灌區(qū)工程地質勘察54張課件



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1、單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,,,*,單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,,,*,灌區(qū)工程地質勘察,術 語,工程地質條件:與工程有關的地形、地貌、地層巖性、地質構造、水文地質、物理地質現(xiàn)象等地質情況的總稱。,,水文地質條件:表征地下水形成、分布、運動以及水質水量等特征的地質環(huán)境。,,滲透結構:含(透)水層(體)和相對隔水層(體)的空間分布及組合規(guī)律。,,水文地質單元:具有統(tǒng)一的邊界和補給徑流、排泄條件的地下水系統(tǒng)。,,,灌區(qū)工程地質勘察術 語,1,工程地質,1 涉及渠道及渠道建筑物和灌區(qū)水
2、文地質勘察兩部分,,1.1 灌區(qū)工程地質勘察內容:,1. 陸地水文、氣象、農田水利及水資源利用狀況。,2. 主要含水層的分布及水文地質特征,地下水的補給徑,流排泄條件,劃分地下水水文地質單元。,3. 地下水化學特征及其變化規(guī)律。,4. 土壤鹽漬化的類型,程度及其分布,確定地下水埋深、臨界深度。,,,工程地質1 涉及渠道及渠道建筑物和灌區(qū)水文地質勘察兩部分,2,5.,,對可利用地下水資源作為灌溉水源的灌區(qū),劃分 可能富水地段,評價地下水資源,估算地下水允 許開采量,及水源地可靠性分析。6. 根據(jù)富水層(含水層)埋深,確定泵型和井深, 初步確定單位降深可提水量。,灌
3、區(qū)水文地質勘察對我省來講,主要采用地下水作為灌溉水源。應根據(jù)《地下水資源勘查規(guī)范》 SL454-2019,建立數(shù)值模型,預測不同開采條 件下的地下水水位、水量、水質變化,計算和評 價補給量,確定允許開采量。 對于續(xù)建節(jié)水改造灌區(qū),一般不作此工作,應收集近期地下水資源報告結論及相關參數(shù)即可。,,,5. 對可利用地下水資源作為灌溉水源的灌區(qū),劃分,3,2 灌區(qū)渠道及建筑物工程地質勘察要求,2.1. 查明灌區(qū)工程地質條件,1. 沿線地形、地貌、地層成因、地層巖性及分布,,物理地質現(xiàn)象,物理力學性質重點闡述強透水、,軟土、粉細砂、膨脹土等。,2. 水文地質條件,沿線土層的滲透性、地下水
4、位埋深、補給徑流排,泄條件水質。,3. 灌區(qū)地下水源水文地質條件,含水層性質埋深、地下水儲量、地下水允許開采,量。,,,2 灌區(qū)渠道及建筑物工程地質勘察要求,4,4.,,填方、半挖半填渠段土的物理力學性質,重點是滲透性、抗剪強度等物理力學性質。,5. 進行渠道工程地質分段,提出各段物理力學,參數(shù),評價主要水文地質、工程地質問題及 提出處理措施。主要工程地質問題、滲漏、浸沒、基坑涌水;軟弱土層承載力低,抗滑穩(wěn)定性差;地下水對邊坡穩(wěn)定影響,軟化降低抗剪強度,滲透變形。,,,4. 填方、半挖半填渠段土的物理力學性質,重點是滲透性、抗剪,5,2.2 渠道工程地質問題,2.2.1 渠道及附屬建筑物,輸水
