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設計邊坡支護工程常見的巖土工程勘察問題分析

2021-12-20 09:05:21張雷
西部資源 2021年4期
關鍵詞:工程施工設計

張雷

摘要:在城市發展進程中,對建筑工程質量提出了更高要求。對于建筑工程,邊坡支護工程發揮著不可忽視的作用。所以,應充分重視邊坡支護工程設計,不斷完善巖土工程勘察工作,針對實際勘察中存在的問題,制訂針對性較強的措施,為邊坡支護工程施工質量提供有力保障。

關鍵詞:邊坡支護工程設計;巖土工程勘察

1.前言

邊坡支護方案是否科學、合理給整個邊坡工程施工、運營安全帶來直接影響。若巖土工程勘察、邊坡設計方案出現結合不佳的情況,極易導致邊坡工程事故的產生。邊坡支護方案通常都需要結合巖土工程勘察提供的參數等信息進行設計,所以,為了使邊坡支護工程設計科學合理以及提供安全與經濟的有力保障,應充分保障巖土工程勘察中所得數據的真實性、準確性,有效解決實際勘察中存在的問題。

2.巖土工程勘察

在巖土工程勘察中,一定要聯系實際情況,科學選用適合的勘察方法,要對勘察內容、深度、項目等級,以及規模與難度等方面做出綜合分析。在最后階段,巖土工程勘察工作主要涉及到的內容有地質調查、物理勘探以及鉆探和原位測試等。在實際工作中,一般都是圍繞鉆探原位測試取樣實驗組織勘察。若遇到比較特殊的地形,會引用到地質測繪,以及物理探測等技術,以此為巖土工程勘察的整體性提供有力保障[1]。

邊坡形式主要涉及到人工與自然邊坡這兩種,是在一定條件下,巖土內部形成的一種狀態,一般都會涉及到坡頂、坡面,以及坡底三個部分。若坡面高度較大,通常都會影響到其穩定性。所以,在進行巖土工程勘察時,其工作人員一定要對巖土內部結構做出全面分析。然后,結合所得數據來對其高度做出合理設計。

在邊坡支護工程中開展巖土工程勘察工作的主要目的是為了確保其技術成果可以為施工設計提供有力參考,基于勘探所得數據來為之后的工程設計、施工的順利開展提供有力支持。所以,一定要重視勘探、實驗所得參數的統計分析,通過勘察工作的不斷完善來實現對特殊地質條件等情況的準確把握,以此來確保后期施工的順利進行。

3.常見的巖土工程勘察問題

一是,勘察結果的精準性有待提升。在項目建設初期,勘察工作是各道工序有序開展的重要前提,主要是為了搜集到更多必要的施工信息,為之后的順利施工提供有力保障。但就目前來看,巖土勘察數據精準性不高這一問題一直都未得到有效解決。在編制勘察報告中,其工作人員也未做到對項目施工情況、實際需求的充分考慮,也未實現對相關資料的綜合分析。在進行勘察報告編制過程中,很多勘察人員都存在對自身經驗有很強依賴性的問題,無法為最終數據的準確性提供有力保障。在具體相關信息過程中,一些勘察人員因為專業技術不足、工作態度不夠端正,經常出現勘察結果與實際數據不相符的情況,所以在之后的巖土工程勘察中,一定要注重勘察結果的精準性。

二是,勘察準備上的忽視。勘察工作在具體開展中,對于信息精確性的要求較高,為了獲得更精確的勘察結果,確保各項勘察工作科學、嚴謹性,必須要落實好各項勘察準備工作。但就目前來看,在實際勘察工作中,很多勘察人員都未提前制訂出完善、適合的勘察計劃,忽視勘察綱要的編制,給后期的勘察和邊坡支護工程設計帶來了諸多不利影響。同時,勘察技術、方法的選擇不科學、不合理,以及相關設備、材料準備不足等情況的產生,都是因為前期準備不夠充分導致的[2]。

三是,勘察與設計工作未做到密切聯系。在巖土工程勘察中,勘察與設計工作聯系不密切是比較常見的一個問題。主要一個原因就是勘察人員未及時參與到設計工作當中,未實現對勘察資料的充分利用。同時,在邊坡支護工程設計中,也經常出現設計人員過分重視自身主觀經驗,忽視與勘察人員溝通交流的情況,導致雙方都無法準確理解對方意圖,進而給邊坡支護工程設計水平的進一步提升,以及未來巖土勘察工作的不斷完善帶來一定制約。

四是,缺少準確的勘察資料。勘察資料是否具有真實、可靠性,對邊坡工程支護設計水平,以及后期施工質量都會帶來一定影響。且前期的勘察資料、信息一旦出現偏差,也會直接影響到后期工程施工進度。所以,勘察人員獲得相關資料的準確性也逐漸成為了影響勘察工作質量的一項重要因素。在開展各項勘察工作中,給最終勘察結果帶來影響的因素有很多,所以要盡可能的搜集更多的信息,保障項目資料的完整性,就目前來看,很多勘察項目都未進行重復取樣,直接導致勘察資料中一些信息出現誤差。對于所選巖土參數未做出精準的闡述,所以,基本數值和特殊情況分析難以做到完整、可靠。這樣不僅會導致勘察類型范圍無法得到明確劃分,審核精準性,設計科學性,以及施工精準性都無法得到保障。

