岩土钻探工艺工程勘察论文范文

2024-07-21

岩土钻探工艺工程勘察论文范文第1篇

摘 要:矿井防治水是矿山生产、建设中最为重要的工作内容之一,加强煤矿防治水工作,可以有效降低矿井水害事故出现机率,使特大事故从根本上得到解决。良好的矿井防治水工作,是保障矿井工人人身安全,保护国土资源财产,保证社会正常发展的关键要素。所以,为了提高煤矿防治水工作水平,必须深入研究其具备的重要性。

关键词:矿井;水文地质特点;防治水技术

引言

面对复杂的矿井水文地质特点,煤层开采工作存在着断层、裂缝以及钻孔密封不良等问题,突水事故不仅影响矿井开采的安全施工,对开采职工的人生安全和企业经济效益也有很大的威胁。因此,矿井开采单位应该不断改革防治水技术,保障矿井开采工作的顺利实施。

1、矿压的测定

1.1矿压的产生和分析

为了降低开采过程中煤矿开采掘进的工作量和巷道掘进的费用支出,我们通常会在条件允许的前提下,将巷道布置在煤层中,但是在开采和掘进的过程中,由于对原有的应力造成了很大的破坏,就必须要重新建造新的应力平衡,在重新建造的过程中,就产生煤壁矿压,而矿压的产生会对整个煤矿开采掘进的巷道造成严重的破坏和挤压变形等问题,甚至造成煤矿事故的发生。

1.2矿压测定

通过对矿压的产生以及造成的严重影响进行分析以后,我们必须加强对煤壁矿压的测定,从而有效地降低事故的发生,确保整个开采工作的有序开展。与此同时,煤壁矿压的测定对于确定合理的支护形式,降低支护成本支出等都有很大的促进作用,能够降低整个煤矿开采的事故发生率和成本支出状况。

第一,采掘工作面。在这个工作过程中,主要是采用综采记录仪或者是在线监测系统测量综采支架的阻力,通过在采掘工作面工作开展过程中,利用顶板动态义和测杆测量顶板的下沉量,利用钢尺量出活柱的下缩量,最终利用钻孔应立计以及巷道表面的位置变化和单体支柱的压力监控系统确定超前支撑的压力大小,根据这些监测的数据确定采掘工作面的煤壁矿压大小。

第二,巷道。利用已有的煤壁矿压监测仪器将巷道额变形规律进行准确的记录,记录以后,利用巷道表面的位置变化,测量出巷道的侧向压力,这样就可以有效地确定巷道的双向压力和煤壁矿压大小。

第三,地面。通过GPS监测仪器和全站仪器,确定地面的岩移量,利用深基点检测的方法,从而确定岩石被破坏的程度,这样可以为支护形式的合理设计起到积极的促进作用。

2、生产过程的防治水工作任务

2.1收集资料

根据煤矿开采计划,制定出针对性强的矿井数据资料收集计划,收集矿井水文地质的全部资料,通过准确的观测工作,可以了解矿井的充水因素,并且分析出地下水的分布规律。根据水文地质数据,制定分析报告,提高防治水工作的技术水平,并且根据生产计划需求,持续提供水情资料与年度、季度、月的水情水害预报。

2.2建立防排水体系

了解矿井附近与地面的实际汇水情况、水利工程、疏水能力等基础资料,并且根据水文气象部门收集当地降雨量与洪水位资料,结合矿井实际情况,建立系统性的疏水、防排水体系。

2.3建立地下水观测系统

在水害高發区域,必须建立完善的地下水观测系统,通过实时动态观测,掌握矿井地下水情况,只要发现疑点必须详细探测,在完成探测确保安全后可以开始采掘。

2.4建立强排水设施

根据矿井历史水害事故等级资料,建立高于标准的井下强排水设施,提高水害防治工程的排水能力,在发生水害事故后,可以有效控制灾害的等级。

2.5防隔水煤(岩)柱的留设

在收集到全部的水文地质资料后,根据地质结构与煤层条件、围岩性质、岩层移动特征等数据,留设合理宽度的防隔水煤(岩)柱。

3、水文地质资料对煤矿生产的影响

3.1影响矿井安全

准确的水文地质资料直接决定了矿井的安全性,如矿井充水性图负责记录井下水文地质资料,通过图纸可以了解到矿井充水因素,是水害预测与防治水措施工作中的核心依据,根据资料可以准确的制定矿井安全生产计划,对提高煤矿开采安全性有着极其重要的影响。在2010年11月24日某矿井33200工作面,工作面东侧T845断层在计算导水性时出现错误,导致工作面开采过程中突然出水,出水量为600-4250m3/h。矿井淹井3a后才恢复正常生产。

3.2影响调查工作

矿井开采前需要调查、核对、收集井田周边及范围内的全部小煤矿与废弃老窑,调查后需要明确标识位置、范围、年限、积水、出水等水情信息,并且找出其中存在的安全隐患,制定可行的防突水措施,保证矿井生产的安全性。在2011年6月17日,某井田范围内出现小煤矿破坏断层煤柱导致O2水突水问题,最大出水量达750m3/h。在此之前,该矿井制定了防治水应急预案,通过合理的防范,消除了淹井威胁。

4、加强煤矿防治水工作建议

4.1建立、健全防治水生产责任制

煤矿防治水工作最重要的就是管理,必须加强其管理效果。明确煤矿主要负责人的责任,并且让技术管理人员与分管人员了解其主要的职责,通过两者的共同努力实现防治水工作的有效管理。在解决问题的过程中,必须彻底落实防治水工作相关责任制。

4.2配备专业的防治水队伍

各级领导需要重视煤矿防治水工作,并且配备适量的防治水技术人员,在一些水文地质条件复杂,极复杂的矿井,必须配备水文地质专业的技术人员负责收集资料,构建专业的煤矿防治水队伍。不断强化工作人员的责任心,通过培训提高其综合素质,加强宣传教育活动,使防治水工作人员更加专业化。

结语

水文地质资料的调查是非常重要的矿井勘测工作,也是煤矿防治水工作中的核心要素,有着不可取代的作用。为了提高煤矿防治水工作水平,提供更加安全、稳定的矿井生产环境,保证煤矿工人的人身安全,减少国土资源浪费,必须加强水文地质资料科学收集,为社会创造更多的经济效益。

参考文献

[1] 李冲.基于模糊综合评判的矿井水文地质类型划分[J].矿业工程研究,2012,01:54-58.

[2] 弓金保.马兰矿矿井水文地质类型划分探讨[J].能源与节能,2012,02:4-5.

[3] 郭天辉,樊雪莲.宁夏红柳煤矿水文地质特征及首采工作面涌水分析[J].中国煤炭地质,2012,05:30-34.

[4] 王高峰.煤矿水患综合治理以及水文地质在煤矿开采过程中的重要性[J].中国科技投资,2012,26:77.

