工程類初級職稱論文
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工程類初級職稱論文篇一
水利工程中的工程地質(zhì)綜述
摘要:本文回顧了水利水電工程地質(zhì)學的三個時期,分析論述水利工程中的工程地質(zhì)環(huán)境問題,最后總結(jié)了水利水電工程地質(zhì)勘測的主要方法。
關(guān)鍵詞:地質(zhì)環(huán)境 地質(zhì)勘測 方法
1、水利水電工程地質(zhì)發(fā)展回顧
50年前,中國沒有專業(yè)的工程地質(zhì)人員,少量簡單的道路、橋涵、房屋等建筑設(shè)計中的地質(zhì)問題,主要由土木工程師憑經(jīng)驗確定解決方案,有時也聘請少數(shù)地質(zhì)師進行咨詢。至于水利水電建設(shè)的工程地質(zhì),由于沒有建設(shè)什么現(xiàn)代意義上的水利水電工程,也就談不上相應(yīng)的地質(zhì)勘察與研究,尤其是大壩建設(shè)中的工程地質(zhì)勘察幾乎是一片空白。新中國成立后,隨著水利水電建設(shè)事業(yè)的發(fā)展,水利水電工程地質(zhì)學也應(yīng)運而生,并日益發(fā)展壯大,大致經(jīng)歷了三個時期:
(1)20世紀50~60年代中期。這一時期中國建設(shè)了許多水壩,主要集中在中國東部和中部地區(qū),如淮河流域的梯級水壩,板橋、石漫灘、響洪甸、梅山、佛子嶺等,黃河上的三門峽、浙江的新安江、資水的柘溪、廣東新豐江、江西上猶江等。
(2)220世紀60年代后期到80年代中期。這一時期,中國在一些地質(zhì)條件復(fù)雜的地區(qū),興建了一批有代表性且規(guī)模較大的大壩,這一時期的工程建設(shè)及相應(yīng)的工程地質(zhì)勘察,全方位地為提高中國大壩建設(shè)的工程地質(zhì)勘察與研究水平提供了條件。
(3)20世紀80年代后期至90年代,中國政府為進一步綜合利用水資源和防治水害,相繼決定興建當今最引人矚目的三個巨型水利水電工程,即雅礱江二灘工程、黃河小浪底工程和長江三峽工程。這三大工程的成功建設(shè),標志著中國水利水電工程地質(zhì)的實踐經(jīng)驗和學術(shù)水平,已登上世界水壩建設(shè)工程地質(zhì)研究的前沿。
2、水利工程建設(shè)的工程地質(zhì)環(huán)境分析
工程地質(zhì)環(huán)境穩(wěn)定性從決定因素和表現(xiàn)形式大體可分為地殼穩(wěn)定性、地表穩(wěn)定性和地基穩(wěn)定性3方面的內(nèi)容。地殼穩(wěn)定性主要由地球內(nèi)因影響下的地殼表層的相對穩(wěn)定性;地表穩(wěn)定性是地面由于在人類工程活動的外因條件下結(jié)合內(nèi)外動力工程地質(zhì)作用的穩(wěn)定性;地基穩(wěn)定性指水利工程影響范圍內(nèi)地基巖土體的穩(wěn)定性。
(1)地殼穩(wěn)定性
地殼穩(wěn)定性是在地球內(nèi)因、外因及水利工程影響下的斷層移位、一些臨界穩(wěn)定性坡體的崩塌、滑坡、泥石流及水庫誘發(fā)地震等地質(zhì)現(xiàn)象的加劇或誘發(fā)。我們主要從區(qū)域的地形地貌、地質(zhì)構(gòu)造等來調(diào)查研究影響系統(tǒng)應(yīng)力場和滲流場重新分布的規(guī)模和強度,從而獲得這些工程地質(zhì)現(xiàn)象發(fā)展的預(yù)測資料,穩(wěn)定性破壞的空間范圍,穩(wěn)定性趨勢的時空關(guān)系,預(yù)測其穩(wěn)定破壞的相對時間,提前做好準備,最大限度地減少損失。對現(xiàn)有的工程地質(zhì)破壞現(xiàn)象進行應(yīng)力應(yīng)變反演算反分析,找到影響穩(wěn)定性的關(guān)鍵因素,從而采取相應(yīng)的技術(shù)措施通過人為的外力作用來協(xié)調(diào),達到系統(tǒng)的穩(wěn)定。對于水利工程來說,影響地殼穩(wěn)定性的突出因素是全新活動斷裂和地殼升降運動,最重要的是由于現(xiàn)有的水環(huán)境平衡狀態(tài)的改變而引起的各種工程地質(zhì)現(xiàn)象,造成應(yīng)力場和滲流場的重新分布,以求達到系統(tǒng)的能量平衡和結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。
(2)地表穩(wěn)定性
地表穩(wěn)定性則主要表現(xiàn)為滑坡、泥石流等動力工程地質(zhì)現(xiàn)象和地面沉陷、黃土濕陷、砂土液化、水庫邊岸再造等各種地表變形破壞,還包括地表巖土體的性質(zhì)變化(地下水位上升促使的沼澤化、土壤鹽漬化等)。主要調(diào)查研究和預(yù)測這些工程地質(zhì)現(xiàn)象的發(fā)育規(guī)模、發(fā)展速度及趨勢,并提出相應(yīng)的工程技術(shù)措施來防止或減弱這些變形破壞。
