长春城区岩土工程地质分区
长春岩土勘察报告
长春岩土勘察报告1. 介绍该报告是对长春地区进行的岩土勘察工作的总结和分析。
通过对该地区进行的现场勘察和实验室测试,获得了岩土工程相关的重要信息和数据,为长春地区的土地开发和基础设施建设提供了科学依据和建议。
2. 勘察目的本次岩土勘察的主要目的是:1.了解长春地区的地质和地貌特征,了解地层分布、构造特征等相关信息;2.评估长春地区的基岩性质和稳定性,为基础设施建设提供可靠的岩石工程评价;3.对长春地区的土壤特性进行详细调查,包括颗粒分布、含水量、固结特性等。
3. 勘察方法为了获得准确的数据和信息,本次勘察采用了以下方法:1.现场勘察:包括对整个勘察区域的地质、地貌进行观察和记录;对地下水位、土层厚度等进行实地测量;对地下构筑物进行检测等。
2.取样分析:将采集到的土壤和岩石样品送往实验室,进行颗粒分析、含水量测试、强度试验等。
3.参考资料:利用已有的地质调查报告、地质图及其它相关资料。
4. 勘察结果经过勘察和分析,得出了以下结论:1.地质特征:长春地区位于中国东北地区的中部,主要为第四纪沉积地层,包括黄土和砂砾土。
地下水位较深,泉水和湖泊较为丰富。
2.岩石性质:基岩主要为花岗岩和玄武岩,质地坚硬且具有较高的抗压强度。
岩石中存在少量裂隙和节理,需要进行适当的岩石工程处理。
3.土壤特性:土壤主要为粘性土和砂状土,粘性土含水量较高,易于塑性变形;砂状土颗粒较粗,排水性较好。
土壤层厚度较深,需要进行适度固结处理。
5. 建议和意见基于上述勘察结果,为长春地区的土地开发和基础设施建设提供以下建议和意见:1.基岩工程处理:针对存在的岩石裂隙和节理,建议使用岩石加固方法,如填塞填充物等。
2.土壤固结处理:对于粘性土地区,建议采用合适的固结方法,如预压、振动加固等,以减小土壤的塑性变形性;对于砂状土地区,建议适度排水,以提高土壤的稳定性。
3.地下水管理:在基础设施建设过程中,需要注意地下水位的管理,以充分考虑其对土壤和岩石的影响。
长春市城区岩土工程地质分区
长春市城区岩土工程地质分区
赵传海
【期刊名称】《吉林水利》
【年(卷),期】2013(000)012
【摘要】本次地层岩性分区是通过收集目前长春地区以完成的地质勘察的钻孔资料,再结合专家们对长春地区的实际工作经验,对研究区进行工程地质分区。
运用GMS软件对长春市城区地下进行可视化分析,为充分合理利用岩土地基提供依据。
【总页数】3页(P37-38,52)
【作者】赵传海
【作者单位】长春建筑学院,吉林长春 130607
【正文语种】中文
【中图分类】P642
【相关文献】
1.浅释乌鲁木齐市中心城区岩土工程地质分区 [J], 赵新平
2.河南省修武县岩土体工程地质类型与分区研究 [J], 张少赓;张博
3.长春市城区岩土工程地质浅析 [J], 苏秀杰;宫云成;李国松;张汝宁;韩艳明;陈玉娇
4.邵阳市城区岩土层工程地质性质及分区 [J], 段班龙
5.长春市中海·盛世城E区工程地质勘察和岩土工程评价 [J], 李宗效;安征
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
地质灾害危险性综合分区表
区段编号
II
III
危险性等级
地质灾害危险性中等
地质灾害危险性小
区段特征
该区属亚热带半湿润山地季风气候,红河水系。地形地貌复杂程度中等。出露新生界第四系残坡积层(Q4dl+el),下伏侏罗系中统与平乡组(J2h),岩土工程地质条件中等。评估区内断层不发育,区域地质构造中等复杂,地震基本烈度为Ⅶ度,区域地壳稳定性属墨江-江城稳定区。地下水类型有松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙水,水文地质条件中等复杂,人类工程活动对地质环境扰动与破坏程度较小。评估区地质环境条件复杂程度综合判定为中等。
(4)场地进行填方前,应先清除杂物,对地表进行填土整平工作应按照相关规范分层碾压,按照设计单位要求得压实度,以预防填土引起得不均匀沉降与变形。对基坑进行有效支护,开挖取出得弃土不能随意堆放。
(5)拟建安置房在设计及建设中应采取相应得抗震措施,以减少地质灾害对建筑物得影响。
(6)控制生活垃圾、污水等排放,对生活污水须进行处理达标后方可排放,垃圾等固体废弃物须送垃圾场集中处理,注意地质环境保护,避免造成水质污染及地质环境破坏。若建设工程中存在弃渣,须按水土保持得要求对弃渣进行拦挡,必要时要修建弃渣场进行集中堆放;施工过程中产生得弃渣应设置相应得临时拦挡措施,若开挖边坡超过5m时,应设置马道。
该区地形地貌复杂程度中等。出露第四系残坡积层(Q4dl+el),下伏侏罗系中统与平乡组(J2h),岩土工程地质条件中等。评估区内断层不发育,区域地质构造中等复杂,地震基本烈度为Ⅶ度,区域地壳稳定性属墨江-江城稳定区。地下水类型有松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙水,水文地质条件中等复杂,人类工程活动对地质环境扰动与破坏程度较小。评估区地质环境条件复杂程度综合判定为中等。
长春市冻土时空变化特征分析
长春市冻土时空变化特征分析
长春市位于中国东北地区,属于典型的寒温带大陆性气候区。
冻土是该地区的一种重
要地质现象,对于该市的土地利用、生态环境和工程建设都具有重要的影响。
下面将对长
春市冻土的时空变化特征进行分析。
从时间维度来看,长春市的冻土主要存在于冬季和早春季节。
由于该地区的气候寒冷,冬季的地表温度极低,地下水渗透较慢,导致土壤水分冻结形成冰块,形成冻结土层。
