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淺析巖土工程的勘探與施工技術

2020-12-20 13:33程樂春楊紀榮萬旭宏業集團有限公司
門窗 2020年3期
關鍵詞:裂隙孔隙巖土

程樂春 楊紀榮 萬旭宏業集團有限公司

1 前言

巖土工程施工質量將直接影響后續整體施工質量,所以巖土工程自然成為讓工程建設之中不容忽視的部分,對工程建設而言至關重要。巖土勘察工作屬于巖土工程之中的關鍵環節,其具體包含有初步設計、可行性研究、施工圖紙設計以及補充勘察等工序,而上述環節對巖土勘察工作而言都至關重要。巖土工程技術的勘察目標普遍為地表之下的地質體,基本是為了供應工程建設所必要的參考資料勘察報告,為后續工程施工方案的調整奠定基礎。故而,如何開展巖土工程勘察,并保證巖土工程勘探施工技術質量便成為許多學者關注的重點。

2 巖土工程特征分析

2.1 巖石裂隙性

有關學者經過研究顯示,巖土工程具備巖石裂隙性以及巖土孔隙性兩項特點,這也是巖土工程同混凝土工程以及鋼建工程之間最大的差異。

針對巖土工程項目來說,巖石存在的狀態規律性較差,或是密集、或是分散,且就個體而言,其寬度、長度也存在不同程度的變化,所以難免產生多樣化裂隙等問題,這同時也是巖石同混凝土之間主要差別。而根據有關工作人員勘察所得結果,巖土所存在不規范裂隙,部分整體光滑且平整;而部分則出現粗糙不平的問題;部分存在彎曲現象;而部分則平直。就本質方面而言,上述裂隙形成的根本原因是多種多樣的,或是因為巖漿凝固收縮所產生;而部分則是因為沉積尖端所產生;而部分則是因為構造應力所產生;也有部分巖石的裂隙是因為飆升作用所產生。針對以上較為復雜且多變的裂隙形態,人們將巖石同裂隙視為一個統一的整體,即巖體,并將裂隙凝練為一個形象的詞匯,即結構面。針對巖土工程來說,只需要全面了解上述結構產生的原因、收集相關參數與明確實際分布的狀況等,方能正確應付巖土工程勘察工作。

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2.2 巖土孔隙性

TSP技術也可稱之為隧道地震勘察技術,其具體包含軟件以及硬件兩個部分,在經理精細化的優化測量之后,再應用深度偏移成像方式以明確該區域存在的地質特征。這一技術具備抗干擾性能優秀、勘測距離較遠、分辨率優秀以及對后續市場產生的影響相對較小等特征。實踐之中,施工人員普遍是通過靈敏度更為優秀的震檢波接收設備針對隧道使側壁之上形成的激發點地震波予以收集,并對所收集的數據予以合理處理,之后結合實際地質條件,針對實際上有概率影響或是干預施工的巖石破碎帶、斷層予以更為全面且詳細的探測。目前國際中運用較為頻繁的隧道地震勘探技術分別為TSP202、TSP203,上述兩種系統以及技術在實務工作之中的運用效果較為優秀,這一勘查技術本身具備優秀的準確性以及精確度,于巖土工程勘察作業之中的運用前景較為廣泛。

3 巖土工程勘察技術

3.1 雷達技術

CT技術,也可稱之為地震波層析成像技術,其工作原理是依靠各個方向地震波走勢情況針對某一特定區域地質內部構造予以探測活動,同時借助成像的方法將檢測所得結果予以展現,該類型勘察技術相對雷達技術而言更為先進,是近幾年來新研發的技術,并開始頻繁應用在巖土勘察技術之中,其能夠借助合適的激發點、接收點的應用,針對存在差異的地質予以探測,并借此獲取相關信息數據,之后結合所獲取的地震波信息數據的具體走勢計算不同地質背景下的彈性波速,并最終確認該地區地質現狀以及顯示分布圖像。

3.2 CT技術

就目前我國巖土工程勘察期間,較為常用勘察技術即為物探技術,這也是巖土工程的關鍵構成部分,并屬于巖土工程檢驗以及勘察的關鍵方式。普遍來說,巖土工程物探技術并不容易受到附近環境,包括實際地形、自然條件等多個方面的因素的約束以及影響,故而,該類型技術具備節約時間、投入成本較低且勘察數據更為精確的特征。但是傳統物探方式,如電測井法以及地面直流電法,整體較為單一,本身也存在明顯誤差,通過持續的改善以及優化,目前巖土工程物探技術已然獲得明顯的進步,現行物探技術也可定量或是半定量針對目標加以分析,借此獲取巖土力學參數,進而將其之間應用在實際工程設計以及施工之中,而這一技術是傳統物探技術所不能比擬的。雷達技術即為其中之一,所謂雷達技術,事實上指的是利用超高頻脈沖電磁波,針對巖土不同類型介質分布情況予以探測的一類新型物理勘察技術方式。就本質角度而言,該技術具體是結合地下介質本身不連續性的特征,針對地下的各項顯示目標予以探測,這一技術本身具備探測效率優秀、操作便捷、分辨率高以及無需造成嚴重破壞等特征。故而,在淺層巖土探測期間,其效果屬于傳統勘察技術所無法達到不可比擬的。

