岩土工程中地质基础处理的方法研究
- 格式:doc
- 大小:26.50 KB
- 文档页数:3
251管理及其他M anagement and other论岩土工程勘察与地基基础设计的应用探讨熊 奇(江西省地质矿产勘查开发局水文地质工程地质大队,江西 南昌 330000)摘 要:随着我国经济不断增长,建筑行业作为支柱型产业也得到了迅速发展,通过应用各种建筑施工技术促使建筑工程质量不断提高,其中岩土工程勘察与地基基础设计在工程项目中应用更是取得了良好成绩,为工程后续的施工建设打下了坚实的基础,岩土工程勘察与地基基础设计逐渐成为建筑行业一项重要课题,得到了更加广泛的重视。
地基是建筑项目的根本所在,岩土工程勘察是地基设计的重要依据,所以,为了能够进一步提高建筑工程质量,促进建筑行业稳定发展,本文将针对岩土工程勘察与地基基础设计的应用进行研究。
关键词:建筑工程;岩土工程勘察;地基基础设计;应用分析中图分类号:TU47 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2019)10-0251-2收稿日期:2019-10作者简介:熊奇,男,生于1987年,汉族,江西南昌人,本科,研究方向:岩土工程。
1 岩土工程地质勘察应用分析 岩土工程的主要勘察方式包括地质测绘、勘探取样、原位测试、室内试验以及物探四种,在进行地质勘察的过程中,将会对勘察效果产生直接影响的因素主要包括技术人员的专业性、设备性能、工程的监督与管理以及资金投入等。
在开展岩土工程地质勘察的过程当中,如果主要影响因素得到良好保证,使用的施工方式可以在安全可靠的环境下正常运行,就可以正常进行岩土工程地质勘察,以保证工程建筑地基基础设计的合理性。
1.1 对地层岩性进行勘察通过使用岩土工程地质勘察基本方式,能够检测出勘察区域岩土性质和岩土分布,在通过科学的实验和分析能够确定地层中的持力层位置,进而计算出在持力层部分能够承受的地基承载力数值,为地基基础设计提供参考[1]。
1.2 对水文环境进行勘察进行地质勘察需要结合水文情况检测,对地下水位的实际情况进行分析,掌握地下水的运动及变化规律,为地基基础设计安全性提供保证。
岩土工程勘察中基础地质技术的应用张汝良(福建岩土工程勘察研究院有限公司㊀福建㊀龙岩㊀364000)摘㊀要:岩土工程勘察重点研究的是场地岩土体和建(构)筑之间的关系,因为不同场地的岩土体存在较大差异,因此在实际的岩土工程勘察过程中需要加强和重视基础地质技术工作.随着如今我国工程项目建设规模不断扩增,同时形式也呈现多样化发展,致使岩土工程勘察中涉及了较多岩土工程地质问题.对此,有关地质技术人员更加需要从基础地质勘探技术入手,以此解决工程项目建设中的相关岩土体的问题.据此,本文重点对岩土工程勘察中基础地质技术的应用进行了分析探讨,旨在为相关人员提供一定借鉴.关键词:岩土工程;勘察;基础地质技术;应用ʌ中图分类号ɔS 29㊀㊀㊀㊀㊀ʌ文献标识码ɔA㊀㊀㊀㊀㊀ʌ文章编号ɔ1674-3733(2020)04-0014-01㊀㊀1㊀岩土工程勘察中常见的基础地质技术分析1.1㊀工程地质测绘技术工程地质测绘和一般地质测绘的方法相同,是一项最为基本的基础地质技术方法,也是诸多勘探工作中走在最前面的一项勘探工作.它是运用地质㊁工程地质理论对与工程建设有关的各种地质现象进行详细直面观察和描述,以查明拟定工程建设场区内岩土工程地质条件的空间分布和各要素之间的内在联系,能较全面地阐明该区的工程地质条件,判明物理地质现象和工程地质现象的空间分布㊁形成条件和变化发育规律.