成都理工大学水文与工程地质学期末试题.docx
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成都理工大学水文与工程地质学期末试题
工程地质勘查的主要任务是:
(1)阐明建筑地区的工程地质条件,指出对建筑有利和不利的因素
(2)论证建筑物所存在的工程地质问题,进行定性和定量的评价,做出确切结论
(3)选择地质条件优良的建筑场地,并由工程地质条件对建筑物配置提出建议
(4)研究建筑物建后对地质环境的影响,预测其发展演化趋势,提出利用和保护地质环境的对策和措施
(5)由选定地点工程地质条件和存在的工程地质问题,提出有关建筑物的类型,结构和施工方法的合理建议,保证建筑物的正常施工和使用所应注意的地质要求
(6)拟定改善和防治不良地质作用的措施方案提供地质依据。
工程地质条件(名词解释):
与工程建设有关的地质因素的综合,或是工程建筑物所在地质环境的各项因素。
包括岩土类型及其工程性质,地质构造,水文地质,工程动力地质作用和天然建筑材料等方面。
工程地质问题:
工程地质条件与工程建筑物之间所存在的问题和矛盾。
工程地质条件是自然界客观存在的,能否适应工程建设的需要,一定要联系工程建筑物的类型,结构和规模。
优良的工程地质条件能适应建筑物的要求,对它的安全,经济和正常使用方面不会造成应先或损害。
工程地质问题复杂性(地基承载力和变形问题、围岩稳定性、才坑边坡的稳定性、坝基渗漏和渗透稳定性、坝基抗滑稳定性和坝座抗滑稳定)
第一篇:
岩土工程地质性质研究。
岩土的成因类型,岩石矿物学特征,组成成分,结构和构造,他们的物理性质和力学性质,岩土工程分类。
不良性质的改善和处理
第二篇:
工程动力地质作用研究,与工程建设关系较密切的工程动力地质作用,他们的形成机制,发展演化规律,时空分布特点,可能产生的工程地质问题以及防治措施
第三篇工程地质勘查:
工程地质勘查的各种方法和手段的原理,适用条件,工业与民用建筑,地下建筑和水利水电工程对地质条件的要求,主要工程地质问题的分析论证,以及工程地质勘查工作的布置原则,工作量安排,各勘查阶段所要求的地质成果
岩石:
矿物的集合体。
岩体:
地质历史过程中形成的,具有一定的岩石成分和一定结构,并赋存于一定地应力状态的地质环境中的地质体。
长期经受建造和改造地质作用,发育结构面,具有明显不连续,非均质,各向异性。
具一定结构。
土:
地壳表面最主要的组成物质,是岩石圈表层在漫长的地质年代里,经受各种复杂的地质作用所形成的松软物质。
由固体颗粒以及颗粒间孔隙中的水和气体组成的一个多相,分散,多孔的系统
土体:
由性质各异、厚薄不等的若干土层,以特定的上下次序组合在一起,与工程建筑的安全,经济和正常使用的土层组合体。
粒径和粒组划分:
划分的土的粒径在一定区段内,成分性质像是的土粒组别。
级配:
土的粒度成分,土中各个粒组的相对百分含量,通常用各粒组占土粒总质量的百分数表示。
累计曲线图(P8):
以土粒粒径为横坐标,以粒组累积百分含量为纵坐标,在直角坐标系中表示两者关系的曲线图。
其曲线形态可大致判断土的均匀程度。
陡。
颗粒大小相差不多,土粒均匀,级配不良。
反之,大小悬殊,不均匀,级配良好。
有效粒径d10为累积曲线上含量为10%对应的粒径。
大体与该土透水性相同的均粒土的颗粒直径。
平均粒径d50、限制粒径d60
不均匀系数:
Cu=d60/d10越大,不均匀,累积曲线平缓。
