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中国地质大学地质工程考研总结.doc

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,它是一门研究与工程建设有关的地质问题、为工程建设服务的地质科学,属应用地质学的范畴
,影响建筑物的安全、经济和正常使用;而建筑物的兴建又反馈作用于地质环境,使自然地质条件发生变化,最终又影响到建筑物自身。

①阐明建筑地区的工程地质条件,并指出对建筑物有利的和不利的因素;②论证建筑物所存在的工程地质问题,进行定性和定量的评价,作出确切的结论;③选择地质条件优良的建筑场址,并根据场址的地质条件合理配置各个建筑物;④研究工程建筑物兴建后对地质环境的影响,预测其发展演化趋势,并提出对地质环境合理运用和保护的建议;⑤根据建筑场址的具体地质条件,提出有关建筑物类型、规模、结构和施工方法的合理建议,以及保证建筑物正常使用所应注意的地质规定;⑥为拟定改善和防治不良地质作用的措施方案提供地质依据。
4. 工程地质条件指的是工程建筑有关的地质因素的综合。地质因素涉及岩土类型及其工程性质、地质结构、地貌、水文地质、工程动力地质作用和天然建筑材料等方面,它是一个综合概念。

6、.工程地质学研究内容
(1)岩土工程性质的研究 地球上任何类型的建筑物均离不开岩土体,无论是分析工程地质条件,或是评价工程地质问题,一方面要对岩土的工程性质进行研究 工程岩土学
(2)工程动力地质作用的研究 地壳表层由于受到各种自然营力涉及地球的内力和外力作用,尚有人类的工程——经济活动,影响建筑物的稳定和正常使用。 工程动力地质学
(3)工程地质勘察理论和技术方法的研究 为了查明建筑场区的工程地质条件,论证工程地质问题,对的地作出工程地质评价,以提供建筑物设计、施工和使用所需的地质资料,就需进行工程地质勘察
。专门工程地质学
(4)区域工程地质的研究 区域工程地质是为工程规划设计提供地质依据的。区域工程地质学
7. 工程地质学的研究方与它的研究内容相适应的,重要有自然历史分析法、数学力学分析法、模型模拟实验法和工程地质类比法。四种研究方法各有特点,应互为补充,综合应用。其中自然历史分析法是最重要和最主线的研究方法,是其它研究方法的基础
a自然历史分析法是运用地质学理论查明工程地质条件和地质现象的空间条件,分析研究产生过程和发展趋势进行定性的判断,它是工程地质研究的基本方法.
b数学力学分析法是对某一工程地质问题或工程动力地质现象,在进行自然历史分析之后,根据所拟定的边界条件和计算参数,运用理论公式或经验公式进行定量计算。
c模型模拟实验法通过地质研究进一步结识地质原型,查明各种边界条件,已通过实验研究获得有关参数的基础上,结合建筑物的实际作用,对的的抽象出工程地质模型,运用相似材料或各种数学方法,在现和预测地质作用的发生和发展过程。
d工程地质类比法它是一种定性的地质分析方法,通过场地内的工程地质条件与地质分析相结合进行工程问题的分析及解答的方法,有时也做半定量的评价是对已建建筑物工程地质问题的评价经验用到自然地质条件相类似的拟建建筑物的方法。
8. 举例说明工程地质学与其他学科的关系是如何的?
工程地质学所涉及的知识范围是很广泛的,它必须有许多学科的知识作为自己的理论基础。除 了与地质学的各分支学科有密切关系外,还与其它许多学科相联系。例如,动力地质作用都是动力地质学 和工程地质学研究的对象,但前者重要是定性地研究其形态、分布、产生条件等方面内容;而后者不仅要 进行定性的研究,并且还要更进一步地研究其形成机制,定量地研究其发生、发展演化的规律,对工程建筑 物的影响限度,以及有效的防治措施等。

