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现如今工程质量实行质量责任终身制,可通过在施工期对岩溶区桩基基底的勘察,通过勘察查明了覆盖层厚度及水文地质情况,便于施工单位选择合理成孔方式,对施工有较好的指导作用。此外,通过施工勘察提供了更为可靠详实的地质资料,便于业主、监理控制设计变更,做到设计变更有据可依。坚决杜绝无效变更,实现对工程造价的节约和控制。
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“一带一路”处于亚欧非及大洋板块的交汇处,地理环境复杂,地壳活跃,地震灾害频发,基础设施的抗震设计非常关键;“一带一路”国家多为发展中国家,自身设计规范往往不够健全,需要参考欧美规范。中国技术人员还会参照中国标准进行复核,三者的协调常常产生许多问题。
近年来,随着输电线路在盐渍土发育地区的广泛建设,随之而来的各种工程问题层出不穷,建筑材料的腐蚀问题尤为突出。腐蚀问题产生的原因很多,如施工材料的质量、防腐手段是否可靠及腐蚀性判别是否准确。前两者与施工和设计有关,后者则与勘察结果紧密相关。
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“断层阴影”是指断层下方三角形区域内的地震资料成像畸变,在时间域地震剖面上通常表现为地震反射同相轴的“上拉”“下拉”以及由此引起的地震反射同相轴错断现象[1-3]。“断层阴影”在多个盆地地震资料中存在[4-8],其主要成因为:上覆速度异常层的断失将导致断层下方地层速度的横向变化,进而引起时间域地震反射同相轴的形态突变[9-10]。
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随着油气勘探程度的不断提高,勘探目标越来越复杂,对地震资料分辨率的要求也越来越高。近年来,随着大数据和人工智能技术的发展,机器学习也与地球物理领域有机结合,提高了传统地震信号处理的运算效率,但在分辨率方面的研究和应用还很少。
振幅随角度变化(AVA)反演方法通过利用角度信息获取地下地质体的弹性参数估计,这在储层含气性预测中起着至关重要的作用[1-3]。偏移后的地震数据可以通过偏移速度转换为角度域数据,即AVA数据。将AVA数据进行部分角度叠加即可获得用于AVA反演的部分叠加角度数据[4]。
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煤层开采的扰动应力与断层带活化的耦合作用将会导致覆岩的大规模运移,李振雷等通过建立断层闭锁与解锁的滑移力学模型,分析了断层冲击、煤柱与耦合冲击的作用机制。蒋金泉等[5]运用数值模拟方法分析了工作面过逆断层过程中的采动应力演化状态。
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云南普朗铜矿采用自然崩落法开采,地表形成塌陷坑,塌陷坑上覆大面积的由黏土、亚黏土、亚砂土、砾石层等组成的第四系冰碛层。冰碛层的颗粒粒径范围为0.074~200 mm, 分布面积约0.65 km2,厚度达80 m以上,具有分布广、总量大的特点[16],构成充足的泥石流物质来源。
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随着社会经济不断发展,社会化进程不断加快,国际油田勘探工程也得到了较快的发展,全球工业生产,社会经济的发展对于石油的需求量越来越大,石油产业发展的相关技术研究也得到了业界的关注。目前,国际油田开采存在受到地质环境限制,石油勘探及开采项目开展会受到地质环境的限制,增加了石油勘探的难度。
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《“十四五”现代能源体系规划》要求,天然气行业需要持续提升能源安全保障能力,积极适应绿色低碳转型。页岩气作为天然气增储上产重要领域,更要加大勘探开发力度。页岩气作为非常规清洁能源的“排头兵”,越来越受到各大油气田关注。然而,国内页岩气集输管道腐蚀频发。
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由于岩溶分布的复杂性及不确定性,在兼顾工程实际情况及场地特征后,合理的选取基础方案尤其重要。岩溶地区的地基可分为天然地基和人工地基两大类,根据埋置深度可分为浅基础和桩基础两大类。当岩体岩面埋藏较深,上覆土层较厚且稳定时,宜采用浅基础,上覆土层不稳定时,未经有效处理不应作为建筑物基础的持力层。
我国西南地区岩溶分布广泛,地质条件复杂,岩溶的存在导致隧道建设时发生突水、涌泥、塌方等事故的风险增加,各类事故会造成人员伤害、经济损失,以及影响施工进度。超前地质预报工作在隧道施工地质灾害预防中起着重要作用,作为最常用的一种地质预报方法,地质雷达法在岩溶探测方面具有较好的效果。
高陡边坡的稳定性在岩土工程中具有重要意义,其关系到整个工程的顺利建设和安全运营。随着城镇化进程的快速发展及基础建设规模的不断扩大,高陡边坡的数量和规模不断增加,如何有效地进行高陡边坡勘察和稳定性分析已成为岩土工程领域的重要课题。数值模拟技术的应用和勘察技术的发展为高陡边坡稳定性研究提供了新的方法。
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传统的极限平衡法需将滑体划分成条块,将条块间的相互作用力,即条间力,视为基本未知量,因此也可称之为条分法。习惯上将满足所有平衡条件的极限平衡法称为严格方法,如Spencer法等,而将仅满足部分平衡条件的极限平衡法称之为简化方法,如瑞典法等。
微生物诱导碳酸钙沉积(microbially induced carbonate precipitation,MICP)技术因具有绿色环保、低能耗、反应可控的优势,已成为近年来岩土工程领域最受关注的新型加固技术[1],广泛应用于地基处理[2-3]、裂隙修复[4]、抗液化[5]、侵蚀防治[6]及边坡加固[7]等方向。
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