岩土钻探工艺工程勘察论文范文第2篇

摘 要:岩土工程的勘察对建筑工程施工具有十分重要的意义。本文通过对岩土工程勘察方式以及勘察过程中出现的问题和障碍分析,并提出了有效措施。

关键字:岩土工程 勘察 措施

一、岩土工程勘察工作中出现的主要问题

1.1 勘察质量不高

市场经济体制的深入推动了勘察单位逐步实行企业化的运作。由原来的财政拨款改为自负盈亏,任务也由以前的上级安排转为单位自我经营。受经济利益的驱使,部分单位对勘察质量的管理逐渐松懈,导致勘察成果质量的降低。主要表现为:争取任务,提高利润,压低预算,从而勘察工作量不足;实地勘察中为提高效率,钻探,测试和取样不合要求,缺乏规范化;部分单位在原位测试中,减少实地测试,以伪造数据代替。

1.2 缺乏完善的勘察纲要编制

部分勘察单位缺乏完整的勘察纲要,或者无勘察纲要,更无勘探点平面布置图。部分单位纲要未经审核就已施工。原始资料未进行建档归类,甚至根本没有原始资料。

1.3 忽视生态环境方面的论证

实际施工中的质量问题甚至灾难多是由勘察单位对岩土工程设计、论证不够充分导致的。例如:紧临高层建筑和公路的施工场地进行岩土工程勘察时,要考虑到高层建筑岩土工程勘察所规定的要求,还需证工程施工和运营对周围环境的影响。这些工作通常不被勘察单位所重视,导致重大经济损失和灾难的发生。

二、岩土工程勘察的方法

2.1 地质测绘

进行具体的设计和施工之前,应按照基本程序进行岩土工程勘察。应按照具体的工程项目不同阶段勘察要求,通过岩土的勘察对工程的地质条件进行正确反映,查明不良的地质作用和地质灾害。通过细致地勘察和系统地分析,正确评价的工程勘察报告实现对工程项目地质状况的分析和探讨。岩土勘察工作可以对工程项目建设起到事半功倍的效果。通过工程地质的测绘技术以一个较低的成本、有效的方式实现高质量的勘察工作,对地下的地质状况进行有效推断。

2.2 勘探与取样

岩土勘察的野外记录过程应由专业人员负责,确保记录的真实性和及时性。勘探的记录应按照钻进回次进行逐步填写,严禁勘探完成后追加记录。勘探现场可采用肉眼的鉴别和触碰的方法。岩土勘探工程有明确测算要求或是具有相应设备时,可采用卫星灌入仪进行标准化和定量化的测算。岩土勘探過程中的钻探成果可使用钻孔野外柱状图或是分层记录表示。岩土的芯样应依据工程项目的要求在一定期限内保存或是长期保存,还可拍摄岩芯、土芯的彩色照片作为勘探的成果资料。钻探方式难以对地下状况进行准确查明时,可采取探井、探槽的方式进行岩土的勘探。对坝址、大型边坡、地下工程等勘察中,如需详细查明深部岩层的性质、岩层的构造特征时,可采用竖井或平洞。探井的深度不应超过地下水位。竖井和平洞的深度、长度和断面等指数应按照具体的工程要求进一步确定。

2.3 检验与监测

岩土勘察工作的现场检验与监测主要为了保证工程项目的质量和安全,有效提高工程效益。现场检验和监测应在工程施工期间进行。对有特殊要求的工程,应根据工程特点, 确定必要的项目,在使用期间继续进行。现场检验和监测的记录、数据和图件,应保持完整,并按要求整理分析。现场检验、监测资料,应向有关方面报送。当监测数据接近危及工程的临界值时,须加密监测。现场检验和监测完成后,应提交成果报告,报告中应附有相关曲线和图纸,并进行分析评价,提出建议。

三、岩土工程勘察过程中存在的问题和障碍

3.1 勘察纲要编制不完整

部分单位勘察纲要内容不完整,甚至未经审核审定就施工,缺少勘探点平面布置图。有些单位甚至无勘察纲要。如:室内土工试验、野外施工记录、静探试验记录缺责任者签名及试验日期,缺乏可追溯性,部分漏签、部分自动记录静探数据无责任人签名。不少单位对勘察原始资料的校审未真正落到实处,少数单位原始资料归档制度不完善,甚至缺失原始资料。

3.2 忽视生态环境的论证

部分勘察单位对岩土工程设计、施工论证不足,导致了严重的后果。如建筑场地四面紧邻高层建筑物或马路,对于这种建筑场地,岩土工程勘察时,除了按高层建筑岩土工程勘察规定的一般要求进行外,还应重点论证工程施工及运营时对周围环境的影响,但在勘察报告中常忽视环境的论证,致使无法满足岩土工程施工及设计的要求。

四、岩土工程勘察的具体措施

4.1 加大建筑市场管理力度,依法治理工程质量

勘察质量的法规已经制订不少,但这些法规还缺乏威慑力,一些严重质量事故责任者未能受到应有的查处。因此,必须严格执行建设程序、规范市场行为、推行全程化监理科学的建设程序应当遵循先勘察、后设计、再施工的原则。首先,政府主管部门按国家的法律、法规,对项目招投标和实施过程中的行为主体进行全面有效的监督管理。其次,应积极推行工程监理全程化,采用事前、事中、事后控制相结合的方法,最大限度地避免不当行为的发生,保证勘察质量和投资效益最大化。

4.2 严格市场准入,加强相关人员培训

经过近年来对勘察单位的清理整顿,对规范市场起到了一定的作用。在某些地区,市场准入制度管理疏漏出现虚假的有资质无能力或高资质低能力的不正常现象。我们应该清醒地看到,勘察资质门槛很低,尤其是打破行业壁垒后,不同行业间的衔接过渡尚未完成,高级工程师的数量不能如实反映勘察企业的技术实力。建议尽快实施注册土木工程师制度,通过采用企业资质和个人执业资质双重控制来规范勘察市场,勘察技术水平的提高。

4.3 加强岩土勘察的质量认证体系

现行的勘察质量管理体制是在旧体制的基础上,逐步改革完善形成的。该体系还带有计划经济时代的烙印,存在着政企不分、政出多门的状况。局部封闭管理和内部监督体系,难以实行严格、公正的质量监督,不利于建立有效的制约机制。所以,要加强勘察设计单位的质量认证,健全质量管理体系。通过质量管理体系来确定以过程模式为标准的结构。提高勘察设计的能力。

4.4 采用先进的岩土工程勘察技术

岩土工程的勘察过程中,为尽量避免岩土勘察点布置的随意性和不规范性,可在岩土勘察的过程中使用克里格法。在岩土工程的分析评价过程中,为提高工程项目评价的精确度,可采用多道瞬态面波勘探技术与高密度点法。岩土工程勘测中,为了准确确定地基承载力特征值,可使用回归分析。整理岩土工程勘测资料时,为了保证成果的正确性,应使用计算机进行处理。岩土勘察技术提高了勘察工程的精度,切实提高了工程勘察的质量。

五、结束语:

勘察质量将直接影响建设项目的工程安全和工程造价。一份高质量的岩土工程勘察报告在满足相应规范的基础上,不但要真实客观地反映勘察场地的地形、地貌、地层构造、地下水、岩土性质和不良地质现象等问题,更重要的是应该进行正确合理的岩土工程分析评价,提供合理可信的岩土工程参数和建议。

参考文献:

[1]乔红斌.岩土工程勘察的措施与改进[J].山西建筑,2010(30) .