曲率系数:
Cc=d30^2/(d10*d60)
累积曲线弯曲情况,1≤Cc≤3.级配良好。
区间之外,级配不良
粘土矿物:
有原生硅酸盐类经水解作用形成的次生硅酸盐矿物。
具有层状或链状晶体结构,外形多为片状,含有不同数量的水。
有蒙脱石、伊利石、高岭石
土中的水:
矿物成分水(结构水[OH]-、结晶水·5H2O、沸石水·nH2O)
孔隙中的水:
液态(结合水(强结合水、弱结合水=薄膜水)、毛细水、重力水=自由水)、固态(冰)、气态(水汽)
土的结构:
组成土的土粒大小,形状,表面特征,土粒间的连接关系和土粒的排列情况。
土粒间的连接关系:
结合水连接、毛细水连接、胶结连接、冰连接
土的构造:
在一定土体中,结构相对均一的土层单元体的形态和组合特征。
包括土层单元的大小,形状,排列和相互关系等方面。
结构面=层面:
单元体的分界面
土粒密度ρs:
固体(s=solid)颗粒的质量与其体积之比=单位体积土粒的质量。
取决于矿物成分,与土的孔隙情况和含水多少无关
ρs=ms/Vs;
土的密度:
土的总质量和总体积之比。
单位体积土的质量
天然密度:
单位体积土的质量。
取决于土的矿物成分、孔隙和含水情况
ρ=m/V;(ms+mw)/(Vs+Vv)
干密度:
土的孔隙中完全没有水(w=water)的时候的密度,单位体积干(d=dry)土的质量。
取决于土的矿物成分和孔隙性。
值越大越密实
ρd=ms/V
饱和(sat=saturate)密度:
土的孔隙完全被水充满时的密度。
土孔隙中全部充满液态水的单位体积土的质量。
土的密度中的最大值。
ρsat=(ms+Vv*ρw)/V
含水率:
土中所含水分的质量与固体颗粒质量之比。
含水率越大土中水分越多。
w=mw/ms*100%
饱和含水率:
土的孔隙中全部充满水的含水率
wsat=(Vv*ρw)/ms*100%
既反映土中孔隙充满水的含水特性又能反映土的孔隙率大小。
饱和度:
土的饱和度是土中的水的体积与孔隙体积的百分比值,孔隙中的水的填充程度。
Sr=Vw/Vr*100%
土的孔隙率:
土中孔隙总体积与土的总体积比。
也是孔隙度
n=Vv/V*100%
孔隙比:
土中孔隙总体积与土中固体颗粒总体积的比值。
小数表示
e=Vv/Vs
两者关系为:
n=e/(1+e)*100%;e=n/(1-n)
塑性指数:
粘性土的液(L=liquid)限和塑(P=plastic)限之差,土处在可塑状态的含水率变化范围内
Ip=wL-wp。
粘粒含量越高、颗粒越细、亲水性强、塑性指数越大
液性指数:
细粒土的天然含水率和塑限的差值与液限和塑限差值之比
IL=(w-wp)/(wL-wp)=(w-wp)/Ip:
表征细粒土在天然状态下的稠度状态。
天然含水率小于等于塑限时:
IL≤0;土坚硬;IL>1;土处于流动状态;塑限和液限之间;0 稠度反应土层的强度和压缩性 土的透水性: 水在土孔隙中渗透流动的性能。 水在天然土层中以层流形式运动,服从达西定律。 如粗粒土,孔隙大,连通性好,透水能力强,水为层流 达西定律: v=KI(v=渗透速度;K=渗透系数;I=水力坡度) 渗透速度: 通过过水面的地下水流量与垂直水流的过水断面面积比值。 单位时间通过单位截面的水量 土的压缩性: 土在压力作用下体积压缩变小的性能。 压缩定律: 压缩曲线: 孔隙比(纵坐标)与压力(横)的关系曲线 特点: 压力小时,曲线陡,压力增加,曲线变缓。 