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大学生水工地质实习报告

大学生水工地质实习报告

  实习报告是指各种人员实习期间需要撰写的对实习期间的工作学习经历进行描述的文本。

它是应用写作的重要文体之一。

大学生水工地质实习报告,我们来看看。

  篇一:

大学生水工地质实习报告  通过认识实习,让学生在大脑中建立起水利水电工程模型,对水工建筑物的外观、规模、作用及特点有了初步的了解,了解水利建设的程序:

规划、设计、施工、建设及管理和运用。

同时对水工建筑物和水电站的工作模式有一个直观的感性认识,为以后的专业基础课专业课学习奠定基础。

  做为水利水电工程二年级的学生,学校安排了本次认识实习。

在老师的带领及讲解下,我们先后参观了口上水库、车谷水库、岳城水库。

经过这次实习,我初步了解了有关水库的知识,以下便是这三个水库的一些参数及对照。

  第一站:

口上水库

  口上水库又叫做京娘湖,位于河北省邯郸市武安市境内,在太行山脉西麓,距邯郸市西北六十公里左右。

京娘湖起源于北洺河上游,由东西两条支流汇聚而成,因此湖面呈倒"人"字形状,蜿蜒十五公里,水面面积2700亩,库容3208万立方米。

据资料记载,被京娘湖湖水环绕的山顶公园顶峰海拔900米,地势高耸又四周环水,故造就了舒适的小气候,夏季平均温度为20℃,比武安市区平均温度低℃,比邯郸市区平均温度低℃。

由于水面大,林木茂盛,相对湿度也较大,从干燥炎热的环境来到京娘湖,就会顿觉空气清新,气候凉爽。

  水库大坝:

  口上水库采用的是重力坝,大坝高81米,长185米,顶宽米,京娘湖坝顶标高的海拔为米。

所谓重力坝是由砼或浆砌石修筑的大体积档水建筑物,其基本剖面是直角三角形,整体是由若干坝段组成。

与大多数重力坝一样,它由主坝、副坝、防浪墙.开水闸,泄水闸组成。

它的工作原理是:

在水压力及其它荷载作用下,主要依靠坝体自身重量产生的抗滑力来满足稳定的要求,同时也依靠坝体自身重力在水平截面上产生压力来抵消由于水压力所引起的拉应力,以满足强度要求。

在大坝的正上方建有别具古建筑特色的启闭机室,机室内安装了五对大型的卷扬机,每对卷扬机中间用一条粗轴连接以保证在泄洪开闸时闸门两边能够以相等的速度将闸门向上提起,防止闸门因两侧受力不均而与大坝相互摩擦损坏闸门。

大坝由溢流坝段与非溢流坝段组成,其中溢流坝段起到了使水流平顺的通过坝面,避免产生振动和空蚀和防止下泄水流对河床和坝体的局部冲刷,保证枢纽中其他建筑物的正常运行。

  坝体相关设计:

  A:

重力坝的特点:

  1)、安全可靠。

剖面尺寸较大,抵抗水渗漏、洪水漫顶,地震、战争破坏的能力比较强,因而失事率较低。

  2)、对地形、地质条件适应性强。

坝体作用于地基的压应力不高,所以对地质条件的要求也较低,低坝甚至可修建在土基上。

  3)、枢纽泄洪容易解决,便于枢纽布置;施工导流方便,便于机械化施工。

  4)、结构作用明确,应力、稳定计算比较简单。

  5)、剖面尺寸大,水泥石料等用量多。

  6)、坝体应力低,材料强度不能充分发挥。

坝体不同区域应采用不同强度等级和耐久性的材料.

