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[会议]《岩土工程1000问》一书限期征稿!!! [复制链接]

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只看该作者 288楼 发表于: 2010-03-05
问:我国有哪些地震带,下一个地震的地方会是? -_NC%iN#C  
李四光说四个地方是地震带,到现在已经有三个地方发生地震,就剩合肥了 ;imRh'-V6  
      地质学家李四光他老人家说有四个地方是地震带,到目前为止已经有三个地方发生了地震,就差合肥所在的地震带没有发生了,你们如何看待这一实质问题 Ir5WN_EaS  
%JtbRs(~q  
李四光预言的是四大地震带而不是四个城市。借此机会向你介绍一下四大地震带:1.郯城-营口地震带。包括从宿迁至铁岭的辽宁、河北、山东、江苏等省的大部或部分地区。 mLwoi!]m  
2.华北平原地震带。南界大致位于新乡-蚌埠一线,北界位于燕山南侧,西界位于太行山东侧,东界位于下辽河-辽东湾拗陷的西缘,向南延到天津东南,经济南东边达宿州一带。是对京、津、唐地区威胁最大的地震带。 {Hl[C]25X  
3.汾渭地震带。北起河北宣化-怀安盆地、怀来-延庆盆地,向南经阳原盆地、蔚县盆地、大同盆地、忻定盆地、灵丘盆地、太原盆地、临汾盆地、运城盆地至渭河盆地。 UfO7+_2  
4.银川-河套地震带。位于河套地区西部和北部的银川、乌达、磴口至呼和浩特以西的部分地区。 QYQtMb,  
  地质学家李四光晚年根据勘察得到的大量地质资料,曾预言四个地区会在数年内发生大地震,这四个地区即河北刑台唐山地区;四川大足县;辽宁南部和福建南部。 3o*FPO7?  
有部分人听过我国地质学家李四光有四个地方将会发生大地震的预言吧。其实他老人家只是指出我国的主要地震带。那么再看看我国的地震带分布。       6k"P&AD  
中国地震主要分布在五个区域:台湾地区、西南地区、西北地区、华北地区、东南沿海地区和23条地震带上。       IS BV%^la|  
“华北地震区“。包括河北、河南、山东、内蒙古、山西、陕西、宁夏、江苏、安徽等省的全部或部分地区。在五个地震区中,它的地震强度和频度仅次于“青藏高原地震区“,位居全国第二。由于首都圈位于这个地区内,所以格外引人关注。据统计,该地区有据可查的8级地震曾发生过5次;7-7.9级地震曾发生过18次。加之它位于我国人口稠密、大城市集中、政治和经济、文化、交通都很发达的地区,地震灾害的威胁极为严重。       } VEq:^o.  
华北地震区共分四个地震带。       Zk&h:c  
(1)郯城-营口地震带。包括从宿迁至铁岭的辽宁、河北、山东、江苏等省的大部或部分地区。是我国东部大陆区一条强烈地震活动带。1668年山东郯城8.5级地震、1969年渤海7.4级地震、1974年海城7.4级地震就发生在这个地震带上,据记载,本带共发生4.7级以上地震60余次。其中7-7.9级地震6次;8级以上地震1次。       w5*Z!  
(2)华北平原地震带。南界大致位于新乡-蚌埠一线,北界位于燕山南侧,西界位于太行山东侧,东界位于下辽河-辽东湾拗陷的西缘,向南延到天津东南,经济南东边达宿州一带。是对京、津、唐地区威胁最大的地震带。1679年河北三河8.0级地震、1976年唐山7.8级地震就发生在这个带上。据统计,本带共发生4.7级以上地震140多次。其中7-7.9级地震5次;8级以上地震1次。       $<|ocUC7  
(3)汾渭地震带。北起河北宣化-怀安盆地、怀来-延庆盆地,向南经阳原盆地、蔚县盆地、大同盆地、忻定盆地、灵丘盆地、太原盆地、临汾盆地、运城盆地至渭河盆地。是我国东部又一个强烈地震活动带。1303年山西洪洞8.0级地震、1556年陕西华县8.0级地震都发生在这个带上。1998年1月张北6.2级地震也在这个带的附近。有记载以来,本地震带内共发生4.7级以上地震160次左右。其中7-7.9级地震7次;8级以上地震2次。       X eoJ$PfT  
(4)银川-河套地震带。位于河套地区西部和北部的银川、乌达、磴口至呼和浩特以西的部分地区。1739年宁夏银川8.0级地震就发生在这个带上。本地震带内,历史地震记载始于公元849年,由于历史记载缺失较多,据已有资料,本带共记载4.7级以上地震40次左右。其中6-6.9级地震9次;8级地震1次。       9XX>A*  
“青藏高原地震区“。包括兴都库什山、西昆仑山、阿尔金山、祁连山、贺兰山-六盘山、龙门山、喜马拉雅山及横断山脉东翼诸山系所围成的广大高原地域。涉及到青海、西藏、新疆、甘肃、宁夏、四川、云南全部或部分地区,以及原苏联、阿富汗、巴基斯坦、印度、孟加拉、缅甸、老挝等国的部分地区。       K^zDNIQU  
本地震区是我国最大的一个地震区,也是地震活动最强烈、大地震频繁发生的地区。据统计,这里8级以上地震发生过9次;7-7.9级地震发生过78次。均居全国之首。       6"U8V ?E  
此外,“新疆地震区“、“台湾地震区“也是我国两个曾发生过8级地震的地震区。这里不断发生强烈破坏性地震也是众所周知的。由于新疆地震区总的来说,人烟稀少、经济欠发达。尽管强烈地震较多,也较频繁,但多数地震发生在山区,造成的人员和财产损失与我国东部几条地震带相比,要小许多。       RW_q~bA9  
值得一提的是“华南地震区“的“东南沿海外带地震带“,这里历史上曾发生过1604年福建泉州8.0级地震和1605年广东琼山7.5级地震。但从那时起到现在的300多年间,无显著破坏性地震发生。
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土老帽 土币 +500 - 2010-03-05
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只看该作者 289楼 发表于: 2010-03-06
倒虹管 Ri#H.T<'  
  inverted siphon 管道遇到河道、铁路等障碍物,不能按原有高程埋设,而从障物下面绕过时采用的一种倒虹形管段。 >xu [q\:"  
a{SBCy  
A5fwAB  
