弗里敦

我的一带一路之专业之路

发布时间:2020/7/3 16:35:00   点击数:
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援外工程,砥砺前行,任重道远

自年起,从事援外工作整整十年了

十年里,足迹遍布亚、非、拉美等大洲40余个国家

受专业所限,目光所及主要是专业问题

工作中会遇到许多与岩土工程有关的工程地质问题

发现问题,分析问题,解决问题的过程复杂而艰难

她丰富了我的工作阅历,增加了工作经验

首先要谈谈自己的专业

大学的专业为工程地质与水文地质

主要研究人类工程活动与地质环境的关系

工作主要从事岩土工程工作

即是研究人类具体的工程活动和所处的地质环境的相互作用

这种相互作用认识的深化,就是人类利用自然,优化自然程度的加强

对于我们的地球演化和发展历史的认知

也经历了复杂的历程

先看看美丽的加勒比风光

巴巴多斯海蚀遗迹现场

原海平面边缘的陡壁,有明显的断层破裂面

典型的蘑菇状海蚀作用遗迹

美丽的加勒比地区向风群岛链中

巴巴多斯是少有的几个以珊瑚灰岩岛屿之一

其他多以多以火山岛为主

在位于北美与加勒比地区的巴巴多斯工作期间

我们对于场地周边进行了工程地质踏勘及调查

在距离海边数公里的一个平台上,有非常明显的断层及海蚀遗迹

附近的陡崖也有强烈的海蚀特征

说明这里在地质时期,曾经处于海平面附近

后来地壳上升,原来的海面下降,海蚀遗迹很好的保留下来

默默的向人们诉说着沧海桑田的变化

目前巴巴多斯海蚀地貌

海蚀地貌

东非大裂谷区域分布图

东非大裂谷及其周边区域

飞机上拍到的乞力马扎罗

飞机上俯瞰东非大裂谷

再谈谈非洲,谈谈最有名的东非大裂谷

东非大裂谷是世界大陆上最大的断裂带,被称为“地球的伤疤”宽几十至二百公里、深达~米东非大裂谷的整个形状为不规则三角形,有两个分支东支南起莫桑比克的希雷河河口,经马拉维湖向北纵贯东非高原中部和埃塞俄比亚高原中部终于红海北端,全长约公里西支南起马拉维湖西北端,经坦噶尼喀湖、基伍湖、蒙博托湖等终于苏丹境内的白尼罗河谷,全长多公里

