北京市平原区第四纪覆盖层等厚度线图
华北平原第四纪地层划分
土壤成份
华北平原地带性土壤为棕壤或褐色土。平原耕作历史悠久,各类自然土壤已 熟化为农业土壤。从山麓至滨海,土壤有明显变化。沿燕山、太行山、伏牛 山及山东山地边缘的山前洪积-冲积扇或山前倾斜平原,发育有黄土(褐土) 或潮黄垆土(草甸褐土),平原中部为黄潮土(浅色草甸土),冲积平原上 尚分布有其他土壤,如沿黄河、漳河、滹沱河、永定河等大河的泛道有风沙 土;河间洼地、扇前洼地及湖淀周围有盐碱土或沼泽土;黄河冲积扇以南的 淮北平原未受黄泛沉积物覆盖的地面,大面积出现黄泛前的古老旱作土壤── 沙姜黑土(青黑土);淮河以南、苏北、山东南四湖及海河下游一带尚有水 稻土。[5] 黄潮土为华北平原最主要耕作土壤,耕性良好,矿物养分丰富,在 利用、改造上潜力很大。平原东部沿海一带为滨海盐土分布区,经开垦排盐, 形成盐潮土。
• 华北平原滹沱《华北平原地貌演变和黄河改道与 泛滥的根源》,《华南地质与矿产》, 2000年,第04期 • 中国科学院.《华北平原土壤》:中国科学 院,1961 • 华北平原地形图 .湖北省教育厅基教处
2.1钻孔位置及采样
钻孔(编号ZD08-1)位于河北省正定县中国地质科学院水文地质环境地质研究所院内 试验场,处于滹沱河冲洪积扇的扇顶部位(图1),地理坐标为E 114°34′20.6 ″;N 38°08′23.1″;井口海拔标高为74.95m;钻孔深度401.96m, 揭穿了第四系。对该孔进行了全孔取芯及现场编录,岩芯总长度291.97m,岩芯总采 取率72.61%。其中黏性土层厚度119.07m,岩芯长度111.94m,岩芯采 取率94.01%;砂层厚度129.87m,岩芯长度115.17m,岩芯采取率8 8.68%;卵砾石层厚度153.12m,岩芯长度76.56m,岩芯采取率50%。 在岩芯编录的同时,采集古地磁样品807个、释光年代样品17个、孢粉样品380个。 采样间距根据岩性的变化来确定,由于本孔存在大段的卵砾石层,因此采样不连续。所采集 样品分别送至中国地质科学院年轻沉积物年代学与环境变化重点实验室下设的古地磁、光释 光和孢粉实验室进行测试分析。
基于钻孔资料的北京平原区第四纪地层分析
基于钻孔资料的北京平原区第四纪地层分析孙佳珺;孟勇琦;赵帅【摘要】北京市地处华北平原的北部,平原区的第四纪地层非常发育,而且厚度大.由于北京市平原区活动构造发育,曾经发生过一些大地震,因此对该区的第四纪地层研究一直受到重视.本文通过总结前人研究成果,结合钻孔资料,建立了第四纪地层划分方案,对第四纪各统厚度进行了统计与划分,从构造与沉积角度对第四纪地层的沉积类型及平面展布进行了分析.总来说,西北部天竺镇附近是研究区内贯穿于整个第四纪各时期的沉积中心.沉积中心位置在各个时期有所调整,但始终是厚度最大的沉积区.东南部的牛堡屯沉积中心自下更新统,厚度逐渐减薄.西北部的马池口-沙河沉积中心自上更新世开始发育,在中更新世及上更新世沉积达到最大规模.研究区的沉积厚度,呈现了北东部较厚、西南部较薄的特点.【期刊名称】《中国矿业》【年(卷),期】2019(028)0z1【总页数】4页(P107-110)【关键词】北京平原区;第四纪地层;钻孔【作者】孙佳珺;孟勇琦;赵帅【作者单位】北京市地震局,北京 100080;北京市地震局,北京 100080;北京市地震局,北京 100080【正文语种】中文【中图分类】P534.63北京市地处华北坳陷平原西北部与太行山、燕山等隆起的交接部位,其主体平原区的第四纪地层非常发育,而且厚度大。
由于北京平原区活动断层发育,历史上曾经发生过多次破坏性地震,自20世纪70年代起[1-2],随着科学技术的发展,北京市平原区的第四纪地质研究受到的重视程度越来越高。
此后,在地震地质会战期间,在平原区实施了大量的钻孔探测,积累了钻孔方面古地磁、地层学、古生物学等方面的研究,初步建立了北京平原区的第四纪地层层序[3-4]。
20世纪90年代以来,对北京地区在1∶5万地质填图过程[5-8]及活断层探测方面开展了丰富的研究,对北京地区的深浅部构造环境均进行了分析[9-12]。
可见,采用钻孔手段对北京市平原区的第四纪地层进行研究,尤其是沉积类型及平面展布的分析,也可以反过来揭示新构造运动的规律,从而为北京市的工程建设和灾害研究,提供更具针对性的借鉴成果。
北京地区水文地质特征浅析
北京地区水文地质特征浅析张健;赵艳良【摘要】以北京市某铁路车站附近基坑工程为例,介绍了工程场地的水文地质和工程地质条件,分析了影响地下水位变化的主要因素,确定场区地下抗浮设防水位,并对地基基础及基坑支护设计方案进行评价。
【期刊名称】《铁道勘察》【年(卷),期】2014(000)003【总页数】4页(P62-65)【关键词】地下水;抗浮设防水位;基坑支护;降水【作者】张健;赵艳良【作者单位】铁道第三勘察设计院集团有限公司,天津 300251;铁道第三勘察设计院集团有限公司,天津 300251【正文语种】中文【中图分类】P6421 工程概况拟建工程位于北京市某铁路车站附近,主要为污水池和锅炉房,基坑开挖深度约12 m,建筑平面面积约800 m2。