例如,在沉积岩分布区对地质时代㊁地层岩性㊁岩层厚度与产状㊁以及地质构造和相互接触关系等调查,是否有软弱岩层或次生泥化等情况的调查;在火成岩分布区,对侵入岩的边缘接触带㊁原生节理㊁岩脉及风化壳的发育特征,喷发间断性调查;在变质岩分布区对是否有软弱变质岩带和夹层等的调查;在不良地质分布区,如调查微地貌的变化情况,调查滑坡㊁崩塌㊁泥石流㊁岩溶土洞塌陷等分布范围㊁形成特性等.通过工程地质测绘调查,这就为进行下一步的其它勘察技术工作奠定了基础,使工作的范围更集中㊁目的更明确,从而必然会节省勘察工作量㊁提高勘察工作的效率.工程地质测绘中主要是围绕着工程建设的要求对各种地质现象进行详细的观察描述,而对那些与工程建设无关的地质因素则可以粗略一些甚至不予注意,这是与其它地质测绘的重要区别.1.2㊀钻探技术钻探技术在岩土工程勘察中是最常用的一种基础地质技术,利用机械设备对地面下一定深度内岩土体采取样品信息.通过对岩土体样品信息进行现场鉴别以及室内外试验,从而分析岩土层的成因㊁状态㊁空间分布规律以及不良地质体和特殊性岩土等特征.在进行钻探工作前,需要先根据地形地貌特征㊁地层岩性和钻探深度等情况,为合理选用钻探设备和操作方法提供保障.1.3㊀槽㊁井探技术槽㊁井探技术也是岩土工程勘察中的一项基础地质技术.槽㊁井探技术是指在地表挖槽掘井,它不仅能够直接进行观察,还可以细致㊁全方位了解复杂地质结构的岩土工程基础信息.这项基础地质技术通常是在场地条件受限制,钻探设备无法到达,或者采用钻探技术方法所取样品难于符合要求,或者钻探技术方法不易查明的地质现象,或者采用钻探技术方法不经济时,可采用槽㊁井探技术.如用单一的基础地质技术达不到岩土勘察需求时,将槽井探技术应用于这种岩土工程勘察中,就可以解决实际问题,它也是钻探技术的一种辅助勘探方法.2㊀岩土勘察中基础地质勘探技术的应用分析2.1㊀资料收集岩土工程勘察当中应用基础地质技术最为基础的一个环节就是资料收集,这为整个岩土工程勘察全过程提供了前提保障.岩土工程勘察所在地的地质结构㊁地貌形态等都包括在资料收集工作中,如:在工程地质测绘时,先要充分收集和利用已有资料,如区域地质资料收集,异常地貌形态识别,再经综合分析,认真研究,对重要工程地质问题,经过实地校核验证,必要时辅以相应地表实物工作.对岩土工程勘察中有益的地质信息进行收集和整理,有助于提高岩土工程勘察成果的准确性与可靠性.2.2㊀野外勘察野外勘察是岩土工程勘察中一项至关重要的工作.由于工程场地所处位置有所不同,其地质构造㊁地层岩性等地质条件千差万别,都需要进行野外勘察工作.只有针对建设场地进行野外勘察工作,才能为岩土工程勘察相关成果资料的完整性和准确性提供保障.根据各种地质技术勘察方法进行相应的外业勘察工作,除根据钻探芯样进行编录㊁钻孔取样及原位测试外,在工程地质测绘中,则有针对性的对工程有关的地质问题进行专门性地质测绘,做到目的明确,中心突出;边测绘,边整理,保证第一性资料准确可靠;同时注意点㊁线㊁面㊁体之间的有机联系;槽㊁井探勘察时既要有素描展示图,又要有文字描述,除标注和说明槽㊁井不同部位的岩性㊁地层分界㊁构造特征及取样和试验情况外,还要辅以代表性部位的照片.在野外勘察时,确保勘察信息整体的完整性,勘察报告的相关数据真实性,勘察工作质量可靠性,防止出现信息疏漏和不对称现象,所以,在野外实际勘察过程中,需要明确岩土勘察工作内容,记录好岩土工程勘察相关信息并确保记录的完整性.2.3㊀原位测试和室内测试岩土工程勘察是在野外进行相应的地质勘探技术工作,在现场进行原位测试和采取岩土样品等收集相关地质信息,通过对岩土样品的室内测试与现场原位测试结合外业观察,从而让地质人员更为准确判定场地岩土层特性,为设计㊁施工提供依据.在进行原位测试工作时,按照有关条件开展测试工作,在具体测试过程中,按照有关标准与规范进行,并且防止出现随意改动测试的情况,致使出现与其它试验不相符的质量问题而产生严重的后果.