形成,保护施工现场的安全。
工程地质习题(有答案)
1.问答题1. 沉积岩的主要构造类型是什么?2. 简述地下水引起的地基沉降、流砂的成因及其对工程的影响和防治措施。
3. 什么是潜水的等水位线图?如何根据等水位线确定水流方向和水力梯度?4.选择洞轴线位置时应考虑哪些因素?5. 什么是泥石流?其形成条件有哪些?6. 简述地下水引起的潜蚀、基坑突涌的成因及其对工程的影响和防治措施。
7. 试述褶皱区可能存在的工程地质问题。
8. 工程地质学的具体任务和研究方法是什么?2.填空题1. 按照渗透水流所引起的局部破坏特征,渗透变形可分为管涌和流土两种。
2. 一般说来,比较而言,粘性土的透水性比砂土_ 差____;砂土地基的承载力比碎石土___小____;淤泥或淤泥质土赋存地下水的能力比粉土___强______;碎屑岩中,钙质胶结的岩石强度比硅质胶结的岩石___小______。
3. 膨胀土最显著的特性是吸土膨胀、失水收缩;红粘土的含水量自地表向下随深度而增加;冻土主要具有冻胀性而破坏岩土及工程结构。
4. 石灰岩地区、砂土地区、膨胀土地区、黄土地区、淤泥分布区的主要工程地质问题分别是岩溶与土洞问题;渗漏问题;胀缩性问题;湿陷性问题;地基压缩变形大问题。
5. 相对年代法可分为地层层序律、生物层序律、切割律三种方法。
6. 关于岩土工程勘察阶段一般划分为选址勘察阶段、初步勘察阶段、详细勘察阶段。
7. 某矿物呈板状,黑色,珍珠光泽,一组极完全解理,硬度 2.5-3,该矿物可定名为黑云母。
8. 泥炭及淤泥质土是由物理风化地质作用形成的。
9. 对石英、长石、方解石、石膏四种矿物比较而言,在同一地质环境下,石英矿物稳定性(抗风化能力)最好。
10.在岩石风化作用中,水中的二氧化碳夺取矿物中的金属离子形成溶于水的碳酸盐并随迁移的作用称为碳酸化作用。
11. 岩体的变形和破坏主要发生在解理成裂隙。
12. 岩体的破坏方式有剪性破坏和张性破坏两种。
13.岩浆岩的产状包括深成岩产出状和浅成侵入岩产状等。
地下工程施工困难
地下工程施工困难一、地质条件1. 地质构造复杂地下工程施工通常处于地质构造复杂的区域,如断裂带、褶皱带等地质构造异常活跃的地区。
这些地质构造的存在给地下工程施工带来了很大的不确定性,容易发生地质灾害,如地层突变、岩溶、岩爆、滑坡等,严重威胁地下工程的安全。
此外,地质构造复杂还可能导致地下水涌入、地层变形等问题,影响施工的正常进行。
2. 地质岩层复杂地下工程通常需要通过各种方式开挖地下岩层,但由于地下岩层复杂,可能存在赤陷带、节理带、脆弱带等,这些地质结构容易引起岩层崩塌、坍塌等地质灾害,给施工带来严重的困难。
此外,地下岩层可能还存在地质断层、地下水排泄不畅等问题,给地下工程的开挖和支护带来了很大的挑战。
3. 地下水问题地下水问题是地下工程施工中的一个重要问题,地下水涌入、涌流给地下工程的开挖和支护带来了很大的困难。
地下水的涌入会导致地下工程现场积水、坍塌,严重影响施工的正常进行。
此外,地下水还可能引起支护结构的浸润、渗漏等问题,严重危及地下工程的安全。
二、环境限制1. 受地表建筑物限制地下工程施工常常受地表建筑物的限制,如地下管线、地下设施等,这些地上物体对地下工程施工的开挖和支护造成了很大的阻碍。
此外,地下工程施工还可能需要穿越地下管线、设施等障碍物,这对地下工程的施工提出了更高的要求。
2. 受环境保护限制地下工程施工通常需要通过爆破、挖掘等方式对地下岩层进行开挖,这可能会对周边环境造成一定的影响,如地下水质污染、地表沉陷等。
因此,地下工程施工必须要遵守环境保护法规,保护周边环境免受不良影响。
三、施工技术1. 地下工程施工技术要求高地下工程通常需要通过隧道掘进、盾构开挖、地下室开挖等方式进行开挖,这些开挖方式对施工技术提出了更高的要求。
此外,地下工程还可能需要进行地下水的防治、地下水的排泄、地下水防渗等工作,这些工作都需要高超的施工技术。
2. 施工难度大地下工程施工的施工难度大,因此需要采取更加复杂、精密的施工技术。
地下建筑施工方案解决地下施工的难题与挑战
地下建筑施工方案解决地下施工的难题与挑战地下建筑施工一直是工程领域中的一项重要任务,但却伴随着诸多难题和挑战。
本文将探讨地下建筑施工中遇到的困难,并提出相应的解决方案,以期为解决这些问题提供参考。
一、难题一:地基条件不理想地下建筑施工首先面临的难题就是地基条件不理想。
地下地质环境的复杂性使得地下建筑施工难以进行。
如何应对地基条件不理想的情况,是地下建筑施工的一大挑战。
解决方案:在地下建筑施工前,必须进行详尽的地质勘察和分析,了解地下地质情况。
针对不同地质条件,采取合理的地基处理措施,如加固地基、采取挤土、灌注桩等。
同时,可以利用先进的地质勘察技术,如地震勘察、地温勘察等,提前了解地下地质情况,确保施工安全。
二、难题二:地下环境复杂地下环境的复杂性是地下建筑施工的另一个难题。
地下存在着复杂的管线、地下水、地下隧道等。
如何在这样的环境下进行施工,成为了地下建筑施工的重要问题。
解决方案:首先,需要进行全面的地下管线调查和标记,确保施工过程中不会损坏现有管线。
其次,对于地下水的问题,需要制定有效的排水方案,如采用水泥浆封堵、加设抽水井等,确保施工过程中的安全。
对于地下隧道,可以利用先进的探测技术,如地震勘察、超声波检测等,提前掌握地下隧道的情况,为施工提供指导。
三、难题三:施工技术要求高地下建筑施工与地上建筑施工相比,施工技术要求更高。
