有机质土工程地质评价

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九龙水库坝址区工程地质条件及评价

九龙水库坝址区工程地质条件及评价

九龙水库坝址区工程地质条件及评价作者:黄龙全来源:《科学与财富》2011年第05期[摘要] 本文主要论述了区域地质概况、坝址区工程地质条件,并对坝址区工程地质条件进行了评价,提出了工程设计参数以及应该采取的工程措施建议。

[关键词] 九龙水库工程地质条件评价1、工程概况九龙水库位于黑龙江省勃利县勃利镇西南5km处的碾子河上。

该区地处张广才岭和完达山两大山脉的衔接部位,为低山丘陵区,海拔高程200m-1000m之间。

水库主要设计指标为:设计正常蓄水位:292m;最大坝高:41.70m;坝长:910m;坝型:粘土心墙石碴坝。

正常蓄水位以下总库容:5339×104m3。

2、区域地质概况在该区分布有中、低山、台地及漫滩。

其中中、低山广泛分布,组成岩性为元古界结晶片岩,元古代混合花岗岩,古生界流纹斑岩,火山碎屑岩含煤砂页岩等。

海拔高度为500m~800m,相对高差为200m~450m,山坡坡度15°~30°;山前倾斜台地分布于山前坡脚处,不连续,海拔高程为90m~240m。

组成岩性为上更新统哈尔滨组低液限粘土;漫滩呈窄条带状展布于各河谷的河床两侧。

滩面标高230m-292m,地面平坦,宽度一般在几米至几十米不等,后缘与台地、低山呈坎状接触,岩性组成以黄色、黑色低液限粘土(粉土),卵石混合土为主。

区内主要发育有沼泽及湿地,其规模大小不一,沿河流两岸呈零星分布。

上远古界至第四系均有出露。

第四系上更新统哈尔滨组冲、洪积层(al+plQ23),主要呈带状分布于碾子河两岸山前倾斜台地,不连续。

岩性为黄褐色碎石混合土,厚度2m~10m不等。

第四系全新统冲、洪积层(al+plQ4),主要沿库区碾子河两岸呈条带状分布于漫滩区及河床。

岩性为黄褐色卵石混合土,局部上覆薄层黄色含砂低液限粘土。

厚度一般为2m~6m。

该区兴东期侵入岩(γ2)活动在区内表现十分强烈,出露面积较大,活动频繁。

岩体以花岗闪长岩为主,斑状花岗岩、混合花岗岩次之。

新疆和田地区工程地质条件评述

新疆和田地区工程地质条件评述

新疆和田地区工程地质条件评述中图分类号:k826.16 文献标识码:a 文章编号:引言建筑场地的工程地质条件评价,是进行工程建设勘察设计的重要依据。

由于和田地区地处偏远且工程规模相对较小,专业技术人员缺乏,对于和田地区工程地质条件的研究尚不全面。

笔者通过在和田地区近三十年生产实践活动,对和田地区的地形、地貌、水文地质条件和工程地质条件做个大概介绍,仅供在和田地区从事勘察的同仁参考。

1和田地形、地貌概述和田地区位于新疆维吾尔自治区最南端。

南越昆仑山抵藏北高原,东部与巴音郭楞蒙古自治州毗连,北部深入塔克拉玛干腹地,与阿克苏地区相邻,西部连喀什地区,西南枕喀喇昆仑山与印度、巴基斯坦接壤,有边界线210公里。

