王腾生
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摘要:近年来,我国经济建设发展迅速,给予了各行业更大的发展空间和发展机遇,为我国基础建设贡献力量。我国的综合国力不断增强,促进了我国城市化进程的发展,现代城市规划工作如火如荼。为了改善建筑工的施工质量,就必须进行岩土工程勘查设计。
关键词:岩土工程勘察设计;常见问题;解决对策
引言
我国建设行业的不断进步加速我国整体经济建设发展迅速,使我国提前进入现代化科学技术发展阶段。岩土工程勘察是一项基础性的工作,以岩土工程勘察作为研究对象,探究岩土工程勘察时存在的突出问题,旨在规范岩土工程勘察工作,提升岩土工程勘察质量,为同类型工程提供切实的指导。
1岩土工程勘察设计常见问题分析
1.1勘察准备工作
岩土工程勘察工作之前首先要进行现场踏勘,收集勘察区的地质资料,并明确拟建工程的结构、类型、基础埋深,基本荷载情况等,并制定勘察工作量。然而在实际的岩土勘察以及地基设计工作中,往往由于时间紧迫,常发生因准备工作不到位而造成工程延误。勘察准备工作不足主要体现在:不去现场踏勘,对场地的平整情况,勘探路线的进车情况不清楚;对勘察范围的深度和土质不完全了解;工作过程中对现场的土质采集不够,直接影响勘察结果;再有对勘察区地质地层了解不足,对建筑物的结构和实际作用也不够了解。
1.2信息勘察技术运用存在问题
岩土工程勘察工作中,对于勘察技术的依赖性非常大,如果能够使用先进的勘察技术,不仅能够保障勘察的效率,还能够有效避免勘察误差,提高勘察数据的准确性与完整性。事实上,在当前的岩土工程勘察过程中,一些勘察单位采用的勘察技术相对比较落后,难以利用先进的勘察技术来获得完整、准确的勘察数据,再加上缺乏信息化技术的应用,使得岩土工程勘察难以在工程项目中发挥其作用。
1.3普通建筑地基均匀性评价问题
岩土工程勘察设计评价方面的主要问题为地基均匀性评价。目前,地基均匀性评价问题已经成为该领域备受关注问题,作为参考,并为高层建筑制定了相关规定,不过对普通建筑方面却仍然未建立评价标准。地基均匀性评价标准与勘察工作过程有关,因为我国对工程勘察评价方案不明确,所以各个企事业单位对其评价标准也达不到统一,高层建筑与普通建筑均匀性评价存在不同规定。有些单位将高层建筑的地基均匀性评价与普通建筑地基均匀性评价做对等,不过这种方式并不具备合理性和科学性。
2岩土工程勘察设计常见问题解决对策
2.1加强勘察准备工作
在实际工程施工过程中,会因为岩土勘察及设计工作准备不足而影响工程进度,所以在开展相关工作前,要认真检查基础工作。岩土勘察及设计人员要仔细检查工作的基础性配置,防止因准备不足而影响工作进度和勘察质量。
2.2采用先进的岩土工程勘察技术
要有效提升岩土工程勘察的有效性与准确性,必须加强先进勘察技术的应用,结合勘察现场的具体情况,选择最为先进的勘察技术。在岩土工程勘察时,为了避免勘测点随意布置所造成的勘察问题,可以采用克里格法;在岩土工程的勘察分析过程中,可以将多道瞬态面波勘探技术与高密度电法结合起来,在保障勘察效率的同时提高勘察结果的准确性。总之,在当前工程技术水平逐步提高的过程中,岩土工程勘察技术也逐步发展,信息化、智能化是主要的发展方向。
2.3数字化建模技术
1.表面模型法。
