黄佳莉
摘 要:随着经济的发展和科学技术的广泛应用,岩土工程也获得了不断的发展和进步。在岩土工程中,勘察技术是一项非常重要的技术,对于整个工程来说意义重大。大量的、新型的、高科技的勘察技术和方法被应用与岩土工程中,提高了岩土工程质量的同时,也提高了工作的效率。为此,非常有必要对于岩土工程的勘察技术和方法进行深入的分析和研究。
关键词:岩土工程;勘察技术;勘察方法
岩土勘察是进行岩土工程设计之前的必要工作,决定了设计的方向,对于整个工程来说至关重要。岩土勘察是对工程所在地的地理信息进行深入了解的过程,通过该地区的地层、地下水位以及地形地貌等信息的获得,进行施工场地环境和条件的评价。实施勘察时,还要结合工程的实际情况,对于考察文件中不合理的地方,要及时进行修改和调整,不断地优化。科学而合理的勘察,可以说是迈出了成功的第一步。工程设计是在勘察的基础上进行的,勘察的质量提高了,必将有利于设计的顺利进行,避免因勘察失误而造成的设计变更,并且能够有效降低工程造价,提高工程的安全性。因此,在勘察之前选择适合工程实际情况的勘察方法非常重要。
1 岩土工程理论应用
随着社会的发展、时代的变迁,岩土工程在岁月的洗礼下也获得了不断的完善和发展。通常来说,岩土工程由水中工程、地下工程、地上工程三个部分组成,统称为土木工程。20世纪60年代,一套新的工程技术理论在西方国家诞生,对于岩土工程来说具有划时代的意义,是岩土理论研究的一个里程碑。当前,岩土工程理论已经获得了广泛的应用,为土体工程和岩体研究注入了新鲜的血液,提供了动力。对于地基牢固程度和工程边坡也有着非常重要的指导意义。在地质工程学中,岩土理论是其中必不可少的组成部分,并发挥了巨大的作用,赋予了地质研究现实意义和实际价值。目前,我国的岩土工程也获得了显著的发展,其工程建设也向着市场化和效益化的趋势发展。然而,岩土工程建设中,也存在着各种各样的问题,这其中较为突出的就是岩土工程集中度偏低、行业较为分散的问题,阻碍了岩土工程的发展,是当前亟待解决的首要问题。因此,时代赋予了研究人员新的历史使命,在实际工作中应融合理论和实践,从而实现岩土工程理论的不断优化和创新,以及岩土工程建设质量的不断提高。
2 岩土工程勘察中存在的问题
2.1 缺乏研究
缺乏对工程所在的地形地貌的研究,不重视环境和工程之间关系。简单地了解施工点,不深入对工程地区进行分析,这样很难做到对工程地段的认识,也很难从基础上把握地质整体变化规律。这样非常容易导致延误工期、资金浪费问题的出现。勘察人员如果没有考虑到环境对工程的影响,将会出现巨大损失。
2.2 勘察项目不完整,勘察报告不严密
通常情况下,在岩土工程中,投入到勘察工作的资金都是较为有限的。此外,由于受到岩土工程的工期和任务量的限制,勘察工作往往难以全面展开,一些勘察人员不严格按照规范进行作业,对于勘察项目并没有完全开展勘察,而是选择部分项目进行勘察,进而漏掉其中部分项目。例如,如果钻探过少,那么在进行钻探取样时,就很难准确地对岩土体以及岩石风化进行分析,导致地质构造和结构面的误判。对于不良地质,其勘探结论并不准确,不能真实地反映实际的地质情况。勘察報告的编制,是岩土工程的重要组成部分。作为岩土工程中重要的技术性文件,勘察报告是岩土工程设计和施工的最主要的依据,是具有指导意义的重要文件。然而,在实际的岩土勘察过程中,不但没有考虑到方方面面的问题,而且漏查勘的现象却较为普遍,因此严重影响了勘察的准确度,勘察报告无法真实地反映勘察结果,失去应有的作用。
2.3 勘察信息缺少向数字化进行转化
传统的勘察信息,一般多以表格、图纸以及文字的方式进行定性描述,当勘察人员对专业术语了解不够深入时,不能正确地对勘察资料进行数字化处理。不能正确把握数字化地图以及设计系统的使用,会使得基础数据不准确,不能实现对接、阻碍了勘察质量提升。
3 岩土工程勘察技术方法
3.1 工程地质测绘技术
在岩土工程勘察中,工程地质的测绘是最为基础,也是最重要的工作。通过工程地质测绘,能够查明地貌地形与其地层、不良地质作用之间的关系,进而划分地貌单元,还可以对岩层的风化程度进行鉴定。对于具有复杂地质环境的工程,工程地质测绘的作用就更加凸显出来,确保工程顺利完工的同时,也降低了成本、提高了工程的经济效益。
3.2 数字化勘察技术方法
数字化建模方法和地形建模方法是数字化勘察技术常用的方法。数字化建模方法目前在我国岩土工程中获得了广泛的应用,通过该方法可以将地质区域真实地反映出来。其原理可以表述为采用精确的方式再现地形表面的情况。具体的讲,根据一定的原则,将性质相同的点连接起来形成面,即获得一个网状的表面图。通过对表面图的分析和研究,可以掌握该地区的区域属性。数字化建模技术离不开数据信息的收集和整理,如属性特征、几何形状等信息。数据信息获得的途径较为广泛,通常是从相对分散的资料中获得,进而对其进行集中和整理。当搜集到足够的数据信息后,就可以根据这些信息进行地质构造的分析,对于工程实施区域的地质特征也获得了更深层次的了解和掌握。地形建模方法则是以OEM数据信息为前提基础,借助叠加遥感影像,进而呈现出立体地形图像。
3.3 地下水的测试方法
岩土层含水量与岩土工程的质量息息相关,因此,非常有必要根据相关的规定在勘察中进行地下水的试样分析。通常情况下,附近地下水的开采会影响到地下水的水位。因此,在测量水位时,对于探勘口周围水位变化情况要充分加以考虑,并需要结合标高回测和钻孔坐标。如果水位埋深不同,就不可避免地出现几厘米的误差,这就需要采取的相应措施加以解决。具体方法是预留出空口,并将其作为标准,还要进行标高回测,对于孔口坐标则要加以标识,接下来再实施地下水位深度的勘察。
3.4 新型勘察技术
在实际的岩土工程勘察过程中,通常并非仅仅采用单一的技术和设备,而是多种技术和设备共同勘查。勘察技术的合理应用,不仅提高了勘察的质量,还确保勘察效益的获得。此外,通过精密细致的勘察,为设计提供了第一手资料,提高设计参数的准确性和合理性。加强实地勘察工作以及新技术的应用,是提高地质勘察准确性的有效途径。通过分析岩层性能可以知道,在岩土工程勘查中,将克里格法技术作为有效的辅助手段,并应用多道瞬态面波勘察技术,能够显著提高勘察的精确度,勘察效果也明显提升。进行岩土部分勘察时,需要准确的分析出岩石的承载能力,需要获取对应的参数值,在我国一般使用的是回归技术,这个技术的使用要结合克里格法技术才可以发挥出更大的效益。
4 结束语
岩土工程勘察最主要的任务就是收集到工程地质与水文地质情况,从而获得针对性的技术支撑。因此,需要对工程地区进行地质条件资料收集,因而要开展地质勘察工作。文章针对岩土勘察中存在的问题进行分析,随着数字化进程不断加快,勘察技术得到完善,勘察结果也能获得保障。
参考文献
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