拟建工程场区及其附近地下水多年动态变化复杂,地下水位在未来各种自然和人为因素的影响和作用下还有大幅升高的可能。
基坑开挖深度较大,地下水对拟建建筑物有很大的影响,抗浮设计水位的选取对于工程的安全性和经济性影响很大。
2 场地工程地质条件2.1 拟建场地地形地貌概况拟建场地位于永定河冲洪积扇中下游,毗邻凉水河,为凉水河Ⅱ级阶地,受人工活动影响,原始地貌已遭破坏,现状场地地形较平坦。
拟建场地为绿化草地。
勘探期间钻孔孔口高程为40.63~41.1 6m。
场地空间范围狭小,地下埋设有较多的电缆、光缆、自来水、污水等地下管线设施,场地周围分布有高压电线,场地紧邻既有动车铁路线约15 m。
为了详细查明场区及周围的工程地质及水文地质情况,在本工程的建筑平面范围内共布置勘探钻孔7个。
所有勘探点的位置见图1。
图1 勘探点平面位置示意2.2 场地地层分布及土质特征本次勘探最大孔深25.00 m深度范围内所揭露地层,按成因年代分为人工堆积层、新近沉积层和一般第四纪沉积层三大层。
各层土的地层岩性及其特点如下所述。
(1)人工堆积层拟建场地表层为人工堆积层,主要地层为素填土①层、杂填土①1层,以粉土、粉质黏土、黏土为主,含少量砖渣、灰渣。
如何生成第四纪等厚线
如何生成第四纪等厚线
一、 将所有数据按如下格式整理,并复制到文本文档中:
二、 在MAPGIS中打开“空间分析→DTM分析→Grd模型→离散数据网格化”,在弹出
的对话框中对“数据列D”进行设置,在“网格参数设置”中对“网格间距”进行设置,将“网格化方法M”设置为“King泛克立格法网格化”
点“搜索S”,在弹出的对话框中,可进行“搜索类型”、“搜索规则”以及“搜索圆半径R”的调试,多试几次,择优从之。
并“确定”。
在“输出网格文件名F”中,修改“文件换名C”,最终“确定”
三、文件→打开三角剖分文件
四、Grd模型→平面等值线图绘制→选择刚保存的GRD文件,在弹出的对话框中,进行如下参数设置:
首先,对“设置”和“光滑”进行选择
其次,点“等值层值”,弹出如下对话框,对“起始Z值”和“步长增量”进行设置后,点“更新当前分段”,并“确认”。
然后,点“制图幅面→数据投影变换”,弹出如下对话框:
对“源数据投影参数”设置:
对“结果数据投影参数”进行设置:
点“确定”
五、“文件”→“储存属于…”,保存文件
六、结合实际地质情况,包括第四系孔深、基岩出露情况、地形线等,认真检查,对软件生成的第四纪等厚线进行系统的检查,修改。
北京地区地层
北京地区的地层北京的地层发育比较齐全,除缺少震旦系、上奥陶统、志留系、泥盆系、下石炭统、三迭系及上白垩统外,其它地层都有发育,总厚度达六万米以上。
岩石类型也很齐全,包括各种沉积岩、变质岩和火成岩。
大部分岩石出露在西部和北部山地,平原区则广泛分布着第四纪松散沉积物。
(一)太古界太古界变质岩系主要分布在密云县境和怀柔县东北部,延庆、昌平、平谷等县亦有零星分布。
根据沉积建造、岩浆活动、变质程度及混合岩化等特征分为两个群共七个组。
密云群为本区出露最老的地层,分三个组,由老至新为沙厂组、大漕组、阳坡地组,总厚度达三万余米。
张家坟群分四个组,由老至新为石城组、椴树梁组、山神庙组、宋营子组,总厚八千余米。
它们的走向为北东至北东东,从总体外观上看,似呈向西北倾斜的单斜构造。
据近年工作结果表明,存在较复杂的紧密同斜褶皱。
密云群的变质程度较深,以各种类型的片麻岩为主,并夹有麻粒岩、混合岩。
张家坟群变质程度较浅,以片岩、片麻岩为主,石英岩、大理岩次之,混合岩化不发育。
两群均含铁矿。
密云群有一同位素年龄值为23—24亿年,张家坟群没有年龄资料。
两群之间为断层接触。
密云群可能相当于河北太行山地区的阜平群(见表 2-2)表2-2 中国前寒武年代——地层划分表(年代单位:亿年)1.密云群(Army)主要分布于密云县北部及东部广大地区,为本市出露最老、变质最深的岩层,属于中深及深区域变质程度,岩性为各类片麻岩及麻粒岩,普遍受较强的混合岩化作用。
下分三组:(1)沙厂组(Ars)分布于密云县墙子路、大城子、沙厂、穆家峪等地,其次在平谷县关上、万庄子,怀柔,昌平县南口附近及延庆县红石湾等处也有零星出露。
岩性以角闪斜长片麻岩、黑云斜长片麻岩为主。
混合岩化发育,主要为阴影状、条带状,其次为星占状。
出露总厚度约17346米。
(2)大漕组(Ard)分布于沙厂以北,龙潭沟——沙岭子以南。
包括东庄禾、太师屯、放马峪以西、上甸子、不老屯、石城以东一带。
平原区水库工程地质勘察规程
平原区水库工程地质勘察规程1 范围本文件规定了平原区水库工程地质勘察的任务、内容、方法及成果编制。
本文件适用于平原区水库工程地质勘察。
2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。
