岩土工程勘察及桩基方案研究

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岩土工程勘察及桩基方案研究

在岩土工程项目中勘察和桩基方案是建设项目的基础,是确保后续工程质量的关键。随着城市建筑日益增多,岩土工程勘察及桩基工程也日益复杂化,增加了岩土工程的施工难度,对勘察和桩基方案也提出了更高、更为严格的要求。本文将结合岩土工程勘察和桩基方面的实例并加以分析,为工程项目提供最佳的勘察和桩基方案。

标签:岩土工程;地质勘察;桩基方案

在岩土工程项目中若勘察工作没到位就可能会出现问题,即使岩土工程有优质的设计和施工,也会使工程带来不同程度的影响。不同的地质环境造就了不同规模、不同类型的工程,不同的工程需要不同的地质勘察及桩基方案,需要勘察工作者分析地质勘察过程中存在的地质问题并进行相对应的桩基方案调整,为工程设计和施工提供可靠依据,才能保障工程建设项目的质量安全。

1、岩土工程勘察分析

1.1岩土工程勘察的现状

岩土工程勘察的合理划分需要根据岩土的不同性质来决定,需要区别对待岩土的处理方式。但在实际的勘察过程中,勘察人员有时忽视了对界面划分,在岩土的取样过程中经常会忽略取样的全面性,对不同的原状岩土没有做到全面取样,使得实验取得的各项指标参数和实际情况产生较大偏差[1]。

1.2改善岩土工程勘察的措施

1.2.1应用地球物理和化学勘察技术

为了准确了解岩土地质的复杂情况,利用地球物理和化学勘察技术进行勘察,可在各区域地质预测地质含量和类型。通过物理勘察技术利用电法、磁和重的圈定能力,对地质进行勘察。当遇到比较隐伏的地质,要应用化学勘察技术利用地震勘察技术进行辅助勘察。

1.2.2加强人员培训

我国地质勘察工作起步较晚,早年没有本专业的系统培养,岩土地质勘察行业工作人员水平良莠不齐,应加大岩土勘察业务的知识培训,学习勘察新技术、新理念,提升行业勘察人员的业务水平。

1.2.3更换老旧设备

随着国家经济发展,地质勘察行业工作设备得到了较大程度上更新,但是总

体上还相对落后,略显陈旧。所以,及时更换硬件设备,可提高岩土工程地质勘察工作的效率。

1.2.4加大勘察监督力度

一项工程的顺利完成,首先要保证其工程的质量。地质勘察也一样,应加强对勘察工作的监督,密切监管地质勘察意识薄弱环节,能够保障岩土工程的顺利进行。

2、桩基方案研究

以某高层建筑小区工程为例,建筑主要作为商住两用,工程量:4栋38层、2栋26层、2栋12层建筑物,附带周边楼宇,占地面积共计100000余平方米。该高层建筑工程项目紧邻城市交通要道,以一水上公园为中心,采用了框架-筒体混合结构为主体,地下室两层作为停车场,周边建有3栋6层,高度为20米,且无地下室框架结构建筑。地质勘探人员通过180个勘探点在现场进行实际勘探,对所得信息数据进行分析,通过对本高层建筑小区地质勘察,得到勘察数据分析,需施工的小区现场土壤总共8层,表层是黄色黏土,表明可以做轻小型建筑,2层土质是比较松软的高压缩土,很容易发生沉降。3层为粉砂混合层与黏土,可做短桩桩端持力层,4层在施工现场部位的主要压缩层位置,虽土壤较厚,但承载力差。5-1层为粉质黏土、5-2层粉细砂、5-3层为粉砂(厚度在1.7m-7.4m),6层属于压缩层,土壤力学性质相对一般,8-1层以低压缩性中砂为主,厚度较大,承载能力好,土壤力学性质较好,适合做该项目的桩基桩端持力层。

2.1桩基基础方案

首先,6栋高层建筑本身对地基的压力就比较大,由于高层建筑小区建筑较多,在性质上对土层力学和土壤承载力都要求极高。从地质勘察的数据上来分析,5层土壤与8层的桩端持力来分析,虽然5-1层黏土、5-2层粉细砂、5-3层粉砂具有良好的土壤力学性质,但是在厚度方面,由于在1.7m—7.4m之间变动幅度太大,均匀性还是不较理想,施工的过程中,很可能会发生变形,应对地基荷载进行考虑,应采取桩基方案,可选择8-1层作为桩端持力层,而8-1层以低压缩性中砂为主,承载力较强,厚度较大,适合深埋,应具有土壤力学性质好的特点,适合做该项目的桩基桩端持力层。

2.2桩型分析

桩基在岩土工程项目中起着基础性的作用,桩基质量直接关系到岩土工程的开展,在众多桩型中,通过实地勘察结果,选择最合适的桩型非常关键。需要结合其他因素综合考虑,最终确定方案。在该工程项目桩型形式上应尽量锁定在钻孔灌注桩和预制桩两种方法。根据施工的不同要求,可在工厂提前预制桩,质量又相对有保证,桩的强度可以很好的自行控制,且成本可以更好的控制,现场的施工还可依靠机械化完成,避免在施工的过程中出现水泥浆脱桩的状况发生,只要单桩承载力达到规定符合要求,就可考虑采用预制桩;钻孔灌注桩在现场施工

制造过程中,需要在桩径、承载力、長度等方面灵活应用并调整,钻孔灌注桩也适用对承载力要求较高的岩土工程[2]。

2.3沉桩可行性分析

按上例得知5-3层砂层位置状而密实,具有较大沉桩阻力。如果实行预制桩,在桩端到达5-3层粉细砂上部软土层或者粉细砂最上面时,由于上部3层相对较厚,如果采使用静压法施工,难度将会很大,应采取锤击法或者大配重的静压设备进行施工。当桩端需要一定深度的沉桩时,若桩端进入5-3层粉细砂层时,沉桩的难度将会加大,通过沉桩可行性分析,可以得到类似场地施工经验,只要在大于2m的砂层厚度下使用锤击法进行施工,就很难达到穿透目的,存在一定困难。

结语:

综上所述,勘察是工程建设中的关键第一步,也是保障工程质量的一个重要环节,一个有品质的工程应在勘察过程中依照勘察结果,及时发现存在的地质问题并加以分析,制定合适的桩基方案,确保工程项目建设的安全性、质量性。

参考文献:

[1]徐菁.岩土工程地质勘查桩基方案的选择研究[J].地球,2014,22:103-105.

[2]屈乐禹.探析岩土工程地质勘察及桩基方案的选择[J].化工管理,2016,14:99

赖晓东(1971-)男,汉族,安徽合肥市,本科,目前职称:中级工程师,研究方向:岩土勘查设计。