关键词:水利水电工程;地基基础;岩土试验;检测要点
引言
岩土工程勘察是根据建设工程的要求,按照国家建设工程相关标准所展开的对工程所在地的地质、环境特征和岩土工程条件的勘察以及相关勘察文件的编制的活动。良好的岩土工程勘察工作则能够对工程建设的全过程带来依据和帮助。基于建筑工程施工的现有技术和理论可知,当前岩土工程勘察的内容主要有工程地质地插和测绘、勘探及采取土试样、室内试验等组成。
1地基基础岩土试验检测的意义
水利水电工程本身就具有工期长、成本高、覆盖范围广等多重特性,再加上我国地形较为复杂,含有大量岩土地质,在开展水利工程项目时做好对区域内岩土质量的检测工作极具现实意义。工程人员有必要全方位掌握工程所在区域的地质条件,经由岩土质量试验检测寻找其中的不足,为之采取针对性处理措施。影响水利工程整体质量的因素较多,当属工程基础部分建设质量尤为关键,只有在做好工程质量检测并明确实际特性的基础上,方可有序展开后续环节施工。以所得检测结果为准,若存在不足之处需随即做出改进,确保水利工程安全系数。简言之,水利工程建设的先决条件便是针对岩土展开试验检测,经由此途径全面掌握工程地质环境。
2地基基础岩土试验检测方法
2.1瑞利波法
此种检测方法是采用瑞利波传递岩土方式,然而瑞利波传递速度会受到介质和频率影响。与当前常用的检测方法相比较,瑞利波法能够实现大范围的操作,技术工艺的复杂性比较低,具有较高的经济性。通过瑞利波法能够有效反映出岩土地基特性,并且有效补充传统检测方法的不足。然而这种检测方法的应用限制性比较大,需要开展全面试验和检测。技术人员还应当针对瑞利波法进行深入研究,确保其能够应用到岩土性质检测当中。
2.2钻孔取芯检测技术
钻孔取芯检测方法的目的是为了对桩基础相应技术的分析方法进行检测测量,不过这种方法在比例速度的测算上相对较慢,而且测算成本较高。若采用钻孔取芯检测方法进行检测,需要增强构件布局的合理性控制,加强装基础结构的综合性分析,从而避免在检测过程中发生一些不合理的问题。
2.3探地雷达技术
该项技术最早应用于国外工程建设当中,可以广泛应用到道路探测,地基探测和水文地质探测当中。在勘测路面裂缝、堤坝工程和隧道工程时,也可以应用探底雷达技术。然而对于我国工程建设来说,探地雷达技术应用发展比较晚,在具体工程项目检测中无法发挥出较高效果。当前,我国主要是在堤坝监测工程中应用探底雷达技术,并且尝试应用于地基基础检测当中。随着该项技术的推广应用,也积累了丰富的经验,相应完善了技术方法和内容。
3水利水电工程地基基础岩土试验检测要点及注意事项
3.1样品选取的重要以及注意事项
通常情况下,水利工程的底基层,在施工前应该对其进行检测,并核对其是否存在代表性,不过该项工程在刚建立其时候很容易出现其他问题,从而产生安全事故。通过相应的勘察工作发现,出现安全事故的主要原因是因为岩土在试验的过程中,没有选取具有代表性的样品。为此,应当抽取具有较好代表性和实用性的样品内容。在选取地基岩土的样品时,需要注意的对岩土的数量进行控制。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通过相应的时间表明,在选取相应的样品时,需要根据样品来进行分组,做好小组划分后,能够针对样品的分布进行调整。根据当前的实质情况来对样土的产品进行选取。除此之外,还需要根据边坡工程来进行选取,做好相关的安全工作。由于土层会受到地理条件的限制,其结构会显得比较松散,如果在降水较多的季节之中,雨水会渗入岩土内,从而给岩土造成十分不利的影响,会导致破题产生变动,其土层会发生结构的改变,松土逐渐变得松散。
3.2做好地质勘察技术问题控制监督
在实际的工程勘察中,受到地质条件、技术条件等的限制,存在一些常见的技术难题,急需展开技术攻克。但是技术攻克并不是一朝一夕的,当务之急是要能够理清常见问题,在实际的勘察项目中针对这些问题提出针对性措施:①针对于勘察地的地质资料不齐全的问题,要求在工程选址前,做好对相关资料的收集和分析,确保能够为地质勘察提供全面系统的资料参考,能够由此制定出最佳的勘察计划。②针对于钻探作业的精准度问题,要求作业人员能够严格按照规章制度,做好钻探作业的标准控制;③针对于勘察现场的一些安全事故的控制,要求施工人员拥有安全生产的意识,能够利用专业知识做好安全防范,减少安全隐患发生。
3.3样品储存的方式以及注意事项
土壤样品,在采取相关样品的过程中,不论是那种类型都应该及时的贴上标签以便识别,同时取土筒存在的封系应该做好密封处理,同时还要在上层涂好蜡质,做好与外界隔绝的效果。当所有样品都密封完成后,还要将相关信息进行详细描写,并制定出相应的绘图内容,并做好数据符合标签,送往研究室进行试验。
3.4样品运输安全性和可靠性
样品采集后需要经运输才能够到达实验室,这个过程非常重要,稍有不慎也会对样品产生负面影响。因此在样品运输时,需要针对两个关键的要点进行妥善处理,这两个要点分别是容器和空隙。通常情况下,如果运送的样品是岩石类,那么所采用的容器最好是箱子。以箱子为容器,可以使样品在携带上更加方便,在车厢中,样品也会因为箱子储存的方式减少震动和颠簸,这样外部环境的影响对于样品就会降到最低,样品的参考性也能够有所保障。从缝隙处理角度来看,样品在车厢中,经运输的颠簸,难免会产生磕碰,所以采用一些软质的防护材料进行填充,使样品之间没有空隙,就会减少很多摩擦,例如泡沫塑料泡沫纸等都是比较常见的软质填充材料,如果没有,也可以利用软纸、谷壳、麦秆等进行替代。样品到达实验室后,相关搬运人员需要对箱子进行装卸,在中线时做到轻拿轻放,减少箱子之间的磕碰,确保样品能够安然无恙的完成运输。样品的运输过程中存在很多不确定因素,应竭尽全力排除运输中所存在的风险,避免运输中一些不利于问题的影响,才能够为样品的运输提供更安全的环境。信息时代的迅速发展,让样品运输在管理上有了更有效的依据,物流追踪体系的建立使运输工作在整个过程中都能够受到监督,这不但对于样品来说能够更有保障,也使得整个运送过程的管理更加井井有条。
结束语
通过计算地基岩土承载力因数,调整中心倾斜荷载作用影响下的地基岩土最大承载力,以此明确水电工程的施工安全系数。该方法可以为水电工程施工提供科学的参考依据,有利于提升施工的安全系数。未来应将其应用在实践中,发现并解决实际问题,提升方法的应用范围。
参考文献
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论文作者: 梁海峰
论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期
论文发表时间:2020/4/26
标签:岩土论文; 样品论文; 技术论文; 地基基础论文; 地质论文; 工程论文; 水利水电工程论文; 《建筑实践》2020年第1期论文;