周作霖
江西省核工业地质局二六六大队 江西萍乡 337000
在经济建设中,我们都知道经济基础决定上层建筑,同样,在建筑工程中,建筑必须拥有稳固的基础,稳固的基础才能确保上层建筑的稳定。地基的稳定性是影响上层建筑稳固最关键的因素,进行地质岩土勘测则是开挖地基前最为重要的准备工作,建筑工程中岩土勘测内容较为丰富,主要有以下几方面:一是稳定性和承载力的计算。在计算之前,我们需要通过分析建筑总平面结构图和施工所在地的地形图,来判断影响施工的不利因素,例如:不良地质形成原因及其所在位置、地质类型、岩石的种类厚度和结构,通过对不利因素的分析来计算稳定性和承载力;二是确定液化指数。在建筑工程施工中,施工地如果位于地震设防区,则需对施工地类型进行划分。通常地震烈度的分割度为6度,当大于6度时,就需划分。对饱和沙的地震液进行判断时,抗裂度大于7度,通过计算,就可以确定液化指数;三是观察地下水位,了解地下水的渗透情况;四是判断地下水的深度,分析水中存在的元素,推测土体的类别;五是地基的开挖深度由建筑物的总荷载决定,在地基开挖前,要详细了解岩石的参数,计算桩基的稳定性,根据计算结果选择措施。除此之外,还需对建筑工地周围环境进行观测,及早发现并预防对建筑材料构成威胁的因素[1]。
岩石参数、地址形态以及界面划分等情况都会对建筑工程造成影响,在勘测时,要记录土体中的不明物体,详细记录这些物体的分布状况、掩埋位置。岩石的地质构造和软弱结构对岩石的实际参数至关重要,所以要对其进行准确判断。
岩石之外的问题主要有以下几方面,一是施工方为了降低施工成本,获取更多经济利益,不重视对岩土的勘测;二是同样为了获取经济利益,许多低资质的勘测单位会越级承揽工程项目,导致勘测结果不准确,使建筑工程存在安全隐患;三是建筑设计单位与勘测单位缺少交流,设计单位在进行地基设计时主要依靠勘测单位所勘测的结果,如果双方无法进行有效合理的沟通,就会使工程地基设计不合格,影响工程的施工进程,所以双方需要进行沟通交流[2]。
勘测人员的专业素养也是影响勘测结果的重要因素。加强对勘测人员的技术培训,增强他们的知识和广度,同时还要加强技术人员之间的交流。勘测人员自身能力的提升,可以确保勘测结果的准确性,保证其他工作能够顺利进行。
通过人工置换、夯实、挤密、排水、加筋等地基处理措施,可以有效的改善地基条件,确保工程的顺利实施,这些措施的作用主要表现在以下几个方面,一是提高地基的压缩性;二是加强地基的抗剪强度;三是改善地基的渗水性;四是增强地基的抗震能力。
砂石桩法适用于对地基承载力要求较高的建筑施工工程。这种地基处理方法有许多优点,它可以增大地基的抗剪力和密实度,让地基变得密实。当地基中存在大量的砂土、粉尘时,就需要用砂石桩法对地基进行处理。如图1所示。当然砂石桩法的使用也有一定的限制,在使用前,首先要分清地基的种类,根据不同的种类选择不同的地基处理措施。
图1 砂石桩
当地基较软时,我们通常采用换填垫层法。顾名思义,换就是将不能够承受重量的软土换成可以承重的硬土,这就增加了地基的承载力,人工和机器都能够进行换填,操作便利。利用这种方法可以对不同的土层进行改善,但是在施工过程中,应将置换过的土层均匀摊铺,防止摊铺不均导致地基承载力不同[3]。
挤压桩法适用于地下水位以上的土为杂填土、黄土时。这种方法具有严格的施工程序,首先要布置桩孔,桩孔的布置应该严格遵照施工设计方案,将灰土或土填入桩孔中,并且要不断夯实孔中材料,满足设计要求。灰土能够加强地基的防渗水能力和承载力,并且能够消除地基的湿陷性,在实际的施工中,应根据地基的具体情况选择挤压桩法。
强夯法就是利用起重机等大型机械设备的打击力对土地进行击打,反复这一步骤,通过不断的击打,减小地基土的密度,使地基土面平整,提高地基的稳固性。这种方法能够增加地基表面的坚硬性,增强地基表面的承载力。这种方法适用于地基土为碎砂石、石土、粉尘等。强夯法能够提高地基的抗震性能和抗液化能力。
在土地资源越来越紧张的现在,建筑的层数不断上升,地基对整个建筑作用越来越突出,岩土的勘测影响着地基的处理。建筑工程中的岩土勘测和地基处理都是至关重要的环节,每个环节都对建筑工程的顺利实施起着重要的作用,所以我们应当充分利用现有技术精确勘测岩土,严格处理地基,确保建筑工程的顺利实施。