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考点1:地下水分类与特征
分类 | 特征 | ||||||
按埋藏分 | 包气带水 | 受大气降水影响 | 上层滞水 | 补给区分布区一致 | 无压水 | ||
土壤水 | |||||||
常为无压水 | |||||||
潜水(重力水) | 受气候、地质、地形影响 | ||||||
承压水(重力水) | 不受气候影响 | 补给区分布区不一致 | 承压水 | ||||
形成条件 | 向斜构造盆地、单斜自流斜地 | ||||||
根据水孔隙性质 | 孔隙水 | - | - | ||||
裂隙水 | 风化裂隙水 | 多为层状,相互连通,季节交替,受降水影响,以泉水形式排泄于河流中 | 多属潜水 | ||||
成岩裂隙水 | 多为层状,相互连通 | 潜水/承压水 | |||||
构造裂隙 | 层状 | 构造应力分布均匀,强度足够;多为层状,相互连通 | 存在条件:张开性裂隙中 渗透性:各向异性 | ||||
脉状 | 构造应力分布不均匀不连续,不连通 | ||||||
岩溶水(灰岩地区) | 岩溶上层滞水、岩溶潜水、岩溶承压水 |
考点2:特殊地基
松散、软弱 土层 | 松散土层 (砂、砂砾) | 不满足承载力 | 加固:挖除、固结灌浆、预制桩或灌注桩、地下连续墙、沉井 | |
不满足抗渗 | 灌水泥浆或水泥黏土浆,或地下连续墙 | |||
影响边坡稳定 | 喷混凝土护面和打土钉支护 | |||
软弱土层 (淤泥) | 不满足承载力 | (1)浅层:挖除 (2)深层:振冲等方法置换 | ||
风化、破碎岩层 | 地基表层或较浅 | 挖除 | ||
埋藏较深 | 水泥浆灌浆加固或防渗 | |||
影响边坡稳定 | 喷混凝土、挂网喷混凝土护面,配合灌浆和锚杆加固采用砌体、混凝土和钢筋混凝土、钢板衬砌 | |||
结构面切割和软弱破碎的地下围岩 | 开挖后,及时支撑、支护、衬砌 | |||
裂隙发育影响地基承载力及抗渗的 | 水泥灌浆加固或防渗 | |||
断层、泥化软弱夹层 | 充填胶结差、影响承载力及抗渗的断层 | (1)浅层:挖除(2)深层:灌水泥浆处理 | ||
泥化夹层影响承载力 | (1)浅层:挖除(2)深层:不影响承载力 | |||
断层、泥化软弱夹层 | 不便清除回填的,采用锚杆、抗滑桩、预应力锚索 | |||
滑坡上方:修筑截水设施;滑坡下方:修筑排水设施 经过论证:在滑坡上部刷方减重,未经论证,不要轻易扰动滑坡体 不能削方减重:坡脚修挡土墙、抗滑桩,或固结灌浆改善滑动性能 | ||||
地下水发育影响边坡或地下围岩 | 采用洞、井、沟等措施导水、排水、降低地下水位 | |||
岩溶土洞 | 塌陷或浅埋溶(土)洞 | 挖填夯实法、跨越法、充填法、垫层法 | ||
深埋溶(土)洞 | 注浆法、桩基法、充填法 | |||
落水洞及浅埋的溶沟(槽)、溶蚀(裂隙、漏斗) | 跨越法、充填法 | |||
岩溶地区地貌、地质、水文条件复杂及塌陷量大、影响范围大的地段 | 多种方法综合处理 |
考点3:地下水影响
流砂和机械潜蚀 | 流砂:动水压力大于土粒的浮容重或地下水的水力坡度大于临界水力坡度时 | 流砂分三种:轻微流砂、中等流砂、严重流砂 流砂易产生在细砂、粉砂,粉质黏土等土中 常用处置方法:人工降低地下水位和打板桩等 特殊处置方法:化学加固法、爆炸法及加重法 局部严重流砂:立即抛入大块石等阻止流砂 |
机械潜蚀:动水压力小于土颗粒有效重度,渗流水力坡度小于临界水力坡度。(与化学潜蚀,同时发生) 处理:堵截地表水流入土层、阻止地下水在土层中流动、设置反滤层、改良土的性质、减小地下水流速及水力坡度等措施 | ||
地下水的浮托作用 | 位于粉土、砂土、碎石土和节理裂隙发育岩石地基上,100%计算; 基础位于节理裂隙不发育岩石地基上,按50%计算 如果基础位于黏性土地基上,结合经验考虑 | |
承压水对基坑的作用:水平封底隔渗或钻孔减压,布置降压井 |
考点4:影响边坡稳定性的因素
内在因素 | 起主要作用,岩土体的性质、地质构造、岩体结构、地应力等 |
外在因素 | 地表水和地下水的作用、地震、风化作用、人工挖掘、爆破以及工程荷载 |
地层岩性 | (1)对于深成侵入岩、厚层坚硬的沉积岩以及片麻岩、石英岩等构成的边坡,一般稳定程度是较高的。只有在节理发育、有软弱结构面穿插且边坡高陡时,才易发生崩塌或滑坡现象。 (2)对于喷出岩边坡,如玄武岩、凝灰岩、火山角砾岩、安山岩等,其原生的节理,尤其是柱状节理发育时,易形成直立边坡并易发生崩塌。 (3)对于含有黏土质页岩、泥岩、煤层、泥灰岩、石膏等夹层的沉积岩边坡,最易发生顺层滑动,或因下部蠕滑而造成上部岩体的崩塌。 |
