黄土的工程地质问题:黄土湿陷与陷穴
在黄土地区修建道路桥梁和其他建筑物时,黄土的崩解性和湿陷性将会引起很多工程地质问题。对于这些工程地质问题,需要采取相应的防治措施和黄土地基处理方法。 (1)黄土湿陷 湿陷性黄土作为路堤填料时,受水后局部将产生严重坍塌,影响道路交通安全;作为建筑物地基时,则可能严重影响建筑物的正常使用和安全,导致上部结构墙体开裂甚至破坏。在黄土地区修筑水渠,初次放水时就会产生地表沉陷,两岸出现与渠道平行的裂缝。天然
膨胀土的特征及其分布
膨胀土是一种非饱和的、结构不稳定的区域性特殊土,土中含有大量亲水矿物,吸水将急剧膨胀软化,失水将显著收缩开裂,湿度变化时有较大的体积变化,能产生较大的膨胀压力,是一种具有反复胀缩变形的高塑性黏性土。它具有以下特征。 ① 颜色呈黄、黄褐、灰白、花斑(杂色)和棕红等色。 ② 粒度成分中以黏粒为主,含量一般在50%以上,最少也超过30%。 ③ 矿物成分中黏土矿物占优势,多以蒙脱石、伊利石为主,少量为高岭
黄土的成因及形成年代
黄土按照生成过程及特征,可分为风积、坡积、残积、洪积、冲积等成因类型。 ① 风积黄土分布在黄土高原平坦的顶部和山坡上,其厚度大,质地均匀,不具有层理。 ② 坡积黄土多分布在山坡坡脚及斜坡上,其厚度不均匀,基岩出露区常夹有基岩碎屑。 ③ 残积黄土多分布在基岩山地上部,由表层黄土及基岩风化而成。 ④ 洪积黄土主要分布在山前沟口地带,一般有不规则的层理,厚度不大。 ⑤ 冲积黄土主要分布在河流阶地上,如黄
活断层对工程建筑物的影响
活断层对工程建筑物的危害主要是错动变形和引起地震两方面。 相对位移速率不大时,蠕变型活断层一般对工程建筑物影响不大。当相对位移速率较大时,蠕变型活断层会造成地表裂缝和位移,可能导致建筑物地基不均匀沉陷,使建筑物拉裂破坏。对于海岸附近的工业建筑、民用建筑及道路工程,当断层靠陆地一侧长期下沉,且变形速率较大时,由于海水位相对升高,有可能遭受波浪及风暴潮等的危害。 突发型活断层快速错动时,常伴发较强烈的
活断层(活动断裂)的识别标志
(1)地貌标志 通过地貌标志研究和识别活断层是一种比较成熟和易行的方法。 地貌方面的标志有: ①地形变化差异大,如“山从平地起”; ②山口峡谷多,深且狭长; ③新的断层崖和三角面山连续出现,且比较显著,并有山崩和滑坡发生; ④断层形成的陡坎山山脚,常有狭长洼地和沼泽; ⑤断层形成的陡坎山前的第四系堆积物厚度大,山前洪积扇特别高或特别低,与山体不相称,在峡谷出口处的洪积扇呈叠置式、线性排列; ⑥沿断
活断层的特征:继承性、相关性、周期性
(1)继承性 活断层绝大多数都是沿已有的老断层发生新的错动位移,这种特性称为活断层的继承性,尤其是区域性的深大断裂更为多见。新活动的部位通常只是沿老断层的某个段落发生,或是某些段落活动强烈,另一些段落则不强烈。活动方式和方向相同也是继承性的一个显著特点。形成时代越新的断层,其继承性越强,如晚更新世以来的构造运动引起的断裂活动持续至今。 (2)活动方式与活动速率的相关性 蠕变型活断层(以蠕滑为主)和
活断层(活动断裂)的分类
活断层也称活动断裂,指现今仍在活动或者近期有过活动、不久的将来还可能活动的断层。其中后一种也称潜在活断层。活断层可使岩层产生错动位移或发生地震,对工程建筑会造成很大的甚至无法抵御的危害。 关于“近期”活断层时限,国家标准《岩土工程勘察规范(2009年版)》(GB 50021—2001)中将在全新世地质时期(距今一万年)内有过地震活动或近期正在活动,在今后一百年可能继续活动的断层称为全新活断层;并将
断层运动方向的判别方法
判别断层性质,首先要确定断层面的产状,从而确定断层的上、下盘,再确定上、下盘的运动方向,进而确定断层的性质。断层上、下盘运动方向,可由以下几点判别。 ① 地层时代。在断层线两侧,通常上升盘出露地层较老,下降盘出露地层较新。地层倒转时相反。 ② 地层界线。当断层横截褶曲时,背斜上升盘核部地层变宽,向斜上升盘核部地层变窄。 ③ 断层伴生现象。刻蚀的擦痕凹槽较浅的一端、阶步陡坎方向,均指示对盘运动方向;