  排水管道有时会遇到障碍物,如穿过河道、铁路等地下设施时,管道不能按原有坡度埋设,而是以下凹的折线方式从障碍物下通过,这种管道称为倒虹管。 Ue*C>F   
  倒虹管由进水井、管道及出水井三部分组成。在进行倒虹管设计时应注意以下几方面: #eK=  
  1.确定倒虹管的路线时,应尽可能与障碍物正交通过,以缩短倒虹管的长度,并应符合与该障碍物相交的有关规定。 fQ 7vL~E  
  2.选择通过河道的地质条件好的地段,不易被水冲刷地段及埋深小的部位敷设。 Q6 ?z_0  
  3.穿过河道的倒虹管一般不宜少于两条,当近期水量不能达到设计流速时,可使用其中的一条,暂时关闭一条。穿过小河、旱沟和洼地的倒虹管,可敷设一条工作管道。穿过特殊重要构筑物(如地下铁道)的倒虹管,应敷设三条管道,其中二条工作,一条备用。 @*MC/fe  
  4.倒虹管一般采用金属管或钢筋混凝土管。管径一般不小于200MM。倒虹管水平管的长度应根据穿越物的形状和远景发展规划确定,水平管的管顶距规划的河底一般不宜小于0.5M,通过航运河道时,应与当地航运管理部门协商确定,并设有标志。遇到冲刷河床应采取防冲措施。 FB:<zmwR  
  5.倒虹管采用复线时,其中的水流用溢流堰自动控制,或用闸门控制。溢流堰和闸门设在进水井中,用以控制水流。当流量不大时,井中水位低于堰口,污水从小管中流至出水井;当流量大于小管的输水能力时,井中水位上升,管渠内水就溢过堰口通过大管同时流出。 #z!^ <,  
  由于倒虹管的清通比一般管道困难得多,因此必须采取各种措施来防止倒虹管内污水的淤积。在设计时可采用以下措施: aRJcSV  
  1.提高倒虹管内的设计流速。一般采用1.2~1.5M/S,在条件困难时可适当降低,但不宜小于0.9M/S,且不得小于上游管道内的流速。当流速达不到0.9M/S时,应采用定期冲洗措施,但冲洗流速不得小于1.2M/S。 5\Fz!  
  2.为防止污泥在管内淤积,折管式倒虹管的下行、上行管与水平管的夹角一般不大于30&ORDM;。 {_#yz\j  
  3.在进水井或靠近进水井的上游管道的检查井底部设沉泥槽,直管式倒虹管的进出水井中也应设沉泥槽。 &<5+!c V=  
  4.进水井应设事故排出口,当需要检修倒虹管时,使上游废水通过事故排出口直接排入水体。如因卫生要求不能设置时,则应设备用管线。 :jEPu3E:  
  5.合流制管道设置倒虹管时,应按旱流污水量校核流速。 @]HXP_lyD/  
  污水在倒虹管内的流动是依靠上、下游管道中的水位差(进、出水井的水面高差)进行的,该高差用来克服污水流经倒虹管的阻力损失。 w!SkWS b,~  
  在计算倒虹管时,应计算管径和全部阻力损失值,要求进水井和出水井间水位高差H稍大于全部阻力损失值H1,其差值一般取0.05~0.10M。
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土老帽 土币 +250 - 2010-03-06
多多交流,多多受益
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土老帽 土币 -100 - 2010-03-06
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地基处理设计与施工100问 ul f2vD  
8>WVodv  
木桩支护处理方法 V DS23Bo  
)yK[Zb[  
软弱地基是一种不良地基。由于软土具有强度较低、压缩性较高和透水性很小等特性,因此在软土地基上修建建筑物,必须重视地基的变形和稳定问题。在软弱土地基上的建筑物往往会出现地基强度和变形不能满足设计要求的问题,因而常常需要采取措施,进行地基处理。处理的目的是要提高软弱地基的强度,保证地基的稳定,降低软弱土的压缩性,减少基础的沉降和不均匀沉降。目前针对软弱地基的不同构成有很多不同的处理方法,本文结合作者多年的工程实践,对用松木桩处理软弱地基的问题作一些探讨。 HO)/dZNU  
p&-'|'![l  
一. 软弱地基的种类及常见的处理方法 'R<&d}@P*#  
f:B>zp;N  
软弱地基的种类很多,按成因一般可分为人工填土类地基;海相、河流相和湖相沉积而成的含淤质粘土类地基;各种山前冲积、洪积相所形成的夹卵石、漂石的粘土类地基。复杂的成因造成了它们在物理力学性能上的复杂性,它们的共同特点是承载力低、压缩性高。目前对厚度较大的软弱地基一般采用各类钢筋混凝土桩进行处理,对含水量和孔隙比较大的软弱地基一般采用砂桩、石灰桩,化学灌浆或堆载预压等方法处理。各种处理方法都有较强的针对性,处理方法选择是否合理,直接影响到建筑物的设计是否安全和节约。在实际工程中,松木桩处理软弱地基的问题较少提及,笔者认为在条件许可的情况下采用短木桩处理某些软弱地基不仅施工较为便捷,而且费用也较为经济合理。 ;Lm=dd@S:  
5kNzv~4B,;  
二. 用松木桩处理地基的实例 SLfFqc+n0  
'CZa3ux  
在实际工程中软弱地基普遍存在,对于一些层数较低、荷载较轻的建筑物地基或遇局部暗塘的情况,大多是采用松木桩处理地基的。下面就110KV鹿山变电所主控楼的地基处理作一简要介绍。 +>~?m*$  
YW \0k5[  
(1) 工程的地质概况 $_H`   
4 1a. #o  
该工程位于鹿山附近,建筑面积650m2,两层全框架结构。地质剖面自上而下由杂填土、淤质粘土、含淤质砾砂卵石、粉质粘土及粘土构成。(图一) eM7Bc4V  
`#-P[q<v-  
淤质粘土呈软塑状,下部的含淤质砾砂卵石呈中密状,是较为理想的持力层。持力层的实际埋深约4米。当时曾考虑用砼短桩或换土垫层法处理,经技术经济比较确定了松木桩的处理方案。 sbj(|1,ac  
CzCQFqXI  
(2) 松木桩的设计计算 xVL5'y1g B  
=qy=-j]  
在设计中短木桩用作挤密桩时可按下式设计: 4_v]O  
{O<l[|Ip  
S=0.95d√(1+ e0)/( e0- e1) C:8_m1Y{  
c#IYFTz  
    n=A/AP }N0Qm[R  
PQKaqv}N  
S――桩的间距(m) Cxod[$8  
d――桩径(m) K$K^=> I"o  
e0――挤密前土的天然孔隙比 @H>@[+S#  
e1――挤密后作要求达到的孔隙比,可按地基所需的承载力设计值再根据《建筑地基基础设计规范》附录五附表5-3或5-4确定 ml|W~-6l  