[3]胡兵,胡凤文. 关于岩土工程勘察工作中几个问题的分析[J]. 中国新技术新产品, 2010(19).

[3]马登贤,赵建军. 如何减少和解决岩土工程勘察中的问题[J]. 中国勘察设计, 2010(08).

岩土钻探工艺工程勘察论文范文第3篇

摘要:超高层建筑岩土工程勘察是采用工程地质测绘与调查、勘探、原位测试、室内试验等多种勘察手段和方法,对超高层建筑场地的稳定性、岩土条件、地下水以及它们与工程之间相互关系进行调查研究,并在此基础上对高层建筑地基基础、基坑工程等作出分析评价和预测建议。勘察工作范围广、涉及方面众多,

关键词:高层建筑;岩土工程勘察;分析研究

引言

在高层建筑施工过程中,岩土工程勘察工作是施工正常開展的基础保障,其有利于提高高层建筑的稳定性和经济效益。因此,岩土工程勘察工作务必要抓住重点,并在具体施工过程中严格把控,突破难点,利用有效的勘察手段和先进的勘察技术提高勘察工作的效力,以此保证整个工程安全性与有效性。

1高层建筑特征

以用途为划分依据,高层建筑有住宅建筑与公共建筑之分。一般而言,高层建筑在跨度、体型、结构、建筑荷载等方面均有其不同于一般建筑的特点,概要如下:

1.1荷载大

公共高层建筑的建设旨在营造便利的、广阔的使用空间,其层数多、层高较高、跨度一般较大,这种建筑目的就造成建筑物荷载大。如某高层建筑项目,拟建建筑高于150m,最大轴力超过27000KPa,因为荷载大,所以给地基承受力提出了较高的要求。

1.2基础埋深大

高层建筑因高度大,其基础一定要埋设在地下一定深度,从而可确保建筑物结构设计能够达到抗震、抵御风荷载的要求。一般而言,不论是筏形与箱形基础的埋设深度,还是筏形与箱形基础的高层建筑,均需符合相关建设设计的要求,通常应控制在建筑有效高度的十八分之一以内。

1.3结构型式与体型的复杂程度较高

为了使建筑外观增加美感,公共建筑的体型各式各样,致使一些常用的结构很难符合标准,于是框剪、复合结构以及筒结构等诸多结构型式常被采用,裙楼高与塔楼之间的高差逐步增加,高低连体逐步诞生。

2 高层建筑岩土工程勘察要点

2.1勘察深度

在岩土工程勘察中,首先,相关人员要结合高层建筑的层数与结构特征,确定勘察的深度。其次,勘察过程中,需要充分了解施工区域内的地质结构因素,使得施工人员能够充分掌握地质情况,进行建筑沉降等计算,结合该施工区域内的岩石特点等,预防建筑倾斜等。再次,对于特殊的高层建筑结构而言,需要根据建筑的特定,科学设置勘察点的距离与深度,比如对于福建等沿海区域的建筑而言,勘察一般采用深基础,多为桩基础等,间距一般在15~24m,而钻孔深度应该根据桩基础加以确定。最后,在勘察过程中如果存在特殊情况,需要严格根据相关的勘察要求进行地层等的勘察,避免勘察工作不到位出现的溶洞、软弱夹层等情况。

2.2基础承载力

高层建筑层数多、工程体积大,需要在工程建设中考虑沉降变形、地基承载力等可能存在的风险因素。在岩土工程勘察中,需要科学选定岩土层作为基础持力层,从而在该岩土层具体分析地层的情况,包括软弱地基的分布等,进而根据勘察的结果,进行取样、测试等,综合评价该岩土层内的岩石情况等,进而根据相关的试验结果,计算承载力,为沉降变形等提供重要的数据参考。

2.3周边环境分析

在高层建筑工程岩土工程勘察工作的开展中,基于工程项目周边环境进行详细分析同样不容忽视,其同样也很可能对于高层建筑施工建设产生影响,需要重点明确各个环境因素的影响机制。周边环境方面的勘察了解不仅仅是确定岩土工程勘察深度的需要,往往还对于后续深基坑边坡的稳定性保障以及整体支护强度具备积极作用,需要在岩土工程勘察中予以详细全面把关。对于岩土工程勘察工作的开展,因为地层分布以及地层结构分析都表现出了较为明显的延伸性特点,如此也就需要考虑到周边环境的具体状况,根据周边环境中的岩石风化状况以及抗软化能力等指标,还可以预判高层建筑工程所处区域的岩土状况,进而更好明确后续高层建筑施工方案的可靠性。此外,针对周边环境进行有效勘察了解还能够较好分析深基坑结构是否容易在后续出现外来水体入侵问题,进而保障深基坑结构能够具备更强的稳定性效果。

2.4地下水勘察

高层建筑工程岩土工程勘察工作的落实还需要考虑到地下水方面的影响机制,针对工程现场的地下水条件进行详细了解,有目的地防控地下水可能带来的不良威胁和侵蚀影响。因为后续深基坑施工操作中往往涉及到了降水需求,如此也就必然需要在了解地下水分布状况的基础上进行处理方案的设定,对于前期地下水勘察提出了较高要求。针对地下水的具体分布状况进行详细分析,了解承压水以及潜水的具体分布表现,进而也就能够在后续深基坑施工操作中有目的地优化应对。此外,这种地下水勘察往往还需要体现出动态化特点,能够围绕着地下水的季节性变化进行分析,了解其在丰水期以及其它时期的表现,如此才能够更大程度上保障深基坑后续施工建设的稳定性和适应性。

3高层建筑岩土工程勘察难点问题分析

3.1复杂地形勘察测量

高层建筑的建筑高,体积巨大,地基强度必须足够强,一般情况大多数采用持力层深入微风化层的深地基。在正式调查勘测过程中,必须针对当地的地基标准进行仔细的调查,然后对地基岩土进行对比核算。在对比分析中,必须小心,不能有任何错误,以免给以后的施工带来很多问题。如果发现红黏土、膨胀土、冻土和其他特殊岩土,必须特别注意。这种岩土将对以后的地基土造成很大的危害,必须通过科学有效的方法来小心处理和解决。若地基所在处是相对坚硬的石层,那么在勘察时,就必须比正常情况下更深。如果地基所在处岩土较软,则必须比正常勘察浅,这主要取决于地基所在处岩土的特点。