5、渠道:,,附屬建筑物:,進水閘、分水閘、渡槽、倒虹吸、泵站。上述建筑,物因基礎形成不同,結合建筑物基礎形式,應針對其,對地基的要求,查明影響工程安全運行的主要工程地,質問題,并提出設計所需要的物理力學參數(shù)建議值和,工程處理措施的建議,。,,,2.2 渠道工程地質問題,6,2.2.2渠道主要工程地質問題:,1. 渠道滲漏及兩渠岸的浸沒。,2. 渠坡穩(wěn)定包括邊坡穩(wěn)定和滲透穩(wěn)定。,3. 渠水對邊坡的沖刷問題。,2.2.3 建筑物:,1. 閘、泵站,問題:⑴地基承載力、滲透穩(wěn)定、抗滑穩(wěn)定、地震液化、邊坡穩(wěn)定、基坑涌(滲)水、水質;⑵提出物理力學建議值。,2. 倒虹:地基承載力、兩邊坡穩(wěn)定、基坑涌水,沉
6、降。,3. 渡槽:地基承載力、樁、墩基的有關參數(shù)。,,,2.2.2渠道主要工程地質問題:1. 渠道滲漏及兩渠岸的浸沒,7,2.3 第四紀堆積物地區(qū)滲漏分析,松散堆積物成因類型較多,有沖積、殘積、坡積、洪積、冰積和湖積等。各種成因類型松散堆積物都有透水性較強的碎石或沙礫石層。以細顆粒為主有大孔隙和裂隙的黃土類土也具有一定透水性。,,,2.3 第四紀堆積物地區(qū)滲漏分析,8,,殘積層系基巖風化破碎產物,成土狀、碎石狀,孔隙較大,應考慮垂向和向兩側的滲漏。也有的地區(qū)風化殘積層頂部為密實的粘性土層,碳酸鹽巖石地區(qū)風化的殘積紅粘土既是。這種土一般不滲漏。,,,殘積層系基巖風化破碎產物,成土狀、碎石狀,孔,
7、9,,坡積物多是坡上部顆粒粗,坡腳處顆粒較細,通過粗粒地段渠道可能滲漏。坡麓處渠道滲漏可能促使坡積物沿下伏基巖面連同渠道一起滑動,這是應該注意的。,洪積物外緣較中、后部透水性弱。若不為溪溝切割,渠線經(jīng)過洪積扇外緣較為有利。通過洪積扇的中部則滲漏較為嚴重。當然組成洪積扇各部分的物質成分也不是一成不變的。,,,,坡積物多是坡上部顆粒粗,坡腳處顆粒較細,通過,10,,有時洪積扇的中部為分選不好含泥量多的堆積物,滲漏量也不會很大。洪積平原上,洪積物含泥沙量較多,透水性較弱。對正在發(fā)育的洪積物地段,尤其經(jīng)過溝口處,除有滲漏問題外,尚有渠道淤積和被洪水沖毀的問題。,,,有時洪積扇的中部為分選不好含泥量多的
8、堆積物,,11,,山區(qū)上游河谷一般較窄,沖積物寬度、厚度較小,以透水性較強的沙礫層為主,山間谷地、低山丘陵區(qū)通常河谷較開闊,沖積物分布寬度、厚度均較大,顆粒組成分選較好,近河階地堆積物上層較下層細,遠離河床的和階地后緣的堆積物較細,可以找到相對不透水的粘性土層,在平原區(qū)的河流,沖積物厚度大,相變明顯,但在漫灘后緣和階地上亦可找到適于修渠道的相對隔水的粘性土層。,,,山區(qū)上游河谷一般較窄,沖積物寬度、厚度較小,,12,2.4 黃河沖積堆積區(qū),,在山東可分為沖積扇平原區(qū)、沖積平原區(qū)、,沖積湖積平原區(qū)和沖積海積平原區(qū)。,,,2.4 黃河沖積堆積區(qū),13,2.4.1 沖積扇平原區(qū),,西起東明、菏澤東至