>odbOi+X  
n――每m2桩的根数 ?Iyo9&1&  
A――每m2地基所需挤密桩面积,A=( e0- e1)/(1+ e0) )}vNOE?X~  
AP――单桩横截面积(m2) obrl#(\P  
vDl- "!G1  
在设计中,当桩端有硬壳层存在时,可作为端承桩,按下式计算:  Uo12gIX  
<GHYt#GIZ+  
Pa=Ψα[σ]A -----------------(a) r0d35  
Pa――单桩承载力 ~_IHaw$hg  
Ψ―――纵向弯曲系数,与桩间土质有关,一般可取1 <<](XgR(  
α―――桩材料的应力折减系数,木桩取0.5 mkh"Kb*{  
[σ]――桩材料的容许压力,kPa Ch$*Gm19Z  
-Y Bd, k3  
本实例中柱下独立基础附加应力及自重总值为950KN。选③层为桩端持力层,地基土的容许承载力经综合分析后取值130kPa,基础埋深1.5米,经计算基础尺寸为2.6*2.9m2。持力层埋藏较浅,因而采用端承桩设计。根据(a)式,当以松木为材料,桩直径为15cm时,[σ]为2773.4kPa 'bld,Do6  
G0u LmW70  
Pa=1*0.5*2773.4*(0.15/2)2*π=24.5KN/根 CC\*?BKj"  
'0y9MXRT  
每平方米所需桩数为 "<_0A f]  
n=950/(2.6*2.9*24.5)=5.14根/m2 \)K^=jM  
实取5根/m2 I1oje0$  
DypFl M*  
该工程的桩基底面积为210m2,所需桩数: %>-@K|:gS  
210*5=1050根 U j+j}C  
@';B_iQ  
桩的布置按梅花形: b^D$jY  
全部打桩完毕后,在桩顶面铺设20cm厚片石灌石子,加以夯实,然后再做基础。 X|0R= n]  
\<}&&SuH  
(3) 经济效果分析 f7h*Vu`>  
ydw)mT44K  
根据建筑预算定额,φ15cm的松木桩2.5m长每根桩工料费为15元/根,总费用1050*15=1.575万元。若用12cm*12cm混凝土预制短桩约需5.1万元;若用换土垫层则需2.4万元,并且因地下水位较高,换土施工难度很大。显然用松木桩方案为首选。该工程1999年5月竣工两年多来,通过使用和观测证明,结构稳定安全。 X U/QA [K  
{u1V|q  
三. 松木桩处理软弱地基的适应条件 aL J(?8M@  
[.RO'>2z  
根据笔者在软土地基上工程建设的实践经验,软土地基的设计之前必须认真进行工程地质勘察和土工试验。只有查清土层和土质的情况,才能正确地进行设计和施工;再者,必须从场地的土层和土质的特点出发,对地基与基础的结构、施工及使用等方面进行综合考虑,通过方案比较、合理地选择地基处理方案。一般软土厚度小于5m时较为适宜用松木桩处理,为了便于打桩,桩长不宜超过4m。作端承桩时,为了保证桩尖能进入持力层,上部可先开挖至基础的埋深后再打桩。桩的材料必须用松木,因松木含有丰富的松脂,这些松脂能很好地防止地下水和细菌对其的腐蚀,价格也较为便宜。松木桩适宜在地下水以下工作,对于地下水位变化幅度较大或地下水具有较强腐蚀性的地区,不宜使用松木桩。 )o-Q!<*1  
t#%R q  
实践证明,短木桩处理软弱地基时,有施工方便、经济效益明显的优点,它可避免大量的土方开挖,因而在松木资源较为丰富的地区,用松木桩处理软弱地基在经济和技术上是可行的,它不失为一种处理软弱地基的有效手段
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土老帽 土币 +500 - 2010-03-06
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只看该作者 292楼 发表于: 2010-03-06
六、边坡工程设计与施工100问 [=B$5%A  
[7_56\G4  
什么是滑坡?它山哪些要素组成? |#6QThK  
斜坡上的岩土体由于种种原因在重力作用下沿一定的软弱面(或软弱带)整体地向下滑动的现象叫滑坡,俗称"走山"、"垮山"、"地滑"、"土溜"等。 3^s/bm$g  
  滑坡的主要要素有: Bs?7:kN(  
  滑坡体一指滑坡的整个滑动部分,简称滑体; &>e-(4Xu  
  滑坡壁一指滑坡体后缘与不动体脱离开后暴露在外面的形似壁状的分界面; N2.AKH  
  滑动面一指滑坡体沿下伏不动体下滑的分界面,简称滑面; :Mm3 gW)  
  滑动带一指平行滑动面受揉皱及剪切的破碎地带,简称滑带、 Y"-^%@|p  
  滑坡床一指滑体滑动时所依附的下伏不动体,简称滑、床; k} ]T;|h]  
  滑坡舌一指滑坡体前缘形如舌状的凸出部分; \J+*  
  滑坡台阶一指滑体滑动时由于各段土体滑动速度的差异,在滑坡体表面形成台阶状的错台; n,B,"\fw  
  滑坡周界一指滑坡体和周围不动体在平面上的分界线; "#(T  
  滑坡洼地一指滑动时滑坡体与滑坡壁间拉开成的沟槽,域中间低四周高的封闭洼地; }y9mNT  
  滑坡鼓丘一指滑坡体前缘因受阻力而隆起的小丘; J|'7_0OAx  
  滑坡裂缝一指滑坡活动时在滑体及其边缘所产生的:系列裂缝。位于滑体上(后)部多呈弧形展布者称拉张裂缝;位于滑体中部两侧滑动体与不动体分界处者称剪切裂缝;剪切裂缝两侧又常伴有羽毛状排列的裂缝称羽毛状裂缝;滑坡体前部因滑动受阻而隆起形成的张性裂缝称鼓张裂缝;位于滑坡体中前部、尤其滑舌部呈放射状展布者称卧状裂缝。 Ut$;ND.-  
以上滑坡诸要素只有发育完全的新生滑坡才同时具备,并非任一滑坡都齐全具有。
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土老帽 土币 +250 - 2010-03-06
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只看该作者 293楼 发表于: 2010-03-06
大直径泥水盾构浅覆土掘进 Q{B}ef  
隧道稳定性分析 M33_ja+L  
在盾构施工中,当盾构机穿越江、海、河、湖时, H[DUZ,J  
由于隧道使用线路上的因素限制,使得有时隧道所 >A@Y$.  
