易百慧
(核工业江西工程勘察研究总院有限公司,江西 南昌 330000)
在建设工程开展施工作业期间,岩土工程勘察属于基础又关键的工序,是确保能够顺利开展后续设计、施工等工作的重要前提。因此,相关从业者必须要对软土地基岩土工程勘察工作投入高度的重视。但是,纵观现下的实际情况,软土地基岩土工程勘察工作缺少一定的针对性、专业性,并且存在管理混乱问题,造成软土地基岩土工程勘察工作的开展受到诸多不利影响,也无法确保勘察成果与后续的施工作业要求相符。由此可见,相关从业者必须要在软土地基岩土工程勘察工作期间,对相应的工作内容不断做出强化,积极引进先进勘察技术,实现勘察工作的创新与改革,促使其能够切实提高勘察成果的精确性与真实性,进而提高勘察工作的水平及效率,为后续施工作业的效率做出有力保障。
如图1所示,为软土地基与硬土地基的差别,通常的情况下,软土地基主要具备以下特点。
图1 软土地基与硬土地基的差别
1.1.1 不均匀
针对于沉积环境而言,复发性是其明显的特点,会造成软土地基的分布空间由于物理力学性质而发生改变,其中,最为显著的一种改变特征当属不均匀沉降,在岩土工程施工作业期间,不均匀沉降问题的发生,会直接影响到施工的最终效果,造成质量与相关规定、要求不符。
1.1.2 透水性低
在软土地基中,往往存在含水量高、透水性低等特征,因此,在建设工程的过程当中,极有可能遭受软土地基中水分的影响,而导致承载力难以同相应的规定、标准相符,造成上层建筑物长时间发生沉降问题,严重的情况下,甚至会导致孔隙水压力的增长,整体降低工程的地基承载能力。
1.1.3 触变性
不稳定性是软土地基自身极为显著的一种特征。在软土地基现存的土壤结构发生破坏以后,其承载能力将会直接降低,如果此时发生震动,将会导致滑动或者是挤出等问题的发生。
在开展软土地基岩土工程勘察工作期间,存在众多需要勘察的内容,通常的情况下,主要包含以下几个内容:第一,必须要对施工所在区域四周的水文状况进行良好勘察,从而提前做好相应的防范对策。第二,必须要精确、全面的了解施工现场四周的地质环境,减少施工作业期间各种安全隐患的发生。第三,必须要详细分析施工所在地区的实际土质情况,为后续的设计、施工提供更准确的参考依据[1]。第四,必须要细致考察施工所在地区的环境情况,进而针对不同的情况提出不同的处理方案,确保后续的施工设计、施工作业能够在安全的条件下顺利开展。
在对软土地基实行勘察工作的过程当中,针对于其力学性质而言,必须要做出正确的判定以及深入的研究。另外,还必须要对于土层的超固结、固结状况展开更加深入、细致的勘察,并分析所得结果。如若发现土壤在固结程度方面一定的差异,在其性能特征方面同样也会呈现出较大的差异,因此,还必须要更加重视土层勘察工作,同时,分析并处理所获的信息、数据[2]。相关工作者不仅需要对压力参数、土层变形情况等数据信息有所了解,还可以明确先期的回弹指数、压力指数、压力系数、固结压力、固结系数等数值,通过此,可以全面提高工作人员对土层结构的了解程度,从而在开展后续的施工作业期间,完成软土性能的预测工作,其中,主要包含特曾强度以及特曾压缩性的转变。
相关工作者在实施软土地基岩土工程勘察工作期间,必须要同实际的软土地基分布类型、条件与状况相结合,从而做出综合性的分析,同时,还必须要更加详细的针对沉降速度、排水固结条件、地基增加强度展开试验,做好相应的统计工作。软土地基类型的不同,促使其特点也会存在一定的差异,因此,在实际开展勘察工作期间,必须要根据类型不同的软土地基,正确分辨其不同的特点[3]。除此以外,对土层均匀程度展开测量,也属于对软土地基展开勘察工作期间所必须要格外注意的问题。在勘察土层持力层隐藏状况期间,可以将土层的深浅作为依据,从而开展勘察工作,为硬土层的检测做好前提条件。并且,对于软土地基基础,需要展开更为细致的观察,了解其是否会对基岩造成一定的影响,另外,还必须要将基岩分布状况与风化情况的描述工作做好。
