工程地质问题

合集下载

采矿工程中的地质问题与解决方案

采矿工程中的地质问题与解决方案

采矿工程中的地质问题与解决方案地质问题是采矿工程中不可忽视的重要环节。

它不仅直接影响矿山开采效益和安全性,还对环境产生潜在影响。

因此,合理解决地质问题是确保矿山可持续发展的关键所在。

本文将探讨在采矿工程中常见的地质问题,并提出解决方案。

一、地质问题 - 地质构造和断层地质构造和断层是采矿工程中常见的地质问题。

地质构造通常指的是地下岩层的形态、构造关系和空间分布等特征。

而断层则是指地下岩层由于地壳运动而形成的裂缝或断裂带。

这些地质构造和断层对矿脉的形成、埋藏条件与采矿工作都有重要影响。

解决方案:1. 通过地质勘探技术,对地下构造和断层进行详细调查和分析,建立三维地质模型,以更好地理解地下岩层的构造关系和分布情况。

2. 在采矿设计和规划阶段,充分考虑地质构造和断层的影响。

通过调整开采方式和矿体布置,合理利用地质构造,避免断层或构造体带来的安全隐患。

3. 在采矿过程中,采用合适的支护措施来应对地质构造和断层的影响。

例如,使用钢支撑和岩锚等方法来加固和稳定断层附近的岩体,以确保采矿工作的安全性和稳定性。

二、地质问题 - 地下水问题地下水问题是采矿工程中另一个重要的地质问题。

矿山下的地下水对采矿工作和环境产生直接影响。

地下水涌入矿井会增加工作面的排水难度,影响采矿效益。

另一方面,地下水的过度提取也会导致地下水位下降、地表塌陷等环境问题。

解决方案:1. 在采矿前期,进行充分的水文地质调查和分析,了解地下水的水文地质特征,包括水位、流量、水质等参数。

根据调查结果,制定相应的水文地质管理方案。

2. 在采矿过程中,采取合理的排水方案。

通常采用井公式、排水井和抽水机组等手段进行有效排水,以减少地下水的涌入。

3. 采取节水措施,合理利用采矿过程中的废水和雨水。

通过循环利用和回用水处理技术,最大限度地减少对地下水资源的依赖。

三、地质问题 - 环境减灾环境减灾是采矿工程中的地质问题中的另一个重要方面。

采矿活动会对周边环境产生一定影响,如土地退化、水体污染以及气候变化等问题。

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

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。

工程地质名词解释

工程地质名词解释

一、名词解释。

什么是工程地质条件,什么是工程地质问题,答:工程地质条件定义:与工程建筑有关的地质要素之综合,包括地形地貌条件、岩土类型及其工程地质性质、地质构造与地应力、水文地质条件、物理(自然)地质现象、以及天然建筑材料等六个要素。

工程地质问题定义:工程建筑与工程地质条件(地质环境)相互作用、相互制约引起的,对建筑本身的顺利施工和正常运行或对周围环境可能产生影响的地质问题称之为工程地质问题1、工程地质条件:与工程建设有关的地质因素的综合,或是工程建筑物所在地质环境的各项因素。

这些因素包括岩土类型及其工程性质、地质构造、地貌、水文地质、工程动力地质作用和天然建筑材料等方面。

2、工程地质问题:工程地质条件与工程建筑物之间所存在的矛盾或问题。

3、工程地质学:是地质学的分支学科,又是工程与技术科学,基础学科的分支学科,它是工程科学与地质科学相互渗透交叉而形成的一门边缘学科,从是人类工程活动与地质环境相互关系的研究是服务于工程建设的应用科学。

岩体通常把在地质历史过程中形成的,具有一定的岩石成分和一定结构,并赋存于一定地应力状态的地质环境中的地质体,称为岩体。

岩体:由一定岩石组成的,具有一定结构、赋存于一定的地质和物理环境中等地质体。

岩石:形成和改变地球的物质组成、外部形态特征与内部构造的各种自然作用。

2、风化壳;3、风化作用;4、变质作用;5、地质作用;6、岩浆作用;7、地震作用?;8、内力地质作用;9、外力地质作用;10、地壳运动。

答:2. 地壳表层岩石风化的结果,除一部分溶解物质流失以外,其碎屑残余物质和新生成的化学残余物质大都残留在原来岩石的表层。

这个由风化残余物质组成的地表岩石的表层部分,或者说已风化了的地表岩石的表层部分,就称为风化壳或风化带。

3. 地表表层的岩石在阳光、风、电、大气降水、气温变化等外营力作用下及生物活动等因素的影响下,会引起岩石矿物成分以及结构构造的变化,是岩石逐渐发生破坏的过程称为风化作用。

