浅析岩土工程的勘探与施工技术
2020-12-20程乐春杨纪荣万旭宏业集团有限公司
程乐春 杨纪荣 万旭宏业集团有限公司
1 前言
岩土工程施工质量将直接影响后续整体施工质量,所以岩土工程自然成为让工程建设之中不容忽视的部分,对工程建设而言至关重要。岩土勘察工作属于岩土工程之中的关键环节,其具体包含有初步设计、可行性研究、施工图纸设计以及补充勘察等工序,而上述环节对岩土勘察工作而言都至关重要。岩土工程技术的勘察目标普遍为地表之下的地质体,基本是为了供应工程建设所必要的参考资料勘察报告,为后续工程施工方案的调整奠定基础。故而,如何开展岩土工程勘察,并保证岩土工程勘探施工技术质量便成为许多学者关注的重点。
2 岩土工程特征分析
2.1 岩石裂隙性
有关学者经过研究显示,岩土工程具备岩石裂隙性以及岩土孔隙性两项特点,这也是岩土工程同混凝土工程以及钢建工程之间最大的差异。
针对岩土工程项目来说,岩石存在的状态规律性较差,或是密集、或是分散,且就个体而言,其宽度、长度也存在不同程度的变化,所以难免产生多样化裂隙等问题,这同时也是岩石同混凝土之间主要差别。而根据有关工作人员勘察所得结果,岩土所存在不规范裂隙,部分整体光滑且平整;而部分则出现粗糙不平的问题;部分存在弯曲现象;而部分则平直。就本质方面而言,上述裂隙形成的根本原因是多种多样的,或是因为岩浆凝固收缩所产生;而部分则是因为沉积尖端所产生;而部分则是因为构造应力所产生;也有部分岩石的裂隙是因为飙升作用所产生。针对以上较为复杂且多变的裂隙形态,人们将岩石同裂隙视为一个统一的整体,即岩体,并将裂隙凝练为一个形象的词汇,即结构面。针对岩土工程来说,只需要全面了解上述结构产生的原因、收集相关参数与明确实际分布的状况等,方能正确应付岩土工程勘察工作。
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2.2 岩土孔隙性
TSP技术也可称之为隧道地震勘察技术,其具体包含软件以及硬件两个部分,在经理精细化的优化测量之后,再应用深度偏移成像方式以明确该区域存在的地质特征。这一技术具备抗干扰性能优秀、勘测距离较远、分辨率优秀以及对后续市场产生的影响相对较小等特征。实践之中,施工人员普遍是通过灵敏度更为优秀的震检波接收设备针对隧道使侧壁之上形成的激发点地震波予以收集,并对所收集的数据予以合理处理,之后结合实际地质条件,针对实际上有概率影响或是干预施工的岩石破碎带、断层予以更为全面且详细的探测。目前国际中运用较为频繁的隧道地震勘探技术分别为TSP202、TSP203,上述两种系统以及技术在实务工作之中的运用效果较为优秀,这一勘查技术本身具备优秀的准确性以及精确度,于岩土工程勘察作业之中的运用前景较为广泛。
3 岩土工程勘察技术
3.1 雷达技术
CT技术,也可称之为地震波层析成像技术,其工作原理是依靠各个方向地震波走势情况针对某一特定区域地质内部构造予以探测活动,同时借助成像的方法将检测所得结果予以展现,该类型勘察技术相对雷达技术而言更为先进,是近几年来新研发的技术,并开始频繁应用在岩土勘察技术之中,其能够借助合适的激发点、接收点的应用,针对存在差异的地质予以探测,并借此获取相关信息数据,之后结合所获取的地震波信息数据的具体走势计算不同地质背景下的弹性波速,并最终确认该地区地质现状以及显示分布图像。
3.2 CT技术