例如在以标准贯入测试中,要认真丈量孔深和杆长的正确性,确定孔底残留情况,确保测试数据的准确性.结语:综上所述,在岩土工程勘察工作当中,应根据工程的地形地貌㊁地质条件等实际情况,合理应用基础地质技术,确保勘察结果真实可靠,从而为工程建设设计和施工提供准确无误的信息依据,切实提高岩土工程勘察工作质量和效率.现阶段,尽管国内土建工程呈现飞速发展趋势,并且也取得了较大的进展,岩土勘察技术也大幅度提高.然而从当前实际情况来看,我国基础地质技术在岩土工程勘察中的运用中还较为欠缺,亟需进一步提高和加强,让岩土工程勘察工作获得质的提升.参考文献[1]㊀高承成,徐莉华.岩土工程勘察中的基础地质技术应用[J ].城市建设理论研究(电子版),2018,(007):33-34.[2]㊀刘健东.试述岩土工程勘察中的基础地质技术应用[J ].环球市场,2019,000(008):354-355.41 地质勘探写真地理2020年1月㊀第4期。
岩土工程设计中的软土地基处理技术研究摘要:软土地基的处理是岩土工程施工中的重难点。
所以岩土工程施工中,经常会遇到软土地基的情况,若处理不到位极易引发不均匀沉降、地基稳定性不够等问题,会降低岩土工程施工质量。
关键词:岩土工程设计;软土地基;处理技术引言随着中国经济的快速发展,在一定程度上推动了城市基础设施建设的发展。
中国城市面积逐渐扩张,城市住宅面积也在逐年增加,城市基础设施建设工程量也会随之增加,这就容易导致建筑施工的质量不能得到良好的保障。
岩土工程是中国最重要的基础设施建设工程之一,因为其技术含量较高,且关乎到工程施工是否能够顺利开展,因此加强软土地基处理技术在岩土工程中的有效运用,一直是建筑行业的重点问题。
1软土地基的相关概述软土地基主要是指淤泥质土地基和淤泥地基,在湖泊、河流、滩涂、池塘、沿海等地的分布较为广泛。
相较于常规地基,软土地基的天然孔隙比较大,普遍在1.0以上,且含水量较高。
软土地基由大量黏土粉粒构成,一些软土地基中黏粒土的含量高达60%以上。
而且软土地基中软土颗粒大多呈薄片状,直径小,颗粒表面携带负电荷,大量吸附软土周围的偶极化分子,偶极化分子经过长期沉积会形成絮状结构。
具体来说,软土地基主要具有以下特性。
(1)含水量较高。
软土地基大多分布在湖泊、池塘、滩涂、沿海、沿河等区域,在自然渗透的作用下,大量水分会进入软土层中,增加软土地基的含水量。
(2)压缩性较强。
由于软土地基的含水量高、自然孔隙比大,因此,一旦遇到外部压力,地基内的空隙会快速缩小,致使软土发生变形,软土地基中的水也会受外力影响被挤压出来,造成地基体积减小。
(3)透水性较差。
软土地基中含有大量水分,地基上部主要为养护水或者雨水,受土层性质影响,地基下部土层无法继续吸收水分,导致水分难以快速下渗和排出,这也是造成软土地基长期积水的主要原因。
2岩土工程设计中的软土地基处理技术2.1换填处理技术采用换填法对岩土工程中的软土地基进行处理,实际操作需要将软土层从地基上全部挖出,并使用一些强度较高的材料进行换填,比如碎石、矿渣等,由于这些材料具有较低的压缩性,将之换填到软土层以后就可以形成坚固稳定的地基垫层。
关于建筑工程的岩土勘察及地基处理技术分析摘要:在我国现代化发展下,建筑行业迎来新的发展机遇。
目前,在建筑施工过程中,地质岩土勘察成果为建筑基础设计提供依据。
基于此,研究以某高程建筑工程为例,对其建筑区域内的岩土工程勘察工作进行深入分析,并针对工程的实际情况,以期为类似工程建设提供参考。
关键词:建筑工程;高层建筑;岩土勘察;地基处理引言在现代建筑工程施工中,岩土工程勘察是基础建设中的一个关键环节。
在施工前,承建单位必须派遣专业技术人员对工程施工区域进行全面的地质勘察,从而在满足工程要求的基础上,制订完善的施工规划。