3.2地下水位精确测量难度大,部分水文资料收集难度大

地下水位的勘察针对高层建筑也很重要。勘察测量地下水位必须跟所有观测点同时逐个进行,并随时注意周围条件。测量地下水位的时候,勘探必须同时进行,必须在钻井完成后24小时内完成。目前,常用的方法是传感器水位测量,其方法意味着地下水抽水试验通常用于测量地下水量。通常有三个泵送孔(一个泵送孔和两个观察孔用于比较),泵送孔的深度比常规钻孔的深度更深。观察时间通常为1h,并与流量观察同步。

在勘察过程中,用泥浆护壁成孔,进行洗井,以避免护壁泥浆所造成的勘察结果不准确等现象。地下水位的勘察周期短,需要严格测量钻孔水位,如果在测量中每孔均需进行洗井,就会加大勘察的工作量,影响勘察数据的准确性。有些城市对于地下水资料的收集与保管不到位,使得在勘察过程中有些水文资料的收集难度较大,难以有效掌握工程区域内的地下水位情况。

3.3抗震要求较高

在有些高层建筑中,如果该区域地震灾害等频发,则需要提高建筑本身的抗震能力,勘察工作中要重视岩土层特性等的分析,考虑地震因素,以相关的试验,比如地脉动测试等来辅助勘察工作。

3.4试样采集等级低,比重实验重视不够

在岩土工程勘察中,试验采集等级低、比重实验重视不足也是勘察的难点。实际的勘察过程中,原状样高度不足、密封性差等都是导致试验结果存在较大偏差的重要原因,使得数据离散性极大。很多勘察单位不重视比重实验,在勘察过程中不严格进行实验,有些勘察人员依据个人经验判断所得,其结果与实际存在较大的误差,导致在进行渗透流稳定性分析时,勘察结果存在极大的误差。

4结束语

高层建筑基础的岩土勘察工作较为复杂,要求钻孔深度大、平面布置与土工试验应合理、参数选取正确等,这对勘察工程技术人员提出了较高的要求。在进行高层建筑基础的勘察时,应明确勘察的目的与任务,提前做好各种准备措施,明确工作重点,加强勘察工作的管理,才能保证勘察任务的顺利进行,满足工程建设的实际需求。

参考文献

[1]王盼伟.高层建筑岩土工程勘察重点难点分析[J].中外企业家,2019(15):125-126.

[2]夏亚锋.高层建筑岩土工程建设施工中勘察重点与难点分析[J].住宅与房地产,2019(06):191.

岩土钻探工艺工程勘察论文范文第4篇

摘要:深基坑工程作为建筑工程的重要组成部分,在实际施工过程中具有一定的复杂性及多变性,在实际施工过程中具有一定的复杂性及多变性,因此就需要相关工作人员能够给予重视,能够从岩土工程勘察工作着手,为深基坑工程的实际施工处理提供重要依据,从而确保深基坑工程在实际施工处理过程中可行且稳定,为后续建筑施工提供保障。

关键词:深基坑工程;岩土工程勘察;技术分析

在进行建筑工程施工的过程中,一般都需要深基坑工程作为开展实际工程施工的基础,而深基坑工程项目施工处理是否完善又取决于岩土工程勘察工作的开展情况。基于此,也就需要相关工作人员能够了解深基坑工程岩土工程勘察的重点,以及在实际工作过程中需要注意的事项,进而为深基坑工程项目的实际施工处理提供相关依据,确保其可行性及稳定性,为后期建筑施工提供良好保障。

1. 目前深基坑工程岩土工程勘察工作的现状

1.1 深基坑工程岩土工程勘察市场较为混乱

随着社会经济的不断发展,我国相关勘察单位已逐渐企业化,也就代表着勘察单位需要自负盈亏。在此背景下,有的勘察单位为了自身利益而出现不规范行为,进而导致深基坑工程岩土工程勘察市场较为混乱,勘察质量也随之降低。例如,某些勘察单位没有规范的深基坑工程岩土工程勘察纲要,导致所进行的勘察工作没有正确指导,不利于勘察结果的提取。另外,很多勘察单位的工作量并不满足实际勘察需求,导致部分勘察项目被忽略,进而失去了进行深基坑工程岩土工程勘察工作的价值;同时,很多勘察人员所提供的勘察报告书并不规范,甚至在报告书中存在数据不完整、参数错误等问题。

1.2 深基坑工程岩土工程勘察现代化程度不高

随着现代信息技术的不断发展,在进行深基坑工程岩土工程勘察工作的过程中,现代信息技术的充分运用已成为工作开展关键,但就目前深基坑工程岩土工程勘察工作开展情况而言,我国深基坑工程岩土工程勘察现代化程度并不够,诸多先进技术并没有得到有效运用。比如 GIS 技术,该技术属于一种地理信息技术,将其运用在深基坑工程岩土工程勘察工作中,能够有效提升勘察结果的准确性,但是很多勘察单位并没有给予该技术一定重视,即使有勘察单位购进了该设备,以及引进了该技术,却缺少专业的技术人员。

1.3 相关工作人员的专业素质及技能水平不达标

在进行深基坑工程岩土工程勘察工作的过程中,相关工作人员专业素质及技能水平也对整体工作的开展情况具有一定影响。就目前我国深基坑工程岩土工程勘察工作人员而言,其专业素质及技能水平并不达标,比如在实际工作过程中不按照相关规定开展勘察工作,存在敷衍了事、编造数据等问题。

2. 深基坑工程岩土工程勘察的重点工作

2.1 了解深基坑工程岩土工程勘察工作的基本要求

在正式开展岩土工程勘察工作之前,相关工作人员需要对岩土勘察范围及深度进行确认。通常而言,坑外勘察点的勘察范围应该设置为开挖边界 2 倍左右。如果岩土工程勘察环境较为复杂,那么在设置勘察点间距时,通常会将其保持在 10m ~ 15m 的范围内;如果岩土工程勘察环境复杂程度较低,那么在设置勘察点间距时,通常会将其保持在 15m ~ 30m 的范围内;如果岩土工程勘察环境较为简单,那么在设置勘察点间距时,通常会将其保持在 30m ~ 50m 的范围内。在开展实际勘察工作时,所勘察深度应该保持在实际开挖深度的 2 倍及以上。如果在基坑的下层有软弱土层,或者在其下层有承压含水层,那么所要进行的勘察深度应该穿过这些土层。开展岩土工程勘察工作主要是为了对基坑周边岩土情况,以及基坑周边物理力学等相关特性进行充分了解和分析,进而为基坑支持设计方案的制订提供相关依据支撑,因此也就需要相关人员对深基坑工程岩土工程勘察工作的基本要求进行了解,进而确保其能够及时有效地对所需数据进行收集和分析,得到基坑开挖范围和周边地下水类型、储存状态、补给以及水位等相关信息。

