工程地质岩组特征

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岩土体工程地质划分

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。

工程地质岩组特征

工程地质岩组特征

工程地质岩组特征
工程地质岩组特征是指在工程地质调查中对地层岩性、岩性组合、岩性变化等进行分析和描述的特征。

1. 岩性:岩组特征首先包括地层的岩性,如砂岩、泥岩、灰岩、页岩等。

岩性决定了地层的物理、力学性质,对工程建设有重要影响。

2. 岩性组合:地层中不同岩性的组合方式称为岩性组合。

岩性组合决定了地层的整体性质,如强度、稳定性等。

常见的岩性组合有砂岩-泥岩、砂岩-灰岩、砂岩-页岩等。

3. 岩性变化:地层中岩性的改变称为岩性变化。

岩性变化常见于断层、褶皱、岩浆侵入等地质构造活动引起的地质现象。

岩性变化导致了地层的不均匀性和不连续性,对工程建设产生重要影响。

4. 裂隙和节理:地层中的裂隙和节理是岩石中存在的裂缝或裂隙。

它们对岩石的强度、透水性等性质有重要影响,因此在工程地质调查中需要对其进行详细的调查和描述。

5. 地层厚度:地层的厚度是指地层的纵向延伸距离。

地层厚度对工程建设的地下开挖深度、基坑支护等有直接影响,因此是工程地质岩组特征中的重要参数。

6. 岩性的物理、力学性质:岩性的物理和力学性质对工程建设的稳定性和安全性有重要影响。

物理性质包括密度、孔隙度、
含水量等;力学性质包括抗压强度、抗拉强度、弹性模量等。

综上所述,工程地质岩组特征包括地层岩性、岩性组合、岩性变化、裂隙和节理、地层厚度以及岩性的物理、力学性质等方面的特征。

这些特征对工程建设的地质环境评价和工程设计具有重要的指导意义。

工程地质岩石分类及鉴定

工程地质岩石分类及鉴定

工程地质岩石分类及鉴定中国•宜昌2016年5月4日目录1.工民建工程 (3)2.公路工程 (5)3.港口工程 (10)4.铁路工程 (13)5.工程岩体分级标准 (18)1 工民建工程1.1、岩石坚硬程度分类《岩土工程勘察规范》GB50021—2001注:1 当无法取得饱和单轴抗压强度数据时,科用点荷载试验强度换算,换算方法按现行国家标准《工程岩体分级标准》(GB50218)执行;2 当岩体完整程度极为破碎时,可不进行坚硬程度分类。

1.2、岩石坚硬程度等级定性分类《岩土工程勘察规范》GB50021—20011.3、岩体完整程度分类《岩土工程勘察规范》GB50021—2001注: 完整性指数为岩体压缩波速与岩块压缩波速之比的平方。

1.4-1、岩石完整程度的定性分类《岩土工程勘察规范》GB50021—20011.4-2、岩体完整程度划分《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)注:1 波速比Kv为风化岩石与新鲜岩石压缩波速度之比;2 风化系数K f为岩石与新鲜岩石饱和单轴抗压强度之比;3 花岗岩类岩石,可采用标准贯入试验划分,N≥50为强风化;50>N≥30为全风化;N<30为残积土。

4 泥岩和半成岩,可不进行风化程度划分。

1.6、岩体基本质量等级分类《岩土工程勘察规范》GB50021—20011.7、岩石按质量指标RQD分类《岩土工程勘察规范》GB50021—20011.8、岩层厚度分类《岩土工程勘察规范》GB50021—20011.9、岩石按在水中软化系数分类《岩土工程勘察规范》GB50021—2001注:软化系数(K)等于饱和状态与风干状态的岩石单轴极限抗压强度之比。

2 公路工程2.1、岩石坚硬程度分级《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63—2007)注:岩石饱和单轴抗压强度试验要点,见本规范附录B。

2.2、岩体完整程度划分《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63—2007)注: 完整性指数为岩体压缩波速与岩块压缩波速之比的平方。