工程地质学中的大量计算问题,事实上就是土力学和岩体力学中所研究的课题。因此,在广义的工程地质概念中,甚至将土力学和岩体力学也包含进去。土力学和岩体力学是从力学的观点研究土体和岩体的,它们应属力学范畴的分支学科。
10,现代工程地质学的发展方向是:
环境工程地质这是现代工程地质研究的热点由于人类工程——社会经济活动对地质环境影响日益广泛而深刻,使地质环境出现不良后果,甚至地质灾害频发
矿山工程地质近代矿山开采的特点是开采深度和范围愈来愈大,地质条件愈益复杂。
地震工程地质地震是人类所面临的最严重的地质灾害
海洋工程地质 向海洋索取资源和开辟建设空间,是人类所面临的重大抉择
本课程内容
工程动力地质作用的种类较多,但按其发生和发展的基本因素、动力来源来说,可划分为由地球内动力引起的、由地球外动力引起的和由人类工程——经济活动引起的三大类。
第一篇由地球内动力引起的工程动力地质作用,涉及活断层、地震和砂土地震液化的工程地质研究。
第二篇由地球外动力引起的工程动力地质作用,涉及岩石风化、斜坡的变形与破坏、渗透变形、岩溶的工程地质研究。
第三篇由人类工程——经济活动引起的工程动力地质作用,涉及诱发地震、地面沉降工程地质研究。
:对工程建设不利或有不良影响的动力地质现象。它泛指地球外动力作用为主引起的各种地质现象,如崩塌、滑坡、泥石流、岩溶、土洞、河流冲刷以及渗透变形等,它们既影响场地稳定性,也对地基基础、边坡工程、地下洞室等具体工程的安全、经济和正常使用不利。
研究人类工程活动有关的地质环境及评价,合理运用和保护的科学.
.
,实验研究,实际测量后做出的量化的工程地址评价结论
16地质灾害:是指在地球的发展演化过程中,由各种自然地质作用和人类活动所形成的灾害性地质事件
17工程地质学的历史,现状和展望
历史:在国际上,工程地质学作为地质学的分支学科,并独立形成一门科学仅有70数年(截至2023年)的历史,是一门颇为年轻的学科。
20世纪30年代,由于苏联的大规模国民经济建设,促使地质学和工程建筑科学互相渗透,工程地质学由此作为一门独立的科学诞生了。与此同时欧美国家工程地质工作也有所开展,但并未形成独立科学。
现状:通过了几十年的发展,学科体系逐渐完善,形成了有多个分支学科的综合性学科。
展望:从当今发展的趋势来看,现代工程地质的发展方向是;
2. 矿山工程地质 3. 地震工程地质 4. 海洋工程地质
18举一亲身参与过的工程实例,说明工程地质工作的环节及内容
(1)收集已有资料(2)现场工程地质勘察(3)原位测试(4)室内实验
(5)计算模拟研究(6)工程地质制图成果(7)工程地质报告
19、试述动力地质作用(物理地质现象)的类型及对工程建筑的影响
活断层对工程建筑的影响:
活断层错动变形对建筑物的直接破坏;
活断层对区域地质环境的影响,如地震、区域地壳稳定、水库地震等。
第二章 活断层工程地质研究
1活断层是指目前正在活动着的断层,或是近期曾有过活动而不久的将来也许会重新活动的断层
2美国原子能委员会能动断层做出了三条规定:①在3502023内有过一次或多次活动的断层;②与能动断层有联系的断层;③沿该断裂带仪器记录到小震活动和多次的历史地震事件,或该断裂发生过蠕动。
国际原子能机构增长了两条规定:①在晚第四纪它们有过活动;②该断裂有地面破裂的证据。日本的核电部门强调了“在最近也许发生活动”的含义。
3世界上著名的活断层,如圣安德烈斯断层(美国)、安纳托里亚断层(土耳其)、博格多断层(蒙古)、郯庐断裂(中国)
4活断层的错动速率是以某一时期内断层两盘相对位移的平均值来表达的,一般认为错动速率1mm/a以上的即为较强烈的活断层了。
5活断层对工程建筑物的影响表现为两个方面。一方面是由于活断层的地面错动直接损害跨越该断层修建的建筑物。另一方面是伴有地震发生的活断层,强烈的地震对较大范围内建筑物的损害
6根据断层面位移的矢量方向与水平面的关系,可将活断层划分为倾滑断层与走滑断层也叫平移断层又可分为左旋断层和右旋断层。倾滑断层又可分为逆断层和正断层逆断层的构造应力状态是 近于水平 近于竖直。断层面与水平面的夹角一般小于45o,且往往呈舒缓波状。逆断层的上盘(上升盘)分支和次生断裂往往较为发育,岩性破碎,地表变形强烈正断层的构造应力状态是 近于竖直, 近于水平,断层面与水平面的夹角一般大于45o,且往往呈参差状,断层带也较宽。正断层的上盘(下降盘)分支和次生断裂也往往较为发育,岩性破碎,地面变形强烈平移断层的构造应力状态是 和 均近于水平,断层面即为 、 之间的最大剪应力面,近于直立,断层线平直,而断层带极窄按断层的主次关系,又可将活断层分为主断层、分支断层和次级断层
7活断层的活动方式基本有两种 ①以地震方式产生间歇性地忽然滑动的叫地震断层(粘滑型活断层) 以地震方式产生间歇性忽然滑动 发生在强度较高的岩石中,断层带锁固能力强,危害大 ②沿断层面两侧岩层连续缓慢地滑动的叫蠕变断层(蠕滑型活断层) 沿断层面两侧岩层连续缓慢地滑动 发生在强度较低的软岩中,断层带锁固能力弱 一般无震发生,有时可伴有小震
8断层后效蠕动位移现象 有的地震刚发生时,地表上见不到断层位移,通过数日或一年后,地表才出现这次地震产生的位移
9活断层的错动速率,一般是通过精密地形测量(涉及精密水准和三角测量)和研究第四纪沉积物年代及其错位量而获得的
10通过第四纪沉积物年代和错位量的研究,可以测定活断层在最新地质时期内的平均错动速率。
11活断层的参数 a产状 断层面的走向、倾向和倾角 遥感判读、宏观地质调查、震源机制断层面解、裂缝、地震特性 。b长度和断距地震时地表断裂带长度和断层最大位移量 。一般:震级越大,震源深度越浅,地表断裂越长,断距越大。,。üc错动速率 现今错动速率:反复精密地形测量拟定 平均错动速率:最新沉积物的错动位移与沉积年代之比
等级
AA
A
B
C
D
错动速率
(㎜/a)
>10
1-10
-1

