浅析东南沿海地区花岗岩球状风化体发育特征及对桩基工程的影响
厦门岛花岗岩球状风化体分布规律统计分析

厦门岛花岗岩球状风化体分布规律统计分析许贵华;林树枝【摘要】Granites are widely distributed on Xiamen islands. The problems caused by spheroidal weathering granite bodies, commonly known as the boulders, are very prominent. Based on the subways, Xiamen No. 1 subway line And Xiamen No. 2 subway line, the statistical analysis for boulder samples is made, the conclusions are as follows: along Xiamen Metro lines the growth rates of boulders vary from different interval tunnels. The boulder weathering level is intermediary weathered, mainly distributed on strong weathered layer. The vertical distribution of the boulder obeys the Gaussian distribution. The boulder central elevations are mainly distributed from - 35m to 15m.The thicknesses of boulders are from 0m to 4m.%厦门岛花岗岩分布广泛,花岗岩球状风化体(俗称孤石) 问题十分突出.文章基于某地铁(厦门市轨道交通1号线一期工程和厦门市轨道交通2 号线一期工程),对地铁沿线孤石样本进行统计分析,得到如下结论: 厦门地铁沿线各车站区间内孤石发育率各不相同,孤石风化程度以中风化为主,主要分布在强风化层中,孤石竖向分布近似服从正态分布,孤石中心高程主要分布在-35m ~ 15m(黄海高程) 区间内,孤石厚度集中在0m ~ 4m 范围内.【期刊名称】《福建建筑》【年(卷),期】2018(000)001【总页数】4页(P54-57)【关键词】厦门岛;孤石;分布规律【作者】许贵华;林树枝【作者单位】厦门大学建筑与土木工程学院福建厦门 361005;厦门大学建筑与土木工程学院福建厦门 361005;厦门市建设局福建厦门 361003【正文语种】中文【中图分类】TU470 引言厦门岛处于“闽东燕山断坳带”东侧与闽东沿海变质带相接部位的中部,受地质变化影响,花岗岩广泛分布。
含球状风化体混合花岗岩边坡稳定性及加固方案

含球状风化体混合花岗岩边坡稳定性及加固方案董高一;周春梅;许方党;高鹏【期刊名称】《安全与环境工程》【年(卷),期】2024(31)2【摘要】在我国公路路线建设过程中,不可避免地会遇到地形起伏较大的地质环境,一般采取以深挖路堑形式通过,这可能会形成含球状风化体混合花岗岩边坡。
混合花岗岩边坡坡体中球状风化体的存在易形成落石及崩塌,为此开展此类边坡的稳定性分析及加固措施研究显得十分重要。
以某拟建公路K248+640标段含球状风化体混合花岗岩边坡实际工程为案例,根据现场勘察得到的球状风化体含量,采用随机程序生成半径1 m的球状风化体数据,并导入PLAXIS2D中构建相应边坡数值模型;利用有限元强度折减法开展边坡稳定性研究,探究不同工况下边坡的稳定性,并提出了3种不同的边坡加固方案;通过该类边坡不同加固方案位移、剪应变、稳定性系数等方面的数值模拟分析,并经过现场实测数据的印证,揭示了锚索格构梁方案加固该类边坡的可行性。
结果表明:(1)含球状风化体混合花岗岩边坡稳定性变化规律表现为,最大剪应力随开挖步数逐渐增多整体上呈现出前期缓增、中期陡增、后期缓增的阶段性发展特征;(2)被动支护与主动施加反压力支护对含球状风化体混合花岗岩边坡支护效果有明显的不同,总结出被动支护与主动施加反压力支护的区别;(3)数值模拟与现场验证相结合,监测数据显示该类边坡采取锚索格构梁方案可以取得较好的支护效果。