  7)、扬压力影响大,对稳定不利。

会减轻坝体的有效重量,对坝体的稳定不利,因此要采取有效措施减小扬压力。

  8)、砼体积大,温控要求较高。

易产生温度裂缝

  B:

面流式消能不需设护坦和其他加固措施。

  缺点:

高速水流在表面、伴有强烈的波浪、绵延数里,影响电站运行及下游通航,易冲刷两岸。

  下游效能方式:

  口上水库采用的效能方式是挑流消能。

所谓能挑流消能就是利用溢流坝下游反弧段的鼻坎,将下泄高速水流挑射抛向空中,抛射水流在参杂大量空气时消耗部分能量,而后抛到距坝较远的下游河床水垫中产生强烈的旋滚,并冲刷河床形成冲坑,随着冲坑逐渐加深,大量能量消耗在水流旋滚的摩擦中,冲坑也逐渐趋于稳定。

  水力发电厂

  由于口上水库的水质优于东武仕水库,所以口上水库主要是提供生活用水,再加上北方的气候雨水等因素的限制,口上水电站的机组很小,装机容量共1130万千瓦,发电机的工作原理是发电引水压力钢管通过坝体进入水电站厂房内的水轮机室,然后带动水轮机转动,从而达到发电的目的。

发电厂房对工作人员的操作要求很严格。

厂房分为由发电机组水轮机组成的发电室和控制室。

厂房的设计都根据发电要求及具体情况而设计的,比如发电室的窗户高度设计及其上下两层高度设计都是根据空气流动原理,即发电设备散发的热量使空气上升,从窗户的上层流到室外,然后室外的空气窗户从下层补充较冷的空气,这样就形成了对流,改善室内环境,保证发电设备正常运行;再比如窗户开得很大,利于采光,是操作人员能看清控制按钮及仪表指示;再比如为了方便检修发电机组和水轮机,室内上方两侧设有轨道梁,以便使器械在室内能升降并且移动到任何期望的位置检

  修。

另外,我也了解了还有许多发电原理及过程:

口上水库水电站依靠水坝拦水,形成一个巨大的水库。

进水口——打开水坝上的闸门,水会在重力作用下通过被称为隧洞的水道,它将水流引向水轮机。

水流冲击并转动水轮机的巨大叶片,而水轮机则通过传动轴与位于其上方的发电机相连。

水轮机叶片旋转时,发电机中的一系列磁铁也跟着一起旋转。

巨大的磁铁旋转着通过铜线圈,移动电子从而产生交流电。

此时变电所中的变压器将交流电转化为电压更高的电流,将电输出。

发电利用过的水通过叫做尾水渠的水道重新流入下游的河水中或放到下游供农田灌溉。

  第二站:

车谷水库

  车谷水库位于武安市馆陶乡车谷村北的南洺河上,崇山峻岭之间,是以蓄洪灌溉为主,兼顾防洪、发电、人畜饮水等综合利用的中型枢纽水利工程。

水库设计总库容3799万m3,枢纽工程等级为Ⅲ等,主要建筑物为3级,次要建筑物为4级,大坝设计洪水标准为100年一遇,校核洪水标准为1000年一遇,20年一遇洪水标准河道控泄110m3/s。

水库大坝也是一座浆砌石重力坝,只是它的泄洪坝段坡度很大平滑,较口上水库更陡,而且泄洪坝段并不像口上水库那样采用阶梯型。

它采用直立式闸门,因而坝体更高,以便闸门的升降有较大的空间。

其他的与口上水库大体相似,比如大坝运行原理、厂房设计、发电原理等。

  第三站:

岳城水库

  这一站参观的岳城水库是这次实习中最大的水库,也是一座对人民生产生活非常重要的水库。

  岳城水库位于磁县境内漳河干流出山口处,是一座大型防洪控制性工程,控制流域面积18100平方公里,占全流域面积

  的%,水库总库容13亿立方米,是担负有防洪、灌溉、供水、发电等重要作用的水利枢纽。

30多年来在保障水库下游河北、河南、山东三省的39个县的1416万人,2732万亩耕地和京广铁路的防洪安全,促进地方经济的发展中发挥了巨大的社会和经济效益。

  岳城水库于1959年10月动工兴建,1960年开始拦洪,1970年建成。

为提高防洪标准,1987年9月至1991年底对大坝进行加高的同时,加固了溢洪道,改建了泄洪洞,防洪标准由三百年一遇提高到接近二千年一遇。

  加固后的主坝坝顶长米,最大坝高米,坝顶宽米,副坝坝顶长米,大副坝最大坝高米。

主坝坝顶高程米,防浪墙顶高程为米。

溢洪道位于主坝左侧与副坝的连接处,进口闸共9孔,净宽108米,设计最大泄量12820立方米每秒。

泄洪洞为坝下埋管式,共9孔,断面为圆拱直墙式,孔径6×,设计最大泄量为3370立方米每秒。

与上述的口上水库和车谷水库的泄洪方式不同,岳城水库主要采用的泄洪方式为岸边溢洪道,大坝特点是坝下泄洪洞。

  土坝:

包括一座主坝和四座副坝,全长。

主副坝为碾压式均质土坝,加高扩建时用砂砾料在下游进行全断面压坡,最大坝高。

  溢洪道:

位于主副坝之间,基础以第三纪沙层为主,局部为粘土或砾岩,为开敞式陡槽型溢洪道。

进口闸共9孔,采用三级底流消能,最大泄量12820m3/s。

  泄洪洞:

为坝下埋管式,位于主坝左岸,坐落在第四纪胶结不良砾岩上。

由进水塔、洞身、出口消能段三部分组成,共9孔。

洞径6×,除右边孔用作电站输水外,其余8孔均用来泄洪,最大泄量3530m3/s,是我国最大的坝下埋管工程。

  电站:

位于泄洪洞消力池右侧,于泄洪洞右边孔内装设直径5m,长280m压力钢管引水发电,装机17000kw。

  渠首建筑物:

河北省民有渠闸及河南省漳南渠闸,位于泄洪洞消力池右边墙上,最大引水流量各100m3/s。

  1987年至1991年岳城水库大坝进行了加高扩建,坝顶高程由原来的加高到,大坝加高采用砂砾料在下游断面压坡。

大坝加高的同时还加固了溢洪道工程,设计流量由11000m3/s提高至12820m3/s,同时改建了泄洪洞工程。

目前,大副坝上游防渗墙工程基本完工。

  实习期间,我们的先后参观三个水库的挡水建筑物包括大坝、闸门;泄水建筑物包括溢洪道、溢洪遂洞等及水电站厂房。

  我们先参观的是挡水建筑物,实习老师及水库工作人员热情地给我们讲解了大坝的作用、类型及水库的一些相关数据,随后我们去了溢洪道,我们进入水下闸门操作室,体验到了其壮观,熟悉了工作原理及简单操作方式。

  最后进入的是水电站厂房,厂房又分为上部结构和下部结构,上部结构包括各层楼板及其梁柱系统、吊车梁和构架、以及屋顶及围护墙等。

其作用主要为承受设备重量、活荷重和风雪荷载等,并传递给卞部结构;下部结构包括蜗壳、尾水管和尾水墩墙等结构。

接着我们观看了发电机组和它的一些控制设备,那些控制设备都是记录有关发电机的运行状态。

解答我们提出的各种问题,我们从他们口中知道了那些用途和原理,并且了解了很多的有关检查设备的方法。

接下来我们观看了巨大的水轮机,共有三台,连接水轮机的是压力管道,压力管道是指从水库、前池或调压室向水轮机输送水量的管道。

这次实习也让我了解水库的经济效益:

  水库的经济效益

  每一个水利工程都具有它自身的经济效益和生态效益。

河北省目前拥有大型水库18座,中型水库39座,小型水库997座,这些水库对全省的防洪、供水等起着不可替代的保障作用。

对保障全省防洪安全、经济发展起到了重要的支撑作用。

更重要的是众多的水利工程保护着关中人民免受洪灾之苦,这一切都是水利工程的建设目的。

做为我们水利水电工程的学生都知道水电站才是水利工程中的重中之重,水电做为一种绿色能源,它无污染、不耗能,是国家大力发展的一个项目。

  而由于北方地区常年缺水,水库发电很少,防洪作用很少,更别谈通航了,特别对像口上水库那样小型水库来说更是如此。

它们主要是储存水源,让水资源合理利用主要的经济效益是给工农业提供水源,主要用于工业用水、农业灌溉、生活用水等,然后就是开发旅游业。

比如口上水库的经济效益主要以提供饮用水、水力发电以及旅游为主。

其中旅游占了京娘湖经济效益的的一大部分。

得天独厚的地理位置,景区目前每年接待游客60万人次。

年收入4800万元京娘湖景区自开放以来都以他独特的气质吸引着大批国内外游客前来参观、游玩。

  我们更进一步见识到水工建筑物的构造及应用,以及对后世带来的深远影响,经过老师的介绍,我们还认识做一项水利工程所产生的影响力。

水利工程需要投资巨大的财力和物力,整个水利工程不仅是一个地方的水库而是国家的工程。

因此做每项工程都必须收集尽可能多的水文、地质、气象等资料,经过严密的科学论证,推断施工当中可能遇到的一切可能的难题最后再结合当时的国力人力,及技术水平,综合一切,最后得出这个工程是该建还是不该建。

这样才能做出造福人类的好工程。

  本次认识实习,使我们对于水工建筑物的构造及作用、水力枢纽工程的基本原理和运行方式等有了较为全面的认识,为我们今后进行相关专业课程的继续学习打下了良好的基础,同时对水力学、水文学、水工建筑物、水利施工和前期准备工作做了巩固,促进理论与实践的结合,增强工程概念,丰富生产知识,对将来从事的工作有比较全面深入的了解和亲身感受,提高分析和解决实际问题的能力,在为今后的工作打下基础。

通过实习,我了解了水利工程需要投资巨大的财力和物力,整个水利工程不仅是一个地方的水库而是国家的工程。

因此做每项工程都必须收集尽可能多的水文、地质、气象等资料,经过严密的科学论证,推断施工当中可能遇到的一切可能的难题最后再结合当时的国力人力,及技术水平,综合一切,最后得出这个工程是该建还是不该建。

这样才能做出造福人类的好工程;也初步了解了水利工程规划、设计、施工和运行管理的基本步骤,加深对工程施工技术、施工组织和施工管理知识的理解。

  通过短暂的实习,让我受益非浅,自己亲身实践的东西是自己永生难忘的。

对我个人的人生来说,我身切体会到了做好自己工作的重要性,在做事之前,要周全考虑到各个方面,更要有逻辑思维和一丝不苟的态度来对待事情,对工作认真负责、一丝不苟,所以从未发生过重、特大安全事故,希望他们继续保持发扬这种精神。

这是我应该学习的精神。

  最后,我要感谢带领我们实习的老师,他们不辞辛劳,带着我们在实习地。

在我们有疑难的时候,为我们解惑。

让我们了解到水利枢纽的结构、用途等一些我们平时学不到,看不到的东西,为我们以后在工作中快速的容入到工作环境中打下了坚实的基础。

不落下一个学生,让我们在实习期间良好安定的环境,保证了实习的顺利完成。

  篇二:

大学生水工地质实习报告  庆安水库位于睢宁县城北15km,废黄河南堤下,库区东、南、西三面筑坝,北面紧靠废黄河南堤,是一座中型平原水库,地处8°地震烈度区,设计最高调蓄洪水位,汛限水位,兴利水位。

总库容6030万m3,其中调洪库容2190万m3,兴利库容4770万m3,死库容30万m3。

该库于1958年3月兴建,1959年建成。

设计灌溉面积10000公顷,实际灌溉面积7467公顷。

水源为废黄河滩面降雨径流和古邳抽水站抽引民便河之水,水库建成以来,改善了睢宁县庆安、姚集、梁集、魏集、睢城、古邳等镇的水利条件,实现灌溉水源的年调节,缓解了睢宁县用水矛盾,且能在大旱之年为全县大部提供抗旱水源,结合水产养殖等综合利用方面,都发挥了很大作用。