其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 18306 中国地震动参数区划图GB 50021 岩土工程勘察规范GB 50025 湿陷性黄土地区建筑标准GB 50112 膨胀土地区建筑技术规范GB 50487 水利水电工程地质勘察规范NB/T 35099 水电工程三维地质建模技术规程SL 31 水利水电工程钻孔压水试验规程SL 73 水利水电工程制图标准SL 251 水利水电工程天然建筑材料勘察规程SL/T 291 水利水电工程钻探规程SL/T 299 水利水电工程地质测绘规程SL/T 313 水利水电工程施工地质规程SL 320 水利水电工程钻孔抽水试验规程SL 345 水利水电工程注水试验规程3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
3.1平原区地表面平坦宽广、地面高差和倾角较小的地貌地区,一般海拔高度小于500 m,包括倾斜平原、平缓平原、部分高平原、盆地内平原等。
3.2平原区水库在平原区利用现状河道或洼地,通过下挖和在地上修筑围坝、坝而形成的水库,又称平原地区围坝型水库。
3.3水库浸没由于水库蓄水使库区周边地区的地下水位抬高,导致地面产生盐渍化、沼泽化及建筑物地基条件恶化等次生灾害或现象。
3.4水库塌岸水库蓄水过程中及运行期,受水位变化和风浪作用的影响,引起岸坡土体稳定性发生变化,导致岸坡变形和破坏的现象。
3.5三维地质模型三维地质系统中点、线、面、体、空间离散网格等图元具有的图形属性,包括图层、颜色、符号、线型、花纹、透明度,以及节点坐标、节点数、线长、面积、体积等。
[来源:NB/T 35099—2017,2.0.6]3.6胶结卵石含有钙质、铁质、锰质、硅质等矿物成分的胶结物与卵石在沉积过程中胶结、粘连、固结等作用下形成的集聚体。
北京地区第四纪沉积特征与沉降监测标孔布设
北京地区第四纪沉积特征与沉降监测标孔布设周毅;田芳;杨艳【摘要】地面沉降是北京平原区最主要的地质灾害之一。
本文从北京地区地质构造和第四纪地层沉积特点入手,分析平原区可压缩地层的特征与分布范围,寻找地面沉降与地质结构间的关系;并从第四系地质特征出发,合理选择地面沉降分层监测层位,系统地提出了适宜北京地区的地面沉降分层监测方法。
%Land subsidence is one of the most serious geological hazards in Beijing plain. Special geological conditions are the basis of land subsidence development. Based on the geological structure and Quaternary characteristics in Beijing plain area, this paper analyzed the characteristics and distribution of compressible stratum, and tried to ifnd the relationship between land subsidence and geological structure. Then, the paper described how to make a reasonable arrangement of layered boreholes for land subsidence according to the Quaternary geological features, and proposed a layered monitoring method suitable for Beijing area.【期刊名称】《上海国土资源》【年(卷),期】2014(000)004【总页数】5页(P90-93,97)【关键词】地面沉降;地质结构;监测方法;标孔布设【作者】周毅;田芳;杨艳【作者单位】北京大学地球与空间科学学院,北京100187; 北京市水文地质工程地质大队,北京100195;北京市水文地质工程地质大队,北京100195;北京大学地球与空间科学学院,北京100187; 北京市水文地质工程地质大队,北京100195【正文语种】中文【中图分类】P642.26“蓝天难见,繁星无影,河水断流,地下水超采,地面沉降”是北京当前面临的几大生态环境问题。
北京平原区西北部隐伏岩体的空间分布特征