东西长约670公里,南北宽约600公里,总面积24.78万平方公里。

和田地区南部昆仑高山成弧形横贯着东西,峰峦重叠,山势险峻。

北坡为浅丘低山区,峡谷遍布,南坡则山势转缓。

山脉高峰一般海拔为6000米左右,最高达7000米以上。

由于气候干燥,山区荒漠高度一般达3300米,个别地段可达5000米,南北坡雪线分别在6000米和5500米以上。

在昆仑与喀喇昆仑的地理分界处断列形成林齐塘洼地,发育着现代盐湖与盐碱沼泽,形成高山湖泊。

2水文地质条件【地表水】和田地区属典型的内陆干旱区,河流大都是内陆河。

一般可划分为皮山、和田—墨玉—洛浦、策勒—于田—民丰及羌塘高原湖区等5个内流区。

此外尚有流入印度的奇普恰普河外流区(年外流水量2.93亿立方米)。

平原区流区有大小河流36条,引用灌溉和人畜饮水的有30条。

全地区年均地表水径流量为73.352亿立方米。

其中皮山内流区径流量为7.065亿立方米,和—墨—洛内流区径流量为45.094亿立方米,策勒—于田—民丰内流区径流量为21.193亿立方米。

另外羌塘高原内流湖区共有水资源9.43亿立方米。

玉龙喀什河与喀拉喀什河,两条河水占全区各河总水量的61.2%。

两条河在阔什拉什附近汇合而形成和田河。

工程地质岩芯描述细则及范例

工程地质岩芯描述细则及范例

工程地质岩芯描述细则及范例有机质土旳描述颜色、状态、气味、有机质含量及其分解状况、夹杂物质量等特性。

★描述范例:淤泥:灰黑色,流塑,饱和。

含贝壳及有机质,手捻具滑腻感,略具腥臭味。

淤泥质土:深灰色,软塑,重要由河流环境沉积而成旳软土,大多数为粉质粘土和粘质粉土,含多种有机质和贝壳。

泥炭质土:深灰色或黑色,重要由炭质有机质及粘土构成,有腥臭味,能看到未完全分解旳植物残渣。

浸水体胀,易崩解,干缩现象明显。

泥炭:深灰色或黑色,重要由炭质有机质构成,构造松散,土质很轻,暗无光泽,浸水体胀,易崩解,干缩现象极为明显。

土类旳描述碎石类土旳描述颜色、颗粒级配、颗粒形状、颗粒排列、颗粒旳母岩成分及其大小(一般和最大粒径)、含量、硬度(风化程度)、湿度、密实度,充填物旳性质、物质成分、充填程度等。

★描述范例:碎石土:黄褐色,饱和中密,重要成分为弱风化页岩、砂岩等,呈尖棱状及少许岩夹土状。

充填物为杂粒砂和粘性土,其中7-7.2m为粘性土,灰褐色,软塑。

岩芯采用率=75%。

细圆砾土:褐黄色,母岩为花岗岩、闪长岩、片麻岩,粒径2-20mm约占60﹪、20-40mm约占20﹪,余为砂类土充填,多呈圆棱状,大小混杂,分选性差,稍密-中密,1.70-2.40m潮湿,2.40m如下饱和。

或:2-20mm旳占55﹪、20-60mm旳占10﹪、不小于60mm 旳占5﹪,余为杂砂充填…岩芯呈散状。

粗圆砾土:褐黄色,母岩为片麻岩、花岗岩,砾径20-40mm约占10﹪、40-60mm约占20﹪、60-100mm约占60﹪,间隙充填物为石英砂和粘性土,岩石多呈圆棱状,稍密,潮湿,饱和。

