摘要:在巖土工程中,地質勘察屬于工程施工前期較為重要的項目。近年來,我國科學技術的發(fā)展和進步也讓大眾提升了對巖土工程的重視程度,這使得對于巖土工程地質勘察質量的要求也逐漸提升。巖土工程質量對于我國社會經濟發(fā)展有著直接聯(lián)系,同時巖土工程質量的提升也可以對出行環(huán)境進行改善。文章主要針對巖土工程中地質勘察質量控制因素進行了分析。

關鍵詞:巖土工程;地質勘察;控制因素

目前,我國巖土工程地質勘察工作在初期勘察的時候會面臨一定的風險,這些風險是不可預知的,其中包含了自然因素和人為因素。巖土工程地質勘察和一些其他工程相比更加復雜,因此其工程地質勘察階段對其技術要求也相對較高,勘察環(huán)境和其他工程相比也具有一定的變化。在地質勘察的時候,會面臨較為嚴峻的問題。

1增強巖土工程地質勘察質量控制的意義

巖土工程地質勘察質量對于項目建設質量有著直接關系。在項目建設之前,巖土工程地質勘察質量屬于項目的前置環(huán)節(jié),相關人員需要在項目現(xiàn)場實施較為完善的勘察工作。較為全面的勘察結果不但可以對企業(yè)施工起到輔助作用,還可以幫助施工企業(yè)迅速了解實際情況,讓企業(yè)在項目開始建設之前掌握一些會出現(xiàn)的風險,從而更好地在項目建設時對其有效防范和避免,保障項目施工的安全性,也可以降低一些風險事故的產生。巖土工程地質勘察質量對巖土工程項目施工進度也會產生影響,較為科學的巖土工程勘察結果會提升設計單位和施工部門的設計施工準確性,還可以有效降低設計更改次數,推動巖土工程施工中對資源的優(yōu)化配置。相反,若忽視巖土工程地質勘察工作,則會致使設計方案無法和施工情況融合,嚴重情況下會導致項目重建,增加實際支出。

2巖土工程地質勘察中的控制因素

2.1勘察手段因素

巖土工程在實際勘察的時候,需要掌握一定的方法,假如沒有使用恰當的地質勘察方式,那么就會降低地質勘察實際質量。因此,相關人員在實施地質勘察的時候應該結合實際情況選擇適合的勘察方式,F(xiàn)階段地質勘察方式以抽樣檢測為主。為了讓工作人員能夠更加仔細地了解到實際地質情況,在使用抽樣檢測勘察方法的時候,地質勘察工作人員應該選擇一些具有代表性的樣品,并掌握抽樣數量,以保證勘察結果的全面性和科學性,過多的抽樣數量和過少的抽樣數量都會造成一定的問題。對一些不同地質和不同巖層,不能使用較為單一的抽樣方式,單一的抽樣方式會對勘察工作的質量造成干擾。

2.2分析控制因素

分析控制因素也是地質勘察工作中較為重要的環(huán)節(jié)之一,假如在分析環(huán)節(jié)存在問題,那么就會直接影響到實際勘察工作的整體質量。分析應結合實際影響因素與實際情況進行,分析控制可以分為指標選擇和科學方法分析。指標選擇就是制定較為科學的指標,將地質勘察特征充分展示出來,對其起到正確引導作用;科學方法分析就是結合現(xiàn)階段實際情況,在保證實際工作質量的情況下,廣泛、合理應用一些新型技術,更好地提升分析結果的精準性。

2.3目標因素

在巖土工程中,目標因素和地質勘察質量控制有著直接聯(lián)系,這也是影響地質勘察控制的主要因素。在巖土工程實際勘察之前需要對勘察目標進行明確,只有在明確勘察目標之后才能實現(xiàn)合理的勘察工作。假如勘察目標之間存在一定差異,那么在后續(xù)實施勘察的時候對樣本的選擇也會產生一定差異。因此巖土工程在實際建設之前,應該對勘察目標進行明確,實現(xiàn)質量控制工作。假如目標不夠清晰,沒有擬定符合實際情況的目標,就無法使勘察結果達到預期目標,從而無法有效實現(xiàn)地質勘察質量把控。

