《工程地质学》结课论文 联系客服

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二氧化碳、硫化氢。这些主要气体会给地下水造成污染一旦含量超标。

地下水中的胶体成分与有机基质。碳氢氧的有机质经常以胶体方式存在与地下水中,利于进行还原作用,使地下水发生变化。

2.4 地下水对建筑工程的危害

地下水对建筑工程的影响主要包括毛细水和重力水。毛细水的存在是具有一定的规范的,一般存在与直径0.50~0.002mm的空隙中,而大于0.5mm空隙中的水为毛细边角水。而毛细水对建筑工程的影响主要分为三方面:

1)产生毛细压力

对于砂性土特别是细沙、粉砂,由于毛细压力作用使砂性土具有一定的粘聚力。这样是建筑工程的施工有一定的阻碍作用,不利于施工工作的进行和开采。

2)毛细水对土壤中的空气分布和流通有影响,是导致产生封闭气体的主要原因,然而封闭气体可以增加土的弹性和减少土的渗透性,不利于地基基础的稳定和和谐。

3)地下水的水位上升的话,会使基础埋深变浅,在冬天时候会使地基土产生冰冻现象、致使地下水潮湿甚至危害房屋基础、道路的路基、破坏公路路面、促使土的沼泽化从而增强地下水对混凝土等建筑材料的腐蚀性。

重力水对建筑工程的影响也是非常重的,重力水会使潜水位上升,会引起岩土体在寒冻地区冻胀破坏;还可以是斜坡、岸边岩土体产生变形、滑移、崩塌失稳同时还可能使洞室淹没,还可能使建筑物基础上升,产生一定的危害。地下水位的下降也会引起地表的塌陷、地面沉降、海水入侵、地裂缝的产生以及地下水的枯竭。同样地下水也还会有一定的渗透破坏能力,会使地表产生潜蚀、流砂和管涌等危害。还会对建筑工程进行

-2-co危害,主要体现在对钢筋混凝土的腐蚀上,地下水中含有2 HCO3和SO4 等离子,这些都会和刚发生化学反应,腐蚀钢铁,危害建筑物的稳定性。

2.5地下水对生活的影响

地下水与通过各种循环最终会在人们的日常生活中得到饮用和洗漱等与生活息息相关的居住环境中。一旦地下水得到严重污染会对人们生活造成极大影响,所以要控制水污染就要做好地下水污染的监测工作。既然是污染那就要坚决减少污染。水是人类赖以生存的物质谁离开水都不能活的。我们想要好好生存下去就要杜绝水污染,创造一个干净卫生的居住环境,人们才会过得开心幸福。

2.6 地下水学后感

地下水就是存在地下的水,它的存在形式有很多,在工程实践中要高度重视。广义的地下水是指在地面以上岩石缝中的水而狭义的地写下水仅指与饱水带岩土孔隙中的水。这在我以前还不知道有这个概念,在我以前的印象中认为地下水仅仅是存在于地表下的水。其实地下水对建筑工程影响虽大,但它对人们的生活影响更不能小视,如果地下水污染了那么人们的喝的水也必将受到污染,因为那都是有联系的。地下水经过一系列的循环会最终成为大气中的水影响生活。所以建筑工程活动时不仅要考录地下水对地质的影响,也要考虑地质对地下水的影响。

第3章 第四纪沉积物及其工程地质特征的研究

沉积物是指岩石先风化,再经过风、地表流水、湖泊海洋及冰川等地质作用破坏,通过物理作用而形成的现代沉积层。其形成的历史不长,是一种比较松散的沉积物。由于其形成的环境比较复杂,在性质、结构、厚度等方面具有很大的差异。

3.1 风化作用及残积土

3.1.1 风化作用

地表或接近地表的岩石在大气、水和生物活动等因素影响下,发生物理的和化学的变化,致使岩体崩解脱落、破碎,变成松散的碎屑性物质,这种作用称为风化作用。根据风化作用的性质及其影响因素,岩石的风化可分为物理风化、化学风化和生物风化等。