或:20-60mm旳占55﹪,60-100mm旳占5﹪,100-200mm旳10﹪,余为土砂充填…。

卵石土:灰褐色,密实,饱和母岩以砂岩为主,少许花岗岩,呈圆棱状,质硬,粒径60-80mm,最大120mm,含量约60%,间隙充填石英砂及粘性土...。

粗角砾土:灰褐色,中密,稍湿。

土的工程分类和特殊土的工程地质特征

土的工程分类和特殊土的工程地质特征
常呈蜂窝状结构,常有很多裂隙(网状裂隙)、结核和土洞。
(三)工程地质性质的基本特点
1、高塑性和分散性
液限一般为50~80%,塑限为30~60%,塑性指数一般为20~50%。
2、高含水率、低密度
天然含水率一般为30%~60%,饱和度>85%,密实度低,大孔隙明显,孔隙比>1.0;液性指数一般都小于0.4;坚硬和硬塑状态。
国内外的土质分类方案很多,归纳起来有三种不同体系,一是按粒度成分,一种是按塑性指标,一种是综合考虑粒度和塑性的影响。
二、土的分类
(一)按地质成因分类:
土按地质成因可分为:残积、坡积、洪积、冲积、冰积、风积等类型。
(二)按颗粒级配和塑性指数分类
土按颗粒级配和塑性指数可分为碎石土、砂土、粉土和粘性土。
1.土按颗粒大小分类
上部为坡积,下部为残积的情况居多。
主要分布在云南、贵州、广西、安徽、四川东部等。
(二)成分和结构特征
红粘土的粘粒组分(粒径<0.005mm)含量高,一般可达55~70%,粒度较均匀,高分散性。
粘土颗粒主要是多以高岭石和伊利石类粘土矿物为主。
主要化学成分为:SiO2(33.5~68.9%)、Al2O3(9.6~12.7%)、Fe2O3(13.4~36.4%)、硅铝率一般均小于2。
0.7~2,弱
胀缩总率以 表示,并按下式计算:
式中: :在压力0.5MPa时的膨胀率,%
:土的收缩系数
:土的天然含水量
:土在收缩过程中含水率的下限值,%
如式中 为负值时,按负值考虑,如 大于8%时按8%考虑,小于0时按0考虑。
式中收缩系数 可通过收缩试验测得,它是土的收缩曲线的直线部分的斜率,即:
式中 :与 相应的收缩率之差

土的工程分类及各类型土的工程性质

土的工程分类及各类型土的工程性质

3、黄土
1)特征与分布
黄土是第四季干旱半干旱气候条件下形成的一种性 质特殊的大陆松散沉积物。
颜色主要呈黄色、淡灰黄色或褐黄色;以粉粒为主 (多为0.05-0.01mm的粗粉粒),粒度大小均一, 黏粒含量少(一般小于10%);富含碳酸盐以及硫 酸盐、少量其他易溶盐类;孔隙比较大,一般在1.0 左右,具有肉眼可见的大孔隙;垂直节理发育;浸 湿后土体显著沉陷(称为湿陷性)。具有上述全部 特征的土即为典型黄土。上述有的特征不明显的土 称为黄土状土。两者统称为黄土类土,简称黄土。
漂石(块石)混合土 卵石(碎石)混合土
注:巨粒混合土可根据所含粗粒或细粒的含量进行细分。
砾类土的分类:
土类 砾土
粒组含量
级配Cu5,1Cc3 细粒含量<5% 级配不能同时满足
上述要求
土类名称 级配良好砾土
级配不良砾土
含细粒土砾土
5%细粒含量<15%
含细粒土砾土
细粒土质砾土
15%细粒含量 <50%
粒径>0.075mm的颗粒质量>总质量的85%的土 为细砂土。
粒径>0.075mm的颗粒质量>总质量的50%的土 为粉砂土。
举例:
例1:某砂土样,经筛析试验,得到各粒组含 量的百分比为:
粒径mm
>5
5~2
~0.0 75
<0.075
质量百分比 %
8
22
26
14
5、湖积土
工程特征:湖边沉积物粒粗,承载力高;远岸沉 积物粒细,性质变差;湖心沉积物主要为黏土和 淤泥软土,压缩性高,强度很低;湖泊淤塞可演 变为沼泽,沼泽沉积土为沼泽土,主要由半腐烂 的植物残体和泥炭组成,含水量极高,承载力极 低。

