土木建筑地基工程中的岩土检测样品研究

来源 :中国房地产业·中旬 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sbt200905
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  【摘要】现阶段我国土木建筑中地基工程的岩土检测主要采用现场测试和室内试验检测等专业手段。随着社会经济的不断增长,地基岩土检测的技术手法和模式也不断趋向完善、成熟,但是在岩土检测样品的选择、运输和储存等方面还存在诸多不足之处。基于此,本文围绕土木建筑地基工程中岩土检测样品进行深入探讨研究,主要介绍岩土检测的基本概述及样品选择、运输和储存方面的要素分析。
  【关键词】土木建筑;地基工程;岩土检测样品 【DOI】10.12334/j.issn.1002-8536.2021.
  土木建筑地基工程中最重要的部分就是岩土的检测工作,直接影响着整体建筑施工和设计的经济性、合理性和可靠性。岩土监测样品的选择、运输与储存等内容对整体检测工作的质量和效率具有决策性作用,而且样品的操作方式、检测标准等可以有效为地基岩土检测工程的安全性和可靠性提供更多理论指导和技术上的支持。
  1、土木建筑地基工程中岩土检测的基本概述及现实意义
  土木建筑工程中的地基岩土主要构建在工程载荷的支持基础上,特别是一些高层建筑施工,对建筑地基的岩土承载能力提出了更高的要求和标准。采取建筑工程地基岩土检测主要是合理应用地基岩土层为建筑工程的可靠性和安全性提供一定的保障。以地基岩土检测的相关规范要求,主要将地基岩土的检测分为现场实验检测和室内试验检测两种方式。其室内试验检测主要指的是在试验环境当中针对建筑项目和地基条件的勘测获取岩土样品进行岩土物理和化学两种性质的全面检查,监测操作需要完全遵循国家有关岩土检测的标准要点和其他规范。室内试验检测较为全面,最后检测的结果更具有实用性和代表性,但是这种方法受到样品质量的影响程度更深,往往会造成试验检测出现问题和错误。现场试验检测则是在土木建筑项目地基工程的实际场地中针对地基岩土直接采取力学特性的检测,这种手段也可被称作原位测验。现场试验检测方法主要包括荷载试验、动力和静力的测验等等。为了保证地基的岩土作用可以充分发挥出来,大多数土木建筑工程中常常会将以上两种方法有效结合,但是在室内试验检测期间,会因为试验检测的操作手法不够妥当技能出现错误以及样品在运输储存方面存在误区等问题使得整体检测工作的故障范围越来越大,甚至造成严重的建筑安全事故,所以在实际检测过程中要重点注意岩土检测样品的管理。
  针对于土木建筑地基工程中的岩土检测来说,此项工作内容主要的价值作用主要体现在以下几方面:第一,岩土检测可以为整个地基的勘察工作提供一定的保障,大力推动地基工程可以顺利有序进行;第二,针对于一些大型土木建筑地基工程的信息化项目来说,岩土检测是整个工程中的重要组成部分;第三,岩土检测是确保大型中心地基工程可持续发展的重要途径之一;第四,岩土检测方面理论知识和实践运用等方面的开展可以起到至关重要的促进作用[1]。
  2、土木建筑地基工程中岩土检测样品的深入探究
  2.1岩土检测样品筛选基本要素
  2.1.1选择代表性样品
  地基工程是确保工程完善建设的总要前提,在岩土的试验检测阶段中,需要结合实际情况加以探究,主要以岩土检测样品为基础展开分析,样品的代表性和自身的质量都会对整个土木工程的建设、施工和设计等环节产生直接性的影响,进而导致土木工程出现无法想象的破坏和损失。比如,某地区大桥的桥基承载层面主要是土层,但因为试验检测样品在筛选过程中没有考虑其自身的代表性,在整个桥台建设施工结束后在短时间内就出现了倾斜状况,最终此项工作视为报废重修,这就在一定程度上使得建筑单位产生了不可挽回的经济损失和人力消耗。所以选择具有代表性、实用性、有效性的岩土检测样品可以实现真正意义上的地基工程岩土检测,特别是岩土样品本身的代表性,是样品筛选过程中需要重点考虑的因素。
  2.1.2样品选取的方式和流程
  地基工程中岩土检测样品大多数是通过建筑施工现场所获得,主要涵盖岩土样品和原状土样品,然而有效筛选原状土样品的方式通常主要有利用孔内和钻孔取土器,再通过打入法提取需要的样品;直接在基坑内切取原状土样品;孔內、钻孔利用取土器,然后在压入法的帮助下获取样品;泥浆护壁,随后在通过转钻进法获取样品。然而获取岩土检测样品的方式主要是在基坑内完成岩土样品的采集以及在钻孔内的钻芯位置获取岩土样品等。
  2.1.3样品筛选的质量掌控