  地质条件

  根据1997年7月徐州市水利建筑设计研究院提供的《庆安水库工程地质勘察报告》。

勘探深度内各土层自上而下大致可分为4层,各土层分述如下:

  、粉砂:

黄色粉砂、粉土,砂壤土,层底高程~,中间夹2~3层黄褐色薄层粘土,上部松散,中下部稍密~中密,厚,水闸基底,该层为持力层,建议承载力标准值100kPa,但该层防渗抗冲能力较差。

、粉砂:

灰色粉砂,稍密~中密,厚,层底高程~,建议承载力标准值130kPa。

、重壤土:

黄色、褐黄色重壤土、粘土,可塑,厚,层底高程,建议承载力标准180kPa。

、粉质粘土:

黄色、褐黄色粉质粘土,重壤土,可塑~硬塑,含砂礓,揭露厚度,建议承载力标准值310kPa。

  о

  回填土资料:

γ自然=/m3,γm=20kN/m3,C=0kPa,Φ=26。

水文气象

  睢宁县地处北温带,属暖温带半湿润季风气候区,气候温和,光照充足,春夏秋冬四季分明,降水量较为充沛。

春季:

3至5月,气温回升快,以冷干风为主,蒸发强,常出现旱情;夏季:

6至8月,天气炎热,降雨其中,多暴雨,易形成洪涝;秋季:

9至11月,晴朗少雨,光照少,气候宜人;冬季:

12至2月,寒冷少雨。

  日照:

近40年,全境年均日照2366小时,为可照时数的54%。

  气温:

多年平均气温,其中1月份平均气温-,7月份平均气温,极端最高气温,发生在1955年6月19日,极端最低气温-,发生在1969年2月6日。

  霜期:

多年平均无霜期206天,最多无霜期246天,发生在1977年,最少无霜期180天,发生在1962年。

初霜期一般在10月30日左右出现,最早出现的初霜期是1962年10月15日。

终霜期一般发生在4月6日前后,最早终霜期发生在1967年3月10日,最迟终霜期为5月4日。

  风:

夏季多东南风,春秋冬三季多东北风。

多年平均风速米/秒左右。

5月中旬至6月上旬常发生干热风,每年平均次,天,对小麦后期正常灌浆影响较大。

  降水:

根据睢宁县气象站1951年至1990年降水资料统计,40年年平均降水量毫米,最大降水年份发生在1963年,降水量为1360毫米,最少降水年份发生在1988年,降水量为毫米。

40年中年降水量超过1000毫米的年份有8年,占20%,平均5年一遇;低于600毫米的有2年,占5%,平均20年一遇;低于700毫米的有11年,占%,平均4年一遇。

40年中降水量最多的月份为7月,平均月降水量毫米,占40年年平均降水量的%,其中月降水量最多的为1982年的7月,月降水量522毫米,占全年降水量毫米的%。

  蒸发量:

根据睢宁县14年E601型水面蒸发资料,多年平均水面蒸发量为毫米,年蒸发量最大值为毫米,出现在1976年,年蒸发量最小值为毫米,出现在1991

  年。

  水文地质:

庆安水库所在区域内地下水共有5个含水层,地下水埋深一般在米左右,地下水位平均高程米。

2.2.2水位资料

  根据《防洪标准》,《水利水电工程等级划分及洪水标准》的规定,水库工程等别为Ⅲ级。

相应建筑物按Ⅲ建筑物考虑。

  闸底地下轮廓线的布置

  1、防渗设计的目的

  防止闸基渗透变形;减小闸基渗透压力;减少水量损失;合理选用地下轮廓尺寸。

2、布置原则

  防渗设计一般采用防渗和排水相结合的原则,即在高水位侧采用铺盖、板桩、齿墙等防渗设施,用以延长渗径减小渗透坡降和闸底板下的渗透压力;在低水位侧设置排水设施,如面层排水、排水孔排水或减压井与下游连通,使地下渗水尽快排出,以减小渗透压力,并防止在渗流出口附近发生渗透变形。