处位置的上覆土层较浅,如越江隧道、城市地铁隧道 fN'HE#W1Xa  
施工中穿越河道及湖底等情况。当上覆土层厚度小 #j *d^j&  
于1.0~1.5D(D为开挖外径)时,必须对隧道上浮 PJ='tJDj  
问题进行研究。在国内外,盾构隧道修建中遇到这一 Oft4- 4$E  
难题的工程实例也不在少数。 l}$ U])an#  
盾构机在水域下浅覆土中掘进时,其上下受到 R(n^)^?  
的力不均衡,盾构姿态上扬,压坡困难、隧道上浮,轴 E ;<l(.Ar  
线难以控制。拼装完成的隧道环脱开盾尾后,由于管 lFTF ,G  
片受到周围地下水或盾尾注浆浆液的浮力作用,当 >y Y'7Ey  
管片上部土压力与管片自重无法抵抗上浮力时,就 2h[85\4  
会使隧道上浮,并造成管片上方土体被动破坏。如果 x3PD1JUf  
不采取相应加固对策,极易引起隧道开裂、漏水。 gY@N~'f;"  
某过江隧道江中浅埋段埋深9~15 m,因此对 J>u 7,  
江中浅埋段隧道稳定性做出评价和预测是十分必要 UQB "v3Z  
的。本文针对此过江隧道江中浅埋段的工程地质条 a33TPoj  
件,建立了隧道上浮计算模型,对江中浅埋段隧道稳 _/wV;h~R  
定性进行了数值模拟计算,并得出了一定的规律。 1Bpv"67  
1 工程概况 <{~6}6o  
某过江隧道设计为双管盾构隧道,隧道总长度 LBF 1;zjK  
约3 800 m,其中盾构段长度约为2 992 m,选用2台 _E@ :O+K  
泥水加压盾构同向掘进,盾构机直径约14.93 ITI,是 gn3jy^5  
当今世界上最大直径的盾构隧道之一。隧道面临地 Nbp!teH6  
质条件复杂、隧道江中覆土厚度偏小(约9 m)、盾构 SR DXfkoI  
断面大、隧道埋深变化大、水压高等难题,盾构机还 X^WrccNX  
要从长江底部的砂层穿过,施工更是困难。 #> j.$2G>  
2 有限元数值模拟 |j 6OM{@  
数值模拟采用美国MSC公司开发的MARC有 ,=l7:n  
限元软件。计算沿隧道轴线方向取150 ITI,横向考虑 }1>[  
对称计算,计算宽度取80 ITI,隧道埋深分别取9 ITI、 2(/g}  
11.8 ITI、14.8 ITI。模型计算范围见图1所示。模型由 0{#8',*}m?  
土层编号 @:KJYm[  
上到下分为5层土。模型左右对称,故取一半分析, 26xXl|I  
对称面上沿横断面的水平位移被约束;另一侧面所 yRo- EP  
有水平位移被约束。模型底部三个自由度完全被约 :O(^w}sle  
束,上部边界为临空面,为自由变化的平面,无自由 jg?x&'u\)  
度约束。 {J^lX/D  
模型共9 075 byv[yGa`  
个单元,10 152个结点。土体采用弹塑性本构关系, !"eIV@7  
屈服准则为直线 [~Mohr-Coulomb准则。土体计算 Y5F]:gs@  
盾构管片采用壳单元模拟,根据设计资 ( H6c{'&  
料并参照规范,其弹性模量为36 GPa,容重为 vap,y $C  
26.3 kN/m。,泊松比为0.17,厚度为0.6 In。 sP ls zC[  
图2 +|tC'gCnV  
长江潮水水位平均历史最低为2.2 ITI、最高为 1x[)/@.'f  
8.8 ITI。自最浅埋深处算起,水深为15.7~21.9 nl,计 / ~^rr f  
算中取20 ITI。 Yot?=T};3{  
计算分为以下3个工况。 a{[x4d,z  
(1)自重。 6P';DB  
(2)隧道开挖及开挖面施加泥水压力。泥水压力  Br` IW  
按静止土压+水压+变动压设定。 tO0!5#-VR  
(3)作用上浮力。浮力作用范围为盾尾后15 ITI, ,Jd ',>3  
浮力荷载按照比重为1.2的浆液计算,三角形分布, W^s ;Bi+Nw  
盾尾处最大。 #lkM=lY'  
3 计算结果分析 cq$i  
隧道埋深9 1TI、11.8 1TI、14.8 m时,隧道轴线上 QcgfBsv96  
方江底竖向变形曲线见图5所示。 一 &LbJT$}V  
施加上浮力后,隧道轴线上方江底均不同程度地产 !ET~KL!  