  岩土检测样品中主要涵盖土壤样品和岩土样品。土壤样品在质量标准的选择方面,最需要重点注意的是取样土壤的品种,主要依据是土木工程的整体特性,基本原则是建筑整体的边坡、地基和底层等都需要优选筛选合适的原状土。如果土木工程不仅要利用土方的科学调配作为填料,还需要具备平整、稳定的天然边坡,在此种情况下就需要筛选出满足整体试验检测量的扰动土和原状土。比如现代化基础建设中的桥头填料和地基回填等相关填料工作都需要优先选择扰动土。在对岩土样品开展取样工作期间,需要保证最终筛选的岩土样品更富有代表性,然而取样的位置主要选择在岩洞、钻孔、基坑和竖井等等,并选择可以在实际场地中顺利开展采取的样品及钻孔中筛选的样品作为样品的试验条件,在开展制备期间,需要特别关注裂隙。对于一些比标准尺寸和粗粒非均质结构岩样较低的样品尺寸可以选择不同规格大小的试样,但是要保证其自身的高径要始终维持在2:1的状态下,然而砌体石料的高径需要保持1:1的状态。通过外部钻孔实现岩土样品的选取,需要在第一时间针对岩石钻芯取试样样品进行选取[2]。
  2.2岩土检测样品的运输及储存基本要素
  2.2.1良好储存样品的方式要点
  土壤样品。样品的采取工作结束后,要在第一时间对取土筒进行密封,并将相关的文字标签贴在显而易见的位置。还要将取土筒中存在的一切缝隙利用胶布或黏性胶水等进行密封,并利用融蜡实施填涂。如果原状土在实际的取样过程中,并没有将取土筒完全填满,就需要利用扰动土将筒外壁与土层之间存在的孔隙有效填充,扰动土的选择方面需要注意尽可能筛选天然湿度的。另外,要认真记录书写土壤样品的运输样单,反复检查其资料内容的符号代表和说明等等。取样结束后的土壤样品需要在第一时间送往实验室内部。   地基岩石样品。为了使得岩土样品在采取后能够维持在土壤中的原本濕度效果,结束取样工作后,要对岩土的试件及时采取密封包装处理,然而一些硅质硬岩样就可以不实施处理解决,泥质岩样品需要利用医药纱布进行层层包裹,包裹结束后还要采用融蜡浇筑。在岩土样品的上方位置和下方位置标注清晰可见的记号。无论是泥质岩样品或是硅质硬岩样品都需要在采取结束后及时贴好标签。然而取样结束后的样品试件要即刻送往实验室。
  2.2.2样品运输和检测的注意事项
  其一,岩土样本运输要点。现场取样完毕后的岩土样本在送往实验室过程中,必须要做到的是维保样品可以准确无误、安全可靠的运输到实验室内部。特别是运输岩土样本的运输期间,在运输开始前要将其完好装放于箱子中,箱子的形状和大小不仅可以为搬运工作带来一定的便利条件,还可以在运输途中保持稳定,减少震动的幅度。另外,还需要采用材质轻薄、相对较软的材料在箱子中样品与样品之间存在的缝隙进行填充,减少样品的碰撞和接触,软垫层材料主要包括麦草、稻草、软纸条等等。另外,样品在实际的搬运和装卸期间需要时刻保持轻拿轻放的行为,安置于汽车中后,驾驶人员要保证车速前进时的平稳车速,尽量将震动损害程度降低到最小化[3]。
  其二,样品检测要点。随着社会经济的不断发展,我国土木工程建设地基岩土检测技术也在潜移默化中创新与进步,我国政府和地方机构已经结合实际情况设定相关的标准制度和规范等,因此,在对岩土检测样品开展试验检测工作期间需要将其规范标准和制度完全落实到实际工作中,将岩土检测的标准要素和技巧始终贯穿于整个样品试验检测的每个环节当中,及时发现试验工序中出现的问题,对于实际检测工作中存在的不良行为如操作流程不够规范、自身操作能力不足、工作人员态度消极等问题,需要及时制止并采取重点教育和指导,严重时需要及时进行调岗处理,在一定程度上提升岩土样品试验检测的可靠性和可信度,为我国土木建筑领域获取更多经济效益,为我国社会经济的迅猛发展提供一定的基础保障。
  结论:
  综上所述,土木建筑地基工程中的岩土检测工作对整个工程的参数设计具有一定的影响,对其工程施工和设计的经济性、可靠性和合理性等都有显著的作用效果,所以在开展土木建筑工程施工建设工作时,需要结合实际情况进行科学合理的岩土检测。然而样品试验检测的精准程度为岩土检测最终的质量提供有效的保障,由此看来,需要针对此项环节进一步探究和分析。
  参考文献:
  [1]沈园园.基于岩土工程检测质量问题的诱因探析[J].绿色环保建材,2021(06):11-12.
  [2]王迪.水利水电工程的地基基础岩土试验检测技术[J].黑龙江水利科技,2020,48(03):81-83.
  [3]高承成,徐莉华.岩土工程地基基础检测技术[J].城市建设理论研究(电子版),2018(07):89-90.
  作者简介:
  葛凌(1972.05.20-),汉,男,安徽省凤台县,研究生,高级工程师,研究方向:岩土工程。
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