2.3.1 钻探技术
实际在开展岩土工程的施工作业期间,应用最为普遍、广泛的一种技术对策当属钻探技术,钻探设施如图2 所示,能够更为精准、全面的掌握软土地基各种情况,通过此,来收获并了解软土的颜色、性状、厚度等信息,进而对地下水的排泄、径流、深度等条件做出清晰明了的掌握,进而对岩土层的力学指标、物理指标有更好的了解。在建设工程期间,必须要将软土地基岩土工程勘察工作做好,确保在后续的作业中,能够有效保护软土的结构,因此,需要合理、有效应用钻探方法。除此以外,如果必须要采取护壁回转钻探技术,就应该完善其相关的保护对策,确保不会破坏到软土地基的结构,并对原始土层做出详细分析。在软土采样期间,采用薄壁取土器静压方法以保护土样性质,使土工实验数据更精确。
图2 软土地基钻探设备
2.3.2 现场检测技术
软土地基在展开勘察工作的过程当中,其软土的性质同其他性质土相比要更为特殊。另外,在检测其物理性质的过程中,极容易受到软土触变性、流变性的影响,而发生检测结果误差问题,同时,由于土样中发生水流失现象,严重制约研究、分析土层性质工作的顺利进行。面对于此种现象,必须要合理运用针对性的原位检测方式,进而加深并强化土层检测工作的力度,尤其是在软土地基的特点、工程的等级等方面,必须要合理、有效使用原位检测技术[4]。在针对软土地基岩土工程勘察过程中,一般可采取的原位检测技术包括轻型动力触探试验、标准贯入试验、十字板剪切试验、静力触探试验等方法,这些方法的运用可切实提高勘察的成效。
2.3.3 物探技术
在软土地基岩土工程勘察工作期间,如果应用原位检测技术无法全面满足勘察土层的实际需求,就必须要同相关的物理技术以及土层实际的地理位置相结合,通过物探技术的辅助应用,保障在软土地基检测过程中,原位检测技术可以发挥出更为精准、高效的作用,同时,还能使检测结果准确性、真实性整体提升。
如果在地下共同存在砂土与饱和粉土,将极有可能造成液化问题的发生。面对液化问题,通常的情况下,都会运用标准贯入试验法,从而做出相应的判别工作。如果在地基探明过程中,有液化粉土层与砂土层的存在,就必须要更加充分的了解与掌握液化土层的深度与厚度,并需要将计算钻孔液化指数的工作做好,通过相应公式的运用,计算出液化指数,并做好相关液化等级划分工作。在处理软土地基液化问题期间,首先,必须要将消除液化沉陷位置的工作做好,在开展处理作业期间,如果遭受到液化指数的影响,必须要积极开展降低液化指数的工作,确保能够控制液化指数在5 以下,在振冲加固与碎石桩挤密期间,必须要保障桩间土所提出的标准贯入锤击数能够在判别液化锤击数的临界值之上[5]。除此以外,必须要将改善排水条件的工作做好,亦或者实现液化振陷程度的降低。其次,便是需要做好全部消除沉陷液化的工作,增加上覆液化土层厚度,再或者是采取替换的方式,将液化土层改变为非液化土层,通常的情况下,主要运用土层置换法或者是加密法。其中在运用加密法展开处理作业期间,需要格外注意的是,必须要保障在液化深度以下为处理深度。
综上所述,在工程建设过程中,由于软土地基存在不均匀沉降、透水性差、触变性、强度低等特点,会影响到建设工程的质量,因此,必须要在施工前做好相应的勘察工作,了解软土基地的实际情况,进而做出更好的处理,确保能够促使工程的建设更具稳定性、安全性、耐久性。由此可见,相关从业者必须要对先进的勘察技术积极引进,通过了解勘察要点,来提高勘察成果的真实性、准确性,为工程的高质量、高效率建设起到重要保障。