北京平原区西北部隐伏岩体的空间分布特征LEI Xiao-Dong;LI Qiao-Ling;LI Chen;WANG Yuan;GUAN Wei;YANG Quan-He【摘要】隐伏岩体的空间形态是地热系统研究的重要内容.利用最新的重力、CSAMT、微动测深和以往的磁法资料研究北京平原区西北部几处隐伏岩体的空间分布,结果表明,花塔岩体、葛村岩体、阳坊岩体和百善东岩体的地球物理特征有所差异,反映了岩体侵入期次的不同及所处构造环境的差异.研究区西南部花塔岩体和葛村岩体之间分布有较厚的第四系和蓟县系白云岩地层,可能是形成地下热水的主要径流通道.阳坊岩体与蓟县系热储层接触形态上呈现西缓东陡的特点.隐伏岩体的分布受南口山前断裂、南口—孙河断裂和影壁山断裂构造的联合控制.【期刊名称】《物探与化探》【年(卷),期】2018(042)006【总页数】9页(P1125-1133)【关键词】阳坊岩体;南口—孙河断裂;重磁异常;CSAMT;微动测深【作者】LEI Xiao-Dong;LI Qiao-Ling;LI Chen;WANG Yuan;GUAN Wei;YANG Quan-He【作者单位】;;;;;【正文语种】中文【中图分类】P6310 引言北京平原区是三面环山的山前冲洪积倾斜平原。
燕山期强烈的构造运动使北京平原区发育了多处侵入岩体[1]。
这些侵入体的形态一般为岩株,规模大小不等,侵位深度不同,在地壳浅部与热储层穿插交错,形成水热型地热系统的不透水边界。
在地质构造复杂地区,查明热储层与隐伏岩体的分布位置与接触关系,才能更好地规避地热开发风险。
北京平原区西北部小汤山地热田和京西北地热田周边分布有阳坊岩体、花塔岩体、葛村岩体等[2-3],关于这些隐伏岩体空间形态的研究较少。
隐伏岩体的勘探方法较多,常用有重力、磁法、大地电磁法等,近年来,也有采用岩浆热场法、镜质体反射率方法等寻找隐伏岩体的案例[4-5]。
笔者采用重力、磁法、CSAMT和微动测深方法分析探讨北京平原区西北部隐伏岩体的形态和构造背景,为这一地区的地热系统研究和地热资源勘查提供地球物理依据,同时也为深入理解北京地区燕山期构造演化和深部动力学过程提供参考。
第二节 首都圈地区活动构造 一、第四纪断陷盆地
第二节 首都圈地区活动构造一、第四纪断陷盆地第四纪断陷盆地是指受第四纪断裂控制发育的盆地。
由于地震活动与活动断裂密切相关,活动盆地也常是地震活动的主要场所。
区内属于第四纪活动的地堑式断陷盆地计有 10个。
它们是怀涿盆地,延矾盆地,蔚广盆地、马池口—沙河盆地、顺义盆地、怀柔盆地、大厂盆地、固安—廊坊—永清盆地、平谷隐伏盆地、昆明湖凹陷(图2.2.1)。
表2.2.1是平原区第四纪隐伏凹陷要素一览表。
在区内上述10个第四纪断陷盆地中,北京平原区隐伏着的8 个规模不等的盆地。
这些盆地的形成是区域隐伏断裂强烈活动作用的产物。
这些第四纪沉积凹陷的边缘绝大多数受到NE 或NW 向隐伏活动断裂的控制,共有已知第四纪活动断裂12条,其中NE 向活动断裂8条,NW 向活动断裂3条,EW 向活动断裂1条(见表2.2.2)。
在历史记载中,在这些隐伏断陷盆地中的大厂盆地曾发生过1679年 8级大地震。
调查结果表明,该次8级大震的发震断裂就是控制大厂盆地西边界的夏垫断裂带。
凹陷(盆地) 名称长轴方向长度/km 第四系最大厚度/m 控制凹陷的断裂图2.2.1 首都圈第四纪断陷盆地分布图表2.2.1 平原区第四纪隐伏凹陷要素一览表 表2.2.2 首都圈平原区主要断裂基本要素一览表编号 断 裂 名 称 断层产状 断裂长度/km主要活动时期最新活动时期1 南口山前断裂 NE60°/SE 60 Q Q32 东北旺―小汤山断裂 NE22°/SE 24 Q Q3 3 黄庄―高丽营断裂 NE/SE 130 E、N、Q Q4 4 顺义―良乡断裂 NE/SE 100 Q Q45 大兴―通县断裂 NE/NW 60 N、Q Q36 夏垫断裂 NE/SE 120 E、N、Q Q47 香河断裂 NE/NW 22 N、Q Q28 河西务断裂 NE/SE 60 1) E、N、QQ3 9 南口―孙河断裂 NW/SW.NE 60 Q Q4 10 永定河断裂 NW/SW.NE 26 MZ、Q Q2 11 廊坊―武清断裂 NW/SW 50 Q Q3 12宝坻断裂EW/S401)MZ、EQ1-2怀 柔 凹 陷NE 16 300 黄庄―高丽营断裂 顺义凹陷鲁町次级凹陷NNE16700~900黄庄―高丽营断裂 南口―孙河断裂 顺义凹陷东坝次级凹陷 NW 18 700~800 南口―孙河断裂东段 大兴―通县断裂北段 大 厂 凹 陷 NE 35 700~800 夏垫断裂 平 谷 凹 陷 EW 5 500 夏垫断裂马池口-沙河凹陷 NW 20 600 南口―孙河断裂西段 固安北小型凹陷 NE 10~13400~700 夏垫断裂带分支 廊 坊 凹 陷 NE 501) 500 夏垫断裂带分支 廊坊南侧凹陷 NE 20 800~1300河西务断裂昆 明 湖 凹 陷NWW5250?。
北京的地质构造
三、北京地区的地质构造(一)地质构造分区北京市大地构造处于华北地台中部—燕山沉降带的西段。
在漫长的地质历史中既经历过大幅度地下降、接受巨厚的沉积,又产生过剧烈的造山运动。
特别是在中生代以燕山运动为主的构造变动,奠定了北京地区地质构造的基础骨架以及地貌发育的雏形。
伴随着地壳运动的发展,褶皱变动与断裂变动广泛发育,岩浆活动也很频繁,特别是酸性深成侵入岩体和中性喷出岩体的分布最广。
反映了中生代燕山运动的强烈活动程度。