地下空间狭小、通风不畅等问题,使得施工过程更加复杂和困难。
解决方案:施工过程中,需要采用合理的施工技术,并结合先进的设备和工具。
例如,可以利用微爆破技术解决地下岩石爆破困难的问题;可以采用人工导向穿孔技术解决地下空间狭小导致的施工问题。
此外,通风问题也是需要重视的,可以采用风机通风、排风设备等方式保证施工环境的通风畅通。
四、难题四:安全风险高地下建筑施工存在较高的安全风险。
地下空间狭小、机械设备操作困难等因素,使得施工过程存在着较大的安全隐患。
解决方案:在施工前,必须制定详细的施工方案,包括施工工艺、安全管理计划等。
地质环境与地质灾害地下工程
地质环境与地质灾害地下工程地下工程是指在地下进行的各种工程活动,包括地铁、隧道、地下室、地下水库等。
然而,地下工程所处的地质环境和地质灾害对工程的安全性和可靠性有着重要的影响。
本文将从地质环境和地质灾害两个方面,探讨地下工程中需要重视的问题。
一、地质环境地质环境是指地下工程所处的地质条件和地貌特征。
地质条件的复杂性给地下工程的设计、建设和维护带来了很大的挑战。
下面将从几个方面来介绍地质环境对地下工程的影响。
1. 地质层的性质地质层的性质对地下工程的承载力、稳定性和抗渗性具有重要影响。
例如,在建设地铁隧道时,如果地下层的岩土性质疏松、易液化,就会增加隧道的塌陷风险;而如果岩土层具有很高的抗渗性,可以有效地防止地下水渗漏对工程的损害。
因此,在地下工程的设计和施工过程中,必须充分考虑地质层的性质,并进行相应的处理措施。
2. 地下水位和水文条件地下水位的高低和水文条件的复杂性对地下工程的设计、抗渗性和稳定性都有着直接的影响。
高水位会增加地下工程的排水难度和工程稳定性的风险。
在进行地下工程时,需要进行水文勘测,了解地下水位的变化情况,并采取相应的排水和固结措施,以确保地下工程的安全与稳定。
3. 地下岩溶和地下断层地下岩溶和地下断层是地下工程中常见的地质灾害隐患。
岩溶地质是指由于含有可溶性矿物质而导致的地下岩石的溶蚀现象。
岩溶地质在地下工程中容易造成地表沉降、地下水突然涌出等问题。
地下断层则容易引发地震和地面破裂等危险。
因此,在地下工程的规划和设计中,需要对地下岩溶和地下断层进行详细的勘测,并采取相应的防治措施。
二、地质灾害地质灾害是指由于地质环境的因素引发的灾害性事件,包括地震、地面沉降、地面塌陷、滑坡、泥石流等。
这些地质灾害对地下工程的安全和可靠性都构成很大的威胁。
下面将从几个常见的地质灾害来探讨其对地下工程的影响。
1. 地震地震是地质灾害中最常见和最具破坏性的一种。
地下工程在地震发生时容易产生坍塌、断裂和涌水等问题。
针对地质勘查工程中的难题和重点进行分析
针对地质勘查工程中的难题和重点进行分析引言地质勘查工程是为了获取有关地下地质情况的信息,以支持工程建设和资源开发。
在地质勘查工程中,存在一些难题和重点需要重点关注和解决。
本文将对这些问题进行分析和讨论。
难题分析在地质勘查工程中,以下几个难题经常会遇到:1. 地下地质情况复杂:地下地质情况的复杂性常常使得勘查工程变得困难。
地下岩石层的结构、地下水的流动和地下断层等因素都会对勘查结果产生影响,需要采用合适的勘查方法和技术来解决这些问题。
2. 勘查范围广泛:地质勘查工程的范围通常较大,需要对大面积地区进行勘查。
这涉及到资源和时间的消耗,因此需要合理规划勘查步骤和采样点,以提高勘查效率和准确性。
3. 数据获取和分析困难:地质勘查工程需要大量的数据支持,包括地质地貌、地下水位、地下水化学成分等信息。
数据的获取和分析是勘查工程中的难点,需要采用先进的技术和方法来处理和解释这些数据。
重点分析在地质勘查工程中,以下几个重点需要特别关注:1. 勘查方法的选择:根据具体的勘查目标和地质情况,选择合适的勘查方法非常重要。
常用的勘查方法包括地质调查、地球物理勘查、测量和采样等。
正确选择勘查方法可以提高勘查效率和准确性。
2. 数据准确性和可靠性:地质勘查工程的结果直接影响后续的工程建设和资源开发。
因此,数据的准确性和可靠性是非常重要的。
在勘查过程中,需要严格控制采样和测试的过程,确保数据的准确性和可靠性。
3. 风险评估和管理:地质勘查工程中存在一定的风险,如地下水突涌、地质灾害等。
在勘查过程中,需要进行风险评估和管理,采取相应的措施来降低风险,并确保工程的安全和顺利进行。
总结地质勘查工程中的难题和重点需要我们关注和解决。
通过选择合适的勘查方法、严格控制数据的准确性和可靠性,以及进行风险评估和管理,我们可以提高勘查工程的效率和准确性,为后续的工程建设和资源开发提供可靠的地质信息支持。
地质勘探工程中的主要挑战和难题解析
地质勘探工程中的主要挑战和难题解析地质勘探工程是一项复杂而关键的工作,旨在了解地下的地质构造和资源分布情况。
在这个过程中,存在着一些主要挑战和难题,需要我们认真分析和解决。
挑战一:地质信息不完全和不准确地质勘探工程所依赖的地质信息往往不完全和不准确,这给工程的准确性和可靠性带来了挑战。
在勘探前,我们需要仔细收集和分析现有的地质数据,包括地质剖面、岩心样品、地球物理测井等,以尽可能减少信息不准确性对工程结果的影响。
挑战二:地下条件复杂多变地下地质条件复杂多变,包括地层岩性、构造变化、地下水位等。
这些因素会对勘探工程的设计和实施产生影响。
我们需要利用先进的地质勘探技术和设备,如地震勘探、地质雷达等,来获取地下的详细信息,以应对地下条件的复杂性和多变性。