压力增量不变,压缩变形的增量是递减的(因: 在侧限条件下进行压缩,开始土结构疏松,孔隙中的水和气体易被挤出,土粒靠拢,压缩量相对较大,随压力增加,土结构密实,孔隙中的水和气体不易被挤出。 土颗粒靠较难。 压缩量变小)。 压缩曲线的形状与土样的成分,结构,状态以及受力历史有关,高压缩性土的压缩曲线较陡,低压缩较缓,原状土有结构连接,压缩性小,曲线平缓,扰动土结构破坏,压缩性大,曲线陡。 同一种土因含水量和受力历史不同,曲线形态会不一样。 压密定律: α=tanα=(e1-e2)/(p2-1); e为曲线上一点的孔隙比。 ρ为曲线上相对应点的压力。 表明压力变化范围不大时,孔隙比的变化与压力的变化成正比。 α是比例系数,压缩系数。 单位为Mpa-1.α越大,土的压缩性变量越大。 判断标准: 低压缩性土: α1-2<0.1Mpa-1 中压缩性土: 0.1Mpa-1≤α1-2<0.5Mpa-1 高压缩性土: 0.5Mpa-1≤α1-2 压缩模量Es: 土在有侧限条件受压时,在受压方向上的应力σ与相应的应变ζ之间的比值 Es=σz/ζz;σz=p2-p1;ζz=(e1-e2)/(1+e1) Es=(1+e1)/α;α为压力从p1增加p2时的压缩定律,e1为压力p1的孔隙比 工程上用p1=0.1MPa,p2=0.2MPa。 的压缩模量评价: 低压缩性土: Es>15MPa 中压缩性土: 4MPa 高压缩性土: Es≤5MPa 土的抗剪性: 土抵抗剪切破坏的极限强度 库伦定律: 直剪实验法: 土放在上下两部分可以错动的金属盒内,上固定,下可以水平滑动。 通过传压板在土样上施加法向压力P。 法向应力σ=P/F(F横截面积)。 然后下盒施加水平剪切。 当剪切力增加至T时,发生剪切破坏,剪应力τ=T/F。 土样在该法向压应力作用下的抗剪强度τf。 同一种土样,在不同的法向压力下,其抗剪强度不同,压应力越大,抗剪强度也越大,用可以在法向压应力为横坐标以抗剪强度为纵坐标的自然数直角坐标系中等到τf-σ曲线 在建筑物的荷载(0.1-0.6MPa)作用下,两者关系曲线近似直线。 距离土和粗粒土的抗剪强度曲线为过原点的直线。 τf=σtanφ(φ内摩擦角) 细粒土的抗剪曲线在纵坐标上有截距C的近似直线 τf=σtanφ+C τf土的抗剪强度(MPa)σ剪切面上的法向压力φ土的内摩擦角C土的内聚力(MPa) 库伦公式反映了土的抗剪性规律,巨粒土和粗粒土的抗剪强度决定于与法向压应力成正比的内摩擦角,而细粒土的抗剪强度由两部分组成,一是法向压力成正比的内摩擦角,另一个是与法向压力无关的内聚力。 巨粒土和粗粒土的抗剪强度与内摩擦角的正切成正比,内摩擦角与组成土的矿物性质和土的密度有关。 矿物越坚硬,颗粒越粗,表面越粗糙,棱角越多,内摩擦角越大。 土的密度越高,内摩擦角也越大。 如砂土粒径减小,φ减小。 松散到密实φ增大。 细粒土的抗剪强度由内摩擦力和内聚力组成,而且以内聚力为主。 细粒土中粘粒含量越高,土粒间的连接越强,内聚力越大,内摩擦角越小,抗剪强度可能增大。 细粒土的液性指数越大,天然含水率越高,土的连接强度越低,抗剪强度越小。 扰动土,几乎没有抗剪强度。 细粒土密度越大,抗剪强度越大。 如: 细粒土中粒度变小,φ增大,C减小;液性指数增大,φ减小。 C减小 土的击实性: 满足建筑物的稳定性要求,需夯实和碾压方法使填土密实,土的密度增大,强度增高,变形减小,透水性降低的性能。 