2.2 明确深基坑工程岩土工程勘察工作的目标

在开展深基坑工程岩土工程勘察工作的过程中,为确保所开展的实际工作更具科学性、可靠性以及准确性,还需要相关工作人员能够对深基坑工程岩土工程勘察工作的目标进行明确,也就需要相关工作人员能够对实际工程概况有一定了解。首先,相关工作人员需要对工程项目的性质、结构以及相关参数进行全面了解,并据此对实际施工现场及周边环境进行更深层次的调研,并对施工现场周边的建筑形式、高度埋深以及距离等相关内容进行掌握和分析。其次,相关工作人员还需要与各部门进行有效沟通,对工程相关资料进行查询,为更好地开展勘察工作提供保障,比如对地下管网的分布情况勘查清楚,从而避免在勘察过程中对地下管网造成破坏。再次,相关工作人员还需要对软土夹层分布,以及基坑支护施工过程中所涉及的有关参数信息进行明确。最后,相关工作人员要对水文地质资料等数据和信息进行收集和完善,并要对施工现场的岩土工程特点以及信息进行探究和分析,进而为深基坑工程施工设计及实际施工提供相关资料保障,推动深基坑工程施工能够顺利开展。

2.3 编制深基坑工程岩土工程勘察纲要

在开展深基坑工程岩土工程勘察工作的过程中,勘察纲要编制工作经常被相关工作人员忽视,进而影响到勘察工作的整体开展及质量。基于此,也就需要相关单位能够根据实际工程需求,建立完善的深基坑工程岩土工程勘察纲要编制制度。由于深基坑工程岩土工程勘察纲要在实际勘察工作中具有指导作用,所以需要相关人员在编制勘察纲要的过程中,能够对工程项目设计方案,以及施工现场的实际情况进行全面了解,并根据相关文献对勘察方案进行设置,从而确保深基坑工程岩土工程勘察纲要能够更具规范性及完整性,推动深基坑工程岩土工程勘察工作顺利进行。

2.4 合理布置深基坑工程岩土工程勘察工作

為确保深基坑工程岩土工程勘察工作能够顺利进行,还需要对深基坑工程岩土工程勘察工作进行合理布置。例如,通常情况下的岩土工程勘察深度为实际开挖深度 2 倍到 3 倍左右,但是如果在这个深度中发现了岩层或者碎石土等土质,那么就需要相关工作人员能够根据岩土类别,以及支护设计要求对实际勘察深度进行适当调整。又如,通常情况下的岩土工程勘察平面范围应该大于实际开挖边界外开挖深度 2 倍到3 倍左右,但是如果在这个范围内发现了一些较为深厚的软土区域,那么就需要相关工作人员能够根据实际勘察情况适当扩大岩土工程勘察范围及其深度。另外,如果岩土工程勘察区域存在一些软土区域,那么在实际勘察过程中就需要相关工作人员能够对勘察深度进行适当调整,确保所进行的勘察深度能够穿透软土层。目前,我国常见的深基坑工程岩土工程勘察方式主要有钻探和静力触探试验。

2.6 对侧壁岩土层进行细致勘察

在开展深基坑工程岩土工程勘察工作的过程中,侧壁岩土层勘察也是一项较为重要的工作环节,主要是对基调中侧壁岩土特点进行检测,比如侧壁岩土层的组成物质,以及其受力情况等。只有做好侧壁岩土层勘察工作,才能够为深基坑支护设计提供关键资料支撑,进而有效提升工程项目后期基坑施工的安全系数。基于此,在对侧壁岩土层进行实际勘察的过程中,首先需要相关工作人员对施工现场周边环境进行细致勘察,并将所得数据与施工现场所测量数据进行对比,从而确保侧壁岩土层勘察数据的准确性,避免受到不良因素的影响。

2.7 对基坑边坡稳定性进行准确评价

在开展深基坑工程岩土工程勘察工作的过程中,除了做好上述七点重点工作之外,还需要相关工作人员能够对基坑边坡稳定性进行准确评价,进而确保在开展深基坑边坡施工的过程中不会出现滑坡、塌方等问题。基于此,在进行勘察的过程中,相关工作人员要在开挖前对基坑土体进行全面了解,并制订相应的预防措施,将事故发生率降到最低。另外,相关工作人员在对深基坑边坡稳定性进行评价的过程中,还需要对深基坑岩土工程的内在条件及外在条件进行全面考量,进而有效提升勘察数据的科学性以及准确性。

3 岩土工程中基坑勘察技术研究

3.1 工程地质勘察技术

工程地质勘察是一种常见的技术,常被应用在普通地质的岩土工程中,以地区的原始数据资料为基础,整个技术的实施要点包括:1)勘察前先进行初步勘察,对岩土工程场地内的稳定性进行分析;2)按照《岩土工程勘察规范》的相关内容,结合岩土工程本身的特征,分析岩土工程问题所产生的不良后果,对拟建建筑物的安全等级进行分析,最终确定工程地质勘察等级;3)提供单体建筑物或者建筑群的详细勘察数据,了解岩土工程勘察资料以及岩土工程中岩土参数;针对建筑地基做单体评价,确定基坑类型、基础形式以及基坑支护情况等,针对工程施工期间的降水等情况提出针对性应对措施;4)了解建筑物范围以及地层结构情况,判断岩土层的物理性质;5)确定基坑范围内是否存在不良地质现象,判断不良地质出现的原因以及分布范围等,结合关键数据变化判断不良地质的危害程度;6)评估基坑地基土的地震效应,确定基坑场地类型,判断砂土、饱和土的类别等。

3.2 钻探取样技术

钻探取样技术能够直接反映出深基坑地质特征,该技术的主要优势就是能够穿越软弱土层,一般岩土工程项目中,地层结构变化大并且下方岩土层力学性质差,可以适当增加钻探孔,最终达到勘察的目的。钻探取样技术能够揭露地层情况并进行科学划分,鉴定岩土性质以及组分。同时通过钻探取样技术,能够判断地下水的成分,了解地下水的化学性质以及物理性质。除此之外,通过对钻探孔所采取的岩石样品进行实验,判断关键原材料的物理性质。

在钻孔取样期间,需要关注以下几点:1)钻孔取样的三要素包括直径、孔深以及方向等。正常情况下,地质勘察孔的钻孔直径为46-150mm,钻孔的深度0-150m,钻孔方向分为斜孔、定向孔以及垂直孔三种类型;2)钻探取样的基本程序。目前在钻进期间普遍采用冲击钻进、冲击回转钻进以及回转钻进等方法。提取的样本,将附着在钻具上与钻头一同提出,同时通过抽筒将样本随着取心器等提出空外,并通过冲洗液将样本排除到孔外。最后用冲洗液处理护壁。

