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1各種成因不良土質(zhì)的工程地質(zhì)特性
1.1雜填土以及膨脹土
雜填土按照成分可以分為建筑垃圾土、工業(yè)垃圾土以及生活垃圾土。雜填土是由于人們活動造成的無規(guī)律積累物形成的,它具有厚薄不一、成分多樣、顆粒不均勻、孔隙較大松散的顯著特點。膨脹土具有失去水后收縮、遇到水變膨脹的特性,屬于黏土。具有高度的塑造性,是部分地質(zhì)工程勘察中的地基方案選擇。
1.2飽和粉土和飽和粉細砂
飽和粉土和飽和粉細砂的特點有:結構松散,在靜載作用力下能夠保持較高的強度,但是在地震力或是振動力的作用下超孔隙水壓增大,顆粒之間的作用力降低,土中排水不暢時可以使土懸浮,產(chǎn)生液化沉陷導致土的承載能力下降或地基發(fā)生失穩(wěn)狀態(tài)。應對于飽和粉細砂以及飽和粉土的液化程度和液化層分布范圍進行查明。
1.3軟弱黏性土
1工程地質(zhì)勘查中的水文地質(zhì)問題
水文地質(zhì)與工程地質(zhì)有著緊密的關系,沿途的主要組成結構就是地下水,所以它對巖土體工程有著重要的影響,同時也會影響基礎工程的建設,從而影響到建筑的安全性和穩(wěn)定性。工程地質(zhì)效果在很大程度上是受地下水位影響的,工程地質(zhì)土質(zhì)發(fā)生轉(zhuǎn)變的原因是由于水位的升降變化。地下水位對工程地質(zhì)的影響主要表現(xiàn)在以下四個方面。
1)地下水位上升引起的工程危害。巖土工程所出現(xiàn)土壤沼澤化、鹽漬化等現(xiàn)象及其所導致的成巖土工程質(zhì)量下降是由水位上升引起的,地下水位上升對于建筑物的腐蝕會造成更加嚴重的影響,建筑物更容易壞掉,不能長久的使用,導致人力,物力,財力的大量浪費,給國家經(jīng)濟造成不利影響。部分水位上升還是引起巖土結構破壞的主要因素,同時會造成巖土層結構強度降低而出現(xiàn)流砂、管涌等現(xiàn)象。在實際地質(zhì)工程中,大量降雨、溫度上升、含水層結構及總體巖土性質(zhì)改變等是導致水位上升的主要因素。
2)地下水位下降引起的工程危害。地下水位降低可以導致地面下降,工程地面出現(xiàn)塌陷,整個建筑物會坍塌,不僅造成財力的浪費,還可能會造成人員傷亡,后果不可想象。地下水位的惡化主要就是地下水的枯竭造成的,會影響到工程地質(zhì)的穩(wěn)定性和安全性。導致正常地質(zhì)地下水位下降的主要的原因包括采礦人員采礦活動、建筑水庫補給、地下水大量抽取等一些人為因素。
3)地下水位頻繁升降造成的工程危害。頻繁升降的現(xiàn)象有時候會在地下水中出現(xiàn)。巖土層膨脹以及巖土出現(xiàn)不均勻脹縮都是由地下水位頻繁升降導致的,巖土層出現(xiàn)變形往復所導致的地下巖土層中的鋁、鐵等物質(zhì)喪失的主要原因就是膨脹收縮。進而出現(xiàn)上層土層失去膠結物以及巖土層表面出現(xiàn)松動的現(xiàn)象,降低了整體的巖土層效果降低??梢姷叵滤活l繁升降造成的后果也是十分嚴重的。
4)地下水動壓力作用引起的工程危害。地下水天然動力平衡效果降低導致的移動水壓的改變在很大程度上是由地下水動壓力改變引起的,同時巖土層所出現(xiàn)的流砂、管涌、基坑突涌等導致的水文地質(zhì)整體狀況大幅降低的現(xiàn)象也是巖土工程地下水動壓力改變引起的。除此之外,地下水動壓力作用還可以導致地下水天然動力平衡的條件發(fā)生轉(zhuǎn)變。
摘要:本文闡述了有關巖土工程勘察的定義、階段、內(nèi)容和技術等,分析了巖土工程勘察報告的編寫方法,探討了巖土工程勘察質(zhì)量控制。
關鍵詞:巖土工程勘察報告編寫質(zhì)量控制
一、有關巖土工程勘察
1.巖土工程勘察定義。巖土工程勘察,英語為geotechnicalinvesigation,就是根據(jù)建設工程的要求,查明、分析、評價建設場地的地質(zhì)、環(huán)境特征和巖土工程條件,編制勘察文件的活動。
2.巖土工程勘察階段。按其進行階段可分為:預可行性階段、工程可行性研究階段、初步設計階段、施工圖設計階段、補充勘察、施工勘察等。
3.巖土工程勘察對象。根據(jù)勘察對象的不同,可分為:水利水電工程(主要指水電站、水工構造物的勘察)、鐵路工程、公路工程、港口碼頭、大型橋梁及工業(yè)、民用建筑等。由于水利水電工程、鐵路工程、公路工程、港口碼頭等工程一般比較重大、投資造價及重要性高,國家分別對這些類別的工程勘察進行了專門的分類,編制了相應的勘察規(guī)范、規(guī)程和技術標準等,通常這些工程的勘察稱工程地質(zhì)勘察。因此,通常所說的“巖土工程勘察”主要指工業(yè)、民用建筑工程的勘察,勘察對象主體主要包括房屋樓宇、工業(yè)廠房、學校樓舍、醫(yī)院建筑、市政工程、管線及架空線路、岸邊工程、邊坡工程、基坑工程、地基處理等。