生隆起,且以上浮荷载最大值处往隧道开挖面方向5 1TI E8-P"`Qba  
处为最大。埋深9 1TI时,其隆起量最大,达0.43 cm;埋 一 K# Jk _"W  
深14.8 m时,隆起量最小。 F{UP;"8'  
作用上浮力后隧道拱顶、底部纵向轴力、弯矩增 J9=m]R8T  
量曲线。可以看出,在隧道洞 U*3uq7  
口附近,拱顶轴力减小,随逐渐靠近上浮荷载作用处, 5< ja3  
拱顶轴力逐渐增大,而隧道底部轴力增量变化规律恰 zL\OB?)5J  
与此相反。隧道轴力增量在-200 kN/m~350 kN/m Q:5KZm[[  
之间。隧道拱顶与底部弯矩增量的变化规律基本 VO"("7L  
相同,拱顶较底部变化幅度较小,底部变化幅度在 1bH;!J  
一8 kN·m/m~5 kN·m/m之间。总体来看,3种 D:Zy  
埋深情况下的隧道纵向轴力、弯矩增量基本相等。 X$yN_7|+  
上浮力作用后上浮荷载最大处隧道周边轴力、弯4 。隧道周边拱顶轴力增量较 (1)隧道承受上浮荷载后,隧道轴线上方江底均 3"O>&Q0c  
小,约15 kN/m,至隧道底部其增量达53O kN/m. W8]lBh5~:  
4 结语 S%Us5`sd  
隧道周边拱顶轴力增量较 (1)隧道承受上浮荷载后,隧道轴线上方江底均 Z ,EvQ8i  
小,约15 kN/m,至隧道底部其增量达53O kN/m,轴 产生不同程度地隆起,且以上浮荷载最大值处往隧 )HvnoUO0  
2 1 O O 一1 — 2 6 4 2 O d'Zqaaf k%  
道开挖面方向5 m处为最大。隧道埋深越小,其中轴 ;INW`b~  
线上方江底隆起量越大。 AZmb!}m+d  
(2)作用上浮力后,从隧道洞口至上浮荷载施加 O9r>E3-q  
处,隧道拱顶纵向轴力逐渐增大,而隧道底部纵向轴 L: z?Zt)|  
力逐渐减小,而纵向弯矩变化规律基本相同。3种埋 2Y7)WPn  
深条件下隧道拱顶、底部纵向轴力、弯矩增量基本 D&S26jrZ  
相同。 # 0Lf<NZ  
(3)上浮荷载最大处,隧道周边轴力从拱顶至底 z(H^..<!5  
部呈非线性增加趋势,弯矩从拱顶至底部呈近似正 _%GGl$kH  
弦曲线变化。3种不同埋深情况下,上浮荷载最大处 eGX %KT"O  
隧道周边轴力、弯矩增量基本相同。
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问:什么时硬度,硬度有哪些类型?矿物硬度如何测定 v.]Q$q^  
l \sU  
[基本概念 3JVK  
  材料局部抵抗硬物压入其表面的能力称为硬度。固体对外界物体入侵的局部抵抗能力,是比较各种材料软硬的指标。由于规定了不同的测试方法,所以有不同的硬度标准。各种硬度标准的力学含义不同,相互不能直接换算,但可通过试验加以对比。硬度分为:①划痕硬度。主要用于比较不同矿物的软硬程度,方法是选一根一端硬一端软的棒,将被测材料沿棒划过,根据出现划痕的位置确定被测材料的软硬。定性地说,硬物体划出的划痕长,软物体划出的划痕短。②压入硬度。主要用于金属材料,方法是用一定的载荷将规定的压头压入被测材料,以材料表面局部塑性变形的大小比较被测材料的软硬。由于压头、载荷以及载荷持续时间的不同,压入硬度有多种,主要是布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度和显微硬度等几种。③回跳硬度。主要用于金属材料,方法是使一特制的小锤从一定高度自由下落冲击被测材料的试样,并以试样在冲击过程中储存(继而释放)应变能的多少(通过小锤的回跳高度测定)确定材料的硬度。 4 M(-xl?  
  早在1822年,Friedrich mohs提出用10种矿物来衡量世界上最硬的和最软的物体,这是所谓的摩氏硬度计。按照他们的软硬程度分为十级: ;v$4$D]L  
  1)滑石 2)石膏 3)方解石 4)萤石 5)磷灰石 /FIE:Io  
  6)正长石 7)石英8)黄玉 9)刚玉 10)金刚石 *<J*S#]  
  简单记忆方法:滑石方、萤磷长、石英黄玉刚金刚。 MX@_=Sp-  
  各级之间硬度的差异不是均等的,等级之间只表示硬度的相对大小。 l~ M_S<4n  
  试验钢铁硬度的最普通方法是用锉刀在工件边缘上锉擦,由其表面所呈现的擦痕深浅以判定其硬度的高低。这种方法称为锉试法,这种方法不太科学。用硬度试验机来试验比较准确,是现代试验硬度常用的方法。常用的硬度测定方法有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度[1]等测试方法 A7n\h-b  
  硬度是衡量金属材料软硬程度的一项重要的性能指标,它既可理解为是材料抵抗弹性变形、塑性变形或破坏的能力,也可表述为材料抵抗残余变形和反破坏的能力。硬度不是一个简单的物理概念,而是材料弹性、塑性、强度和韧性等力学性能的综合指标。硬度试验根据其测试方法的不同可分为静压法(如布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度等)、划痕法(如莫氏硬度)、回跳法(如肖氏硬度)及显微硬度、高温硬度等多种方法。 Yc'kvj)_M  
  布氏硬度以HB[N(kgf/mm2)]表示(HBS\HBW)(参照GB/T231-1984),生产中常用布氏硬度法测定经退火、正火和调质的钢件,以及铸铁、有色金属、低合金结构钢等毛胚或半成品的硬度。 yfm^?G|sW  
  洛氏硬度可分为HRA、HRB、HRC、HRD四种,它们的测量范围和应用范围也不同。一般生产中HRC用得最多。压痕较小,可测较薄的材料和硬的材料和成品件的硬度。 'Tc]KXD6  
  维氏硬度以HV表示(参照GB/T4340-1999),测量极薄试样。 ~t~-A,1  
[编辑本段]钢材的硬度 oIefw:FE,a  
  金属硬度(Hardness)的代号为H。按硬度试验方法的不同, ;vIrGZV<  
  常规表示有布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、里氏(HL)硬度等,其中以HB及HRC较为常用。 u&n' ITH  
  HB应用范围较广,HRC适用于表面高硬度材料,如热处理硬度等。两者区别在于硬度计之测头不同,布氏硬度计之测头为钢球,而洛氏硬度计之测头为金刚石。 uh?>- ]r`  