随
着气温回升,冻土逐渐融化,土壤水分开始解冻,导致土壤表面产生一定的湿润度。
从空间维度来看,长春市的冻土主要分布在市区的北部和郊区的北部。
由于这些区域
地势较高,冬季的气温相对较低,地下水位较高,土壤水分冻结的时间较长,冻土层相对
较厚。
而市区的南部和郊区的南部由于地势较低,气温相对较高,地下水位较低,导致冻
土的存在较少,或者只有在严寒的冬季才会出现。
长春市的冻土层厚度变化较大。
在市区北部和郊区北部,由于地下水位较高,导致冻
土层厚度较大,一般在2-3米左右。
而在市区南部和郊区南部,由于地下水位较低,冻土
层厚度较薄,一般在1-2米左右。
这种地理差异导致了该市不同地区土地利用的差异,北
部地区主要用于农业生产和林业开发,而南部地区则更适合城镇建设和工业区域的发展。
长春市冻土时空变化特征主要表现为冬季和早春季节存在冻土,北部地区的冻土层比
南部地区的冻土层厚,这种时空分布差异对该市的土地利用和工程建设具有一定的影响。
在长春市的规划和建设过程中,需要充分考虑冻土的时空变化特征,以保证工程的安全性
和生态环境的可持续发展。
长春地区白垩纪岩层判别方法技术分析
长春地区白垩纪岩层判别方法技术分析作者:屈大明来源:《科学与财富》2016年第01期摘要:本文通过工程实例探讨了对长春地区白垩纪岩层进行判别应采取的试验手段和方法。
关键词:白垩纪;标准贯入试验;风化;判别长春地区下部地层普遍存在白垩纪岩层,以紫红色泥岩为主。
随着城市建设的快速发展,以白垩纪岩层作为高、重建筑的持力层是较为理想的选择,勘察工作的主要目的是对其作出正确的评价,使承载力的估算值更接近实际值,从而降低工程造价,获得较好的社会经济效益。
1白垩纪岩层的组成与分布特点长春地区某一级工程拟采用大直径人工挖孔桩,以白垩纪岩层为桩端持力层。
最大勘探深度28.0m,采用双层岩芯管钻进,泥浆护壁,试验方法有标准贯入试验(以下简称标贯试验)、天然状态下岩石饱和单轴抗压强度试验(以下简称单轴试验)。
该工程的勘察重点是对白垩纪岩层的分层及单桩承载力的确定。
鉴于该工程所揭示的地质条件在长春地区极具代表性,且对白垩纪岩层的勘探深度较大,采用的试验方法、试验数量较全面,因此本次勘察所获得的经验数据对该地区今后的勘察工作具有一定的指导意义。
据勘察鉴别第⑤层为泥岩、粉砂质泥岩与细、中、粗砂岩互层,砂岩为泥质胶结,各互层非成层分布,无互层规律,以泥岩及粉砂质泥岩为主。
各风化层野外鉴别特征及测试成果见表1。
2各测试手段对岩性判别的适宜性2.1标贯试验标贯试验是对这类岩石主要的测试手段,根据吉林省地方标准《岩土工程勘察技术暂行规定》DB22/T367-2004(以下简称地方标准)中3.3.4条要求对泥(砂)岩风化程度进行划分的方法如下,见表2。
实际工程中从全风化层开始进行标贯试验,试验间距2.0m,从中风化层开始进行单轴试验,从对比分析可看出,N值与fr值的变化基本呈现同步的变化关系,且相同风化程度下实测砂岩N值比泥岩高出1-2倍,个别砂岩的N值达到600击,如图1。
本例的实测结果与地方标准中同种风化程度砂岩的判别N值比泥岩高1倍基本相符,实践结果表明以标贯N值作为判别岩性的指标是完全可行的。
长春某高层建筑物的工程地质分析
摘 要 :本 文通过 具 体 的工程 实践 ,利 用所 获得 岩 土工程 勘 察 资料 对该 建筑 场的 工程 地质 条件 进行 了详 细的描 述 ,并对
场 地各 方面进 行 了评 价 ,然后 对桩 基础 进行 了评价 ,计 算 了地 基承 载 力 ,并对 地层 持 力层 的选择 进 行验 算 比较 ,最后 对
工 程 技 术
— N
e w Te c h n o l o g i e s nd a P r o d u c s. t
2 0 1 3— N O . 1 1 ( _ L)
. 日匪盈强圈 ● — ■ — —
3 a - 4 . 0 o —- 1 1 . 5 O 粉质粘土 3 O 3 b 一 1 1 . 5 0  ̄ - 1 4 . 5 O 粉土 5 0 3 c 一 1 4 . 5 0 ~ 一 1 6 . 5 O 粉质粘土 3 2 4 - 1 6 . 5 O 一 一 1 8 . o o 粉质粘土 4 3 5 一 l 8 . 0 0 一 一 2 0 . O 0 粉质粘土 4 7 6 — 2 0 . O O ~ 一 3 O . o 0 粉质粘土 5 3 5 o 0 7 - 3 0 . 0 0 一 - 3 5 . 0 O 粉砂 7 5 7 5 0 8 a 一 3 5 . o 0 一 一 3 8 . o o 粘 土 5 8 6 5 0 8 b 一 3 8 . 0 o ~ 一 5 1 . 5 0 粉质粘土 6 0 .6 5 0 注 :钻孑 L 灌注桩 q p k 值仅适用于孔底 回淤土厚度 ≤ 1 0 c m
该 场地 的 适 宜性进 行综 合评 定 。
关 键词 :地基 ;桩基 础 ;地 基承 载 力 中图分 类 号 :T U 4 7 2 文 献标 识码 :A
地质灾害危险性综合分区表
现状评估
区内未见滑坡、崩塌、泥石流、潜在不稳定边坡、地裂缝、地面沉降及地面塌陷等地质灾害分布与发育,为地质灾害不发育区;区内不良地质作用只要表现为坡面侵蚀和风化,现状危险性小,危害小。
区内未见滑坡、崩塌、泥石流、潜在不稳定边坡、地裂缝、地面沉降及地面塌陷等地质灾害分布与发育,为地质灾害不发育区;区内不良地质作用只要表现为坡面侵蚀和风化,现状危险性小,危害小。