挑战三:工程成本高昂地质勘探工程通常需要大量的人力、物力和财力投入,成本较高。
特别是在复杂地质条件下的勘探,可能需要更多的设备和技术支持。
我们需要合理规划和管理勘探工程的成本,提高资源利用效率,以确保工程的经济可行性。
难题一:地质灾害风险评估地质灾害是地质勘探工程中的一大难题。
在勘探过程中,如果没有对地质灾害的风险进行评估和控制,可能会导致工程事故和安全问题。
我们需要利用地质灾害风险评估方法,如岩土工程勘察、地质灾害潜在性评价等,来预防和减少地质灾害对工程造成的影响。
难题二:环境保护和可持续发展地质勘探工程对环境的影响是一个重要的难题。
在勘探过程中,可能会对土地、水资源和生态环境造成一定的破坏和污染。
我们需要制定科学的环境保护措施和可持续发展策略,确保勘探工程与环境的协调发展。
难题三:数据分析和解释地质勘探工程获取的数据庞大而复杂,需要进行有效的分析和解释。
我们需要运用地质统计学、地质模型等方法,对数据进行处理和分析,以提取有用的信息和结论。
同时,我们还需要将数据结果与实际地质情况相结合,进行合理解释和判断。
以上是地质勘探工程中的主要挑战和难题解析,只有充分认识并解决这些问题,我们才能更好地开展地质勘探工作,为工程建设和资源开发提供可靠的地质依据。
岩土常见地质问题及勘察分析
岩土常见地质问题及勘察分析岩土工程是土木工程中的一个重要分支,主要研究地下区域的岩层和土层在工程建设中的行为及工程测量、地质勘查、土力学与岩土力学等相关问题。
岩土常见地质问题及勘察分析是岩土工程中的重要内容,对于地下工程施工和地质灾害防治具有重要意义。
一、常见地质问题1. 岩土层分布情况岩土层分布情况是岩土勘察的基础,对于工程建设中的地基处理和基础设计有着重要的影响。
在地质勘察中需要明确不同层位的厚度、坚硬程度、孔隙度和水分含量等情况,从而为工程设计提供依据。
2. 地下水情况地下水是地下工程施工中一个重要的地质问题,特别是在深基坑、隧道和地下室施工中,地下水的渗流会严重影响工程施工的安全和稳定。
需要对地下水的涌水压力、水位变化情况等进行勘察分析,制定相应的防水设计措施。
3. 岩土地质结构岩土地质结构是岩土工程的重要内容,不同地质结构对于工程建设具有不同的影响。
在岩石中存在节理、裂隙、变形等特点,需要进行合理的地质勘察和分析,为工程施工提供合适的地基处理方案。
4. 地质灾害情况地质灾害是指由地质过程或人类活动引起的、对人类活动和生产造成危害的自然现象。
常见的地质灾害包括滑坡、泥石流、地面沉陷等,需要通过地质勘察分析来评估风险,并制定相应的防治措施。
二、勘察分析方法1. 地质调查地质调查是岩土勘察的基本方法,通过野外勘察和实验分析来获取地下岩土地质情况。
地质调查需要包括野外地质勘察、野外观测试验、室内试验分析等内容,通过综合分析获得地质信息。
2. 地质勘测地质勘测是采用地球物理方法和岩土物理方法来获取地质信息的一种手段。
地球物理方法包括地震勘探、电磁法勘探、重力法勘探等;岩土物理方法包括岩土力学试验、水文地质勘测等。
3. 桩基承载力试验桩基承载力试验是用来测定桩基承载力的一种方法,通过建立试验场地或在工程中进行现场试验,获得桩基在地下的承载能力和变形性能等数据,为工程设计提供依据。
4. 岩土荷载试验岩土荷载试验是用来测定土体和岩石在荷载作用下的变形性能和承载力的方法。
岩土工程中的地下隐患
岩土工程中的地下隐患地下工程是指在地下进行的建筑、挖掘、运输、矿产开采等工程活动。
由于在地下进行,地下工程往往会面临很多地下隐患。
本文将介绍岩土工程中的地下隐患,并探讨如何有效识别和解决这些问题。
一、地下水问题在岩土工程中,地下水是一个常见的隐患因素。
当地下工程施工或者挖掘过程中,如果对地下水的分布和流动没有有效的掌握,就有可能导致工程失稳、渗水和坍塌等问题。
因此,合理处理地下水问题是岩土工程中的首要隐患。
为了解决地下水问题,我们可以采取以下措施:1. 地下水勘探调查:在工程开始前,进行地下水的勘探调查,了解地下水的分布、流速和水位等信息,以便在工程设计和施工中进行合理安排。
2. 地下水排泄系统:在设计和施工过程中考虑地下水的排泄系统,通过合理设置排水管道和控制水位,降低地下水对工程的不良影响。
3. 加固和防渗措施:对于水源较大或施工困难的地下工程,可以采取加固和防渗措施,如地下水泵站设施、填充材料的选择和地下水排水防渗措施等。
二、岩土力学问题在岩土工程中,岩土力学问题是另一个重要的地下隐患。
岩土力学是研究岩土体力学特性和工程应力变形规律的学科。
如果在地下工程中未能正确处理岩土力学问题,就有可能导致地层失稳、土壤沉陷、地震破坏等问题。
为了解决岩土力学问题,我们可以采取以下措施:1. 岩土力学调查:在工程设计前,进行地质和岩土力学调查,了解地层的结构、性质和力学参数,以便在设计和施工中进行合理处理。
2. 地层加固:对于地质条件较差或地震活跃区域的地下工程,可以采取地层加固措施,如岩石加固、土体预压和地基处理等,提高地层的稳定性和承载能力。
3. 工程监测系统:在施工过程中,设置岩土力学监测系统,实时监测地下工程的应力变形情况,并及时采取相应的措施,以确保工程的安全性和稳定性。
三、地质灾害问题在岩土工程中,地质灾害是一个重要的地下隐患因素。
地质灾害包括滑坡、地面塌陷、地震、地下水突泉等。
这些灾害如果没有得到有效识别和处理,都有可能对地下工程造成严重影响。