勘查分析报告中工程地质岩组划分

勘查分析报告中工程地质岩组划分

精心整理
工程岩组的划分
岩体工程地质岩组的划分方法,主要是从岩体结构观点出发,即以岩性和原生结构面的性质及其分布规律等为标志进行划分的。

具体表现在,首先,就岩性而言要求每一岩组内岩性是相同的,主要指的是成因相同和岩石物质成分相类似;其次,要求每一岩组中的原生结构面性质是相同的,这里主要指成因相同、分布规律相同、密度相同、层厚一致及延展性相同等,然后对岩体进行工程地质岩组划分,划分出质。

为10
浆岩类(
表2岩土体工程地质特征简表。

工程地质条件

工程地质条件

工程地质条件一、工程地质岩类的划分矿区内根据岩土的坚硬程度、结构以及物理力学性质,将本区岩石分为坚硬岩类、软质岩类和松散岩类三种岩类。

坚硬岩类:主要包括中~微风化的二叠系中统茅口组(P2m)、上统长兴组(P3c)的灰岩。

软质岩类:为粉砂质泥岩、泥岩、页岩等。

该类岩石单轴抗压强度较低,软弱夹层发育,稳定性差。

该组岩层形成的边坡稳定性较差,容易产生边坡滑塌和滑坡等地质灾害。

井下开拓及开采中,易致片帮、冒顶,从面使地表产生地面裂隙等地质灾害。

矿区内为二叠系上统龙潭组(P3l)及三叠系下统飞仙关组(T1f)。

松散岩类:地表第四系为松散覆盖层。

分布于各类岩石之上、洼地、沟谷两侧等负地形中,由坡积、残积物组成。

坡积、残积物为粘土及亚粘土,组成粘土层组;冲积、洪积物为块石、砂砾石及含砂砾粘土,结构松散,孔隙度大,组成砂砾石层。

工程地质性质差。

二、岩土工程地质条件1.土体工程地质条件第四系残积、坡积、冲洪积土层主要分布在洼地、河床、沟谷等低洼处,呈零星状及条带状。

主要由粘土、碎石、砾石等组成,是细砂岩、粉砂岩、泥岩等经长期风化、剥蚀后的残积、坡积、冲洪积物,土层厚度一般不大于5m。

土体呈松散或半固结状,胶结性差,透水性较好,土体强度弱,压缩性较高,力学强度低,工程地质性质差,受力后沉降量大,边坡容易失稳。

2.岩体工程地质条件(1)上覆地层含煤地层上覆围岩为碳酸盐岩,主要为长兴组灰岩,大部为中~厚层状,岩体普遍较完整,岩体多为块状,岩石致密、坚硬,属坚硬类型,抗压强度高,抗风化能力强,RQD值高,岩体多数II、III 类,岩体稳定性中等~良,工程地质条件较好,不良之处是这类岩石岩溶发育较强烈,巷道掘进时应防止高地压、岩爆、掉块、坍塌、涌水、突泥等。

(2)含煤地层多以碎屑岩为主,夹少量碳酸盐岩。

碎屑岩以粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩、煤层为主,多为层状结构,少量碎裂结构;碳酸盐岩以含燧石灰岩、生物碎屑灰岩为主,多为块状结构,少量碎裂结构。

勘查报告中工程地质岩组划分

勘查报告中工程地质岩组划分

勘查报告中工程地质岩
组划分
Hessen was revised in January 2021
工程岩组的划分
岩体工程地质岩组的划分方法,主要是从岩体结构观点出发,即以岩性和原生结构面的性质及其分布规律等为标志进行划分的。

具体表现在,首先,就岩性而言要求每一岩组内岩性是相同的,主要指的是成因相同和岩石物质成分相类似;其次,要求每一岩组中的原生结构面性质是相同的,这里主要指成因相同、分布规律相同、密度相同、层厚一致及延展性相同等,然后对岩体进行工程地质岩组划分,划分出的每一岩组都应具有其一定的物理力学指标、一定的水理性质、渗透性质及其一定的波速传播特征等,这些共同点就形成了每一岩组内具有一定相类似的工程地质性质。

岩土体是地质灾害产生的物质基础,其类型、性质、结构及构造特征对地质灾害的成生发育存在重要影响。

并且,大量事实业已证明,地质灾害与地层岩性关系极为密切。

根据建造特征,将西部地区岩体划分为岩浆岩、沉积碎屑岩、沉积碳酸盐岩和变质岩等5种类型,再依据岩体的强度(表1)及其结构特征,进一步将其划分为10种组合类型,土体主要可分为卵砾类土、粘性土和砂类土、冻土、胀缩土、黄土类土及风积砂等6种类型,它们的分布及工程地质特征见图2、表2。

