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期刊信息/Journal information
城市地质
北京市地质矿产勘查开发局
城市地质

北京市地质矿产勘查开发局

吕晓俭

季刊

1007-1903

dzxh@bjdkj.gov.cn

010-51560338

100195

北京西四环北路123号

城市地质/Journal Urban Geology
查看更多>>本着科学技术为城市建设和经济发展服务的方针,面向全国城市地质工作者,开展学术交流,培养和锻炼城市地质科技人才,为广大城市地质工作者搭建一个成果展示、学术交流的平台,促进北京及全国城市地质科学理论及技术方法的进步。
正式出版
收录年代

    高密度电法和氡气测量在地裂缝调查中的应用分析

    李巧灵雷晓东李晨雷坤超...
    1-8页
    查看更多>>摘要:平原地区地裂缝发育具有隐蔽特性,勘探难度较大,综合物探方法可以快速查明地裂缝的分布及空间展布特征.氡气测量具有经济高效的优点,可以快速探测地裂缝发育位置.高密度电法一次布极可以实现不同排列数据采集,快捷采集数据的同时降低了电极布设引起的干扰,成果电阻率断面图则可以较好地展示地裂缝空间形态.综合利用2种方法可以相互补充和验证,提高解释结果的准确性.在宋庄地裂缝通州北部地区布设了4条综合物探剖面,其中高密度电法测量330点,氡气测量163点.分析发现:高密度电法对地裂缝的典型反应为等值线发生扭曲变化,在相对高阻中间发育垂向低阻带;氡气测量常表现为峰值异常,且大部分异常呈现"马鞍状".根据测量结果解释推断了10条地裂缝.

    通州宋庄地裂缝高密度电法氡气测量综合物探

    基于地面三维激光扫描的南港危岩崩塌稳定性评价

    冉淑红郑艺龙张长敏贺瑾瑞...
    9-19页
    查看更多>>摘要:崩塌是北京地区最为频发的突发地质灾害类型,因多分布于高陡斜坡,具有较高突发性和危害性,其勘查工作是长期困扰工程技术人员的难题.利用三维激光扫描技术对北京市门头沟区南港崩塌进行调查,结合点云数据和高清影像数据,构建崩塌三维空间模型,获取崩塌结构面和危岩体特征参数,评估危岩体稳定性和危害性.基于空间模型,自动识别及提取69组结构面信息,将其归纳为4组.利用4组节理面对坡体和危岩体的稳定性进行计算,结果表明,研究区易沿J1结构面发生倾倒式崩塌,易沿J2和J3结构面切割形成的楔形体发生滑移式崩塌.3处典型危岩体,在正常工况下1处为欠稳定,2处为基本稳定,在暴雨和地震条件下,1处为不稳定,2处为欠稳定.落石运动轨迹模拟分析显示98,6%的落石会撞击或经过居民房屋,直接威胁居民人身安全.

    三维激光扫描南港崩塌危岩体稳定性评价

    珠海市南水镇金龙边坡变形破坏特征及稳定性评价

    赖波江金进江山江宁...
    20-28页
    查看更多>>摘要:边坡稳定性分析评价是边坡调查评价过程中一个不可或缺的环节.以珠海市金龙边坡为研究对象,分析了边坡的发育特征、影响因素、形成机制.在查明边坡岩土体出露及结构特征基础上,根据典型断面C、ϕ值反演分析及敏感性分析结果,确定金龙边坡岩土体物理力学参数,采用极限平衡法对金龙边坡进行稳定性分析评价.评价结果表明:金龙边坡在天然工况下处于欠稳定状态,在饱和及饱和+地震工况下处于不稳定状态.

    金龙边坡岩质顺层边坡发育特征变形破坏稳定性评价珠海市

    江苏某缓倾斜石膏矿抽冒式塌陷机理分析

    景佳俊
    29-35页
    查看更多>>摘要:石膏矿一般采用房柱式开采,因石膏遇水变软的特性,造成了多起地面塌陷地质灾害.截至2023年4月,江苏省邳州石膏矿共发生了35次、28处地面塌陷,塌陷多以直径小于50 m的点状塌陷为主,抽冒式塌陷较为少见.本次以邳州某缓倾斜石膏矿发生的抽冒式塌陷为例,采用MatDEM方法,开展数值模拟和机理分析研究.结果表明:石膏矿抽冒式塌陷引起地下水涌入矿坑导致石膏强度变弱,诱发顶板二次冒顶后堵塞通道塌陷最终停止,充水后采空区整体稳定性变差,容易诱发二次塌陷,针对现状,提出了搬迁避让、监测预警和工程治理的手段进行防治.

    石膏矿抽冒地面塌陷防治

    基于Rockfall的沟谷区高位危岩体危险性评估

    刘仍阳
    36-42页
    查看更多>>摘要:为了降低高位危岩体对沟谷区建设用地威胁,以沟谷区内某商住小区为例,探讨高位危岩体危险性评估结果.通过资料收集和现场调查,采用Rockfall模型软件计算沟谷区高位危岩体对小区现状地质灾害危险性,评估了防治措施情景下的地质灾害危险性.用Rockfall模拟软件计算出沟谷区内危岩体现状和设计情景条件下的运动路径和最远威胁距离,确定建设用地红线范围内的地质灾害危险性结果.结果表明,现状条件下沟谷区建设用地红线范围内危险性中等区域面积112.15 m2,设计情景下建设用地红线范围均为危险性小的区域.

