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摘要:现阶段,我国经济发展十分迅速,而岩土工程勘察工作是建筑工程设计和施工的基础,其目的是勘察工程所在地的地质条件,分析地质条件中存在的问题,进而对工程所在地做出地质评价。而地基施工处理技术是进行岩土工程勘察过程中使用的地基基础处理的检测与检验技术,与岩土工程勘察关系密不可分。因此,需要深入探讨岩土工程勘察与地基施工处理技术,将二者更好地融合在一起,共同促进建筑工程地基处理工作质量的提升。
关键词:岩土工程勘察;地基施工;处理技术
引言
岩土工程实际建设过程中面临着复杂的地质情况,与地基处理的稳定性等相关,越为复杂的地质情况则需进行针对性的地基处理,也有着较高的地质勘察工作的要求。本文在岩土工程勘察的基础上进行分析,对于其工作中存在的问题和后续地基处理技术的提升进行了探讨。
1岩土工程勘察要点分析
通常岩土工程勘察工作需从建筑工程地基设计阶段入手,深入施工现场进行实地勘察作业,结合以往地质勘察结果选取恰当的勘察技术,保障获取到准确的地质数据资料。在岩土工程勘察作业环节需把握以下五项要点:①开展土工试验,针对施工区域的粉土特性进行合理划分、完成土壤颗粒分级,明确用于评价地质条件的各类指标;②依据土粒比重检测标准完成土质土粒检测,保障检测结果的准确性;③利用空间勘测技术进行合理布点,通常采用GPS、GPRS等技术手段实现对较大空间范围内岩土工程状况、周围不确定性因素的准确勘测,借此提高岩土勘察的便捷性与效率,实现对岩土情况的准确辨别;④落实岩土工程评价,依据工程建设区域的土质条件选取适宜评价方法,确定建筑工程地基承载力与均匀性,借此有效避免工程建设成本浪费问题的发生;⑤完善工程地质勘察报告,针对工程所处区域的地质特征、施工条件进行客观分析,为实际施工提供具体建议,保障岩土工程施工质量。
2地基处理与岩土工程勘察工作存在的问题
(1)勘察技术人员的综合素质与技术水平问题。岩土工程的勘察工作中,因为一部分勘察工作人员缺乏一定的施工经验与施工技术,就使得整体工作中的应对能力和分析能力不强,也就使得资料的收集工作的有效性大大降低。(2)勘察准备的资料不合理。岩土勘察工作是岩土工程后期顺利进行和施工质量保证的关键性的因素,勘察资料的收集工作是十分重要的。尤其是设计工作需要进行在现场的勘察数据工作的数据处理基础上进行,相应勘察资料的保存、管理、分析工作都是十分重要的。当前的勘察工作主要是在地形图的基础上进行的,基础资料和信息的真实性还有待考察。由于资料管理工作的不完善,也不利于工程设计中的资料分析工作的进行。勘察工作的技术和设备选用不恰当,会造成勘察数据质量的问题,使得数据质量降低。(3)勘察工作与地基处理工作没有充分结合。在进行建筑工程的施工中与岩土工程的勘察过程的联系、技术处理等方面没有进行有效的结合,对于岩土勘察等专业的数据知识的分析能力有待加强,不能够高效的利用数据对于地基处理工作提供坚实的基础。
3岩土工程勘察过程中地基处理技术的选用
3.1土工聚合物材料的地基处理
土工聚合物多是人工合成的复合性材料,其在工程项目中具有显著的应用优点,特别是在岩土工程的地基处理中应用较为广泛。此材料除具有重量较小、施工方便、整体的连续性强等优点外,还具有较强的耐腐蚀、抗拉能力。在实际应用中,土质较为松散的待加固岩土区域可以融入膨胀土复合防水垫或带有弹性橡胶的土工材料,这可有效提升岩土结构的抗拉和抗剪性能;在地基边坡位置可以使用土工网或土工格室,将其作为格挡和支护手段,并在网格中加入高性能土料,以减小滑坡概率。
3.2强夯地基处理技术
强夯地基处理技术是地基施工处理工作中常用的一种技术,具有施工简单、加固效果好和使用经济等优势,目前应用相对广泛。强夯地基处理可以根据加固的原理、适用的条件和施工工艺分为两种类型,一种是强夯法,另一种是强夯置换法。而在地基施工处理工作中,如何确定适用强夯地基处理技术,需要具备以下几个条件:①详细的岩土工程勘察资料和上部结构及基础设计资料;②对于人工填土地基,应当详细了解填土场地的地形地貌、地表植被、地表水分布和填土前地表处理、排水、清淤等情况,还有填土的岩石成分、土石比及颗粒级配情况;③根据项目工程的要求和地基存在的主要问题,确定强夯地基处理的目的、处理范围和处理后要求达到的各项技术经济指标;④结合实际工程情况,了解当地强夯地基处理施工经验和施工情况,对于有特殊要求的工程,需要了解其他地区在相似场地上同类工程的处理经验和使用情况;⑤掌握施工所在地周围的环境情况。对已经确定实施强夯地基处理方案,应当需要在有代表性的场地上进行相应的现场试验或者试验性施工,以试验结果检验设计参数和处理效果,当达不到设计要求时,需要及时了解原因,并对其方案进行调整或修改设计参数。
3.3固化处理技术
本技术的应用是将胶凝剂等化学试剂以应用的形式加入,搅拌相应的建筑材料以提高其稳定性。在软土地基处理过程中,合理利用该技术可以控制软土地基的孔隙,逐渐增强土体颗粒的稳定性。目前,该技术在应用阶段的试剂选择通常与市场上的水玻璃、水泥等材料相结合。可靠性逐步提高。通过各种材料的混合与融合,能够提高软土地基的强度。当软土地基的土质发生变化时,可以有效地提高整个地基的结构稳定性和强度。固化处理的应用还将细化各种操作方法的分类,除搅拌方法外,还可考虑喷射法、注浆法等技术手段。项目建设完成后,要及时审核验收,逐步提高项目建设的整体效益。
3.4水泥粉煤灰碎石桩地基处理工艺
碎石桩工艺是在国内外建筑工程都通用的地基处理方法,在碎石桩的基础上,于填入材料中加入水泥、粉煤灰和适量的水,经过粉煤灰及水泥的胶凝后,桩体的强度及整体性便会大大提高。在经受上层建筑的压力后,可以将受力荷载传输到更深的地层处,并且随着桩身、桩长、桩距的改变,其承载力大小也能相应进行灵活的变化,同时满足地基承载力要求和施工便捷性需求。经过岩土工程勘察,如果施工场地多为粘土、砂土、松散填土等,就可以考虑此种处理方式,该技术不需要消耗大量的水泥和钢材,直接利用工程的边角料和废料就能达到水泥粉煤灰碎石桩的性能要求.
结语
当前建筑工程项目的增多对于岩土工程勘察水平提出了更高的要求,需依托岩土工程勘察作业实现对施工现场地质状况、水文条件等因素的全面调查,并合理采用强夯法、预压处理法、换填法与复合地基处理技术,提高地基施工处理质量,为整体建筑工程质量与安全提供保障,进一步推动建设行业的长效发展。
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