西安地铁二号线沿线地裂缝勘察中的主要问题

来源 :第三届全国岩土与工程学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:l4992324
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
地裂缝是西安地区主要地质灾害之一,它对各类工程建筑、交通设施、城市生命线工程及土地资源造成灾难性破坏。因此,沿线地裂缝勘察是地铁二号线岩土工程勘察工作的重点。本文结合西安地铁二号线沿线地裂缝勘察工作,介绍了勘察方法及此次查明的与西安地铁二号线相交的地裂缝的准确位置,探讨了沿线地裂缝的成因机制、活动规律以及地裂缝对西安地铁二号线的影响,并提出了地裂缝防治措施建议。
其他文献
运用商业有限元软件ABAQUS对桩靴压入过程对固定式平台基础的扰动进行了数值模拟。首先将计算结果与离心机实验结果进行了对照,以验证本文所采用本构模型和数值模拟方法的可行性;然后对桩靴压入不同深度时由于扰动引起的固定式平台的桩基础的应力和变形,以及桩周围土体的变形进行了模拟和分析。结果表明,桩基础周围一倍桩靴直径范围内的土体受到明显影响。
桩伴侣是目前正在申报发明专利的桩头的箍与带箍的桩(200710160966.1)由发明人所建议的俗称,本发明提出在桩头侧面上下一设定高度范围设置一闭合环形箍,该箍的内径大于桩头的外径,箍与桩是分开的,桩与桩头的箍通过桩间土和垫层的传力来协同工作,组合成带箍的桩。研究表明,桩伴侣对于极限承载力的贡献主要取决于预留空间的大小,带伴侣的桩的沉降具有明显的收敛性,可采用“止沉”理论进行地基设计。
我国水电建设正经历一个前所未有的大发展阶段,近期正于深山峡谷地区修建特大型水电工程。文章对工程中存在的若干问题进行了分析讨论,认为为确保建设与运行的安全高效,应在以下几方面加强研究:岩体工程特性及评价方法;高陡边坡岩体失稳机制与稳定性分析方法;超大洞室群稳定性分析方法与评价标准;岩体开挖工程爆破技术与安全控制标准研究;岩体开挖工程加固综合方法与锚固安全控制标准;高陡边坡、超大洞室群安全监测技术与预
从陕西泾阳泾河南塬11个新近发生和临滑的黄土滑坡不同深度位置采取原状土样,根据滑坡所处地质环境和灌溉水诱发条件,按不同应力水平和不同含水率情况,分别对滑带黄土和古土壤进行了三轴蠕变实验和直剪蠕变实验,获得了该类滑带土的蠕变特性:蠕变形变均包含等速蠕变、加速蠕变和蠕变破坏三个阶段,但从加速蠕变到蠕变破坏均历时短暂;滑带土均表现为塑性破坏特征;滑带土发生蠕变破坏时对应的应变量(ε)基本上在10%以下,
锦屏Ⅰ级水电站普斯罗沟坝址右岸下游侧边坡自然坡高大于1000m,人工开挖坡高大于400m,开挖形态复杂、方量大,高边坡稳定性问题必须引起高度重视。本文在大量野外地质调查基础上,总结分析出各工程边坡稳定性良好,但局部稳定性问题突出,并分析了各种潜在失稳模式及范围。在此基础上,通过三维数值模拟分析认为普斯罗沟右岸下游侧边坡在开挖过程中,整体稳定性较好,但局部块体(如F、G块体)稳定性相对较差。由于陡崖
山峡地区地质条件复杂,隧道沿线岩石薄层互层、部分洞段裂隙密集、最大埋深可达600多米.其岩层各向异性和地应力场是地质超前预报及掘进的重要影响因素。从讨论各向同性为理论前提的地质超前预报技术时距曲线特征出发,结合扁担垭隧道实例,运用回归分析计算了隧洞地应力场的分布情况及危害,分析了围岩薄层各向异性和方向各向异性的地震波传播特征及影响。实例应用表明,在山峡地区复杂地质条件下,地质超前预报应充分考虑地应
在综合考虑多因素围岩分类法的基础上,引入模糊理论,围岩等级划分中选择了六个岩体指标和五级围岩指标,建立了施工过程中隧道围岩等级划分的质量标准表。采用模糊优先关系定序法来确定各评判因素的权重,运用模糊综合评判方法,按照最大隶属度原则定量判定围岩类别,使施工阶段围岩分级更加合理和快捷。
本文以锦屏二级水电站辅助洞工程区西端岩溶为研究对象,根据隧洞开挖过程中的地质编录资料和岩溶突涌水观测资料,分析了工程区岩溶水文地质条件,岩溶发育特征,岩溶水特征和岩溶水补给、径流及富水特征。结果表明:(1)辅助洞西端发育的岩溶可分为沿可溶岩层面裂隙和构造裂隙发育的和沿断层带或断层影响带的构造裂隙发育两种类型。(2)溶蚀加宽缝、管道和溶洞发育在规模相对宏大的断层带及断层影响带内:岩溶及地下水在接近最
从粉土的特性和固化稳定粉土的机理出发,进行粉土固化剂研制的试验研究。以无侧限抗压强度、水稳系数和收缩变形为评价指标,通过固化剂组分的选择性试验、正交试验、优化试验,最后得出高性能粉土固化剂的最佳组分及配比。
本文应用声发射监测技术,在单轴压缩荷载作用下,实验研究了花岗岩、大理岩、砂岩以及黑云母片麻岩破裂失稳过程中其内部微裂纹孕育、萌生、繁衍和扩展过程。实验结果表明,声发射事件的产生主要是由于裂纹扩展产生的,随应力应变变化表现出不同的特征,主要分为平静区、稳定增长区、活跃区。在初始加载阶段直至裂纹初始之前,其声发射活动不是很明显,为声发射活动的平静区;一旦岩样出现初始裂纹,在相应的应力点声发射事件明显增