工程地质第6章-地下水及其对工程的影响课件.ppt
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- 工程地质 地下水 及其 工程 影响 课件
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1、第第6 6章章 地下水及其对工程的影响地下水及其对工程的影响 6.1 6.1 地下水的分类地下水的分类 6.2 6.2 地下水的物理化学性质地下水的物理化学性质 6.3 6.3 土的渗透性与渗流土的渗透性与渗流 6.4 6.4 地下水对工程的影响地下水对工程的影响1 地下水是埋藏和运移在地表以下土层及岩石空隙中的地下水是埋藏和运移在地表以下土层及岩石空隙中的水。地下水主要来源于大气降水、冰雪融水、地面流水、湖水。地下水主要来源于大气降水、冰雪融水、地面流水、湖水及海水等,经土壤渗入地下形成的。地下水与大气水、地水及海水等,经土壤渗入地下形成的。地下水与大气水、地表水是统一的,共同组成地球水圈,
2、在岩土空隙中不断运动,表水是统一的,共同组成地球水圈,在岩土空隙中不断运动,参与全球性陆地、海洋之间的水循环,只是其循环速度比大参与全球性陆地、海洋之间的水循环,只是其循环速度比大气水、地表水慢得多。气水、地表水慢得多。 地下水对土木工程的影响主要表现在能影响地基基础地下水对土木工程的影响主要表现在能影响地基基础的稳定性;基坑开挖时要止水以利于工程施工,基坑等降低的稳定性;基坑开挖时要止水以利于工程施工,基坑等降低地下水位要对周边环境产生影响;地下水常常是滑坡、岩溶、地下水位要对周边环境产生影响;地下水常常是滑坡、岩溶、潜蚀、地基沉陷、道路冻胀等各种不良的地质灾害发生的主潜蚀、地基沉陷、道路冻
3、胀等各种不良的地质灾害发生的主要诱因;有一些特殊的地下水还可能腐蚀建筑材料,给基础要诱因;有一些特殊的地下水还可能腐蚀建筑材料,给基础工程的正常使用造成危害。工程的正常使用造成危害。 本章主要介绍了地下水的分类、地下水的物理化学性质、本章主要介绍了地下水的分类、地下水的物理化学性质、土的渗透性与渗流及地下水对工程的影响等方面的内容。土的渗透性与渗流及地下水对工程的影响等方面的内容。 26.1 6.1 地下水的分类地下水的分类 36.1.1 6.1.1 地下水按埋藏条件分类地下水按埋藏条件分类 地下水按埋藏条件可分为包气带水、潜水和承压水。地下水按埋藏条件可分为包气带水、潜水和承压水。 1.1.
4、包气带水包气带水 包气带水处于地表面以下潜水位以上的包气带岩土层中,包括土壤包气带水处于地表面以下潜水位以上的包气带岩土层中,包括土壤水、沼泽水、上层滞水等水、沼泽水、上层滞水等 4 2. 2.潜潜 水水 潜水指的是埋藏在地表以下第一个连续隔水层之上潜水位以下具有潜水指的是埋藏在地表以下第一个连续隔水层之上潜水位以下具有自由表面的含水层中的水。自由表面的含水层中的水。 5 3. 3. 承压水承压水 1 1)承压水的概念)承压水的概念 承压水是充满于两个稳定隔水层之间的含水层中具有静水压力的重承压水是充满于两个稳定隔水层之间的含水层中具有静水压力的重力水,如未充满则称无压层间水。承压水有上下两个
5、稳定的隔水层,上力水,如未充满则称无压层间水。承压水有上下两个稳定的隔水层,上面的称为隔水顶板,下面的称为隔水底板。顶、底板之间的垂直距离为面的称为隔水顶板,下面的称为隔水底板。顶、底板之间的垂直距离为含水层的厚度。含水层的厚度。 6 2 2)承压水的埋藏类型)承压水的埋藏类型 承压水的形成主要取决于地质构造。形成承压水的地质构造主要是承压水的形成主要取决于地质构造。形成承压水的地质构造主要是向斜构造和单斜构造。向斜构造和单斜构造。 a.向斜构造向斜构造 7 b. b.单斜构造单斜构造( (自流水斜地自流水斜地) ) 86.1.2 6.1.2 地下水按含水层空隙性质分类地下水按含水层空隙性质分