某地风电场工程地质勘查及评价

某地风电场工程地质勘查及评价

文章编号:2095-6835(2023)24-0082-04某地风电场工程地质勘查及评价梁春,张一冰(宁夏回族自治区水文环境地质调查院,宁夏银川750021)摘要:对风电场风机基座进行了勘探,采用地基原位测试等手段,了解了工程场地的岩土层的分布、类型、埋深及工程特性,并分析、评价工程场地的承载力、稳定性和均匀性;通过波速测速测试及液化计算,依据工程场地所在区的地震动峰值,对饱和的砂土进行了地震液化的判别及评价;最后通过工程场地的岩土工程条件,对基础与地基的方案进行优化,最后提出合理的方案和岩土技术参数。

关键词:工程地质;原位测试;土工试验;地震液化评价中图分类号:TU195;TM614文献标志码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2023.24.023工程地质勘察的目的是通过测绘及勘测,借助不同勘察手段,查明工程场地的地形地貌、地质构造、岩土体空间分布以及不良条件地质现象;分析和研究岩土体的强度及变性特征;识别、研究和分析工程场地与工程场地邻近地区的水文地质条件;评价建设场地的适宜性,并为建筑工艺的设计和施工提供所需的一步到位的地质资料。

1研究区概况1.1地貌及构造拟建场地位于河南省开封市兰考县,场地以平原耕地为主,地势高差起伏不大,地形较为平坦。

该地区地貌单元以黄河下游冲积平原为主,局部为湖积湘沉积,属黄泛区。

工程区及附近被新生界所覆盖,基岩基底构造以断裂为主,均为隐伏断裂,断裂展布方向以近东西向、北东向、北西向为主。

近东西向断裂主要有郑州-兰考断裂(中牟断层、中牟北断层、上街断层);北东向断裂主要有汤东断裂、浚县-万滩断裂、长垣断裂;北西向断裂主要有郑州-武陟断裂等。

近场区的主要断裂为郑州-兰考断裂和长垣断裂。

据调查,上述断裂为非全新世活动断裂,且与本区间场地不相交,可不考虑该断裂对工程的影响[1]。

1.2地层岩性依据本次勘探揭露以及该区域内的地质资料,在本场区勘察深度范围内,地层上部以第四系全新统冲积、湖积形成的粉土(粉砂)、粉质黏土、粉细砂、细砂层为主。

土的工程地质性质 如残积土、坡积土

土的工程地质性质    如残积土、坡积土

土的工程地质性质一、土的成因类型特征根据土的地质成因,土可分为残积土、坡积土、洪积土、冲积土、湖积土、海积土、冰积及冰水沉积土和风积土等类型。

一定成因类型的土具有一定的沉积环境、具有一定的土层空间分布规律和一定的土类组合、物质组成及结构特征.但同一成因类型的土,在沉积形成后,可能遭到不同的自然地质条件和人为因素的变化,而具有不同的工程特性。

1. 残积土形成原因:岩石经风化后未被搬运的原岩风化剥蚀后的产物,其分布主要受地形的控制,如在宽广的分水岭地带及平缓的山坡,残积土较厚.工程特征:一般呈棱角状,无层理构造,孔隙度大;存在基岩风化层(带),土的成分和结构呈过渡变化.工程地质问题:(1)建筑物地基不均匀沉降,原因土层厚度、组成成分、结构及物理力学性质变化大,均匀性差,孔隙度较大;(2)建筑物沿基岩面或某软弱面的滑动等不稳定问题,原因原始地形变化大,岩层风化程度不一.2. 坡积土形成原因:经雨雪水洗刷、剥蚀、搬运,及土粒在重力作用下顺着山坡逐渐移动形成的堆积物,一般分布在坡腰上或坡脚下,上部与残积土相接。

工程特征:具分选现象;下部多为碎石、角砾土;上部多为粘性土;土质(成分、结构)上下不均一,结构疏松,压缩性高,土层厚度变化大。

工程地质问题:建筑物不均匀沉降;沿下卧残积层或基岩面滑动等不稳定问题.3。

洪积土形成原因:碎屑物质经暴雨或大量融雪骤然集聚而成的暂时性山洪急流挟带在山沟的出口处或山前倾斜平原堆积形成的洪积土体.山洪携带的大量碎屑物质流出沟谷口后,因水流流速骤减而呈扇形沉积体,称洪积扇.工程特征:具分选性;常具不规划的交替层理构造,并具有夹层、尖灭或透镜体等构造;近山前洪积土具有较高的承载力,压缩性低;远山地带,洪积物颗粒较细、成分较均匀、厚度较大。

