合肥市城鄉建設發展研究中心,安徽 合肥 230001
目前我國建筑業發展迅速,巖土勘察作為工程開展的基礎也顯得愈發重要,如果想要做好該項工作,巖土測試材料的運用是重要環節。通過該材料,工作人員能夠對施工地點的地質條件展開全面分析,進而設計合理有效的施工方案。巖土形成時間較長,結構具有一定的復雜性,所以需要工作人員強化對巖土測試資料的應用。
巖土測量的主要工作內容包括工程地質調查、勘探、土試樣采取、原位測試、室內試驗、現場檢測等,最后通過上述多種方法,實現對工程地質條件的有效定量,并能夠根據巖土測試資料對工程地質、環境特征及條件進行有效分析。現如今巖土勘察中常見的問題包括巖土勘察設計不足、技術人員專業能力較差、勘察工具及設備的落后、對于勘察過程的監管力度不足等,有效改善上述問題能夠加強建筑工程建設。如果工程場地周圍存在危巖和崩塌時,對工程建設造成嚴重影響,首先要對危巖和崩塌進行嚴密勘察,并且勘察深度應為地下15m。如果工程的樁基及基礎深埋為大于5m 的天然地基,那么勘察的深度應為20m。并且要設置3 個及3 個以上的勘察點,確保勘探孔的深度大于液化判別深度[1]。
1.2.1 取樣要求
巖土測試指的是在工程地取適量樣本,并對樣本的性能進行測試,所以取合適的樣本十分重要。取樣工作雖然簡便快捷,但是對于樣本性能具有較高的要求。樣本性能越佳,那么檢測結果也就越準確。所以取樣環節應重視樣本的代表性,樣本需要能夠從一定程度上體現該地區自然特征,并且遵循各區域均勻取樣,保證結果的準確性。
1.2.2 樣本測試
確定樣本后,便需要進行樣本測試工作,需要與工程項目的實際情況結合選擇測試數據,所以這便需要技術人員對工程項目情況有一個全面的了解,能夠及時完善測試工作。
例如:高層工程項目中,因為樓體本身具有較重的質量,便需要對沿途承載力能否達到預期標準進行測試,如果工程地存在嚴重的濕陷性問題,那么便需要對樣本的濕陷性進行測試,在測試環節務必要遵循相關對頂,有效提高測試結果的準確率。完成室內測試后還應展開現場檢測和原位監測,進一步保障結果的準確性[2]。
在對不同的項目進行檢測的環節,需要對項目的實際情況進行綜合分析,以防條件不達標對測試結果產生影響。例如,對巖土樣本的抗剪強度進行檢測的過程中,可能會出現由于實驗方法的差異性而導致變化不同,這時便需要技術人員對工程項目中存在的不足進行分析,例如是否為排水問題等等,進而使其能夠滿足當地條件,提高結果的準確率。
對巖土樣本進行測試時,通常會出現一些特殊土質,技術人員需要對這些特殊土質進行合理分析,較為常見的兩種特殊土質為粉土和玄武巖風化土,粉土的特殊性表現在雖然它并不是黏性土,但是卻極具粘性,所以在實際施工環節應加強重視,西北地區黃土便摻雜大量粉土。玄武巖風化土的特殊性表現在其在不同地區的特性不同,并且開采程度的不同,玄武巖風化土的承載力也不盡相同。對于上述特殊情況,應在測試環節對其進行合理分析,以防出現假塑性問題對測試結果產生影響,同時還應根據所處條件進行分析,有效提高測試結果的準確率。
目前,巖土測試資料得到了諸多建筑工程的廣泛應用,其主要原理為通過對土質間作用關系的分析,進而確定合理的施工方案。傳統模式下,巖土測試資料主要包括巖土彈性、粘性等,目前關于巖土溫度、狀態的研究也在與日增加,具有全面性[3]。
傳統模式下,應用巖土測試技術存在諸多不足,并且具有一定的局限性,隨著該技術的不斷發展,一些難題得到了解決。現如今,諸多工程開始在巖土測試中引用原位測試技術和聲波冊數技術,同傳統測試技術相比,這些技術幾乎不會對巖石造成任何損害,并且測試結果的準確度也更高,一定程度上提高了工程的安全性和穩定性。除上述兩種技術外,數字化技術也被廣泛應用于巖土測試中,相對于傳統技術,該項技術耗費人力物力更少,效率更高,準確率更高,操作更加簡便。并且巖土測試數據都被存儲于計算機中,占用空間較小,搜索更加便捷,并且還具有備份的功能,有效防止數據結果的遺漏和丟失,大大提高了工作效率。
巖土勘探技術對于工程項目來說具有重要作用,也是工程開展的前提和基礎,但是在實際操作環節仍存在一定的不足,這便需要我們不斷提高其技術水平,在實際操作環節應加強對結果準確性和完整性的重視,并且工作人員應加強對工程項目的了解,全面掌握巖土測試技術,這也才能為測試結果的準確提供保障。