探讨工程地质勘察的重要性
——以兰州新区精细化工产业园区项目勘察为例
2020-07-14魏彦红
魏彦红
(甘肃智广地质工程勘察设计有限公司,甘肃 兰州 730030)
随着我国国民经济的持续快速增长,城市化进程大大加快,工程质量日渐受到重视。如何保证工程质量成为全社会聚焦的焦点,因此,工程地质勘察极为重要。地质勘察主要利用物探、试验、测量、钻探等方法对自然地质环境与工程施工之间的影响进行研究的一门科学。在工程地质勘察实际操作过程中,受到地质条件的影响,导致工程事故的发生,从而造成工程延期,严重时会对人民的财产安全与生命安全造成威胁。因此,在针对地质问题时,需依据地质的分布、机理等,对工程地质勘察的重要性进行剖析,以保障人民的生命与财产安全。
1 工程地质勘察的案例分析
兰州新区精细化工产业园区项目地处在甘肃省兰州市兰州新区建景中高速西边,占地面积为17.80km2,涵盖龙泉寺镇、秦川镇、上川镇等的三乡六村,本工程东侧为正在施工的景中高速公路南侧为X130县道,北侧是荒山,西侧主要是荒山。本公司收到兰州新区国土局委托后,针对兰州新区精细化工产业园区项目工程的地质进行勘察。
1.1 勘察过程
本公司在兰州新区精细化工产业园区项目工程的地质勘察过程中,严格遵守《城乡规划岩土工程勘察规范》CJJ57-2012、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2010、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《市政工程勘察规范》CJJ56-2012、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012等规章制度进行操作。本次地质勘察共分为2个阶段,(1)第一阶段:地面调查在2018年12月10日~2018年12月20日之间实施,共由九名技术人员执行,主要针对该项目区域与周边区域的地层岩性、水文地质、地形地貌、地质构造以及工程活动等内容进行详细调查,尤其是本工程的挖方区,需准确判断其地质特征,调查路线长度达到了35km,总调查面积约25km2,调查点数量达到80个,工程地质实测数是7条;(2)第二阶段:外业工作在2019年2月24日~2019年3月27日期间进行,共五名技术人员参与,分为两组进行测量,两组探井,4台钻探设备,2辆汽车,2辆小车以及22名技术工人。主要负责工程地质钻探、取样、工程地质测绘、室内试验以及原位测试等多项工作。
1.2 勘察方法与工作量
以《市政工程勘察规范》CJJ56-2012、《岩土工程勘察规范》GB50021—2001、《城乡规划岩土工程勘察规范》CJJ57-2012等规章制度为基础,并全面考虑工程区域的地质条件等,依据工程性质设置勘探点。若是工程区域平整的话,则依据网格进行布置。
在本次地质勘探过程中,通过室内土工试验,重型动力触探试验,挖探、钻探标准贯入试验等进行勘察。勘探点布置数量是77个,包括7个探井,70个钻孔。探井深度在5~25m之间,钻孔深度在15~40m之间。取土样70个,岩样6个,扰动图样33个,均需实施压缩性试验、湿陷性试验、天然抗压强度试验、室内土常规试验、颗粒分析试验、击实试验等。
2 工程地质勘察的主要影响因素
2.1 气象条件
兰州新区精细化工产业园区项目位于甘肃省,属于一个内陆省,为干旱区域,气候干燥,光照短,降水稀少、蒸发量大以及风沙多,属于一个典型的大陆性气候。有数据资料显示:该区域中的年降水量为263.4mm,年际变化较明显,且分配不均,主要集中在7、8、9三个月份,在全年降水量中的占有比例超过80%。大雨多出现在夏秋两季,也就是5—8月份,最大日降雨量达到45.7mm,最大小时降雨量为32.0mm,而10分钟内的降雨量最大是12.5mm。
该区域中的气温平均是7.2℃,多年蒸发量平均是1675.6mm,为年平均降水量的6.4倍,昼夜温差较明显,最低气温与最高气温分别是-25.4℃与38.9℃,相对湿度平均是57%,风速最大是17.0m/s,风向依次是北东与南西。区域中存在季节性冻土,冻土层最大深度是125.0cm,冻融冻胀较明显。
2.2 水文条件
本工程醒目位于秦王川以西,为秦王川的内陆盆地水,沟谷干涸无水,仅在暴雨时节有流水,但量较少,大部分被蒸发或者是入渗消失,小部分向南部低洼区域流入。该区域中的沟谷数量较多,且穿越其中,把项目切割成大小不一的多个板块,若是降雨的话,沟谷水汇集至黄羊川,并最终流入到场地南侧。本区域中的沟谷主要是长细沟、庙家沟、雷庙沟、大车路沟、茴条沟等。
2.3 植被
本区域中以干旱草原、荒漠草原植被类型为主,主要是在连年干旱状态下生长成的,普遍为小半灌木、旱生灌木、多年旱生等,例如:柠条、冰草以及蒿草针茅等。
2.4 土壤
本区域包括的土壤类型较多,普遍是黄绵土、红土、草甸土、黑垆土、灰钙土、灌淤土、盐土以及灰褐土等,其中灌淤土多存在在沟谷区中,属于冲洪积物;盐土多存在于局部沟谷区中;黄绵土多存在在山地之中;红土多存在于沟谷地带。
3 地质地基土工程性质评判
3.1 土常规试验
本次地质勘察过程中,粉土层②、黄土层③、粉土层④均使用原状土样,实施土常规试验,湿陷性试验、压缩性试验等,详见表1、表2。
表1 粉土层②的物理力学性质指标
由表1可知:粉土层②的含水量平均是6.00%,压缩系数平均是0.14MPa,平均压缩模量是15.05MPa,孔隙比平均是0.940,具备中等压缩性,为稍密状。
表2 黄土层③的物理力学性质指标
由表2可知:黄土层③的含水量平均是5.80%,压缩系数平均是 0.13MPa,平均压缩模量是15.00MPa,孔隙比平均是 0.995,具备中等压缩性,为稍密状。
3.2 原位测试
本次地质勘察主要针对粉土层②、黄土层③、粉土层④等实施标准贯入试验,详细数据见表3;而泥岩层⑨、角砾层⑤等实施重型动力触探试验,详细数据见表4。
表3 标准贯入试验结果
由表3可知:粉土层②的N值处于6.0-29.0击之间,平均是 16.30 击,孔隙比是 0.98,为松散、稍密类型;黄土层③的 N 值处于 13.0~29.0 击之间,平均是16.00击,为稍密类型;粉土层④的N值处于4.0-31.0 击之间,平均是 15.40 击,为稍密类型。
表4 重型动力触探试验结果
由表4可知:在重型动力触探试验过程中泥岩层⑨的锤击数 N 是 10.40~18.80 击, 平均是 14.30击,为强风化状;角砾层⑤的锤击数N处于6.70~15.70 击间,平均是 11.20 击,为稍密—中密状。
4 结语
地质勘察严重影响工程项目的安全性与工程造价。技术人员需牢固树立责任感,以准确判断勘探结果,正确评估工程危害,以及时编制有效措施进行处理,以促使地质勘察发挥最大化的作用。