对于建筑工程施工而言,地基施工技术与工程最终的安全性有着直接联系,而岩土工程勘察则可以为地基施工处理提供支撑。
因此,承建企业需要正确认识到岩土工程勘察的重要意义和价值,并以此为基础,对地基施工处理技术进行持续细致的研究,在两者有效结合的基础上,实现建筑地基结构建设能力的提升。
就建筑工程施工前的岩土工程勘察来说,可将其分为3个阶段:可行性研究调查、初步调查和详细调查。
在收集、分析和处理一系列详细的数据后,可以确保建筑基础施工的稳定性。
1岩土工程勘察概述在建筑工程前期准备阶段,岩土工程勘察是重中之重的一项工作,相关的工作人员需要在项目施工前,对于施工现场展开详尽的地质环境分析,依托工作人员在自身的专业性与相关的专业设备,对施工区域的地质环境条件与特征展开收集与分析,并在此基础上对可能影响施工质量的影响因素加以明确,从而确定正式施工中需要着重考虑的内容。
2建筑工程的岩土勘察及地基处理技术分析2.1深层搅拌桩处理技术深层搅拌桩处理技术属于一种复合地基处理技术,是目前较为常见的一种地基处理方法,适用范围相对较广,适用于杂填土、粘性土、沙土等地基的加固中。
但是,在应用此种方法时,需确保工程区域中未埋设相应的管线,或者硬度较大的物体等,并且净空距地面要满足相关安全要求。
通过分析此种方法的应用情况来看,此种技术具有无振动、不挤土、操作便捷等优势。
岩土工程地基处理的方法与应用分析吴鲁皖摘要:地基作为建筑物的基础,是保证后续施工工作顺利进行的前提。
由于岩土工程的基础施工受地质和周围环境的影响很大,岩土工程施工难度大,技术要求高,在整个工程建设中起着重要作用。
地基质量差,沉降不均匀,会降低建筑物的整体质量。
因此,在项目开始之前,将指派专业人员调查地质条件,选择合适的岩土工程地基处理方法作为施工质量的保证和前提。
关键词:岩土工程;地基处理;方法;应用分析导言岩土工程是20世纪60年代在欧洲、美国等发达国家土木工程实践中探索的一种新的技术体系,岩土工程涉及地基、边坡、地下工程等多个方面。
它是现代土木工程建设中一个非常重要的领域,广泛应用于各种土木工程建设中。
岩土工程的主要施工对象包括岩土、地下和岩土的水部分,因此对工程地基处理的要求很高。
岩土工程地基处理直接影响到整个工程的质量和施工安全,是岩土工程的重要环节。
1目前存在的问题1.1准备不充分、勘察不规范在施工过程中,最关键的工作是设计和初步勘察准备。
为了保证整个项目的顺利进行,在前期准备过程中必须对各个细节进行优化,使各项前期准备工作得以落实,有效地推动后续工作的开展。
目前,仍有部分企业在施工过程中,对前期准备工作重视不够,导致前期准备工作无法落实,很多问题在施工过程中被保留下来,通过投入少量资源可以避免的问题最终会演变直接影响施工进度的重大问题。
但是,如果提供的数据不能很好地反映现场的实际情况,那么所提供的数据是很有限的。
1.2 部门协调能力较差目前,在所有施工过程中,各部门之间的数据传输主要以书面形式进行。
由于文本描述和理解过程中可能存在偏差,有时会出现一些理解错误,在阅读过程中会占用大量的时间。
两个部门之间的资源共享存在时间差,一旦员工以书面形式适应了这种信息传递方式,在后续工作过程中还会继续使用这种模式,导致资源共享效率无法提高。
这个问题最突出的两个部门是岩土工程勘察部和地基设计部门。
根据上述不均匀地基加固处理的内容,已经知道,在施工过程中,基础设计部门应考虑不同区域的岩土特性,选择最合理的方案。
城市岩土工程中的地基处理方法城市的发展离不开岩土工程的支持,岩土工程是指工程建筑中处理地基问题的一门学科。
地基处理是城市建设中的重要环节,它直接关系到建筑物的稳定性和安全性。
本文将介绍一些常见的地基处理方法,希望对读者对城市岩土工程有所了解和认识。