该研究可为锚索格构梁方案在此类含球状风化体混合花岗岩边坡加固中的应用提供借鉴。
【总页数】13页(P180-192)【作者】董高一;周春梅;许方党;高鹏【作者单位】武汉工程大学土木工程与建筑学院;浙江省地矿科技有限公司【正文语种】中文【中图分类】X4【相关文献】1.球状风化体混合花岗岩边坡稳定性分析2.降雨条件下球状风化花岗岩类土质边坡渗流特性与稳定性分析3.不同花岗岩风化层岩体边坡稳定性研究4.球状风化体和工程扰动对全强风化混合花岗岩边坡稳定性的影响研究5.强降雨作用下风化混合花岗岩边坡稳定性分析因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
风化花岗岩边坡稳定性分析

风化花岗岩边坡稳定性分析风化花岗岩边坡具有不同于岩体边坡和均匀土体边坡的工程地质特征,风化花岗岩边坡由于保持了原岩中节理面,顺层边坡在开挖时比均匀土体边坡稳定性更差,事实表明这类边坡在开挖时应注意观测,及时采取支护措施。
标签:风化花岗岩边坡花岗岩在我国分布广泛,未风化的花岗岩具有良好的工程地质特性,但在风化后物理力学指标急剧下降。
全风化花岗岩主要介质是未风化的石英矿物颗粒和长石云母的风化产物,但原岩中的地质构造和矿物颗粒分布特征在边坡中仍得以保留,从而与其他一般均质土边坡的稳定特性有所不同。
近几年国内土建工程大量开工,形成越来越多的人工边坡,不了解这种边坡的工程特性而盲目施工,在一定条件下容易发生失稳,对工程进展和边坡稳定都会造成严重危害。
国内专家学者已经对全风化的花岗岩边坡进行了大量研究,并把这种边坡划分为类土质边坡,在理论上对其工程特性进行了研究[1-2],这些研究往往以理论研究为主,并主要针对南方全风化厚度较大的边坡进行研究,北方的花岗岩由于风化作用相对较弱,导致全风化层较薄,边坡开挖后多是全-强风化混合型,在工程性质上比普通全风化花岗岩边坡更具代表性,因此对北方的全-强风化花岗岩边坡的研究具有特殊意义,下面以北方某铁路边坡为例进行研究。
1 环境地质特征边坡处于低山丘陵区,地势开阔,地形起伏较小,表覆第四系全新统冲洪积层(Q)粉质黏土,黄褐色,硬塑,含少量粗砂和碎石,厚度 1.2~2.0m,下伏为元古代晋宁期片麻状细粒黑云二长花岗岩(ηγ),全风化厚度8~10m,受构造及风化等作用影响,基岩节理裂隙较发育,浅层风化成砂砾碎石状,元古代晋宁期片麻状细粒黑云二长花岗岩(ηγ)强风化厚度15~20m,黄褐色,块状结构,层状构造,节理裂隙较发育,岩体呈碎块状~大块状,锤击声闷,可轻松击碎,长石部分风化,矿物颗粒间粘结破坏,击碎后呈沙砾状。
地下水主要靠大气降水及地表水补给,以蒸发及地下径流为主要的排泄方式。
花岗岩类地质勘察探讨

花岗岩类地质勘察探讨摘要:地质勘察是一种对客观事物由浅入深、逐步深化的进行调查研究的认识过程。
随着工程建设新一轮建设高潮的兴起,工程地质勘察面临着新的机遇和挑战工程地质专业在工程建设中具有十分重要的位置。
对于花岗岩类的地质勘察则是工程建设中不可缺少的一个重要组成部分。
因此,对于花岗岩类的地质勘察必须明确勘察工作的因素,以确保勘察和设计的质量。
本文分析了花岗岩类地质的主要特征,归纳了花岗岩类地质勘察研究对象的重点及主要工作方法和步骤。
关键词:花岗岩;地质;特征;内容;方法1.花岗岩类地质的主要特征花岗岩类岩石的主要矿物有角闪石、石英、斜长石、副长石、钾长石、辉石和黑云母、白云母等。
矿物成分和含量在不同种类的岩石中不同,可以形成不同类型的花岗岩类型。
尤其是石英和长石最为重要,它们是花岗岩类岩石命名的基础,也是主要的岩性对比的重要依据。
暗色的矿物质也很重要,他们是划分和识别在入侵体的主要特征,在很大程度上可以作为一种指示性矿物。
在野外勘察时,应当注意副长石、石英、斜长石、白云母、钾长石有无和它的含量;暗色矿物的种类和含量;对斑岩的鉴定,更要特别注意矿物质的含量和斑晶种属。
副矿物岩石含量通常低于1%,主要有锆石、磷灰石、磁铁矿、榍石、钛铁矿等。
它们的类型、含量、特征,包含的微量元素含量具有岩浆演化、岩浆系列特征、岩石类型等特点。
此外, 锆石、榍石、磷灰等矿物质是同位素测龄的主要矿物。
