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持有工程勘察甲级资质、地基基础一级施工资质;

地质灾害勘查甲级、设计甲级、施工甲级、地质灾害危险性评估甲级资质;

地热水资源开采施工、评价甲级资质;

固体矿产勘查乙级证书;

工程测绘甲级资质;

水土保持方案编制乙级。

一、工程地质勘察和水文地质的概述

水文地质和工程地质二者的关系十分密切:

相互联系又相互作用。

地下水既是岩土体的组成部分,直接影响着岩土体的工程特性,同时又是基础工程的环境,影响着建筑物的稳定性和耐久性。

1、工程地质勘察中水文地质评价的内容

1评价地下水对岩土体和建筑物的作用和影响,并预测可能产生的危害;

2结合建筑物地基基础类型的需要,查明水文地质问题,提供选型所需的水文地质资料;

3查明地下水的天然状态和天然条件下的影响,分析并预测人为活动中地下水的变化情况及对岩土体和建筑物的反作用;

4按照地下水对工程的作用与影响,从工程的角度提出不同条件下应当着重评价的地质问题,如:

埋藏在地下水位以下的建筑物基础中水对混凝土及混凝土内钢筋的腐蚀性;

对选用软质岩石、强风化岩等岩土体作为基础持力层的建筑场地,应着重评价地下水活动对上述岩土体可能产生的软化、崩解、胀缩等作用;

当地基基础压缩层范围内存在松散、饱和的粉细砂、粉土时,应预测产生液化潜蚀、流砂、管涌的可能性;

当基础下部存在承压含水层时,应对基坑开挖后承压水冲毁基坑底板的可能性进行计算和评价等。

2、岩土水理性质及其测试办法

在以往的勘察中对岩土的物理力学性质的测试较为重视,而对岩土的水理性质却有所忽视,因而对岩土工程地质的勘察是不够全面的。

岩土的水理性质是岩土与地下水相互作用显示出来的性质,而地下水在岩土中有不同的赋存方式,不同形式的地下水对岩土水理性质的影响不同,而且影响程度与岩土类型有关。

岩土主要的水理性质及其测试办法如下:

1软化性:

指岩土体浸水后力学强度降低的特性,一般用软化系数表示,即岩石在浸水饱和状态下与风干状态下极限抗压强度之比;

2透水性:

指水在重力作用下,岩土容许水透过自身的性能,一般用渗透系数表示,而渗透系数可通过抽水、注水和压水试验求取;

3崩解性:

指岩土浸水湿化后,由于土粒连接被削弱、破坏,使土体崩散、解体的特性。

岩土体的崩解性包括崩解所需时间、崩解量、崩解方式等;

4给水性:

指在重力作用下饱水岩土能从孔隙、裂隙中自由流出一定水量的性能,以给水度表示,一般采用实验室方法测定;

5胀缩性:

指岩土吸水后体积增大,失水后体积减小的特性。

标定岩土胀缩性的指标有:

膨胀率、自由膨胀率、体缩率、收缩系数等。

岩土的胀缩性往往是产生地裂缝、基坑隆起的重要原因之一,对地基变形和土坡表层稳定性有重要影响。

二水文地质的工程勘查

水文地质问题一直是岩土工程勘查中不可忽视的重要问题,在具体工程中,一定要根据勘察到的工程所处地域的水文地质条件,制定相应的防护措施和施工计划,真正保证工程的质量。

随着工程勘察的发展,其必将受到越来越广泛的重视,切实做好水文地质工作将对勘察水平的提高起着极大的推动作用,在一些水文地质条件较复杂的地区,由于工程勘察中对水文地质问题研究不深人,设计中又忽视了水文地质问题,经常发生由地下水引发的各种岩土工程危害问题,令勘察和设计处于难堪的境地。

