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綜合勘查技術(shù)在巖土工程勘查中的應用研究

時(shí)間:2024-09-06 11:57:10 理工學(xué) 我要投稿

綜合勘查技術(shù)在巖土工程勘查中的應用研究

  我國是一個(gè)地質(zhì)災害頻發(fā)的國家,所擁有的特殊性巖土種類(lèi)較多,那么,綜合勘查技術(shù)在巖土工程勘查中的應用是?

綜合勘查技術(shù)在巖土工程勘查中的應用研究

  當前進(jìn)行巖土工程勘查工作時(shí),所使用的勘查技術(shù)有傳統勘查技術(shù),也有現代數字化勘查技術(shù)。不同勘查技術(shù)之間在優(yōu)劣勢方面存在著(zhù)一定的差距,其所適合的工程項目也不盡相同,但是通過(guò)綜合勘查技術(shù)在項目工程勘查匯總和運用,能為工程設計與施工提供可靠的基礎數據,在一定程度上提升了巖土工程勘查工作的實(shí)效性。

  1 巖土工程勘查現狀

  經(jīng)濟技術(shù)的發(fā)展使得巖土工程勘查技術(shù)在不斷運用過(guò)程中取得了較為明顯的進(jìn)步,也積累了較多的工程實(shí)踐經(jīng)驗。但是隨著(zhù)更多工程項目的建設與開(kāi)發(fā),勘查工作也逐漸暴露出了一系列問(wèn)題。巖土工程勘查的主要對象是巖土體,基于我國國土面積廣闊,區域地形較為復雜,各個(gè)地區的地質(zhì)條件以及巖土特點(diǎn)也都大不相同,給巖土勘查工作帶來(lái)了一定的難度?辈槿藛T應針對當前面臨的情況,熟悉了解勘查現場(chǎng)的地質(zhì)情況,對工程地質(zhì)條件作出科學(xué)、準確的評價(jià),為勘查工作提出有效的建議。

  2 綜合勘查技術(shù)在巖土工程勘查中的應用

  我國是一個(gè)地質(zhì)災害頻發(fā)的國家,所擁有的特殊性巖土種類(lèi)較多,而綜合勘查技術(shù)采用特定的技術(shù)方法,對巖土工程的工程條件和地質(zhì)環(huán)境特征作出了綜合評價(jià),對整體工程的施工實(shí)際和開(kāi)展有重要的影響意義。在進(jìn)行工程施工設計前,運用巖土工程綜合勘查技術(shù)能對工程所在區域的巖土情況有一個(gè)清楚的掌握,并能對存在的不良地質(zhì)提前采取相對應的防治辦法,能有效規避地質(zhì)災害的發(fā)生。另外,綜合勘查技術(shù)的有效運用為工程項目的建設開(kāi)發(fā)提供了科學(xué)有效的指導數據,使工程設計和施工方能針對工程中存在的不良條件進(jìn)行針對性的改進(jìn),在最大程度上保證了工程施工項目的質(zhì)量安全及施工進(jìn)度。雖然其在工程施工中所占的比例不大,但是其影響作用卻是直觀(guān)重要的。

  3 勘查過(guò)程中易出現的問(wèn)題

  第一,忽略了地形地貌等外部環(huán)境因素,造成其對工程區域內的地質(zhì)沒(méi)有一個(gè)整體的認識,對地基圖層的變化規律不能進(jìn)行合理的掌握,致使施工工期延誤以及工程成本增加。對于施工環(huán)境和工程施工之間的相互作用的忽視,造成設計上的失誤,也在一定程度上使施工場(chǎng)地環(huán)境條件不能滿(mǎn)足施工要求。

  第二,數字化勘查技術(shù)的應用程度不夠,在勘查工作中還是采用較為傳統的文字、圖紙、表格的形式,設計人員根本無(wú)法對所得出的勘查資料進(jìn)行理解分析,造成勘查資料信息的運用和處理困難。另外,對于數字化勘查技術(shù)的研究和運用相對還不是很成熟,無(wú)法全面實(shí)現與CAD軟件的匹配,使其運用廣度受到了一定的限制。

  4 綜合勘查技術(shù)

  4.1 橫波反射

  淺層地震橫波反射法主要是運用地下介質(zhì)對于波的阻抗差異的原理進(jìn)行地質(zhì)勘查工作的,地震波在地下介質(zhì)的傳輸過(guò)程中,遇到相對波阻抗差異時(shí),會(huì )產(chǎn)生反射作用,反射的信號波通過(guò)地表檢波器將數據接收并記錄下來(lái),通過(guò)對反射波的振幅以及相位的時(shí)空特性來(lái)進(jìn)行地下層構造的推斷。橫波反射法與縱波反射法相比,其受到轉換波的干擾相對較小,同時(shí)由于橫波速度相對較低,其垂向分辨率就相應較高。