浅析地下建筑工程难题及其解决方案
浅析地下建筑工程难题及其解决方案在城市的发展过程中,地下空间的利用越来越受到重视。
地下建筑工程作为一种有效的利用土地资源的方式,正得到越来越广泛的应用。
然而,与地上建筑相比,地下建筑工程面临着一些特殊的难题。
本文将从地下水问题、地质条件、施工方法和安全风险等方面进行浅析,并提出相应的解决方案。
地下水问题地下水是地下建筑工程中常见的难题之一。
它可能会引发地下水渗漏、涌水和沉降等问题。
地下水渗漏会导致地下室内潮湿,进而影响建筑物的使用。
地下水的涌水可能会引发建筑物的冲刷和倾覆,造成严重的安全风险。
地下水还可能导致地质灾害的发生,如地面塌陷等。
针对地下水问题,可以采取多种解决方案。
进行灌浆封堵,通过注入固化剂来修复地下水渗漏问题。
可以采用防水层技术,如地下室墙面防水涂料和地下室防水卷材等,有效防止地下室渗水问题。
另外,需要进行周密的地下水勘查,选择适宜的地理位置以避免地下水涌入和沉降问题。
地质条件地质条件是影响地下建筑工程难度的重要因素之一。
在不同地区,地质条件可能存在不同,如土质松散、地下岩石崩塌等。
这些地质条件给地下建筑带来了较大的施工难度和安全风险。
为了应对地质条件问题,可以采用地下加固技术。
例如,通过注浆技术固结土质,增强其承载能力。
采用预应力锚杆加固技术可以增强地下空间的整体稳定性。
在施工过程中需要进行详细的地质勘察,以便提前预测并采取相应的对策。
施工方法地下建筑工程施工方法也是一个关键问题。
由于工作空间狭小,施工条件限制,施工难度较大。
为了解决施工问题,可以采用机械化施工和模块化施工等先进技术。
机械化施工可以提高工作效率,减少人力投入。
模块化施工则可以充分利用预制构件,缩短施工周期,并提高工程质量。
合理安排施工进度和施工顺序也是关键,避免交叉作业和物料堆存导致的施工难题。
安全风险地下建筑工程往往伴随着各种安全风险。
地下工程施工作业过程中可能发生事故,如坍塌、火灾等危险情况。
地下空间还面临着防火和排烟的困难,一旦发生火灾,疏散和救援工作也十分困难。
地下空间工程施工风险
地下空间工程施工风险地下空间工程是指在地下进行各种工程建设和开发利用活动的过程,包括地铁、地下隧道、地下室、地下管线等。
由于地下环境的不确定性和施工条件的复杂性,地下空间工程施工过程中存在着各种风险。
本文将针对地下空间工程施工可能面临的几种主要风险进行分析和探讨。
1. 地质风险地质情况是地下空间工程施工的首要风险因素。
地下空间的地质构造、土壤性质、地下水位等因素会直接影响施工的可行性和安全性。
例如,当地存在土壤松散、地下水位高的地质条件时,施工过程中可能会发生土壤塌方、水沙涌入等问题。
因此,在进行地下空间工程施工前,必须对地质情况进行详细的调查和分析,制定相应的工程方案和风险预防措施。
2. 施工技术风险地下空间工程施工涉及到各种专业技术,包括土方工程、支护工程、排水工程等。
施工技术风险主要包括施工方法不当、设备选择不当、施工操作不规范等问题。
在施工前,应对施工技术进行充分的评估和论证,确保施工方案科学合理,避免因施工技术不当而引发的安全事故和工程质量问题。
3. 管理风险地下空间工程施工过程中的管理风险主要包括项目管理不善、调度计划编制不合理、工程监理不到位等。
项目管理不善可能导致工期延误、成本增加等问题;调度计划编制不合理可能导致工序冲突、资源浪费等问题;工程监理不到位可能导致工程质量难以保证。
因此,在地下空间工程施工过程中,必须加强项目管理和工程监理,并制定科学合理的调度计划,确保施工过程的协调有序。
4. 环境风险地下空间工程施工对周围环境可能产生一定的影响,包括地下水位变化、土壤沉降、振动噪声等。
这些环境风险可能导致地下管线泄漏、建筑物沉降、周围居民投诉等问题。
为了降低环境风险,施工前应进行环境影响评估,采取相应的环保措施,并加强与相关部门的沟通和协调,确保环境风险的控制和减少。
5. 安全风险地下空间工程的施工过程中存在着各种安全风险,如坍塌、火灾、中毒等。
这些安全风险可能给工人的生命安全和财产安全带来威胁。
工程地质问题应对措施方案
工程地质问题应对措施方案一、引言工程地质问题是指在建设工程过程中,土地的地质状况对工程建设产生的影响。
在工程开发中,由于地质条件的复杂性和不确定性,容易引起工程质量问题、安全隐患和工程进度受阻等问题。
因此,在项目实施前就需要认真对地质环境进行调查、分析,并制定合理有效的地质工程措施,以降低工程风险,确保工程的顺利进行。
二、地质调查分析在地质工程实施前,必须进行详尽、全面的地质勘察。
地质勘察的目的是了解工程地质条件、分析地质灾害的发生规律和影响范围,对于工程地质问题,应采取合理的措施加以解决。
1. 地质调查(1)地层分析:对地表及地下层次的地质情况进行认真的分析,掌握地质构造、岩性、岩层产状、岩层联系、水文地质等情况。
(2)地质灾害调查:对山体滑坡、泥石流、地裂缝等地质灾害的发育规律和影响范围进行详细的调查。
(3)水文地质调查:对地下水位、地下水的运移、地下水压力等进行详细的调查。
2. 地质分析对地质调查所获得的信息进行综合分析和评价,寻找工程地质问题出现的原因和规律,为后续的地质工程措施提供理论基础。
三、工程地质问题及应对措施1. 岩土工程的稳定性问题在进行岩土工程施工时,容易受地下水位、地震、雨水等外界因素影响,从而会引起较大的岩土体稳定性问题。