(8)控制生活垃圾、污水等排放,对生活污水须进行处理达标后方可排放,垃圾等固体废弃物须送垃圾场集中处理,注意地质环境保护,避免造成水质污染及地质环境破坏。
(9)若建设工程中存在弃渣,须按水土保持的要求对弃渣进行拦挡,必要时要修建弃渣场进行集中堆放;施工过程中产生的弃渣应设置相应的临时拦挡措施,若开挖边坡超过5m时,应设置马道。
(5)场地进行填方前,应先清除杂物,对地表进行填土整平工作应按照相关规范分层碾压,按照设计单位要求的压实度,以预防填土引起的不均匀沉降和变形。
(6)拟建安置房在设计及建设中应采取相应的抗震措施,以减少地质灾害对建筑物的影响。
(7)地基基础开挖应及时采取措施对坑壁、槽壁进行有效支挡防护,防止坑壁坍塌危害施工安全。基坑开挖取出的弃土不能随意堆放。
(10)普及地质灾害常识,加强村名的防灾减灾意识。村庄建成后应加强地质灾害灾害监测,发现问题要及时采取有效措施进行防治。
(11)保护和加强山坡及周边植树造林,防治水土流失。
(12)场地四周地形较陡,拟建工程可能遭受周边斜坡产生滑坡、坍塌等地质灾害的危害,应引起重视,应采取防治措施。
(13)工程建设和营运期间,应建立地质灾害预报预警系统,发现地质灾害隐患点即时采取防治措施,以尽可能减轻地质灾害对拟建工程造成危害。
长春地区地层及层控矿产
一
区内出露地层有古生界 、中生界和新生界。基 定区域范围内,产于一个或几个特定的地层单元 底 为古生界 ,层序有较大缺失 ,出露局 限,面积 内的矿产 ,它们常与一定的沉积、火山一沉积建造 较小 ,呈残 留状零散地分布于双 阳、九 台等地。以
所谓受地层层位控制的矿产 ,一般理解为 : 在
可形成石灰石工业矿床 ,并存在 白云岩层位 。 () 6 二叠系下统一拉溪组 ,分布于九台市臭李 粉砂岩 、局部夹安岩、同时夹煤层 ,2~4 层煤 , 可形成工业煤层 。 树经暖泉子延至石家岭一带 ,该组中下部发育的碳
酸岩层 ,已变质为结晶灰岩及大理岩扁豆体 ,2~ 营城组下部以流纹岩为主 ,中间夹珍珠岩 ,在 3 ,夹在碎屑岩中,质量较好 ,有工业价值 ,可 珍 珠 岩 矿 层 之 上 、 下 沸 石化 普 遍 ,下 部 的含 沸 石 层 酸性凝灰岩 ,层位稳定 ,厚 10~2 0 0 0 m,含沸石 做 水泥 原料 。 ( )晚二叠统杨家沟组上段的下部 ,分布于九 3 % 5%,为含沸石矿最有前景层位。 7 0 5 (6 1 )营城 子 组上 、下段 得 酸 性火 山岩 为 膨润 台波泥 河北 部大 顶子一 带 ,蚀变 安 山岩 、绿岩 化安 山岩内多处发现铜矿化 ,其它多处铜矿点与该组有 土的主要赋存层位 ,可有钠基及钙基之分 , 4~ 共
一
收稿 日期 : 0 0 0 — 7 修订 日期 : 0 1 0- 2 21—62; 2 1- 8 0
作者简介 : 欣 ( 9 7 ) ,吉林农安人 ,吉林 省第一地质调查所工程师 何 15 一 ,男
5 6
吉 林 地 质
第3卷 0
层为含硅质条带磁铁绿泥片岩。分布在九 台机房沟 层 煤 ,厚 05~08m。 . . 姜家沟一带 ,铁矿层为两个复层 ,每个复层 由断 (0 1 )下侏 罗 统小 蜂 密 顶 子组 上 段 为煤 系 或 正
吉林岩土工程施工设计条件
吉林岩土工程施工设计条件一、概述吉林省位于中国东北地区,地处长白山脉东麓,地势由东南向西北倾斜,地形以山地、丘陵和平原为主。
气候属于温带大陆性季风气候,四季分明,昼夜温差较大。
在这样的地理和气候条件下,岩土工程施工设计需要充分考虑地形、地貌、地质、水文、气候等多种因素,以确保工程的安全、稳定和高效。
二、地形地貌条件吉林省的地形地貌条件对岩土工程施工设计具有重要影响。
山地和丘陵地区地势陡峭,地质构造复杂,地层分布不均,岩性多变,给施工带来了较大的难度。
在这种情况下,施工设计需要充分考虑地形地貌对工程的影响,合理选择施工方法和工艺,确保工程的安全和稳定。
平原则相对平坦,地质条件相对简单,有利于岩土工程的开挖和支护。
三、地质条件吉林省的地质条件复杂多样,主要包括沉积岩、火成岩和变质岩等。
沉积岩分布广泛,岩性以砂岩、页岩、石灰岩等为主。
火成岩以花岗岩、玄武岩等为主,分布于山地和丘陵地区。
变质岩以片麻岩、片岩、大理石等为主,主要分布于山地和丘陵地区。
此外,吉林省还存在一定的地质灾害隐患,如滑坡、泥石流、地面沉降等。
在岩土工程施工设计中,需要充分考虑地质条件对工程的影响,合理选择施工方法和工艺,确保工程的安全和稳定。
四、水文条件吉林省的水文条件较为复杂,主要由江河、湖泊和地下水组成。
主要江河有松花江、图们江、鸭绿江等,湖泊有长白山天池、向海等。
地下水分布不均,水质各异。
在水文条件下,岩土工程施工设计需要充分考虑水对工程的影响,如地下水位的上升和下降、江河水位的涨落等。
合理制定施工方案,确保工程的安全和稳定。
五、气候条件吉林省的气候条件对岩土工程施工设计也具有重要影响。
四季分明的气候特点使得施工周期受到一定限制。
冬季寒冷漫长,施工需采取防寒措施;夏季炎热短暂,施工需注意防暑降温。
此外,昼夜温差较大的气候条件对施工材料和设备的选择也有一定要求。
在气候条件下,岩土工程施工设计需要充分考虑季节性因素,合理安排施工进度和资源配置,确保工程的高效和顺利进行。
长春地区岩土工程勘察技术规程有关条文解析
长春地区岩土工程勘察技术规程有关条文解析
袁铁铮;郭秀娟
【期刊名称】《吉林建筑工程学院学报》
【年(卷),期】2004(021)003
【摘要】笔者多次参与<规程>初稿评审,将其有新意处归纳为若干个课题,实质为条文解析.