物理风化:指在不改变岩石成分的前提下使岩石变成大小不一的无规律的碎屑的机械破坏作用。其主要的破坏功能是依据温差变化。因为岩石是不良导体,白天受阳光照射使其表面温度升高,但其内部却仍处于较冷状态;夜间温度下降,表面遇冷收缩,但其内部温度未散,导致内外涨缩不一,所以岩石内外层间产生裂隙,逐渐相互脱离,最后变成岩屑。

化学风化: 指岩石成分发生变化的破坏作用。其主要的作用包括水化作用、氧化作用、碳酸盐化作用、溶解作用、水解作用。

生物风化: 指由生物活动所引起的破坏作用。如:根劈作用,腐烂腐蚀作用。

3.1.2 影响岩石风化程度的因素

影响岩石风化程度的因素主要有:岩石性质、地质构造、气候条件、地形特征、地下水等。

防治风化的措施有:(1)覆盖防止风化营力入侵的材料;(2)灌注胶结和防水材料; (3)加强排水;(4)挖除。

3.2地表流水的地质作用及坡积土、洪积土、冲积土

3.2.1 坡积土

风化后的碎屑物在雨水或雪水的搬运作用下由高处向低处堆积,或者是在重力作用下自身运移到低处而堆积的土称为坡积土。坡积土结构疏松,具有较高的压缩性。

在坡积土上进行工程建设时,应注意的问题:

1)下卧基岩表面的坡度及其形态。坡积土的稳定性与基岩表面的坡度大小成反比。

2)坡积土本身的性质。如果坡积土中含有大量的粘性颗粒,则这些颗粒在遇到雨水或雪水后将增大坡积土的重量,使其稳定性逐渐降低。

3)下卧基岩的性质。如果坡积土下的基岩透入少量或多量的水后,这些水就会在坡积土聚集的地方形成地下水,地下水流动会使其稳定性降低,并且若透入的水过多,会造成坡积土滑动。

4)不均匀沉降。如果坡积土的组成成分不均匀,疏松不一,并且其厚度多不均匀,压缩性较强,会造成建筑物塌陷倒塌。一般情况下常采取桩基法。

3.2.2 河流的地质作用及冲积土

河流的地质作用主要取决于河水的流速和流量,在河水流速流量的变化下,河流表现出了侵蚀、搬运和沉积等不同的但又相关联的地质作用。

河流的侵蚀作用:河水在流动过程中对河床岩石的破坏作用,破坏方式以磨蚀为主,化学侵蚀作用为辅。分为垂直侵蚀和侧方侵蚀。河流侵蚀造成河谷,侵蚀的强弱程度决定了河谷的形态。

河流的搬运作用:指河流在流动过程中把冲刷的物质由一个地方搬运到另一个地方的作用,其主要的作用方式是拖运、悬运、溶运等。通常在河流的搬运作用下,搬运的物质颗粒大小程度依次变小,并且搬运物的形状也并不相同。

河流的沉积作用:河流水坡度的平缓其流速也相应减弱,在河水流速减弱的地方搬运物发生沉积,这种沉积所形成堆积称为冲积土。

冲积土的特征:物质有明显的分选现象,多具有层理。

在河岸地区进行建筑需注意的问题及防治措施;首先了解河流的最高洪水位,防治在洪水淹没区域建筑,不在有崩塌,滑坡等地质松软的地区建筑,措施主要有:护岸工程、约束水流防治淤积。

3.3 海洋的地质作用及海相沉积物

3.3.1 海洋的破坏作用

海洋的破坏作用有冲蚀、磨蚀及溶蚀三种。起到破坏作用的主要有海浪、潮汐和岸流等,尤其以海浪为最主要力量。

3.3.2 海洋的沉积作用

在海洋內会因沉积而形成大部分的沉积岩,这体现了海洋的地质作用主要是沉积作用。并且离海岸越远,沉积物的颗粒越细小,海洋的沉积物质又形成各自的海相沉积物。