岩石的构造是指不同矿物集合体之问,岩石的矿物集合体、各个组成部分之间与岩石之间的相互关系特征。
应特别注意对条带状构造、斑杂状构造、片麻状构造的仔细观察,因为就位过程与成岩后构造作用也可形成上述构造,因而应注意区别。
对花岗岩类而言,矿物组合是确定岩石类型和给岩石定名的主要依据。
尤其要注意根据浅色矿物和暗色矿物的含量给花岗岩类的岩石定名。
通常浅色矿物中的石英(Q)、碱性长石(A)和斜长石(P)可确定岩石的基本名称,而暗色矿物的含量决定岩石的详细定名。
深圳地区花岗岩球状风化体地下分布规律统计分析

深圳地区花岗岩球状风化体地下分布规律统计分析曹权;项伟;王凤华;郭龙;李清明【摘要】Globular weathered body of granite (commonly known as "solitary stone") is widely distributed in the Shenzhen district,which has the adverse impact on underground ing the current basic theoretical research on the distribution of solitary stone,the spatial distribution of the solitary stones can not be quantitatively determined.It is particularly important to establish the statistical discipline of regional solitary stone distribution.Based on large samples of granite solitary stones in the Shenzhen district,statistical conclusions are drawn as the follows.The main ingredients of granite solitary stones in the Shenzhen district is weathered granite.More than 60% of the solitary stones are located in a strong weathered granite layer,and others are located in a completely weathered granite layer and a residual soil layer.The elevation of the upper level of solitary stones is concentrated within the range of 40.00 to 70.00 meters (Yellow Sea elevation).The vertical thickness of 80% of the solitary stone does not exceed 2.50 m,which is revealed by bores.Two-thirds of the granite solitary stones are developed in one layer.With the increase of the number of layers,the frequency of occurrence declines sharply.%深圳花岗岩发育地区球状风化体(俗称孤石)广泛分布,对地下工程建设产生了不利的影响.通过对深圳地区花岗岩孤石大样本的统计分析,得到如下统计结论:深圳地区花岗岩孤石主要成份是微风化花岗岩,60%以上分布在强风化花岗岩层中,残积层和全风化层中也有分布,孤石层面分布高程集中在40.00~70.00m(黄海高程)区间内;80%的孤石揭示“厚度”不超过2.50m,三分之二花岗岩孤石主要发育一层,随着发育层数的增多,出现频率锐减.【期刊名称】《水文地质工程地质》【年(卷),期】2013(040)005【总页数】5页(P87-90,96)【关键词】花岗岩球状风化体;孤石;分布规律;统计分析【作者】曹权;项伟;王凤华;郭龙;李清明【作者单位】中国地质大学(武汉)工程学院,湖北武汉430074;深圳市市政设计研究院有限公司,广东深圳518029;中国地质大学(武汉)工程学院,湖北武汉430074;中国地质大学(武汉)工程学院,湖北武汉430074;中国地质大学(武汉)工程学院,湖北武汉430074;深圳市市政设计研究院有限公司,广东深圳518029【正文语种】中文【中图分类】P512.1深圳地区花岗岩分布广泛。
