王成
摘 要:近幾年來,隨著我國經(jīng)濟的飛速發(fā)展,各個行業(yè)中的生產(chǎn)技術(shù)都在不斷的進行革新,在其中表現(xiàn)最為明顯的就是我國的地質(zhì)工作,隨著需求不斷提高,傳統(tǒng)的地質(zhì)勘查技術(shù)已經(jīng)無法滿足當(dāng)前的需要,為了解決這樣的問題,我國的地質(zhì)勘查工作者不斷將新的科技技術(shù)納入工作中,尤其是在于鉆井方面的新科技,使得我國的工程地質(zhì)勘查工作得到了飛速的進步。本文主要對于工程地質(zhì)勘察中鉆探技術(shù)進行分析,并對工程地質(zhì)勘查的相關(guān)要素做出討論。
關(guān)鍵詞:工程地質(zhì)勘察;鉆探技術(shù);應(yīng)用
隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展與不斷推進,近幾年來建筑行業(yè)也得到了飛快的發(fā)展,建筑規(guī)模也正在不斷擴大,人們與社會更加注重建筑工程的質(zhì)量。對于建筑工程來說,地質(zhì)勘察鉆探技術(shù)是一項重要的技術(shù)手段,地質(zhì)勘察是建筑施工前需要準備的重要工作,可以說在一層程度上地質(zhì)勘察決定著建筑工程的質(zhì)量。鉆探技術(shù)由于自身精準的探測力,被廣泛應(yīng)用到地質(zhì)工程勘察領(lǐng)域當(dāng)中,對于地基施工有著十分重要的作用與現(xiàn)實意義,從而驅(qū)動地質(zhì)工程勘察能力得到不斷提升與完善。
1地質(zhì)勘察工程概述
地質(zhì)勘察是對地質(zhì)情況進行仔細的考察,是直接獲得工程地質(zhì)情況的第一手資料,根據(jù)地質(zhì)的情況才可以制定出合理的施工設(shè)計,地質(zhì)勘察是提升建筑工程質(zhì)量的必然手段。當(dāng)前,我國的地質(zhì)勘察鉆探技術(shù)的理論研究與實踐研究還不夠成熟,還需要進一步提升與完善。隨著我國的建筑工程規(guī)模壯大,人們也更加重視建筑的施工質(zhì)量問題,地質(zhì)勘察是保證建筑工程質(zhì)量的前提與基礎(chǔ),作為建筑工程項目的基礎(chǔ)工作,地質(zhì)勘察的好壞影響著后續(xù)施工的進展程度和建筑工程的整體質(zhì)量。地質(zhì)勘察主要就是針對建筑場地周圍的地質(zhì)情況以及水文地質(zhì)狀況等進行充分與詳細的勘察,在對地質(zhì)進行勘察的基礎(chǔ)之上才可以為施工設(shè)計提供可靠的數(shù)據(jù),不僅是保證建筑施工的質(zhì)量,同時在一定程度上防止出現(xiàn)安全事故,確保建筑工程建設(shè)順利的開展,為建筑工程創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。地質(zhì)勘察對建筑工程的整體質(zhì)量有著重要的影響,隨著社會的不斷發(fā)展與經(jīng)濟的飛速發(fā)展,建筑工程必須要加強對地質(zhì)勘察技術(shù)的提升,緊跟社會發(fā)展的腳步。地質(zhì)勘察相當(dāng)于建筑工程的中樞神經(jīng)系統(tǒng),在一定程度上決定著建筑工程的發(fā)展狀態(tài)。規(guī)模大的建筑工程,地質(zhì)勘察的重要性就越顯現(xiàn)出來,在當(dāng)下這個經(jīng)濟快速發(fā)展與國際環(huán)境越來越復(fù)雜的背景下,建筑工程越來越需要重視地質(zhì)勘察技術(shù),保證建筑工程施工建設(shè)可以順利的進行與開展。
2工程地質(zhì)勘察中鉆探技術(shù)的應(yīng)用
2.1反循環(huán)鉆探技術(shù)的分類和應(yīng)用
在工程地質(zhì)勘察過程中,可以根據(jù)地質(zhì)不同將反循環(huán)鉆探技術(shù)分成兩類,分別是水力反循環(huán)和空氣反循環(huán)。水力反循環(huán)是以水和泥漿為介質(zhì)的,所以一般是在水源較為充足的地方使用,通過運用水力反循環(huán)技術(shù),在鉆桿的幫助下將介質(zhì)轉(zhuǎn)送到孔底,然后再利用鉆頭來獲取柱狀巖心,最后把介質(zhì)傳遞到地表。這種技術(shù)有利有弊,優(yōu)點是可以獲得更為完整的巖石,同時增加了勘察的準確性,而且此技術(shù)不需要高強度的勞動;缺點是要消耗大量的時間和水資源,成本投入較多。空氣反循環(huán)技術(shù)通常是用于水資源較為缺少的地區(qū),將空氣當(dāng)成介質(zhì),在雙臂鉆桿外管的幫助下將壓縮空氣傳到孔底,空氣在受到膨脹后會產(chǎn)生很強的沖擊力,這些沖擊力會推動孔底潛孔錘撞到巖石上,最終鉆桿能夠把多余的空氣和巖石碎屑帶到地面,從而達到對巖屑的監(jiān)測分析。與水力反循環(huán)進行比較,空氣反循環(huán)能夠用于干旱地區(qū),而且只需要較低的工作強度,耗時也較短,大大降低了施工成本。但是空氣反循環(huán)技術(shù)也存在一定的缺點,例如,不能像水循環(huán)技術(shù)一樣取出代表性較強的完整的巖石,僅僅只能取到巖石碎屑,因此會對勘察結(jié)果產(chǎn)生一定的影響。所以,在工程勘察過程中,需要工作人員根據(jù)實際地質(zhì)情況運用合適的勘察技術(shù)。
