尹翔龍
(江西地質局九一六大隊,江西 九江 332199)
我國不斷提高科技水平,在工程建設過程中廣泛利用水工環地質及巖土工程理論體系,隨著當前社會對環保節能觀念的關注,我國提出了綠色低碳可持續發展戰略,在工程建設中有機結合水工環地質及巖土工程理論體系,可保障工程的綜合效益。
因此需要深入分析水工環地質及巖土工程理論體系,在實際工程建設中推廣利用,進一步發展水工環地質及巖土工程理論體系,推動我國社會經濟健康發展。
水工環地質理論體系主要包括環境地質和水文地質遺跡工程地質三部分,社會經濟和科學技術不斷發展,也進一步推動水工環地質體系理論體系的完善,并且突出了水工環地質理論體系的應用價值。
水工環地質理論體系的主要研究方向是工程項目地基設計施工和水利工程項目的規劃建設。現代社會非常重視環境保護和節能降耗理念,因此水工環地質理論系統也開始研究環境污染控制工作,有效控制工程施工中的環境污染問題,通過完善水工環地質理論體系保障工程項目的生態效益和經濟效益[1]。
經過多年發展,水工環地質理論體系逐漸發展成獨立的學科理論體系,有利于促進我國工程地質學現代化發展。近些年我國不斷增加工程項目的數量和擴大工程的規模,在工程勘探工作中利用工程地質理論有利于我國科學的開發利用水資源等資源,推動我國地質行業發展。我國提出低碳環保發展戰略后,采用水工環地質理論體系可協調環境污染和社會經濟建設之間的矛盾,因此水工環地質理論體系在我國具有巨大的發展潛力。
水工環地質理論體系不斷發展,在露天礦治理工作中發揮重要作用。水工環地質的應用涉及調查礦區氣象特征和礦山含水層、隔水層,可確定礦區構造對于環境影響。生產礦山需要根據勘探報告開展實地調查工作,掌握水文地質的變化,同時要確定變化原因。在礦山開采前需要勘察礦山水工環地質,掌握各種相關信息。通過不斷開發利用水工環地質信息系統,避免發生水工環地質災害問題,在實際工作中投入利用水工環地質信息系統,可保障水工環地質信息的科學性,方便工作人員提出科學地災害防護措施,更加安全地開發水工環地質。應用水工環地質可掌握相關資料,分析水工環地質信息后需要制定水工環地質信息調查報告和險情專報,提出科學措施進行管理,有效控制水工環地質災害險情。通過實際應用水工環地質信息,有利于提高地質工作的效率和安全性[2]。
在工程項目建設發展過程中廣泛利用水工環地質理論體系。通過利用水工環地質理論體系可優化設計工程項目,順利開展工程建設施工,有效控制工程項目的施工質量。為保障工程項目的綜合效益,需要利用水工環地質理論體系的理論技術提高地質勘察工作的水平,高效落實環境污染監測工作。在生態環境保護的同時高效開發利用各種資源。
我國工程建設的主要發展方向為綠色發展方向,同時調整了水工環地質理論體系的應用方式,在未來發展過程要有序開發資源,同時需要加強生態環境保護。
通過融合水工環地質理論體系和現代科學技術,有利于提高工程項目規劃設計水平,激發工程項目建設的發展潛力。在未來發展過程中,需要結合社會經濟發展需求合理調整水工環地質理論體系的發展方向,并且加強結合信息技術,進一步完善水工環地質理論體系,提高水工環地質工作的科學性[3]。
在社會經濟發展過程中,我國不斷提高科技水平,同時也在不斷完善發展水工環地質理論體系,可充分滿足水工地質勘察需求,實現水工環地質理論體系現代化發展。根據水工環地質理論體系的內容和應用實踐,以下是水工環地質理論體系主要發展方向。
1.4.1 在初測中應用發展水工環地質理論體系
我國不斷發展水工環地質理論體系,并且在初測工作中不斷發展應用水工環地質理論體系,有利于提高初步測量工作的精確性,獲得準確地位置勘察結果,奠定理論支持和技術基礎,提升勘測數據的精確性[4]。