  3、地下轮廓线布置

  闸基防渗长度的确定。

根据公式L≥CH式中:

L--水闸的防渗长度,H--上、下游水位差,C--允许渗径系数值,依地基的性质而定,因为地基土质为粉砂,查表取9,计算闸基理论防渗长度为。

  L=9×(-)=

  防渗设备 由于闸基土质以粉砂为主,防渗设备采用混凝土铺盖,闸底板上、下游侧设置齿墙,并且设置板桩。

  排水设备的细部构造

  1、排水设备的作用

  采用排水设备,可降低渗透水压力,排除渗水,避免渗透变形,增加下游的稳定性。

排水的位置直接影响渗透压力的大小和分布,应根据闸基土质情况和水闸的工作条件,做到即减少渗压又避免渗透变形。

  2、排水设备的设计

  水平排水 水平排水为加厚反滤层中的大颗粒层,形成平铺式。

反滤层一般是由2~3层不同粒径的砂和砂砾石组成的。

层次排列应尽量与渗流的方向垂直,各层次的粒径则按渗流方向逐层增大。

  反滤层的材料应该是能抗风化的砂石料,并满足:

被保护土壤的颗粒不得穿过反滤层;各层的颗粒不得发生移动;相邻两层间,较小一层的颗粒不得穿过较粗一层的空隙;反滤层不能被阻塞,应具有足够的透水性,以保证排水通畅;同时还应保证耐久、稳定,其工作性能和效果应不随时间的推移和环境的改变而变差。

  本次设计中的反滤层由碎石,中砂和细砂组成,其中上部为20cm厚的碎石,中间为10cm厚的中砂,下部为10cm厚的细砂。

  图2反滤层构造图(单位:

cm)

  铅直排水设计 本工程在护坦的中后部设排水孔,孔距为2m,孔径为10cm,呈梅花形布置,孔下设反滤层。

  侧向排水设计 侧向防渗排水布置应根据上、下游水位,墙体材料和墙后土质以及地下水位变化等情况综合考虑,并应与闸基的防渗排水布置相适应,在空间上形成防渗整体。

  在消力池两岸翼墙设2~3层排水孔,呈梅花形布置,孔后设反滤层,排出墙后的侧向绕渗水流。

  3、止水设计

  凡具有防渗要求的缝,都应设止水设备。

止水分铅直和水平止水两种。

前者设在闸墩中间,边墩与翼墙间以及上游翼墙铅直缝中;后者设在粘土铺盖保护层上的温度沉陷缝、消力池与底板温度沉陷缝、翼墙、消力池本身的温度沉降缝内。

在粘土铺盖与闸底板沉陷缝中设置沥青麻袋止水。

  图3止水详图(单位:

cm)

  防渗计算

  1、渗流计算的目的:

计算闸底板各点渗透压力;验算地基土在初步拟定的地下轮廓线下的渗透稳定性。

  2、计算方法有直线比例法、流网法和改进阻力系数法,由于改进阻力系数法计算结果精确,采用此种方法进行渗流计算。

  3、计算渗透压力

  地基有效深度的计算。

  L0

  

  T根据公式(3)判断S0,地基有效深度e为

  ,大于实际的地基透水层深度8m,所以取小值

  Te8m。

  分段阻力系数的计算。

通过地下轮廓的各角点和尖端将渗流区域分成9个典型段,如图4所示。

其中1、9段为进出口段,用式(4)计算阻力系数;3、5、7段为内部垂直段,用式(5)计算相应的阻力系数;2、4、6、8段为水平段,用式6计算相应的阻力系数。

各典型段的水头损失用式(7)计算。

结果列入中。

对于进出口段的阻力系数修正,按公式计算,结果如表2所示。

  图4渗流区域分段图

  篇三:

大学生水工地质实习报告  实习时间:

20**年10月20~10月24

  实习地点:

广东工业大学大学城校区广州番禺莲花山

  实习内容:

1、观看影像资料—不良地质现象

  2、地质图阅读,工程勘察讲座,阅读收集整理资料

  3、野外实习:

莲花山矿岩、构造及地貌参观

  4、编写实习报告

  1、

  时间已经是秋天,天气还是挺热,作为实习的第一天,首先进行的是实习前的动员,老师简要但清楚的交代了实习的内容,大学生工程地质实习报告。

下午,在老师的组织下,我们集体观看了一些影视资料,了解了很多不良地质现象,如地震,山体滑坡,泥石流等,还观看了几种有代表性的地貌,如喀斯特地貌等作为课本知识的补充,使我们不用外出就了解了各种地质现象发生的原因,经过和后果,还了解了一些预防这些地质现象发生的措施和方法,使我们增强了对地质现象的认识。

还有观看了常见的造岩矿物,岩石的产状,结构和构造,了解它们的工程地质特征,虽然影片不是很清晰,大多是七八十年代拍的,但看完之后还是增进了我们的工程地质专业知识。

  2、

  今天天气晴朗,在观看完影片资料,使我们对地质现象有了进一步的了解之后,开始学习阅读工程地质图。

为使我们能了解不同倾斜程度地层、褶皱构造和断层在地质图上的特征,老师详细讲解了水平岩层、倾斜岩层、直立岩层、褶皱构造、断层在地质图上的特征。

但是人太多,都围在老师身边,老师讲话的声音又不是很多,所以听的不是很清楚,结合实习指导书的内容和听到的一部分,大致还是学会了从地质图上阅读各种地质现象,分析地质现象的分度规律,还掌握了对褶皱、断层、不整合构造和岩浆岩侵入活动地区地质图的分析方法,从有地质构造图的地质图上绘制示意地质剖面图的方法,根据地质图分析区域地质发展史的方法。

  为了在野外实习时不至于手足无措,我认真的阅读了实习指导书,还仔细的看了老师给的课件,初步了解了在工程建设中地质勘察之重要以及工程地质勘察中的各种方法和步骤,比较全面的了解到工程地质勘察报告的内容。

  3、(10月22号星期三)

  在选址阶段,收集了区域地质、地形地貌、地震、建筑材料等资料后,为了解场地的地层岩性、地质构造、岩石和土的工程性质、地下水作用以及不良地质现象,必须进行野外的实地勘探,所以安排了这次莲花山实地勘探。

  久闻莲花山的风景名胜,今日终于有机会一睹它的“庐山真面目”。

广州番禺莲花山旅游风景区,位于番禺区珠江口狮子河畔,距离广州市区约30公里,是一个融古代粗犷与现代秀美于一身的风景旅游区。

XX年时,莲花山被国家旅游局评定为4A级景区。

莲花山山青水秀,人杰地灵,共分为:

莲花塔景区、莲花城景区、观音胜境区以及石景区四大景区。

为首的石景区为西汉始创的古采石场遗址,悬崖峭壁,奇岩异洞,鬼斧神工,以“人工无意夺天工”的石景奇观闻名,是国内仅见的“人工丹霞”奇迹,莲花山古采石场开采时间自西汉初年一直延续至清代道光年间,西汉南越王墓石料即采自莲花山。

由大小40余座丘陵组成,面积30余万平方米,实习报告《大学生工程地质实习报告》。

莲花山古采石场以切割式凿岩法开采,遗留的采石面平均高度为25米,最高处达40米,最深处在地面下13米。

采石场至今仍保留着古代采石时留下的石柱、石板及大量未

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