一、灌注桩技术灌注桩技术是一种常用的地基处理方法,特别适用于土质不稳定、承载力较低的地区。
灌注桩基于地质勘探,通过深入地下,将混凝土注入到地下形成一根成型的桩体。
灌注桩有较大的承载力,可以分散建筑物负荷,增加地基的稳定性。
该方法还具有施工过程简单、经济实用的特点,在城市岩土工程中得到了广泛应用。
二、挤密加固法挤密加固法是一种通过水压将地下土层挤压、固实的方法。
该方法主要适用于土壤颗粒较大、含水量较高的情况。
通过将高压水流注入到土层中,有效挤实土体,提高其密度和强度。
挤密加固法的优点是施工过程简单快捷,对附近建筑物和环境的影响较小。
在城市岩土工程中,挤密加固法常用于软弱土地基的处理,提高地基稳定性。
三、喷射注浆法喷射注浆法是一种通过将水泥浆料注入到地下土体中,形成固结块体以改善地基强度和稳定性的方法。
该方法适用于较松散的土壤和淤泥地基处理,在软弱土层中得到了广泛应用。
喷射注浆法通过喷射器将水泥浆料送入地下,灌浆后形成一块固结的浆体,提高了地基的承载力和稳定性。
喷射注浆法在城市岩土工程中的应用非常广泛,能有效增加地基的强度和稳定性。
四、预制桩技术预制桩技术是一种将混凝土桩体预先制作完成,然后安装到地基中的施工方法。
该方法适用于土质较硬、承载力要求较高的地区。
预制桩具有较高的承载力和经济性,能够克服松散土层的问题,提高地基的强度和稳定性。
预制桩技术在城市岩土工程中被广泛应用,特别是在高层建筑和大型基础工程中。
总之,地基处理是城市岩土工程中的重要环节,通过采用不同的地基处理方法,可以提高地基的稳定性和承载能力,保证建筑物的安全性。
本文介绍了一些常见的地基处理方法,包括灌注桩技术、挤密加固法、喷射注浆法和预制桩技术。
岩土工程中的软岩地质特性及处理技术岩土工程是一门研究岩石和土壤在工程施工和结构设计中的力学性质和工程行为的学科。
在岩土工程中,软岩地质是一个重要的研究领域。
本文将介绍软岩地质的特性以及在岩土工程中的处理技术。
一、软岩地质的特性软岩是岩石的一种,其强度较低,易于破碎和变形。
软岩地质的特性主要包括以下几个方面:1. 抗压强度较低:软岩的抗压强度一般较低,容易受到外界应力的影响导致破坏。
这对于工程结构的承载能力和稳定性提出了较高的要求。
2. 易于变形:软岩在外界应力的作用下容易发生各种形式的变形,如压缩变形、剪切变形等。
这种变形性质使得软岩地层在工程中易出现沉陷、变形等问题。
3. 含水量较高:软岩地质中一般存在大量的水分,导致岩土体的稳定性和抗冲刷能力较弱。
同时,软岩地层中的水分还会影响工程结构的抗渗性能。
4. 地质构造复杂:软岩地质往往伴随着复杂的地质构造,如断裂、节理等。
这些地质构造对于软岩地层的稳定性和工程施工带来了较大的挑战。
二、软岩地质的处理技术针对软岩地质的特性,岩土工程中采用了一系列的处理技术,以保证工程的顺利实施和结构的安全可靠。
以下是常用的软岩地质处理技术:1. 地质勘察与分析:在进行软岩地质处理之前,必须进行详尽的地质勘察和分析工作。
通过对软岩地层的地质构造、物理性质等进行综合研究,了解其力学性质和变形规律,为后续处理提供依据。
2. 计算机模拟与数值分析:采用计算机模拟和数值分析软件,可以对软岩地质进行模拟,预测和分析不同工况下的应力响应和变形规律,从而指导实际工程的设计和施工。
3. 改良处理技术:包括土体加固、注浆、灌浆、冻结法等。
通过改变软岩地层的物理性质和力学性质,提高其抗压强度和稳定性,并改善其渗透性和抗冲刷性能。
4. 支护结构设计:对于软岩地层的工程,需要设计合适的支护结构来保护和稳定岩土体。
常用的支护结构包括锚杆支护、喷射混凝土衬砌、预应力锚索等。
5. 施工与监测技术:软岩地质处理过程中,合理施工和监测工艺非常重要。