9、陽谷東平湖西(以陽谷為界NW向分,界),全新世Q4沖積層厚度一般為18~28m。分布規(guī),律,自西向東顆粒組成逐漸變細,自上而下逐漸變粗,因地,殼升降和水文氣象因素的影響,地層有數(shù)次由粗變細的沉積,韻律,堤內巖性在古河道高地及決口扇處多為砂層,泛濫洼,地多為粘性土、砂壤土,黃河沉積物巖相變化較大,主流沉,積物粗,向兩側逐漸變細,由于黃河頻繁擺動、泛濫,不同,巖相相互疊置,造成沉積物巖相變化更加復雜,同時因黃河,水量及泥沙含量變化,沉積物具有微層理及不均勻性,既砂,壤土夾有粘土、壤土,物理力學性質具各向異性特點。,,,,2.4.1 沖積扇平原區(qū),14,因河道變化在洼地處分布沼澤層、巖性為粘土或壤,
10、土。,,全新世的粘性土多具有可塑——軟塑狀,個別為流塑,狀,粉粒顆粒含量一般大于50%,這是沖積層的特點。,土層固結度差,具有中—高壓縮性,干容重1.34~1.48,,,粘土φ,小,6.5,φ,平,14.7,C,小,12,C,平,27Kpa;,,壤土φ,小,15.6,φ,平,26,C,小,8 Kpa,C,平,15;,砂壤土φ,小,31,φ,平,33,C,小,4,C,平,8 ;,,粉土~粉細砂φ22.6~34。,沼澤粘土φ,小,2.4,φ,平,3.7,C,小,12,C,平,14Kpa;,,壤土φ,平,5.9, C,平,8 。,,,因河道變化在洼地處分布沼澤層、巖性為粘土或壤,15,2.4.2 沖
11、積平原區(qū),,西起陽谷東至沾化、濱州、廣饒北。,全新世巖性為粉砂粉土、砂壤土為主,固結,度差,較松散,厚13~19m,在決口扇及古河,道高出分布砂層,本區(qū)歷代多次決口,背河洼,地成為沼澤化地帶,后經(jīng)逐年放淤,洼地被淤,平,在東部地層中常夾有1~2層沼澤相淤泥質,軟土。,,,2.4.2 沖積平原區(qū),16,,本區(qū)沖積層顆粒組成相對沖積扇區(qū)細土的物,理力學性質稍差,沼澤相淤泥和淤泥質軟土、,軟塑—流塑狀,抗剪強度低,壓縮度高的軟弱,土層。,,,本區(qū)沖積層顆粒組成相對沖積扇區(qū)細土的物,17,沖積相粘土:,干容重1.34~1.42,φ,小,4.8,C,小,33,φ,平,8.1,C,平,27;,壤 土:,
12、干容重,1.47~1.55,φ,小,7.9,C,小,15.5,φ,平,15.5,C,平,27.7;,砂壤土:,干容重1.43~1.50,φ,小,25,C,小,7,φ,平,28,C,平,13;,粉土~粉砂:,干容重1.41~1.45,φ,小,29~31,C,小,4.8~11.0,φ,平,8.1,,C,平,26~28;,沼澤相粘土:,干容重1.29,φ,小,3,C,小,20.0,φ,平,5.0,C,平,30.0;,壤土:,干容重1.57,φ,小,3.7,C,小,13,φ,平,6.9,C,平,25;,,,沖積相粘土:,18,2.4.3 沖積湖積平原區(qū),位于東平湖附近的梁山、東平,位于黃河,沖積扇的前
13、緣、魯中南山地及汶河沖積平原,等地貌單元相向傾斜的交接地帶。區(qū)內地勢,相對低洼,周邊微向東平湖湖心傾斜。,,,2.4.3 沖積湖積平原區(qū),19,,沖積湖積層厚度15~19m表層為沖積層,大,致以張壩口為界,東部為汶河沖積層,西部為,黃河沖積層,巖性以壤土、粘土和砂壤土地,層。,,,沖積湖積層厚度15~19m表層為沖積層,大,20,黃河沖積層與汶河沖積層的主要問題:,,黃河沖積層粉粒含量較多,砂粒含量少,砂土透,水性小。,,汶河沖積層砂礫含量較多,粉粒含量少,透水性,較大。,,湖積層位于沖積層下,常與沖積層互層,一般埋,深2~4米,湖積層厚2~6米,層面向湖心傾斜,坡度,1/200~1/300。