另外区内还有小面积分布的盐土、淤泥软土等。

这些地区修建构筑物时要注意其地基的不稳定性。

为减轻图面负担,在《中国西部地质灾害图》图面上只表示岩浆岩类(Y)、变质岩类(B)、碎屑岩类(S)、碳酸盐岩类(T)和第四纪堆积层(Q)。

表2 岩土体工程地质特征简表。

岩体工程地质性质


散介质的岩体结构,一般是工程清
挖的对象。
三、岩体的工程地质质量分类
作为工程建筑的地基、围岩或是材料的岩体,因为
其岩石质量不同,岩体结构类型不同,岩体结构面类型也
有差异,再加上水的参与,风化作用的影响等等,使岩体
质量的评定因素十分复杂。但为了满足工程建设的实际需
要必须对岩体的工程地质质量进行分类。
1.岩石质量指标(R、Q、D—Rock, quality designation)分类
一、岩体结构面类型
指切割岩石的所有地质界面,如岩层面、断层面、节理面等。 依据结构面成因将其分为三种类型。 1.原生结构面:与岩石同时形成,如层面、片理,收缩裂隙。
2.次生结构面:岩石形成后叠加形成的,节理面,断层面等。
3.软弱结构面:是一类特殊的结构面,特指岩体中具有一定
厚度的结构面。它可以是原生的,也可以是次生的,工程地质 勘察中应予以特别重视。如砂岩中的泥岩夹层,花岗岩中的裂 隙风化带等。
弹塑性变形 --褶皱
弹脆性变形 --断层
(1)微裂隙压密阶段:岩石中微裂隙 在荷重下压密,此阶段δ 变化小而ε 变 化大 (2)弹性变形阶段:裂隙进一步密合, 不产生新裂隙,δ 、ε 近乎同步增加(曲 线外切线近45°),最高点称弹性极限抗
δ
屈服点
ε
压强度,亦称屈服点。
(3)裂隙发展和破坏阶段:新裂隙产生并发展,δ 增加不 多,而ε 快速增加,直至最高点,岩石发生整体破坏,此点的 δ 值称单轴极限抗压强度。 (4)峰值后阶段:岩石大变形,δ 下降至稳定。
(1)整体结构:即完整岩体,强度高、力学性质稳定。 (2)块状结构:整体强度高、
块度均匀,与完整岩体相近。 (3)镶嵌结构:块度具有显著两分性,但整体强度仍较高。

岩土体工程地质类型及特征

一、岩土体工程地质类型及特征岩土体工程地质类型的划分根据岩土体形成条件、结构、岩性、力学特性及工程地质特征的差别,可分为松散松软堆积层岩类、碳酸盐岩类及碎屑岩类3个岩体类型6个工程地质岩组。

(一)土体工程地质类型及物理力学特征此岩类的划分根据其结构特征、力学性质及工程特性分为中偏高压缩粘性土类岩组和低压缩碎石土类岩组2个工程地质岩组。

1、中偏高压缩粘性土类岩组(1)残坡积土(Q el+dl)残坡积层主要分布于沿线丘陵沟谷坡脚一带,多为紫红色、棕红色粉砂质粘土或浅黄色、灰黄色砂土、亚粘土、粉土夹(含)碎石,沿线厚度不一。

残坡积亚粘土天然含水量W18.8~24.00%,天然孔隙比e0.600~0.697,塑性指数Ip 8.4~12.6,液性指数I L 0.46~0.60为软塑状,凝聚力C26.6~45.1Kpa,内摩擦角φ10.1~18.7度,压缩系数a0.25~0.40为中~偏高压缩土类。

残坡积层的主要工程地质问题是湿陷变形、压缩沉降变形、蠕滑变形。

(2)冲洪积土(Q4al+pl)冲洪积层主要分布于河床、河滩上,为灰色、浅灰色亚粘土、粘土及褐灰色细、粉砂土及砂砾卵石层,厚度不一。

亚粘土天然含水量W21.7~26.50%,天然孔隙比e0.619~0.838,塑性指数Ip 8.4~14.6,液性指数I L 0.46~0.87为可塑状,凝聚力C12.9~32.2Kpa,内摩擦角φ7.0~10.3度,压缩系数a0.31~0.47为中~偏高压缩土类。

