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公路工程巖土勘察中信息技術的應用

2016-04-29 00:00:00陶金良朱經亮
科技創新與應用 2016年33期

摘 要:信息技術在公路巖土勘察中的應用,不僅能提升公路巖土勘察工作的技術質量,提升工作效率,還能提升勘察信息的質量與完整性,更全面的了解工程地質條件,為公路工程后期建設工作提供有力的支撐。文章基于信息技術在公路工程巖土勘察中應用的重要性,對公路工程巖土勘察中的信息技術應用進行了分析。

關鍵詞:公路工程;信息技術;地質條件;巖土勘察

在信息時代,信息技術逐步滲透到各行各業,極大改變了人們工作方式與社會生產,在公路巖土勘察行業中也有顯著的體現。從整個行業發展來看,計算機技術、圖形技術、網絡技術、數據庫技術、GIS技術、GPS技術等現代技術在公路工程巖土勘察中已經廣泛應用,未來極可能引入移動通訊技術,這是我國公路工程巖土勘察發展的趨勢。公路工程巖土勘察使用信息技術,對土體的巖性、物性等情況更能深入、全面的了解,為公路工程實施提供可靠的信息支持,使公路工程順利完成,達到預期目標。

1 信息技術在公路工程巖土勘察中應用的重要性

巖土勘察是公路工程實施建設中的一項重要工作,通過巖土勘察可以知道土體的巖性、物性、承載力、地耐力、地質構成等信息,了解工程地質條件,分析其中存在的問題,做出科學、合理、全面、系統的工程地質評價,為公路路基路面施工方案編制提供依據。

隨著信息技術在公路工程巖土勘察中的應用,巖土勘察技術有了大幅度提升,基本滿足公路工程建設需求。但是我國地域遼闊,地區不同,地形地貌差異很大,巖土的具體情況也會不同。這種復雜、多變的地形地貌條件給公路工程巖土勘察帶來了極大困難,加大了地質勘察難度。特別是巖土勘察與地理位置、空間位置等信息有關的,要求巖土勘察技術不僅具有一般信息管理技術的功能,還要能夠將收集到的信息與地理、空間等位置信息聯系起來,形成文本、圖形等數據,供用戶查詢、使用。為降低工作難度,提高工作效率與質量,應當加快巖土勘察信息化建設,利用先進的技術對地質條件進行合理分析,更準確、更全面掌握數據資料,為公路工程后期實施提供信息支持。從以往工作得知,巖土勘察應用信息技術主要用于了解巖性、物性等,以及對相關信息進行處理,設計編制合理施工方案,實現信息化施工。如,利用信息處理與控制技術對巖土信息進行采集、檢測、識別、傳輸、存儲等操作,使巖土勘察信息利用更便捷,發揮其在公路工程設計與施工中的重大作用。

2 信息技術在公路工程巖土勘察中的應用分析

信息技術在公路工程巖土勘察中的應用已經比較普遍,常用的技術有GIS技術、GPS技術、MIS技術、巖土可視化技術、計算機仿真技術、巖土工程監測信息反饋技術、數據庫技術等。其中,GIS技術應用最為廣泛,下面結合某公路工程,對GIS技術在該公路巖土勘察中應用進行了具體分析。

2.1 工程概況

某公路工程項目位于某城鄉結合處,是城鄉交通重要道路。在公路施工設計前,技術人員進入施工現場,對沿線巖土進行實地勘探,查明地質狀況。

2.2 GIS技術

GIS技術是一門融合技術,涉及計算機、地理學、信息科學等多門學科,具備空間地理信息存儲、管理、分析及可視化等功能。公路工程巖土勘察偏差巖土地質分析,需要具體的空間數據,帶有空間屬性。特別是進行巖土勘察時,每個勘探孔都有各自的地理坐標、空間位置,與GIS有密切相關。所以在公路工程巖土勘察中應用GIS技術,可以有效分析不良地質分布、水深等情況。