工程地质问题名词解释

工程地质问题名词解释

工程地质问题名词解释
嘿,大家好呀!今天咱来聊聊工程地质问题。

啥是工程地质问题呢?简单来说,就是在搞工程的时候遇到的和地质相关的那些麻烦事儿。

就好比说啊,有一次我们村要建一座小桥。

工程队来了之后,开始挖地基,结果一挖下去,发现这地底下的石头硬得很呐,怎么挖都挖不动。

哎呀呀,这就是一个工程地质问题呀,石头这么硬,那建桥的难度不就一下子增大了嘛!这就好比你走路,本来好好的路,突然出现一块大石头挡在那儿,你得想办法把它挪开或者绕过去呀。

还有啊,有时候会碰到土壤松软的情况,这也让人头疼。

就像有一回看到一个工地,那土松得哟,感觉人踩上去都能陷进去。

这样的话,工程的稳定性不就成问题了嘛,得想办法去加固呀。

总之呢,工程地质问题就是这些在工程建设过程中,因为地质情况而产生的各种让人烦恼的事儿。

咱可得重视这些问题,不然工程可就没法顺利进行啦!好了,这就是我对工程地质问题的理解啦,大家觉得是不是这么个理儿呀!。

工程地质知识点总结

工程地质知识点总结

1、工程地质问题:工程建筑物与工程地质条件之间所存在的矛盾或问题。

场地工程地质条件不同、建筑物内容不同,所出现的工程地质问题也各不相同.如房屋工程:地基承载力、沉降、基坑边坡变形等;矿山开采:边坡稳定性、基坑突水、矿坑稳定等;水利水电工程:渗透变形、水库渗漏、斜坡稳定性、坝体抗滑稳定性等;地下工程:围岩稳定性、地应力、突水等。

2、工程地质条件:与工程建筑物有关的地质条件的综合。

包括:岩土类型及其工程性质;地质构造;地形地貌;水文地质;工程动力地质作用;天然建筑材料六大类.3、工程地质学:是一门研究与工程建设有关的地质问题,为工程建设服务的地质学科。

它是地质学的分支学科,属于应用地质学的范畴。

狭义:工程地质学基础、工程地质勘察学、区域工程地质学。

广义:狭义、土质学、土力学、岩石力学。

3、研究对象:与工程有关的地质环境4、活断层基本特征:①活断层是深大断裂复活运动的产物②活断层具有继承性和反复性③活断层的活动方式有粘滑型断层和蠕滑型断层两种④活断层的类型有正断层、逆断层和走滑行断层。

5、活断层的地质、地貌和水文地质标志:⑴地质上,只要是见到第四系中、晚期的沉积物被错断,均视断层为活断层。

⑵地貌上,①不同地貌单元突然相接,或两边沉积物厚度显著差别例如,隆起山区与断陷盆地突然相接。

一次错动量大的活断层,沿线分布断层三角面、断层崖、陡坎、垭口、“V型谷”等②地貌单元的分解和异常例如,河流阶地、山脊、水系、夷平面、坡洪积扇等地貌单元由于活断层作用,使其产生错断、分解。