4.常見巖土工程勘察問題的解決

4.1提升勘察數據精準性

在巖土工程勘察中,一定保障各項數據的精準性,確保項目施工中獲得的參考信息具有更高價值。在編制勘察報告過程中,勘察技術人員應結合項目具體情況,通過有效增加與技術人員的溝通交流,綜合分析勘察數據后,按照標準和規范來編制更完整的勘察報告,以此保證報告的真實性和實用性。在此基礎上,還要組織技術人員做好校對檢測工作,盡可能降低數據誤差。還要定期組織勘察人員參與技能培訓與職業素質教育,從整體上提升勘察人員的責任意識。在引導勘察人員及時掌握最新專業知識與技術的同時,幫助勘察人員端正工作態度,認真、負責的落實每一項勘察工作,確保每一項勘察數據的完整、準確,充分滿足勘察作業提出的各項需求[3]。

4.2做好前期準備工作

在巖土工程勘察工作有效開展過程中,可能給其結果帶來影響的因素有很多,所以,為了各項勘察工作的高效、有序開展,為最終勘察結果的精準性提供有力保障,一定要做好前期準備工作,主要可以從以下幾個方面入手:一是,勘察技術人員要實現對巖土工程勘察工作各項規章制度的準確把握,客觀分析整個項目,從而制訂出更完善、適合的施工計劃;二是,各部門以及各工種之間一定要重視協調配合,通過增強溝通交流來為巖土工程勘察作業的高效、有序開展提供有力支持;三是,對巖土工程項目特點作出綜合考慮,選擇更科學、有效的勘察方法,與之相適應的勘察儀器設備、材料。如,針對軟土地基,以及厚淤泥巖土地質的勘察工作,可以采用靜力觸探方法來代替鉆探方法,為勘察工作的順利開展提供有力保障[4]。

4.3選擇適合監測方法

一是,位移監測法。這一監測方法可以有效節省支出,能夠實現分期監測。在監測初期,可以引用相對簡單的觀察方法。若邊坡出現位移,可以引用精度較高,且范圍較大的儀器來給予有效監測。圍繞坡面剖面線來進行移動觀測點的設置,同時進行80cm長,直徑25mm的鋼筋的埋設,地下、上部分別為50cm與30cm。在此基礎上,采用C20混凝土來為鋼筋材料提供保護,完善棱柱形水泥墩的構建,做好標記。針對變形觀測點部位,進行最初讀取值的設置,變形觀測過程中,一定要嚴格按照各項規范要求進行,以此確保最終可以獲得二級以上的觀測精度。在此基礎上,聯系觀測數據、資料,進行表格、曲線的合理編制與繪制,綜合相關資料,以文字形式來做出詳細的說明。

二是,桿受力檢測法。這一方法在具體引用中主要是對錨桿的具體受力情況作出有效監測。在實際監測中,要先在地層中預埋電纜與應變片,若施工地點的監測環境較為復雜,可以基于實際情況的考慮不給予監測。

三是,人工巡視法。這一方法在具體實施中主要是對支護結構的具體情況,以及巖土土體形態,以及周邊環境的具體情況進行巡視,實現對邊坡位移情況的密切觀測[5]。

4.4巧用動態設計方法

面對較為復雜的地質條件、地理形勢時,在具體勘察中,因為無法保障地質結構的穩定性,所以,一定要對施工環境做出深入且全面的勘察,實現對巖土結構實際分布情況的準確把握。但是就目前來看,因為技術人員的自身經驗、能力還有待完善,因此,很難做到對巖土層內部細節的準確分辨,所以,一定要結合實際情況,給予多次勘察,對勘察結果進行對比分析,只有這樣才能夠給最終獲得報告的精準性提供有力保障。

為了確保勘察、設計人員之間溝通不及時、不充分這類問題可以得到妥善解決,建設單位應積極督促各部門建立完善、適合的溝通管理機制。在正式開展勘察工作之前,設計單位要結合勘察要求,重難點來和勘察單位做好溝通。然后,勘察人員要結合設計單位提供的意見來進行勘察綱要的制訂。在勘察中,勘察單位要注重中間成果資料的及時、全面提交,地質資料、參數的提供也要全面及時,尤其是針對一些非常容易產生安全事故的地質薄弱點,要結合具體情況作出清晰、著重的說明。在此基礎上,設計單位也要安排專業人員落實好現場踏勘工作。在結束勘察工作后,勘察人員可以先進行勘察報告過程稿的預先提交,在通過審核后,再進行勘察報告成果稿的提交。

5.結語

綜上所述,在建筑項目施工中,通過巖土勘察工作的有效開展,能夠對項目施工場地的地下空間參數做出更準確的了解。且從某一層面來講,巖土參數的準確性會直接影響到邊坡支護設計的科學、合理性。因此,作為一項系統性工作,為了保障工作質量、效率,以及最終勘察結果的真實有效性,巖土勘察工作一定要嚴格按照相關流程,結合相關規定開展,以此來充分保障勘察質量,為邊坡支護工程設計水平的進一步提升提供有力保障。

參考文獻:

[1]劉泮森.基于邊坡支護工程設計常見的巖土工程勘察問題分析[J].江西建材, 2019(07):53+55.

[2]劉東鵬.基于邊坡支護工程設計常見的巖土工程勘察問題分析[J/OL].西部資源, 2019(05):77-78[2019-08-12].

[3]郭振銳.邊坡支護工程設計常見的巖土工程勘察問題分析與建議[J].城市建設理論研究(電子版), 2018(30):171.

[4]劉泮森.基于邊坡支護工程設計常見的巖土工程勘察問題分析[J].江西建材, 2019(07):53+55.

[5]劉東鵬.基于邊坡支護工程設計常見的巖土工程勘察問題分析[J].西部資源,2019(05):77-78.

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