【总页数】3页(P55-57)
【作者】袁铁铮;郭秀娟
【作者单位】吉林建筑工程学院土木工程系,长春,130021;吉林建筑工程学院计算机科学系,长春,130021
【正文语种】中文
【中图分类】TU19
【相关文献】
1.关于现行《岩土工程勘察规范》部分条文的讨论 [J], 季秀万
2.岩土工程勘察项目违反多发性强制性条文分析 [J], 向志群
3.浅谈对城市轨道交通岩土工程勘察规范条文的认识 [J], 刘磊;孙翔;高文强
4.国家标准《岩土工程勘察规范》局部修订的条文 [J],
5.《煤矿采空区岩土工程勘察规范》GB51044-2014局部修订的条文及条文说明[J],
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
长春白垩纪泥岩风化程度的划分方法
长春白垩纪泥岩风化程度的划分方法
李学颖;孙光;高涛
【期刊名称】《岩土工程技术》
【年(卷),期】2015(029)006
【摘要】长春下伏白垩纪泥岩,属极软岩或软岩,具有软化崩解的特性.目前,长春一些建筑工程需要以深层泥岩做为基桩持力层.此类岩石,国标《岩土工程勘察规范》认为可不进行风化程度的划分,这种观点与长春工程建设需要及工程经验相悖.吉林省地标《岩土工程勘察技术暂行规定》采用标准贯入试验划分泥岩风化状态,给出了全风化至中等风化泥岩判定标准,但标准贯入试验影响因素多,此方法不适用于深层泥岩.运用剪切波速试验的方法,提出了长春泥岩风化程度的划分标准,解决了长春泥岩特别是深层泥岩风化程度划分难题,经工程检验,效果良好.
【总页数】4页(P320-323)
【作者】李学颖;孙光;高涛
【作者单位】长春市市政工程设计研究院,吉林长春130012;长春市市政工程设计研究院,吉林长春130012;吉林省恒基岩土勘测有限责任公司,吉林长春130022【正文语种】中文
【中图分类】P512.1
【相关文献】
1.长春强风化泥岩中某地铁区间隧道抗震性能分析 [J], 张雷;韩玉珍
2.基于坡度特征的花岗岩风化程度划分方法研究 [J], 李霞;于德浩;陈伟涛;杨清雷;
徐兴宇;胡畔;王李
3.基于坡度特征的花岗岩风化程度划分方法研究 [J], 李霞;于德浩;陈伟涛;杨清雷;徐兴宇;胡畔;王李;;;;;;;;
4.长春白垩系全风化、强风化泥岩崩解膨胀特性及力学性研究 [J], 张得鲁
5.长春风化泥岩黏性地层渣土改良与应用研究 [J], 李树良
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
岩土体工程地质划分
一、岩体工程地质类型及特征依据岩石成因,研究区岩体可划分为岩浆岩、沉积岩二大工程地质类型。
1.岩浆岩区内岩浆岩仅发育有侵入岩,包括变质侵入岩。
变质侵入岩也可划为变质岩类副变质岩,由于研究区内变质岩类型单一,面积小,只在侵入岩类中加以叙述其特征。
依据侵入岩工程地质结构特征、岩性组合、岩石强度,分为坚硬块状闪长玢岩、正长斑岩、花岗岩、闪长岩岩性综合体和坚硬—较坚硬片状闪长岩类岩性综合体。
(1)坚硬块状闪长玢岩、正长斑岩、花岗岩、闪长岩岩性综合体:岩性组合为元古代二长花岗岩、正长花岗岩、黑云花岗闪长岩及中生代燕山期石英正长斑岩、角闪闪长玢岩岩脉。
岩石坚硬性脆,工程地质结构类型为块状结构。
岩石饱和单轴抗压强度大于60Mpa,抗风化能力强。
在裸露区风化残积土厚0—1m,隐伏区残积土厚1—3m,标贯击数14—30击,地基承载力标准值240—280kpa;全风化带厚0—2m,标贯击数40.9击,地基承载力标准值350—500kpa;强风化带厚0—4m,标贯击数60.2击,地基承载力标准值500—2000kpa。
该岩性综合体具低压缩性,是良好的天然地基。
(2)坚硬—较坚硬片状闪长岩类岩性综合体:为晚太古代阜平期片麻状中粒黑云角闪英云闪长岩。
是经过区域变质作用的片状、片麻状变质侵入岩。
片理产状45°—65°。
岩石饱和单轴抗压强度30—60Mpa,属坚硬—较坚硬;工程地质结构类型为片状结构。
岩体全风化带厚0—5m,标贯击数35击。
地基承载力标准值300—400kpa;强风化带厚5—10m,标贯击数54击,地基承载力标准值400—1500kpa。