地下水 (外在因素) | ①地下水会使岩石软化或溶蚀,导致上覆岩体塌陷,进而发生崩塌或滑坡。 ②地下水产生静水压力或动水压力,促使岩体下滑或崩倒。 ③地下水增加了岩体重量,可使下滑力增大。 ④在寒冷地区,渗入裂隙中的水结冰,产生膨胀压力,促使岩体破坏倾倒。 ⑤地下水产生浮托力,使岩体有效重量减轻,稳定性下降。 |
考点5:不稳定边坡的防治措施
目前国内外常用的方法有:防止地表水向岩体中渗透与排除不稳定岩体中的地下水,削缓斜坡、上部减重,修建支挡建筑,锚固等。
防治措施 | 具体内容 |
防渗和排水 | (1)在滑坡体外围设置排水沟槽 |
(2)针对已渗入滑坡体的水,采用地下排水廊道 | |
(3)使用钻孔排水的方法 | |
削坡 | (1)将上部岩体挖除,使坡度变缓并减轻重量 |
(2)削减的坡体填在坡脚,起反压作用 | |
支挡建筑 | (1)在不稳定岩体的下部修建挡墙或支撑墙(或墩),支挡建筑物的基础要砌置在滑动面以下 |
(2)若在挡墙后增加排水措施,效果更好 | |
锚固措施 | (1)锚杆(或锚索)和混凝土锚固桩两种类型 |
(2)原理:提高岩体抗滑(或抗倾倒)能力 | |
(3)适用: 预应力锚索或锚杆锚固,适用于加固岩体边坡和不稳定岩块 锚固桩(或称抗滑桩),适用于浅层或中厚层的滑坡体滑动 |
考点6:围岩的工程地质分析
围岩稳定性分析 | 主要内容 | |
在压应力、拉应力作用下能否破坏判据 | 一是围岩的抗压强度和抗拉强度是否适应围岩应力 | |
二是围岩的抗剪强度是否适应围岩的剪应力 | ||
变形与破坏的形式 | 脆性破裂 | 经常产生于高应力地区,是储存有很大弹性应变能的岩体 |
块体滑移 | 常以结构面交汇切割组合成不同形状的块体滑移、坍塌等形式出现 | |
岩层的弯曲折断 | 层状围岩变形失稳的主要形式 | |
碎裂结构 | 在张力和振动力作用下容易松动、解脱 | |
强烈风化、构造破碎或新堆积土体 | 在重力、围岩应力和地下水作用下常产生冒落及塑性变形 |
考点7:围岩的稳定措施及处理方法
主要工程措施 | 支撑 | 地下工程开挖过程中用以稳定围岩用的临时性措施,需及时支撑、防止松动 | |
衬砌 | 加固围岩的永久性结构,主要是承受围岩压力及内水压力 | ||
喷锚支护 | 向围岩表面喷一薄层混凝土(厚度为5~20cm),有时再增加一些锚杆 | ||
再配合锚杆加固,会更有效地提高围岩自身的承载力和稳定性 | |||
坚硬的整体围岩 | 不存在支护向题,可喷层厚3~5cm混凝土 | ||
当地下工程围岩中出现拉应力区时,应采用锚杆稳定围岩 | |||
块状围岩 | 一般而言,喷混凝土支护即可 | ||
对于边墙部分岩块可能沿某一结构面出现滑动时,用锚杆加固 | |||
层状围岩 | 以锚杆为主要支护手段 | ||
软弱围岩 | 必须立即喷射混凝土,有时还要加锚杆和钢筋网才能稳定围岩 |
考点8:工程地质对工程选址的影响
工程地质对建设工程选址的影响,主要是地质缺陷对工程安全和工程技术经济的影响。
工程项目/影响因素 | 选址影响 |
一般中小型建设工程 | 一定影响范围内,地质构造和地层岩性形成的地质问题对工程建设的影响和威胁 |
大型建设工程 | 还要考虑区域地质构造和地质岩性形成的整体滑坡,地下水的性质、状态和活动对地基的危害 |
特殊重要的新建项目 | 还要考虑地区的地震烈度,尽量避免在高烈度地区建设 |
地下工程 | 注意区域性深大断裂交汇、近期活动断层和现代构造运动较为强烈地段 |
避免工程走向与岩层走向交角太小甚至近乎平行 | |
道路选线 | ①尽量避开断层裂谷边坡,尤其是不稳定边坡 |
②尽量避开岩层倾向与坡面倾向一致的顺向坡,尤其是岩层倾角小于坡面倾角的顺向坡 | |
③尽量避免路线与主要裂隙发育方向平行,尤其是裂隙倾向与边坡倾向一致的 | |
④尽量避免经过大型滑坡体、不稳定岩堆和泥石流地段及其下方 | |
裂隙(裂缝)影响 | 主要表现在破坏岩体的整体性 |
主要发育方向与建筑边坡走向平行的,边坡易发生坍塌 | |
断层影响 | 路线与断层走向平行,路基靠近断层破碎带时,由于开挖路基容易引起边坡发生大规模坍塌,公路工程建设中,应尽量避开大的断层破碎带 |
当岩层破碎带规模很大,或者穿越断层带时,会使施工十分困难,在确定隧道平面位置时间,应尽量设法避开 |
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