应对措施:(1)选择合适的工程设计方案,尽量避免对原地质构造的破坏。
(2)根据地下水位、地震等外界因素,采取加固、排水、隔离等措施,加强岩土工程的稳定性。
(3)合理安排施工进度,避免在地质条件不利的季节进行施工。
2. 地基沉降问题在地基建筑过程中,地表松软、地基沉降、地下水位变化等问题容易引起地基沉降的发生。
应对措施:(1)采取合适的地基处理技术,如灌注桩、搅拌桩等,以加强地基的承载能力。
(2)进行地下水位监测,及时掌握地下水位变化情况,采取有效措施进行调控。
(3)对地表的软土地基进行处理,如夯实、排水等。
3. 地下水问题在施工过程中,地下水的渗出对工程造成不利影响。
地质工程施工中有什么问题
地质工程施工中有什么问题一、地形地貌问题1. 地质构造复杂:地质构造复杂的地区,如断裂带、地震带等地质构造地貌,会影响地质工程的施工进度和质量。
在这种地区进行地质工程施工时,需要加强勘查工作,合理设计方案,采取相应的措施来应对可能出现的问题。
2. 土壤条件差:地质工程施工中,土壤条件的好坏直接影响整个工程的质量。
土壤条件差的地区,如松软土质、泥土地基等,可能会导致地基沉降、地下水涌出等问题,从而影响工程的安全稳定性。
因此,在这种地区进行地质工程施工时,需要加强土壤勘查工作,选择合适的工程材料和施工方法,保障工程的质量。
3. 地下水问题:地下水问题是地质工程施工过程中的一个重要问题。
地下水位较高的地区容易导致地基浸润、地表塌陷等问题,从而影响工程的安全性和稳定性。
在地下水问题较为严重的地区进行地质工程施工时,需要采取相应的防水措施,保障工程的质量。
二、地质灾害问题1. 地质灾害如滑坡、泥石流等可能对地质工程施工造成严重影响,导致施工中断、质量缺陷等问题。
在地质灾害频发的地区进行地质工程施工时,需要加强地质灾害防治工作,采取相应的防灾措施,降低灾害风险,保障工程的安全性。
2. 岩体稳定性问题:在进行地质工程施工时,如果岩体存在不稳定性问题,如岩体开裂、岩体崩塌等,可能会对工程的安全性和稳定性造成严重影响。
在岩体稳定性问题较为严重的地区进行地质工程施工时,需要加强岩体勘查工作,进行合理设计,采取相应的治理措施,保障工程的质量和安全。
三、环境保护问题1. 地质工程施工过程中可能会产生大量的矿石渣土、尾矿等固体废弃物,以及废水、废气等污染物,对周边环境造成污染。
在进行地质工程施工时,需要加强环境保护工作,合理处理固体废弃物和污染物,防止对周边环境造成不良影响。
2. 施工噪声、扬尘等环境污染问题:地质工程施工过程中可能会产生大量的噪音、扬尘等环境污染物,对周边环境和居民生活造成干扰和影响。
在进行地质工程施工时,需要采取相应的措施降低噪音和扬尘排放,保障周边环境和居民的生活质量。
地下工程引发的地质问题及预防方案
地下工程引发的地质问题及预防方案摘要:伴随着我国城市化建设力度的不断加大,地下工程建设逐渐增多起来,为此,由地下工程诱发的工程地质问题不断的涌现,依据城市地下工程特征,针对地下工程开挖过程中的地质问题开展有关浅析,同时针对潜存的问题提供具体的预防方案。
关键词:地下工程;地质问题;预防;方案Abstract:with the increasing of urbanization construction in our country, underground engineering construction are increasingly likely to rise, therefore, the engineering geological problems induced by underground engineering constantly emerging, according to the characteristics of urban underground engineering, in view of the geological problems in the process of underground engineering excavation on analyses, aiming at the problems, though at the same time provide specific prevention programs.Key words: underground engineering; Geological problems; Prevention; plan通常,城市地下工程具备:施工现场环境复杂、施工难度大、技术要求高、施工时间久、对外界环境影响掌控度高等特征,所以说地下工程是一项具有高风险的复杂化工程。
三地下工程建设通常是在城市之中进行的,在开展工程作业的时候往往会对周边的地层变动、沉降及塌陷等地质问题,同时也会对周边地面建筑物及地下建筑物、公共地下管线、地面路基等形成不同程度的损坏,逐渐浅现出很大的工程地质问题。
基坑工程中的地质风险
基坑工程中的地质风险基坑工程是建筑施工中非常重要的一个环节,然而,在进行基坑工程时,地质风险是无法避免的问题之一。
地质环境的复杂性使得地质风险的发生具有一定的不确定性,对于工程的施工和安全都带来了挑战。
因此,对于基坑工程中的地质风险进行深入分析和有效管理,对于确保工程的顺利进行具有重要的意义。
一、地质风险概述地质风险是指在地质环境下,由于地质条件限制或突发地质灾害而给工程施工和运营带来的不良影响和威胁。