6、类 地下水按含水层空隙性质地下水按含水层空隙性质( (含水介质含水介质) )的不同,可分为孔隙水、裂隙的不同,可分为孔隙水、裂隙水和岩溶水。水和岩溶水。 1.1.孔隙水孔隙水 孔隙水分布于第四系各种不同成因类型的松散沉积物中。其主要特孔隙水分布于第四系各种不同成因类型的松散沉积物中。其主要特点是水量在空间分布上相对均匀,连续性好。它一般呈层状分布,同一点是水量在空间分布上相对均匀,连续性好。它一般呈层状分布,同一含水层的孔隙水具有密切的水力联系,具有统一的地下水面。含水层的孔隙水具有密切的水力联系,具有统一的地下水面。 1 1)冲积物中的地下水)冲积物中的地下水 2 2)洪积物中的地下水)洪积
7、物中的地下水 2.2.裂隙水裂隙水 充填于坚硬基岩中各种成因裂隙中的水,称为充填于坚硬基岩中各种成因裂隙中的水,称为裂隙水裂隙水。裂隙水按其。裂隙水按其赋存的裂隙成因不同分为:赋存的裂隙成因不同分为:风化裂隙水风化裂隙水、成岩裂隙水成岩裂隙水和和构造裂隙水构造裂隙水。 3.3.岩溶水岩溶水 赋存和运移于可溶岩的溶隙溶洞赋存和运移于可溶岩的溶隙溶洞( (洞穴、管道、暗河洞穴、管道、暗河) )中的地下水叫中的地下水叫岩溶水。岩溶水。 9106.1.3 6.1.3 地下水按结合方式分类地下水按结合方式分类 地下水按结合方式分为结合水和非结合水。地下水按结合方式分为结合水和非结合水。 结合水是指受分子
8、引力、静电引力吸附于土粒表面的土结合水是指受分子引力、静电引力吸附于土粒表面的土中水。中水。 非结合水为土粒孔隙中超出土粒表面静电引力作用范围非结合水为土粒孔隙中超出土粒表面静电引力作用范围的一般液态水。非结合水可分为液态水、气态水和固态水。的一般液态水。非结合水可分为液态水、气态水和固态水。 116.2 6.2 地下水的物理化学性质地下水的物理化学性质6.2.1 6.2.1 地下水物理性质地下水物理性质 地下水的物理性质,主要包括颜色、气味、口味、透明度或浑浊度、地下水的物理性质,主要包括颜色、气味、口味、透明度或浑浊度、温度、密度、导电性和放射性等。温度、密度、导电性和放射性等。 (1)(
9、1)温度温度 地下水的温度变化范围很大。地下水温度的差异,主要受各地区的地下水的温度变化范围很大。地下水温度的差异,主要受各地区的地温条件所控制。通常随埋藏深度不同而异,埋藏越深的,水温越高,地温条件所控制。通常随埋藏深度不同而异,埋藏越深的,水温越高,见表见表6-26-2。(2)(2)颜色颜色一般地下水是无色的。但根据水中化学成分及悬浮杂质含量不同,地下一般地下水是无色的。但根据水中化学成分及悬浮杂质含量不同,地下水可呈不同的颜色,见表水可呈不同的颜色,见表6-36-3。 12 (3)(3)透明度或浑浊度透明度或浑浊度 决定于水中固体和胶体悬浮物的含量。决定于水中固体和胶体悬浮物的含量。 (
10、4)(4)气味气味 地下水一般闻起来是无嗅、无味的,但当水中含有硫化氢气地下水一般闻起来是无嗅、无味的,但当水中含有硫化氢气体时,水便有臭鸡蛋气味;含腐蚀性细菌时,有鱼腥味或霉体时,水便有臭鸡蛋气味;含腐蚀性细菌时,有鱼腥味或霉臭味等等。臭味等等。 (5)(5)味道味道 地下水喝起来的味道由水中的化学成分决定。如含地下水喝起来的味道由水中的化学成分决定。如含NaClNaCl的水的水具咸味,含具咸味,含MgCl2MgCl2的水有苦味。的水有苦味。 (6)(6)密度密度 质量密度的大小,决定于水中所溶解的盐分和其它物质的含质量密度的大小,决定于水中所溶解的盐分和其它物质的含量。一般蒸馏水在量。一般
