黃 飛
(四川川交路橋有限責任公司 四川 廣漢 618300)
建設工程地基基礎巖土試驗檢測技術研究
黃 飛
(四川川交路橋有限責任公司 四川 廣漢 618300)
要想保證建設工程的質量,地基基礎一定要做好,地基基礎巖土是建設工程載荷的主要支撐,特別是高層建筑,其地基基礎巖土的承載力要求更加嚴格。對建設工程的地基基礎巖土進行試驗檢測,以便更加合理科學應用地基的巖土層,是保證建設工程安全性重要的前提。地基基礎巖土試驗的檢測技術對建設工程有極其重要的意義。本文主要對建筑工程地基基礎巖土試驗檢測技術進行了簡單分析。
建筑工程;地基基礎;檢測技術
地基巖土試驗檢測根據測驗的地點可以分為:現場試驗檢測和室內試驗檢測兩種情況。現場試驗檢測是指直接在地基現場對地基巖土層的力學狀態進行檢測,現場試驗檢測是根據建筑地基受力狀態對地基巖土進行模擬壓力試驗,現場試驗檢測包括:動力觸探試驗、旁壓試驗、靜力觸探試驗、荷載試驗等,荷載試驗是現場試驗檢測最基本的檢測。現場實驗檢測的主要特點是檢測比較直觀,但現場試驗檢測很難對地基的所有巖土層進行檢測,檢測過程中消耗的時間和精力非常多。室內試驗的檢測是在實驗室內做的,按照國家的有關標準,根據建設工程要求與地基勘探結果對地基巖土的樣品進行物力性質與力學性質的試驗。室內試驗的檢測有非常強的實用性、代表性以及全面性,但是在實際的試驗檢測中,樣品質量與樣品代表性都會嚴重影響到室內試驗檢測的結果,在進行室內檢測的過程中,容易受到樣品影響而造成檢測出現誤差。
地基支承由基礎傳遞的上部結構荷載的土體或巖體,建筑工程地基基礎檢測的關鍵技術主要有以下兩種。
2.1 地基土的特性檢測
地基土的特性檢測包括靜力特性檢測和動力特性檢測。而荷載試驗、靜力觸探試驗、旁壓試驗、標準貫人試驗以及十字板剪切試驗等原位檢測手段是地基土靜力特性檢測的重要手段。相對于地基土的靜力特性檢測,地基土動力特性的檢測是非常復雜的,主要因為在動力的荷載下,地基土特性也變得非常復雜。一般來說我們常用到的動力特性的檢測技術主要有:場地土波的檢測技術;場地地微振的檢測技術;地基土剛度系數的檢測技術;振動衰減的檢測技術等等。
地基土的靜載荷進行試驗的時候,在各種原位的檢測方法里面應用的比較早。可以模擬建筑物地基實際的受荷條件,可以準確反映地基土變形情況與受力情況,是確定地基土的承載力與變形模量等參數最可靠的辦法,能夠為其他原位檢測的方法建立依據。在實際的工作中,靜力觸探的技術用的比較廣泛,其不單單是原位檢測的技術,還是重要勘探的手段,其有著檢測準確、快速以及經濟性好等特點,對于那些復雜地基的基礎,使用靜力觸探的檢測技術其有著比較特別的優勢。旁壓試驗一般用來判斷別土狀態與計算土強度指標以及土應變參數,還有計算土承載力和地基沉降與地基土水平向基床系數。而標準貫如的試驗,主要判斷粘性土稠度的狀態與砂土密實的狀態。
2.2 基樁的檢測
在建筑工程中樁基礎的應用比較廣泛,所以我們要對樁基礎的負荷能力進行準確的評價,并且要為設計者們提供合理科學的設計參數,這些都會直接影響到樁基礎的施工質量。因此,我們一定要做好樁基礎的試驗檢測工作,樁基礎檢測與地基土特性的檢測是比較一致的,樁基礎檢測也有靜力檢測與動力檢測之分。
在實際的工作中,對靜載荷進行檢測其主要目的是確定單樁的負荷性能,為建筑工程的施工建設提供合理科學的設計參數,同時也是檢測樁基礎質量最根本,也是最重要的檢測方法。單樁豎向抗壓的靜載荷的試驗,主要是用檢測用一種接近豎向的抗壓樁實際的受力情況的試驗方法,經過試驗檢測可以得知單樁豎向抗壓極限的承載力,把其當作設計依據,和作為抽樣的檢驗與評價地基基礎的承載力依據。單樁豎向抗拔靜荷載的試驗和豎向抗壓靜荷載的試驗相似,單樁豎向抗拔極限的承載能力的確定,可以作為設計施工與檢驗的依據。