最优含水率: 在某一击实功的作用下,当含水率较低时,随含水率的增加,土的干密度有所增加,但当含水率较高时,随着含水率的增加,击实土的干密度反而降低。 在ρd-w曲线上有一峰值,此点所对应的干密度为最大干密度ρdmax,与之相对应的含水率为土的最优含水率wop。 当压实土料的含水率为最优含水率时,土的压实效果最佳, 土的饱和度都达不到100%,击实曲线都位于饱和曲线的左边,最佳击实效果为饱和度80%左右 土的最优含水率与击实功(击锤重,击锤落距和锤击数的乘积)的大小有关,改变击实功,曲线的基本形态不变,位置随击实功的增大,曲线向左上方移动,说明较大的击实功在较小的含水率的情况下,获得较大的最大干密度,易克服粒间引力。 较低含水率达到击实效果 含水率一定时,击实功较小时,土的干密度随击实功的增加而增加,随后随着击实功的增加,干密度增加缓慢,曲线上的拐点为击实功的”临界功“,达到最好效果。 土的含水率越小,临界功越大。 相当于天然含水率的临界功为”合理功“,不改变含水率,获得较大的干密度 岩石和土的差别: 岩石的力学性能、抗水性,完整性都比土好的多。 岩体的建筑条件比土体优越,土中存在的问题在岩体中则十分微弱 首先: 岩石矿物颗粒间具有牢固的连接,岩石的重要结构特征。 颗粒连接分为结晶连接和胶结连接,很强的连接力,为“硬连接”。 具有很高的强度和抗变形性能,有明显的抗水性,不会显著软化。 土无连接,连接力弱,水胶连接和水连接。 松散,软弱,连接力不稳定。 抗水性不强,易软化。 易容盐类矿物易溶蚀,胶结不良或胶结物为泥质和易溶盐砂砾岩抗水性不好,连接力低。 抗水性不好。 其次: 岩石强度高,不易变形整体性,抗水性好但存在断层节理等结构面,使岩体受到不同程度的切割,完整性遭到破换,导致岩体物理,力学性质变差和不均匀。 岩石的结构比土体复杂。 岩体内存在微裂隙和缺陷,解理面,破裂面削弱岩石强度,岩块力学性质各向异性。 最后,岩体具有较高的地应力。 在地质历史中遭受了地质构造的作用,土体中只存在自重应力。 地应力使得岩体物理,力学性质变得复杂。 岩石的软化性: 岩石浸水后强度降低的性质。 取决于矿物组成及空隙性。 亲水性和可溶性矿物以及大开空隙较多时,软化性较强。 软化系数(KR)=岩石饱水抗压强度(σcw)/干抗压强度(σcd) KR越小,岩石软化性强 当KR>0.75,软化性弱,同时抗冻性和抗风化能力强 岩石的抗冻性: 岩石抵抗冻融破坏的性质,岩石空隙中的水冻结对岩石产生冻胀力,结构和构造被破坏。 反复作用,强度降低。 抗冻系数(Rd)=岩石冻融后干抗压强度(σcd2)/冻融前(σcd1)*100% 质量损失率(Km)=冻融前后岩样干质量之差(ms1-ms2)/冻融前(ms1)*100% 岩石的透水性: 岩石能被水透过的能力。 取决于空袭的数量,大小,方向,及连通情况。 服从达西定律 岩体: 地质历史过程中形成的,具有一定的岩石成分和一定结构,并赋存于一定地应力状态的地质环境中的地质体。 长期经受建造和改造地质作用,发育结构面,具有明显不连续,非均质,各向异性。 具一定结构。 岩体结构包括结构面和结构体。 结构面指发育于岩体中,具有一定方向和延伸性,有一定厚度的各种地质界面,结构体指由结构面切割而成的岩石块体。 结构面类型: 原生、构造、次生结构面。 原生结构面岩体成岩过程中形成的。 有成因联系。 