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风化岩、残积土、膨胀土等岩土体作为基础持力层的建筑场地,应着重评价地下水活动对上
述岩土体可能产生的软化、崩解、胀缩等作用;在地基基础压缩层范围内存在松散、饱和的粉
细砂、粉土时,应预测产生潜蚀、流砂、管涌的可能性。密切结合建筑物地基基础类型和施工
需要,查明有关水文地质问题,提供所需的水文地质参数。

 

  

3.2 重视水文地质参数测定 

  

 首先,地下水水位的测定,在工程地质勘察中,凡遇含水地层时,均应测定地下水位。

其中静止水位的量测应有一定的稳定时间,其稳定时间按含水层的渗透性确定,需要时宜
在勘察结束后统一测静止水位;当采用泥浆钻进时,测水位前应将测水管打入含水层中
20cm 或洗孔后量测;对多层含水层的水位量测,必要时应采取止水措施与其他含水层隔开 。
其次,测定地下水流向可用几何法,并同时量测各孔内水位,确定地下水的流向。地下水流
速的测定可采用批示剂法或充电法。再次,在调查现场为获取各种水文地质参数和解决某些
水文地质问题而进行的各种类型的水文地质试验工作。如抽水试验等,抽水试验是最主要的
一种水文地质试验。抽水试验的具体方法的选择主要是根据渗透系数的应用范围来进行;抽
水试验宜三次降深,接近工程设计所需的地下水位降深的标高应为最大降深;水位量测应
采用同一方法和仪器;当涌水量与时间关系曲线在一定范围内波动,并且动水位与时间的
关系曲线也在一定范围内波动,都没有出现过大的升降,此时可断定其稳定。最后,压水试
验也是水文地质勘查中的一个重要试验。压水试验与工程地质测绘和钻探资料结合起来,根
据工程实际要求,将试验孔位确定下来,试验段按照岩层的渗透特性来进行划分,按照实
际需要对试验的起始压力、最大压力和压力基数进行确定,并将压力与压力入水量的关系曲
线及时绘制出来,将试段的透水率计算出来,进而确定

P-Q 曲线类型。 

  参考文献:

 

  

[1] 王春文. 对当代水文及工程地质发展新趋势的初探[J]. 知识经济. 2011(01). 

  

[2] 杨建锋,万书勤.  美国水文地质调查发展历程及启示[J]. 资源与产业. 2007(01). 

  

[3] 葛晓云. 流量测井技术在水文地质勘查中的应用[J]. 中国煤田地质. 2004(04). 

  

[4] 王佟,蒋泽泉. 榆神府区矿井水文地质条件分类研究[J]. 中国煤炭地质. 2011(01).