14、,,,黃河沖積層與汶河沖積層的主要問題:,21,湖積層巖性特征:,巖性以灰色、灰黑色淤泥為主,粘粒含量高,,部分為重粘土,含湖相植物遺骸,有機質含量,可高達10%,呈軟塑或流塑狀。,,飽和抗剪¢1.43~2.17度。,,該層抗剪強度低,壓縮性大,屬軟弱不良的土層;,下部為棕褐色裂隙粘土,抗剪強度低;,滲透性較一般粘性土大,存在沉降,抗滑和滲透,穩(wěn)定問題,在地震動峰值>0.10g的地區(qū),還存在液化,問題。,,,湖積層巖性特征:,22,2.4.4 沖積、海積三角洲平原區(qū),,濱州沾化以東區(qū),即黃河三角洲區(qū),高程12~0米。,黃河沖積層與海積層交互沉積。,黃河故道一般由粉砂、砂土、砂壤土組成,故道間,
15、洼地多為粘土、壤土全新統(tǒng)在本區(qū)原15米,埋深8~9,米分布海相淤泥層、灰黑、灰色,含貝殼碎片,屬高,壓縮性土、抗剪強度低。,,,2.4.4 沖積、海積三角洲平原區(qū),23,巖 性,干容重,¢,小,C,小,¢,平,C,平均,粘 土,1.33~1.41,4.1,19,7.5,31,壤 土,1.45~1.53,8.8,11,16.1,20,砂壤土,1.43~1.49,24.6,8,29,14,粉 土,1.41~1.46,26.6,3,31,10,粉 砂,1.38~1.45,28,7,32,12,細 砂,1.39~1.44,28,,32.5,,沖積層,,,巖 性干容重¢小C小
16、¢平C平均 粘 土1.33~1,24,海積層,巖 性,干容重,¢,小,C,小,¢,平,C,平均,粘 土,1.27~1.34,2.2,16,4.5,26,壤 土,1.44~1.54,6.3,10,12.6,20,砂壤土,1.49~1.58,24.8,6,29,13,粉 土,1.44~1.51,27,9,31,14,粉 砂,1.51~1.61,23,5,31.5,8,細 砂,1.46~1.50,,,,,,,海積層巖 性干容重¢小C小¢平C平均 粘 土1.2,25,沖積物地區(qū)應特別注意:,,沖積物粒度組成及其厚度變化,會受支谷或,其他成因類型堆積物(如洪積)的
17、影響。,,,沖積物地區(qū)應特別注意:,26,,綜上所述,在松軟堆積層上修渠,關鍵的,問題是粘土層、砂性土、及碎石層的空間分布,規(guī)律和它們的滲透性,而它們的規(guī)律是受第四,紀地貌,成因類型控制。,,,綜上所述,在松軟堆積層上修渠,關鍵的,27,,渠道經(jīng)過松散堆積物地區(qū)的滲漏量大小,除與透,水層的透水性、厚度、排泄條件等有關外,還與地下,水位,渠道本身結構尺寸等有關。,,地下水埋藏較深,距渠底較遠,對間歇性引水的,渠道來說,垂向滲漏為主;,,地下水埋藏較淺,距渠底較近,則易出現(xiàn)側向滲,漏,地下水位高于渠水位則渠水不會滲漏。,,,渠道經(jīng)過松散堆積物地區(qū)的滲漏量大小,除與透,28,2.5,,渠道滲流,2.
