特殊岩土的岩土工程勘察技术分析

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  摘要:岩土工程是土木工程的总称,包括岩石、土壤和地下水。不同地区经过长期的自然演化会形成不同的岩土,有些地区形成了特殊的土壤。正是由于地形的特殊性,普通的测量技术难以满足要求。因此,在选择测量技术的过程中,必须结合工程实际情况和地形地质特征,以保证测量的准确性,为工程施工质量提供一定的保证。在岩土工程勘察中,如何准确地测量复杂地形和地质条件,是工程勘察行业共同的研究课题。在此基础上,通过对测量工作重点的分析,提出了测量技术的应用措施及相关问题的处理方法,为相关项目的实施提供参考。
  关键词:复杂地形;地质;岩土工程;勘察技术
  地下土壤的勘察是工程项目最开始进行的一项工作,是为项目的决策、规划及后期施工提供最主要的数据和依据的一项工作。岩土的勘察结果的精确程度,对项目后期的施工起着决定性的作用,在前期的勘察中,如不能查明地下土质情况、地下土承载力情况,地下是否存在不利物质条件,如溶洞、裂隙等情况,将会对后期的施工造成极大的影响。而我国国土面积巨大,存在的各种特殊岩土也非常多,如西北大部分地区的湿陷性黄土及冻土,沿海地区存在的软土及淤泥质土等特殊岩土地质,因此在勘察中要特别注意这些特殊土质的勘察,提高其勘察技术,保证为后期施工提供可靠的勘察报告。
  1.地质测绘技术方法
  在地形和地质条件较为复杂的情况下,若想要进行岩土工程施工,就必须对其进行深入的分析和研究,此时地质测绘技术能够起到良好的作用,通过该技术的应用,能够有效的对地质和地形进行全面的评估,以便了解地质构造,并发现施工地点地质中存在的问题,有利于岩土施工的顺利开展。勘察人员想要对施工地点的地质情况进行了解,比如岩层性质、分布、类型、岩体外观以及成分等情况,此时应用地质测绘技术可有效获取以上信息,在对信息分析的过程中能够及时了解地质的变化以及确定岩层的风化情况。
  2.特殊岩土性质
  特殊性质的岩土主要分了5类,现分别对其性质及对工程的危害进行简述:
  2.1黄土
  黄土主要分部在我国北方地区,大部分集中在山西、陕西、甘肃等地。其主要的土壤性质是颗粒直径在0.05-0.005mm的粉土,可达到70%以上,剩余大部分为可溶性的矿物质。黄土中存在的孔隙非常多,结构极其松散,竖向节理分部广泛,在无水或含水量较少时,黄土的承载能力较高,土质也较坚硬,但是在遇到水时往往会发生剧烈的塌陷和沉降,湿陷性是黄土存在的主要的地质问题,在工程的建设中对地基产生影响最主要的方面。
  2.2冻土及季节性冻土
  在西部高原地区如青藏高原,东北的部分地区如大小兴安岭等存在着大量的冻土,冻土主要存在环境寒冷,常年平均温度在0℃以下的土壤中,土壤中含有较多的冰。冻土的土层一般较薄,厚度一般在50cm以内,冻土层中主要存在的地质问题是其冻融性,土壤中的冰块会随着温度和季节的变化不断的融化和冻结,在这个过程中不断降低土壤的承载力,使地质的强度不能保证一个长期的稳定性,是对工程的一个主要威胁。
  2.3软土
  我国的软土主要分部的东南沿海地区以及内陆的河流区域,淤泥质、泥炭质等土壤也都是软土的一种,软土土质中主要成分是黏粒,基本可达到70%左右,又因其含水量較高,土壤一般呈现塑状或流状等形态,所以称之为软土。软土由于长期受水流的影响,具有内部的孔隙含量非常大,容易压缩,抗剪强度极低等多种不良的工程性质,因此对工程建设中地基的处理和加固产生非常不利的影响。
