www.chinaunipower.com:北京市平原区典型地质灾害危险性评估(1)_图文

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2008年第5期

水文地质工程地质

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113

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北京市平原区典型地质灾害危险性评估
梁健1,张虎元1,张永雷2,张磊2 (1.兰州大学西部灾害与环境力学教育部重点实验室,兰州 2.中国地质大学工程技术学院,北京100083)
730000;

摘要:北京市平原区地质灾害主要表现为活动断裂、地震砂土液化和地面沉降。文章结合具体实例对三种地质灾害危 险性及其评估方法进行了探讨。活动断裂的危险性主要根据断裂的活动时期、断裂不同部位的活动性以及评估区距离 断裂活动部位的远近程度进行评估。地震砂土液化判别采用现场标准贯入试验进行评估。地面沉降预测评估依据地下 水累计开采量与累计地面沉降量的相关关系分析和固结理论进行。 关键词:活动断裂;地震砂土液化;地面沉降;地质灾害 中图分类号:P694
文献标识码:A

文章编号:1000-3665(2008)05一0113.03

北京的城市建设集中在平原区,主要地质灾害表 现为活动断裂、地震砂土液化和地面沉降三个方面。 北京地区活动断裂较多,周边地区历史强震震中分布 密集,这对市区内的各种建筑工程具有很大威胁。另 外,由于北京市超量开采地下水引发大面积地面沉降, 已经形成了几个大型的地面沉降中心。活动断裂多、 强震震中密集和地面沉降严重,是北京市平原区地质 灾害的主要特点。
Table l

表1北京地区主要断裂基本特征表
Basic

characteri..qics西the main faults in

Beiji雌硼

l北京平原区的主要地质灾害
1.1活动断裂 穿过北京地区的主要断裂有7条,其中NE向5 条,NW向2条,各条断裂的基本地质特征和最晚活动 时代见表l…。活动断裂对区域地壳稳定性有重大影 响,一旦发生剧烈活动,将引发地震等一系列地质灾 害。资料表明,北京地区周围的地震基本上和活动断 裂有关旧1。 1.2地震砂土液化 近1000年来北京平原区曾发生强震活动多次(表 2¨1),强震波及的范围广,灾情较严重。其中1679年 平谷、三河的8级强震造成砂土液化现象,对北京地区 造成了严重的破坏。1966年的邢台地震、1975年的海 城地震和1976年的唐山地震等大地震中,有些建筑物 的破坏也是由砂土液化造成的。 1.3地面沉降 引起地面沉降的原因归结起来有两类:自然因素
收稿日期:2007417.09;修订日期:2007.07.30

表2北京地区周围历史强震活动情况
Table 2 Historical strong earthquakes in

aeijing

area

和人为因素。自然因素包括新构造运动、地震、欠固结 地层的固结沉降、地下水位波动引起的固结沉降;人为 因素包括超量开采地下水、开采地热和人类工程建设 活动施加的建筑荷载。研究发现,导致北京市地面沉

作者简介:梁健(1980.),男,硕士研究生.主要从事工程地质环 境岩土研究。
E?mail:liaIlg,i06@lzu.en

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水文地质工程地质

2008年第5期

降的最主要原因是过量开采地下水H]。20世纪60年 代以后,北京市地下水进入超采阶段,年均超采量达到 1×108m3,形成了面积达1 900kin2的超采漏斗和总面 积达到l 800km2的5个沉降区:东郊八里庄一大郊亭、 东北郊来广营、昌平沙河一东三旗、顺义平各庄、大兴 庞各庄一榆垡沉降区。北京市地面沉降的范围、沉降 幅度和沉降速率,与地下水的超采有着明显的正相关。 地下水强超采区,地下水位降落漏斗中心区与地面沉 降区在时间和空间的分布上具有高度的一致性。

2地质灾害危险性评估方法
2.1活动断裂危险性评估 工程活动断裂分为:全新活动断裂、发震断裂和非 全新活动断裂¨1。不同活动断裂的活动时期各异,同 一活动断裂在不同地段的活动性也不一致。因此,对 活动断裂进行危险性评估,主要根据活动断裂的活动 时期、不同部位的活动性以及评估区距离断裂活动部 位的远近程度№o进行判别。下面以北京市地铁十三号 线的活动断裂危险性评估为例进行说明。 该评估区位于北京凹陷区的西部。评估区北部及 其附近共有三条断裂分布"1(图1),NE向黄庄一高丽 营断裂和NE向八宝山断裂在空间分布上虽然与拟建 轻轨铁路直接相交,但由于活动性很弱,对拟建轻轨的 威胁不大。NW向南口一孙河断裂相距拟建轻轨铁路 平行距离大于3000m,但是它与黄庄一高丽营断裂和 八宝山断裂的交汇处具有一定危险性,这是因为历史 强震往往发生在NE向或NNE向和NW向断裂交汇 处。评估结果认为,该评估区内活动断裂现状评估危 险性中等,预测评估危险性中等。 2.2地震砂土液化危险性评估 地震砂土液化危险性,主要从地震条件、地质条件 及地下水位埋深三个方面进行评估旧。,方法主要有现 场试验法和理论计算法。工程实践中常用的是现场试 验法,表4是采用现场标贯试验法对北京市月亮河度 假村地基土液化危险性评估结果,其中场地地下水位 埋深lm、Ⅷ度烈度条件,判别深度15m。 从表3可以看出,大部分标贯点的标准贯入锤击 数实测值M小于临界值Ⅳ。,即处于可液化状态。该 场地砂土液化指数为16.33,液化等级定为严重,即地 震砂土液化危险性大。 2.3地面沉降危险性评估 关于超量开采地下水所致的地面沉降,相关的预 测方法很多阳】。本文采用太沙基一维固结理论对北京 就北京市平原区典型地段地质灾害危险性进行分 析。得到以下结论:

团㈣裂囫删裂圆㈣愀
图1地铁十三号线沿线活动断裂分布示意图

隐.1

Active faults distribution along the NO.13 Subway

市安立路的地面沉降危险性进行评估。公路线附近第 四系孔隙承压水系为多层结构,开采地下水时隔层间 未相互止水,隔层水头混合。为便于数学模型的建立, 将含水层和隔水层迭加在一起,表层为潜水含水层。 根据太沙基一维固结理论,含水层和隔水层的最 终沉降量计算公式分别是:
S吉=72?Ah?H言/E

Sm=口。?r。?Ah?日隔/2(1+eo)

式中:S含、S曙——分别为含水层和隔水层的最终固结
沉降量;

△^——承压水头的降低值; 日含、日隔——分别为含水层和隔水层厚度; E——为含水层(砂砾)的弹性模量; 口,、eo——分别为隔水层(粘性土)的压缩系数和
初始孔隙比;

y。——为水的密度。
含水层和隔水层二者最终固结沉降量之和即为地 面沉降的总量。计算结果表明,2005.2015年可预见 沉降量应小于80ram,每年最大地面沉降量大约为 8mm,对于拟建公路工程而言,其危害不大,道路工程 遭受地面沉降灾害危险性小。


结论

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?115?

(1)按照活动断裂的活动时期、不同部位的活动性 以及评估区距离断裂活动部位的远近程度综合评估, 北京市地铁十三号线沿线区活动断裂危险性中等; (2)采用现场标贯试验法,通过标准贯人锤击数实 测值与l临界值比较及液化指数值进行判断,北京月亮 河度假村地基土地震液化危险性大; (3)采用太沙基一维固结理论,计算含水层和隔水 层的最终沉降量,结果表明北京市安立路道路工程遭 受地面沉降危险性小。 参考文献:
陈国兴,任利生.首都圈地震危险区划分及未来强 震地点预测研究[J].地震。1994(¥1):125—135. [2] 马文涛,徐锡伟,于贵华,等,首都圈地区的地震活 动性与断裂的关系[J].地震地质,2004,26(2):293 [9] [7] [6] [4] [3]

—304.

王德功.北京地区的地震与防震[M].北京:地质出 版社,2000:74—79. 王稀萍.北京市超量开采地下水引起的地面沉降研 究[J].勘察科学技术,2004(5):46—49.

[5】

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梅双斌.沧州市地面沉降的预测与方法讨论[J].地 质灾害与环境保护,1995,6(1):35—43.

Risk evaluate for typical geological hazards in

Beij ing

plain

LIANG Jianl,ZHANG Hu.yuanl,ZHANG Yong.1ei2,ZHANG Lei2

(1.Key

Lab

of

Mechanics

Oft

Western Disaster&Environment,MOE,Lanzhou University,Lanzhou

730000,China;

2.Institute

of

Civil Engineering,China University

of Geosciences,眈彬昭100083,China)

Abstract:Typical geological hazards in subsidence.A practical reseal"ch It Waft suggested that
oecHrrence area

Beijing

plain included active fault,seismic liquefaction of sand and land
to

was

selected
can

evaluate the risk of typical geological hazards in

Beijing

plain. their

the risk of active faults

be reasonably explained liquefaction
wa8

by the history of the faults

and

period,while the risk of gwundsill

seismic

examined in the field with penetration test. indirectly ealculated according correlation

With applying consolidation theory,the risk of land subsidence

Wag

between accumulative

withdrawal of groundwater and accumulative land subsidence.

Key words:active fault;seismic liquefaction;land subsidence;geological hazards

责任编辑:王宏

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北京市平原区典型地质灾害危险性评估
作者: 作者单位: 梁健, 张虎元, 张永雷, 张磊, LIANG Jian, ZHANG Hu-yuan, ZHANG Yong-lei, ZHANG Lei 梁健,张虎元,LIANG Jian,ZHANG Hu-yuan(兰州大学西部灾害与环境力学教育部重点实验室 ,兰州,730000), 张永雷,张磊,ZHANG Yong-lei,ZHANG Lei(中国地质大学工程技术学院,北 京,100083) 水文地质工程地质 HYDROGEOLOGY AND ENGINEERING GEOLOGY 2008,35(5) 1次

刊名: 英文刊名: 年,卷(期): 被引用次数:

参考文献(9条) 1.陈国兴.任利生 首都圈地震危险区划分及未来强震地点预测研究 1994(z1) 2.马文涛.徐锡伟.于贵华 首都圈地区的地震活动性与断裂的关系[期刊论文]-地震地质 2004(02) 3.王德功 北京地区的地震与防震 2000 4.王祎萍 北京市超量开采地下水引起的地面沉降研究[期刊论文]-勘察科学技术 2004(05) 5.GB 50021-2001.岩土工程勘察规范 2002 6.汤淼鑫 活动断裂安全距离的研究及建议[期刊论文]-水文地质工程地质 1999(03) 7.高文学.马瑾 首都圈地震地质环境与地震灾害 1993 8.杨桂通 土动力学 2000 9.梅双斌 沧州市地面沉降的预测与方法讨论[期刊论文]-地质灾害与环境保护 1995(01)

引证文献(1条) 1.王春华 南水北调中线京石段环境地质问题及对策[期刊论文]-水科学与工程技术 2009(3)

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