11、蒸馏水在44时的密度为时的密度为1g/cm31g/cm3。 (7)(7)导电性导电性 地下水导电性决定于水中含有电解质的性质及含量。通常以地下水导电性决定于水中含有电解质的性质及含量。通常以电导率表示。电导率表示。 (8)(8)放射性放射性 地下水放射性决定于水中放射性物质含量。地下水中常见的地下水放射性决定于水中放射性物质含量。地下水中常见的放射性物质有镭、铀、锶、氡及氢、氧同位素。放射性物质有镭、铀、锶、氡及氢、氧同位素。 136.2.2 6.2.2 地下水化学性质地下水化学性质 地下水的化学成分可以影响岩土的强度,从地下水的化学成分可以影响岩土的强度,从而造成对建筑工程的侵蚀及其他危害。
12、而造成对建筑工程的侵蚀及其他危害。 1.1.地下水中常见的成分地下水中常见的成分 地下水含有多种元素,有的含量大,有的含量地下水含有多种元素,有的含量大,有的含量甚微。地壳中分布广、含量高的元素,如甚微。地壳中分布广、含量高的元素,如O O、CaCa、MgMg、NaNa、K K等在地下水中最常见。有的元素如等在地下水中最常见。有的元素如SiSi、FeFe等在地壳中分布很广,但在地下水中却不多;有等在地壳中分布很广,但在地下水中却不多;有的元素如的元素如ClCl等在地壳中极少,但在地下水中却大量等在地壳中极少,但在地下水中却大量存在。这是因为各种元素的溶解度不同的缘故。所存在。这是因为各种元素的
13、溶解度不同的缘故。所有这些元素是以离子、化合物分子和气体状态存在有这些元素是以离子、化合物分子和气体状态存在于地下水中,而以离子状态为主。于地下水中,而以离子状态为主。 14 地下水中含有数十种离子成分,常见的阳离子主要地下水中含有数十种离子成分,常见的阳离子主要有:有:H H+ +、NaNa+ +、K K+ +、CaCa2+2+、MgMg2+2+、FeFe3+3+及及FeFe2+2+等,阴等,阴离子主要有:离子主要有:OHOH- -、C1C1- -、及等,但一般情、及等,但一般情况下在地下水化学成分中占主要地位的是以下六种况下在地下水化学成分中占主要地位的是以下六种离子:离子:NaNa+ +
14、(K K+ +)、)、CaCa2+2+、MgMg2+2+、ClCl- -、及离子。它们、及离子。它们决定了地下水化学成分的基本类型和特点,是人们决定了地下水化学成分的基本类型和特点,是人们评价地下水化学成分的主要项目。评价地下水化学成分的主要项目。 地下水中溶解的气体有地下水中溶解的气体有N N2 2、O O2 2、COCO2 2、H H2 2S S、CHCH4 4及及RnRn( (氡氡) )等。一般情况下,地下水的气体含量不高,等。一般情况下,地下水的气体含量不高,每公升只有几毫克到几十毫克。地下水中的氧气和每公升只有几毫克到几十毫克。地下水中的氧气和氮气主要来源于大气,它们随着大气降水及地
15、表水氮气主要来源于大气,它们随着大气降水及地表水补给地下水;而硫化氢是在缺氧的环境中由于微生补给地下水;而硫化氢是在缺氧的环境中由于微生物的作用,将还原成物的作用,将还原成H H2 2S S的。的。COCO2 2来源于大气中的来源于大气中的COCO2 2,或有机物氧化以及深部碳酸盐岩石在高温下分解而或有机物氧化以及深部碳酸盐岩石在高温下分解而成的。成的。 15 以碳、氢、氧为主的有机质,经常以胶体方式存在以碳、氢、氧为主的有机质,经常以胶体方式存在于地下水中。大量有机质的存在,有利于进行还原于地下水中。大量有机质的存在,有利于进行还原作用,从而使地下水化学成分发生变化。很难以离作用,从而使地下
