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文档简介
工程勘察重点、技术难点摘要:本文详细阐述了工程勘察中的重点内容以及面临的技术难点。工程勘察作为工程建设的前期关键环节,对于保障工程的安全、稳定与经济合理性至关重要。文中首先明确了工程勘察在场地地形地貌、地质构造、岩土性质等方面的重点勘察要点,接着深入分析了诸如复杂地质条件下的准确勘察、高精度原位测试技术的应用、勘察数据的有效处理与分析等技术难点,并针对这些难点提出了相应的应对策略和建议,旨在为工程勘察工作提供全面且实用的参考,提升工程勘察的质量和水平。
一、引言工程勘察是对工程项目建设场地的地形地貌、地质、水文等自然条件进行调查研究,为工程的规划、设计、施工提供科学依据的重要工作。其质量直接关系到工程的安全、功能和经济效益。在工程勘察过程中,存在着一系列重点关注的方面以及诸多技术难题需要攻克,只有深入了解并妥善解决这些问题,才能确保工程勘察成果的准确性和可靠性,为后续工程建设奠定坚实基础。
二、工程勘察重点
(一)场地地形地貌勘察1.地形测绘采用高精度的测量仪器,如全站仪、GPS等,对场地的地形进行详细测绘。绘制等高线地形图,准确反映场地的高低起伏、坡度、坡向等地形特征。对于复杂地形,如山区、沟壑地带等,要加密测量点,确保地形信息的完整性。同时,记录特殊地形部位,如陡坎、悬崖、冲沟等的位置、尺寸和特征,为后续工程设计提供地形依据。2.地貌单元划分识别场地所在区域的地貌类型,如河流地貌、海岸地貌、黄土地貌等,并进一步划分不同的地貌单元。例如,在河流地貌中,可分为河漫滩、阶地等。分析各地貌单元的形成原因、演化过程及其与工程建设的关系。例如,河漫滩地区可能存在软土地层,在工程建设时需要特别关注地基处理问题。
(二)地质构造勘察1.地层分布通过钻探、物探等手段,详细查明场地内的地层结构,确定各土层的层数、厚度、埋深及其岩性特征。绘制地层柱状图,清晰展示不同地层的分布顺序和相互关系。对于地层变化较大的区域,要加密勘探点,准确把握地层的变化规律,为基础选型提供依据。2.地质构造识别运用地质测绘、钻探编录等方法,识别场地内的褶皱、断层、节理等地质构造。确定构造的类型、规模、产状及其对工程的影响。对于存在断层的场地,要分析断层的活动性,评估其对工程稳定性的潜在威胁。例如,活动断层附近的工程建设可能需要采取特殊的抗震措施。
(三)岩土性质勘察1.岩土物理性质指标测定通过室内试验,测定岩土的颗粒分析、液塑限、含水量、密度等物理性质指标。这些指标对于评估岩土的工程特性具有重要意义。对于特殊岩土,如膨胀土、软土等,要重点测定其特殊的物理性质指标。例如,膨胀土的自由膨胀率、膨胀力等指标,为膨胀土地区的工程设计和施工提供关键参数。2.岩土力学性质指标测定进行室内压缩试验、剪切试验等,获取岩土的压缩模量、抗剪强度等力学性质指标。这些指标是计算地基承载力、分析边坡稳定性等的重要依据。在现场采用原位测试方法,如静力触探试验、标准贯入试验等,进一步获取岩土的力学性质参数,并与室内试验结果相互验证,提高参数的准确性。
(四)水文地质勘察1.地下水类型及水位测定查明场地内地下水的类型,如上层滞水、潜水、承压水等,并确定其水位埋深。通过钻探、试坑等方法,定期测量地下水位,绘制地下水位变化曲线。分析地下水的补给、径流和排泄条件,了解地下水的动态变化规律。例如,在雨季和旱季,地下水位可能会有较大幅度的波动,这对基础施工和地下室防水设计有重要影响。2.地下水水质分析采集地下水水样,进行水质分析,测定酸碱度、硬度、溶解性总固体、腐蚀性等指标。评估地下水对建筑材料的腐蚀性,为地下结构的耐久性设计提供依据。对于含有特殊化学成分的地下水,如硫酸盐、氯化物含量较高的情况,要分析其对混凝土结构的侵蚀作用,采取相应的防腐措施。
三、工程勘察技术难点