为提高工程勘察质量,在勘察中加强水文地质问题的研究是十分必要的,在工程勘察中不仅要求查明与岩土工程有关的水文地质问题,评价地下水对岩土体和建筑物的作用及其影响,更要提出预防及治理措施的建议,为设计和施工提供必要的水文地质资料,以消除或减少地下水对岩土工程的危害;

地质科学研究和技术创新、地质工作领域方面,提出进一步增强地质工作对可持续发展的支撑能力。

密切结合经济建设和社会发展需求,围绕新型工业化与优化布局、城镇化与新农村建设、合理开发海洋资源、国土规划与整治、循环经济发展和节能减排,生态建设与环境保护等领域,积极拓宽地质工作领域,开展城市地质、农业地质、土壤污染状况调查、以及非常规能源、低品位矿的利用及尾矿资源的调查评价和开发利用技术研究等专项调查和综合研究工作;

水文地质、工程地质测绘,宜在比例尺大于或等于测绘比例尺地形地质图基础上进行,无地质图时,应同时进行第四纪地质测绘,前四纪地质测绘可采用1﹕20万区域地质调查的1﹕5万手图资料,结合水文地质、工程地质、环境地质的需要,做必要的补充地质测绘,水文地质观测点应布置在地下水天然露头、人工露头、地表水体分布的地点以及对水文地质单元界线有控制意义的地点,不应平均布置,地下水动态监测各项实际资料,必须及时整理,认真审查,最终应编制地下水动态监测年报、实际材料图,地下水位、水温、水质动态单项历时曲线及综合历时曲线,必要时,应绘制地下水动态与开采量、气象、水文等关系曲线图,地下水补给资源。

主要计算天然补给量和人工补给量;

天然补给量也可以用地下水排泄量与储存量的变化量的代数和计算。

当地下水排泄量是河水流量的主要组成部分时,地下水补给量可采用水文分割法计算。

三、工程勘察工作要求

在实施地质调绘和开展综合勘探的基础上,针对工程地质问题和地质条件变化规律,合理布置钻孔;

提高布孔的针对性和合理性,保证钻孔间距和钻孔深度满足客运专线各勘察设计阶段,特别是无碴轨道沉降控制的精度要求;

钻探工艺、钻探记录和钻探取样必须严格执行技术规范,保证钻探资料及钻探岩芯鉴定的准确性。

要按现行规范、规程,将地质、调绘、遥感、物探、钻探、原位测试、土工试验等各种手段取得的数据、图件资料进行综合分析、互相补充验证,综合编制地质报告和图件,在文字报告和地质图件中应充分反映遥感、物探和原位测试资料信息,各勘察设计单位要加强地质、遥感、物探、原位测试等专业技术培训,提高工程地质人员的综合分析能力,及时总结客运专线勘察工作经验,提高铁路工程地质勘察水平;

在地下水位以上、地下水位变动带和地下水位以下,具有明显的变化规律:

土体从上到下,有天然含水量、孔隙比由小→大→小,压缩模量、承载力由大→小→大的变化规律。

这是由于地下水位以上部位,经长期淋滤作用,铁铝富集,并对土颗粒起胶结和充填作用,增大了土粒间连接力,往往形成”硬壳层”,因而含水量、孔隙比小而压缩模量和承载力增高;

而位于地下水位变动带的土层,由于地下水积极交替,土中的铁铝成分淋失,土质变松,因而含水量、孔隙比增大,压缩模量、承载力降低;

位于地下水位以下的土层,由于地下水交替缓慢,氧化、水解作用减弱,加之上覆土层的自重压力作用,土质比较密实,因而含水量、孔隙比减小,压缩模量、承载力增高。

但应当指出,残积土与强风化岩接触部位,由于强风化岩中往往含有风化孔隙裂隙水,直接作用于残积土底部土层,因而往往在残积土与强风化岩接触带形成一个软塑土层。

小结

水文地质问题是一个具有实际意义的问题。

某些地区水文地质情况相当的复杂,若是在工程地质勘察中工作人员没能够详细了解水文地质情况,在对工程进行设计时又忽略了水文地质问题对于工程的影响,极易导致由地下水引发的各种土木工程灾害。