岩土工程地质问题及勘察探究岩土工程是土木工程中一个重要的分支领域,它主要研究土壤和岩石的性质及其在工程中的应用。
岩土工程地质问题及勘察调查是岩土工程中的关键环节,通过对地质问题及勘察调查的研究,可以有效地预测和评估工程在地质环境中的性能,从而保障工程的安全和稳定。
本文将从岩土工程地质问题及勘察调查的基本概念、方法和应用方面展开讨论。
一、岩土工程地质问题的特点1. 多样性:地质构造对于地下岩土层的形成和发展具有重要影响。
地质条件的多样性使得土壤和岩石的特性、结构和性能具有很大的差异性,需要进行详细的研究和分析。
2. 不均匀性:土壤和岩石的分布和性质在空间上存在很大的不均匀性,这对工程设计和施工造成了很大的挑战。
3. 变异性:地质体材料的物理力学性质随着地质过程的变化而不断变化,因此在工程设计中需要考虑到这种变异性带来的影响。
二、岩土工程地质勘察的基本方法1. 地质资料搜集:通过对地质地貌、构造、地层地质、地表水文地质等方面的资料搜集,对工程地区的地质环境和地质条件进行初步评价。
2. 地质勘探:通过地质钻探、地震勘探、地球物理勘探等方法,对工程地质进行详细勘查与研究,获取地下岩土层的物理力学性质参数及其分布规律。
3. 室内试验:通过对野外取样的土壤和岩石样品进行室内试验,获取其物理力学性质参数,为工程设计提供有力的依据。
1. 工程地质评价:通过对地质勘察数据的分析和研究,对工程地区的地质环境和地质条件进行评价,为工程设计提供必要的地质参数。
2. 工程风险评估:通过对地质问题的分析和评价,对工程可能存在的风险进行评估,为工程施工和运行提供合理的风险管理措施。
3. 工程设计优化:通过对地质勘察数据的分析和研究,对工程设计中可能出现的地质问题进行预测和评估,优化工程设计方案,提高工程的安全性和经济性。
1. 多学科交叉:随着科学技术的发展,岩土工程地质问题的研究已经不再是单一的学科领域,而是需要与地质学、地球物理学、力学、水文学等学科进行交叉合作。
岩溶地基岩土工程勘察及其地基处理措施岩溶地基是指由溶蚀作用形成,并且含有溶洞、石漠状、塌陷、地下河等地质现象的地基。
岩溶地基的特点是地基岩土不均匀,地下水丰富,地质破碎,地下空洞多,岩溶砂土砾石含量高,地基强度差,容易引起地质灾害。
为确保建筑物的安全和坚固,需要进行岩溶地基岩土工程勘察,并采取相应的地基处理措施。
第一步,地质勘察。
通过实地观察、钻孔取样、地下水位监测等方法,了解地基的地质构造、岩层分布、地下水位等情况,发现地下洞穴、溶洞、塌陷等问题。
第二步,岩土工程性质测试。
对取样的土样和岩样进行室内试验,确定其物理力学性质,如密实度、稠度、含水量、强度等,以及抗风化性、抗溶性等特性。
第三步,地基处理方案设计。
根据地质勘察和岩土性质测试结果,综合考虑地基承载力、稳定性、抗渗性等要求,设计地基处理方案。
常见的地基处理措施有填土加固、灌浆加固、预应力加固等。
填土加固是常用的地基处理方法之一、对于岩溶地基,可以在地基表面覆盖一层较厚的填土,增加地基的承载力和稳定性。
同时,在填土中加入粉煤灰、石英砂等材料,提高填土的抗渗性,减小地下水的侵蚀和溶解作用。
灌浆加固是将固化材料注入地下洞穴和溶洞中,填补空洞,增加地基的整体稳定性。
常用的固化材料有水泥浆、膨润土浆等。
预应力加固是一种较为先进的地基处理方法。
通过张拉预应力钢筋,将地基均匀地加固和支撑起来,提高地基的强度和稳定性。
综上所述,岩溶地基岩土工程勘察及其地基处理措施是确保岩溶地基建筑物安全的关键步骤。
通过全面的勘察和科学合理的处理措施,可以有效预防地基灾害和保证建筑物的安全和稳定。
此外,岩溶地基在工程建设中还需要加强监测和维护,及时发现和处理地质灾害风险,确保岩溶地基工程的安全和可持续发展。