山区花岗岩风化特征与勘察方法

山区花岗岩风化特征与勘察方法发表时间:2016-09-05T13:59:58.153Z 来源:《低碳地产》2016年第8期作者:王伟[导读] 花岗岩是大陆上部地壳的主要组成部分,是地下岩浆在地表下凝结而成的火成岩。
1.武汉市勘察设计有限公司湖北武汉 430022;2.武汉市昌厦基础工程有限责任公司湖北武汉 430022【摘要】花岗岩是陆地上广泛分布的岩石类型,因其在结构、构造、矿物组成及数量、岩体节理发育等多个环节的不一致,所以普遍存在差异风化现象,由此增加了勘察设计和施工的难度,本文对这方面内容进行了分析。
【关键词】花岗岩;风化特征;勘察花岗岩是大陆上部地壳的主要组成部分,是地下岩浆在地表下凝结而成的火成岩。
在地质构造运动和化学风化等综合作用下,地表岩石都会产生风化现象。
由于矿物组成、结构、构造和节理发育等方面的差别,花岗岩及与之共生的岩石在抗风化能力上无法保持一致,这样就会出现了差异风化现象[1]。
差异风化造就了千姿百态的地貌特征,但对工程来说,风化的不均匀性增加了勘察设计和施工的难度,因为球状风化体(也称为孤石)与微风化基岩界面很容易混淆。
如果桩基持力层落在球状风化体上,就可能发生斜桩或很大的沉降,从而威胁上部结构的安全[2]。
因此,弄清楚花岗岩的风化特征并选择适宜的勘察方法是非常重要的事情。
1 山区花岗岩的风化特征1.1 风化影响因素花岗岩的风化进程受气候、地形和自身特征的影响和制约。
气候的影响主要表现在温度、湿度和地下水位等方面,高温、高湿和较浅的地下水位有利于花岗岩的水化、分解及风化产物的迁移。
平缓的地形有利于风化产物的保存,故一般风化层较厚。
花岗岩自身特征是影响风化进程的内因,往往也是主因,它的结构、构造、矿物成分及数量差别是引起差异风化的重要因素。
矿物的成矿环境与地表环境之间的差异性越大,风化的“势能”也越高,也就越易风化。
花岗岩含有的易风化矿物越多,岩体就越易风化。
通常含钾长石多,钙长石少,风化越剧烈。
青岛市凤凰岛东海岸基岩风化及其对海岸侵蚀的影响
青岛市凤凰岛东海岸基岩风化及其对海岸侵蚀的影响*葸克来,唐相路(中国石油大学<华东>地球资源与信息学院,山东青岛266555)摘 要:通过实地调查和室内分析测试,研究了青岛市凤凰岛东海岸基岩风化特征及基岩风化对海岸侵蚀的影响。
认为研究区基岩风化作用类型主要为物理风化和化学风化,物理风化作用主要表现为岩体内外因气温变化发生不协调的膨胀收缩导致的破碎及冰劈、盐类矿物结晶膨胀引起的岩石崩解;化学风化作用表现为岩石中的长石、角闪石、黑云母等造岩矿物的化学变化及高岭石、绿泥石等次生矿物形成。
总的来看,风化作用降低了基岩力学强度,加快了海岸侵蚀速度。
关键词:基岩海岸;岩石风化;海岸侵蚀;凤凰岛;青岛市中图分类号:TU457 文献标识码:A 文章编号:1004 5716(2010)10 0175 03在海岸实地调查、取样的基础上,应用偏光显微镜、X射线衍射等分析手段对研究区基岩风化特征及其对海岸侵蚀的影响进行了分析。
1 研究区基岩风化特征1.1 基岩类型结合已有区域地质调查资料[7-8],通过野外调查和室内分析,发现凤凰岛东海岸的基岩均为岩浆岩,岩石成因复杂,种类较多。
主要包括凤凰山单元斑状细粒石英二长岩、大水泊单元似斑状含黑云角闪石英二长岩、苏家村单元条纹状中粒含黑云二长花岗岩侵入体,辉长细晶岩、细晶闪长岩、花岗细晶岩、斜长细晶岩等脉岩和潜火山岩类长英质斑岩。
1.2 基岩风化特征分析凤凰岛东侧近岸一带植被稀疏,基岩大面积出露地表,基岩风化过程中生物因素的影响不显著,主要表现为物理风化和化学风化。
