王明遠
青島公路工程試驗檢測有限公司 山東 青島 266000
工程地質勘察數據可以為工程方案設計工作與工程施工提供充分的數據信息支持。在現實中,因工程地質勘察工作不到位,無法全面掌握水文地質問題,導致后續工程施工中出現地基不穩等施工質量問題,并影響到工程穩定性與安全性。因此,加強水文地質危害研究就顯得尤為重要。
水文地質勘察內容具有多樣性,主要劃分為以下幾點:首先,結合各個施工地巖層情況,科學合理勘測含水層的厚度與具體分布情況。通過研究隔水層與含水層二者間的關系,全面獲取水文地質數據信息。其次,結合地下含水層特點,分析出巖層滲透性能。再次,勘察地下水的具體位置,并結合地下水的壓力,動態化監測地下水位的實際變化情況。通過科學合理分析收集到的數據信息,科學合理預測水文地質潛在的危害,并制定出科學的應急預案。最后,在實際的水文地質勘察工作中,要綜合考量表層水、地下水各種水文危害對工程建設造成的負面影響,進而制定出科學完善的施工規劃,保證工程施工的安全性[1]。
地下水水位下降原因具有著多樣性,而人為因素對地下水位的影響最為明顯。人們在日常生產活動中,會出現過度開采地下水行為,導致地下水位在短時間內急劇下降。當地下水位下降后,會引發巖土層密度加大、黏性降低等諸多問題,并出現地面沉降、地面坍塌等安全隱患,進而威脅到工程項目結構的穩固性與安全性。
在現實中,地下水水位上升引發因素具有多樣性。比如常見的短時間暴雨、底殼劇烈運動等。在一些降雨量較大的季節,地下水水位上升是較為常見的水文地質危害。為了保證工程施工安全性,施工團隊應采取必要的排水措施,將積水排除,防止工程建設區域內出現地下水水位上升問題。在地下水水位已出現上升時,會導致建設地的巖土層含水量大幅度上升,進而威脅到工程地基穩固性。
在現實中,地下水水位往往不會處于穩定狀態,會呈現出上下波動形態。當地下水水位波動不是很大時,不會對工程項目產生較大的影響。反之,當地下水水位波動超過一定限度后,就會威脅到所在區域地質的整體穩定性。隨著地下活動數量的增加,以及地下活動規模的擴大,地下水水位對工程項目產生的影響越來越大。相關研究表明:地下水水位一旦出于不穩定狀態,將會造成所在區域內的巖土密度下降,進而影響到工程項目地基穩固性。地下水會對建筑結構產生一定的腐蝕性,且地下水水位波動過大時,會加劇建筑結構腐蝕程度,并縮短工程項目的使用年限。此外,地下水水位波動過大,會導致巖土層變形,變形程度過大時,會造成地面開裂、塌陷等諸多安全問題。
現階段,工程地質勘察過程中,地質勘察人員不僅要重視檢測工程區域地下水整體情況,還要針對工程工程施工區域周圍環境進行勘察,排除出周圍水文環境對工程建設危害。例如,由于水文環境導致山體塌方、巖土下滑以及地下水水位下降做出的地裂等現象,這些自然現象一旦出現會給工程建設帶來嚴重的影響,有可能還會危機施工人員的生命安全,所以工程地質勘察過程中要高度重視此因素的影響[2]。
新時期的工程項目建設單位需要充分認識到地質勘察工作的重要性,并結合工程項目建設需要,制定出富有針對性的地質勘察工作規范,以此嚴格約束地質工程勘察人員。在實際工作中,工程地質勘察人員要認真對待水文地質勘察工作,并嚴格落實與執行事先制定好的水文地質勘察工作規范。有些工程項目建設地存在著較為嚴重的水滲透現象,地質勘察人員應認真對待水文地質勘察工作,并結合所掌握的勘測數據信息,合理把控地下水水位變化規律,并分析出地下水水位變化對巖土性質產生的影響。結合所獲得的水文地質數據信息,制定出完善的水文危害防治策略。
在水文地質勘察工作結束后,相關工作者應該結合水文地質勘察信息分析出建設地水文地質條件對項目建設地巖土層、建筑結構本身產生的影響。通過分析水文地質對工程項目的潛在威脅,制定出科學完善的防控措施,將水文地質危害對工程項目的負面影響有效規避掉。水文地質情況可以為地基類型選擇工作提供強有力的數據信息支持。通過掌握建設地地下水水位變化規律,可以有效防止水位變化影響到正常的工程施工工作。在評估水位地質條件時,分析人員可以從專業化角度分析出地下水對工程項目混凝土或者鋼筋結構帶來的腐蝕作用等,進而制定出相應的應對方案。由于要充分關注地下水水位上升、下降等水位波動問題對巖土的侵蝕作用,并采取有效的防控措施,防止黏土層出現膨脹或者軟化等問題。
通過積極開展地下水調查工作,可以幫助項目建設單位全面掌握建設地水文地質情況,進而制定出科學完善的工程建設方案。在實際調查工作中,可以從以下幾個方面入手。首先,做好地下水調查前的準備工作,明確調查工作目的與標準。其次,全面收集建設區域內地下水類型信息,并借助資料查閱等方式掌握地下水位的變化規律與其腐蝕性能。結合所掌握的地下水特征,制定出切實可行的地質勘察工作方案,并保證水文地質勘察資料的精準性與全面性。
