摘要:我国地域辽阔,地地质条件不尽相同,某些地方地质条件较为复杂,一般地质勘察技术无法达到预期要求,故在进行岩土工程勘察时,要根据工程现场实际地质条件情况采用不同的地质勘察技术。本文首先阐述岩土工程勘察要点,进而对复杂地质情况下的岩土工程勘察具体技术措施研究,并就复杂地质情况下的岩土工程勘察中存在的问题提出相应的处理措施,从而加强我国复杂地质情况下的岩土工程勘察工作的研究。
关键词:复杂地质;岩土工程勘察;问题;处理
1勘察工作的要点分析
1.1勘探点间距、深度问题
勘探点间距设置方面,需要参考相关标准规范,并根据实际情况对勘探点间距进行调整,不能因为一味地缩短勘察时间、节约勘察成本而坚持使用原有的勘察方案,避免对后期施工造成不利影响。但是在实际勘察过程中,某些勘察人员不勤于思考,一味地按照原有勘察方案进行勘察,不结合实际进行调整,使得勘探点之间地层相差太大,无法获得准确的勘探数据;在选择勘探点前没有对区域内的岩层性质进行了解,所选择的勘探点不具有代表性,在进行取样分析时偶然性太大,使得地基分级不准确,从而导致勘探点间距设置不合理。
勘探点深度设置方面,如果地基处为普通岩层,那么勘探点钻孔深度达到15m即可;如果地基处存在软土层,那么钻孔勘探深度至少要有18m。此外,如果地基处存在碎石层,那么勘探点的钻孔深度则不需要太大,避免产生资源浪费。
1.2地基承载力指标问题
在《建筑地基基础设计规范》当中已经取消了通过查表获得地基承载力指标的方法,但是在实际建筑地基设计时,许多设计单位依然沿用这种方式来确定地基承载力指标。某些勘察单位甚至以所谓的”地区勘察经验”为借口擅自降低地基承载力指标,使得岩土工程的稳定性受到严重影响。对此,必须要结合施工现场的地质情况以及地区勘察经验,对施工现场的地基承载力指标进行综合分析,并由实地勘察人员与设计单位人员共同制定地基施工方案,提高地基施工的经济性与稳定性。
2复杂地质情况下岩土工程勘察的技术措施
2.1地质测绘技术方法
地质测绘技术的应用主要是对岩土工程施工现场的复杂地形、地质条件进行研究与分析,并建立相应的评估机制对区域内的地形、地质情况进行评估,了解施工现场的地质构造,从而发现隐藏的地质问题。利用地质测绘技术的手段,勘察人员可以了解到施工现场的岩层性质、岩土类型的分布、各类岩体的外观、成分等详细的地质信息,从而掌握施工现场的地质变化情况,确定岩层的风化水平。
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2.2原位测试技术
原位测试技术有许多种,其中比较常见的有静力触探技术、动力触探技术、旁压检测技术、静载检测技术、应力铲测试技术、十字板测试技术、扁板侧胀测试技术、岩体应力测试技术等。本文以静力触探技术为例进行分析。在使用静力触探技术进行测试时,需要注意以下几点:
1)要保证触探杆位置的准确度,最大误差控制在2%以内。
2)在进行锤击贯入操作时,要注意保持探杆的垂直,避免发生偏移,而且操作要连续进行,不可中断。
3)在0~10m深度的范围内,每锤击贯入lm,就需要将探杆旋转5400;如果锤击贯入的深度超过了10m,那么每锤击贯入0.2m,就将探杆旋转360?。
4)在经过50次锤击以后如果贯入深度没有超过0.15m,那么就可以停止测试,将最终的力学指标作为测试结果。
2.3室内试验分析
室内试验分析主要是用于确定更为细致、精确的物理力学指标,从而为岩土工程的评价与分级提供更为准确的参考。室内试验一般有土层物理性质检测、压缩实验、水质分析、颗粒分析等。
3复杂地质情况下岩土工程勘察问题及处理分析
3.1地基土液化处理
地基土液化问题主要出现在地基当中的粉细砂部分。在外力作用下,粉细砂当中的孔隙水受压排出,由原有的固态转变为液态,从而使得地基土层整体的抗剪强度大大降低。对于地基土液化问题的处理,目前主要采用强力夯实法。强夯法指的是利用专门的起吊设备将重锤吊起,达到一定高度以后使其作自由落体运动,利用其自由落体运动所产生的动能夯实地基。这种地基处理方法效果十分显著,地基的承载能力明显得到提升,而且地基的机械强度也有所提高。强力夯实法利用巨大的动能冲击地基,使得地基内部的空隙都被压实,结构趋于稳定,压缩性大大下降。
3.2防渗技术措施
防渗问题也是岩土工程地基施工当中的重要问题之一。目前,较为常用的防渗技术为灌浆处理处理技术,其工作原理是通过在地基表面钻孔,孔洞深入软土层当中,然后施加一定压力将配制好的浆料压入地基当中,填补地基当中的空隙,使得地基原有的松散结构变得紧密,从而达到地基防渗的目的。灌浆处理技术不仅可以防止地基渗水,还可以有效地基的机械强度和承载能力。目前,所使用的灌浆处理方式主要有帷幕灌浆法、高压喷射灌浆法、接触灌浆法等几种,其中,高压喷射灌浆法是使用频率最高的一种灌浆方法,也是技术最为成熟的灌浆方法。在使用高压喷射灌浆法对地基进行防渗施工时,同样需要先进行钻孔,在孔洞中安装特定的灌浆管,然后加入配制好的浆料,并在管道上端加以高压,将浆料通过管道下端送入到地基当中,浆料在高压作用下进入地基内部结构,并逐渐扩散,渗透到地基的空隙当中,填补空隙,防止地基渗水。
3.3不均匀沉降的处理
造成建筑不均匀沉降的因素有许多种,其中软土层的存在是引发建筑不均匀沉降的主要因素之一。因此,必须要采取适当的措施解决软土地基问题。目前,比较常用的软土地基处理方法砂土填垫法、排水固结法等。其中,砂土填垫法主要是除去软土地基中的软土部分,然后利用透水性比较好、结构较为稳定的砂土代替,加强地基的稳定性。砂土填垫技术适合软土层厚度为2cm到3cm的软土地基处理,先将软土层进行人工去除,换上稳定的填垫原材料。一般用来填垫的原材料为砂石、卵石等结构坚固、硬度高、透水性好的材料,可以有效增强地基的稳固程度,提高地基承载上限,降低地基不均匀沉降的概率,加速地基水的排放。在进行填垫时,使用分层填垫方法,每填垫1层便压实1次,使得整个地基受力均匀,就算长期使用,也不会因为局部沉降造成建筑损坏现象。
4结语
对于地形、地质条件较为复杂的岩土工程施工,必须结合实际情况,采用合适的勘察技术,保证勘察数据的准确性。在发现问题以后,要及时采取适当措施对问题进行处理,避免对后期施工产生不利影响,从而保证岩土工程整体的施工质量。
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论文作者:王伟军
论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第17期
论文发表时间:2017/11/15
标签:地基论文; 地质论文; 岩土论文; 技术论文; 工程勘察论文; 土层论文; 探杆论文; 《建筑学研究前沿》2017年第17期论文;