  HV-适用于显微镜分析。维氏硬度(HV) 以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度值(HV)。 }6@pJ G  
  HL手提式硬度计,测量方便,利用冲击球头冲击硬度表面后,产生弹跳;利用冲头在距试样表面1mm处的回弹速度与冲击速度的比值计算硬度,公式:里氏硬度HL=1000×VB(回弹速度)/ VA(冲击速度)。 $k2*[sn,  
  便携式里氏硬度计用里氏(HL)测量后可以转化为:布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、肖氏(HS)硬度。或用里氏原理直接用布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、里氏(HL)、肖氏(HS)测量硬度值。 B:+6~&,-  
[编辑本段]HB - 布氏硬度; IEzaK  
  布氏硬度(HB)一般用于材料较软的时候,如有色金属、热处理之前或退火后的钢铁。洛氏硬度(HRC)一般用于硬度较高的材料,如热处理后的硬度等等。 GxKqD;;u?=  
  布式硬度(HB)是以一定大小的试验载荷,将一定直径的淬硬钢球或硬质合金球压入被测金属表面,保持规定时间,然后卸荷,测量被测表面压痕直径。布式硬度值是载荷除以压痕球形表面积所得的商。一般为:以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。 *q1%IJ  
洛式硬度 p8]68!=W\F  
  是以压痕塑性变形深度来确定硬度值指标。以0.002毫米作为一个硬度单位。当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示: 1u6^z  
  HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。 sxt-Vs7+6  
  HRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。 kbMYMx.[  
  HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。 Oj^,m.R  
其他 Q_Gi]M9  
  1.HRC含意是洛式硬度C标尺, t8dm)s[r8  
  2.HRC和HB在生产中的应用都很广泛 PoT`}-9  
  3.HRC适用范围HRC 20--67,相当于HB225--650 |P%DkM*X  
  若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA。 AqV7\gdOC  
  若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。 pi ,eIm  
  布式硬度上限值HB650,不能高于此值。 o5Q{/  
  4.洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金刚石圆锥,试验载荷为一确定值,中国标准是150公斤力。 fF V!)Zj  
  布氏硬度计之压头为淬硬钢球(HBS)或硬质合金球(HBW),试验载荷随球直径不同而不同,从3000到31.25公斤力。 OdB?_.+$  
  5.洛式硬度压痕很小,测量值有局部性,须测数点求平均值,适用成品和薄片,归于无损检测一类。 >mjNmh7  
  布式硬度压痕较大,测量值准,不适用成品和薄片,一般不归于无损检测一类。 YxP@!U9dE,  
  6.洛式硬度的硬度值是一无名数,没有单位。(因此习惯称洛式硬度为多少度是不正确的。)  0gfA#|'  
  布式硬度的硬度值有单位,且和抗拉强度有一定的近似关系。 7=DjI ~  
  7.洛式硬度直接在表盘上显示、也可以数字显示,操作方便,快捷直观,适用于大量生产中。 R<=zCE`:  
  布式硬度需要用显微镜测量压痕直径,然后查表或计算,操作较繁琐。 ~>+]%FPv  
  8.在一定条件下,HB与HRC可以查表互换。其心算公式可大概记为:1HRC≈1/10HB。 ivW(*c  
硬度测定 tz&y*e&  
  硬度试验是机械性能试验中最简单易行的一种试验方法。为了能用硬度试验代替某些机械性能试验,生产上需要一个比较准确的硬度和强度的换算关系。 {1b Zg  
  实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。 d{E}6)1=  
  另外,天然水中的钙美含量也用硬度表示.我国规定的硬度是:1L水中含的钙盐,镁盐折合成CaO和MgO的总量相当于10mgCaO(将MgO也换算成CaO)时,其硬度是1°. x*Y@Q?`>5W  
  水的硬度是水质的重要指标,通常分为五类: a$Cdhx !  
  很软水 软水 中硬水 硬水 很硬水 U~ck!\0&T  
  0°~4° 4°~8°8°~16° 16°~30° >30° q@xBJ[IM  
  1.肖氏硬度(HS)=布式硬度(BHN)/10+12 b%S62(qP  
  2.肖式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+15 =-}[ ^u1  
  3.洛式硬度(HRC)= 布式硬度(BHN)/10-3 fOMvj%T@2  
  硬度测定范围: zBe8,, e  
  HS<100 :=[XW?L%x  
  HB<500 n8D xB@DI  
  HRC<70 KFFSv{m[  
  HV<1300 |K|h+fgG6*  
HL里氏硬度 g'|MA~4yB  
  里氏硬度是以HL表示,里氏硬度测试技术是由瑞士狄尔马,里伯博士发明的,它是用一定质量的装有碳化钨球头的冲击体,在一定力的作用下冲击试件表面,然后反弹。由于材料硬度不同,撞击后的反弹速度也不同。在冲击装置上安装有永磁材料,当冲击体上下运动时,其外围线圈便感应出与速度成正比的电磁信号,再通过电子线路转换成里氏硬度值。 _`pD`7:aI^  
H[='~%D  
  
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问:什么是地层?地层是如何划分的? PfZ+PqS  