基坑工程中,地质风险主要体现在以下几个方面:1.岩石的稳定性:地下岩体的稳定性是基坑工程中最常见的地质风险之一。
岩石的稳定性取决于地应力、岩石的物理力学性质和裂隙、节理的分布等因素。
如果岩体不稳定,可能会引发岩石坍塌、滑坡等地质灾害。
2.地下水位:地下水位的高低和水的渗流对基坑工程影响较大。
地下水的渗流会导致基坑工程中地下水位的变化,增加边坡的稳定性问题。
而过高的地下水位可能导致基坑内的抽水困难,影响地下设施的施工。
3.工程场地土壤的承载力和变形性:工程场地土壤的性质直接影响基坑工程的安全和稳定性。
土壤的承载力和变形性是基坑工程中常见的地质风险。
差异较大的土层和土质不均匀性可能导致地基沉降、变形和失稳等问题。
二、地质风险的管理措施在基坑工程中,为了有效应对地质风险,需要采取一系列的管理措施,以保证工程施工的顺利进行。
1. 地质勘察:在进行基坑工程之前,必须进行详细的地质勘察,了解工程场地的地质环境和地质条件。
通过地质勘察可以获取地质信息、地下水位和岩土等数据,为工程设计和施工提供准确的基础。
2. 工程设计优化:根据地质勘察结果,结合工程设计,进行合理优化。
可以采用一些地质改良措施,如注浆、排水或者增加地下支护等手段,提高工程的稳定性。
3. 施工组织和监控:在基坑工程的施工过程中,需要制定详细的施工方案和操作规范,明确各项施工任务的责任和要求。
同时,进行全程监控和检测,及时掌握地质变化情况,以调整工程措施并采取相应的补救措施。
地下空间工程施工难点
地下空间工程施工的难点主要体现在以下几个方面:一、地质条件复杂多变地下空间工程施工前需要进行地质勘察,但由于地质条件的复杂性和不确定性,勘察结果可能与实际施工时遇到的地质条件存在差异。
地质条件的复杂多变给施工带来了很大的挑战,如地层松散、地下水丰富、断层破碎带等,这些都会对施工进度和质量产生影响。
二、施工环境恶劣地下空间工程施工通常在地下进行,施工环境相对封闭、狭小,光线不足,通风条件差,给施工人员的工作带来了很大的不便。
同时,地下空间施工还可能面临地下水、泥浆等污染,对施工人员的健康产生威胁。
三、施工技术要求高地下空间工程施工需要采用一系列专业的施工技术,如基坑支护、土方开挖、模板工程、钢筋绑扎、混凝土浇筑等。
这些技术的应用需要严格按照规范进行,稍有不慎就可能导致工程质量问题。
此外,随着地下空间工程深度的增加,施工技术也面临着更高的要求。
四、施工安全难度大地下空间工程施工过程中,安全隐患较多,如基坑坍塌、高处坠落、物体打击、触电等。
施工安全不仅关系到施工人员的生命安全,还可能导致工程中断、财产损失等问题。
因此,施工安全管理是地下空间工程施工的重要环节。
五、工程质量控制难地下空间工程施工质量要求较高,但由于施工环境的限制,施工过程中的质量控制难度较大。
例如,混凝土浇筑过程中可能出现裂缝、空洞等质量问题,而这些问题在地下空间中难以发现和修复。
此外,地下空间工程的使用寿命要求较长,对工程的耐久性提出了更高的要求。
六、施工组织与管理难度大地下空间工程施工涉及多个专业领域,需要协调各方力量共同完成。
施工组织与管理涉及到人力资源、物资供应、设备管理、进度控制等多个方面,需要精心策划和合理安排。
同时,地下空间工程施工过程中的突发情况较多,对施工方的应变能力提出了较高要求。
综上所述,地下空间工程施工的难点主要体现在地质条件复杂多变、施工环境恶劣、施工技术要求高、施工安全难度大、工程质量控制难以及施工组织与管理难度大等方面。
地质勘探工程中的主要挑战和难题解析
地质勘探工程中的主要挑战和难题解析地质勘探工程是一项复杂而重要的工作,涉及到对地下情况进行调查和分析。
在这个过程中,我们面临着许多挑战和难题。
本文将对地质勘探工程中的主要挑战和难题进行解析。
1. 地质信息不确定性在地质勘探工程中,地质信息的不确定性是一个主要的挑战。
地下地质情况的复杂性导致了对地质信息的难以准确获取。
地质勘探工程师必须依靠有限的数据和信息来做出决策,而这些数据和信息的准确性和完整性往往存在一定的风险。
因此,如何在不确定性的情况下做出准确的判断和决策是一个重要的难题。
2. 地质灾害风险地质勘探工程中还面临着地质灾害风险的挑战。
地质灾害,如地震、滑坡、泥石流等,可能对勘探工程的安全和顺利进行造成威胁。
地质勘探工程师需要对可能发生的地质灾害进行准确评估,并采取相应的防范和控制措施。
然而,由于地质灾害的复杂性和不确定性,对地质灾害风险的准确评估和控制仍然是一个具有挑战性的任务。
3. 资源和时间限制地质勘探工程通常需要大量的人力、物力和财力投入。
然而,资源和时间往往是有限的。
在资源和时间限制下,如何高效地完成勘探工作成为了一个重要的难题。
地质勘探工程师需要制定合理的计划和策略,充分利用有限的资源和时间,以确保工程的顺利进行。
4. 环境保护和可持续发展要求在地质勘探工程中,环境保护和可持续发展要求是一个重要的挑战。
勘探工程可能对环境产生负面影响,如土地破坏、水源污染等。
因此,地质勘探工程师需要采取相应的措施,以最大限度地减少对环境的影响,并满足可持续发展的要求。
然而,环境保护和可持续发展要求往往需要在不同的利益之间做出权衡,这是一个具有挑战性的任务。
5. 技术和装备更新换代地质勘探工程中的技术和装备不断更新换代,这给地质勘探工程师带来了挑战。
地质勘探工程师需要不断研究和掌握新的技术和装备,以提高勘探工作的效率和准确性。