我們對建設工程的地基基礎,進行巖土測試的時候,一定要注意地基巖土的采樣方法,必須要了解熟悉建筑工程施工現場的地層結構與地質情況。在進行取樣的過程中,必要嚴格按照制定好的地基基礎巖土采樣的方案來進行施工操作,采樣的人員必須清楚的認識到采樣是非常重要的,一定要認真的進行采樣工作。在采樣結束之后,必須及時對樣品進行保存,在對樣品進行保存的時候,要盡可能減少外界原因對樣品造成一定的干擾,其樣品在包裝完成之后,要及時檢查,保證樣品完整性之后,才可以運輸到實驗室,若發現樣品有問題的話,就必須重新進行采樣,要避免對建筑工程的正常施工造成一定的影響。我們的運輸人員裝卸樣品的時候,必須嚴格按照規范進行操作。為了確保測試結果科學性,我們要制定勘探問題的解決方案,在實地勘測的過程中如果出現什么問題的話,可以及時處理問題與補救。樣品在送到實驗室之后,實驗工作人員要對樣品實施試驗檢測,在樣品沒問題之后,樣品一定要簽收才行。試驗測試的工作人員進行測試的過程中,必須嚴格按照標準來操作,保證試驗結果準確性與科學性。
隨著社會經濟與科技的不斷發展,人們對于巖土工程地基檢測也是越來越重視。相關工作人員開始將各個領域進行結合,尋求新的突破點,而原有監測方法的缺點也促使著檢測方式的不斷更新,已開始出現了一批新興的檢測技術。
4.1 瑞利波法
瑞利波法這種方法,主要是用瑞雷波傳遞來進行工作,但是不同頻率,不同介質的瑞雷波傳遞的速度都不一樣。與現如今社會上的檢測方法相比,瑞利波不僅僅具有經濟簡便與可大范圍的操作、快速操作并且容易上手等優點,還可以對巖土工程的地基特性做出反應,這樣就最大限度的克服了傳統方法的缺點。當然這種方法還沒有被完全的開發出來,任然需要全方面的進行檢測與試驗,所以,目前我們還無法確定這種方法實際性能的大小。現在我國許多研究人員在對其進行研究分析,以便最快的投入使用。
4.2 探地雷達技術的應用
探地雷達在國外最早開發應用,其應用范圍比較廣。例如:表面構造的探測;冰山與冰川探測;水文地質的勘測;地基或道路探測;路面裂縫的調查,并且在隧道與堤壩等工程項目施工中被應用到。然而在國內探地雷達技術引入比較晚,在工程項目實際的應用中,其效果并不理想,初期主要應用在堤壩檢測上,在最近才慢慢被應用在地基基礎檢測中,現在這個技術變得越來越完善
4.3 其他的檢測方法
建筑工程中巖土工程地基的檢測方法一直在發展進步,在發展的過程中還有其他一些不一樣的方法,例如:小應變測。其在原來檢測方法基礎上積極的創新,克服了原來技術中的漏洞,為地基基礎檢測提供了新思路。然而我們要知道的是,不一樣巖土工程的地基地其特征也不一樣,我們要認識到這些特性,然后找到適合這個特性的檢測方式。這需要對巖土地基基礎檢測方式不斷的更新,用先進科學的技術,克服原來就有的問題,達到檢測的目的與要求,最終得出最正確,最精準的答案,使得建筑工程可以順利安全的施工建設。
總而言之,地基巖土檢測技術對工程建設有十分重要的意義,建設工程的地基基礎的巖土試驗檢測技術,與建設工程安全穩定的發展關聯非常大,我國政府部門一定要足夠重視才行,相關單位也必須要遵守規章制度,促進地基基礎的巖石試驗的檢測技術發展,為我國建筑行業做出相應的貢獻。
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1007-6344(2016)10-0191-01