  4.2 高密度電法

  高密度電阻率測探方法主要是通過(guò)供電電極向地下供入垂直電流的方式,建立起電場(chǎng)并通過(guò)供電A、B級以及測量裝置的排列順序和相對位置的改變,在地面上測量出電場(chǎng)的相對變化,從而推斷出地層電阻率在深度上的變化,進(jìn)而達到探測目的。

  4.3 多道瞬態(tài)面波法

  該方法的工作原理是利用面波在多層介質(zhì)中的傳播速度變化特征,通過(guò)以瞬態(tài)沖擊力作為震源的方式對面波進(jìn)行激發(fā),使地表在脈沖載荷作用下產(chǎn)生波動(dòng),通過(guò)傳感器中的對波面垂直分量的記錄以及微波信號的處理,明確頻散曲線(xiàn)的變化規律。由于頻散曲線(xiàn)的變化規律和巖土介質(zhì)的結構形狀在根本上是存在著(zhù)一定的內部聯(lián)系的,所以可以經(jīng)過(guò)對此種內在聯(lián)系的分析處理,達到地質(zhì)體的探測目的。

  5 工程運用實(shí)例分析

  5.1 工程簡(jiǎn)介

  該工程占地面積約為109畝,其建筑面積為9萬(wàn)平方米,且為一座單棟6層的超大面積建筑,對于沉降度有著(zhù)較高的要求。首先,根據設計方提出的勘查要求,可以率先通過(guò)常規鉆探和原位測試等手段,對擬建場(chǎng)地內的地質(zhì)結構和主要持力層狀況有一個(gè)大致了解,對于其樁基的持力層采用埋深約40~50cm的碎卵石層。其次,在具體的勘查過(guò)程中,我們發(fā)現該碎卵石層面東西兩段之間較平,但是兩段之間層面突變。通過(guò)鉆孔工作顯示出碎卵石層面的最大標高差超過(guò)了10cm,最大坡度達到了45°,對基礎工程的建設存在著(zhù)較大的影響。為保證工程施工的順利開(kāi)展,組成了專(zhuān)項工作組對卵石層存在的異常進(jìn)行了綜合勘查。

  5.2 勘查的目的

  本次勘查采用的常規鉆探點(diǎn)間距為20~30cm,根據鉆探孔所顯示的地質(zhì)情況,只能對勘探點(diǎn)之間的地質(zhì)變化進(jìn)行人為推斷,無(wú)法獲得較為準確的判斷。為了分析碎卵石層的具體變化情況,特別是層面高低標高差及坡度的變化情況,采用綜合勘探技術(shù)和鉆探相結合的方法從點(diǎn)、線(xiàn)、面等立體方位對其進(jìn)行解析。本次主要采用的是以上提到的橫波反射法、高密度電阻率法和瞬態(tài)面波法三種方法,其判別精度精確到了2~3cm,并結合了鉆探精準點(diǎn)進(jìn)行了相關(guān)地質(zhì)信息的校核。

  5.3 綜合勘探技術(shù)的運用

  本次工程中的淺層地震波反射法采用CDP覆蓋技術(shù),接收道數為12道、道間距為2cm、偏移距離為4cm、炮間距為2cm,覆蓋次數為6次。此次勘探過(guò)程中,橫波在風(fēng)化巖層面以及淤泥、碎石層面上都發(fā)生了明顯的反射,除風(fēng)化巖以外其他界面所產(chǎn)生的反射波都具有較強的能力,反射同相軸明顯。

  另外,采用單個(gè)排列電極的高密度電阻率法,電極總數為60根,排列間距為3m,同時(shí)采用二級裝置進(jìn)行數據采集。通過(guò)實(shí)驗可以看出電阻率隨著(zhù)巖土層深度的變化呈低-高-低-高的變化,判斷出其電性層可大致分為4層。

  6 結語(yǔ)

  由于各種勘探技術(shù)方法所針對的地質(zhì)地形特征不同,其勘測工作對實(shí)際地質(zhì)體的位置勘測效果也不盡相同,所以為了使勘測結果與實(shí)際地質(zhì)情況更相符,應針對不同種勘測方法進(jìn)行優(yōu)缺點(diǎn)的分析,對和勘測結果與鉆孔吻合程度進(jìn)行深度分析。

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