然而,技术和装备的更新换代也需要投入大量的资源和时间,这可能在一定程度上限制了地质勘探工程的发展。
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第七章地下工程地质问题一、名词解释(5)1.围岩p150由于工程开挖,使在一定围原来处于平衡状态的岩体中的应力受到扰动而重新分布,这个重分布应力围的岩体被称为围岩。
2.卸荷回弹p150地下洞室开挖后,破坏了岩体中原有的地应力平衡状态,岩体各质点在回弹应力作用下,力图沿最短距离向消除了阻力的临空面向移动,直到达到新的平衡,这种位移现象叫做卸荷回弹。
3.岩爆p151在高地应力区地下洞室开挖中,围岩在局部集中应力作用下,当应力超过岩体强度时,发生突然的脆性破坏,并导致应变能突然释放造成的岩的弹射或抛出现象,称为岩爆。
4.软岩大变形p152洞室开挖后,当围岩应力超过软弱岩体的屈服强度时,软弱的塑性物质就会沿最大应力梯度向向消除了阻力的自由空间挤出,称软岩大变形。
5.突泥p156地下工程掘进破坏了岩体原来封闭的边界,高能水土混合物突然涌出、快速释放,形成突泥。
二、单选(20)1.下列哪种应力是初始地应力()。
P149~150A.未受开挖影响的原始地应力B.未支护时的围岩应力C.开挖后岩体中的应力D.支护完成后围岩中的应力2.以下关于地应力的说法,不正确的是()。
P149A.在浅部岩层,地应力垂直分量 σv 值接近于岩体自重应力各向同性B.水平分量 σhC.最大主应力在平坦地区或深层受构造向控制D.最大主应力在浅层往往平行于山坡向3.以下有关直墙圆拱型隧道边围岩应力变化规律的说法,不正确的是()。
P150 A.当侧压力系数较低时,拉应力主要出现在拱顶和洞底B.当侧压力系数较低时,压应力主要出现在拱脚和边墙中部C.随着侧压力系数增加,拱顶和洞底由拉应力转为压应力D.随着侧压力系数增加,拱脚和边墙中部由压应力转为拉应力4.在薄层脆性围岩的主要变形破坏类型是()。
P151A.裂塌落B.劈裂剥落C.弯折鼓D.塑性挤出5.下列有关岩爆的说法不正确的是()。
P152A.岩爆是岩部弹性应变能积聚后而突然释放的结果B.岩爆发生时,常伴有声音C.岩爆发生的过程通常分为三个阶段,依次为应力调整阶段、启裂阶段和岩爆阶段D.岩爆发生的临界深度约为200m,埋深越大发生岩爆可能性越大6.“通过开挖导坑时的实测涌水量,推算隧道涌水量”的涌水量预测法称作()。
P154A.相似比拟法B.水均衡法C.地下水动力学法D.数值法7.突水和突泥的区别在于有无()。
P156A.断层或岩溶洞穴B.松散碎屑物质C.封闭的边界D.高势能的地下水8.“混凝土表面膨胀隆起,大面积自动剥落,有些地呈豆腐渣状”对应的腐蚀重程度等级为()。
P156A.无腐蚀B.弱腐蚀C.中等腐蚀D.强腐蚀9.硫化矿及含硫煤矿床地下水及其浸染的土层,对混凝土有()。
P157A.结晶类腐蚀B.溶解类腐蚀C.分解类腐蚀D.结晶分解复合类腐蚀10.地下洞室开挖时,工作面上的瓦斯含量超过()时,就不准装药放炮。
P158 A.1%B.2% C.3% D.4%11.地下洞室如必须穿越含瓦斯的煤系地层,则应尽可能与煤层走向()。
P158 A.平行B.垂直C.45°斜交D.以上均可12.膨胀性岩土地区,洞室开挖应特别注意的地下工程地质问题是()。
P158A.岩爆B.塑性挤出C.弯折鼓D.膨胀鼓13.合理的隧道轴线向应该是与构造线的向()。
P159A.平行B.垂直C.45°斜交D.以上均可14.当隧道不得不与正断层或逆断层局部平行或小角度相交时,应选择在断层的()通过。
P159A.上盘B.下盘C.上升盘D.下降盘15.当隧道两洞口高程均位于地下水分水岭线以下时,应自分水岭点向洞口设()。
P160A.人字坡B.上行单坡C.下行单坡D.以上均可16.一般情况下,为了确保隧道的安全,隧道进出的位置应遵循的原则是()。
P160 A.早进洞早出洞B.早进洞晚出洞C.晚进洞晚出洞D.晚进洞早出洞17.运用物探勘查的依据是,不同地质体具有不同的()。
P161A.物理性质B.化学性质C.水理性质D.力学性质18.根据我国铁路隧道围岩分级标准,“软质岩(R c≈15~30MPa):受地质构造影响重,节理发育,呈块()碎()状镶体结构”的围岩属于()级。
P162 A.ⅡB.ⅢC.ⅣD.Ⅴ19.以下可应用于隧道外的地表,从地表沿隧道轴线向下探测进行预报的弹性波探测法是()。
P166A.声纳法B.SHP水平剖面法C.TSP预报系统D.TRT地震反射层析成像预报技术20.以下地下工程问题防治法中不属于超前加固围的是()。
P168A.超前注浆B.冻结松散岩土层C.帷幕注浆D.小导管注浆三、多选(10)1.地应力主要包括()。
P149A.自重应力B.构造应力C.残余应力D.初始应力2.用水均衡法计算隧道涌水量,主要考虑的因素有()。
P154A.大气降水量B.隧道吸引围的集水面积C.大气降雨渗入系数D.大气降雨渗入地下后到达隧道涌水处所需的渗流时间3.以下属于岩土和水对混凝土的化学腐蚀类型的有()。
P156A.结晶类腐蚀B.溶解类腐蚀C.分解类腐蚀D.结晶分解复合类腐蚀4.地下水对混凝土腐蚀强度的影响因素有()。
P156A.建筑场地所处气候区B.岩土层透水性C.干湿交替情况D.腐蚀成分及浓度5.下列有关瓦斯在煤系地层中分布的规律,正确的有()。
