杨明爽
摘要:随着城市化进程的不断加快,城市建设对于岩土的需求量也在不断增加。因此,合理利用GIS地理信息系统,做好相关数据的整理、分析与归纳,这样才能为后期的勘察设计以及施工奠定良好的基础条件。
关键词:岩土工程;GIS地理信息系统;应用
中图分类号:TB文献标识码:Adoi:10.19311/j.cnki.16723198.2017.22.091
传统的勘查已经无法满足时代发展的需求,随着地理信息系统的出现,使得原本的数据拥有管理、存储以及可视化等诸多优势,将这一技术运用到岩土工程之中,对于勘察工程的发展有着巨大的推动作用。
1岩土工程勘查中GIS的必要性与作用
1.1必要性
随着经济的不断发展,城市化建设的需求也在不断扩大。全国范围都在大规模的开展工程施工建设。在进行城乡建设之中,获取了大量的勘探资料,无论是针对在建工程,还是对今后的建设,都发挥了巨大的作用,并且拥有被重复利用的特性。但是传统的岩土勘探数据分布相对分散,很容易出现数据重复的问题,这样就会对资料数据利用带来不必要的浪费。如果能够统一进行归纳整理,做好空间的整合,那么就有利于岩土勘探工程的顺利开展。GIS技术的出现,不仅有利于城市建设的发展,还能够对其发挥推动作用。所以,将地理信息系统引入到岩土工程设计之中,就是成为岩土工程发展的必然趋势,对于GIS技术的使用也拥有必要性。
1.2作用
因为GIS本身拥有强大的功能,所以,能够对岩土勘探工程发挥巨大的作用。首先,对于数据的采集与整理方面拥有超强的能力,在工作开始之前,可以整理出有效的数据用于勘探,这样有利于前提的勘探准备工作;地理信息系统还可以对沿途勘探设计建立评价体系起到一定的作用。这主要是因为其具备良好的空间分析能力。所以,在沿途工程勘察中,我们不能忽视GIS的作用。
2岩土工程勘察中地理信息系统的具体应用
2.1概述
基于地理信息系统软件Map Info,以某工程地质勘察项目为例,对地理信息系统的应用进行阐述,通过钻孔数据,形成二维的地质图形,这样就能够满足土层分布的专题图的实现,同时也可以更好的显示出空间位置,为后续的工程建设提供决策性的意见。
2.2工程地质的应用
2.2.1素填土的分布专题图
第一层的素填土是由回填砂土组成,已经进行初步的加固,分布相对连续,基层的厚度在55~86m,底层标高236~214m,层底埋深55~86m。其物理力学性质见表1所示,厚度与分布见图1所示。
由上图1可以看出,素填土的层厚为55~863m,并且大部分区域在619~673m之间。
2.2.2中砂的分布专题图
第二层的中砂为黄褐色,含有少量的圆砾,有少量黏性土充填其中,相对中密,饱和,属于混粒结构。其分布相对连续,最大的后续在665m,层底标高196-217m,层底埋深80-102m。其物理力学性质见表2所示,中砂的厚度与分布见图2所示。
由图2可以看出,这一层的土分布相对均匀,并且厚度变化不大。最大的厚度为665m,主要是在图中的东-北部区域,大部分区域的厚度为06~278m。
2.3其他
针对其余的分布专题图,主要包含了夹层粉质黏土、粗砂、砾砂、粗砂、粉质黏土的分布专题图,这里就不一一赘述。本章主要是利用地理信息系统软件,通过数据管理能力,这样就可以形成本工程的土层分布专题图,并且从表格与专题图中,我们可以看到各个土层的物理力学性质以及土层厚度分布,这样就可以为后续的工程地质信息以及科学的决策提供理论依据。
3结语
总而言之,利用地理信息系统,就可以对岩土工程勘探数据进行储存等相应的工序,相比传统的数据管理,其本身的优势非常的明显。无论是建筑物空间结构的分析,還是地形可视化,都拥有不可比拟的优势。并且随着软件技术和计算机技术的不断发展,GIS技术必定会更加的精准,这样也能够开展更为深入的岩土勘探服务。
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