張建橋
(湖南省地質礦產勘查開發局四一七隊,湖南 長沙 410000)
近年來,隨著現代化建設的不斷加快,在很大程度上破壞了原有的生存環境,導致地震、泥石流等自然災害頻發,嚴重威脅到人們的正常生活及財產安全。構造地質與工程地質相比,具有更加明確的研究目標。因此,研究人員在對構造地質進行研究的過程中工作效率相對較高,并且能夠提高對資源的利用率[1]。通過研究地殼及巖石圈的構造問題,對已經被破壞的地質環境進行修復,從而使當前嚴重的地質災害問題得到緩解。而工程地質的主要研究是對人類的建設活動及工程對地質環境的影響問題。通過工程地質研究的結果,可以為建設行業提供更加適合的建設場地。但在工程地質中并不包括對地殼和巖石圈的研究,因此在后期的修復工作中并不會對其起到太大的作用,因此只有將構造地質和工程地質相結合才能夠保障現代化建設的合理,并且在一定程度上降低自然災害發生的概率。
構造地質為工程地質穩定性評價提供依據主要包含構造地質地殼穩定性、斜坡穩定性以及地下洞室穩定性。在現代化的構造地質研究中,通過大陸的動力學研究以及巖石斷裂帶研究得出了關于工程地質穩定性的動力學結果[2]。工程地質地殼穩定性的評價過程可以看作是構造地質中地殼的運動、構造以地震的活動性的工程地質條件的統一,通過對構造地質中地殼的穩定性研究,最終可以實現工程地質中地殼以及低級的穩定性合理評價。構造地質的穩定性決定著地殼深部存在的變異層帶的基本性質和特征,根據地殼不同的結構及流變性特征,對工程地質中地殼的穩定性進行更加準確的評價。
在工程建筑施工中,每年都會有由于地質斜坡產生自然災害造成的人員傷亡和建設成本的損失。因此,對于構造地質中的斜坡穩定性的分析對工程地質的穩定性評價具有更加重要的意義。在斜坡地質災害中,泥石流、崩塌和滑坡都是常見的災害類型,其發生的主要原因是由于構造地質中的地形地貌、巖石巖性以及巖石的結構特性決定[3]。通過構造地質研究,可以準確的判斷出該區域這類地質災害的發育情況,從而判斷工程地質的穩定性,實現對工程地質中邊坡的穩定性評價。
在挖掘地下洞室時,如果不對其加以支撐會對構造地質周圍的圍巖造成嚴重的形變,而由此引發的施工事故也十分常見。產生這一事故的原因是由于構造地址的巖性及結構決定的,尤其是當構造地質發育充分且結構復雜的情況下,更容易對圍巖產生集中地應力。因此,通過對礦井中的構造地質進行充分的研究分析,根據研究結果設置適當的支護方式,才能保證工程地質準確的穩定性評價,為工程建設提供良好的施工條件。
大規模的工程地質建設一般是在盆地結構、造山帶以及盆嶺構造等構造帶上完成。而這些構造的形成原因是由于周圍的近地表上的地殼發生了擠壓、擴張等劇烈的運動。通過對這些結構區域的構造地質進行研究可以為工程地質的選址提供充足的條件。
造山帶通常視為重要的工程地質選址區域,而隨著資源開發、自然災害治理以及區域內自身的演化都會對構造地質造成一定的影響[4]。主要影響其形成的機制包括伸展機制、走滑機制以及逆沖推覆機制。其中逆沖推覆機制造成的構造地質的形變最為強烈,會影響工程地質的開發。因此在工程地質選址前,首先應當對該地區的構造地質進行充分的研究,從而確定該區域是否存在上述三種變形機制,保證后續工程施工的穩定。在構造地質中,盆地構造是人類生活聚居的主要區域,因此對于盆地構造的工程地質選址更加重要[5]。通常情況下,根據盆地構造的形成原因可加工區分為坳陷類型和斷陷類型。圖1為兩種不同類型盆地構造示意圖。(圖1)
從圖1可以看出,相對穩定的盆地構造為坳陷類型,除了盆地中與造山帶相鄰的位置會有較強的活動外,其它位置的運動十分穩定,因此通過對構造地質進行探究,找出其造山帶相鄰位置,在進行工程地質選址時盡可能的避開這一區域可以有效保證工程施工的順利建設。

圖1 兩種不同類型盆地構造示意圖
通過本文上述研究可以看出,構造地質在工程地質中占據十分重要的地位,尤其是對于特殊地形區域而言,構造地質對工程地質起到決定性的作用。若在進行工程建設的過程中,脫離了構造地質,則會造成建設工作的盲目性,從而導致亞種的人力、物力資源的浪費,并且更容易加劇自然災害的發生,造成更加嚴重的人員傷亡和經濟損失。因此,在今后的工程地質工作當中應當首先從構造地質的研究角度出發,認真分析并擬定工程建設的場所穩定性,在確定穩定性后結合地區實際構造地質的分布情況對工程地質進行詳細的設計和施工,從而在保證施工安全的基礎上,實現工程建設經濟、效益的提高。