岩土工程中地质基础处理的方法研究
摘要:作为一项综合性质的地质工程内容,岩土工程地质基础处理旨在运用各种勘察手段,对各种建筑工程的地质环境作出综合性判断和评价。
就目前岩土工程地质基础处理的施工现状分析,可以看出存在一定的问题,这些问题的存在,使得无法全盘掌握地基的强度和稳定性情况,甚至会由于处理工作不到位,出现地基沉降变形问题。
本文将根据岩土工程地质基础处理的施工现状,对存在的问题进行分析,并针对问题的原因提出相应的处理方法和建议,以保证建筑地基的强度和稳定性。
关键词:岩土工程地质基础基础处理
1.岩土工程地质基础处理现状
1.1地质基础处理存在的问题
岩土工程必须建立在地质基础处理的前提下,在掌握一手的岩土工程资料之后,对地基的基础进行处理,单就目前地质基础处理的技术应用现状分析,存在以下几方面的施工问题:界面划分上缺乏针对性,地质基础处理人员对界面的划分没有根据岩土的各种性质进行区别性看待,譬如土体的风化程度、地质的良莠以及地质的结构等;由于对地下各种物体的分布情况、位置以及埋藏深度等地质形态掌握不全,致使处理基础不扎实;岩土的取样不全,由于岩土的复杂性,某些原状的岩土样本在取样时被忽略,譬如风化岩、残积土和粗颗粒土等,因此无法进行全方位的岩土室内外试验,其参数触及面狭窄;岩土地质基础处理人员专业能力欠缺,各种野外作业和资料整理分析等方面的能力,无法胜任基础处理的实际需求,另外作业人员往往将地基处理当成一项独立性的工作,没有结合地基未来将建的建筑结构特点进行作业,致使地基处理目的过于片面,与岩土工程的设计、施工脱节。
1.2问题原因分析
笔者结合以上的岩土工程基础处理施工的问题,结合施工经验,对存在问题的原因进行如下浅析:首先是基础处理的依据不足,地质基础处理方法的取舍需明确建筑设计意图,方能针对性布置处理任务,目前部分地质报告缺少对未来将建的项目性质、规模、结构、荷载等资料的分析,在勘测点的布置上缺乏可行性,致使基础处理的结果不能满足岩土工程对地基的施工要求,譬如某高层小区临江而建,在基础处理之前没有综合地形地貌作出地质灾害调查,也没综合考虑到高层小区所需求的最大限度荷载,致使处理工作不到位,在工程桩基施工时,工地某地段出现了特殊的岩土结构,需改用水桩方可完成桩基任务,而且此部位的建筑物层高等结构必须进行重新设计修改,带来巨大的人力、物力和财力资源浪费。
其次是基础处理工作不合理,在实际基础处理操作中,不按照规范要求作业的现象相当普遍,存在孔深不足等问题,究其原因,主要是因为没有将基础处理等级等纳入考虑范围之内,譬如某住宅小区地质基础处理用普通民宅的标准进行,经测试地基条件良好,但经后期进行剪切波速测试,发现建筑物高度要求的钻孔深
度内存在微风化岩层。
再次是基础处理手段的问题,譬如勘察水平落后,碎石土层采用静力触探法,致使触探试验不连贯,在钻进岩层中时,忽略岩心采取率,使得钻探效果不全。
2.岩土工程地质基础处理施工的建议措施
2.1地基处理之前的勘察测绘
岩土工程地质地基处理之前,要进行勘测测绘,是对岩土的地貌地形、变化情况和地质条件等情况进行测绘,具体内容包括:在岩土工程基础处理界限内外的一定宽度内,调查是否存在滑坡、土洞和坍塌等不良地质现象,以及岩石、软弱层地质体的出露部位、范围和分布,按照一定比例将这些调查内容标示在图纸之上;岩土所在地的气候等水文气象,以及周边生活和生产建筑物对岩土的破坏程度等的调查,并对岩石的特征、风化程度,所在位置的地貌与岩土层关系进行分析,初步划分地貌单元;调查岩土位置的地下水情况,包括地下水的类型、水位情况和流量等,并按照一定比例标示在测绘图纸上。
以上的调查内容除了标示在图纸之上,还要进行调查情况的野外照相或者素描,作为编制地质勘查报告的基本资料。
