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* 地下水的类型 上层滞水、潜水、承压水 承压水 ——单斜构造 补给区 承压区 排泄区 补给 排泄区 承压区 断块构造 * 地下水的类型 上层滞水、潜水、承压水 承压水 承压水的特征: 承压水不具自由水面,并承受一定的静水压力; 承压含水层的分布区与补给区不一致,常常是补给区远小于分布区,一般只通过补给区接受补给; 承压水的动态比较稳定,受气候影响较小; 承压水水质不易受地面污染的影响。 如图中A点: 地形标高103m,承压水位91m,含水层顶板标高83m。 则承压水位埋深为: 103-91=12m 承压水头为91-83=8 m 含水层埋深为: 103-83=20m 承压水等水位线图可确定 下列重要指标: 承压水位埋深 承压水头大小 含水层埋深(初见水位) 指出图中各数字所指部位名称: a________; b_______; c________;h_______;d________;d0 ________。 按含水层性质分类 赋存在地表以下岩土空隙中的水。 岩土的空隙: 松散沉积物中的孔隙—连通性好 坚硬岩石中的裂隙—分布不均匀 可溶性岩石中的溶隙—连通性差 4.2.1 岩土的空隙性 孔隙:松散介质中颗粒或颗粒集合体之间呈小孔状分布的空隙 孔隙率---衡量岩土内孔隙发育程度的指标 n—孔隙率 Vv---孔隙体积 V---岩石总体积 影响孔隙大小的因素: 颗粒大小、排列方式、压密程度、胶结程度 裂隙:岩石受地壳运动及其它内外地质作用的影响产生的空隙。可分为构造裂隙、风化裂隙、成岩裂隙。 裂隙率—衡量岩石裂隙发育程度的指标 KT---裂隙率 VT---裂隙体积 V---岩石总体积 溶隙:可溶岩中的裂隙经地下水流长期溶蚀而形成的空隙 溶隙率---可溶性岩石中岩溶发育程度的指标 KK---溶隙率 VK---溶隙体积 V---可溶岩总体积 特点:溶隙大小悬殊,分布不均,连通性好 */63 地面沉降:地下水位下降 地面塌陷:人为局部改变地下水位引起的 流砂:不合理的地下水流动 管涌:不合理的地下水流动 浮托作用:地下水对位于水位以下岩石、土层和建筑物 基坑突涌:基坑下伏有承压含水层 对混凝土的侵蚀性:地下水中的各种化学成分 地下水对土木工程的不良影响 地下水对土木工程的不良影响 地面沉降 指某一区域由于开采地下水或其他地下水流体所导致的地面标高下降的现象。 世界上许多国家如美国、日本、墨西哥、欧洲和东南亚一些国家均发生了严重的地面沉降。 我国的上海、天津、宁波、苏州、无锡、西安、太原、台北等40多个城市出现了不同程度的地面沉降。 墨西哥城的一座圣母教堂,因地面沉降使其发生严重倾斜,并成为危房。 墨西哥城约自1850年开始抽取地下水,在1940~1974年间达到高峰。由于过度抽水,而且墨西哥城的墨西哥粘土是一种高压缩性土,致使自1891~1973年,整个老城下沉达8.7m,并造成地面道路、建筑及其它基础设施的破坏。 西安市南郊小寨地面沉降中心,暴雨后马路积水成灾 地面沉降的危害 抽水时在水周围形成降水漏斗,导致建筑物产生不均匀沉降,致使建筑物或地下管网开裂破坏。 抽水时因为施工质量差,细小颗粒同地下水一起带出地面造成地面建筑物损坏。 桥梁净空减小,影响通航。 造成地面标高下降,雨季内涝积水,防洪能力降低。 造成地表积水,毁坏良田。 注 意 如何防治开采地下水引起的地面沉降 大量实践证明,最有效的措施是限制地下水开采量,人工补给地下水(回灌)。 例如:西安市1990年逐步停止沉降量较大地段承压水井的开采,1990年8月引进黑水河回灌. 砂土 粘土 水位恢复后,砂层大体上能恢复原状 释水压密的过程中,即使水位恢复,粘性土不会完全恢复原状。 */63 地面塌陷是松散土层中所发生的突发性陷落,多发生于岩溶地区。 危害 破坏农田、水利工程、交通线路 引起房屋破裂倒塌、地下管道断裂 防治措施 在重大工程附近应严格禁止能引起地下水位大幅度改变的工程施工,如必须施工,应进行回灌。 地面塌陷 地下水引起渗透变形 地下水在土孔隙中的流动称为渗流。 由于地下水的渗流作用而引起地基土的变形或破坏,称为渗透变形或渗透破坏,包括: 流动的地下水会对土颗粒产生拖曳力,称为动水压力(或渗透力)。 渗透力的方向: 流土(流砂) 潜蚀(机械潜蚀、化学潜蚀) 和地下水的流动方向一致 流砂 流砂:在向上的渗透作用下,表层局部范围内的土体或颗粒群同时发生悬浮、移动的现象。任何类型的土,
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