16、水化学成分发生变化。很难以离子状态溶于水的化合物也往往以胶体状态存在于地子状态溶于水的化合物也往往以胶体状态存在于地下水中,其中分布最广的是下水中,其中分布最广的是Fe(OH)Fe(OH)2 2、Al(OH)Al(OH)3 3及及SOSO2 2。 16 2.2.氢离子浓度(氢离子浓度(pHpH值)值) 17 3.3.总矿化度总矿化度 18 4.4.硬度硬度 196.2.3 6.2.3 地下水对建筑材料腐蚀性的评价地下水对建筑材料腐蚀性的评价 1.1.地下水对混凝土的腐蚀原理及评价地下水对混凝土的腐蚀原理及评价 1 1)腐蚀类型)腐蚀类型 a.a.结晶类腐蚀结晶类腐蚀 b.b.分解类腐蚀分解类腐
17、蚀 c.c.结晶分解复合类腐蚀结晶分解复合类腐蚀 202) 2) 腐蚀性评价标准腐蚀性评价标准 212.2.对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价 223.3.地下水对钢结构的腐蚀性评价地下水对钢结构的腐蚀性评价 234.4.钢筋混凝土防腐措施钢筋混凝土防腐措施 1) 1) 水泥和骨料材料的选择水泥和骨料材料的选择 2) 2) 掺入高效活性矿物掺料掺入高效活性矿物掺料 3) 3) 掺入高效减水剂掺入高效减水剂 4) 4) 掺加防腐剂掺加防腐剂 5 5)建筑混凝土内配钢筋应采用未锈蚀的新钢筋,)建筑混凝土内配钢筋应采用未锈蚀的新钢筋,钢筋出露部分应做防锈处理。钢筋出
18、露部分应做防锈处理。 6 6)建筑用型钢和钢管需要做防腐处理。)建筑用型钢和钢管需要做防腐处理。 246.3 6.3 土的渗透性与渗流土的渗透性与渗流 6.3.1 6.3.1 土的渗透性土的渗透性 地下水在岩土空隙中的运动称为渗流地下水在岩土空隙中的运动称为渗流( (渗透渗透) )。砂土是粒状固体颗粒与孔隙的集合体,土孔隙的存砂土是粒状固体颗粒与孔隙的集合体,土孔隙的存在给非结合水(主要是重力水)提供了在水头差作在给非结合水(主要是重力水)提供了在水头差作用下发生渗流的可能条件。土的渗透性是指土体被用下发生渗流的可能条件。土的渗透性是指土体被水渗透的能力,它是土体渗透性、强度和变形特性水渗透的
19、能力,它是土体渗透性、强度和变形特性三大主要性质之一,是土体有别于其他致密工程材三大主要性质之一,是土体有别于其他致密工程材料如钢材和混凝土等的独特性质。土的渗透性和土料如钢材和混凝土等的独特性质。土的渗透性和土中渗流对土体的强度和变形性能局有重要影响。中渗流对土体的强度和变形性能局有重要影响。 251.1.达西渗透定律达西渗透定律 达西达西(H(HDarcy)Darcy)于于18561856年用如图年用如图7-97-9的试验装置,在稳定流和层流的试验装置,在稳定流和层流条件下,用粗颗粒土进行了大量的渗透试验,测定水流通过土试样单位条件下,用粗颗粒土进行了大量的渗透试验,测定水流通过土试样单位
20、截面积的渗流量,获得了渗流量与水力梯度的关系,从而得到渗流速度截面积的渗流量,获得了渗流量与水力梯度的关系,从而得到渗流速度与水力梯度与水力梯度( (或水头能量损失或水头能量损失) )和土的渗透性质的基本规律,即渗流的基和土的渗透性质的基本规律,即渗流的基本规律本规律达西渗透定律达西渗透定律。 26达西定律的适用范围达西定律的适用范围 由达西定律可知:流速与水力梯度成正比。在水力学中,这种水流由达西定律可知:流速与水力梯度成正比。在水力学中,这种水流属于层流流态,当孔隙较大,流速较大,水流就进入紊流流态,流速与属于层流流态,当孔隙较大,流速较大,水流就进入紊流流态,流速与水力梯度不再是线性关系
