摘要:综合勘察技术手段在岩土工程勘察的施工和设计当中起着重要作用,其能够准确掌握岩土内部的状态和分布情况,以此为建筑工程的施工设计图纸提供相关的数据支撑和帮助。以下对其技术应用进行论述,并分析了桩基础的选型分析及施工注意事项。
关键词:综合勘察技术;岩土勘察;基础选型;选择运用
图分类号:U412 文献标识码:A
引言:
众所周知,岩土勘察是一个高度专业化和复杂化的项目,所涉工作相对比较复杂。因此,要做好岩土勘察工作,必须注重岩土高难度因素的特点。目前,许多传统的调查技术不能满足实际工作的实际需要,不能保证调查工作的顺利进行。但是,通过采用岩土勘察技术的手段,可综合利用当前诸多先进的技术优势,有效提升岩土勘察工作的质量和效率,进而真实的反应岩土工程情况,为以后的岩土工程建设奠定基础。由此可见,加强综合勘察技术的应用对岩土工程勘察具有积极的意义。
1 综合勘察技术
1.1大地电场岩性探测技术
大地电场岩性探测技术是一种比较新的物理勘探技术,它主要是通过对太阳风产生的电磁波接受后再对地下不同深度的介质界面产生的低频反射电磁场信息进行分析,最后,对岩层的界面和断层进行合理的判断。在工程建设中,这种测量方法已经被广泛的应用。因其操作非常简,使用过程中没有噪音。同时,可以在一万米以上的深度进行勘测。在保证测量质量的前提下,可以最大限度地降低检测误差。
1.2多瞬面波技术
多瞬面波技术是基于表面波在不同介质中传播速度不一致的特点。在传播过程中,我们可以充分利用传感器对逆波的垂直分布状态进行采样和分析,根据这些信息绘制出图表。多瞬态波技术可以检测介质的类型和深度。最后的结果也更准确。一般来说,多瞬面波技术主要有稳态法和瞬态法两种方法,两种方法需根据实地的实际情况进行选用。
1.3横波反射技术
横波反射技术与多瞬面波反射技术相似,其利用横波在不同介质中传播速度的差异来进行研究,通过安装在地面上的探测器可以接收和分析反射的横波信号。进行详细分析反射波的长度、时间和速度等信息,以了解岩土工程中地下介质的特征和地质结构。横向波反射技术的反射波比纵向波更明显,它具有较高的垂直分辨率,可以在较短的时间内获得检测结果。同时,检测结果的准确性也得到高度保证。
1.4高密度电阻率技术
在岩土施工现场,岩土介质之间存在一定的区别,这就要求测量人员在测量范围内使用电场,电流就会进入地内,根据不同岩土介质的导电性不同,可以总结分析岩土的特点。一般来说,高密度电阻率技术使用供电电极将直流电传输到地——可以利用电场通过改变电源装置的位置和顺序来改变电流和传播方向。根据地面电场的变化,详细了解了岩石和土壤的特性。该方法比传统方法更准确,工作效率进一步提高。最终收集的数据将被自动处理和分析,调查结果将变得更加直接。
2 综合勘察技术在岩土工程勘察中的选择运用
在目前的岩土勘察过程中,可供选择和应用的勘察技术越来越多。除上述较常见的先进测量方法外,还可以通过浅层地震方法、地面探测雷达方法、陆地电场方法等手段进行处理。这些方法的应用可以显示出更明显的实际效果。当然,在具体岩土工程的调查中,并不是说选择的技术越多、越好,就越需要相互关注,也就越需要关注岩土工程调查的基本需要和任务。综合测量技术的选择和应用应注意以下几个方面。
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2.1考虑不同的地质勘查阶段
为有效开展岩土勘查工作,为促进提高各种勘查技术的运用效果,需要对不同的地质勘查阶段进行分析。因不同的地质调查阶段工程目标有所差异,需要运用不同的地质调查方法来处理,才能反映出较理想的效果。综合勘察技术的有效配置和应用,应与勘察程序相结合逐步进行,能完成不为精准的勘察目标,使其在实际岩土勘察工程中能有较高的实用效果。例如,在矿物预检阶段和矿物普查阶段,对探矿技术的要求必须有比较明显的差别,在矿产勘探的后续阶段,有必要选择改变勘探技术方法,使选择的勘探技术能达到自身技术的精准性与实用性,为提高工程质量打下良好的基础。