18、5.1,工程地質分類,,既土體滲透結構劃分:我省灌區(qū)大部位于第,四紀松散沉積物組成的黃河沖積平原,山前沖,積平原和三角洲,渠道以開敞式為主,根據(jù)地,層成巖,地層巖性及地質結構,一般可分為以,下類型:,,,2.5 渠道滲流,29,⑴ 厚層均一粘性土地段(均質結構),,a 地下水低于渠道標高段,工程地質問題:水下邊坡粘土性,尤其是裂隙粘土可能因浸水而降低土體抗剪強度造成抗滑穩(wěn)定性問題。凍融產生剝落,濕陷性土的沉陷。,,b 地下水位高于渠底,工程地質問題:施工期地下水滲入渠道基坑,邊坡滲透穩(wěn)定問題。,,,⑴ 厚層均一粘性土地段(均質結構),30,⑵ 砂層、地段(部分砂壤土、黃土狀土段)(均質結構),
19、,a 地下水位低于渠底標高,工程地質問題:渠道滲漏嚴重。,,b 地下水高于渠底標高地段,工程地質問題:渠道開挖基坑排水,地下,水沉渠低和邊坡滲漏造成邊坡流砂、管涌、,流土破壞和邊坡失穩(wěn)。,,,⑵ 砂層、地段(部分砂壤土、黃土狀土段)(均質結構),31,⑶ 砂層與粘性土層互成層地段:,(互層或雙層結構),(上砂下粘或上粘下砂),,a 地下水位低于渠底標高地段,工程地質問題:,當渠底為粘土層,渠坡為砂層時,渠道沿邊,坡滲漏,并由于潛水回水可引起渠道周圍產生浸,沒問題。,當渠底為砂層時,渠道滲漏,渠道外坡腳滲,透變形。,,,⑶ 砂層與粘性土層互成層地段:,32,,b,地下水位高于渠底標高段,工程地質
20、問題:除因回水引起浸沒問題,渠,道開挖揭露透水層可產生砂層沿渠底涌突、流,土或管涌破壞,坡角流砂,邊坡可能產生大規(guī),模變形,邊坡失穩(wěn),渠底流土破壞。,,,b 地下水位高于渠底標高段,33,2.5.2,滲流、滲漏、浸沒水文地質分析中滲透系數(shù)取值原則,,a,應根據(jù)土體的成因類型、結構構造、物質組成,空間分布、滲透方向性等地質資料和計算用途確定。,,b,室內試驗成果與現(xiàn)場試驗結果差異較大,滲透,系數(shù)取值宜以現(xiàn)場試驗成果為主,同時有抽水、注水,試驗,以抽水試驗成果為主,。,,,2.5.2 滲流、滲漏、浸沒水文地質分析中滲透系數(shù)取值原則,34,,c 渠道滲漏計算、渠底基坑涌水量計算,,滲透系數(shù)應采用試驗
21、的大值平均數(shù);用于浸,沒區(qū)預測的滲透系數(shù)應采用平均值;邊坡滲,流計算采用小值平均值。,,d 對于無特殊結構的土體滲透系數(shù)可參考,SL373-2019 附錄D 表D.0.6中的滲透系數(shù)。,,,c 渠道滲漏計算、渠底基坑涌水量計算,,35,2.5.3,渠道滲漏量估算,應按《水利水電工程水文地質勘察規(guī)范》(SL373-2019)附錄I渠道的滲漏計算可采用的方法。,該附錄分以下計算條件,分列公式,,① 均質地層厚度大而沒有潛水。,② 渠道下深處埋藏有透水性好地層,且地下水,位位于透水層中,未造成壅水。,,,2.5.3 渠道滲漏量估算,36,,③ 渠道下深處埋藏有透水性好的地層,地下,水埋藏較淺,當已知
22、渠道凈流量或設計流,量可采用。,④ 渠道長度不大,采用考斯加可夫公式計算,每公里滲漏損失。,⑤ 吉爾升坎公式,計算每公里滲漏量。,⑥ 美國墾務局公式,計算每公里損失量。,,,,③ 渠道下深處埋藏有透水性好的地層,地下,37,2.5.4 浸沒問題評價,按GB50487-2019附錄D,2.5.5 渠道開挖涌、滲水問題評價,按SL373-2019 8.4.3的規(guī)定,2.6 渠道邊坡穩(wěn)定影響因素,2.6.1 按地層結構、渠道邊坡可分均質的(由單一土層組成),雙層的(砂與粘土組成),多層(砂與粘性土層互層組成),,,2.5.4 浸沒問題評價,38,,⑴ 渠道邊坡穩(wěn)定程度與土的類型有很大的,關系,砂性
