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言,若是地下水位在基础底面以下压缩层内发生上升变化,水浸湿和软化岩土,因而使地
基土的强度降低,压缩性增大,建筑物则会产生过大的沉降,导致地基严重变形。尤其是对
于结构不稳定的土

(例如湿陷性黄土,膨胀土等)这种现象更为严重,对设有地下室的建筑

的防潮和防湿也很不利。

 

  

2.2 地下水侵蚀性的影响主要体现在水对混凝土、可溶性石材、管道以及金属材料的侵蚀

和危害。突出表现在地下水的侵蚀性和地下水中的化学性质的积极作用,在工程上带来很大
的危害,侵蚀性在或快或慢的进行着,改变了各种建筑材料的使用预期。

 

  

2.3 在饱和的砂性土层中施工,由于地下水的水力状态的改变,使土颗粒之间的有效应

力等于零,土颗粒悬浮于水中,随着水一起流出的现象被称为流砂。这种不良地质作用的影
响主要表现为在工程施工过程中会造成大量的土体流动,致使地表塌陷或建筑物的地基破
坏,会给工程施工带来极大的困难,或者直接影响建筑工程及附近建筑物的稳定。

 

  

2.4 如果地下水渗流,水力坡度小于临界水力坡度,那么虽然不会产生流砂现象,但是

土中细小颗粒仍有可能穿过粗颗粒之间的孔隙被渗流带走。其结果是使地基土的强度受到破
坏,土下形成空洞,从而导致地表塌陷,破坏建筑场地的稳定,此种现象就是常说的潜蚀。

 

  

2.5 地下水的不良地质作用中,还有一个应尤为注意的是基坑涌水现象。这种现象发生

在建筑物基坑下有承压水时,开挖基坑会减小基坑底下承压水上部的隔水层厚度,减小过
多会使承压水的水头压力冲破基坑底板形成涌水现象。涌水会冲毁基坑,破坏地基,给工程
带来一定程度的经济损失。

 

  

2.6 过度开采地下水,经常造成地面沉陷,塌陷的地面给工程造成极大的危害,经济损

失很大。此类的工程实例很多,例如某一工厂为了赚取更大的利润,工业用水采用地下水,
由于开采量超大,过度抽取地下水而造成了地面塌陷,形成很大的漏斗状,因此而造成周
边的建筑开裂,地基很多失稳,给人们带来了极大的安全隐患。

 

  

3. 基础建筑中水文地质勘察的重点和方法 

  

3.1 重视岩土水理性质的测试和研究。岩土水理性质是指岩土与地下水相互作用时显示

出来的各种性质。岩土水理性质与岩土的物理性质都是岩土重要的工程地质性质。岩土的水
理性质不仅影响岩土的强度和变形,而且有些性质还直接影响到建筑物的稳定性。以往在勘
察中对岩土的物理力学性质的测试比较重视,对岩土的水理性质却有所忽视,因而对岩土
工程地质性质的评价是不够全面的。

 

  岩土的水理性质是岩土与地下水相互作用显示出来的性质,而地下水在岩土中有不同
的赋存方式,不同形式的地下水对岩土水理性质的影响程度有所不同,而且影响程度又与
岩土类型有关。下面首先介绍一下地下水的赋存形式及对岩土水理性质的影响,然后再对岩
土的几个重要的水理性质及研究测试方法进行简单的介绍。

 

  地下水的赋存形式及对岩土水理性质的影响,地下水按其在岩土中的赋存形式可分为
结合水、毛细管水和重力水三种,其中结合水又可分为强结合水和弱结合水两种。

 

  (

1)强结合水,又称吸湿水,吸湿水被分子力吸附在岩土颗粒周围形成极薄的水膜,

是紧附于颗粒表面结合最牢固的一层水,其吸附力高达

10MPa,在强压下,其密度接近普

通水的两倍,具有极大粘滞性和弹性,可以抗剪切,但不受重力作用,也不能传递静水压
力。弱结合水,又称弱薄膜水,它处于吸着水之外,厚度大于吸着水。弱结合水所受的吸附
力小于强结合水,可以在颗粒水膜之间作缓慢的移动,薄膜水在外界压力下可以变形,但
同样不受重力影响,且不能传递静水压力。

 

  (

2)毛细管水,是指由毛细管作用保持在岩土毛细管空隙中的地下水,可细分为孤立

毛细管水、悬挂毛细管水、真正毛细管水。它同时受毛细管力和重力的作用,当毛细管力大于
重力时,毛细管水就上升,因此地下水潜水面以上的普遍形式是一个与保水带有水力联系
的含水量较高的湿水层。毛细管水能传递静水压力,并能在空隙中垂直上下运动,对岩土体