  【地质历史上某一时代形成的层状岩石成为地层,它主要包括沉积岩、岩浆岩以及由它们经受一定变质的浅变质岩。】地层是指在某一地质年代因岩浆活动形成的岩体及沉积作用形成的地层的总称。(所谓的地层是指在地壳发展过程中形成的各种成层和非成层岩石的总称。从岩性上讲,地层包括各种沉积岩、岩浆岩和变质岩;从时代上讲,地层有老有新,具有时间的概念。)地壳中具一定层位的一层或一组岩石。地层可以是固结的岩石,也可以是没有固结的堆积物,包括沉积岩、火山岩和变质岩。在正常情况下,先形成的地层居下,后形成的地层居上。层与层之间的界面可以是明显的层面或沉积间断面,也可以是由于岩性、所含化石、矿物成分、化学成分、物理性质等的变化导致层面不十分明显。 jWYV#ifs2  
地层系统的单位是如何划分 Co3:*nbRv  
  我国地层委员会采用宇、界、系、统、阶、亚阶等六个地层单位术语。 17OH]  
地质年代 4~N[%>zJ  
  地质年代是地球演化过程中某一时间阶段的划分方法。 C|o`k9I#  
  地质年代的单位的划分 S*,rGCt'T  
  地球的历史按等级划分为:宙、代、纪、世、期、亚期等六个地质年代单位。 w#g#8o>'  
  地质年代共分五个代,为: ]Qe{e3p;  
  1)太古代 b@2J]Ay E*  
  2)元古代 w-0mzk"  
  3)古生代 q=9`06  
  4)中生代 {pHM},WJ  
  5)新生代 dS5a  
  其中,古生代共分六个纪:寒武纪,奥陶纪,志留纪,泥盆纪,石炭纪,二叠纪。 l}lIi8  
  中生代分为三个纪:三叠纪、侏罗纪、白垩纪。 6}KZp~s  
  新生代分为三个纪,分别是古近纪、新近纪、第四纪。 '`Wwt.A  
  相对地质年代 aN,M64F  
  相对地质年代指地层的生成顺序和相对的新老关系。它只表示地质历史的相对顺序和发展阶段,不表示各个地质时代单位的长短。 E{n:J3_X^d  
  绝对地质年代 A l`e/a  
  绝对地质年代是指通过对岩石中放射性同位素含量的测定,根据其衰变规律而计算出该岩石的年龄
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中国地震灾害的主要特点? A2n qf^b{#  
中国地震灾情的其他特征则主要表现在以下几方面: ? mhs$g>  
(一)地震分布具有广泛性。 p}<w#p |  
尽管沿海及西南地区地震威胁大,但在全国范围内却有21个省、市、自治区在二十世纪内发生过6级以上的地震。根据国家地震局制定的全国地震烈度表,全国处在7度以上地区的面积达312万平方公里,占国土面积的32.5%。在全国大中城市中,有136个位于7度以上的地震区,约占全国城市总数的45%。其中百万人口以上的城市136 个,占70%:50万人口以上的城市30多个,占50%以上。据统计,自各省有地震记载至1955年,均有不同强度的破坏性地震发生。由此可见,中国的地震灾害并非是极少数地区所特有的灾害,而是一种全国性灾害,其分布广泛的特征表明,全国各地尤其是位于7度以上震区的城市应高度重视建筑物的抗震性能等,做到有备无患。 ~jb"5CX  
(二)主震瞬时突发性 ]J#9\4Sq  
虽然地质运动是渐进的、潜在的,但地震灾害却以瞬时突变的形式造成严重损害后果。其突发性特征不仅造成伤亡人员多和财产损失大,而且加剧了人们的恐惧心理,给地震的监测、预报工作带来巨大的压力。如1976 年四川松潘地震预报后,虽减轻了伤亡,但也出现了政治动乱、社会失控、谣言流传及人的行为失去自制的现象。1976年10月西安市发布了地震短期预报,市民露宿街头,停工停产,结果地震没发生,经济损失却达几亿元,还造成了100多人由于防震棚火灾而半夜跳楼死亡。1981年陕西汉中地区和广东海丰地区均出现地震谣传,1983年甘肃古浪地区,1984年2-3月河北张家口地区,1992年6-7月山东烟台地区,1993年2-3月浙江宁波地区等均出现地震谣传,人们谈震色变,均造成了损失。 nQ/E5y  
面对着由自然界地质运动瞬间导演的“屠宰”惨剧和巨额的财富损失,人们畏震、恐震并视地震为第一可惧怕的灾害。 25&J7\P*  
(三)余震持续性 nYJTKU  
地震灾害虽然瞬间爆发,但往往主震之后还有余震,且余震持续时间较长。如1976年唐山地震三个月后又发生了6.9 级余震。1988年11月6日21时03分,云南澜沧7.6级地震爆发后12分钟,又在不远的耿马、沧源两县之间发生7.2级地震,截止该年12月12日,共发生余震4160余次,其中1-5级4140次,5-6级12次,6-6.9级6次,仅11月30日发生在澜沧县竹塘乡的6.7级余震就波及10县,造成3人死亡,25人重伤,损毁房屋15万间,直接经济损失1.63亿元的严重后果。余震的持续性无疑是雪上加霜,防不胜防,更增加了灾区人民的恐惧心理。 l#}.^71+  
(四)灾因牵连性 SC- $B  
地震灾害本身是自然灾害,却又充当着灾因,带来许多次生灾害。即地震灾害除直接摧毁各种建筑物、导致人畜伤亡等外,还可引起火灾、水灾、滑坡、泥石流、危险品的泄漏、海啸等多种次生灾害以及瘟疫等衍生灾害,有的次生或衍生灾害甚至比地震本身的危害更大,因而对经济社会的影响很大。例如,1033年8月25日,四川迭溪地震引起山崩,堵塞了岷江,余震引发的水灾淹死2500多人。1966年邢台地震中发生火灾115起。1975年2月5日海城地震中,鞍钢因停电而铁水冻结致使高炉停产,营口市因水电设备遭到严重破坏而使城市陷入瘫痪。1976年的唐山大地震致使开滦煤矿矿井被淹。天津碱厂白灰埝滑坡使30多人丧生,化工厂阀门破坏造成溢气,死亡5人。在旧中国,地震之后瘟疫流行;新中国成立后,由于国家在每次震后均能及时采取预防措施,有效地控制了瘟疫这一地震衍生灾害,但恐震灾害作为地震衍主灾害的一人变种仍然存在。
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一、岩土工程勘察100问 V._(q^  
什么是砂岩?砂岩在勘察中是如何划分?砂岩有哪些用途? <2nZ&M4/s{  
   砂岩:由石英颗粒(沙子)形成,结构稳定,通常呈淡褐色或红色,主要含硅、钙、黏土和氧化铁。砂岩是一种沉积岩[1],主要由砂粒胶结而成的,其中砂里粒含量要大于50%。决大部分砂岩是由石英或长石组成的。 2 6>ZW4Z  