为了保证工程地质勘察的质量,必需足够重视水文地质问题。

篇2论工程地质学对工程建设的重要性

工程地质学是研究与工程建设有关的地质问题的科学。

它的研究对象是地质环境与工程建筑二者相互制约、相互作用的关系,以及由此而产生的地质问题,包括对工程建筑有影响的工程地质问题,和对地质环境有影响的环境地质问题。

它的任务是为各类工程建筑的规划、设计、施工提供地质依据,以便从地质上保证工程建筑的安全可靠、经济合理、使用方便、运行顺利。

我国工程地质学是在新中国成立以后才发展起来的一门新的学科。

它经历了从无到有,从知之甚少到内容丰富多彩、独具特色、跻身于国际先进水平的过程,成为一门有着自己的理论体系和一套技术方法,能够较好地解决工程建设与环境地质实际问题的应用科学。

1我国工程地质学的发展历程

20世纪60年代,工程地质的实践,积累了大量资料和一定的实际经验,学科进入独立发展阶段,各建设部门制定自己的勘察规范,以山区工程建设为主,对工程地质提出更高的要求,岩土测试技术提高,定量评价有所发展。

到了以经济建设为中心和改革开放的年代,各方面的建设蓬勃发展,工程地质在已往在基础上取得了重大发展。

勘察质量提高,新的勘察规范制定,向着工程领域拓展,承担勘测、工程处理的系统工作。

新型、巨型工程向工程地质勘察提出了新的要求。

科学研究工作取得丰硕成果,创立了自己的新的理论,引入有关科学的新理论、新方法。

2工程地质勘察对工程建设的重要性

工程地质的任务就在于为工程建筑进行工程地质勘察,认识拟建工程所在地区的工程地质条件,为建筑的位址选择和设计、施工提供地质依据。

国家规定的基建程序是:

任何工程建设不进行勘察工作就不准设计,没有设计不准施工。

这就赋予了工程地质重大而光荣的职责,避免了不顾地质条件是否适宜而盲目兴建工程给国家造成的损失。

建筑设计分为可行性研究、初步设计、技术施工设计等阶段,工程地质勘察也随之分阶段进行,对工程地质条件的了解愈来愈深入,这是完全符合认识规律的。

建筑位址的选择具有战略意义,起着充分利用有利的地质条件、避开不利条件的作用。

位址选得好,不但能保证工程的安全,而且工程处理也较简单,经济上合理。

位址的地质选择只是一个方面,还要看政治、经济等方面的因素,最后综合考虑选定。

工程地质学为工程建设服务,是通过工程地质勘查来实现的,通过勘察和分析研究,阐明建筑地区的丁程地质条件,指出并解决所存在的工程地质间题,为建筑物的设、施工以至使用提供所需的地质资料。

它的主要任务是:

1阐明建筑地区的工程地质条件,并指出对建筑物有利的和不利的冈京;

2论证建筑物所存在的工程地质问题,进行定性和定计的评价,作出确切的结论;

3选择地质条件优良的建筑场址,并根据场址的地质条件合职配段各个注筑物;

4根据建筑场址的具体地质条件,提出有关建筑物类型、规模、纠构和施工力法的合理建议,以及保证建筑物正常使用所应注意的地质要求;

5研究工程建筑物兴建后对地质环境的影响,预测义发展演化趋势,并提山对地质环境合理利用和保护的建议;