1.4.2 在應用設計中應用方法水工環地質理論體系
水工環地質理論體系在未來發展過程中注重在應用設計中應用,可全面提高地質勘測和應用設計的水平,體用科學地科學理論,保障整體應用設計的科學性。
1.4.3 在技術設計中的應用水工環地質理論體系
現代工程項目施工不斷提高地質測量的要求,因此在技術設計方向中不斷發展水工環地質理論體系,有效指導圍巖和地質測量工作,奠定技術和理論基礎,同時可進一步提高地下水補給和排泄等工程設計水平。
不斷發展水工環地質理論體系,可在測量范圍、測量精度及測量技術等方面全面發展水工環地質理論體系,科學規劃建設各種工程項目,合理有序地開發水利等資源,完善理論基礎,實現工程建設的綠色低碳發展目標[5]。
巖土工程理論體系發展時間較長,并且逐漸形成完善的理論體系,可為地下工程建設和地基以及邊坡等工程提供理論基礎。科學技術不斷發展,開始不斷融合巖土工程理論體系和航天技術、電子技術,進一步提高巖土工程理論體系的信息化,促進巖土工程理論體系現代化發展。近些年全社會開始關注生態環保理念,在工程地質環境中也開始融合巖土工程理論體系,并且結合巖體力學和工程地質等專業,逐漸形成生態工程學科,在理論體系結構中注重環境保護可有機統一工程建設和環保節能,促進巖土工程理論體系可持續發展。
當前我國開始廣泛利用巖土工程理論體系,完善巖土工程理論體系可提高巖土工程施工質量。在勘察工作中如果面對復雜的地質條件,需要增設勘察點。保障土層原狀土試樣在6組以上,保障取樣的典型性。在勘察點設置階段需要利用巖土工程理論體系,互相配合利用鉆探和觸探,合理布置探井。布置巖土工程勘察點的過程中,要注意評價地基均勻性。在邊坡回填工作中利用巖土工程理論體系,通過構建邊坡地質模型確定邊坡治理的指標,結合指標制定邊坡回填方案。在巖土工程邊坡地質模型有序開展治理工作,根據設計內容確定多層內支撐擋土體系基坑開挖深度,不能發生超挖等問題。在深基坑噴錨施工過程中,如果邊坡屬于回填土則需要利用摻加水泥或換填石灰等措施提高巖土工程施工過程的安全性,避免發生任何安全事故[6]。
當前地質工程學理論體系中包括巖土工程,在應用巖土工程理論體系的過程中,需結合其它專業學科的知識體系,當前不僅在地上工程、水中工程以及地下工程施工中利用巖土工程理論體系,同時有利于擴大巖土工程項目的規模。
在發展建設現代工程的過程中,全社會都非常重視環境問題,因此利用巖土工程理論體系可促進我國建筑行業向綠色低碳方向發展。建筑企業需要融合水工環地質理論系統和巖土工程理論體系,滿足工程建設需求。在工程建設中,建筑企業需要利用巖土工程理論體系的理論知識制定科學地工程規劃設計方案和施工方案等,在這一階段要注意結合環保要求,同時需要積極利用先進的工程技術方案和材料設備,使施工質量和施工效率進一步提高,精確控制工程建設施工。為解決巖土工程建設和環境污染之間的矛盾,建筑企業需要利用巖土工程理論體系綜合分析巖土資料信息,提高工程施工和工程管理的規范性,因此保障整體施工質量,有效控制施工中的安全隱患,保障建筑企業發展的綜合效益[7]。
為提高巖土工程施工水平,需結合巖土工程理論體系經驗進行現有理論體系的創新和改進,有效融合巖土工程理論體系和新型節能環保技術。在巖土工程設計建設階段,通過利用節能型照明設備等措施循環利用各類資源,使巖土工程的設計水平得以提高,有效管理工程施工過程,提高環境監測水平,避免因為建設巖土工程影響生態環境。我國不斷發展巖土工程理論體系,可促進工程建設的綠色化發展,為我國環保事業發展奠定基礎。
本文主要研究了水工環地質及巖土工程理論體系運用和發展,為工程建設工作提供優質服務,通過總結實踐發展經驗,進一步完善水工環地質及巖土工程理論體系,更加科學地研究地質勘測工作,提高工程施工的安全性。