粘土天然含水量W28.8~34.30%,天然孔隙比e0.838~0.978,塑性指数Ip 20.0~21.3,液性指数I L 0.54~0.77为软塑状,凝聚力C22.6~54.7Kpa,内摩擦角φ10.0~10.3度,压缩系数a0.24~0.605为中~高压缩土类。

冲洪积层的主要工程地质问题是湿陷变形、压缩沉降变形、蠕滑变形。

2、低压缩碎石土类岩组崩坡积土(Q4col+dl)崩坡积层主要分布于斜坡边缘、高陡斜坡的坡脚处,碎块石成份与地层岩性有关,为黄灰、红褐色亚粘土夹块石、碎石。

工程地质岩组特征

工程地质岩组特征在工程地质学中,对岩组的特征进行详细的描述和分析是至关重要的。

这涉及对岩石类型、岩石结构、岩石物理性质、岩石力学性质、岩体构造、工程环境、岩土相互作用以及地球化学作用的深入理解和研究。

1.岩石类型:不同的地质环境形成了不同类型的岩石,如火成岩、沉积岩和变质岩。

这些岩石类型对工程地质有着深远的影响,因为它们的物理和化学特性会显著影响岩体的强度和稳定性。

2.岩石结构:岩石的结构,包括其矿物成分、颗粒大小和形状,以及它们的排列和取向,都会影响其物理和力学性质。

例如,具有粗糙表面的岩石通常比具有光滑表面的岩石更耐磨。

3.岩石物理性质:这些性质包括比重、孔隙率和渗透性等,它们对于评估岩石的重量、强度和稳定性以及预测其在水和应力作用下的行为非常重要。

4.岩石力学性质:岩石的力学性质包括其强度、硬度、塑性和脆性等。

这些性质决定了岩石在承受载荷和变形时的行为,对于评估岩石的稳定性和安全性至关重要。

5.岩体构造:岩体的构造包括断层、节理、层理和破碎带等,这些都会影响岩体的强度和稳定性。

例如,断层和破碎带可能会显著降低岩体的承载能力。

6.工程环境:工程地质环境包括地下水条件、温度和压力等。

这些因素对岩石的物理和化学性质产生显著影响,因此在评估工程的可行性和设计时必须考虑这些因素。

7. 岩土相互作用:在工程地质中,了解岩石与土壤之间的相互作用也是非常重要的。

例如,土壤中的水分可能会软化岩石,而岩石的风化和侵蚀可能会改变土壤的性质。

这种相互作用会影响工程的稳定性和安全性。

7.地球化学作用:地球化学作用,如风化和侵蚀,可以改变岩石的性质并影响其稳定性。

例如,某些化学物质可以与岩石发生反应,导致其逐渐分解。

对这些作用的了解可以帮助我们预测工程的长期性能并采取必要的预防措施。

在总结上述各个方面的内容时,我们可以看到工程地质岩组特征的研究具有复杂性和综合性。

它需要我们对地质学的多个领域有深入的理解,包括岩石学、矿物学、物理学、化学、土壤科学和工程学等。

岩体的组成及工程地质特征

岩体的组成及工程地质特征一、岩体的概念岩体:可能由一种或多种岩石组合,且在形成现实岩体的过程中经受了构造变动、风化作用、卸荷作用等各种内力和外力地质作用的破坏及改造。

工程岩体的分类为:地基岩体、边坡岩体、地下工程围岩。

二、岩体的结构岩体是由岩块或土构成的,岩体的性质取决于岩石或土和结构面的性质。

岩体的结构面结构面的特征是影响结构面强度及其他性能的重要因素。

结构面的产状由走向、倾向和倾角三个要素。

岩体的地质构造(1)地质构造的几种类型(1)不利情况 (2)最不利情况(3)有利情况(岩层走向与边坡垂直) (4)有利情况(岩层倾向与边坡相反)(2)断裂构造①裂隙发育程度分级及对工程的影响①裂隙的分类③断层的组成及类型三、岩体结构特征1.岩体结构类型四、岩体的力学特性(一)岩体的变形特征岩体的变形通常包括结构面变形和结构体变形两个部分。