1.2.1 基岩的物理风化作用该区基岩的物理风化作用主要表现为气温变化引起的热胀冷缩作用、冰劈作用以及盐类矿物结晶作用等对岩石的机械破坏。
物理风化总的趋势是使海岸基岩的强度变小,导致基岩崩解疏松,产生岩石或矿物碎屑。
(1)气温变化引起的热胀冷缩作用:温度的变化为研究区基岩发生物理风化作用的主要影响因素。
岩石为热的不良导体,不同造岩矿物的热膨胀系数不同,由于昼夜、季节温度的变化,岩石内部会产生不均匀膨胀与收缩,从而产生应力的作用,当应力的大小超过岩石的抗拉强度时,就会产生裂缝,使岩石发生破碎。
跨孔超高密度电阻率法在花岗岩球状风化体勘探中的试验研究
跨孔超高密度电阻率法在花岗岩球状风化体勘探中的试验研究摘要:跨孔超高密度电阻率法是一种全新的电法勘探理念,在两钻孔中一次布极,采集任意组合电极间的电位信息,一个小时内能采集数万条数据,在城市中采用跨孔观测能避开近地表干扰,提高数据信噪比,数据预处理后利用2.5维反演技术计算断面真电阻率数值。
本文就一揭露的孤石进行跨孔超高密度电阻率试验,试验结果表明该法对孤石发育位置勘探结果理想,能满足地质超前预报需要,勘探精度随孔深和孔间距的比例系数增大而提高,结合试验过程总结该方法应用中应注意事项和发展方向。
关键字:超高密度电阻率孤石跨孔轨道交通1.概述盾构法隧道施工具有自动化程度高、工作效率高、安装性强、受地面环境限制小、较少破坏地面人文自然景观等优点,是城市轨道交通区间建设最常用施工方法之一[1]。
花岗岩地区由于风化不均匀,在其全、强风化残积层中发育有未风化或轻微风化球状体(即:孤石),其硬度、抗压强度等项优良物理力学指标,且大小、规模、分布随机且隐蔽。
孤石的存在严重影响隧道盾构法施工,如盾构过程中遇到孤石,盾构机刀盘严重磨损甚至损坏,使其推进困难,后期处理经济投入大,处理工期长。
如果能在盾构机通过之前查明孤石分布范围,提前清除孤石障碍[2],可确保工程顺利进行,减少不必要的损失,因此在花岗岩地区研究孤石的探测技术很有必要。
分析孤石与围岩介质的电阻率特征,全、强风化花岗岩残积层由裂隙水充填,电法勘探中视电阻率表现非常低,而孤石无节理裂隙发育,视电阻率较高[3]。
较大的电阻率差异,为孤石的超高密度电阻率法勘探提供良好的物性基础。
此次针对实际地质模型设计不同的跨孔勘探方案,旨在验证该方法在特定地区对孤石分布范围勘探的准确度,总结勘探经验为以后类似工程勘探提供方案设计参数和技术要求。
2.超高密度电阻率法超高密度电阻率法是高密度电阻率法的一种技术改进[4],其方法原理同高密度电阻率法,都以介质电性差异为应用基础,通过研究与电性有关的人工直流电场分布规律,达到勘探地质构造和寻找矿产资源的地球物理勘探方法[5]。
球状风化体发育地层地下连续墙施工技术研究
球状风化体发育地层地下连续墙施工技术研究发布时间:2021-04-26T07:48:28.378Z 来源:《建筑学研究前沿》2021年3期作者:熊常亮[导读] 目前地下连续墙技术已经相当成熟,得到较为广泛的应用。
广州轨道交通建设监理有限公司广东广州 510000摘要:目前地下连续墙技术已经相当成熟,得到较为广泛的应用。
在燕山期花岗岩地层施工时,常常会遇到球状风化岩,由于形状大小各异、厚度不一、强度高,处理不当往往会造成施工成本过高、施工工期较长等问题。
关键词:花岗岩风化球地层;项目关键技术;花岗岩风化球探测技术;花岗岩风化球爆破预处理技术1.前言球状风化岩处理分为两个步骤,一是球状风化岩的探测,二是球状风化岩的处理,由于球状风化岩位置及大小的不确定,探测工作尤为重要。
目前国内比较成熟的孤石勘察技术是钻孔取芯,如果勘察范围大,造价会随之增大,且在寻找孤石过程中可能会因布孔间距的限制漏掉一部分孤石,。
广州地铁七号线采用物探与传统地质勘察相结合的探测方法,先采用物探先行探测孤石疑似区,再用钻孔取芯确认孤石位置、大小等参数,能高效准确的找到孤石位置及孤石参数,制定相应的处理方案进行孤石预处理,本技术通过工程实践总结形成,具有节约成本,提高工效等特点。
2.项目概况2.1.工程位置水西北站是七号线二期的终点站,车站位于二十一号线水西停车场西南侧、水西停车场白地内,与其平行布置。
站位南北西三侧为已有的山坡绿地,站位东北侧有停车场上盖物业(拟建)开发。