3.3 TSP技術

就力學角度來說,巖土屬于散體結構性材料,本身擁有總量較多的孔隙,飽和土存在固態與液態兩相,而非飽和土則存在固態、液態、氣態三相性。以此為基礎,便產生了有效壓力以及孔隙壓力之間的差距,而孔隙壓力也可劃分為孔隙水壓力以及孔隙氣壓力兩種不同的類型的差別,其中,孔隙壓力可以進一步劃分為孔隙水壓力以及孔隙氣壓力兩種不同方式。針對飽和土而言,基于孔隙水壓力持續增長以及消散的影響之下,加荷速率之間存在差異,地基承載能力也存在明顯差別。就實踐角度而言,飽和土內存在許多超靜水壓力,這一壓力將引起擠土效應,進而有概率對樁體產生影響,如壓迫、位移甚至令其上浮。而在受到地震影響,超靜水壓力的存在也將令砂土以及粉土出現液化的問題。非飽和土孔隙氣壓力將形成基質吸力,而這一吸力有概率會伴隨土質含水量的持續上升而出現降低的問題,即展現出許多不穩定性。而基于膨脹土、黃土本身持續性的強化,其強度也將隨之明顯下降,基坑位置于雨季階段有較大的概率產生各類事故。故而,只需要掌控孔隙壓力,即可確保巖土工程勘察作業的順利開展。

4 巖土工程勘察技術在實務工作之中的合理運用

基于我國信息化時代的發展,巖土工程勘探期間也將引進數字化技術,所以巖土工程勘察技術的運用普遍存在數字化特征,于巖土工程勘察期間,首要工作是針對巖土底層、地貌與土層多為氧化物質予以全面的勘察,同時將獲取的相關信息數據予以全面總結以及分類,以獲取部分較為基礎且分散的信息數據資料。之后,有關工作人員針對所收集的數據予以更為詳細的整理,方能令整體數據在實務工程之中得到了充分的運用,具有較強的實用性。就巖土工程整體勘探工作進程來說,最為關鍵的在于保證有關信息數據的收集以及匯總。就實踐角度而言,我國傳統巖土工程勘察人工作所獲取的信息數據相關處理均運用二維靜態表現方式,并針對巖土工程勘探之中的信息數據運算以及空間變化規律等予以實際施工人員以及相關技術人員無法實現對其予以全方位且詳細地系統化調節,所以有關工作人員在食物工作之中需要針對工序落實信息化予以全面分析以及研究,如此方可合理確保巖土勘察各項工作能夠順利開展。

兩組均實施功能性鼻內鏡手術,其手術的范圍根據病變情況確定,且遵循功能性鼻竇手術微創原則,切除息肉,開放病變鼻竇,去除不可逆病變黏膜,盡量保留中鼻甲和可逆的鼻竇黏膜,伴有鼻中隔偏曲的患者同時解除鼻腔阻塞。術畢給予止血海綿及納西棉或膨脹海綿鼻腔填塞。

具體來說,施工人員在巖土勘察期間,較為頻繁運用的數字化技術包含有現代測繪技術、數據庫技術、網絡信息技術以及計算機技術等多項技術,具體是借助計算機軟件系統構建一個合理、科學且健全的綜合性輔助流程,以令相應的勘察技術方式從傳統人工完成勘察數據記錄的逐漸轉變為現代化數字勘察技術,同時基于此達到相關信息數據收集的信息化、巖土工程勘探資料信息分析與探究數字化與硬件系統網絡化以及圖文處理智能化以及自動化。

5 結束語

巖土工程勘察工作旨在分析以及處理工程施工同介質之間存在的問題。所以巖土勘察工作便成為施工程施工必不可少的環節之一,也與工程最終質量有密切關系。故而,施工單位應明確巖土工程勘察技術的運用價值與效果以及巖土工程的特點,并靈活運用雷達技術、CT技術等科學技術開展巖土工程勘察工作,為后續工程項目施工方案的調整提供相應的參考與幫助,同時也為我國工程項目建設奠定良好的基礎。

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