活断层作用使正常发育的地貌系统出现异常形态或特殊地貌景观。

如断层带一侧,河流的同步肘状拐弯、宽窄变异,断层下降盘一侧线状排列的洪积群、泥石流、滑坡、串珠状洼地等。

⑶水文地质上,由于断层带构造物质松散,容易形成强导水带,因而活断层带一线分布泉水、温泉,出现植被发育现象。

也由于活断层为深大断裂,深循环水将导致水的化学异常。

对古代建筑物破坏、错断、掩埋等情况调查,可以帮助判断活断层当时的错距等情况。

工程地质工程施工问题分析

工程地质工程施工问题分析

工程地质工程施工问题分析随着我国经济的快速发展,基础设施建设如房屋、道路、桥梁等工程在不断增多,工程地质问题也日益凸显。

工程地质工程施工问题涉及到地质条件复杂性、地下水资源保护、环境污染等方面,对工程质量和安全产生重大影响。

本文将对工程地质工程施工中常见的问题进行分析,并提出相应的解决措施。

一、地质条件复杂性地质条件复杂性是工程地质工程施工中常见的问题。

由于地质条件的差异性,不同地区的工程地质条件各异,给工程施工带来了很大的不确定性。

地质条件复杂性主要表现在以下几个方面:1. 地层岩性复杂:地层岩性的复杂性导致工程施工中钻探、基坑支护等环节面临很大挑战。

如遇软弱地层、破碎地层、岩溶地层等,需要采取特殊的施工工艺和措施。

2. 地质构造复杂:地质构造的复杂性表现在断层、褶皱等地质构造的发育,对工程地质稳定性和地下水资源产生影响。

在工程施工中,要充分考虑地质构造的影响,避免施工过程中出现地基不稳、地面沉降等现象。

3. 水文地质条件复杂:水文地质条件的复杂性导致地下水位变化、涌水等地质问题。

在工程施工中,要充分考虑水文地质条件,采取有效措施防止地下水对工程的不利影响。

针对地质条件复杂性问题,工程施工中应加强地质勘察工作,提高地质勘察精度,为设计单位和施工单位提供准确、全面的地质资料。

同时,根据地质条件特点,采用适宜的施工工艺和措施,确保工程施工的安全和质量。

二、地下水资源保护地下水资源保护是工程地质工程施工中的重要问题。

在工程施工中,地下水资源的过度开发和污染将对工程质量和生态环境产生严重影响。

地下水资源保护主要表现在以下几个方面:1. 地下水过度开发:在工程施工中,为满足建设需要,往往需要大量开采地下水。

过度开发将导致地下水位下降、地面沉降等地质问题。

2. 地下水污染:工程施工中,废水、废渣等污染物可能渗入地下水层,造成地下水污染。

针对地下水资源保护问题,工程施工中应加强地下水监测,合理控制地下水开发,采取防治措施防止地下水污染。

工程地质期末试题及答案

工程地质期末试题及答案

工程地质期末试题及答案一、选择题1. 工程地质是研究地质原因对工程建设可能产生的影响,并提出解决方案的一门学科。

以下哪个不属于工程地质的研究内容?A. 地质构造B. 工程材料的性质和使用C. 岩土层的工程特性D. 植被覆盖情况答案:D2. 以下哪项不属于岩土工程地质调查的内容?A. 基本地质图B. 工程地质剖面图C. 地震活动性评价D. 原地渗透测试答案:C3. 删除的。

4. 施工阶段风险评估是工程地质工作的重要内容之一。

以下哪种风险不属于施工阶段的地质风险?A. 断层活动B. 地下水涌入C. 地表塌陷D. 风力影响答案:D5. 在隧道工程中,以下哪种地质问题对隧道稳定性的影响最小?A. 膨胀土B. 岩溶C. 斜坡稳定性D. 水文地质问题答案:B二、简答题1. 请简述地质构造对工程建设的影响。

答:地质构造是地质学的重要分支,研究地壳内部构造、形成和演化规律。

地质构造对工程建设有直接影响,它影响着岩层的走向、倾角、厚度以及地质断层等地质现象的分布。

地质构造的不同,会导致地震活动的频率和强度差异,从而影响地震作用对工程的影响。

此外,地质构造还影响地下水的流动、水位和水质。

因此,在工程建设过程中,需要充分考虑地质构造的特点,采取相应的措施保证工程的安全性和稳定性。

2. 简要介绍一下工程地质勘察的方法。

答:工程地质勘察是为了了解工程建设区域现有的地质情况和地质问题,以指导工程设计和施工。

常用的工程地质勘察方法包括:地质资料调查、野外地质勘察、现场岩土样品取样和实验分析等。

地质资料调查是通过收集地质地图、工程地质报告、地震资料等已有的资料,了解工程区域的地质背景信息。

野外地质勘察则是通过现场调查、地质剖面观测等方式,对工程区域的地质状况进行详细记录和描述。

在勘察中还需要进行岩土样品的取样,并通过实验分析来确定其工程性质和工程设计参数。

三、分析题1. 工程地质勘察主要有哪些内容?答:工程地质勘察主要包括以下几个内容:1) 地质资料调查:主要通过收集现有的地质地图、工程地质报告、地震资料等,了解工程区域的地质背景信息。

