王野

摘要:本文首先對基礎地質勘查技術在巖土工程深度勘查方法進行設計,然后以試驗的方式對設計方法的應用效果進行驗證,最后對基礎地質勘查技術在巖土工程深度勘查中的應用展開分析,旨在為相關人員提供參考。
關鍵詞:基礎地質勘查技術;巖土工程深度勘查;應用
0引言
基礎地質勘查技術使巖土工程深度勘查中的基礎技術,為巖土工程的設計和施工提供必要的地質勘查數據,以提高巖土工程的施工質量,具有十分重要的應用價值。
1基礎地質勘查技術在巖土工程深度勘查方法設計
1.1資料采集和野外勘查
采集資料和野外勘查是地質巖土工程深度勘查的基礎工作內容之一,在實際開展巖土工程深度勘查作業之前,應充分收集該地區的歷史地質變化資料。結合歷史地質變化資料選擇合適的野外勘查方法和地質勘查技術手段,通過選擇針對性地質勘查手段提高地質勘查結果的準確性,有效提高巖土工程的施工效率。巖土工程勘查是為了探索地下工程和巖體之間的問題,包括基地與基礎的建設問題、邊坡支護問題等,主要勘查內容包含施工現場的地形、地貌、巖土層的構成、類型、分布特征等,同時,還需要查明施工現場及周邊環境中是否存在埋藏的河道、舊基礎、防空洞、墓穴等不利于工程建設的結構。通過全面的巖土工程深度勘查為工程建設提供全面的地質勘查報告,提高巖土工程的施工質量。
1.2室內檢測
我國地域遼闊,地質地貌環境多樣性強,為提高巖土工程深度勘查結果的可靠性和準確性,需要在勘查過程中嚴格遵守國家相關要求和規定,結合勘查環境的實際情況和勘查目的,采用不同的地質勘查設備對勘查環境中的土壤樣本進行采集[1]。如在對硬質巖土樣本進行采集時,可使用厚壁取土器,既能保障巖土樣本取樣的高效性,又能保障樣本的完整性。另外,巖土工程施工中經常會遇到軟弱土層,若不對其進行針對性地加固處理,會直接影響巖土工程的施工質量,因此,在對土質粒徑大于0.085㎜的顆粒地域總質量50%的粉土區域來說,為保證巖土工程在施工過程中受到穩定支撐,除需要采用剪切檢測了解施工環境的土壤性質外,還需要使用三軸剪切試驗對檢測結果進行驗證,保障勘查結果的準確性。
2實驗論證分析
通過上述對基礎地質勘查技術在巖土工程深度勘查方法進行設計,能有效提高巖土工程深度勘查的可靠性和準確性,為對上述設計方法的有效性進行驗證,本文選取5個已經完成施工的巖土工程項目,從項目的勘查時間、過程、結果和施工完成情況等各項數據進行收集,并將所有信息錄入到方針對比試驗軟件中,對本文所述地質勘查方法和傳統勘查方法在各個工程中的勘查效率進行對比,并記錄勘查兩種的勘查技術在實際應用過程中產生的數據結果,最終得到兩種勘查技術勘查效率的對比圖,結果如圖1所示。
從試驗對比結果圖可知,本文所述基礎地質勘查技術在選取的巖土工程項目中明顯擁有比傳統勘查技術更好的勘查效率[2]。出現此種結果的主要原因是因為本文設計的基礎地質勘查技術在實際進行巖土工程的深度勘查時,所選用的技術和設備對不同巖土工程所在環境的針對性更強,打破了傳統勘查技術中采集勘查資料的局限性,提高了巖土工程深度勘查作業的效率。同時,在實際勘查過程中,本文中設計的巖土工程深度勘查方法,通過資料采集、野外勘查和室內檢測三個環節對勘查結果進行驗證,有效越高了勘查結果的準確性。
2基礎地質勘查技術在巖土工程勘查中的具體應用
2.1地質測繪技術的應用
地質測繪使巖土工程勘查中的主要應用方向,具體地質測繪內容包含地質剖面測量、物化探測量、地質點測量、礦區地形測量等多項內容,通過地質測繪能提高地質勘查技術的應用價值,更全面地了解地質結構。如在計算地質剖面巖石厚度時,需要結合地質測繪技術進行下述公式的計算:
公式中α表示導線坡度角,β表示地層傾角,γ表示導線放線與地層傾角之間的夾角,地層傾向與坡向相反取正號,地層傾向與坡向相同取負號[3]。
地質測繪技術在應用過程中對測繪人員的專業技術要求較高,才能準確的分析測繪環境內地質情況和問題,為巖土工程施工的開展提供精確的數據參考。
2.2取樣技術的應用
在進行巖土工程深度勘查作業時,必須要在勘查環境中進行取樣操作,以實際樣本為基礎進行數據分析[4]。當前基礎地質勘查技術中可采用槽探、鉆探等多種手段進行取樣,并且可應用不同的取樣手段進行多次取樣,以保證樣本數據的準確性。不同的取樣手段具有不同的應用優勢,以槽探和鉆探兩種取樣手段來說,槽探施工簡便性較強,對取樣設備和技術的要求較低,施工成本較低,在普查勘探中具有良好的應用效果;鉆探取樣中使用的設備重量較小,對環境的適應能力較強,并且設備便于搬運,在交通不便的野外環境中具有較好的應用效果。根據鉆看環境的實際情況采用實用性更強的取樣方式,在提高分層研究意義的同時,也大幅減輕了工人的施工難度。
2.3監測及現場檢驗技術
在巖土工程深入勘查中應用基礎地質勘查技術的過程中,不僅會涉及到鉆探施工,還需要結合勘查技術的應用要求綜合使用多種設備,必要的情況下需要在勘查現場開展爆破作業,具有一定的危險性[5]。因此,在實際巖土工程深度勘查作業中,需要科學應用監測及現場檢驗技術,以保證勘探作業的安全性,保障作業現場的秩序和效率。另外,監測及現場檢驗技術的應用,還能對勘探作業各項工序的施工質量進行有效監測,有助于提高勘查現場的管理水平。
2.4地下水勘查
地下水勘查是基礎地質勘查技術中的重點勘查內容。地下水的存在會對巖土工程進行持續性的侵蝕,進而降低巖土工程的整體質量,縮短巖土工程的使用年限。因此,需要在巖土工程施工前對施工環境中地下水的分布情況進行有效勘查,方便設計人員根據施工環境對巖土工程的設計方案進行針對性強化,提高巖土工程的防水性能,并且在實際施工中綜合性的考慮排水設施的設置,提高巖土工程的施工質量。
3結語
綜上所述,基礎地質勘查技術在巖土工程深度勘查作業中發揮著不可忽視的重要作用,使工程人員深入了解施工現場的地質情況,為設計人員提供必要的地質數據參考,使巖土工程的設計方案科學性更強,為巖土工程的建設提供質量保障。
參考文獻
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