在岩土工程勘察设计领域,该方法被广泛应用。在岩土工程勘察工作开始之前,应使用表面模型法以数字方式执行相关分析工作,将数字化建模作为主要手段,保证岩土工程施工现场地质表面各项工作的顺利进行,这种方法广泛用于岩土工程勘察中。在这种方法的实际实践中,通过测点的方式获取离散点之间的数据资料,方便将数据的几何特征和信息研究的特征作为地质勘测的基础。2.图示模型法。在实际的使用过程中,图示模型法主要以特殊的网格方法为依据,将施工现场划分为三角形网格,在水平线上,每个点都位于三角形的前面,侧面或顶部。对于每个节点,三个拓扑结构网络主要集中在以下方面:在三角形中,基于指定的时间,通过检查与垂直相邻的三角形的特征提出问题,并以直线计算土壤剖面,这有助于提高最佳计算方法的指标,确保计算正确。
2.4加强工程勘察人员队伍建设
岩土工程勘察设计工作中勘察与设计人员是保证勘察和设计质量的关键,在具体落实中需要严格按照ISO9001质量保证体系开展,有效落实质量目标以及考核制度,严格按照质量责任,做好勘察设计工作。在质量认证体系构建中需要加强对流程以及责任的明确,通过过程质量的控制保证整体工程质量。同时加强对勘察设计工作的完善,加强对建设现场水文以及地质勘察工作的开展,加强地质评价与勘察。审查工作开展中也需要结合具体设计动态,促进勘察工作与审核工作的结合。在勘察和设计方案的构建中需要严格按照“二校三审”“方案审定”等方式,保证勘察、设计资料的有效性,在设计工作中需要做到“六个一致”。
2.5岩土工程勘察阶段BIM技术运用
第一种是根据原始勘察的点数据源以构建楼板的功能模拟地层直接建模,如观测点产状、岩性、构造信息,钻孔、探坑分层信息,试验和原位测试成果等。以理正三维地质软件为例,生成模型时,需要依次导入钻孔数据、地形数据、剖面数据等原始数据,然后以此为基础开始建模,因为三维模型建模时布尔运算的要求,输入的剖线连线方式与岩土工程师传统的连线方式有一定区别,剖面数据需要按照布尔运算的要求进行修改,工作程序相对繁琐,效率较低。采用钻孔设置建模参数生成地质模型第二种方法是利用二维线状成果构造地质层面,完成体建模,此法是基于平、纵、横地质剖面,首先将二维平面与剖面的地质界线进行三维空间投影换算,并在三维空间进行地质属性匹配,配合其他辅助剖面等信息,完成地质层面建立。建立建模之后再以任意剖切的方式将三维地质模型分割,就可以展现出对应的地质剖面图,另外,三维地质模型生成后,其每个图元中都附带有详细的属性信息。应用时,通过对地质剖面图的分析就能够充分了解项目基坑支护结构和基础底面处相应标高处的地质情况,进而根据实际的地质情况优化设计出最为合理的施工方案。
2.6采用岩层钻探技术
进行岩土工程勘察设计,其中岩层钻探技术较为常见,这种技术能够解决普通建筑地基均匀性评价问题。实际作业中,高水平的黏性土岩芯为最优采钻探层,在这种岩层下开采矿物,采取率能够超过80%。如出现沙土层,应采用泥浆护壁、回转钻进、全采芯的方法。在了解土层宏观特点基础上,对施工场地进行实际钻探。岩层钻探技术与地下水位存在联系,用无衬薄壁取土器处理水位以上部分,用活阀式取土器和双壁岩芯管处理水位以下部分。为确保岩土工程勘查有序开展,还需要具体记录土层的变化情况,尤其是在垂直方向上的变化过程,从而保障复杂地质条件下岩土工程勘察与评价的全过程。
结语
综上所述,岩土工程勘察设计工作是工程施工工作的基础,如果勘察设计工作出现问题将会导致工程建设质量、进度等受到影响。但是岩土工程勘察设计工作中仍然存在很多的不足,需要结合这些问题探究相应的解决对策。
参考文献
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