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    地质勘查中水文地质的重要性.docx

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    地质勘查中水文地质的重要性.docx

    地质勘查中水文地质的重要性1对岩土水理性质的研究。必须深化了解岩土的水理性质,岩土本身的强度与其水理性质有着很大的联络,并且能够使建筑整体构造的稳定性遭到影响。因而,在岩土工程的勘察工作中,水理性质也是极为重要的一项勘测内容。研究之前的勘察结果能够发现,我们在勘测工作中给予了物力力学性质足够的重视,可是却没有正确认识岩土水理性质的重要性,这便无法保证工程地质评价工作的全面性。岩土与地下水的运动会产生反响,这便是岩土的水理性质。下文阐述中介绍了地下水的存在形式,并讲明了其水理性质,还列举了岩土水理性质及研究测试工作中的一些主要方法。地下水的存在形式通常有三类,也就是我们经常所讲的结合水、毛细管水、重力水,这三类水的分类标准主要是其存在状态的差异。软化性、透水性、崩解性、给水性和胀缩性是岩土的五个主要水理性质及其测试办法。确定岩土软化性的指标是软化系数,软化系数能够较为准确的反映岩石的抗风化性以及耐水浸的性能,这一指标通常用于粘性土层、泥岩、页岩、泥质砂岩等岩土的评估工作。透水性的强弱取决于岩土的直径大小以及岩土分布的均匀性。透水性能够通过浸透系数进行确定,而浸透系数则能够通过较为简单的抽水试验测算得出。岩土在遇水后,便会湿化,进而使土粒的连接性减弱,最终导致岩土阶梯。而岩土崩解性的强弱主要取决于岩土的直径大小和岩土的矿物组成。给水性一般以水度表示,它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。给水度作为含水层的重要水文地质参数,场地疏干时间能产生宏大的影响。实验室的方法能够有效的测试出给水度。岩土在浸水后体积就会变大,这便是岩土胀缩性的表现。在这种作用下,岩石表层的颗粒的结合水膜会变厚,失水后又会变薄。并且岩土在这一作用下极易出现裂缝或基坑隆起等问题。此外,岩土的胀缩性与地基变形和土坡表层稳定相关联。膨胀率、自由膨胀率、体缩率、收缩系数等能够标定岩土的胀缩性。2对地下水引起的岩土工程危害的研究。地下水运动对于岩土工程的负面作用主要是通过两种形式体现的,首先是地下水位的变动;其次是地下水动水压力的影响。1地下水位的变动对于岩土工程的危害的详细表现。地下水位的变化对于岩土工程的顺利施工是极为不利的,因而我们必需要深化了解地下水位的变动情况,这有这样才能将其不利影响降到最小。首先,地下水位上升所带来的不利影响。造成地下水文上升的原因可能是地质机构的变动或者是水文气象环境的变化。一旦地下水位上升,则可能会引起山体滑坡或崩塌问题,还会浸湿建筑工程的地基,使建筑工程遭到严重的腐蚀,不仅会缩短建筑工程的使用寿命,还会影响土壤的正常使用。其次,地下水位下降造成的不利影响。人类的开采利用是导致地下水位下降的主要原因。现今的水资源越来越短缺,于是人们将地下水的开采利用作为了一项重点工作,但开展这一工作时并没有结果科学的规划安排,盲目的索取利用,不仅会使地下水位大大降低,还可能会引起一系列极为恶劣的问题。2对地下水位对岩土物理力学性质产生的影响的研究。地下水的升降变化能引起膨胀性岩土产生不均匀的胀缩变形,假如地下水升降变化严重,能够直接导致地裂,还会使低层建筑和质量小的建筑物遭到毁灭性的影响。因而,我们必须对膨胀性岩土区域的水文地质状况进行更深化的研究。探测期间,还需要对勘测区域的水位变动进行重点考察。在长期的工作经过中我们知道,地下水位的变动是符合一定的规律的。通常会将地下水位的变动区域分成三个主要区域:首先是地下水位之上,其次是地下水位变动带,最后是地下水位之下。地下水位之上的区域一直遭到淋滤作用并聚集了大量的铁铝,该部分的颗粒就会发生胶结或者是填充反映,土体的连接性能大大提高,因而会构成一种叫做“硬壳层的物质,因此会使地下水位产生一类变化规律。处于地下水位变动带中的地下水会经常性的进行变动,所以会将这部分中的铁铝成分很快冲掉,所以土体的密实性很差,并且土体的含水量、孔隙比增大、压缩模量、承载力降低这样的状况发生。相反的,处于地下水位下面的土层,地下水交替相对缓慢,氧化、水解作用由地下水交替的缓慢而变得相对弱小。3地下水的动水压力对于岩土工程的不良作用。自然的地下水动水压力对于岩土工程的不良影响是远远小于人为活动的恶劣影响的。发生较普遍的流沙、管涌和基坑突涌等问题都是由于人为活动导致的。所以,我们必须不断的深化研究地下水动水压力对于岩土工程的不良影响。3结语总而言之,在进行岩土工程的施工时,一定要处理好地下水位的影响,只要这样才能保证岩土工程的顺利施工。在总结地下水位的变化规律时,还要将以往的研究资料作为重要根据。因而,要想将地下水位的不良作用降到最小,就一定要严格开展水文地质的勘察工作,只要这样才能真正的提高工程探测工作的质量。

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