23、土穩(wěn)定,邊坡角與土的內摩擦角相,近,粘性土還與土的凝聚力相關。均質結構,中,自然穩(wěn)定邊坡形狀多為上陡下緩。,,雙層或多層結構中,常為陡緩相互交替的似,階梯狀。,,,⑴ 渠道邊坡穩(wěn)定程度與土的類型有很大的,39,,⑵水是影響土質邊坡穩(wěn)定的一個重要因素,渠,道浸泡,土的抗剪強度相對不飽和強度土降低,使邊,坡穩(wěn)定坡角變小。,渠水的沖刷進一步破壞邊坡穩(wěn)定性,既流速大于,(粘性土、無粘性土)允許不沖刷平均流速。,潛水位高于渠底時,潛水流出時的動水壓力,增,加了土體的下滑力,減低邊坡穩(wěn)定性;當渠水急速退,水,也會產生這種情況。,,,⑵水是影響土質邊坡穩(wěn)定的一個重要因素,渠,40,地震作用使土層的強度變小,
24、可促使邊坡滑動和破,壞。,,當填方渠道碾壓質量差、降雨會增加土體的飽和容,重,減小土體的抗剪強度(相當于土體的飽和抗剪強,度),同樣使邊坡滑動和破壞。,,2.6.2 土質的邊坡發(fā)生滑動形式,單層結構土坡(均質土坡)滑動面為圓弧型,滑面,多從坡角出露或淺層滑出;,多層結構土坡滑面易受軟弱層控制;,計算邊坡穩(wěn)定時應注意選擇公式的適宜和符合性。,,,地震作用使土層的強度變小,可促使邊坡滑動和破,41,2.6.3,邊坡穩(wěn)定計算抗剪強度取值,,① 土的抗剪強度標準值可采用直剪試驗峰值強度,的小值平均值,,② 采用有效應力進行穩(wěn)定分析:,三軸壓縮試驗采用試驗的小值平均值。,邊坡穩(wěn)定計算抗剪強度取值按《水利
25、水電工程邊坡設計規(guī)范》,SL386-2019 4.4 條款規(guī)定,,,③ 當采用用總應力進行穩(wěn)定分析,粘性土采用飽和快剪強度或三軸壓縮不固結不排水,剪切強度,裂隙粘土采用殘余,十字板長期強度采用峰值的,60~70%;,軟土可采用原位剪切強度。,,,2.6.3 邊坡穩(wěn)定計算抗剪強度取值,42,,邊坡穩(wěn)定計算,根據(jù)浸線:,線上,用天然狀態(tài)下的抗剪強度,,線下,用飽和土的抗剪強度;,水位降落期,滲透系數(shù)用小值平均值。,,,邊坡穩(wěn)定計算,43,2.6.4 開挖渠坡的地質建議值,渠道開挖邊坡坡比的建議值,應根據(jù)地形、土質類,型、地質結構、水文地質條件、工程條件(渠水深和,渠道使用特點)并參考已建渠道穩(wěn)
26、定邊坡值確定。,,對于續(xù)建改造渠道,應重視已建渠道邊坡的穩(wěn)定,性坡比,此坡比應作為開挖邊坡坡比的建議值的重,要參考。,,2.6.5 粘性土和無粘性土的允許不沖刷平均流速的建,議值,對比續(xù)建工程應根據(jù)現(xiàn)狀渠道流速觀察渠道沖,刷狀況并結合查表確定。渠道允許不沖刷流速,查,《灌溉與排水工程設計規(guī)范》GB50288-99附錄F,,,2.6.4 開挖渠坡的地質建議值,44,3,建筑物,3.1 閘及泵站,查明工程地質條件,重點是持力層的物理力學性,質,土基閘基主要工程地質問題:土層壓縮性大、地,基土強度低,尤其軟弱土層、土的地震液化、滲透變,形、抗滑穩(wěn)定、邊坡穩(wěn)定、基坑涌水。,,① 壓縮指標,編繪每一層土