岩体塑性变形较大,具中低压缩性,边坡稳定性差,易引起风化、流失、边坡失稳等工程地质问题。
2.沉积岩沉积岩可划分为碳酸盐岩、碳酸盐岩夹碎屑岩、碎屑岩、碎屑岩夹碳酸盐岩四种工程地质岩组。
(1)碳酸盐岩岩组依据岩组工程地质结构特征,岩性组合,岩石强度分为坚硬中厚层状碳酸盐岩岩性综合体;坚硬—较坚硬中厚层状碳酸盐岩岩性综合体;坚硬中薄层状碳酸盐岩岩性综合体;坚硬—较坚硬薄层状碳酸盐岩岩性综合体。
长春建的自然条件及研究程度
二 2.1勘察阶段及技术要求房屋建筑和构筑物(以下简称建筑物)的岩土工程勘察,应在搜集建筑物上部荷载、功能特点、结构类型、基础形式、埋置深度和变形限制等方面资料的基础上进行。
其主要工作内容应符合下列规定:1 查明场地和地基的稳定性、地层结构、持力层和下卧层的工程特性、土的应力历史和地下水条件以及不良地质作用等;2 提供满足设计施工所需的岩土参数,确定地基承载力,预测地基变形性状;3 提出地基基础、基坑支护、工程降水和地基处理设计与施工方案的建议;4 提出对建筑物有影响的不良地质作用的防治方案建议;5 对于抗震设防烈度等于或大于6 度的场地,进行场地与地基的地震效应评价。
2.2 岩土工程勘察分级2.2.1根据工程的规模和特征,以及由于岩土工程问题造成工程破坏或影响正常使用的后果,可分为三个工程重要性等级:1 一级工程:重要工程,后果很严重;2 二级工程:一般工程,后果严重;3 三级工程:次要工程,后果不严重;2.2.2 根据场地的复杂程度,可按下列规定分为三个场地等级:1 符合下列条件之一者为一级场地(复杂场地):1)对建筑抗震危险的地段;2)不良地质作用强烈发育;3)地质环境已经或可能受到强烈破坏;4)地形地貌复杂5)有影响工程的多层地下水,岩溶裂隙水或其他水文地质条件复杂,需专门研究的场地。
2 符合下列条件之一者为二级场地(中等复杂场地):1)对建筑抗震不利的地段;2)不良地质作用一般发育;3)地质环境已经或可能受到一般破坏;4)地形地貌较复杂;5)基础位于地下水位以下的场地;3 符合下列条件者为三级场地(简单场地):1)抗震设防烈度等于或小于6 度,或对建筑抗震有利的地段;2)不良地质作用不发育;3)地质环境基本未受破坏;4)地形地貌简单;5)地下水对工程无影响;注:1 从一级开始,向二级,三级推定,以最先满足的为准;第3.1.3 条按本方法确定地基等级;2.2.3 对建筑抗震有利、不利和危险地段的划分,应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》(GB 50011)的规定确定。
关于长春市区地基土的成因及承载力的探讨
第2 卷 1 20 年 07
第1 期
2 月
岩 土 工 程 技 术
G eh i l i ei T cn u r cnc E g er g h i e mt a nn n e q
砂页岩系。 1 阶地型地基土 1 1 地层刹面 .
长春市二道河子区和南关9部份位_阶地上, - .
地层 自上而下为: ①人工填土, .一15 ( 粉质粘上 , 厚 05 . M; 2 ) 厚
可以看出, 阶地上是一套上细下粗的两层结构, 具有河床一 河漫滩式典型组合。上世纪 7 年代以 0 前, 以粉质粘土为持力层的M房, 由于下卧层软弱, 一般不超过三层。_ 仁 世纪8-9 年代, 0 0 桩基础的 应 用, 及近几年人T挖孔桩的采用, 以砂砾层或基岩为 持力层, 促使该>多层建筑和重要厂房的发展。 x : 12 土的物理力学指标和相关规律 . 121 粉质粘土 .. 位于地表下 .一15 褐色、 05 . m处, 褐灰、 黑色、 中密, 可塑, 总厚度约¥ m , 1物理力学指标统计平均值( ) 见表 1 )
口 ,、
尹
气
、
}
,
!
123 中 .. 粗砂砾石层 阶 地上, 此层呈连续大面积分布, 是桩基稳定持 力层之一。埋深7 总厚5 L m , m}_ , 部中细砂2 3 一 m, 下部粗砂砾石层厚 25 。m . 根据相对密度测定、 比贯人阻力和标贯测定 ,
指标见表 3 。中细砂呈 中密状态, 砾砂呈密实状 态。
Vo . 1 o 1 l2 N .