工程地质问题:洪积土一般可作为良好的建筑地基,但应注意中间过渡地带可能地质较差,因为粗碎屑土与细粒粘性土的透水性不同而使地下水溢出地表形成沼泽地带,且存在尖灭或透镜体。

地质勘察报告中的土壤质量评估

地质勘察报告中的土壤质量评估

地质勘察报告中的土壤质量评估一、引言地质勘察报告是对地质情况进行全面评估和描述的一份重要文件。

在地质勘察报告中,土壤质量评估是其中一个重要的内容,它对土壤的性质、成分和适宜用途进行评价和分析。

本文将重点讨论地质勘察报告中土壤质量评估的方法和标准。

二、土壤质量评估的目的土壤质量评估的主要目的是为了了解土壤的物理、化学和生物学特性,以及其在农业、建筑和环境工程等方面的适用性。

具体而言,土壤质量评估可以帮助我们了解土壤的肥力、排水性、负荷承载力等方面的情况,为农业生产和土地利用提供科学依据,同时也有助于环境保护和土地规划。

三、土壤质量评估的方法土壤质量评估的方法包括野外调查和实验室分析两个方面。

野外调查是通过对土壤的观察和采样,结合现场测试获得的数据来评估土壤质量。

实验室分析则是通过对采集的土壤样品进行化学、物理和生物学指标的测试,获得更详细的数据以支持土壤质量评估。

1. 野外调查野外调查是土壤质量评估的第一步,它主要包括以下内容:(1)现场观察:对土壤进行肉眼观察,了解土壤的颜色、结构、湿度等特征,判断土壤的通透性和排水性。

(2)采样方法:根据调查任务的要求,在不同的土壤类型和深度处采集土壤样品,确保采样点的代表性。

(3)现场测试:使用现场测试仪器进行土壤质地、酸碱度、含水量等指标的快速测试,获取初步数据。

2. 实验室分析实验室分析是土壤质量评估的重要环节,它可以提供更为详细的土壤数据。

实验室分析的主要指标包括:(1)土壤质地:通过颗粒分析来确定土壤的粉土、砂土、粘土的含量及其比例。

(2)土壤养分含量:包括有机质、氮、磷和钾等养分的含量。

这些数据有助于评估土壤的肥力,为农业生产提供基础。

(3)土壤pH值:土壤的酸碱度对植物的生长和土壤微生物的活动具有重要影响,可以通过pH值来表征。

(4)土壤重金属含量:在城市和工业区域,土壤中可能存在过量的重金属,这些重金属对土壤质量和环境安全有一定影响,需要进行测试和评估。

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有机质土工程地质评价
有机质土不同于软土,虽天然孔隙比>1,液限很高,有机质含量高,但天然含水量远小于液限,且标贯击数较高,可见其工程特性远远好于软土,只是由于有机质含量高,造成天然孔隙比很大。

其压缩系数为0.12-0.38<(1/MPa),为中等压缩性土,经路基检算,沉降量很小。

其标贯击数为5-13次,按《建筑地基基础设计规范》(GBJ789)查得145-325kPa;按天然含水量查得承载力为;>100kPa;若按压缩模量查其承载力为200kPa;另外其无侧限抗压强度为131kPa。

综合以上承载力数值,综合考虑,给出其承载力为110kPa,完全满足隧道基底承载,力要求,隧道基底只需换填就可达到要求。

由于不是软土,路基处理采用碎石桩有可能打不下去,所以路堑基底只需换填2m碎石就够了,造价约40万元,只此一项就可大大降低工程费用,并可保证工程安全要求。

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