<
活动性
很高

中档

非活动性
错动周期 (R) 地震断层的错动周期重要取决于断层周边地壳应变速率和锁固段断层面的强度。
( 地质体可以承受应变能的极限:断层 锁固段的强度 ) ü 年龄判据直接法:断层物质绝对年龄法 C14、热发光法等 间接法:错动地层年龄法ü
12活断层的辨认标志:
1)最新沉积物的错断 (2)活断层带物质结构松散 (3)伴有地震现象的活断层,地表出现断层陡坎和地裂缝地貌方面: (1)断崖:活断层两侧往往是截然不同的地貌单元直接相接的部位 (2)水系:对于走滑型断层:①一系列的水系河谷向同一方向同步移错 ②主干断裂控制主干河道的走向 (3)山脊、山谷、阶地和洪积扇错开:走滑型活断层 (4)近期断块的差异升降运动,可使同一级夷平面分离解体,高程相差较大 (5)不良地质现象呈线形密集分布 水文地质方面: (1)导水性和透水性较强 (2)泉水常沿断裂带呈线状分布,植被发育 历史资料方面: (1)古建筑的错断、地面变形 (2)考古 (3)地震记载 (4)地形变化监测资料 (5)水准测量、三角测量
13活断层区的建筑原则有哪些?(1)建筑物场址一般应避开活动断裂带 (2)线路工程必须跨越活断层时,尽量使其大角度相交,并尽量避开主断层 (3)必须在活断层地区兴建的建筑物,应尽也许地选择相对稳定地块即“安全岛”,尽量将重大建筑 物布置在断层的下盘 (4)在活断层区兴建工程,应采用适当的抗震结构和建筑型式
14活断层的基本特性有哪些?
(1)活断层是深大断裂复活的产物 (2)活断层具有继承性和反复性 (3)活断层按活动方式可以分为地震断层(粘滑型活断层)和蠕变断层(蠕滑型活断层)
15简述活断层工程地质研究方法的内容
研究内容内容涉及:活层断的展布、活动特点和监测等。如伴有地震活动,则应进行地震危险 性研究。 活断层的展布:根据已有区域地质、航磁和重力异常资料,与卫星影象、航空照片对照,进行初 步判释,勾划出所有也许对场地有影响的活断层。 活断层活动特点研究:在卫(航)片判释的基础上,要进行区域性踏勘,进一步验证判释成果。 活断层的监测:为了拟定活断层近期及现今活动的参数,如活动时间、错动方向和距离、错动速 率和周期等,需进行钻探、坑探、物探和绝对年龄测定等工作。
第三章 地震工程地质研究
1在地壳表层,因弹性波传播所引起的振动作用或现象,称为地震
2在地壳内部振动的发源地叫震源。震源在地面上的垂直投影叫震中。震中到震源的距离叫震源深度。地面上地震所波及到的范围叫震域 释放的能量愈大、震源愈浅,则震域愈大。
3地震灾害可分为两类,即一次灾害和次生灾害。前者为地震波导致建筑物的直接破坏和地基、斜坡的振动破坏(地裂、地陷、砂土液化、滑坡、崩塌等);后者是由上一类灾害所导致的灾害,如火灾、有毒气体扩散、危俭物爆炸、海啸等。
4全球震中地理分布可以划分出环太平洋地震带、地中海-喜马拉雅地震带、大洋海岭地震带及大陆裂谷系地震带四大地震活动带
5我国地震地质的基本特性是什么?
(1)强震活动受活动构造的严格控制 (2)大陆地震受控于现代构造应力场特性 (3)强震活动经常发生在断裂带应力集中的特定地段上 (4)绝大多数强震发生在一些稳定断块边沿的深大断裂带上,而稳定断块内部很少或基本没有强震 分布 (5)裂谷型断陷盆地控制了强震的发生
