□胡贛軍
(江西省核工業地質局267大隊 江西 九江332000)
近年來,國內經濟、技術飛速發展,工程勘察體制從傳統的地質勘察變為了巖土工程勘察體制。這為工程實施中現存的有關問題提供了較為全面的指導,并提出了直觀的解決辦法。巖土工程勘察技術對巖土勘察而言,既是堅實的基礎,又是可靠的保障。
巖土工程勘察的首要內容是勘測建筑現場和附近的水文、地質等,并針對建筑場地的選址、設置、地基、施工等,收集相關信息和資料。巖土工程勘察是整個工程實施的基礎,如果勘察不仔細,一旦出現漏洞,就會給整個工程造成不可估計的損失。此外,巖土工程屬于多元化的獨立運用學科,以各類工程相關的學科理論為根基,以提高巖石利用率、改造并整治巖土為主要操作內容,囊括了建筑、水利、鐵路、橋梁等多種地基結構。巖土勘察可以使施工單位加深對工地現場的巖土特征、地質結構、水位等情況的了解,使施工作業能更順利地開展。巖土勘察工作對施工過程起著主導作用,能夠提升工程的施工效率和經濟效益。
巖土工程勘察技術中,工作人員對戶外和室內的相關數據整理、分析能力不足,不能較好地分辨這些信息的對錯和真假。在建筑工程方面,對施工建筑物的構造設計了解也有限,因此許多勘測結果都達不到工程設計的要求。
有些地域巖土結構復雜,容易出現風化、殘積土等現象,要對其巖土進行研究,就顯得尤為困難。如此一來,研究所得的數據就難免出現偏差,對地下孔洞、物體分布、位置和深度等,了解不夠確切,對巖土體和巖土風化界面也分辨不清,無法準確地進行地質構造判斷,因此勘察結果不能作為很好的參考資料。
物探技術的優勢不容易受到地形和空間的局限,能夠節省成本和施工時間,勘察結果也較為準確。巖土工程物探技術的基本是工程物理勘察,傳統的物探技術包括電測井法和地面直流電法等,模式比較單一,結果不夠精確。隨著研究逐步發展,目前的物探技術已經有了半定量與定量分析,其探測出的數據信息可以直接運用于工程設計和施工,使得許多相關難題迎刃而解。巖土工程物探技術又包括許多種類,比如探底雷達技術、CT技術、TSP勘察技術等。
GIS勘察系統也叫做地理信息系統,將機制圖、數據庫和空間解析能力合而為一,把原始的項目信息與目前的相關資料作比較,再進行研究判斷,最后找出數據偏差較大的信息,并針對工程作業前期存在的失誤進行數據解析和處理。這樣的勘察方式可以對工程地質數據信息的錄入和保存展開可視化的檢測或搜索,提高了DIS系統專業的實用性,也能迅速精確地完成地質層面的信息處理、空間數據解析和多元化成果轉達。GIS技術原本大多運用于煤礦領域,主要起到地質探測的作用。現階段計算機技術快速發展,GIS技術的運用領域也隨之擴大,以致運用到了巖土工程勘測,這一技術的發展和擴張具有必然性和可行性,不僅能為社會創造經濟效益,還有助于實現地理信息資源共享。
隨著計算機技術和高新科技快速發展,巖土工程勘察技術也向著數字化的方向逐步轉變。巖土工程數字化勘察技術主要是利用現代化數據技術、網絡傳播技術、測量繪制技術、計算機和CAD技術,用計算機軟件收集整合相關信息,使勘察技術由以往的人工搜集向現代化、數字化轉變。從而促使巖土工程勘察技術的信息收集模式變得更為數據化、網絡化與自動化,且資料處理和圖文處理的方式也更加智能,數字化勘察技術對勘測結果的反映也更精確明了。
與過去巖土工程勘察技術涉及的大量巖土信息相比,數字化勘察技術的優勢較為突出。以往的勘察技術通常難以算出準確的數據,因此對勘測數字的分析存在較高的不確定性,導致數據模型不完善,需要巖土工程師對勘察全過程進行監督,根據經驗提出策略和判斷。