P158A.穹隆构造瓦斯含量高B.背斜核部瓦斯含量比翼部高,向斜则相反C.地表有较厚覆盖层的断层或节理发育带,瓦斯含量都较高D.地下水愈多,瓦斯含量愈大6.地下施工时,应注意地温的变化和影响,以下影响地温的因素有()。
P158A.深度B.地质构造C.火山活动D.地下水温度7.地下工程地质勘探法主要包括()。
P161A.钻探B.物探C.测试试验D.采样8.影响岩体洞室稳定性的因素包括()。
P163A.岩体质量B.地下水状态C.地应力状态D.洞室断面尺寸和形状9.物理模型试验法主要有()。
P163A.光弹性模拟试验B.相似材料模型试验C.离心模拟试验D.数值模拟10.超前地质预报的主要容有()。
P165A.断裂破碎带的预报B.不稳定块体的预报C.地下水活动情况的预报D.地应力状况的预报四、改错(5)1.地应力是指上覆岩层引起的自重应力。
p149地应力是存在于地壳中的未受工程扰动的天然应力,也称原岩应力、初始应力、一次应力。
在通常情况下,自重应力是地应力中最主要的成分,构造应力场则多出现在新构造运动比较强烈的地区。
2.地应力的水平应力分量σh 总是大于垂直分量 σv 。
p149一般在浅部岩层,水平分量 σh 大于垂直分量 σv ;在深部岩层,如1 km以下,两者渐趋一致,甚至 σv 大于 σh。
3.岩爆常见于修建在软弱岩体中的地下工程。
P151岩爆是高地应力区修建于脆性岩中的隧道及其他地下工程中常见的一种地质灾害。
4.地温与岩层层状构造向无关,因此陡倾斜地层和水平地层中的洞室温度差别不大。
P158岩层层状构造向导热性好,陡倾斜地层中洞室温度低于水平地层中洞室温度。
5.超前注浆是为了封闭围岩中的裂隙以达到封堵地下水通道的目的。
P168超前注浆主要用于松散岩体的加固,帷幕注浆是为封闭围岩中的裂隙以达到封堵地下水通道的目的,不限于松散软岩。
五、简答(4)1.地下工程勘察的主要容有哪些?p161地下工程的工程地质勘察,除遵循一般的工程地质勘察的工作程序和勘察要求外,重点是查明洞址的地应力场特征、区域构造特征、特殊的工程地质问题及对地下工程岩体稳定性的影响。
主要包括工程地质调绘、工程地质勘探、围岩分级。
2.常用的岩体洞室围岩稳定性评价法有哪些?p163~164理论公式:连续介质力学分析法、散体围岩稳定性评价法、极限平衡分析法;模型试验与模拟分析;现场监测与信息化设计。
3.简述地下工程地质问题的防治原则。
p164~165认真研究地质资料、提前做好重点地段的施工准备和预案、重视超前预报、做好突发情况处理工作。
4.地下工程地质问题的防治措施有哪些?p167~168合理施工、超前加固、加强支撑、超前钻、防排截堵地下水。
5.简述地应力的分布特征。
P149(1)在浅部岩层,地应力垂直分量 σv 值接近于岩体自重应力;大约3/4实测资料表明,水平分量 σ h 大于垂直分量 σv ;(2)在深部岩层,如1 km以下,两者渐趋一致,甚至 σv 大于 σh;(3)水平分量 σ h有各向异性;(4)最大主应力在平坦地区或深层受构造向控制,而在山区则和地形有关,在浅层往往平行于山坡向;(5)由于多数岩体都经历过多次地质构造运动,组成岩的各种矿物的物理力学性质也不相同,因而地应力中的一部分以“封闭”或“冻结”状态存在于岩中。
6.常见的隧道涌水量预测法有哪些?p154相似比拟法、水均衡法、地下水动力学法六、读图(12)1.下图示意了哪种围岩变形破坏类型?并简要解释破坏原因。
P151劈裂剥落。
过大的切向压应力可使厚层或块体状围岩表部发生平行洞室边的破裂。
一些平行破裂将围岩切割成几cm到几十cm厚的薄板,这些薄板常沿壁面剥落,其破裂围一般不超过洞室的半径。
当切向压应力大于劈裂岩板的抗弯强度时,这些劈裂板还可能被压弯、折断,并造成坍。
2.(a)(b)两图示意了哪种围岩变形破坏类型?并简要解释破坏原因。
P151弯折鼓。
故当薄层状岩层与初始最大应力近于垂直时,洞室开挖后,就会在回弹应力作用下发生如图所示的弯曲、拉裂和折断,最终挤入洞面坍倒。
如垂直应力为主时,水平岩层在洞顶易产生弯折(图a)。
水平应力为主时,竖直岩层在洞壁易产生弯折(图b)。
3.下图示意了哪种围岩变形破坏类型?并简要解释破坏原因。
P151弯折鼓。
当洞室侧壁有平行断层通过时,将加强洞壁与断层之间薄层岩体的应力集中,从而更易产生弯折鼓。
4.在(a)(b)两图中标出隧道围岩可能不稳定的块体,并简要解释原因。
P153从地下洞室围岩应力分布特征可知,在洞顶易产生拉应力,当洞顶岩体切割有利于塌落时,切向的拉应力降低了夹持岩块体的成拱应力,极易引起拱顶岩块冒落。
在洞室边墙上,切向压应力可以达到平均应力的2倍,若有陡倾角断裂在边墙发育,将造成断裂面上剪应力超过其抗剪强度,使围岩沿断裂面发生剪切滑移,造成边墙围岩失稳。
5.拟建隧道通过下图所示的滑坡地段,请为该隧道选择合适的位置,并简要说明原因。
P159~160C;当隧道在滑坡地区通过时,应在查清滑坡有关情况的基础上,一般从可能滑动面以下一定深度的稳定地层过。
6.拟建隧道通过下图所示的古滑坡地段,请问选址和相应治理措施是否合理,并简要说明原因。
P159~160对于古滑坡,只有在查明滑坡性质及滑体结构,并采取一些稳定滑坡的措施,在施工、运营中不致引起古滑体复活的情况下,才允在滑体部通过。
因此,上图隧道的选址和相应治理措施比较合理。
7.拟建隧道通过下图所示的泥流地区,请为该隧道选择合适的位置,并简要说明原因。