以冲击回转技术为例,该技术是钻孔取样的常见技术,常被应用在硬塑或者可塑等高硬度土层。所以在岩土工程中,针对坚硬的黏性土层基坑勘察,一开始在切入土层时需要严格控制钻进速度,尽量以缓慢的速度钻进,这样在遇到坚硬土层时适当增加钻进压力。在钻进土层内部之后,在原有钻进速度基础上适当增速,利用回次进尺方法减少钻具钻进期间所遭受阻力。同时,为了避免孔底出现真空情况,在钻具回拉提升期间,需要严格岩土工程基坑勘察把控提升速度。在可塑性较强的土层实施钻孔取样时,冲击回转钻进应该始终维持在低速水平,并且在获取样本是应该将样本的采取率自作为重要评价标准。例如可以采用干孔卡方法,避免提取样本时出现脱落现象。

3.3 勘探孔勘察技术

目前在岩土工程基坑勘察中,勘探孔可以分为一般性孔与控制性孔两种,而结合现有经验可知,一般性孔的数量为控制性孔的两倍。随着相关技术发展,勘探孔勘察技术得到进一步发展,其中的关键技术包括:1)勘探孔深度应控制地基主要受力結构,一般当基层底面宽度小于等于5m时,勘察孔深对于条形基础不应小于基础底面宽度的3倍,对于单独柱基不应小于1.5倍,且必须要大于等于5m;2)针对需要做变形计算的地基,控制型勘探孔深度的计算需要充分考虑地基变形情况;在变形计算期间,针对中低型压缩土可取上覆土层有效自重压力的20%深度;针对高压缩性土层,取附加压力等于上覆土层有效自重压力的10%为最终深度;3)对于岩土工程基坑中存在地下构筑物时,无法满足抗浮设计要求,需设置锚杆位置,应保证勘探孔深度应满足抗拔承载力评价要求。一般控制性勘探孔应满足稳定性分布土层的需求,且按照土质条件以及荷载变化情况,一般勘探深度要大于等于基底下0.8-1.0倍的基础宽度;4)确定基坑场地的抗震类型,一般在邻近无可靠的覆盖层厚度资料时,可以按照岩土工程项目要求不止声波测试孔;5)针对有大面积地面堆荷载时,需进一步增加控制性勘探孔深度。

3.4 抽水试验

岩土工程的地质勘察中一直关注地下水情况,地下水含量较高会直接影响建筑工程的稳定性与安全性,所以通过抽水试验已经成为基坑地质勘察的重要组成部分,其作用主要集中为:1)通过抽水试验,能够有效分析地下水成分,能判断地下水的酸碱度与腐蚀性情况,并根据勘察结果确定防腐与防水工作思路;2)抽水试验能够判断地下水位变化情况,采取针对性处理措施,避免因为地下水变化而引发地基沉降。

目前抽水试验的主要技术路径包括1)钻孔。试验中观测孔与抽水孔施工可以与勘察钻孔等结合在一起,在基坑勘察阶段,通过选择理想的试验位置以及孔深以及钻井钻孔,控制垂直度情况。正常情况下,观测孔被布置在地下水流向的垂直方位,一般抽水孔距离需要根据含水层的影响半径、厚度等进行评价,正常情况下抽水孔的激励为含水层厚度的1.8-2.0倍。一般岩土工程项目经常涉及野外作业,所以为确保抽水试验结果,可用选用直径为150mm的钻头,当钻孔深度达到理想埋深下,向孔内下套管,直至含水层即可;2)试抽水。抽水之前洗井,目前常见的洗井方法分为很多种,包括活塞式洗井法、潜水泵抽水洗井方法等。在利用潜水泵洗井期间,在抽完水后打捞孔内砂浆,再讲井泵以及抽筒等设备放在井内抽水。在正式抽水之前进行几次的试探性抽水,一般连续抽水的抽水量差距小于等于10%以内是才能进行实验;3)抽水试验。一般岩土工程深基坑抽水试验的持续时间为10h,在抽水期间,注意观察动态数位变化以及涌水量曲线等,根据水量与水落程之间关系,准确掌握深度。一般情况下,抽水试验需要三次降深,降深大小以及次数没有具体要求,可以自由安排。在抽水前试验阶段还需要观察气候变化,尽量在正常的气候环境下进行抽水试验。

4结语

简而言之,目前,在进行建筑工程施工的过程中,深基坑工程施工已成为一项重要的环节。深基坑工程施工处理,需要相关工作人员重视岩土工程勘察工作,确保深基坑工程施工处理的可行性及稳定性。基于此,本文就深基坑工程岩土工程勘察的重点工作进行探究,希望为相关工作人员开展此项工作提供一定参考。

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岩土钻探工艺工程勘察论文范文第5篇

摘要:近年来,随着科学技术领域的创新,我国的岩土工程勘察工作取得了实质性的突破,软土地基作为其中最基础的内容,成为业内人士广泛关注的焦点。针对此,本文围绕软土地基岩土工程勘察的要点,展开深入剖析和探讨,旨在促进我国软土地基岩土工程的快速进步。

关键词:软土地基;岩土工程;勘察要点;

1简述软土地基特征

1.1外力作用易发生形变

软土地基具有触变性的特征,简要理解这种特性就是,软土地基在外力作用下,特别是在工程施工建设环节,受到机械振动或挤压,造成其基础结构发生形变,进而导致不规则沉降,甚至是整体滑坡,影响地基的安全稳定性。

1.2水分含量大,流动性强

软土地基的土壤颗粒密度低,并且含有大量的水分。这种特性导致软土会随着水分结构的变化而改变。在外力的作用下,水分的无规律变化会导致其出现过度粘结或分散的现象。这在一定程度上,会促使地基出现强度差异较大的剪切力,以致软土地基发生剪切形变。

1.3干压缩性加剧形变

与其它土质层相比,软土地基的结构强度较差,水分含量较大。因此,在受力条件下,极易发生结构形变,进而降低其安全稳定性。如果不采取防护措施,将使软土地基在持续受力作业下,加剧其形变程度,造成地基上方的建筑物出现不规则沉降,对公众财产安全构成威胁。

1.4结构强度差,安全稳定性低

一般来说,建筑物对地基稳定性都具有较高的标准要求,必须采取必要的措施,提高其承载负荷力,保证整体建筑物的质量安全。然而,由于软土地基自身存在的缺陷,加之没有有效的技术手段能够提高软土地基的抗剪能力,使得软土地基的强度下降,且承载负荷力和安全稳定性不符合实际需求,无法达到现代化建设标准。所以在此类地基上开展施工,将会出现边坡移位或塌方问题,给工程造成较大的安全隐患。

1.5内部结构不均匀

软土层的内部结构相对复杂,且缺乏规律性。所以此种特性使得软土层的强度出现不规律分布的情况。针对基础结构较大的工程类型来说,由于建筑物的空间跨度较大,地基穿越不同性质条件的软土层,加剧了剪切力的不稳定因素,进而加大了整个地基风险系数。