就目前我国岩土工程勘察期间,较为常用勘察技术即为物探技术,这也是岩土工程的关键构成部分,并属于岩土工程检验以及勘察的关键方式。普遍来说,岩土工程物探技术并不容易受到附近环境,包括实际地形、自然条件等多个方面的因素的约束以及影响,故而,该类型技术具备节约时间、投入成本较低且勘察数据更为精确的特征。但是传统物探方式,如电测井法以及地面直流电法,整体较为单一,本身也存在明显误差,通过持续的改善以及优化,目前岩土工程物探技术已然获得明显的进步,现行物探技术也可定量或是半定量针对目标加以分析,借此获取岩土力学参数,进而将其之间应用在实际工程设计以及施工之中,而这一技术是传统物探技术所不能比拟的。雷达技术即为其中之一,所谓雷达技术,事实上指的是利用超高频脉冲电磁波,针对岩土不同类型介质分布情况予以探测的一类新型物理勘察技术方式。就本质角度而言,该技术具体是结合地下介质本身不连续性的特征,针对地下的各项显示目标予以探测,这一技术本身具备探测效率优秀、操作便捷、分辨率高以及无需造成严重破坏等特征。故而,在浅层岩土探测期间,其效果属于传统勘察技术所无法达到不可比拟的。
3.3 TSP技术
就力学角度来说,岩土属于散体结构性材料,本身拥有总量较多的孔隙,饱和土存在固态与液态两相,而非饱和土则存在固态、液态、气态三相性。以此为基础,便产生了有效压力以及孔隙压力之间的差距,而孔隙压力也可划分为孔隙水压力以及孔隙气压力两种不同的类型的差别,其中,孔隙压力可以进一步划分为孔隙水压力以及孔隙气压力两种不同方式。针对饱和土而言,基于孔隙水压力持续增长以及消散的影响之下,加荷速率之间存在差异,地基承载能力也存在明显差别。就实践角度而言,饱和土内存在许多超静水压力,这一压力将引起挤土效应,进而有概率对桩体产生影响,如压迫、位移甚至令其上浮。而在受到地震影响,超静水压力的存在也将令砂土以及粉土出现液化的问题。非饱和土孔隙气压力将形成基质吸力,而这一吸力有概率会伴随土质含水量的持续上升而出现降低的问题,即展现出许多不稳定性。而基于膨胀土、黄土本身持续性的强化,其强度也将随之明显下降,基坑位置于雨季阶段有较大的概率产生各类事故。故而,只需要掌控孔隙压力,即可确保岩土工程勘察作业的顺利开展。
4 岩土工程勘察技术在实务工作之中的合理运用
基于我国信息化时代的发展,岩土工程勘探期间也将引进数字化技术,所以岩土工程勘察技术的运用普遍存在数字化特征,于岩土工程勘察期间,首要工作是针对岩土底层、地貌与土层多为氧化物质予以全面的勘察,同时将获取的相关信息数据予以全面总结以及分类,以获取部分较为基础且分散的信息数据资料。之后,有关工作人员针对所收集的数据予以更为详细的整理,方能令整体数据在实务工程之中得到了充分的运用,具有较强的实用性。就岩土工程整体勘探工作进程来说,最为关键的在于保证有关信息数据的收集以及汇总。就实践角度而言,我国传统岩土工程勘察人工作所获取的信息数据相关处理均运用二维静态表现方式,并针对岩土工程勘探之中的信息数据运算以及空间变化规律等予以实际施工人员以及相关技术人员无法实现对其予以全方位且详细地系统化调节,所以有关工作人员在食物工作之中需要针对工序落实信息化予以全面分析以及研究,如此方可合理确保岩土勘察各项工作能够顺利开展。
两组均实施功能性鼻内镜手术,其手术的范围根据病变情况确定,且遵循功能性鼻窦手术微创原则,切除息肉,开放病变鼻窦,去除不可逆病变黏膜,尽量保留中鼻甲和可逆的鼻窦黏膜,伴有鼻中隔偏曲的患者同时解除鼻腔阻塞。术毕给予止血海绵及纳西棉或膨胀海绵鼻腔填塞。
具体来说,施工人员在岩土勘察期间,较为频繁运用的数字化技术包含有现代测绘技术、数据库技术、网络信息技术以及计算机技术等多项技术,具体是借助计算机软件系统构建一个合理、科学且健全的综合性辅助流程,以令相应的勘察技术方式从传统人工完成勘察数据记录的逐渐转变为现代化数字勘察技术,同时基于此达到相关信息数据收集的信息化、岩土工程勘探资料信息分析与探究数字化与硬件系统网络化以及图文处理智能化以及自动化。
5 结束语
岩土工程勘察工作旨在分析以及处理工程施工同介质之间存在的问题。所以岩土勘察工作便成为施工程施工必不可少的环节之一,也与工程最终质量有密切关系。故而,施工单位应明确岩土工程勘察技术的运用价值与效果以及岩土工程的特点,并灵活运用雷达技术、CT技术等科学技术开展岩土工程勘察工作,为后续工程项目施工方案的调整提供相应的参考与帮助,同时也为我国工程项目建设奠定良好的基础。