  石英、长石等碎屑成分占50%以上的沉积碎屑岩。砂岩是源区岩石经风化、剥蚀、搬运在盆地中堆积形成。岩石由碎屑和填隙物两部分构成。碎屑除石英、长石外还有白云母、重矿物、岩屑等。填隙物包括胶结物和碎屑杂基两种组分。常见胶结物有硅质和碳酸盐质胶结;杂基成分主要指与碎屑同时沉积的颗粒更细的黏土或粉砂质物。填隙物的成分和结构反映砂岩形成的地质构造环境和物理化学条件。砂岩按其沉积环境可划分为:石英砂岩、长石砂岩和岩屑砂岩三大类。砂层和砂岩构成石油、天然气和地下水的主要储集层。砂和砂岩可用做磨料、玻璃原料和建筑材料。一定产状的砂层和砂岩中富含砂金、锆石、金刚石、钛铁矿、金红石等砂矿。 oaK%Ww6~  
  1、砂岩是一种沉积岩,是由石粒经过水冲蚀沉淀于河床上,经千百年的堆积变得坚固而成。后因地球地壳运动,而形成今日的矿山。 ''kS*3  
  2、主要成份:A.石英成份 52%以上;B.粘土 15%左右;C.针铁矿 18%左右;D.其它物质 10%以上 =Z+nX0qF  
  3、砂岩是使用最广泛的一种建筑用石材.几百年前用砂岩装饰而成的建筑至今仍风韵犹存,如巴黎圣母院,罗浮宫,英伦皇宫,美国国会,哈佛大学等,砂岩的高贵典雅的气质以及其坚硬的质地成就了世界建筑史上一朵朵奇葩。最近几年砂岩作为一种天然建筑材料,被追随时尚和自然的建筑设计师所推崇,广泛地应用在商业和家庭装潢上.目前世界上已被开采利用的有澳洲砂岩,印度砂岩,西班牙砂岩,中国砂岩等。其中色彩,花纹最受建筑设计师所欢迎的则是澳洲砂岩。澳洲砂岩是一种生态环保石材,其产品具有无污染、无辐射、无反光、不风化、不变色、吸热、保温、防滑等特点。 7YAIA%8  
  4、用途:产品有砂岩圆雕,浮雕壁画,雕刻花板,艺术花盆,雕塑喷泉,风格壁炉,罗马柱,门窗套,线条,镜框,灯饰,拼板,梁托,家居饰品,环境雕塑;建筑细部雕塑,园林雕塑,校园雕塑,抽象雕塑 ,名人雕塑,欧式构件、砂岩板、镂空柱、镂空花板、塑模假山、景观雕塑(装饰雕塑、水景雕塑)等。所有产品均可以按照要求任意着色、彩绘、打磨明暗、贴金;并可以通过技术处理使作品表面呈现粗犷、细腻、龟裂、自然缝隙等真石效果。主要生产颜色有黄砂岩、白砂岩、红砂岩。纯手工打造,耐磨、经久耐用、使用美观。产品完全是无机材料人工合成,属于绿色环保产品。 LB.co4  
  适用范围:随着人们生活水平和艺术品味的提高,雕刻艺术品已广泛的应用在大型公共建筑、别墅、家装、酒店宾馆的装饰、园林景观及城市雕塑。 "hQ_sgz[Z  
  5、⑴特点:砂岩,隔音、吸潮、抗破损,户外不风化,水中不溶化、不长青苔、易清理等。砂岩的优点: o'$jNciOW  
  ⑵优点:砂岩是一种无光污染,无辐射的优质天然石材,对人体无放射性伤害。它防潮、防滑、吸音、吸光、无味、无辐射、不褪色、冬暖夏凉、温馨典雅;与木材相比,不开裂、不变形、不腐烂、不褪色。 产品安装的简单化,只要用罗丝就能把雕刻品固定在墙上,产品能够与木作装修有机的连接,背景造型的空间发挥更完善,克服了石材传统安装繁琐和减少安装成本。装饰好的房子无需增加其它工序和油漆就能直接把雕刻品安装上墙。 f +hjC  
  ⑶材质方面,一种暖色调的装饰用材,素雅而温馨,协调而不失华贵;具有石的质地,木的纹理,还有壮观的山水画面,色彩丰富,贴近自然,古朴典雅,在众多的石材中独具一格而被人美谓“丽石”。 JXj8Br?Z@  
  6、砂岩分类:它是指粒度为2~0.0625mm的砂占全部碎屑颗粒50%以上的陆源碎屑岩。 "{D|@Bc  
  按砂粒的直径划分为:巨粒砂岩(2~1mm)、粗粒砂岩(1~0.5mm)、中粒砂岩(0.5~0.25mm)、细粒砂岩(0.25~0.125mm)、微粒砂岩(0.125~0.0625mm),以上各种砂岩中,相应粒级含量应在50%以上。 |> _!eS\=<  
  按岩石(矿物)类型分类:石英砂岩(石英和各种硅质岩屑的含量占砂级岩屑总量的95%以上)和石英杂砂岩、长石砂岩(碎屑成分主要是石英和长石,其中石英含量低于75%、长石超过18.75%)和长石杂砂岩、岩屑砂岩(碎屑中石英含量低于75%,岩屑含量一般大于18.755,岩屑/长石比值大于3)和岩屑杂砂岩。
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  减轻地震灾害损失的措施有哪些? Y1arX^Zb  
(1)开展详尽的地震地质调查和地震活动性的研究,作好地震区划和圈划地震危险区工作。 nIvJrAm4k  
(2)在城市和工程建设中,尽量选择地震安全区。 Z'k|u4ZC  
(3)工程建筑要根据本地区的基本烈度和抗震设防标准进行设计施工。 9Mgq1Z  
(4)开展对老旧房屋抗震性能的普查工作,并相应采取一些加固和防震措施。 d|iy#hy"_  
(5)加强地震监测和地震预报工作,提高预报水平,根据政府的规定发布预报信息,采取地震对策,同时注意防止地震谣言的发生。 oQL59XOT4  
(6)在城镇建设规划中,应注意布设避震安全角。 8+Td-\IMk  
(7)在地震重点监视区内的政府部门应制定防震救灾预案。 2z@\R@F  
(8)普及地震与防震减灾知识,提高民众的防灾意思和应震能力。 4);)@&0Md~  
(9)做好防御地震次生灾害的工作。 >g;kJe  
(10)作好震后稳定社会秩序,迅速恢复生产重建家园的工作。
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土老帽 土币 +125 - 2010-03-08
离线海之翔

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只看该作者 299楼 发表于: 2010-03-06
基坑地下水的控制方法有哪些?主要适用条件是什么? Q_vW3xz  
答: w%zRHf8C  
明排:适用水位在基坑底附近,水量不大;边坡渗水;处理降水等 wI5Yn h  
管井降水:适用于基坑较深,地下水位较高,水量较大的基坑。 YQ0)5}  
轻型小井点降水:适用于地下水位较浅,基坑深度小于6米,土质为粉砂和粘性土的地层,尤其适用于线状降水(道路)。 |~ _'V "  
截水(帷幕):适用于不宜抽取地下水的情况。 K)_WL]RJ.4  
回灌:适用于地下水位较高、回填土时间较短的地层和附近有重要建筑物基坑,采用回灌的方法控制地下水位。
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土老帽 土币 +125 - 2010-03-08
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