地勘2
2.工程地质条件2.1区域地质背景长春市位于松辽凹陷的东部边缘,古生代时期的沉积物较少,局部有二叠纪地层出露,在中生代地台下降,属吉黑准地槽,长春~九台凸起,在东部山区有侏罗纪的沉积层。
长春基岩有白垩纪泥岩和砂岩交互陆相沉积,第四纪中更新世有长白山岩浆活动。
长春市的地貌形态属于波状台地和一级阶地。
白垩纪泥岩和砂岩构成基底,台地的覆盖层为10~30m左右厚的粘性土层,人民大街周边及以东,底部为厚度不等的砾砂层。
东部为伊通河一级阶地,上部为含少量有机质的粘性土,下部为中、粗砂、砾砂层。
2.2区域气候条件长春的气候属中温带大陆性半湿润~半干旱季风气候,春季干旱多风,夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥。
年平均气温 4.1℃~4.9℃,7月份平均气温23℃,1月份平均气温为零下17℃.冬季盛行偏西风,夏季盛行东南风,春季盛行西南风,风速季节变化明显,春季平均风速3.9m/s,最大风速30m/s。
长春地区多年平均降水量500~600mm,降水量不稳定,季节性变化大,年内降水量分配不均,汛期(6~9月份)降水量一般占全年降水量的77%,长春地区日照时数约2637小时。
2.3场地地形地貌条件场地地貌为台地。
勘察时建筑场地地形北低南高,场地北侧勘察时有林带及宽度约1.0m左右的水沟。
场地南侧为新建回填土。
场地勘探点最高高程199.75m,最低197.03m,场地高差为2.72m。
本次勘察时现场测量BM设在进站道路配电箱(靠北侧)东北角水泥台面上(离地面约0.35m),其标高为200.00m,详见勘探点平面位置图。
2.4地层岩性及分布特征:本次勘探的最大深度13.00m,拟建场地上部为素填土层,下部为粘性土层,根据岩土的物理力学性质地质概况分述如下。
第①层素填土:黑色、褐色、黄褐色,上部主要成分为粘性土、碎砖块,下部为耕土、植根等,稍湿,稍密,层厚1.00~3.30m。
第②层粉质粘土:黄褐色、灰褐色,软塑状态,中压缩性,层厚4.10~5.10m,一般厚度4.50m。
长春地质实习资料
吉林省地质环境概况一、地形地貌吉林省地貌形态差异明显。
地势由东南向西北倾斜,呈现明显的东南高、西北低的特征。
以中部大黑山为界,可分为东部山地和中西部平原两大地貌区。
东部山地分为长白山中山低山区和低山丘陵区,中西部平原分为中部台地平原区和西部草甸、湖泊、湿地、沙地区。
地貌类型种类主要由火山地貌、侵蚀剥蚀地貌、冲洪积地貌和冲积平原地貌构成。
主要山脉有大黑山、张广才岭、吉林哈达岭、老岭、牡丹岭等。
主要平原以松辽分水岭为界,以北为松嫩平原,以南为辽河平原。
吉林省地貌形成的外应力以冰川、流水、风和其他气候气象因素的作用为主。
第四纪冰川在长白山的冰川剥蚀遗迹至今仍然可见。
现代流水侵蚀作用对地貌的影响很广泛,山地、丘陵、台地、平原、盆地、谷地多受侵蚀、剥蚀、堆积、冲积等综合作用,形成了各种流水地貌,如河漫滩、冲积洪积平原、冲沟等。
火山地貌占吉林省总面积的8.6%,流水地貌占83.5%,湖成地貌占2.6%,风沙地貌约占5.2% 。
(一)地形吉林省地形变化总体趋势为东南高西北低,以北东-南西向纵贯全省的大黑山山脉为界,分为东部长白山地和西部松辽平原两大区域,分属于新华夏系第二隆起带和第二沉降带,面积分别占全省的60%和40%。
省内最高点(长白山白云峰)海拔2691m,为东北地区最高峰。
低平原区海拔多在120m以上。
省内最低点位于珲春市敬信镇防川村图们江下游中、朝、俄三国交界处,海拔仅为5.0m。
(二)地貌吉林省按地貌形态可划分山地和平原两大单元。
其中山地分为长白山地和大兴安岭东坡丘陵,平原分为高平原、低平原和大兴安岭山前倾斜平原。
1、东部长白山地包括位于长白、抚松、安图、敦化、靖宇、辉南等县(市)境内的侵蚀火山地貌;位于通化和白山地区南部、延边地区东部和吉林地区的侵蚀构造地貌;位于辽源地区和四平、长春东南部的构造剥蚀地貌。
面积为 114384.4km2,海拔高程一般500—900m,最高为长白山主峰白去峰,海拔高程达2691m。
长春市冻土时空变化特征分析
长春市冻土时空变化特征分析长春市位于中国吉林省中东部,是吉林省的省会城市。
由于地处寒温带,长春市冬季气温较低,冻土现象较为普遍。
本文将分析长春市冻土的时空变化特征。
长春市的冻土分布具有明显的地域差异性。
根据实地调查和卫星遥感数据分析,长春市冻土主要分布在市区以及西北部地区,而东南部地区则较少出现冻土。
这与长春市地势和地貌的差异有关。
市区以平原为主,地势较为平坦,土壤湿度较高,容易形成冻土。
而西北部地区则是山地和山前平原,地势较高且多为林区,土壤湿度相对较低,冻土形成的条件较好。
东南部地区地势相对较低,多为湖泊和湿地,土壤湿度较高,难以形成冻土。
长春市冻土的季节性变化明显。
长春市冬季气温较低,常年低温能够使土壤中的水分结冰形成冻土。
根据气象数据分析,长春市冻土的形成时间主要集中在每年的11月份至次年的3月份,其中以12月份至1月份为高峰期。
此时,土壤温度降至0℃以下,水分开始结冰,形成冻土。
随着春季气温的升高,冻土逐渐融化,直至完全消失。
长春市冻土的变化趋势呈现出一定的周期性。
经过多年气象观测和冻土监测数据的分析,可以发现长春市冻土的变化呈现出10年左右的周期性。
在10年周期内,冻土的形成面积和厚度会有较大的波动。
近年来,随着气候变化的影响,长春市冻土的厚度逐渐减小,并呈现出较长的融化期。
