冯 伟
四川盛唐建设工程有限公司,四川 成都 610041
摘要:岩土工程勘察属于工程项目设计与施工的重要基础,对项目所在区域的地质情况进行全面分析,了解可能存在的问题,进行科学的地质环境评价;而地基处理技术是进行岩土勘察作业中应用地基基础处理的检测和检验技术,和岩土工程勘察之间具有非常紧密的联系。所以应当深入研究岩土工程勘察和地基处理相关问题,确保二者能够相辅相成,实现工程项目质量的提升。
关键词:岩土工程勘察;地基处理;技术措施
1岩土工程勘察地基处理的重要性
岩土工程在我国建设工程中非常常见的工程之一,在实际的工程建设过程中,想要确保工程的质量就必须使用地质勘察技术,用以完善整体工程中的地基处理工作,同时要保证地基处理的措施能够科学实施,将整体工程的质量进行优化。地基处理在一定程度上可以保证科学实施勘察技术,在岩土工程中发挥了十分重要的作用。所以,为了提升我国目前的岩土工程,必须在岩土工程勘察工作中,加强对地基处理的分析,以确保地基处理分析后可以提升岩土工程的勘察水平,从而提升整体工程的质量。
2岩土工程勘察与地基施工处理的关系
2.1岩土工程勘察影响地基施工处理的质量
对于工程项目的施工建设来说,地基处理作业能否有效开展在很大程度上关系到工程整体质量,而前期的岩土工程勘察作业又直接影响到地基施工处理的实际效果。在正式进行施工建设作业之前应当对地基稳定性展开全面分析,选择地基失效验算法评价地基稳定性,获得相关数据资料,为施工作业方案的制定带来翔实的依据。根据相应数据能够了解到,地基建设过程中出现变形的主要原因是由于地基上方压力过大,所以施工作业人员在开展地基施工处理作业中必须要引起充分的重视。另外对于施工作业方案的制定,要求必须确保岩土工程勘察作业的科学有效开展,如果存在岩土工程多处位置地基均匀性较差的现象,必须要深入分析出现问题的原因,落实好稳定性计算,进而第一时间解决问题。
2.2岩土工程勘察作用于地基施工处理
对于工程建设项目而言,涉及到的设计人员与施工作业人员应当认识到地基施工处理的重要性,充分发挥出岩土工程勘察工作的价值和作用。若在进行岩土勘察作业的过程中,由于操作失误造成数据产生偏差,必然会导致设计人员在编制施工作业方案时产生偏差,进而出现很多不良地质问题,即便是地基上部结构的设计与施工已经符合相关标准,也可能受到影响,威胁建筑的安全性和稳定性。所以应当严格落实好岩土工程勘察作业,更加全面准确的了解工程项目所在区域的地质条件和岩土体性态的影响,根据工程设计、工程施工以及地基处理的要求,实施地基处理技术论证与地质评价作业,随后提出岩土工程问题和相应的解决措施,形成岩土工程施工指导性报告,为工程项目设计与施工带来充分依据,确保工程项目最终的施工质量。
3岩土工程勘察与地基处理中常见问题
3.1操作行为不规范,准备工作不充分
如果岩土工程勘察过程中,地基处理如果没有规范的操作,充分的准备工作,会导致地基的处理工作水平不够。主要表现为:岩土工程勘察工作人员再进行地基处理的过程中,相关的操作不够规范和科学,没有充分考虑到工作的实际要求,并且本身没有足够的专业知识和能力,在比较恶劣的环境中,不能做好地基的处理工作;在实施地基处理的计划时,有些工作人员把勘察重点放在了重要的区域上,没有地基周围的土质进行深入勘察,这样会提高地基的变形概率;在进行岩土工程勘察的地基处理工作过程中,因为前期没有做好足够的工作准备,致使地基处理工作中发生了设备缺失、勘察地实际状态不明却、没有针对性的处理计划等等,这些会为工程留下一些安全隐患。
3.2岩土工程勘察与地基设计水平较低,并且没有有机结合在一起