6为拟定改善和防治不良地顶作用的措施方案提供地质依据。

工程建筑的类型很多,如工业民用建筑物、铁路、公路、水运建筑、水利水电建筑、矿山建筑、海港工程和近海石油开采以及国防工程等。

每一类型建筑又有一系列建筑物群体组成,如高楼大厦、工业厂房、道路、桥梁、隧道、地铁、运河、海港、堤坝、电站、矿井、巷道、油库、飞机场等。

这些建筑物有些位于地面上,有的埋于地下,都脱离不开地壳,无不与地质环境息息相关。

他们的形式不同、规模各异,对地质环境的适应性以及对地质环境的相互作用也越来越强烈,越来越复杂。

我国的各类工程、铁路公路、水利水电、城乡建设、工业、国防、矿山、港口等建筑,尤其是大型建筑,都是先做了反复的工程地质勘察工作才进行设计、施工、修建完成的,因而基本上没有因为地质问题而失败。

3我国工程地质学理论体系的形成

工程地质问题和环境地质问题是可以预测的,只要查清工程地质条件,又有了规划设计部门所提供的有关工程建筑的类型和规模,尤其是建筑物作用力的大小和性质,就可以建立二者相互作用的物理模型,进而建立计算模型,做出问题的定性分析和定量分析,对建筑场地给予工程地质评价,指出问题的严重,哪些地质因素不利,不能满足工程建筑的要求。

应当采取何种措施予以补救,是减小建筑物的规模以适应地质条件,还是采取工程处理措施,改善条件,以满足建筑物的要求、消除不良影响。

这要从技术条件上和经济合理性上进行比较才能确定。

由上述可知,工程地质学研究的目标在于协调工程建筑与工程地质条件之间的矛盾关系,既保证工程建筑造福人类,又避免它对环境造成不良影响。

4工程地质的科研成就

41岩体工程地质力学的建立与岩体力学研究

与土力学相比,岩体力学直到20世纪60年代还是知之甚少。

在治淮工程、武汉和南京长江大桥以及三峡工程等一系列工程地质勘察中发现岩体中的裂隙发育情况不同对岩体的力学性质与行为影响很大,而岩体的变形破坏实际上是受其中的软弱结构面的控制,包括层面、断层面、裂隙、片理、劈理等,也称不连续面,使岩体成为非均质、各向异性的不联系介质。

结构面之间的岩石体称为结构体。

总体上来说岩体就是由结构面和结构体组合而成的。

结构面按其延续的长短可以分级,但其形成则受岩石成因和后期地质构造变动的控制,因而其分布规律和形状、宽度等可以通过地质力学加以分析。

这样他们就把地质力学与岩石力学结合起来对岩体结构加以分析,创立了一门新的分支学科:

岩体工程地质力学。

把岩体结构分为块状结构、镶嵌结构、碎裂结构、层状结构、层状碎裂结构、散体结构等类型。

不同结构类型的岩体其力学性质和变形破坏规律也不同。

我国在软弱、破碎岩体的研究方面也取得较大进展,例如断层岩的分类及其物理力学特性和稳定性评价的研究;

泥化夹层的物质与结构特征及其力学性质的研究;

膨胀岩的膨胀机理和处理措施的研究等。

42环境工程地质与地质灾害研究

20世纪80年代以来,环境问题日益严重。

为了合理利用和保护地质环境,我国开展了环境工程地质的研究。

几十年来在一些重点地区和大型工程地区做了不少研究工作,以工程建筑所引起的闪生地质环境研究为主,包括对人类生存和生产造成损失和威胁的各种地质灾害,诸如地面沉降、地面塌陷、地裂缝、滑坡、崩塌、泥石流、水库诱发地震、沙漠化、水土流失等。

5总结

20世纪50年代以来,中国工程地质学从建国初期的一片空白,发展到今天成为一门内容丰富、理论体系严谨、具有中国特色的综合性学科,发展之迅速是惊人的。

当前我国改革开放形势大好,新世纪的到来,经济建设任务更为艰巨,新型城镇、新型铁路、高速公路的建设、黄河的治理、西南水电资源的开发、南水北调工程、海峡通道等等,为工程地质学研究开拓了美好前景。

让我们加倍努力,把我国工程地质学推向世界高峰。

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