之后,再加上新生代自第三纪以来的新构造运动的影响,使北京市的地质发展历史和地貌类型更加复杂化和多样化。
北京市除去最北端(指怀柔县长哨营以北地区)外,广大地区都位于燕山沉降带范围之内。
在此区间,中、上元古界特别发育,是一套基本上没有变质的沉积岩系,呈明显不整合关系覆盖在变质岩系之上,成为古老变质岩系之上的第一个盖层。
属于华北地台上一个狭长下陷地带。
再根据地质构造和岩浆活动等特点,可将本市划分为三个大的地质构造区。
1.西山凹陷(1)北京西山褶皱隆起区(2)北京向斜区(3)大兴隆起区 2.北山隆起(4)青白口穹窿区(5)延庆昌平活动断裂区(6)密怀升起断裂区3.蓟县凹陷(7)平谷稳定褶皱区1.西山凹陷包括北京西山山区和平原区的大部分。
地质特征是自晚古生代到中生代期间,地壳运动一直处于下降凹陷状态,因而堆积了巨厚沉积物(见表2-5上古生界、表2-6中生界地层表)故称之西山凹陷。
后经燕山运动影响,西部褶皱隆起成山(即北京西山);其东部则下沉埋藏于现代平原之下,上面覆盖有新生代的松散沉积物,形成北京平原。
根据地质构造变动的差异本区又可划分为三个地质构造单元。
(l)北京西山褶皱隆起区位于西山凹陷的西北部,包括整个北京西山地区以及山前隐伏地带,简称京西隆起。
主要由几个大型向斜和背斜构造组成隔档式褶皱构造区,其中著名的有:髫髻山向斜:轴向为北东—南西向,略成“S”状,西南又有百花山向斜,东北可延至妙峰山一带。
北京第三系岩层工程地质特性与高层建筑基桩承载性状试验分析
北京第三系岩层工程地质特性与高层建筑基桩承载性状试验分析王媛;孙宏伟【摘要】在北京市区西部,厚层第四纪卵砾石沉积层以下普遍分布有第三系岩层,此类岩土层性质极易受环境影响,具有遇水软化特征明显,崩解且耐久性差,浸水饱和单轴抗压强度低等特点.该地区的M、G项目选取第三纪岩层作为桩端持力层,试验桩数据表明桩侧阻力只有部分发挥,桩端阻力未发挥,分析原因是岩石工程特性变化及桩端沉渣过厚;侧阻力与端阻力并非各自独立,由于孔底支承刚度而存在着相互影响机制.基于对第三系岩层工程特性研究及M、G项目试验桩检测数据的分析,丽泽SOHO最终选取厚层第四纪卵石层为桩端持力层;通过试验桩检测数据的分析,表明此区域选择第四系卵石层作为桩端持力层更能有效地发挥桩侧及桩端阻力,并且避免了桩基施工对第三系岩层的扰动.后期工程检验桩检测数据也进一步验证基桩设计方案的合理性.%In the western district of Beijing,Quaternary gravel sedimentary beneath widespread distribution of Tertiary strata,such this aquifer with nature vulnerable to environmental impact,which have characteristics of water softening obviously,poor disintegration durability and lower flooding saturated uniaxial compressive strength.M and G projects select the Tertiary strata as a pile tip bearing stratum;test data shows that the pile side resistance partly play,and pile tip resistance does not play,which due to the pile construction changes rock environment,and too thick sediment.At the same time,pile side resistance and pile tip resistance are not independent of each other,due to the hole bottom bearing stiffness support of there is a mutual impact mechanism.Based onthe analysis of the characteristics of Tertiary strata and test pile data of the M and G projects,then Lize SOHO eventually choose thick layer of Quaternary gravel as pile bearing stratum;through analyzing Lize SOHO test pile data,which indicates that this region Quaternary gravel layer selected as pile bearing stratum could more effectively play pile side and pile tip resistance,then avoids pile construction disturbance to tertiary.The data of engineering pile test further validates that pile foundation pile design is reasonable.