    沟谷区Rockfall软件高位危岩体危险性评估

    北京市海淀区突发地质灾害时空分布规律、成因分析及防治对策

    白江伟冯辉贺瑾瑞蒋永光...
    43-52页
    查看更多>>摘要:海淀区是为数不多的经济发达、人口众多且发育地质灾害的城市中心区.海淀区西北部山区地质条件复杂,发育地质灾害隐患点37处,灾害类型为崩塌(19处)、泥石流(9处)、不稳定斜坡(8处)、地面塌陷(1处).故在野外调查分析的基础上,将海淀区地质灾害划分为3个风险区:分别为香山风险区、凤凰岭—阳台山风险区与普安店风险区,并分析总结了海淀区地质灾害隐患点的空间分布、灾害类型、规模、成因、威胁对象、工程治理状况、人类工程活动、发展趋势等.得出以下结论:1)海淀区70%的隐患点成因为人类工程活动.2)68%的隐患点已完成工程治理,未治理的隐患点大部分集中分布于森林防火道路沿线,少部分威胁对象已搬迁避让.3)不同的地层岩性发育不同类型的地质灾害,山区基岩出露区域主要发育岩质崩塌;山前冲洪积物堆积区域主要发育泥石流、不稳定斜坡及土质崩塌.

    海淀区突发地质灾害地质灾害成因切坡建房时空分布

    生态地质调查方法与评价体系研究——以京西"一线四矿"地区为例

    李欢郑祺恺王颖张沁瑞...
    53-62页
    查看更多>>摘要:生态地质作为一门新兴交叉学科,诸多学者对其研究内容、工作思路、技术手段、服务目标等进行了探索.以京西"一线四矿"为研究对象,阐述了以服务于生态保护和修复为目标的生态地质调查总体思路和工作方法,建立了生态地质分区评价指标体系.研究结果表明:生态地质分区评价能够直观反映生态地质本底特征,是生态地质条件优劣的直接表现;"地理+地质+生态"三要素融合的生态地质分区评价模式,建立了1个目标层、3个准则层、10个指标层的评价指标体系,其中地理环境权重0.1226,地质环境权重0.6011,生态环境权重0.2763.以地质建造为分类单元,地表基质层支撑力由强到弱分别是中性侵入岩建造、陆源碎屑岩建造、中性喷出岩建造、基性喷出岩建造、碳酸盐岩建造.京西"一线四矿"地区(287 km2)生态地质条件良好区面积105.9 km2,占比36.9%;一般区面积78.7 km2,占比27.4%;较差区面积102.4 km2,占比35.7%.在京西"一线四矿"及周边区域协同发展概念规划总体策划范围(99 km2),圈定出乔木生长适宜区面积58.6 km2,灌木生长适宜区面积40.4 km2.

    生态地质评价体系地表基质层地表覆盖层植被恢复与保育京西"一线四矿"

    武汉花山矿区地质环境治理方案设计研究

    陈刚刘钢一
    63-69页
    查看更多>>摘要:矿产资源的大量开采,极大地推动着我国经济的发展,但是开采过程往往呈现粗暴式发展,导致矿区生态环境和地质环境不断恶化.如何协调发展与保护,寻求矿山地质环境治理针对性解决措施是许多矿区所面临的重点问题.以武汉花山矿区地质环境治理工程为研究对象,针对矿区地质环境问题以及边坡结构特点,对花山矿区①段治理区地质环境治理方案设计进行深入研究,采用了削方减载、回填压脚、扶壁式挡土墙、截排水沟以及植生袋脚墙等治理工程措施消除地质灾害隐患,为同类工程提供一定的参考价值.

    矿山地质环境治理工程方案设计应用研究

    某地下水封石油洞库地下水渗流场及涌水量模拟

    李雅静郭迎涛刘立才张训玉...
    70-79页
    查看更多>>摘要:地下水封石油洞库是通过人工开挖建于地下,利用稳定地下水的水封作用密封储存在洞室内的石油.具有占地少、投资少、损耗少等优点,但对地下水环境影响相对较大.为评价地下水封石油洞库施工期和运营期对地下水环境的影响,以某大型地下水封石油储库为研究对象,结合现场试验数据,利用GMS软件,建立了非均质、各向异性、三维非稳定地下水流模型和溶质运移模型.研究结果表明:有水幕系统时预测水位高于设计水位3 m以上,可以保证洞库的水封效果,且石油局限于洞室周围不外泄,为后期制定地下水污染防治措施及长期监测计划提供了依据.

    地下水封石油洞库渗流场涌水量模拟计算

    某矿业公司周边耕地土壤环境现状调查评价

    罗维曾国龙骆振华
    80-86页
    查看更多>>摘要:为摸底小型矿业类厂区对周边耕地的环境影响及后期对潜在污染的评价与防控,采用单项污染指数、内罗梅综合污染指数、地统计等方法,通过土壤风险程度分类、超标倍数、背景值比较等手段,评价某矿业公司周边耕地土壤污染状况.评价结果表明:厂区周边耕地土壤重金属全铬、六价铬、汞元素及氰化物对土壤环境质量风险无,耕地土壤环境质量全部为安全利用类,土壤环境质量风险可控;耕地土壤超标率:氟化物>锰>镉>砷>锌>铅.铅元素含量偏高可能受到历史或周边其他企业等因素影响.

    矿业公司耕地土壤重金属及化合物土壤污染