3巖土工程地質勘察質量控制建議

3.1巖土工程地質勘察質量參數控制

以某高層建筑為例,該高層建筑地上為15層,地下2層,實際建筑長度為30m,寬度為20m,建筑整體結構屬于剪力墻。巖土工程地質勘察的時候,相關人員結合建筑物現(xiàn)場實際地質作用和巖土類型進行了相應的劃分,并結合實際參數針對建筑場地內部地基的可靠程度進行了檢測,保證了建筑物周圍土層分布以及其物力力學性質的合理性。另外,相關技術人員還對建筑周圍地下水情況進行了一定的調查和研究,對其埋藏現(xiàn)狀和滲透性信息進行了整合,從而形成科學的巖土工程地質評價報告。在實施巖土工程參數分析的時候,需要基于《巖土工程勘察規(guī)范》中的要求進行施工、取樣、檢測和編錄,結合標準化操作情況實現(xiàn)質量驗收,勘察步驟如圖1所示。實施巖土工程地質勘察的時候,相關人員要對參數實施統(tǒng)籌分析和綜合性評價,為施工場地實際地質條件符合施工標準奠定基礎。(1)需要對地基土質種類和巖土工程性質實施數據分析和取樣。施工項目鉆探揭露深度范圍內,其中的填土為褐色和黃褐色,土質濕度較大,具有一定黏性,還有一些植物的根部,土層實際厚度為0.6~0.9m。黏土顏色為黃褐色,具有一定硬度,且富有色澤,在黏土內有鐵元素氧化物結核,在縫隙中也存在一些灰白色黏土,有一定的膨脹趨勢,該土層厚度在0.6~3.5m。卵石黏土顏色為紅色和紫紅色,內部具有卵石且卵石實際半徑在3~5cm,在實際施工現(xiàn)場周圍密集分布,該土層厚度為0.6~6.1m。強化風泥巖的風化程度較高,同時其巖體大部分呈破碎狀態(tài),鉆孔巖呈現(xiàn)柱狀,巖體質量較高,結構非常清晰,層厚在2.6~7.2m。(2)需要結合施工場地的水文特點實施勘察,而后對施工場地內巖土工程進行一定的評價。施工場地地下水主要有上層滯水和基巖裂縫水兩種,不存在統(tǒng)一的地下水,且還會隨著季節(jié)的變化而調整。評價工作內容包括如下方面:①結合穩(wěn)定性和適應性進行評價,其整體施工場地較為開闊,地形較為平坦,在建筑場地內沒有地質缺陷,地基和施工場地非常穩(wěn)定,其建筑周圍環(huán)境符合標準。②針對地基承載力進行分析和評價,建筑結構使用的是筏型基礎,基于其自身厚度和規(guī)范數值可以將其地基承載力效果有效計算。地基承載數值為:(fak/kYa)中,黏土-1為230,黏土-2為170;同時還應該對地基壓縮性實施計算,黏土-1和-2的實際壓縮系數al-2為0.14和0.24,均是中壓縮性土質。③結合地基土對其均勻性實施分析,可以使用天然地基,結合底部埋設深度和實際分布情況對其分析,工程項目如果結合實際土層坡度來進行分析的話,可以將其劃分為均勻地基。④施工場地地震效果實施評價,其抗震強度為7,地震加速度為0.1g,結合地震檢測數據場地土層等效剪切數據為243.3m/s,可以將其劃分為一般地段。(3)結合計算參數對地基進行處理。使用天然地基筏板為基礎,其厚度、長度和寬度分別為1m、31m、21m,基底標高和基礎埋深為-5m、5m。使用計算公式對承載力數值進行計算,測算出其基底荷載壓力;贑FG裝筏板進行處理,利用水泥和碎石構成的強度樁基結構完成成孔成樁,降低樁身的質量問題并將樁間填土的效果充分發(fā)揮出來,節(jié)省施工支出,更好地實現(xiàn)承載力深度修正。

3.2巖土工程地質勘察質量管理控制

建立管理制度并運行的時候,應該以實際管理需求為基礎,促使管理控制模型穩(wěn)定程度的提升,結合實際問題建立較為合理的處理手段,為質量控制能夠符合實際需求奠定基礎。對軟土地基勘察的時候要使用物探和鉆探的方式,在取樣之后需要使用原位測試和靜力觸探實現(xiàn)有效的監(jiān)督和管理。在對卵石地基實施質量控制的時候,相關人員可以結合實際環(huán)境利用雙層單動、三層巖芯管的方式實現(xiàn)取樣,在一定程度上促使質量控制關鍵實效性得到提升。借助卵石力學測試項目,對參數和數據深入分析,為處理效果和使用模型符合實際需求做出保證,針對性地建立實效性原位試樣測試,使用砂礫干擾方式對水下止腳進行解構。一些巖溶地基勘察應該先了解巖溶地基地表覆蓋層的構成,增加勘察點,提升其勘察準確性,在基巖3~5m以上實施測試。另外,還需要基于常規(guī)管理手段提升質量控制效果,強化對勘察工作的重視程度,在增強巖土工程地質勘察質量的基礎上,實現(xiàn)巖土工程地質勘察的有效管理和控制,為巖土工程的完整性做出保證,使巖土工程地質勘察質量符合標準。想要從根本上實現(xiàn)巖土工程地質勘察控制效果的提升,不但需要相關人員集中分析處理相關參數,還需要為勘察技術人員綜合素質做出保證,增強勘察人員自身的工作水平,從而提升管理體系和管理結構的可靠性。工作人員自身的工作能力和技術模型的應用穩(wěn)定性有著直接關系,企業(yè)需要結合實際問題建立較為完整的工作內容,不斷提高項目地質勘察質量和綜合性。

4結束語

綜上所述,在巖土工程實際地質勘察的時候,相關勘察人員要結合實際情況具體分析,進一步強化地基處理,將安全質量要求深入貫徹落實,提升管理工作的實效性,增強巖土工程的勘察質量,在對勘察技術人員綜合素質提升的基礎上實現(xiàn)質量優(yōu)化,為巖土工程地質勘察的可持續(xù)發(fā)展做出保證。

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