【期刊名称】《岩土工程技术》【年(卷),期】2018(032)001【总页数】8页(P10-16,20)【关键词】第三系岩层;桩筏基础;承载性状;载荷试验【作者】王媛;孙宏伟【作者单位】北京市建筑设计研究院有限公司,北京100045;北京市建筑设计研究院有限公司,北京100045【正文语种】中文【中图分类】TU4430 引言北京平原区第三纪末期的古地形,为第四纪沉积创造了基底条件[1]。
中铁诺德中心岩土工程勘探报告
岩土工程勘探报告一、前言一、工程概况受北京诺德置业有限公司委托,我院对其拟建的中铁诺德中心工程进行了详勘阶段的岩土工程勘探工作。
拟建场地位于北京市丰台区花乡四合庄1516-10地块。
拟建建筑物由一栋地上25层公寓楼、一栋地上17层的办公楼及地下车库组成,基础埋深约米,办公楼、寓楼结构为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,梁筏板基础,地基平均反力别离为350KN/m2、500KN/m2,均设3层地下室;地下车库地下2层,为钢筋混凝土框架结构,采用柱下独立基础,单柱基础承载力450KN。
岩土勘探品级为乙级,本项目由中铁工程设计院有限公司设计,建筑物安全品级为二级。
二、勘探的目的与任务⑴.查明有无影响建筑场地稳固性的不良地质作用,若存在时分析其成因类型、散布范围,预测其进展趋势,并评价其对工程建设的危害程度;⑵.查明建筑场地内的地层结构散布情形、成因年代及各土层的物理力学性质,并对地基的均匀性和承载力做出评价;⑶.提供抗震设计所需地基动力性参数,划分场地类别,对饱和砂土及粉土进行液化判别;⑷.查明地下水类型、水位埋深及地下水的侵蚀性,提供地下水动态转变规律、历年最高水位及近3~5年最高地下水位;⑸.提供深基坑开挖和支护设计所需的岩土计算参数;⑹.提出经济、合理的地基基础方案和与之相关的技术建议;3、勘探执行的技术规范和标准:⑴《北京地域建筑地基基础勘探设计规范》(DBJ)⑵《岩土工程勘探规范(2009版)》(GB 50021-2001)⑶《高层建筑岩土工程勘探规程》(JGJ 72-2004)⑷《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)⑸《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)⑹《土工实验方式标准》(GB/T 50123-1999)⑺《建筑地基处置技术规范》(JGJ79-2002)⑻《建筑基坑支护技术规程》(DB11/489-2007)⑼《建筑工程地质钻探技术标准》(JGJ 87-92)⑽《原状土取样技术标准》(JGJ 89-92)⑾《土的分类标准》(GB /T50145-2007)4、勘探方式及完成工作量本次勘探采用了钻探取样、标准贯入实验、钻孔剪切波速实验,并结合室内土工实验,对拟建场地进行了综合性勘探。
北京地质灾害危险性评估报告
二、地质环境条件
2.4
地
4.区域地壳稳定性
质 北京及邻近地区新构造运动十分强烈,且新构造运动以断裂及其控 构
造 制的断块活动为基本特征,活动 断裂具有继承性和新生性的特点。
与
区 以北东向断裂为主,与之近于正交的北西向及近东西向、近南北向
域 地 断裂活动次之,活动方式以升降运动为主,亦有一定的走滑运动,
单位 份 份 份 份 个 km2 km2 个 张 份
1.4评估范围与级别的确定
1.评估范围 通过对项目用地范围内的现场调查,在分析研究了建设项目 工程特点、规模及地质环境条件的基础上并按照《地质灾害 危险性评估技术要求》(试行)中的规定,确定此次评估工 作应对建设场地及周边进行水文地质、工程地质、环境地质 及地质灾害现状进行调查,调查面积约10km2(图1-4)。
1.3 工作量
表1-1评估区工作成果表
一、评估工作
成果名称 《北京市平原区基岩地质构造图》
完成单位
完成时间
北京水文地质工程地质大队
1979年
北京地震地质会战第二专题《北京地区构造体系图》
1979年
《北京市水文地质图》1:10万 1:5万区域地质调查报告
北京水文地质工程地质大队 北京市地质调查所
1980年 1987年
1.4地质环境条件复杂程度判定
人类工程活动:拟建场地周边主要分布居民点及工矿等,人类 活动主要为工业、商业和民用建设,区内破坏地质环境的人类 工程活动较强烈。 综上所述,评估区的地质环境条件复杂程度为简单。
1.4地质环境条件复杂程度判定 建设项目评估级别的划分和确定