2.3 應用分析

2.3.1 組建巖土勘察歷史數據庫

勘察單位結合以往的同類公路工程建設數據,利用GIS系統建立鉆孔歷史數據庫,將同類型公路的鉆孔信息輸入數據庫中,并在數據庫中設置查詢等功能,用戶隨時進入系統查看相關信息。數據庫中的信息應包括工程名稱、工程編號、鉆孔編號、縱橫坐標、孔口高程、終孔深度、水位深度等,清楚記錄相關數據,明確數據格式,以便存儲與查找。其中,不同公路工程項目的勘探點地理坐標系采用同一個,若不同,應轉換成為同一個,然后再輸入系統中去,這樣所有的勘探點具體信息都可以在同一副地圖上顯示出來。通過GIS系統空間拓撲分析功能設置鉆孔半徑,搜索這一半徑就可以查找到系統內記錄的歷史鉆孔,調出相關勘察數據,為分析該公路工程地質條件提供參考依據。

2.3.2 制作工程現場平面圖與地質剖面圖

在巖土勘察中,平面圖一般使用輔助軟件CAD進行繪制,通過簡單的點、線及填充圖案等將平面圖表現出來。其中,CAD軟件具備色彩填充與渲染功能,可以表現出高低起伏的地形地貌特征,使施工現場地理、空間信息查看更為方面。

除了工程現場平面圖制作外,還要制作三維地質剖面圖。以往巖土勘察中受技術條件限制,地質剖面圖一般是二維,缺乏立體感。但是應用GIS技術后,可以利用鉆孔等數據差值生成三維地質刨面圖,且能做到平移、旋轉等調整,使勘察結果能“見”到。

2.3.3 數據轉換

公路工程巖土勘察中的圖形數據一般都是CAD文檔格式,這一種文檔難以在GIS系統中實現查看,需要將CAD格式的數據轉換成為GIS系統格式的數據,方便使用與應用。具體轉換方法是:通過GIS系統自帶數據轉換功能直接導入CAD格式數據,然后利用有限元數據模型進行轉變。雖然這種方法簡單、方便,易操作,但是數據轉化后經常出現圖形要素丟失、變形等情況。為彌補這些不足,可以采用FME軟件進行數據格式轉換。FME軟件是一款專業的空間數據提取、轉換、加載工具,可以實現不同格式數據之間的準確轉變,能保證轉換前后數據的一致性。

格式轉換后,進行屬性數據補充,以上工作完成后,便成功搭建關于公路工程項目的地質信息空間數據庫,通過這一數據庫的查詢、空間分析、制圖等功能,了解公路工程地質條件。

2.3.4 數據顯示

通過GIS系統中的數據分析、處理、整理等功能,對鉆孔資料進行分析查明該公路工程的地質條件為:土層分布主要有6層,從上自下依次是素土層、中砂層、夾層、粗砂層、礫砂層、粉質黏土層,各層具體情況如下所示:

素土層:層厚在5.5~7.5m之間,變形模量為21MPa,承載力特征值為300KPa,變形模量為21.44MPa。

中砂層:最大厚度為6.44m,變形模量為18.1MPa,承載力特征值為279MPa,壓縮模量為23.2MPa。

夾層:最大厚度為2.4m,含水量為31.44%,飽和度為95%,重力密度為19.5Kg/m3,壓縮系數為0.33,承載力特征值為120KPa。

粗砂層:是混粒結構,含有少量的圓礫。最大厚度為14m,變形模量為19.4MPa,承載力特征值為320KPa,壓縮模量為22.54MPa。

礫砂層:根據鉆探信息分析,該層最大粒徑是70mm,厚度在

2.8~7.5m之間,壓縮系數為24,承載力特征值為360KPa。

粉質黏土層:最大厚度為6.21m,含水量為27.52%,飽和度為94,重力密度為18.64Kg/m3,壓縮系數為0.29,承載力特征值為170MPa。

3 結束語

綜上所述,GIS技術作為一種信息技術,其在公路工程巖土勘察中的應用,不僅能三維顯示地質剖面圖,還更清楚、全面的查明了工程地質條件,為公路基層處理與上層施工方案編制提供了可靠數據支持。當然,除了GIS技術外,公路工程巖土勘察中還可以應用圖形技術、可視化技術等,推動巖土勘察技術水平全面的提升。

參考文獻

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[2]高瑞濤.勘察技術在巖土工程勘察中的應用[J].科技與企業,2016(10).

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