2.2繩索取心技術(shù)
進行地質(zhì)勘探時,如果使用鉆探技術(shù)鉆進到巖心時,巖心物質(zhì)進入到管中,此時在提取巖心時不用將鉆上提,而是使用繩索等專業(yè)取樣工具將其從巖心管取出來,這樣就可以大大地縮短鉆探的有效時間。據(jù)統(tǒng)計,在進行金剛石巖心的勘探時,如果采用升降鉆機的方式進行取樣,其升降鉆機的時間就占到總工作時間的四成左右,而使用繩索取心技術(shù)就可以節(jié)省這一部分時間,提高了工作效率。另外這種技術(shù)采用的厚壁鉆頭雖然鉆進速度略慢,但總體上減少了升降工序,仍然有較高的鉆探效率,并且在出現(xiàn)巖心管堵塞時,能夠馬上進行疏通,還能夠保證巖心的完整程度。采用升降鉆機取心還會導(dǎo)致鉆機的磨損加大,據(jù)統(tǒng)計,繩索取心技術(shù)使用的鉆頭使用壽命可以延長一倍。由于提鉆少,使得鉆桿始終處在鉆孔內(nèi),一定程度上有護壁的作用。綜合來看,該方法減輕了勞動強度,使得鉆探成本降低,但是同時也應(yīng)注意到,由于鉆頭壁厚,會對巖石產(chǎn)生大面積的削切,同時鉆進的能耗較高。
2.3液動潛孔錘技術(shù)的應(yīng)用
液動潛孔錘的工作方式,通過沖洗液帶動液動潛孔錘進行工作。用力擊打液動潛孔錘,液動潛孔錘就會把這能量傳遞到鉆頭上,鉆頭就會對巖石進行擊破。在施工的時候,現(xiàn)場的泥漿是最好的輸送沖洗液的工具,鉆頭運動會產(chǎn)生強烈的沖擊力負荷。液動潛孔錘技術(shù)是經(jīng)過回轉(zhuǎn)鉆探技術(shù)的改進,利用沖擊力與回轉(zhuǎn)力的共同作用,設(shè)備和鉆進的工作效率都得到提高,同時也降低了打孔的成本。因為巖石自身的特點,堅硬、抗剪力低、脆,液動潛孔錘可以使鉆孔質(zhì)量得到充分保證,解決復(fù)雜地質(zhì)鉆探復(fù)雜,設(shè)備難以就位,鉆孔質(zhì)量無法保證的問題。液動潛孔錘在堅硬、脆性的地質(zhì)結(jié)構(gòu)中可以取得最佳的鉆探效果。需要注意的是,鉆探過程中設(shè)備松緊的管理,因為是高頻率的作業(yè)方式,容易磨損液動錘,在進行液壓泥漿的時候,選擇潤滑性較好的,粘度較低的的原料,這樣可以增加液動錘的使用壽命。在我國的應(yīng)用,主要是礦山勘察和水電建設(shè)方面。
2.4高密度電阻率技術(shù)應(yīng)用
在巖土工程施工現(xiàn)場范圍內(nèi),各個地區(qū)的巖土介質(zhì)之間的點存在較大差異,也就是說即使在一個區(qū)域內(nèi)不同的地質(zhì)情況也會存在不同的巖土介質(zhì),勘察人員可以在所勘察的范圍內(nèi)施加一定的電場,比如在山區(qū)實施巖土工程過程中,由于山區(qū)地表切割厲害埋藏較深,所以含水層厚度差異較大。在這樣的情況下展開巖土工程,如果巖土工程的工作力度過大,會影響含水層的厚度,這樣一來在工程完成后,山區(qū)含水層厚度因自然原因產(chǎn)生增加則會影響整個工程的質(zhì)量。在勘測范圍內(nèi)施加一定的電場,在這片范圍內(nèi)電流就會進入大地,不同巖土介質(zhì)的電導(dǎo)性就會產(chǎn)生一定差異,然后根據(jù)巖土介質(zhì)的特點,工作人員可以根據(jù)電流的分布情況以及變化內(nèi)在規(guī)律,對巖土層的特征以及其他結(jié)構(gòu)條件進行綜合分析與判斷。
結(jié)束語:
在實際的工程中,越來越多的工程已經(jīng)采用了鉆探技術(shù)作為勘察手段的一種,這已經(jīng)說明了鉆探技術(shù)可以有效的為工程提供準確數(shù)據(jù),提升工程的質(zhì)量。但是要注意的是,不論什么技術(shù),合理的進行選擇和應(yīng)用才是重點,根據(jù)實際的情況來選擇使用不同的方案,這樣才能真正的保證工程的順利進行。
參考文獻:
[1]辛小春,張如滿.淺析物探技術(shù)與傳統(tǒng)勘探方法在解決工程地質(zhì)問題中的關(guān)[J].水文地質(zhì)工程地質(zhì),2018(2):53-56.
[2]冉恒謙,張金昌.地質(zhì)鉆探技術(shù)與應(yīng)用研究[J].地質(zhì)學(xué)報,2018(11):1806-1822.
[3]李恒旺,劉云飛.工程地質(zhì)勘察中鉆探技術(shù)的應(yīng)用分析[J].華夏地理,2017(9):120-121.