  2.4膨胀土
  膨胀土在我国的分布非常广泛,云南、贵州、四川及中部和东部地区都大量存在着膨胀土。膨胀土是一种黏土,其黏粒的含量范围较大,最大可达到85%的含量。膨胀土中含有的大量矿物质都是亲水性质,在吸收较多水的时候,土壤会产生较大的体积膨胀,位置也会产生移动,在失水时,又会产生较大的收缩,造成坍塌或孔隙增多,但在正常情况下,没有受到水的侵蚀的时候,通常表现出较好的地基承载力,在勘测时非常容易忽视其膨胀的特性,对地基工程的安全性产生较大影响。
  2.5盐渍土
  盐渍土主要分部在沿海地区,受到海水的侵蚀,海水中的盐逐渐沉积在土壤中的一种特殊岩土。盐渍土一般黏性较大,由于盐含量的常年累积,大部分的盐渍土呈絮凝状。盐渍土地对工程的主要危害是对钢筋混凝土产生腐蚀及一些碱骨料反应等危害,容易造成地基破坏,产生坍塌等。
  3.岩土工程勘察技术
  3.1对地面及地下条件进行详细了解
  随着基础建设的发展,当前有越来越多的城市重建,并且在特定情况下,新城市建设项目的数量持续增加,有必要充分了解地面和地下条件。可以说,建设一个项目之前必须先了解当地情况。否则,将会发生意想不到的情况,从而影响施工过程。只有明确定义了地下条件,尤其是地下条件,才能制定总体科学计划。这种情况不容易理解,因此需要进行大量研究以做好准备,发现建筑区域内埋葬区域的情况,并掌握河流、沟壑、墓葬、防空洞、孤石的位置。在该地区确保及时找到对项目不利的掩埋物体,做好区域分布指示并指出存在范围。为了避免项目延迟,仅进行了大量的前期工作。
  3.2地质效应
  项目工程受到地质的极大影响。需要进行许多研究以了解地质情况。应充分确定影响施工现场的主要因素。只有了解不利因素,才能对不良部位进行分析和纠正。通过控制项目的建设才能保证其顺利进行,在进行研究时,有必要了解以下内容,包括岩溶和滑坡的局部分布、危险的岩质滑坡等,有必要通过大量的数据分析进一步掌握各种地质特性和分布,并通过分析来了解问题产生的原因。
  3.3地下水埋藏情况
  该项目最大的风险是地下水侵权,这需要对地下水进行全面控制,以有效控制和确保项目的顺利进行。地下水是该项目的主要风险因素,在施工过程中经常会出现意想不到的地下水,这会对正在进行的施工产生重大影响,导致施工单位损失,并严重威胁施工人员的生命。然后,在勘测过程中,有必要对地下水单线工程进行大型勘测,以使勘测数据中的勘测结果更加准确,满足工程建设的总体需求。在调查过程中,需要熟悉历史数据,了解当地的地下水活动,全面了解地下水储藏的具体条件、分布类型、补给方法和排水条件,并了解当地地下水位和水位如何变化。识别建筑材料中潜在的腐蚀隐患,全面分析静水压力、动态液压和浮力的影响,并评估对建筑物损坏的影响。减少地下水的涌入、管道涌入和其他不良问题,最大程度地减少地下水的副作用并确保项目的顺利进行。
  3.4基坑周围的环境
  开挖的基坑应通过对周围环境特别是仔细的调查来进行,特别是对项目有重大影响的周围环境,有必要综合评估施工现场场地的状况。施工部门应提供基坑设计所需的岩土参数,对采矿开挖进行精确的分析,确保基坑边坡在施工过程中的稳定性,做出良好的技术选择,避免施工事故的发生。
  结语:
  在探索区域土壤分布方面还有很多工作要做。岩土工程师应明确,只有掌握所在区域土壤的工程特性,才能更好地为经济建设服务。
  参考文献
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