水库的工程地质问题

水库的工程地质问题

水库的工程地质问题
1.岩土性质和力学特性:水库坝体的稳定性和承载能力取决于坝基的岩土性质和力学特性。

因此,需要对水库坝址周围的岩石、土壤等进行详细的勘探和测试,以确定其力学特性和稳定性。

2.地震地质条件:水库坝址所在的地区可能存在地震活动,因此需要对地震地质条件进行评估,以确定水库坝体的抗震性能和安全性。

3.水文地质条件:水库的蓄水能力和水质受到水文地质条件的影响。

因此,需要对水库坝址周围的地下水、河流水文等进行详细的调查和分析,以确定水库的水文地质条件。

4.生态环境问题:水库的建设可能会对周围的生态环境产生影响,如水生生物的生存和繁殖等。

因此,需要对水库建设前后的生态环境进行评估,并采取相应的措施保护生态环境。

水库的工程地质问题是一个综合性的问题,需要综合考虑多种因素,以确保水库的安全稳定运行。

  1. 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. 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. 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)。

1.工程地质问题:当工程地质条件不能满足工程建筑物稳定、安全的要求时,工程地质条件与工程建筑之间存在矛盾。

2.工程地质条件:土石性质、地质构造、地貌、水文地质条件、自然地质现象和天然建筑材料。

3.岩体:地质体中与工程建设有关的那部分岩石,处于一定的应力状态、被各种结构面所分割。

4.结构面:岩体中具有一定方向、力学强度相对较低、两向延伸(或具有一定厚度)的地质界面(或带)
5.结构体:结构面在空间的分布和组合将岩体切割成形状、大小不同的块体,称结构体。

6.天然应力状态:是指未经人为扰动的,主要是在重力场和构造应力场的综合作用下,有时也在岩体的物理、化学变化及岩浆侵入等的作用下所形成的应力状态,常称为天然应力或初始应力。

7.在岩体天然应力场内,因挖除或增加结构物而引起的应力,称为感生应力。

8.在重力场作用下生成的应力为自重应力。

9.变异应力:物理、化学变化及岩浆的侵入等引起的应力可统称为变异应力。

只具有局部意义。

10.残余应力:遭受卸荷或部分卸荷时,膨胀回弹趋势部分地受其它组分约束,形成拉、压应力自相平衡的应力系统。

11.活断层:目前还在持续活动的断层,或在历史时期或近期地质时期活动过、极可能在不远的将来重新活动的断层。

后一种情况也可称为潜在活断层
一般定义为晚更新世Q3全新地质时期Q4(1万年)有过地震活动,或近期正在活动,在将来(今后100年)可能活动的断裂叫做全新活动断裂
12.水库诱发地震:水库蓄水而导致库区地震活动强度和频次显著增强的现象。

13.砂土液化:对于饱和砂土在振动荷载的作用下,孔隙水压力上升到使砂粒间有效正应力降为零时,砂体就会悬浮于水中,砂体也就完全丧失了强度和承载能力,这就是砂土液化。

14.渗流液化:饱水砂土在强烈地震作用下先产生振动液化,使孔隙水压力迅速上升,产生上下水头差和孔隙水自下而上的运动,动水压力推动砂粒向悬浮状态转化,形成渗流液化
15.超孔隙水压力:砂的渗透性不良,排水不通畅,前一周期的排水尚未完成,下一周期的孔隙度再减小又产生了。

孔隙水必然承受由孔隙度减小而产生的挤压力,生了剩余孔隙水压力或超孔隙水压力。

16.地下洞室:是指人工开挖或天然存在于岩土中作为各种用途的构筑物。

17.围岩:隧道周围一定范围内,对洞身的稳定有影响的岩土体大约为地下洞室横断面中最大尺寸的3-5倍。

20r r 0005 。

二、简答
结构面的成因分类:原生结构面、构造结构面及浅、表生结构面(表1-1)
1.原生结构面
沉积结构面:层理,层面,软弱夹层,不整合面,假整合面,古冲刷面等。