地下水水位波動會對工程建設地的穩定性產生直接性的影響,進而威脅到工程項目安全性。為此,工程建設單位應結合地下水水位變化情況,制定出富有針對性的解決策略,以此將地下水位維持在科學合理的范圍內。首先,對于地下水水位上升問題,相關部門可以強化地下引水渠管道與給水管道監督與管理工作,一旦發現管道存在滲漏問題,要及時報備給相關負責人,并制定出完善的修復方案,及時修復管道滲漏問題,并防止滲水引起的水位上升問題。其次,對于地下水水位下降問題,相關管理人員應加大建設地周圍采礦管理與地下水抽取管理,防止過度抽水引起地下水位下降問題[3]。
3.5.1 GPS技術。GPS技術是水文地質勘察中較為常見的勘察技術。首先,在應用此項技術時,相關部門應將地質勘察區域劃分為不同區域,并在各個區域內放置一臺衛星接收系統,為接收地質勘察數據信息創造良好的條件。其次,積極搭建靜態環境下的專業化GPS系統,并及時校正系統,為數據采集工作營造便利。再次,在明確相關高程后,要及時測量出誤差,并將誤差控制在合理范圍內。最后,在放樣工作中,要合理運用導航設備,并將放養點點位控制在1.6m左右。放樣工作結束后,要做好高程數據信息記錄工作,防止高程信息出現誤差,從根本上提升放樣工作效率與質量。
3.5.2 GIS技術。GIS技術是工程項目水文地質勘察中的另一項常用技術。在實際應用中,地質勘察人員應結合建設地的實際情況與工程項目建設要求,制定出合理的技術應用方案。首先,在技術應用過程中,應建立起專業化的數據庫結構,為水文地質GIS數據信息搜集與處理操作提供便利,并大幅度提升地質勘察工作效率與質量。其次,完善的數據庫應該被劃分為原始數據層面、中間數據層面、最終數據層面。在原始數據層面中,應該借助測點幾何數據與信息數據分析系統,強化數據信息分析,并將相關數據信息發送到中間數據層面中等值線、連線剖面、三線表面等模型中,以此為后續數據分析與處理操作提供便利。中間數據層面信息在被發送到最終數據層面后,會以圖形或者文檔方式存儲到系統中,并形成相關分析資料,為各類數據分析工作與后續工作開展提供強有力的參考價值。
工程項目建設單位應該給予水文地質勘察足夠的重視,并加大地質狀況調查力度。在調查工作開始前,將調查工作中的重難點明確出來,并制定出科學的標準體系。此外,在明確地下水類型,并掌握了地下水變化規律后,可以結合抽水或者壓水試驗等方式進行地下水處理操作。通過滲透性試驗,結合所掌握的數據信息制定出切實有效的應對方案。
工程項目在施工建設前必須要做好地質勘察工作,在地質勘察過程中首先要保證勘察人員具備優秀的職業素養和執行力,這樣才能更好保證工程地質勘察工作的準確性,為工程建設提供精確的地質參考數據。為了為提升工程地質勘察人員的業務能力,相關部門和管理人員要不斷加強對他們的監督和培訓,要求其在地質勘察過程中要嚴格遵守操作規章制度,保證工程地質勘察工作的科學性和有效性。同時工程地質勘察人員也可以通過各種資源,如網絡、圖書館團等,自主學習現代化工程地質勘察技術和方式,以此來提升自身的地質勘察水平,保證工程地質勘察工作的先進性。當工程地質勘察工程進入數據分析階段時,管理人員要了解每一個工作人員的主要職能,科學合理分配工作任務和工作量,保證最終分析的數據的準確程度。另外,還要建立完整的工程地質勘察審核機制,建設勘察工作中的失誤,全面提升工程地質勘察工作效率和質量,保證工程建設進度[4]。
地質勘察工作具有著較強的系統性、繁雜性與專業性,往往會涉及到諸多領域,對地質勘察人員的綜合素養提出了較高要求。通過強化勘察人員的專業技能,規范地質勘察流程,方可以更好地提高地質勘察工作質量與效率。隨著市場競爭壓力的逐步增大,越來越多企業認識到強化地質勘察工作在規避水文地質災害等方面的重要性,并給予了此項工作足夠的重視。首先,工程單位結合工程需要,逐步優化了勘察技術,并建立起了科學規范額地質勘察流程與管理體系。完善的規章制度可以保證地質勘察工作有章可循、有據可依,有效約束地質勘察人員的工作行為,并提高地質勘察工程施工質量。其次,隨著科學技術的快速發展,施工單位應結合工程建設所需,逐步加大資金投入力度,積極引進先進的地質勘察技術,確保地質勘察工作有序進行。最后,作為地質勘察人員,應該充分發揮主觀能動性,全面掌握地質勘察流程與規范,以及先進的勘察技術與地質知識等,以此高質量地完成各項地質勘察工作,并勘察出可能存在的水文地質災害,進而制定出切實可行的應急預案,保證各項工程建設順利進行。
總之,隨著我國工程事業的快速發展,工程建設地的地質條件呈現出較大的差異性。水文地質勘察是工程地質勘察的重要工作內容。精準、健全的水文地質勘察數據可以幫助建設單位全面掌握建設地的水文地質災害,并不斷完善工程項目建設方案,有效保證工程建設質量與安全性。以上內容分析了工程地質勘察中的水文地質勘察內容、工程地質勘察中水文地質危害與相應的解決措施。希望可以給相關工作者帶來一定的啟示,并促進我國工程建設行業獲得可持續性、快速、健康發展。