综合上述建设项目重要性划分和地质环境条件复杂程度判定, 依据《地质灾害危险性评估技术要求》(试行)表5-1之规定, 确定本建设场地地质灾害危险性评估为三级评估。
平原地区城市地震动参数小区划研究—以高邮市城区为例
平原地区城市地震动参数小区划研究—以高邮市城区为例陶小三;杨伟林;李细兵;邵斌【摘要】我国平原地区幅员辽阔、城市林立,人口密集、经济发达,防震减灾工作尤为重要。
高邮市位于长江下游的苏北平原,以高邮市城区为例,研究这类场地的地震动效应特征,对影响地震动参数小区划成果的几个主要因素进行总结与探讨。
考虑多方因素进行钻孔布设;增加地震动概率水平;利用统计分析理论,补充数据,建立土层力学模型;利用地表峰值加速度放大倍数等,研究如何减轻等效线性化方法低估高频地震动的缺陷。
【期刊名称】《应用物理》【年(卷),期】2017(007)009【总页数】9页(P261-269)【关键词】平原地区;城市;高邮;地震动参数小区划【作者】陶小三;杨伟林;李细兵;邵斌【作者单位】[1]江苏省地震工程研究院,江苏南京;;[1]江苏省地震工程研究院,江苏南京;;[1]江苏省地震工程研究院,江苏南京;;[1]江苏省地震工程研究院,江苏南京【正文语种】中文【中图分类】P315我国平原面积约为112万平方公里,占全国面积的12%。
这些平原主要是由江、河、湖、海的泥沙冲积而成,地势坦荡、水网稠密、土壤肥沃。
平原地区城市林立、人口密集、经济发达,开展相关城市的地震小区划工作,有利于政府实施土地利用规划,有利于提高城市防震减灾能力,减轻地震灾害、经济损失、人员伤亡。
高邮市位于长江下游的苏北平原,地势低洼,场地上覆土层较厚。
近年来,尽管在高邮市对部分重大工程开展过场地地震安全性评价工作,但这些工程数量上相对较少,仅限局部地区,对整个高邮市而言控制作用有限。
高邮市临高邮湖,河网密布,场地不均,地质条件复杂,研究程度不足等原因,土地开发利用和工程设施建设面临一些风险和不确定性,需开展地震小区划等基础性工作,为经济建设和区域开发提供技术依据。
本文以高邮市城区为例,研究这类场地的地震动效应特征,对影响地震动参数小区划成果的几个主要因素(钻孔布设、土层力学模型的建立、土层地震反应分析)进行总结与探讨。
[整理]第四纪地质图
第四纪地质图、地貌图((1:50 000)的编制方法( 参考件)D1第四纪地质图,是反映第四纪沉积物与第四纪火山岩的岩性、时代、成因类型及第四纪地质构造现象的图件。
地貌图是反映地貌形态、成因、物质组成和地貌年龄的图件,是反映一般地貌特征,表现某一地区特有的、有一定规律出现的地貌现象的图件。
D1.1地貌与第四纪地层分布有着密切的关系,应根据基岩区出露大小、第四系及地貌发育程度和任务要求编制。
第四纪地质图与地貌图可单独编制,亦可合编。
当地表第四纪地层发育,岩石地层单位多,基岩区面积较大,第四纪残坡积层发育时,需分别单独编制第四纪地质图和地貌图。
当地表第四纪地层单位少,基岩区面积小,第四纪残坡积层不发育,分布零星时,第四系与基岩可合编一张地质图;当地表岩石地层单位多(包括第四系),地貌类型较多,图面内容复杂,难以表示时,第四纪地质图与地貌图应各自单独编制。
反之,可合编一张第四纪地质及地貌图。
D1.2第四纪地质图、地貌图的编制可分为地理底图编制和第四纪地质图、地貌图的编制三部分。
D2地理底图的编制D2.1 1 : 50 00。
第四纪地质图、地貌图的地理底图,是用同比例尺的简化地形图为地理底图。
要求能准确反映调查区的地形特征为原则。
其编制方法按照DZ/T 0157进行。
D2.2根据第四纪地质图、地貌图的需要,合理取舍地理要素,以保证图面清晰、层次清楚、避让得当、重点突出。
同时应与地质图、基岩地质图的要求紧密结合,尽量做到三者统一,地理底图公用。
D2.3基本等高距的选取,以能显示测区的基本地貌形态和主要特征为原则。
一般图上两条等高线的间距不小于。
. 5 mm,必须是国家地形图基本等高距的整倍数。
同一幅图只能采取一种等高距,相邻两幅图的基本等高距必须是整倍数关系。
一般高山、中高山、中低山、丘陵、平原区的基本等高距可采用120 m,80 m,40 m,20 m和lo m。
由于浅覆盖区大多位于平原、低山丘陵区,地势较平坦,当基本等高距未能充分反映地貌特征时,可适可加绘间曲线和助曲线。
第四纪断裂
24 30~40°/SE,NW∠60~70° Q4 正断
8 北石城—河防口断裂 北石城、梨树沟、北白岩
51 20~50°/SE∠30~50°
Q2 正断
庙城、北七家、芦井、大灰厂、,
9 黄庄—高丽营隐伏断裂
131 20~50°/SE∠55~75°
晓幼营、磁家务
Q3 正断
10 前门—良乡隐伏断裂 孙河、前门、良乡、马坊
位于京西北的延怀盆岭区,全新世活动断层比较发育,在这些盆地边缘断裂 带,多处发现古地震的地质遗迹,包括断错地貌面的断层陡坎、坎前陷落带、地 裂缝、充填楔、构造楔、崩积楔、液化喷沙等古地震标志。根据对第四纪松散地 层测年资料,可约束对古地震发生的时间的了解。京西北盆—岭区发现有多条全 新世活断层的古地震遗迹。图 2.2.3 是怀柔盆地北缘断裂的沈庄北探槽剖面。
