西安地裂缝活动机理及有效影响距离研究

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地裂缝的发育,严重的影响着现代人类的生活,城市地铁、轨道交通、道路桥梁、房屋建设等各个方面都要受到地裂缝的限制。随着地裂缝活动受到越来越多的重视,人们对于地裂缝的研究越来越趋向于从当初地裂缝活动的起因机理,逐渐地向地裂缝产生破坏的机制中转变。与此同时,自西安地区引入黑河水、限制开采地下承压水以来,西安地区的地裂缝活动速率逐渐减小。但西安地区仍然在采用抽水高峰期时地裂缝的安全避让距离,所以研究不同抽水作用下的地裂缝活动速率与有效影响距离之间的关系是非常必要的。随着西安市的快速发展,大面积的建筑荷载的产生,在西安市产生了新的沉降漏斗,建筑荷载对地裂缝的影响程度也成为了关注的焦点。本文主要通过对西安市地质环境以及西安地裂缝发育概况的分析,结合西安地裂缝扩展方式的研究,对抽取地下承压水以及建筑荷载作用下地裂缝的活动机理进行了分析,同时提出利用布辛内斯克解来求解地裂缝周围土体的不均匀沉降的方法。利用FLAC3D软件,分别模拟了抽取地下承压水,以及建筑荷载对地裂缝活动的影响。在这基础之上,通过理论分析和数值模拟对不同抽水量作用下的地裂缝活动速率以及其对应的有效影响距离的大小进行解释。同时利用地下水抽取量以及地面沉降的监测数据结合现场调研论证了模拟结果的准确性。并对规范所规定安全避让距离进行优化。并得出以下主要结论:1、人为的抽取地下承压水不但会导致抽水区域的竖向变形,同时也会引起含水层的水平运动。在建筑荷载作用下,地裂缝周围的建筑物会产生不均匀沉降,利用布辛内斯克解的方法可求得不同建筑荷载作用下的附加应力,进一步求出地裂缝周围的不均匀沉降。2、通过模拟得出,与抽取地下承压水相比较,大范围的建筑荷载对地裂缝的影响程度较小。同时,在分析抽取地下承压水的过程中发现,影响地裂缝活动的主要因素是地下承压水的抽取量,与抽取速率关系不大。3、通过模拟不同的抽水量得出,随着抽水量的增大,地裂缝的活动速率增大,同时地裂缝的有效影响距离也随之变大,呈现出正相关。但随着抽水量的持续增加,有效影响距离不会无限制增加,当其达到一定值之后会出现稳定状态。4、模拟结果显示,在不同的抽水量以及地裂缝活动速率下,地裂缝的有效影响距离呈现出:上盘影响范围较大,下盘相对较小。结合地裂缝规范,得出在一些地裂缝活动较缓慢、抽取地下承压水现象不明显的地区,可以适当减小避让距离,以达到土地资源合理利用的目的。
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