目前,我国在岩土工程勘察上不仅没有全新且先进的勘察方法,而且在实际勘察中不能做到充分考虑,除了上述所说的没有考虑到规范性外,还存在项目没有勘察人员参与,只凭设计人员经验对地基进行设计等不良问题。总之,这种没有实际勘察数据的设计,不仅难以保证地基的可靠性,而且会让整个设计显得单一,难以与实际的地基设计联系起来。
3.3各部门之间的沟通较少
在岩土工程勘察的过程中往往存在很多的资料以及数据信息。而大部分的资料均是由勘察部门与地基设计部门通过书面形式进行传递。由于每个人对文字及描述的了解均有所不同,所以,以书面形式的信息传递难免会滋生很多错误理解,甚至严重影响到岩土工程勘察部门与地基设计部门之间的资源共享。
4岩土工程地基施工处理技术
4.1换土垫层法
该地基处理技术涉及到的工程量较大,但实际效果好,主要原理是依靠承载力与稳定性更强的土体来取代过去的基础,所以不会因为原本基础土地性质而受到影响。但是换土垫层法应用在软土地基的处理中往往会消耗过多材料,如果没有进行有效管控,很容易造成成本的提升,在这一情况下,要求相关作业人员应当结合工程项目地基的具体情况,选择有针对性的替换材料,在确保地基处理实效性的基础上尽可能控制成本。挖出的土方需要集中进行处理,防止对附近环境带来污染,回填材料质量也应当严格管控,特别是应当防止有机杂质如植被残留物的出现,由于其腐烂后可能会在地基中产生空洞,对地基稳定性带来影响。
4.2强夯法
该技术方法的主要原理是借助于专门的强夯机,把8到30t的重锤提高到6到30m的高度,随后让其自由落下,依靠重锤自身重量实现土体夯实,其主要优势在于成本低、作业技术含量不高且劳动强度低,不会对附近环境带来破坏,适合多种软土地基的处理。夯点防线结束之后应当进行仔细复核,对夯坑予以检查,明确每个夯点的夯击次数和每次的夯沉量,对相关数据予以记录,将其作为质量管控的参考依据。夯击点的间距要结合具体土质条件和加固土层厚度来确定,若要加固的土层厚度大,透水性不强,含水率高,则需要合理提高间距,反之则缩小间距。
4.3水泥土搅拌桩
这是一种较为特殊的地基处理技术,其是在软土基础中把水泥和软土实施强制搅拌,等待水泥凝固之后便会和土地紧密结合,进而产生混合基础,提升地基承载性与稳定性。对于实践应用来说,水泥土搅拌桩的加固原理是借助于水泥和土层在进行搅拌时相互之间发生的物理化学反应,无需加入大量水泥,一般来说加入水泥要控制在加固土体的15%之内,水泥自身和粘土不会完全结合,粘土较大的活性会造成水泥土硬化效率变低,过程相对于混凝土硬化更为复杂,在具体运用中要求相关技术人员要进行全面深入的分析,确保地基处理效果的提升。
4.4桩基础法
桩基础是一种较为普遍的基础型式,自身能够当成是基桩和桩顶承台共同组成的结构。桩基础可以把承受的荷载利用桩体直接传递到坚硬地层,从而达到建筑基础对承载力与形变的要求。和其他几种技术比起来,桩基础表现出沉降量小、沉降效率高以及承载能力强等优势,适合动荷载和水平荷载,根据垂直荷载能够把桩基础分为摩擦桩与端承桩,可以承受相对较大的压力,同时形变较小,结合具体需要还能够进行优化设计来让桩体承受来自于各个方向的荷载。
5结束语
总之,在进行实际应用时,能够有效的对岩土工程勘察中地基处理问题的发生概率进行降低,为整体工程的顺利施工打下坚实基础。所以,以后在进行岩土勘察工作时,应该注意使用科学合理的方式提高其工作效率,并且在实践中不断总结经验,严格进行地基处理工作,把控处理质量,以实现地基处理水平的不断提高,增强我国项目建设的实力。
参考文献
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