2.2.设计概况水西北站为地下二层侧式车站,全长220.9米,标准段宽度(含主体结构)为31.1米,车站基坑深度约为15.91~17.91m。
车站共设4个出入口(其中2个与上盖物业合建,为二期实施)、2组风亭及2个安全出口,高、低风亭各一组。
水西北站围护结构采用地下连续墙,设计厚度800mm、1000mm,分幅长度4-6m,共98幅,采用C35水下混凝土抗渗等级P8。
盾构机穿越花岗岩球状风化体时掘进参数
盾构机穿越花岗岩球状风化体时掘进参数摘要:本文以深圳地铁5号线民治站~五和站盾构区间为工程实例,分析地铁盾构施工时盾构机掘进参数的变化情况,并对这些掘进参数进行分析,得到盾构机穿越花岗岩球状风化体时掘进参数的变化范围。
希望对类似工程的施工具有一定的借鉴作用。
关键词:盾构施工;花岗岩;球状风化体;掘进参数在我国东南部,尤其在广东、福建一带,花岗岩分布相当广泛。
花岗岩在形成过程中,裸露在地表处的花岗岩块状岩石经物理、化学风化作用,形成椭球状孤石与土状风化物混杂的球状风化体。
由于花岗岩球状风化体的存在,造成相邻土体软硬程度相差较大,致使盾构施工时盾构机掘进进程极其困难,而且极易造成盾构机刀具的损坏,给施工带来极大的不便。
所以,在盾构施工过程中,根据工程地质情况选取适宜的掘进参数非常重要。
这是因为掘进参数与工程地质参数之间具有一定的对应关系,研究这种对应关系,对于控制盾构机的掘进状态,以满足盾构施工过程中安全、质量和经济的要求,以及有效地控制地表沉降具有重要的意义。
本文旨在介绍深圳地铁5号线民治站~五合站区间盾构法施工时盾构机穿越花岗岩球状风化体时掘进参数的控制分析,希望对深圳乃至其他城市的地铁建设有一定的借鉴作用。
1工程概况深圳地铁5号线(环中线)工程民治站~五和站区间起始于民治大道与平南铁路交叉口东侧深圳地铁5号线(环中线)民治站,沿平南铁路向东北方向延伸,终止于布龙公路与平南铁路交叉口东南侧,四季花城北侧深圳地铁5号线(环中线)五和站。
线路起讫里程为右线DK21+761.391~DK23+819.487,长2058.096m(右DK22+499.532=右DK22+500.000短链0.468m);左线DK21+822.591~DKD23+819.487,长1996.896m(左DK22+499.532=左DK22+500.000短链0.468m,左DK23+807.534=左DK23+800.000长链7.534m)。
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浅析东南沿海地区花岗岩球状风化体发育特征及对桩基工程的
影响
童亮;刘涛
【期刊名称】《有色金属文摘》
【年(卷),期】2017(032)001
【摘 要】从全球构造角度来看,东南沿海位于欧亚板块和太平洋板块的交接部位,地
质背景复杂,构造运动强烈,不同时代、不同类型花岗岩的分布广泛,主要有古生代岩
浆侵入形成的混合花岗岩及中生代岩浆频繁活动所形成的燕山期花岗岩,尤以燕山
期岩浆侵入规模大、时间长.加之区内气候湿热,雨量充沛,花岗岩地段风化差异大,球
状风化现象十分发育和突出,风化球的存在将破坏花岗岩风化剖面的相对均匀性,从
而给工程勘察、设计和施工带来困难,其中对桩基工程的安全隐患尤为突出.因此,通
过研究球状风化的形成机理、分布规律来指导桩基勘察,进而提出相应的工程措施
及处置意见.
【总页数】4页(P137-139,141)
【作 者】童亮;刘涛
【作者单位】中铁二院工程集团有限责任公司地勘岩土工程设计研究院,成都
610000;中铁二院工程集团有限责任公司成都建设公司地勘分公司,成都610000
【正文语种】中 文
【中图分类】P588
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1.花岗岩球状风化体分布特征及工程影响2.浅析东南沿海地区花岗岩球状风化体发
育特征及对桩基工程的影响3.闽东南花岗岩球状风化不良地质发育特征及其工程
地质问题4.桂东南花岗岩地区地质灾害发育特征及影响因素浅析5.关于花岗岩球
状风化不良地质发育特征及其工程地质问题
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