设计人员所关心的主要是岩体的变形特性。

岩体变形参数是由变形模量或弹性模量来反映的。

不同岩体具有不同的流变特性。

一般有蠕变和松弛两种表现形式。

试验和工程实践表明,岩石和岩体均具有流变性。

特别是软弱岩石、软弱夹层、碎裂及散体结构岩体,其变形的时间效应明显,蠕变特征显著。

(二)岩体的强度性质由于岩体是由结构面和各种形状岩石块体组成的,所以,其强度同时受二者性质的控制。

如当岩体中结构面不发育,呈完整结构时,岩石的强度可视为岩体强度。

如果岩体沿某一结构面产生整体滑动时,则岩体强度完全受结构面强度控制。

四、岩体的工程地质性质结构面的工程地质性质对岩体影响较大的结构面的物理力学性质,主要是结构面的产状、延续性和抗剪强度。

延伸长度为5-10m的平直结构面,对地下工程围岩的稳定就有很大的影响,对边坡的稳定影响一般不大。

结构面的规模是结构面影响工程建设的重要性质。

结构面的规模分为I-V级:①级指大断层或区域性断层,控制工程建设地区的稳定性,直接影响工程岩体稳定性。

Ⅱ、Ⅱ级结构面往往是对工程岩体力学和对岩体破坏方式有控制意义的边界条件,它们的组合往往构成可能滑移岩体的边界面,直接威胁工程安全稳定性。

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工程地质岩组特征
工程地质岩组特征是指岩石在工程施工过程中的特点和性质。


组特征是工程地质研究的重要内容,对于工程设计、施工和维护都有
重要的影响。

一、岩石的成因和类型
岩石可以分为火成岩、沉积岩和变质岩三大类。

火成岩是由岩浆
在地下或地表凝固而形成的,包括花岗岩、玄武岩等;沉积岩是由风化、运移和沉积作用形成的,如砂岩、泥岩、石灰岩等;变质岩是由
原有岩石在高温高压下发生矿物组合、结构和化学成分变化而形成的,如片麻岩、白云岩等。

二、岩石的物理性质
岩石的物理性质包括密度、硬度、孔隙度、吸水性等。

密度是指
单位体积岩石的质量,硬度是指岩石的抗压强度,孔隙度是指岩石中
洞隙的百分比,吸水性是指岩石吸水的能力。

三、岩石的力学性质
岩石的力学性质包括弹性模量、抗拉强度、抗压强度、抗剪强度等。

弹性模量是指岩石在外力作用下的变形能力,抗拉强度是指岩石在拉伸过程中的破坏能力,抗压强度是指岩石在压缩过程中的破坏能力,抗剪强度是指岩石在剪切过程中的破坏能力。

四、岩石的破碎性质
岩石的破碎性质是指岩体破裂和剥离的能力。

岩石的破碎性质与岩石的结构、强度、断裂性质等有关,对于工程施工过程中的爆破、钻孔、开挖等都有重要的影响。

五、岩石的耐候性
岩石的耐候性是指岩石在自然环境下的抗侵蚀能力。

不同岩石的耐候性有差异,一些岩石容易被风化、溶解、破碎等,对工程施工和维护带来了一定的困难。

六、岩石的水文地质性质
岩石的水文地质性质是指岩石的渗透性、含水量和水位等。

不同类型的岩石具有不同的渗透性和含水量,对于工程施工过程中的地下水的流动和排水都有重要的影响。

七、岩石的化学性质
岩石的化学性质包括岩石的化学组成和岩石中矿物的化学反应等。

不同类型的岩石有不同的化学成分,对于工程施工和维护带来了一定
的挑战。

综上所述,工程地质岩组特征是指岩石的成因和类型、物理性质、力学性质、破碎性质、耐候性、水文地质性质和化学性质等方面的特
点和性质。

了解岩组特征有助于合理选择施工方法和措施,减少工程
事故的发生,提高工程质量和安全性。

因此,在工程设计和施工过程
中应对岩组特征进行充分的研究和分析。

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