板块构造与东非大裂谷

东非大裂谷的成因,一般根据板块构造及大陆漂移学说解释

东非大裂谷位于非洲板块和印度洋板块交界处

大约3万年以前,这一地区的地壳处在大运动时期

整个区域抬升,地壳下面的地幔物质上升分流,产生巨大的张力

由此,地壳发生大断裂,从而形成裂谷

抬升部分,地下熔岩不断的涌出,渐渐形成了高大的熔岩高原

高原上的火山则变成众多的山峰,著名的乞力马扎罗就是代表

肯尼亚熔岩高原与乞力马扎罗山

作者在吉布提考察火山,显示多次喷发的迹象

有些火山近代还在活动

我们在吉布提考察的火山,最后一次喷发实在50年前

下陷地带则成为大裂谷的谷底,或沿着裂谷形成众多的断陷湖泊

如今,位于肯尼亚的裂谷形态最为壮观

裂谷底部风光

肯尼亚段裂谷风光

东非大多数的湖泊,如坦噶尼喀湖、基伍湖、爱德华湖、艾尔伯特湖等

都是裂谷的另一种表现形式

吉布提有阿萨尔盐湖,是非洲的最低点,海拔-米

也是地陷裂谷的另一种形态

美丽的马拉维湖

吉布提阿萨尔盐湖,非洲最低点

位于卢旺达基伍湖边的火山,为一个活火山

卢旺达基伍湖

东非大裂谷,特殊的地质结构、构造活动以及矿产条件

独特的地形地貌和气象气候条件

不但影响着非洲的资源及生物多样性

还对人类的生存与发展有重大的影响

最早发现的人类就生活在大裂谷附近

目前发现的最早的人类活动遗迹就在裂谷周围

肯尼亚高原生活着数量庞大的动物群

现存于埃塞俄比亚博物馆的人类始祖露西头骨

岩土工程课题之一,就是研究地质构造活动对于建筑场地稳定性的影响

在援外期间,我的足迹走过了东非大裂谷周边的许多国家

马拉维,肯尼亚,埃塞俄比亚,吉布提,卢旺达,厄立特里亚

博茨瓦纳、津巴布韦和亚洲的也门

东非大裂谷区域的工作

东非大裂谷对于工程活动的影响是巨大和深远的

首先,东非大裂谷是非洲区域稳定性划分的分界线

东非大裂谷是地壳活动在地表的表象

可以作为我们划分地壳活动强弱的标志

由于裂谷本身现在还处于活跃期

在裂谷附近进行工程活动时必须要考虑地壳活动对于工程活动的影响

其次,大裂谷附近进行工程活动,必须考虑地震的影响

由于裂谷区域为新构造活动强烈的区域,也是地震活动频发的地区

一般我们在勘察设计期间将地震影响按照抗震烈度加以考虑

大裂谷区域地震频发且强度较高

还要考虑构造活动带来的地质灾害及其他次生灾害

火山活动引起的地质灾害,特别是活火山区域

构造活动区比较容易出现山体滑坡、岩石崩塌及泥石流等灾害

作者吉布提活火山喷发口考察

不像中国所处的亚洲板块

经过了数次大的构造运动及沧海桑田的变化

除了东非大裂谷外,非洲其他区域作为非洲板块的一部分

处于整体抬升或相对稳定的状态

非洲大陆大部分区域自地球形成板块后,即基本保持现有状态

对于岩土工程研究的地表岩土体

即有许多与国内完全不一样的地质环境

地表岩土体在相当长的地质时期内处于风化状态

风化程度较深

非洲的气候气象条件与其他区域也有完全不同的表现

非洲的表层岩土体具有与其他地区不同的性质与表现

非洲区域特殊的湿陷性土、膨胀性土和崩解性土等

这些岩土或与国内的相关岩土体特征不一致,或为当地独有

不可以用国内的经验与规范进行准确的评价

必须进行相关的研究及技术攻关,才能准确认识与分析

并在此基础上提出对于工程活动合理的应对与防治措施

津巴布韦某援建项目,建于前面那座小山之上

援建项目效果图

津巴布韦某援建项目

位于首都哈拉雷附近的一个叫祈祷山的半山腰

从外表上看,这座山与其他地方的山体并无二致

山体表面布满风化后的碎石块体

按照常规的地质理论,风化层自上而下风化程度递减

如果上部岩块属于强风化层,下部应为中等与弱风化层岩石

场地附近自然剖面揭示的特征与判断一致

但是在场地钻探过程中,发现现场情况与初步判断大相径庭

山体的风化程度很深,山体为风化残积土及全风化层组成

也就是说,这个山是土山而非石山

山体场地探坑开挖

山体自然剖面

山体上遍布岩石

原岩矿脉及揉皱变形明显,属变质岩

津巴布韦场地土崩解性试验

国内特殊土研究的权威中科院武汉岩土所

对我们的取样进行了室内土的微观、常规及力学试验

确定为古老的变质泥页岩的风化土

场地土具有强崩解性

即场地土遇水后快速崩解成泥状

重塑土自然状态与饱和状态强度强度相差70%以上

这种独有的特性对于拟建工程的影响是巨大的

在收集资料,野外踏勘及现场勘探基础上

根据土体的试验研究及现场原位测试结果

对于场地土的岩土工程性质有了比较清晰的认识

并提出了符合场地土特点的建筑地基与基础方案

提出施工及运营期间应注意的岩土工程问题

目前该项目已经正常施工,很快就要投入使用了

津巴布韦项目场地地层示意图

岩土工程的研究课题

是工程活动与工程地质环境的关系

人类的工程活动对自然环境的改造要遵照自然规律

否则,就要受到自然的惩罚

年,借着援外项目现场施工的机会

我们对塞拉利昂首都弗里敦年滑坡泥石流灾害现场进行了考察

滑坡位于弗里敦的Motomel地区,距离市中心10公里左右

年8月14日,由于连续强降水

该处山体表层松散土沿下部风化界面产生滑坡

塞拉利昂弗里敦滑坡全貌

经现场踏勘,对于本次滑坡与泥石流灾害有了专业的认识

整个山体坡度较陡,有40-50度,地表为残积或坡积土

下部基岩整体性较好,与上部松散土交接面为岩石的节理面

节理面与坡面平行或略大于坡面角度,陡且平滑

这样的工程地质条件是产生滑坡的必要条件

连续数天的大雨使得雨水补给充盈,松散土抗剪强度降低

与岩石界面面的摩擦力降低,成为滑坡产生的外部条件

上部松散土沿着岩石节理面向下滑移,下部与河流混合形成泥石流

据不完全统计,灾害直接造成多人丧生,许多民宅被冲毁

对于本来就处于世界最不发达的塞拉利昂来讲

这场灾害就是雪上加霜

滑坡现场考察

风化界面,也是岩石节理面,成为滑移滑移面

滑坡上部滑移面

滑坡体前缘

同样,在世界其他地方,这类问题也十分突出

南亚的斯里兰卡,也深受滑坡泥石流灾害问题困扰

在斯里兰卡多山地区,受地质条件与自然地理及气象条件的影响

经常发生山体滑坡及泥石流灾害,每年都有此类灾害的报道

我们在康提市考察期间也发现了小规模的河岸滑坡

滑坡全貌

滑坡后缘

现场考察

滑移面及滑坡体

在斯里兰卡康提市,某援建工程场地

建在当地著名的马哈韦利河河岸,距离河道约50米

场地下部0米以上为花岗片麻岩的全风化层,下部为风化基岩

由于场地下部地下水与马哈韦利河有一定的水力联系

受斯里兰卡特有的气候条件的影响,马哈韦力河水位变化很大

动水环境的长期渗流作用下

风化土中的黏土被地下水沿下部基岩裂隙带走

留下土中的砂质成分,致使土体的抗剪强度降低

久而久之,便会在下部形成空洞

由于空洞正位于建筑的下方,对建筑物的稳定有一定的影响

所以,采用高压注浆对空洞部分进行了处理

消除了工程的安全隐患

勘察现场

土洞形成示意图

高压注浆后检测抽芯

建筑即将完工

当然,随着工作项目的增加和工作深度的加深

我们对于全球各个地域的工程地质条件会有更进一步深入的认识

这对于我们援建项目的岩土工程工作是一个巨大的促进

也是一带一路国家战略专业领域的拓展与提高

我们在以往工作的基础上认真总结与提高

目前在科技刊物上发表了两篇科技论文

发表的学术文章

与斯里兰卡水局与佩拉德尼亚大学合作会谈

与孟加拉国岩土工程专家交流

同时,我们拟在世界多个典型区域设立科技研发基地

对于服务区域典型的岩土工程问题开展专题研究

更好的服务于国家对外发展战略

期待今后有更大的进步与提高

我们一直在努力



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