(3)地基穩(wěn)定性
地基穩(wěn)定性主要是指地基的承載能力和變形問題。這里的地基穩(wěn)定性不僅僅指水工構(gòu)筑物的地基穩(wěn)定性,而帶有區(qū)域性的地基穩(wěn)定性。壩基的穩(wěn)定性除了承載能力和變形問題,還有壩體的抗滑移問題(壩基巖層的產(chǎn)狀對壩基的抗滑移穩(wěn)定性影響很大)。水利工程的地基不僅承受水利構(gòu)筑物本身的自重,還得承受水自重及由于水的作用形成的各種荷載作用,接受這些荷載后地基必產(chǎn)生一定的變形來平衡,以應(yīng)力能轉(zhuǎn)化為應(yīng)變能。特別是對于巖基,在荷載作用下,既有巖石的彈性變形,也可由巖石的塑性變形或者沿某節(jié)理裂隙發(fā)生剪切破壞引起基礎(chǔ)沉降。軟弱夾層或節(jié)理也是抗滑移穩(wěn)定的主要研究對象。
3、水利水電工程地質(zhì)勘測的主要方法
(1)鉆探
鉆探仍是水利水電工程地質(zhì)勘察的主要手段。隨著工程建設(shè)的地基條件日趨復(fù)雜,許多特殊的地質(zhì)問題,如軟弱(泥化)夾層的層位確定及取樣,砂卵石地層特別是巨礫、漂礫地層的鉆進,砂礫石層取樣,砂層取原狀樣,特硬地層如燧石層、石英砂巖地層的鉆進,鉆孔巖心定向等問題,依靠常規(guī)的鉆探方法無法獲得滿意的結(jié)果。國外解決類似的特殊地層鉆進問題,有的有成熟的設(shè)備機具,但價格很昂貴;有的則還沒有可靠的方法加以解決。在國家“六·五”、“七·五”科技攻關(guān)中,中國的工程師本著為生產(chǎn)服務(wù)、自力更生的原則,為解決上述難題做了大量的研究工作,取得一批在實踐中獲得良好效果的成果,包括:大口徑鉆進技術(shù)、金剛石套鉆取芯技術(shù)、金剛石鉆具砂卵石層中鉆進技術(shù)、液動閥式雙作用沖擊回轉(zhuǎn)鉆進設(shè)備、各種類型的砂層和軟土層鉆進及取樣技術(shù)等。此外,在繩索取心、破碎地層取芯技術(shù)等許多方面,都已達到了國際先進水平,縮小了和國外技術(shù)的差距。
(2)工程地球物理勘探技術(shù)
工程物探地球物理勘探簡稱物探它是應(yīng)用觀測儀器測量被勘探區(qū)的地球物理場,通過對測量場數(shù)據(jù)的處理和地質(zhì)解釋來推斷和發(fā)現(xiàn)地下可能存在的局部地質(zhì)體、地質(zhì)構(gòu)造的位置、埋深、大小及其屬性的科學。探方法主要有以位場理論為基礎(chǔ)的重力場勘探、磁場勘探、直流電場勘探等,以及以波動理論為基礎(chǔ)的地震波勘探、電滋波勘探等。
?、僦亍⒋盼粓隹碧?。重、磁位場勘探是最古老的一種物探,相對于地震勘探而言,其精度和可靠度較差。目前,由于一些高精度的重力儀、磁力儀的研制和應(yīng)用,使得重、磁位場勘探的精度有了很大程度的提高。同時,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等在重、磁位場勘探中的應(yīng)用,以及磁性矢量層析成像理論的研究和應(yīng)用,使重、磁位場勘探在上個世紀獲得了廣泛的發(fā)展應(yīng)用。地質(zhì)勘測中應(yīng)用較少。
②地震勘探
在工程地質(zhì)勘探中應(yīng)用較多的為人工激發(fā)震源地震波勘探,其人工激發(fā)震源有多種。目前,地震勘探在水利水電工程領(lǐng)域發(fā)展較快。
③電磁勘探
包括天然場源的電磁測探(MT法)和人工場源的連續(xù)的電磁波勘探(EM法)等多種方法。近年來,電磁勘探在水利水電工程中應(yīng)用越來越廣泛。
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主要包括電阻率法、充電法和自然電場法、激發(fā)極化法、電磁感應(yīng)法??煞譃榉€(wěn)定電流場理論、交變流法理論兩個分支。在水利水電工程地質(zhì)勘察中應(yīng)用較多的是電阻率法。
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20世紀90年代,由于數(shù)值模擬方法和計算機技術(shù)的發(fā)展,動態(tài)測井技術(shù)成為可能。另外,始于20世紀70年代中期的鉆孔彩色電視適用范圍由原來的91mm鉆孔發(fā)展到50mm的鉆孔,并可實現(xiàn)圖像數(shù)字化實時采集壓縮存儲,成果可刻錄成VCD光盤,還可進行后期圖像處理及制作。
參考文獻:
[l]張悼元,等.工程地質(zhì)分析原理[M].北京:地質(zhì)出版社,l981.
[2]譚周地.城市工程地質(zhì)環(huán)境評價與區(qū)劃[A].水文地質(zhì)工程地質(zhì)論叢(4).北京:地質(zhì)出版社,l987.
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