活动 活动 时代 性质
1 怀涿盆地北缘断裂
杏林堡、黄土窑、沈庄、长疃 55.5 50°/SE∠50~75°
Q4 正断
2 延矾盆地北缘断裂
营盆、黄柏寺、狼山、黑山寺 102 20~85°/SE∠50~80°
Q4 正断
3 蔚广盆地南缘断裂
大堡、松枝口、西张、黑土洼 115 50~70°/NW∠55~70°
的关系,在平均同震位移大体相同的情形下,强震原地平均重现间隔与平均活动 速率呈反比,即当一条活动断裂带的活动速率较低时,发生在该断裂带的强震原 地重现间隔将较长,反之,则较短。该公式表现为:
RX=D/(S - C)
公式中,R X 代表单条活动断裂带地震原地重现间隔,D 代表该断裂带发生强震时 的同震位移,S 代表断裂带的长期的活动速率,C 代表断裂带的蠕滑速率。该公 式展示了活动断裂带的活动速率与该断裂带强震重复间隔的关系。
北京平原地区地质系统
北京平原地区地质系统蔡向民;栾英波;郭高轩;刘鸿【摘要】经过几代人的工作,北京平原地质工作取得了丰硕的成果,在基础地质、水文地质,工程地质和环境地质等领域都有重要进展.本文通过北京平原三维地质结构分析,认为北京平原的地下水资源、工程地质、地面沉降、地裂缝灾害等地质问题均受三维地质结构控制,各种地质现象都处在一个统一的地质系统之内.第四系三维结构控制着第四系孔隙水资源的赋存、平原的工程地质特征和地面沉降的分布和演化;基岩的三维结构控制基岩裂隙水、岩溶水资源和地热资源的赋存状态;平原隐伏断裂对平原的地貌、基底形态起控制作用,对地裂缝、地面沉降等地质灾害的形成和发展有重要影响.这些由三维地质结构控制的地下水子系统、隐伏断裂子系统以及工程地质、地面沉降等地质问题、共同组成了北京平原区地质系统.【期刊名称】《城市地质》【年(卷),期】2009(004)003【总页数】7页(P6-12)【关键词】北京平原地区;三维地质结构;地质系统【作者】蔡向民;栾英波;郭高轩;刘鸿【作者单位】北京市地质调查研究院,北京,102206;北京市地质矿产勘查开发局,北京,100195;北京市水文地质工程地质大队,北京,100195;北京市地质调查研究院,北京,102206【正文语种】中文【中图分类】P534.63北京的地质工作历史较长,特别是建国以来,地质工作有了很大发展。
基础地质、水文地质、工程地质、环境地质等领域取得了很多成果,为北京的城市发展和建设作出了很大贡献。
在我国的地质工作体制中,往往习惯按专业将地质工作分为区域地质、水文地质、环境地质、工程地质等类别,各专业各学科之间相对独立,互相联系不紧密,往往不以大地质观的角度进行综合分析研究。
2008年北京市政府与国土资源部联合领导组织开展的我国首个大规模城市地质综合调查工作圆满结束,第一次以大地质观的角度将构造地质、第四纪地质、水文地质、工程地质、环境地质、地热地质等工作系统地开展综合研究,通过几年的工作取得了丰硕的成果。
第四纪地质和堆积环境
第二节第四纪地质和堆积环境覆盖在中国陆地表面的黄土大约是63万平方公里,陕西黄土高原占14%左右。
一、黄土堆积F·V·李希霍芬于1877年把新第三纪含有三趾马动物化石的红粘土包括在黄土地层中;以后J·G·安特生于1923年认为黄土应指颜色淡黄、质地疏松的物质,遂将黄土与三趾马红土分开。
P·德日进和杨钟健于1930年进一步把黄土分为黄土及红色土。
最上部的黄土可与北京西山斋堂马兰沟堆积台地形成的时代相比,定为晚更新世,即马兰黄土。
马兰黄土与红色黄土沿用了很长时间。
刘东生于1956年将马兰黄土及其以后全新世的黄土称为新黄土,以前的称为老黄土,并把老黄土和新黄土都分为上下两部。
新黄土的上部属全新世堆积,下部与马兰黄土相当,属晚更新世堆积;老黄土上部为中更新世堆积,下部为早更新世堆积(与三门期堆积相当)。
以后刘东生等又根据山西省隰县午城镇柳树沟实测标准剖面,把老黄土下部早更新黄土改名午城黄土;上部中更新世老黄土改名离石黄土,并把离石黄土分为下部(Q12)和上部(Q22)。
据古地磁和热释光测定:午城黄土顶部形成于距今66.6万年前;离石黄土部(Q12)顶层的年龄为18.1万年,上部年龄为18.1~7.1万年;马兰黄土的年龄为7.1~1万年;全新世黄土属近1万年以来。
午城黄土因山西隰县午城镇得名。
午城黄土颜色棕红,质地粘重,无石灰反应,含有红棕色埋藏土壤层。
本层底部有砂砾沉积物向古老地层过渡。
在各地的午城黄土中发掘有中国长鼻三趾马、中国角鹿、中国野牛和短脚兔等具森林草原习性的动物化石,草原动物化石有鼢鼠,但数量极少。
离石黄土因山西离石得名。
离石黄土分布面积广,厚度大,构成黄土高原的主要基础,成为塬、梁、峁地形的骨架,其上、下两层间有一不整合接触面。
上部黄土为黄色,含有5~6层红棕色埋藏土壤层。
埋藏土壤的质地较黄土粘重,拟棱柱状结构,结构表面有光泽的Si02及腐殖质胶膜,无石灰反应。