沉积结构面(层理面,软弱夹层,间断面,不整合面)、岩浆结构面(岩浆侵入和冷凝结构面、围岩接触面、原生节理、面理、流线)、变质结构面(残留结构面,重结晶结构面。 片柱状矿物定向排列,片理、面理、片麻理等) 构造结构面: 破裂面(断层节理劈理层间错动面) 次生结构面: 外力作用(卸荷裂隙风化裂隙,次生夹泥层及泥化夹层) 结构面描述特征: 产状、连续性、密度、形态、张开度、充填胶结特征、分级及其特征 软弱夹层: 岩体中那些性质软弱,有一定厚度的软弱结构面或软弱带,具有高压缩性和低强度的特征。 重要的为泥化夹层。 泥化夹层: 含泥质的原生软弱夹层经一系列地质作用演化而成的,发生在上下相对坚硬而中间相对软弱刚柔相间的岩层组合条件。 构造运动产生层间错动,岩层破碎,结构改变,地下水的通道。 泥化夹层特征: 1原岩的超固结胶结式结构,变成了泥质散装结构或泥质定向结构2粘粒含量较原岩增多并达一定含量3含水量接近或超过塑限,密度比原岩小4具有一定的膨胀性5力学强度比原岩大为降低,压缩性较大6由于结构松散,抗冲刷能力低,渗透水流作用下,产生渗透变形。 岩体结构的基本类型: 构造程度加深,结构面越来越复杂,地质背景构造复杂。 结构形态又大变小的总趋势 1整体块状结构(整体结构(巨型块状)、块状结构(各种形状块状)) 2层状结构(层状结构(厚板,块,柱状)、薄层结构(板、薄板状)) 3碎裂结构(镶嵌结构(形态,大小不一,棱角显著)、层状碎裂结构(碎块和板柱状)、碎裂结构(碎屑、大小形态不同的岩块)) 4散体结构(泥、岩粉、碎屑、碎块、碎片) 岩体结构的基本类型工程地质意义 岩石质量指标RQD: 由金刚石钻进的岩心采取率,评价岩体质量的优劣。 定义: 大于10cm的岩心累计长度与钻孔进尺长度之比的百分率。 缺陷: 不考虑岩体中结构面发育特征,未考虑岩块性质的影响和因素的综合效应。 不能全面反映岩体的质量。 岩石质量指标RQD=本回次大于10cm的岩芯长度/本回次进尺*100% 活动断层(名词解释): 现今正在活动的断层,或近期层活动过、不久的将来可能会重新活动的断层,潜在的活动断层 活动断层的基本特征1活动断层是深大断裂复活运动的产物(复活运动标志: 地震活动和地热流异常等)2活断层的继承性和反复性(活断层继承老的断裂活动的历史而继续发展,现今发生地面断裂的地段过去曾多次反复的发生过同样的断层运动、。 活动构造带的古地震震中总是沿活动性断裂有规律分布,岩性和地貌错位反复发生,累积叠加,其中尤以走滑断层最为明显。 )3活断层的活动方式(以地震方式产生间歇性的突然滑动=地震断层和粘滑型断层(其围岩强度高,断裂带锁固能力强,积累应变能。 达到围岩强度时,突然滑动。 迅速释放应变能。 大地震);沿断层面两侧岩层连续缓慢的滑动=蠕变断层或蠕滑型断层(围岩强度低,断裂带含有软弱充填物,孔隙液压和地温的高异常带内,锁固能力弱,不能积累较大的应变能。 持续缓慢滑动。 小震或无震)) 活断层及鉴别: 1地质、地貌和水文地质特征 地质(最新沉积物地层错开;松散、未胶结的断层破碎带) 地貌(构造地貌格局清晰、截然不同的地貌单元分界线(断陷区巨厚第四纪沉积和隆起区断层崖、三角面、断层陡坎线性分布)、地貌单位或地貌系统的分解和异常(夷平面、阶地被错断,形成高差和位错)、走滑型活动断层(河流、沟谷改向、同步位错)、其他(滑坡,崩塌和泥石流线性密集分布)) 水位特征: 泉水线性出露、遥感图像的解译 (二)历史地震和历史地表错断资料 历史上有关地震和地表错断的记录。 