1工程勘察中的水文地質(zhì)的概述
1.1重要性
所謂的水文地質(zhì)就是自然界中各種地下水的變化和運動現(xiàn)象。由于思想認識的不足,忽視了對這一環(huán)節(jié)工作的認識,所以導致工程施工中各種安全事故頻發(fā),究其原因就是因為水文地質(zhì)的因素導致的。嚴重的可能影響到勘察工程的施工進度和工程成本的投入。水文地質(zhì)在工程地質(zhì)勘察中十分的重要,但是也是最容易被忽視的一個問題。其在工程勘察中占據(jù)著非常重要的地位,作為巖土重要組成部分的地下水對于巖土特性產(chǎn)生著巨大影響,還會對地面建筑的穩(wěn)定持久性造成一定的破壞。在工程勘察過程中,對于水文地質(zhì)各種參數(shù)的運用并不是直接的,致使絕大多數(shù)人存在著一個思維定式,即認為水文地質(zhì)勘察不重要。在進行水文地質(zhì)勘察時工程勘察人員僅僅是對水文地質(zhì)進行簡單的分析和評價,并沒有深入調(diào)查水文地質(zhì)與巖土工程有何種關系,對水文地質(zhì)如何造成建筑物的腐蝕的情況也沒有科學的評價,這對建筑物的使用壽命以及建筑穩(wěn)定性都是一種破壞,對于工程產(chǎn)生的社會經(jīng)濟效益都會大打折扣。在工程勘察過程中,加強對水文地質(zhì)的勘察研究,就會有效促進工程項目設計的科學合理,保障工程項目的穩(wěn)定,意義重大。
1.2勘察基本要求
當前社會大環(huán)境下,建筑物對地基的要求越來越高,各種綜合因素的影響,導致地下水位發(fā)生著巨大的變化,這些變化帶來的后果是十分嚴峻的。面對這樣的形勢,為了有效保障工程的安全可靠性,必須要對工程現(xiàn)場的水文狀況有充分的掌握。水文地質(zhì)勘察在工程勘察中雖然僅是小小的一部分,但確實非常關鍵的一個部分,優(yōu)質(zhì)的水文地質(zhì)評價工作對于提高工程勘察的施工效率和整體質(zhì)量是極為關鍵的,同時還能將勘察工作中的不利因素進行消除。一般來說,在水文地質(zhì)勘察中,對于地下水位、地理地質(zhì)條件等都會涉及,在進行水文勘測時,對于測試工作方式以及鉆孔的選擇可根據(jù)水文地質(zhì)資料和具體的工程要求來進行,進而分析某一地區(qū)具體的水文地質(zhì)情況。這其中需要考慮多方面的因素,例如地下水位、水質(zhì)的特性、地理位置、自然地形、地質(zhì)構造、地質(zhì)特性等,充分掌握地質(zhì)條件和地下水之間的密切聯(lián)系,同時通過對水文參數(shù)的測定,確定施工場地的地質(zhì)條件。
2水文地質(zhì)對工程勘察產(chǎn)生的影響分析
第一篇:巖土工程勘察原位測試淺析
1原位測試成果的應用
原位測試結果對擬建場地土層的土類劃分、天然地基承載力的確定、土的物理力學性質(zhì)指標的確定以及對飽和粉土、粉細砂的地震液化的計算都有重要的意義;是檢驗壓實填土的質(zhì)量、強夯處理的效果,求解土的固結系數(shù)、滲透系數(shù)及不排水抗剪強度等力學指標,確定樁端及樁側阻力的重要參考。
2原位測試與室內(nèi)試驗的關系
原位測試與室內(nèi)試驗是巖土工程測試的兩大部分,一般來說,在具體巖土工程勘察過程中,二者相互補充,互相驗證。室內(nèi)試驗可以控制試驗條件,但其難于反映巖土體在天然條件下的狀態(tài)及應力環(huán)境,并且由于現(xiàn)場取樣的局限性、送樣過程中對樣品的擾動,以及巖土體本身具有的非均質(zhì)性、非等向性和不連續(xù)性造成的巖土試驗在工程性狀上的差別,造成試驗結果的失真。而原位測試可以在工程現(xiàn)場通過特定的測試儀器對巖土體直接進行試驗,并運用巖土力學的基本原理對測試數(shù)據(jù)進行歸納、分析,從而獲得其物理力學指標。原位測試不用現(xiàn)場取樣,從而避免了對巖土體的擾動,直接在巖土體上進行測試,能更加真實的反映巖土體在天然條件下所具有的力學特征,并且測試樣本數(shù)量大,效率高。室內(nèi)土工試驗設備簡單、操作方便、試驗條件明確、試驗過程中的因素能預先控制,在測定土的分類指標和物理性質(zhì)指標如顆粒級配、液塑限、比重、密度、含水量及有機質(zhì)含量等方面更加直觀、準確;原位測試代表性強,測試結果精度較高,所獲得的巖土體的力學指標更加接近天然狀態(tài),因而較為可靠。在對巖土工程特性參數(shù)和巖土工程問題做出評價前,應綜合原位測試和室內(nèi)試驗結果,認真分析,從而得出更加符合場地巖土體特征的結論。
3原位測試設備的應用管理