2软土地基岩土工程勘察的技术要点

2.1具体勘察流程

2.1.1地面调查测绘技术要点

地面调查测绘的技术要点是,综合分析软土地基分布区域的地理位置、地形地貌和地质结构条件,以及软土的形成原因、结构类型、埋藏情况、分布规律等内容。此外,研究对象还包括软土层的砂夹层厚度和颗粒组成,衡量砂夹层的排水性能。

2.1.2地质结构勘探、取样

通常,勘探工作应用较为广泛的技术主要包括物探、钻探和坑探。从勘探的专业角度来说,坑探和钻探又被称之为勘探工程。在软土地基工程地质勘探领域中,钻探是最具代表性的勘探手段,在对软土地层进行钻孔施工时,最适宜的策略就是干法钻进,针对多年处于地下水位的饱和性黏土来说,可以采用泥浆护壁钻进法。且在地质结构条件不明确的情况下,开展钻探工程,采用坑探方法最为恰当。与上两种勘探方法相比,物探则属于间接勘探手段,如果传统的原位检测手段无法充分满足勘测需求,并且需要采用物理技术,勘测工程所在区域的实际情况,则采用物探方法可以达到既定目标。

另外施工人员需要根据前期工程的工作量,确定取样的数量,并制定切实可行的工作流程,确保试验的充分性,且明确具体的时间限定,为后续工程的开展提供有价值的参考数据和理论基础。

2.1.3原位测试的实际目的

进行原位测试与室内试验的目的是,及时且准确的获取分析评价岩土工程的技术参数,如岩土物理特性指标、凝结形变参数及应力与时间的实际变化关系等。

其中原位测试技术保证了土层的天然状态和应力状态,其测定结果具有代表性,能够起到与室内土工试验相互补充的作用。

在完成地基实际采样后,便可为室内土工试验提供具有实际效益的物理指标和力学数据。土工试验具体包括软土的物理、化学性质,其中,软土力学结构形式是最基本且最重要的检测指标。通常应用较为广泛的地基检测手段包括固结和直剪试验。

2.2具体工作流程

1)深入勘察地质结构条件,根据勘察数据确定等级分化。具体的勘察内容包括:软土的结构类型、埋藏情况、分布规律及层理特性等。而工程等级的划分还需要综合考量施工现场的实际情况、地基设计的难度标准、施工具体要求及工程自体特征等内容。

2)明确阶段性工程任务量,采取必要的勘察措施。在正式勘察之前,首先要明确基本的工作任务量,并汇总基本采用的数量,然后设置初期勘察点位,根據勘察策划方案,选择恰当的勘察手段,且按照既定的勘察流程,从根本上强化勘察质量。

3)确定获取样品的数量。根据基本工程任务量,确定获取样品的数量,并按照合理的工序流程,高质量的完成勘察试验,为后续施工提供有参考价值的数据信息,同时选择恰当的取样点位,在规定时间内完成检测工作,避免由于资源短缺或过度浪费影响试验结果。

4)通过对工程地形、地貌特征等的差异进行勘察,判断工程的水文情况。具体包括河道走势、支流分布情况、地下水埋藏深度等,与此同时评价软土区域的地下水径流、排泄等情况,避免由于地下水波动影响勘察的结果。

2.3集中处理勘察数据

1)统一处理试验数据。通常软土地基岩土工程应用最为频繁的就是土木试验法,综合分析岩土类型和工程性质,根据工程计算实际要求,从而选择恰当的数据处理措施,判断软土的性质。

2)集中处理原位测量数据。根据底层基本情况,确定各项原位测量数据参数,并确保所提供试验指标的准确性,按照试验标准规范,统一归纳和分析原位测量数据,进而制定完善的数据统计表,获取有参考价值的分析结果。

3)优化处理水文数据。将工程所在区域的水文情况规划到勘察数据处理环节,且结合地下水分析报告,履行岩土工程勘察标准规范,进而确定出环境水的类型等内容,另外还要详细判定地下水是否能够对混凝土及钢结构造成腐蚀作用。

3结语

综合上文内容可知,要想进一步强化工程质量,就应对软土地基岩土工程进行深入且全面的勘察,且按照总体规划方案和标准规范,采取科学合理的措施,严格把控勘察要点,大力推动地基勘察工程的进步。

参考文献

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[5岩土工程勘察与设计的关系分析[J].刘琦.世界有色金属.2018(10)

岩土钻探工艺工程勘察论文范文第6篇

摘要 岩土工程勘察是工程建设中的必要环节,其重要性和关键地位已经日益受到人们的重视。本文概述了岩土工程勘察的内涵,对岩土工程勘察中的常见问题加以明确,并提出岩土工程勘察问题的解决对策,意在为岩土工程勘察工作的实践开展提供借鉴,促进勘察工作准确性的进一步提升。

关键词 岩土工程勘察;常见问题;解决对策;分析

科学、准确的岩土工程勘察,对于建设项目有着巨大的影响,是建设工程项目选址、设计、规划及可行性研究的重要依据,是保证建设工程质量的重要因素,在我国经济建设工作中扮演着十分关键的角色。近年来,我国经济得到了迅速的发展,不论是在技术人员知识的广度和深度上,还是在计算机技术、勘测手段、测试设备、试验仪器等方面均取得了巨大的进步和提高。但出于对工程地基、地质条件复杂程度的考虑,对岩土工程勘察常见问题进行探讨就显的十分必要,对于岩土工程勘察的发展与完善具有积极地现实意义。

1 岩土工程勘察内涵概述

不同地质时代的岩层,在漫长的地质作用下形成的形态千差万别,错综复杂,由于岩层在空间上发育的不均一性,造成几大部分地区的地质情况非常复杂,故由于对岩土工程认识不足,勘察方法不对路,工程处理不当,在一些城市发生了工程失误现象,造成了极大的损失,因此了解工程所在地区的地质状况,查清地下岩溶的分布情况,为工程提供可靠的地质资料至关重要。就此,笔者特就岩土工程勘察期间应注意的一些问题及相关要求进行了详细的阐述。

岩土工程勘察指的是以建设工程具体要求为依据,在完成对建设场地地质情况、环境特征和岩土条件的清楚查明和分析评价后,所进行的有关勘察文件编制活动。现代岩土工程勘察工作,不但包含了岩土工程勘察本身,亦涵盖了包括道路、桥梁、房屋建筑、各种大型设备等在内的广泛外延。作为工程建设的一项重大活动,岩土工程勘察的主要目的在于提供岩土相关的参数资料来服务于建筑施工设计。勘察报告中所提供参数的完整性、及时性、准确性对于整个工程发挥着十分关键的作用,其勘察结果对于整个工程的最终造价和安全性有着直接的影响。