考古学方法断陷区的下降速率 (三)仪器测量 地震台网(不能测蠕滑断层无地震) 地震震级: 衡量地震本身大小的尺度,由地震所释放出来的能量大小来衡量。 能量越大,震级大: 距震中100KM处的标准地震仪在地面所记录的以微米表示的最大振幅A的对数值: M=logA 地震烈度: 衡量地震所引起的地面震动强烈程度的尺度。 取决于地震能量,震深,震中距,传播介质。 地震效应: 在地震影响所及的范围内,地面出现的各种震害或破坏。 主要为震动破坏效应和地面破坏效应以及斜坡破坏效应。 与地质条件、震级大小和震中距等、建筑类型和结构有关 斜坡要素: 坡体、颇高、坡脚、坡肩、坡角、破顶面、破地面等 斜坡中的应力分布特征: 斜坡变形破坏的形式和机制,对斜坡稳定性评价和合理防治措施有意义 斜坡中应力状态变化: 1天然应力场,斜坡面附近的主应力迹线均明显偏转,接近坡面,最大主应力与坡面平行,最小主应力正交,向破体内逐渐恢复 2应力分异,坡面附近产生应力集中带。 不同部位应力状态是不同的,坡脚附近,最大主应力显著增高,最小主应力降低,可为负值,由于应力差大,形成最大剪应力增高带,剪切破坏。 坡肩附近,形成张力带,斜坡越陡,范围越大。 坡肩发生拉裂破坏 3主应力偏转,破体内的最大剪应力迹线也发生变化,由直线变为凹向坡面的圆弧状 4坡面处的径向应力实际为零,所以坡面处处域而向应力状态 崩塌(名词解释): 斜坡岩土体被陡倾的拉裂面破坏分割,突然脱离母体而快速位移,翻滚,跳跃和坠落,堆于崖下。 分为山崩和坠石。 滑坡(名词解释): 斜坡岩土体沿着贯通的剪切破坏面所发生的滑移现象。 剪应力超过抗剪强度所致。 崩塌形成的条件: 1厚层坚硬脆性岩体中、水平状产出的软硬相间岩层组成的陡坡2构造节理和成岩节理3地形4风化作用5短时的裂隙水压、地震、爆破震动触发因素 滑坡形态要素: 滑坡体、滑坡面、滑坡床、滑坡周界、滑坡壁、滑坡台阶、滑坡舌、滑坡裂隙 滑坡的识别: 1滑坡的形态要素: 滑坡体、滑坡面、滑坡床、滑坡周界、滑坡壁、滑坡台阶、滑坡舌、滑坡裂隙、封闭洼地、滑坡鼓丘、滑坡泉、马刀树、醉汉林 2遥感信息: 顺治的山坡上突然出现圈椅状的陡坎或陡壁,下位封闭洼地,上凹下凸坡形,台阶状平地,舌形坡地。 平面形状为长舌形、梨形、三角形 3地面地质测绘: 滑坡体上岩石破碎,结构松散,与围岩产状不一致,滑坡剪出口处的岩层较破碎,反翘现象,小断裂和褶皱。 新生滑坡体植被好,树木歪斜,醉汉林和马刀树,建筑和地面变形破坏现象 4勘探试验方法: 钻探,坑探,物探、滑坡体结构,破碎程度,地下水位,位置,形态,滑坡带的物理性质 影响斜坡稳定性的因素(七选五大题): 斜坡岩土类型和性质、岩体结构和地质构造、风化、水的作用、地震和人类工程活动 斜坡稳定(七选五大题): 1影响斜坡体土体的强度2斜坡的形状3斜坡内应力状态 1岩土类型和性质(根本因素。 坡形相同,土体越坚硬,抗变形能力越强、岩石制约斜坡变形破坏型式(软弱地层常发生滑坡,坚硬岩类陡坡,结构面控制崩塌,顺坡向弯折倾斜和滑坡) 2岩体结构及地质构造(受软弱面控制。 可形成平迭破、逆向坡、橫交坡、斜交坡、顺向坡、区域性的断层破碎带,强烈活动断裂带) 3地形地貌条件(山地环境,河谷强烈切割的峡谷地带。 ) 4水的作用(水的软化作用(水的活动使岩土体强度降低的作用)、水的冲刷作用(水流冲刷斜坡变陡变高,坡脚滑动面临空,产生滑动)、静水压力(淹没斜坡时,斜坡张裂隙充水时,作用于滑坡体底部滑动面上的静水压力。 )、动水压力(地下水渗流产生的水力梯度作用、地下水的潜蚀作用)、浮脱力(坡体有效重量减轻)) 5地震(影响大,水平地震力作用,法向压力削减,下滑力增强。 地震带附近岩土体结构松动。 斜坡失稳) 斜坡稳定性评价方法(论述题1): 15分 1自然历史分析法: 定性评价研究斜坡地质历史和自然地理及地质环境,地貌地质结构,发展演化阶段及变形破坏形迹,分清主次因素,初步评价。 三方面内容: 区域地质背景的研究(区域构造,地层岩性分布,地形地貌特点,地壳运动强烈程度。 斜坡变形破坏的分布和特征)、斜坡演变的主导因素及触发因素(气候,水文,地震)、预测斜坡所处的演化发展阶段和发展趋势,可能破坏的方式。 2力学计算法 定量,条件是: 1只考虑破坏面的极限平衡状态,土为刚体。 2破坏面上的强度由凝聚力和摩擦角控制,库仑定律。 3滑体中的应力,均为集中力。 4平面课题来处理,求解方便简化。 斜坡安全稳定系数Kc: 在实际工作中,常根据斜坡或边坡工程的重要性急具体情况,用斜坡安全稳定系数来保证计算的安全度。 Kc=1.1-1.5,计算所得斜坡或工程的边坡稳定系数K大于才安全稳定。 否者不安全 1土质斜坡稳定性计算(无粘性土斜坡、粘性土斜坡、) 2岩质斜坡稳定性计算(单一同向结构面斜坡、折线形滑动面的斜坡) 3图解法(赤平极射投影、摩擦锥圆法) 4工程地质类比法(将研究的斜坡或拟设计的边坡与已研究过的斜坡或边坡进行类比,评价稳定性,确定坡角坡高,全面分析研究工程地质条件和影响斜坡稳定性的因素,比较相识性和差异) 斜坡变形的破坏和防治(七选五大题): “以防为主,及时治理” 防治措施: 1支挡工程(挡墙,抗滑桩,锚杆,支撑工程) 2排水(排除地表水和地下水,环形截水沟、泄水孔、树枝状排水系统、截水沟、盲沟、水平钻孔、盲洞、集水井) 3减荷反压(滑坡体后缘的岩土体削去部分和将较陡的斜坡减缓) 4其他措施(护坡、改善岩土性质、防御绕避挡、水防护工程导水工程) 岩溶作用: 地下水和地表水对可溶性岩石的破坏和改造作用 岩溶=卡斯特: 岩溶作用及其所产生的地貌现象和水文地质现象的总称 岩溶发育的基本条件(七选五大题): 1具有可溶性的岩石2具溶蚀能力的水3具良好的水的循环交替条件 影响岩溶作用的发育因素(七选五大题): 1碳酸盐岩岩性的影响(碳酸盐岩成分、岩石的结构) 2气候的影响(气温,降水量,降水性质,降水的季节分配、蒸发量) 3地形地貌的影响(地表陡缓、不同地貌部位、补给区与排泄区的高差、地下水循环条件、小气候、区域气候随高程变化) 4地质构造的影响(断裂(断层、节理裂隙)、褶皱(不同构造部位,褶皱形态,性质及展布方向)、岩层组合特征(厚而纯的碳酸盐岩、非可溶岩夹碳酸盐岩、碳酸盐岩夹非可溶岩、碳酸盐岩与非可溶岩互层)) 5新构造运动(地壳上升、下降、稳定。 地壳运动的性质,幅度,速度,波及范围地下水循环交替条件的好坏、以及组合成复杂的运动形式。 间歇性上升、下降、震荡性升降) 渗透作用(名词解释): 渗透水流作用于岩土上的力(渗透压力或动水压力)达到一定值时,岩土中一些颗粒甚至整个岩体都会发生移动而被渗流携走,使得岩石的结构变松,强度降低,甚至整体发生破坏的作用。 渗透作用形成的工程动力地质作用或
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- 成都 理工大学 水文 工程地质 学期末 试题