这可能是由于全球气候变暖导致地表温度升高,土壤中的冻土融化速度加快所致。
长春市冻土的变化对土地利用和工程建设有一定的影响。
冻土的存在会限制土壤的水分渗透和植物的生长,对农业生产和生态环境产生一定的影响。
冻土的融化会导致土壤变得松软,容易发生滑坡和沉降等地质灾害。
在城市规划和土地利用方面,需要考虑冻土的存在对工程建设和生态环境的影响,采取相应的措施进行防范和治理。
长春市冻土的时空变化特征主要表现为地域差异性明显、季节性变化明显、变化趋势具有一定的周期性。
了解长春市冻土的特征对于城市规划、土地利用和工程建设具有重要的参考价值。
各城市地质情况简介剖析
各城市地质情况简介1、乌鲁木齐1.1、地形地貌市区南为柴窝堡断陷盆地, 北为准噶尔盆地, 城区处于妖魔山、东山等低山丘陵所环抱的山间盆地之中。
乌鲁木齐河从南向北纵贯市区, 两岸阶地及山前坡洪积、冲洪积倾斜平原已成为或将成为城建区。
1.2、工程地质1.2.1 工程地质划分1.2.2 工程地质评价I低山丘陵区有的地区基岩裸露, 有的地区被不同成因的第四系堆积物覆盖。
由于受新构造运动影响上升, 后又被侵蚀切割, 地形起伏不平, 地下水贫乏。
对干早多震的乌鲁木齐来讲, 其小区烈度可高于基本烈度, 且城市供水困难, 交通不便, 工程地质条件较差。
II河谷平原区岩性主要为冲积、冲洪积和坡洪积所形成的粗颗粒沉积, 即砂卵砾石、细园砾及碎石土等。
物理力学性质好, 地下水水质好不具侵蚀性。
尽管有些地区地下水埋深小于米, 但无细粒砂土层, 不存在震动液化问题。
地形平坦, 交通方便。
当有同级地震发生时, 小区烈度将低于低山丘陵区。
工程地质条件较好。
低山丘陵区所划分的四个亚区中。
I3黄上丘陵亚区除具备该一级区的不足外,还因黄土本身大孔隙性、湿陷性、垂直节理发育和力学强度低的弱点, 工程地质条件则更差。
I2冰水台地亚区:尽管其岩性为砂卵砾石、物理力学性质较好, 但因受后期侵蚀破坏,而形成沟梁相间地形, 于城市建设不利。
I4山前坡残积准平原亚区:其岩性主要为坡残积碎石土, 力学强度较高, 地形较平缓,市区扩大, 可向该区发展。
I1基岩低山丘陵亚区可将基岩作为建筑物地基, 力学强度高, 且地下水埋藏深, 可建高层建筑。
但缺少平坦地形, 且高陡地形处, 地震时小区烈度高。
Ⅱ1河谷冲积平原亚区:其岩性为细圆砾, 属中密一密实的, 据规范, 其允许承载力, 中密者可达30一50T/m2, 密实者可达50一70T/m2。
该区第四系覆盖层厚仅10一20m,在同级地震和同震中距的情况下, 小区烈度低于覆盖层厚度大的Ⅱ2亚区。
Ⅱ3山前坡洪积平原亚区其岩性为细粒土砾及碎石土, 力学强度低于砂卵砾石层, 且还具有一定的压缩性, 工程地质条件劣于Ⅱ1, Ⅱ2两亚区。
长春市某建筑场地地质勘察及剪切波速特征研究
长春市某建筑场地地质勘察及剪切波速特征研究
郭浩天;赵鑫竹;李向群
【期刊名称】《路基工程》
【年(卷),期】2024()3
【摘要】以吉林省长春市某拟建项目为研究对象,基于相关技术规范,采用钻探取样、剪切波速试验等方法进行工程地质勘察。
查明场地范围内地层岩性分布和水文地质条件,确定地基承载力特征值,判定土层渗透系数、场地土的类型和液化程度等;利用4种常见函数模型,针对不同土体甄选出精度较高的拟合函数,为场地周边区域建设
剪切波速的验证和预测提供参考;根据场地工程地质条件,结合拟建筑物的特性,提出基础设计及施工方案建议。
【总页数】7页(P8-14)
【作者】郭浩天;赵鑫竹;李向群
【作者单位】吉林建筑大学测绘与勘查工程学院;吉林建筑大学季冻区岩土工程研
究所
【正文语种】中文
【中图分类】TU195
【相关文献】
1.大连地区工程场地各类岩土剪切波速的变化特征分析
2.某工程场地剪切波速特征探讨
3.BIM技术在勘察成果三维可视化中的应用研究——以长春市某建筑场地为
例4.巨厚细砂层场地剪切波速特征探讨
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
长春城区岩土工程地质分区
【摘要】本次地层岩性分区是通过收集目前长春地区以完成的地质勘察的钻孔资料,再结合专家们对长春地区的实际工作经验,对研究区进行工程地质分区,为充分合理利用岩土地基提供依据。
【关键词】工程地质条件;工程地质分区
1. 绪言
城市区域工程地质分区,可以客观反映各区自然工程地质条件及其不同岩土体的工程地质特性以便在宏观上指导各类工程的工程地质勘察和岩土试验研究工作。
本文根据实际勘测资料将长春市区进行了工程地质特征区域划分,为充分合理利用岩土地基提供依据。
2. 自然地理及地质概况
长春市,吉林省省,地处东北平原中央,位于北纬43°05′-45°15′,东经124°18′-127°02′;市中心坐落在东经125°20′51″,北纬43°48′45″。
南北距离216.8Km,东西长229.5Km,总面积约为21024平方公里。
长春市区地貌以南北伊通河为界,海拔高度在190m~240m之间,其地势为西南部较高,东北部较低,其西部为波状台地,东部为一级阶地。
长春的气象属于欧亚大陆东部中温带大陆性半湿润~半干旱季风气候,春季干旱多风夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥,冬季盛行偏西风,夏季盛行东南。
长春地区多年平均降水量为500~600mm,降水量不稳定,季节性变化大,年平均降水量分配不均,汛期(6~9月)降水量一般占全年的77%。