2.2地基处理时的钻探设计
岩土钻探是岩土地质基础处理掌握一手资料的重要环节,钻探技术的应用需要掌握以下的方法:①钻探技术的选择需要针对不同的地质环境,一是地下水以上的地层,适合用勺型钻锤击干法掏土钻进法,这种钻探方法简单便捷,但对土层扰动性较大,因此钻探深度要求高的地层,此法不适用;二是针对多种岩土工程地基处理的深度,可采用岩芯回转泥浆护壁钻进法,这种施工方法效率高,动力大,但需要用冲洗液配合钻进,因此不适用于地下水位以上的天然原状土样取样,另外也不适用于成分复杂的土层。
三是双管单动钻进、冲击钻探等其他的钻进方法较为适用普通地质地基处理任务,因为这些方法的工艺复杂,而且不利于原状土样,对土层的扰动性较大。
②钻进深度的控制,与岩土层的分层深度测量误差不能超过5厘米,如果采用岩芯回转泥浆护壁钻进法,为控制分层的精度,非连续取芯钻进的回次进尺应该进行严格控制,一般是在2米之内;③针对不同性质的岩土,控制取芯率,土层为百分之百,岩石风化的残积土为百分之八十五,半岩半土为百分之九十,破碎岩为百分之六十五,软质岩为百分之六十五,完整岩为百分之八十以上。
④根据钻进回次填写钻探记录,作为钻探技术应用情况的依据。
2.3地基处理的取样和试验设计
首先是取样的施工设计。
取样需要根据工程地基的情况进行采取,一般采集中风化和微风化岩的上部位置,因为这些风化带具有过渡的特点,而上部位置就具有代表意义,其他位置超风化带实验值过于离散。
另外还要采集工程地质各部位的地下水,进行水质分析,确定地下水是否腐蚀作用,腐蚀作用的波动范围多大。
采集后的样本做及时蜡封处理,用胶带包括岩样,以防止其水分流失,并分
类妥善保存,每种样本都要有标签清楚记录孔段的深度,然后送到土木试验地点进行土样和岩样的分析和试验。
其次是原位试验的施工设计,即在保证检测对象不被扰动和破坏的天然状态下,通过各种试验手法进行指标测定。
原位试验是岩土工程地质地基处理的重要部分,获取岩土的设计参数,也是岩土工程施工质量检验的重要手段。
原位试验的方法很多,包括荷载、静力触探和标准贯入试验等。
试验方法具体根据工程条件和需求而定,常用的试验方法是标准贯入试验法。
根据《建筑地基基础设计规范》规定,标准贯入试验是自动落锤的试验法。
该法应根据地基的条件,以1米到1.5米为一次钻进单元深度,如果地质为松土,则钻进深度应该结合实际而定,风化残积土和全风化带钻进以1.5米为一次钻进单元深度,强风化带以2米到2.5米为一次钻进单元深度。
编写地质地基处理报告,根据相关规范的具体要求进行编写,编写的前应该将各类地基处理资料进行汇总整理,结合实际拟定大纲后再进行编写,内容包括地基处理基本内容、地质条件、工程分析评价以及相关的结论和建议。
地质地基处理报告也是处理技术应用情况的检验总结。
3.结束语
综上所述,岩土工程地质地基处理属于综合型的工程项目工作,具有复杂性和多变性等特征,在施工应用方面,存在界面划分上缺乏针对性、地质的形态掌握不全、岩土的取样不全以及地基处理能力限制等问题,笔者对这些问题分析之后,对这些问题的原因进行了总结,认为岩土工程地质地基处理只有综合运用各种设计和施工手段,重点提高地质地基处理测绘、钻孔、取样、原位试验和地质报告编写等方面的技术含量,方可对地质环境作出综合性的客观判断与评价,全盘掌握地基的强度和稳定性情况,为建筑工程的施工奠定基础。
参考文献
[1]陈国强.岩土工程勘察方案分析与不均匀地基加固处理探讨[J].广东建材,2008年7期:31-33.
[2]陶忠平.复杂地形地质条件岩土工程勘察实践与探索[J].2007年8期:1178-1183.
[3]李清芝等.岩土工程勘察相关问题浅析[J].地质灾害与环境保护,2006年3期:79-82.。