21、,对于完整岩石,其孔隙尺寸非常小,一般不水力梯度不再是线性关系,对于完整岩石,其孔隙尺寸非常小,一般不会越出层流界限。但是,由于孔隙的尺寸甚小,孔隙中的水受到固体骨会越出层流界限。但是,由于孔隙的尺寸甚小,孔隙中的水受到固体骨架的吸附作用,达西定律同样不再适用而需要修正。架的吸附作用,达西定律同样不再适用而需要修正。 大量试验结果表明,黏性土的渗流在水力坡度大于时基本上服从这大量试验结果表明,黏性土的渗流在水力坡度大于时基本上服从这一规律,而砾石土则在水力坡度小于时适用达西定律。所以达西渗透定一规律,而砾石土则在水力坡度小于时适用达西定律。所以达西渗透定律的适用范围主要与渗透水流在土中的流动状
22、态有关,属于层流状态者律的适用范围主要与渗透水流在土中的流动状态有关,属于层流状态者适用,紊流状态则不适用。适用,紊流状态则不适用。272. 2. 土的渗透性影响因素土的渗透性影响因素无黏性土,无黏性土,影响渗透系数的主要因素是颗粒大小和级配、土体的孔隙比影响渗透系数的主要因素是颗粒大小和级配、土体的孔隙比及饱和度、水的黏滞阻力等物理因素。及饱和度、水的黏滞阻力等物理因素。黏性土黏性土, ,渗透性的影响因素要比无黏性土复杂。黏性土的渗透系数不但渗透性的影响因素要比无黏性土复杂。黏性土的渗透系数不但与颗粒大小和级配、土体密度和饱和度等因素有关,而且还受到矿物成与颗粒大小和级配、土体密度和饱和度等
23、因素有关,而且还受到矿物成分等其他因素影响。分等其他因素影响。 28 6.3.2 6.3.2 土中二维渗流与流网土中二维渗流与流网 29 1. 1. 平面稳定渗流基本微分方程平面稳定渗流基本微分方程 2. 2. 二维稳定渗流的流网性质和绘制二维稳定渗流的流网性质和绘制1) 1) 流网及其性质流网及其性质 30 对于各向同性渗流介质,流网具有下列性质:对于各向同性渗流介质,流网具有下列性质: a a流线与等势线互相正交。流线与等势线互相正交。 b b在流网网格中,流线与等势线构成的各个网格的长宽比在流网网格中,流线与等势线构成的各个网格的长宽比为常数,当长宽比为为常数,当长宽比为1 1时,网格为
24、曲线正方形,这也是最常时,网格为曲线正方形,这也是最常见的一种流网;见的一种流网; c c任意两相邻等势线间的水头损失相等;任意两相邻等势线间的水头损失相等; d d任意两相邻流线间的单位渗流量相等。相邻流线间的渗任意两相邻流线间的单位渗流量相等。相邻流线间的渗流区域称为流槽,每一个流槽的单位渗流量与总水头,渗流流区域称为流槽,每一个流槽的单位渗流量与总水头,渗流系数及等势线间隔数有关,与流槽位置无关。系数及等势线间隔数有关,与流槽位置无关。 由流网的上述性质可知,流网中等势线越密的部位,水力梯由流网的上述性质可知,流网中等势线越密的部位,水力梯度越大,流线越密的部位流速越大。度越大,流线越密
25、的部位流速越大。31 2) 2) 流网的绘制流网的绘制 目前常用的方法是近似作图法。近似作图法的步骤大致为:先按照目前常用的方法是近似作图法。近似作图法的步骤大致为:先按照流动趋势画出流线,然后根据流网正交性画出等势线,形成流网。流动趋势画出流线,然后根据流网正交性画出等势线,形成流网。如发现所画的流网不成曲边正方形时,需反复修改等势线和流线直如发现所画的流网不成曲边正方形时,需反复修改等势线和流线直至满足要求。至满足要求。 a a按一定比例绘出结构物和土层的剖面图;按一定比例绘出结构物和土层的剖面图; b b判定边界条件:图中判定边界条件:图中aaaa/ /和和bbbb/ /为等势线为等势线
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