2 岩土工程勘察中的常见问题

2.1 粉土划分问题

是粉土的实际应用当中,因粉土的区分试验较为复杂,疏漏情况经常发生,故造成很多粉土的划分未依据规定进行。一些时候,作为过渡体,粉砂可便于对塑性指数的测定,但误判问题普遍存在,如在一些特殊的情况之下,一些地方出现地质震动,因粉土本身并不属于基础持力层的范畴,故只能依靠塑性指数来对粉土情况作出判定。

2.2 剪切方法问题

依据土工试验方法的规定内容,存在许多剪切方法来提供选择。实践应用中,快剪试验是比较常见的一种方法。从理论层面上来讲,快剪试验对于细粒土渗透系数的适用范围同粉质粘土的一般渗透系数存在差别,即通常情况下,快剪试验方法的应用较为勉强。特别是对于室内试验,这一问题表现的更为严重,不恰当的剪切方法选择,极易造成岩土难以满足系数的实际要求,甚至出现无法剪切的情况。相比于其他剪切方法,快剪试验在操作上更为简便,但对于较弱土强度的测试,显然不具备足够的可信度,因此,其在各类预算中的广泛应用仍不具备条件。而对比之下,一定数量三轴剪的应用则显得更具可行性。

2.3 膨胀土固结试验问题

膨胀土固结试验是作为岩土工程勘察的基础环节而存在的。在其开展过程当中,结果通常表现为:膨胀土同膨胀力分级负荷作用相比较,当前者小于后者时,百分表的读书显示为正值,反之则显示为负值。但这一表现同现实情况却往往是相反的,即膨胀土比膨胀力分级作用大时,显示为正值,反之为负值。这一情况的错误反映,在一定程度上增加了膨胀土评价工作开展的难度,为后期工作的进行带来了阻碍。

2.4 地基评价问题

对于部分高层建筑来讲,处于对其安全系数和工程质量的考虑,从均匀性角度来进行恰当的地基评价十分必要,是岩土工程勘测工作中的重要内容。而在现实工程当中,对于那些一般性的非高层建筑,如基本公寓房、别墅等,尽管要求实施着眼于均匀性的地基评价,但具体的方法并未相应给出,从而使得部分单位自行选了针对于高层建筑的地基评价方法,其合理性明显欠缺。

3 岩土工程勘察问题的解决对策分析

3.1 实施有效的勘查管理与监督

岩土工程勘察的实施过程当中,防止无用、盲目勘察是最为重要的重要。工程项目有时为追求完美效果,而讲求十分细致的勘察工作并非坏事,但有一个正确的勘察方向十分必要,而不是盲目地开挖、测算和衡量,这样不但造成了资源和时间的巨大浪费,也极易造成数据的差错与混乱。这就要求在实际的岩土工程勘察工作当中,强化对现场的勘察管理应成为首要任务,通过对专门现场勘查管理人员与勘察负责人员的设置来实现。同时,应强化对勘察工作的整体监督,对勘察报告中所记录的勘测工作量和勘探质量进行严格、详尽的审查,并将基础型工作视作重点内容来抓,重点流行和关注地基、粉土、膨胀土、剪切方法等问题,对于检察中所发现的问题,应给出及时的说明与建议,并上报相关部门,通过反馈措施将问题尽快解决。

在土洞、塌陷地段,可在已开挖的基槽内布置触探或钎探。对重要或荷载较大的工程,可在槽底采用小口径钻探,进行检测。对大直径嵌岩桩,勘探点应逐桩布置,勘探深度应不小于底面以下桩径的3倍并不小于5 m,当相邻桩底的基岩面起伏较大时应适当加深。

岩溶场地的工程地质测绘和调查,除应遵守工程地质勘察的规定外,尚应调查下列内容:岩溶洞隙的分布、形态和发育规模;岩面起伏、形状和覆盖层厚度;地下水赋存条件、水位变化和运动规律;岩溶发育与地貌、构造、岩性、地下水的关系;土洞和塌陷的分布、形态和发育规律;土洞和塌陷的成因及其发展趋势;当地治理岩溶、土洞和塌陷的经验。

可行性研究和初步勘察宜采用工程地质测绘和综合物探为主,勘探点的间距不应大于规范规定,岩溶发育地段应予加密。测绘和物探发现异常地段,应选择有代表性的部位布置验证性钻孔。控制性勘探孔的深度应穿过表层岩溶发育带。

3.2 强化人员技能培训

岩土工程勘察的全面推行,单纯依靠技术是难以实现的,在拥有先进技术的基础上,需要相关技术人员来加以落实,如人员业务素质欠缺,这些勘察中易发生的纰漏和错误情况还会继续出现。着眼于这一现实,强化对岩土勘察管理人员和技术人员的素质培训和技能培训十分必要,尤其应注重对设计与施工人员的技能培训。同时,为了更好地 同市场发展相适应,还应推进注册岩土工程师制的普遍实施,通过集体与个人的双重资质控制,来推进勘察活动的进一步规范,促进勘察活动质量和效率的有效

提高。

3.3 强化区域地质研究

岩土工程勘察的实质是对工程地质的有效考察,且考察结果需要不断的经验总结,从而形成具有研究性的结果。当前,我国实行统一的岩土工程勘察准则规范,标准的统一性虽然对于监督管理等工作的开展固然有利,但我国幅员辽阔、地大物博,存在着多样性的地质环境条件,不同成因环境下的统一名称地基土,其力学性质也会存在巨大差异,如地基土承载力会因地区的不同而存在差异。因此,强化对岩土工程勘察的相关性研究,来制定同要求相符的地方性规范就成为亟待解决的问题。

3.4 强调空间勘测技术的引进与应用

地质勘察工作中,优异地面技术的应用是十分必要的,但相比于地面技术,空间勘测技术的应用与发展仍有着很大的空间。空间勘测技术具有覆盖面广,信息量大,对于复杂岩土情况表现出较高的分辨率,并能够对一段时间内的性能情况作出动态性反映。随着科学技术的不断发展,使得GPRS、GPS等功能在地质勘测中的应用成为可能,也成为岩土工程勘察领域发展的必然要求。因空间勘测具有很大的勘测跨度,观测范围十分全面,这一现实情况下,为便于专业人员对地质、岩土动态趋势的研究与分析,可在一些区域应用统一参考系,这样,经空间勘察的数据信息就形成了变化、动态的连续性数串。相比于单一测点,这一连续性结果更具备参考价值,且为部分危险地质的实际预测提供了必要的相关信息。

4 结束语

近年来,随着各类工程项目的不断发展,对于工程质量的要求也越加严格起来,岩土工程勘察工作作为工程建设的重要内容,归纳其常见问题,并提出相应的解决措施,来对岩土勘察中的不规范行为进行纠正,促进岩土工程勘察质量的进一步提高,从而为地基的处理与施工提供详细、准确的技术参数和工程地质资料。

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