2.2考虑地质条件的差异
岩土工程勘察中综合勘察技术的合理配置和合理选择,还需要综合考虑当地实际情况,结合不同地质条件采用不同的勘察技术,避免由于测量技术的不合理应用,影响测量结果的准确性。在地质条件分析中,主要考虑地质条件对后续勘查工作可能带来的一些不利影响和干扰。特别是需要详细探讨勘察技术的可行性,促使其能够体现出较为理想的适宜性,避免因选择错误而给工程进程到来不必要的因素。
2.3考虑物理和地理条件
为了有效选择岩土勘查中的具体勘探技术,还需要综合考虑自然地理条件形成的影响及相关要求,以促进具有较强适用性的勘查技术的选择。结合自然地理条件分析,主要是了解岩土工程相关领域的地形、地貌、水系和气候条件,使其在实际运行过程中能表现出较强的针对性和适宜性。例如,对于一些地形较为复杂的高山地区,需要借助航空地球物理勘探和遥感、航空和其他技术加以处理,以便能够更好地对该地区进行详细调查;平原地区,其要求相对较低,可供选用的测量方法较多,也没有更明显的限制和干扰;对于一些水系较发达的地区,可采用水沙测量法和土壤化学测量法对其进行处理,从而获得更准确的相关资料。
3桩基础的选型分析及施工注意事
3.1桩基础的选型分析
沉桩不受现场已有条件限制,单桩承载力较高,对周边建筑物不会产生大的影响,适合于荷载要求较大的建筑;但它产生较多泥浆,易于污染环境,施工时需加强泥浆外运工作;在桩基施工中应注意控制沉渣厚度,沉渣稳定,厚度满足规范要求;因场地存在软弱淤泥层,因此钻孔中要加强泥浆护壁,防止发生缩孔、塌孔现象。保证成孔和水下砼的浇筑质量,建议通过试沉(成)桩测定施工参数和确定施工可行性。
施工方便,可以同时作业,且施工速度也较快,桩长易于调节,适宜持力层埋深较浅的嵌岩桩。但本工程桩基普遍较长,第四系覆盖层厚度较大,水位较高,且进入持力层难挖,因此人工难以成孔。综合分析考虑:成孔方式建议采用钻(冲)成孔。
3.2桩基础施工注意事项
采用桩基方案设计时,应注意下列问题:当采用大口径孔桩时,建议正式施工前进行试成孔,同时由于场地地下水较丰富,桩基开挖前应在场地四周设置一道止水帷幕,以防桩基施工而引起地下水位的大幅降低对周边居民生活造成影响,引起纠纷。加强验槽以确保桩端进入持力层、保证桩基成孔及灌注砼的质量。单桩极限承载力标准值是初步验算的数值,必要时应根据静载试验结果作适当调整。桩基施工完成后,应对桩基础进行检测,以确定桩的实际承载力及完整性。
结束语:
总而言之,在复杂地质条件下岩土勘探的岩土分析过程,有必要根据复杂地形的基本特点对勘探技术进行分析,并根据岩土条件对勘探技术进行分析。为了保证勘探技术的有效性,提高了复杂地质条件下岩土勘探的准确性。同时,在具体的调查过程中,工作人员必须采取严谨的态度,综合分析所提项目的特点,然后选择设计和施工的最优基本类型,达到经济理性和综合应用的目的。最后,可以有效地提高岩土勘察工作的效率和质量。
参考文献:
[1]熊黄洋.综合勘察技术在岩土工程勘察中的应用分析[J].工程技术:引文版,2016(12):00258.
[2]王桂莲.浅谈岩土工程勘察中建筑工程基础选型的问题研究[J].工程技术:全文版,2016(11):00277.
论文作者:姜天
论文发表刊物:《防护工程》2019年第5期
论文发表时间:2019/6/18
标签:岩土论文; 技术论文; 桩基论文; 地质论文; 电场论文; 条件论文; 反射论文; 《防护工程》2019年第5期论文;