长春地区属吉黑褶皱系松辽断陷之东南隆起带的东部边缘,东部山区有侏罗纪的砂、砾岩沉积,而在白垩纪沉积有巨厚的泥质砂、页岩层。
白垩纪以后,新构造运动,壳微升,地面受流水冲刷、切割、沟谷发育,形成微波状台地地形。
台地覆盖层为10~30m 厚的粘性土层,市区下部为巨厚的白垩系地层,为一套紫红色细粒碎屑岩(泥岩、细砂、砂质泥岩互层)。
上部第四系地层,伊通河以西地区为黄土状粘性土,在白垩系底面的低洼处,沉积有不连续的砂砾层,厚度有10~40m。
伊通河以东地区,是由伊通河冲击形成的一级阶地,其上部为粉质粘土,粉质粘土含粉细砂,下部为砂砾石层,厚度为10~15m左右。
3. 工程地质分区
3.1 按地形地貌分。
由于地形地貌的形成条件各不相同,地层情况也不尽相同。
工程地质环境的不同也使得地基的选择和使用条件产生了相异。
在长春市区范围内可分为四个地貌单元,分别是伊通河河谷区、漫滩——级阶地区、台地区、低山丘陵区。
(1)伊通河河谷区。
河谷区的地层组合为,上部是杂填土厚度大约为1.5~2.0m厚,其下部为粉质粘土厚度约为2.0~3.5m不等,接着为淤泥质粉质粘土约1.5m局部地方有粉细砂夹层和淤泥,中砂砾石层厚约 1.8~3.5m,下覆基岩为泥质页岩厚为 2.9~6.8m。
地下水埋藏浅为0.5~1.5m,水量大。
河谷区为低洼地区。
(2)漫滩——级阶地区。
一级阶地的地层从土层向下依次为杂填土或素填土、粉质粘土、粘土、中砂、粗砂及泥质页岩。
其中基岩上覆层厚度约为 5.0~13.5m,粘土层厚度为 4.5~9.0m,中砂及粗砂曾厚度为2.0~5.0m。
(3)台地区。
台地区的地层结构相对于前两个地貌单元较为简单,依次为杂填土 1.2~3.0m、粉质粘土2.4~5.0m、粘土3.0~8.5m和下覆泥质页岩。
地下水分布比较稳定深度大约为2.5~4.0m。
3.2 按地层岩性组合分。
在相同的地貌单元,随着各层土的岩性不同,其成分组合结构也不同,其物理力学性质存在差异。
由于这些性质不同地层在地基空间排列位置的差别也就使得其作用在地基时产生不同的效果。
3.2.1 伊通河河谷区岩性组合分类。
河谷区的岩性变化较大,其大致分类如下:
(1)该组合为二层组合,是由淤泥及淤泥质粉质粘土和卵石组成。
淤泥及淤泥质粉质粘土厚为0.5~4.0m,卵石层厚为0.5~4.5m。
(2)该类组合由上层淤泥、淤泥质粉质粘土,中层细砂和下层卵、砾石层三层结构组成。
其中淤泥及淤泥质粉质粘土厚0.5~4.2m,细砂层厚0.4~3.5m,卵、砾石层厚0.5~4.0m。
(3)该类剖面组合为:粉质粘土,淤泥及淤泥质粉质粘土,中砂层,全风化泥岩组成。
其中粉质粘土层厚1.5~2.0m,淤泥及淤泥质粉质粘土厚1.5~3.0m,中砂层厚1.5~3.5m。
3.2.2 漫滩——级阶地岩性组合分类。
漫滩——级阶地地层基本分为五大层,粉质粘土,淤泥及淤泥质粉质粘土,有机质粉质粘土,细砂,中粗砂及粗砂混碎石层。
在规划区范围内其中粉质粘土层、粘土层和砂砾石分布是连续的,而淤泥、淤泥质粉质粘土及粉细砂分布不连续,故分为以下三种类型:
(1)粉质粘土与粗砂混碎石组合型,此类组合无淤泥及细砂层,其中粉质粘土厚2.3~13.6m,砂砾石层厚1.5~3.2m,下覆为全风化基岩。
(2)粉质粘土、淤泥质粉质粘土、有机质粉质粘土、中粗砂及粗砂混碎石层下覆全风化泥岩组合。
其中粉质粘土厚0.8~3.7m,淤泥质粉质粘土厚0.8~3.5m,有机质粉质粘土厚0.4~1.2m,中粗砂及粗砂混碎石层厚1.5~8.0m。
(3)粉质粘土、淤泥及淤泥质粉质粘土、中砂及全风化泥岩组合型。
该组合无细砂。
其中亚黏土厚0.5~7.5m,多数为2.0~8.0m,淤泥及淤泥质粉质粘土厚0.8~4.4m,以1.5~3.0m为主,下覆中砂层厚1.1~2.9m。
3.2.3 台地岩性组合分类。
台地较一级阶地形成年代较老,分布范围较大,一些微地貌的发育使得地层的岩性组合有一定变化。
故根据岩性组合特征,可分为三类。
(1)杂填土,粉质粘土,有机质粉质粘土,粘土,全风化基岩层。
该类分布在台地沟谷区。
其中杂填土厚度小于2.0m,粉质粘土厚为0.9~4.5m,有机质粉质粘土一般厚0.8~2.0m,粘土层为2.8~5.0m,平面呈条带状分布。
(2)杂填土,粉质粘土,粘土,全风化基岩层。
此类组合平面分布范围占台地地区总面积的50%以上,为台地的主要类型。
其中粉质粘土厚 5.0~16.0m 粘性土层厚度为8.0~11.0m。
(3)为杂填土,粉质粘土,粘土,粗砂混砾石,全风化泥岩层。
该种组合分。
布在台地向阶地过度的边缘带。
具有该种岩性组合的第四系厚度为3.5~30米。
表土厚度小于0.8~3.5米,粉质粘土厚度为3.0~6.0米,粘土厚度为5.5~
9.0米,粗砂混砾石厚度为5m左右。
4. 结束语
在总结和分析大量工程勘察资料和前人的实际工程经验的基础上,通过工程地质调查,并依据地形、地貌、成因类型等组合特征将长春市区地基土划分为四个工程地质区。
通过对各区地基土层的分析研究,对于河谷区是不适宜作为建筑用地;对应于漫滩——级阶地区是可以作为建筑地基基础的,但局部地区需要对地基土做处理;台地区地基土工程地质条件良好,是良好的建筑场地,可建各种建筑物。
参考文献
[1]管振德.长春目标地区地层信息可视化的研究:[D].长春,吉林大学,2009.
[2]王军.公路工程地质三维建模研究[D]南京:东南大学,2006.
[3]刘辉.江苏徐州市区地基土工程地质分区及岩土工程问题[J]中国煤炭地质,2011.5.。