(一)复杂地质条件下的准确勘察1.岩溶地区勘察岩溶地区存在溶洞、溶沟、溶槽等复杂岩溶形态,给勘察工作带来很大困难。传统的钻探方法可能难以准确探测到溶洞的规模、分布和连通情况。应对策略:综合运用多种勘察手段,如地质测绘、物探(如高密度电法、地质雷达等)和钻探相结合。地质测绘可以初步圈定岩溶发育区域,物探能够快速探测地下岩溶形态,钻探则进一步验证和详细了解岩溶情况。同时,对于重要建筑物区域,可采用超前钻探等方法,提前发现潜在的岩溶问题。2.软土地层勘察软土地层具有含水量高、孔隙比大、压缩性高、强度低等特点,其工程性质复杂。准确测定软土的各项参数,如抗剪强度、压缩模量等,难度较大。应对策略:增加原位测试的密度和种类,除了常用的静力触探试验、标准贯入试验外,还可采用十字板剪切试验、旁压试验等。这些原位测试方法能够更直接地获取软土在天然状态下的力学性质参数。同时,结合室内试验成果,进行综合分析,提高参数的准确性。对于软土地层较厚且分布不均匀的区域,要加密勘探点,详细了解软土的变化情况。3.强风化岩与中风化岩界限确定在风化岩地区,准确划分强风化岩和中风化岩的界限对于工程设计和施工至关重要。然而,风化岩的风化程度在垂直和水平方向上变化较大,界限难以准确界定。应对策略:加强钻探过程中的岩芯观察和编录,详细记录岩石的风化特征,如颜色、结构、硬度等变化情况。结合物探成果,如声波测试,根据岩石的波速变化来辅助判断风化程度界限。对于界限不明确的区域,可采用多点对比分析,综合确定强风化岩和中风化岩的界限。
(二)高精度原位测试技术的应用1.静力触探试验精度提升静力触探试验在工程勘察中广泛应用,但在一些情况下,测试精度受到多种因素影响,如探头的磨损、贯入速率的控制等。应对策略:定期对静力触探探头进行校准和维护,确保探头的精度。严格控制贯入速率,按照规范要求进行操作。同时,采用高精度的测量仪器记录试验数据,如高精度压力传感器和位移传感器。在复杂地层中,可适当增加试验次数,取平均值以提高数据的可靠性。2.标准贯入试验的标准化操作标准贯入试验操作过程中的一些细节,如锤击落距、锤击速度等,若不严格按照规范执行,会导致试验结果偏差较大。应对策略:加强对试验人员的培训,使其熟悉标准贯入试验的操作规程和要点。在试验现场设置明显的操作标识,严格控制锤击落距为76cm,锤击速度均匀。每次试验前对设备进行检查和调试,确保设备正常运行。试验过程中做好详细记录,包括锤击数、钻进深度、地下水位等信息。3.旁压试验数据处理与分析旁压试验获取的数据处理和分析较为复杂,需要专业的知识和经验。如何准确确定旁压模量、极限压力等参数,并合理应用于工程设计,是一个技术难点。应对策略:采用专业的旁压试验数据处理软件,按照规范的方法进行数据处理。结合工程地质条件和其他勘察成果,综合分析旁压试验数据。对于疑难数据,可邀请专家进行会诊,确保参数确定的准确性。同时,与其他原位测试方法和室内试验结果进行对比分析,相互验证,提高旁压试验成果的可靠性和实用性。
(三)勘察数据的有效处理与分析1.海量数据管理工程勘察过程中会产生大量的数据,如钻探数据、原位测试数据、室内试验数据等。如何高效管理这些海量数据,确保数据的完整性、准确性和可追溯性,是一个挑战。应对策略:建立专业的工程勘察数据管理系统,采用数据库技术对数据进行分类存储。将不同类型的数据按照统一的格式和标准录入系统,便于查询和管理。同时,对数据进行备份,防止数据丢失。在数据录入过程中,进行严格的数据审核,确保数据的准确性。通过数据管理系统,实现数据的共享和协同工作,提高工作效率。2.数据综合分析与成果整合要将各种勘察数据进行综合分析,形成全面、准确的工程勘察成果报告并非易事。不同类型的数据之间存在着复杂的相互关系,需要进行深入的分析和整合。应对策略:运用专业的数据分析软件和方法,对各类勘察数据进行关联分析。例如,将地质测绘数据、钻探数据和原位测试数据相结合,建立场地地质模型。在分析过程中,充分考虑场地的工程地质条件、水文地质条件以及建筑物的特点和要求。通过综合分析,得出合理的地基承载力、变形参数等设计参数,并将其整合到工程勘察成果报告中。同时,采用图表、图形等直观的方式展示勘察成果,便于设计人员理解和应用。3.勘察成果的可靠性评价如何科学评价工程勘察成果的可靠性,为工程设计和施工提供可靠的依据,是工程勘察中的重要环节。应对策略:建立勘察成果可靠性评价指标体系,从勘察方法的合理性、数据的准确性、分析过程的科学性等方面进行评价。对勘察过程进行全程质量控制,包括勘察方案的审查、野外作业的监督、室内试验的质量把控等。邀请同行专家对勘察成果进行评审,综合各方面意见,对勘察成果的可靠性进行客观评价。对于可靠性存疑的勘察成果,及时进行补充勘察或验证,确保勘察成果能够满足工程建设的要求。
四、结论工程勘察作为工程建设的重要前期工作,涵盖了场地地形地貌、地质构造、岩土性质、水文地质等多个重点方面。同时,在复杂地质条件下的准确勘察、高
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