6、简述地震发生的条(1)介质条件:多发生在坚硬岩石中 硬脆性的介质材料能积聚很大的弹性应变能,而当应变能一旦超过了岩体的极限强度时,就会导致忽然的脆性破裂,大量释放应变能而产生强烈地震 (2)结构条件:只有在活断层的一定部位才干发生地震。地震发生的实际构造部位虽然很复杂,但 都是在活断层上地应力高度集中的部位。这些部位是:活断层的端点、拐点、交汇点、分枝点和错列点;它们被称为活动断裂的锁固段或互锁段  (3)构造应力条件:地震的孕育和发生多发生在现代构造运动强烈的部位,应力集中
7地震发生的物理过程或震源物理过程,称为震源机制
8地震发生时震源处的一些特性量或震源物理过程的一些物理量,称为震源参数。震源参数涉及震源断层面的走向、倾向和倾角,震源断层两盘错动的方向、幅度,震源断层面的长度、宽度,断层破裂的扩展速度,震源主应力状态,错动时释放的应力等
9压缩波与膨胀波的分界面叫节面,节面与地面或震源球面的交线就叫节线
10即 、 水平方向,而 铅直方向。显然,震源断层为平推断层 铅直方向,而 、 水平方向时,震源断层为正断层,P波初动在赤平投影图上中间为拉两侧为推 铅直, 、 水平方向时,震源断层为逆断层,
11震源参数求解
等震线的几何特性 由宏观烈度调查所得的等震线图来求解震源断层面的走向和倾向是最为可靠的
地表地震断层和裂缝带 一般认为大地震时在地面产生的地震断层和形变带的淹向代表了震源断层面的走向
大地测量资料 由地震前后大地测量资料对比来推求某些震源参数
震源机制解能表达出震源断层的类型、断层面走向和地应力场的情况
12震级(M)是指距震中100km处的标准地震仪在地面所记录的微米表达的最大振幅A的对数值。
,,最大静力放大倍率2800
14地震烈度是根据地震时人的感觉、建筑物破坏、器物振动以及自然表象等宏观标志鉴定的震害指数以房屋“完好”为0,“毁灭”为l,中间按表列震害限度分级
15在地震作用影响所及的范围内,于地面出现的各种震害或破坏,称之为地震效应 地震效应大体可以分为振动破坏效应、地面破坏效应和斜坡破坏效应三个方面
16地震发生时,地震波在岩土体中传播而引起强烈的地面运动,使建筑物的地基基础以及上部结构都发生振动,给它施加了一个附加荷载即地震力。本地震力达成某一限度时,建筑物即发生破坏。这种由于地震力作用直接引起建筑物的破坏,称为振动破坏效应
17动力系数β 动力系数是按反映谱理论进行建筑物抗震设计的基本参数。它表达不同自振周期的单质点弹性结构在水平地震力作用下的最大加速度反映与地面最大加速度的比值
18地面破坏效应可分为破裂效应(是强震导致地面岩土体直接出现破裂和位移,从而引起附近的或跨越破裂带的建筑物变形或破坏)和地基效应(是地震使松软土体压密下沉、砂土液化、淤泥塑流变形等,而导致地基失效,使上部建筑物破坏)两种基本类型地基基地效应分为1、地基沉降,涉及强烈沉降和不均匀沉降。2、地基水平移滑。3、砂基液化
19地裂缝是指因强烈地震而在高烈度区(>Ⅶ度)地面上出现的非连续性变形现象。按形成机制,地裂缝又可分为构造性的和非构造性的两种
20构造性地裂的成生机制作:当震源断层错动时,由深部基岩向上输入具有明显方向性的P波初动或重要震相地震波,使地面土层产生大幅度振动。当质点位移幅值超过了其弹性极限,或质点上的地震力超过了土的抗剪强度时,便产生了永久塑性变形
21重力性地裂的表现形式有两种:①由于斜坡失稳导致土体滑动,在滑动区边沿产生张性地裂;②平坦地面的覆盖层沿着倾斜的下卧层层面滑动,导致地面产生张性地裂。此种形式大多发生在土质软弱的故河床内填筑土层的边界上。它对建筑物的危害不容忽视。

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