27、的壓縮曲線,可取平,均壓縮曲線,按《碾壓式土石壩設計規(guī)范》(,SL274-,2019,)附錄E 的 E.1.1至E.1.2確定;,,,3 建筑物,45,,②地基承載力可根據(jù)標準貫入查表確定或根據(jù)塑性,指數(shù),孔隙比查表或據(jù)φ、C值計算;,③土的地震液化,根據(jù)GB50487-2019附錄P判別;,,④滲透變形,根據(jù)GB50487-2019附錄G判別;,⑤抗滑穩(wěn)定中抗剪強度,可用建基面粘性土的室內,飽和固結快剪φ的平均值的90%,C的平均值的,20~30%;砂用室內飽和固結快剪φ平均值的,85~90%;,統(tǒng)計方法按不同壓力下抗剪強度或最小二乘法,進行統(tǒng)計,不宜將φ相加C相加的方法。,,,②地基承載力
28、可根據(jù)標準貫入查表確定或根據(jù)塑性,46,,⑥基坑涌水滲透系數(shù)用抽水試驗大值平均值(室,內滲透試驗較實際小1~2量級),應適當加大建議,值;,⑦基坑開挖坡比建議值可參考渠道建議開挖邊,坡,但應注意潛水位以下邊坡應適當放緩。當存在,砂層、軟弱土層時應進一步放穩(wěn)。,,,⑥基坑涌水滲透系數(shù)用抽水試驗大值平均值(室,47,3.2 渡槽,提出樁基或墩基可供選擇的持力層及樁參數(shù),建,基面地基承載力可查《建筑樁基技術規(guī)范》(,JGJ94-,2019 5.3.5款中的表 5.3.5-1和5.3.5-2),,3.3 倒虹,,主要問題、岸坡穩(wěn)定、基坑涌水、滲透變形、開,挖坡比等。,,提出地基承載力、滲透變形判別,
29、基坑涌水、滲透,系數(shù)、基坑開挖坡比建議。,,,3.2 渡槽,48,4,勘探工作布置原則,4.1 渠道,每一地質單元或工程地質單元應有鉆孔控制,可采,用孔、坑、槽結合的方式。,1、勘探點距:200~500 m(初設),500-1000m(可研),2、勘探深度,渠底5~10m,,,4 勘探工作布置原則,49,4.2 渠系建筑物,1. 每一剖面三個鉆,2. 樁基進入樁端5米,墩基10米,倒虹、底板下10~20米,3. 水閘孔深建筑物底寬1~2倍,可研1.5,每一持力層試驗組數(shù),可研大于6組,初設大于,12組。滲透系數(shù)抽水大于3組,室內試驗大于6組。,,,4.2 渠系建筑物,50,4.3 斜坡表面由里
30、向外水平方向滲流作用臨界水力比降(水平方向滲流作用),,1.無粘性土,,,2.粘性土,,,,,,,,,,,,,,,,,4.3 斜坡表面由里向外水平方向滲流作用臨界水力比降(水平方,51,4.4 地基表面土層受自下而上的滲流作用時滲流破,壞的臨界水力比降,,1.無粘性土,,J=(G-1)( 1-n) 或 J=(G-1)( 1-n)+0.5n,,,2.粘性土,,J=(G-1)( 1-n)+c/G,,G:土的比重, n:土的孔隙度,ρ:土的浮容重,,,ρ’:水的比重, φ、c:抗剪強度(飽和快剪),,,4.4 地基表面土層受自下而上的滲流作用時滲流破,52,與灌區(qū)有關的現(xiàn)行行業(yè)和國家標準,,1、《水利水電工程地質勘察規(guī)范》(GB50487-2019),2、《水利水電工程水文地質勘察規(guī)范》(SL373-2019),3、《地下水資源勘察規(guī)范》(SL454-2019),4、《灌溉與排水設計規(guī)范》(GB50288-2019),5、《水利水電工程邊坡設計規(guī)范》(SL386-2019),6、《土工試驗規(guī)程》(SL237-2019),7、《水閘設計規(guī)范》(SL265-2019),8、《建筑樁基技術規(guī)范》(JGJ94-2019),9、《水工建筑物抗震設計規(guī)范》(SL203-97),,,與灌區(qū)有關的現(xiàn)行行業(yè)和國家標準,53,灌區(qū)工程地質勘察54張課件,54,
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