火成结构面:侵入体与围岩接触面,岩脉、岩墙接触面,喷出岩的流线、流面,冷凝节理等。

变质结构面:片理,片麻理,板劈理,片岩软弱夹层等。

2.构造结构面节理
(X 型节理,张节理)
断层(正断层,逆断层,走滑断层),层间错动带,羽状裂隙,破劈理
3.浅表生结构面
1)浅部结构面:卸荷断裂、重力扩展变形破裂
2)表部结构面:卸荷裂隙、风化裂隙/风化夹层、泥化夹层、次生夹泥
4.岩体结构分类按建造特征可将岩体划分为块体状(或整体状)结构、块状结构、层状结构、碎块状结构和散体状结构5类型。

按岩体改造的程度可划分为完整的、块裂化或板裂化、碎裂化和散体化--4个等级.
块体状结构:无软弱面的岩体,原生结构面具有较强的结合力,间距大于1m。

块状结构:含有2~3组较发育的软弱结构面的岩体,结构面间距1~0.5m
层状结构:有一组连续性好,软弱面的岩体,岩性不均一。

(软弱面间距50~30cm)
碎块状结构:多组密集结构面的岩体,被分割成碎块状,以某些动力变质岩。

散体结构岩体:碎屑状散体,结构面无序,有角砾,中杂有泥质;糜棱岩体。

5.岩体应力的一些基本概念
6.我国地应力场的空间分布特点
各地最大主应力的发育呈明显的规律性
σ1方向:该点与察隅和伊斯兰堡联线夹角等分线方向近似,(以东经105°为界,分为东西,东近水平向,西为近南北向。

)
仅在两侧边缘地带略有偏转,即东侧向顺时针偏转,西侧向逆时针偏转。

7.岩芯饼化现象;表面均为新鲜破裂面,边缘部分粗糙,多数内部隐约见有顺槽,或沿一个方向的擦痕与之正常的拉裂坎。

厚度、直径关系,约为直径的1/4-1/5,只要孔径相同,岩饼的厚度就大致相近;
饼状岩芯的岩体力学条件:a.弹性高,储能条件好的岩性条件,如火成岩;b.整体块状的岩体结构条件;c.高地应力条件,最大主应力在30MPa以上.
8.岩体破坏的基本形式
1)据破坏机制--剪切破坏和张性破坏(或拉断破坏)两类。

2)岩体变形破坏形式与受力状态的关系
在负围压及低围压条件下岩石表现为拉断破坏;
随着围压增高将转化为剪断破坏;
当围压升高到一定值以后,表现为塑性破坏。

9边坡应力―驼峰型‖分布

浅部应力释放区:0-25米(30米)高应力区:150-200米,―岩芯饼化‖,σ1 >=25MPa 10.空隙水压力在岩体变形破坏中的作用有效应力原理,AB面上的应力可用图(c)的莫尔圆表示。

空隙水压力的作用使整个莫尔圆向左侧移动,AB面上有效正应力(σs)降低,等于总正应力(σ)减去空隙水压力(pw),即:σs=σ-Pw 含空隙水压时,AB平面上的抗剪强度:S=(σ-pw)tanΦ+c
11.活断层蠕滑—持续不断缓慢蠕动(稳滑);
粘滑–间断地、周期性突然错断,伴地震
12平移断层断层面倾向大(近于垂直)断层的地表出露线平直地貌上常形成陡直的断崖以水平运动为主,相对垂直升降量很小分支断裂较少,断层带宽度小水平错动量往往很大,易于识别,易于发生强震
13.逆断层断层面两侧的点之间的距离总是由于位移而缩短。

上盘除上升外还往往伴以多个分支或次级断层的错动
14.正断层断层活动的变形(下沉)和分支断层错动,主要集中于下降盘断层面倾角介于逆断层与平移断层之间,一般60~80º之间。

上盘下降并发育分支断层。

正断层可以引发中强震。

各种天然应力状态下的水库诱发机制
1)正断型:σv与垂直方向的最大主应力迭加,水平的最小主应力增值仅为0.43 σv ,莫尔圆加大并稍向右移,结果是更接近于包络线,即稳定条件有所恶化。

空隙水压力效应同时使最大最小主应力减小一个空隙水压力增值σV 。

使莫尔圆大为左移。

相关文档
最新文档