張林波
萬道國際工程設計研究有限公司 貴州 凱里 556000
隨著我國經濟社會的發展,工程建設行業也在飛速發展,且對工程項目施工與建設提出了更高的要求。巖土工程勘察、巖土工程設計是工程項目建設的重要環節和工序,勘察設計的質量將直接影響工程項目的綜合質量和性能,要求準確把握巖土工程勘察與設計之間的關系,把握要點關鍵以及巖土治理的措施,創新和優化巖土勘察、設計的技術,并積極推進巖土工程勘察、設計與施工一體化,以更好現代工程項目建設與管理的要求,提高工程項目的施工效率、管理水平和質量安全。
巖土工程主要包括地基與基礎、邊坡和地下工程等問題,土木工程中涉及巖石、土、地下、水中的部分都可以稱作是巖土工程。巖土工程是工程建設的重要環節,其質量和性能將直接影響整個工程項目的質量性能和穩定性。巖土工程勘察設計是一項基礎性的工作,要求嚴格依照規范和流程,深入工程現場進行調查和勘察,了解工程概況,周圍的地形、地貌、氣象和水文等自然條件,研究和分析是否存在崩塌、滑坡、巖溶等不良地質現象以及可能對工程項目安全穩定性造成的影響,研究地基巖土層的構造、土質和土壤類型及分布,了解地下水情況,并實施綜合的巖土工程評價,持續完善和優化巖土工程設計,并針對存在的問題,制定出切實可行的處理和治理方案[1]。
這一工序工作的開展強調找準勘探點,對地基的復雜程度有深入的了解和認知,并評估和分析制定的勘察方案是否準確、可行。在綜合考慮和分析實際工程項目以及施工現場的地質情況、水文情況、環境特征和巖土工程條件的基礎上,明確巖土勘察的要求,并科學編制勘察文件,廣泛收集勘察數據,并為工程項目的方案設計提出建議,確保設計更科學合理。
在掌握了基礎的地質條件之后,可以開展初步勘察、工程結構初步設計,并為基礎工程方案設計提供依據和參考。在初步勘察和設計工作完成之后,要求相關人員明確勘探孔的具體位置,并對深度勘察以及技術選擇等提出意見和要求,以確保后續工作的規范化開展,得出更準確的勘察結果,優化工程設計。
這一環節工作的開展和實施主要是為工程結構設計服務的,要求在對勘察數據進行深入挖掘和分析的基礎上,評估和判斷所選取的持力層是否合理、基礎地面標高是否合理,還要求全方位的模擬持力層,之后進行技術分析。這一環節工作的實施還強調嚴格細致的核實勘察報告,對基底壓力影響范圍、持力層地基承載力大小等進行評價和分析,查看其是否滿足實際工程項目結構設計的各項要求,如果不達標,或者是存在軟弱下臥層的情況,則需要評價和分析后期工程項目地基變形程度等,依照工程項目的實際要求,針對性進行治理和整改。最后要求做好復核性勘察工作,并撰寫地質土層參數安全報告。
巖土工程勘察是最基礎的工作,勘察得到的數據信息能夠為巖土工程設計提供可靠的數據,為完善和優化設計提供參考和意見,進而有效的提升工程項目結構設計和方案設計的準確性和可行性。在巖土工程基礎選型和可行性研究階段,巖土勘察能為其提供可靠數據。由專業的人員深入施工現場進行精準、全面、細致的勘察與分析,并對勘察數據進行深入分析,有助于更為全面、準確的了解工程所在地的水文、地質以及地勢地貌等,結合工程的實際要求,選擇更科學且經濟可行的基礎形式。加強勘察和設計人員之間的有效聯系和溝通交流,實現數據信息的共享,就勘察報告與設計要求不相符的,及時進行溝通和解決,能確保設計方案更具可行性、有效性。為確保巖土工程設計的質量,有效提升巖土設計方案的水平,也需要確保巖土勘察和設計環節工作的開展有效銜接,準確把握勘察數據資料以及要求,并將其作為重要支撐和依據,對相關數據進行全面綜合的分析,全面了解工程勘察的孔洞深度、布孔,分析和判斷工程項目的地質條件,優化方案設計,確保工程項目的質量安全。此外,巖土工程勘察是一項復雜性的工作,所獲得的數據信息比較多且種類繁雜,設計人員需要科學的利用擬建區域勘察資料、綜合考慮和分析周邊工程項目地質勘察數據;勘察人員也需要結合實際工程的情況和要求,選擇最適合的勘察技術和手段,規范化操作,以確保為設計提供的數據準確可靠[2]。
巖土工程勘察所獲取的數據資料,能夠為后期的設計和施工等提供可靠支撐,確保設計更符合工程項目的結構要求和建設要求,也能及時發現和處理巖土和地基方面的問題,以免對工程整體質量、施工進度和成本效益等造成過影響。在工程結構設計的時候,需要考慮選擇的持力層是否科學合理,設計人員要將基礎埋深作為重要的依據和參考,準確的判斷和分析持力層厚度是否滿足工程設計要求,對其進行科學調整,以確保工程項目的結構穩定安全。在這一過程中設計人員要求仔細審查和分析勘察報告,對勘察數據進行深入挖掘和利用,將樁基埋深作為基礎,準確的判斷和分析持力層的具體位置,并確保地基的承載力符合實際工程項目的要求。在工程項目施工建設中還可能出現軟弱地基的情況,設計人員通過對勘察資料的深入分析,對地基承載力進行科學的計算,能及時發現這類問題,并甚至有效的制定解決和治理的方案,改善和優化地基的承載力和結構強度,以免對工程項目的質量和進度等造成不利影響[3]。
維護和保障工程項目質量性能,要求確保結構設計科學合理。巖土工程勘察所獲取的各類地質資料,能夠為工程結構設計提供參考,確保設計更完整和可行。實現巖土工程勘察地質資料的有效開發和利用,還能為工程資源配置和利用提供一些參考。在工程項目施工建設的時候,需要對復雜的地質環境進行認真的勘察和調查,認真做好室內測試、土樣測試、地質調查測繪和原位測等方面的內容,明確工程項目所在地的地質環境和條件,及時發現并有效處理影響工程項目建設的各類不穩定性因素及不良地質現象。在不斷發展中巖土工程勘察的技術和手段多種多樣,保證了勘察地質信息的準確性和完整性,巖土設計人員通過對勘察資料的深入分析,便于更好的開展和實施地基評價、方案論證、結構設計等工作[4]。
巖土工程勘察和設計是一項復雜性的工作,也是一項基礎性的工作,這方面工作能否規范化的開展和實施,對工程項目建設以及整體質量安全有著重要的影響。這一環節存在的問題,將會對工程順利施工造成大的影響。部分工程項目這方面工作的開展不夠細致,仍存在比較多的問題。例如,1)水文地質勘察不細致。工程項目方案設計以及施工建設之前,需要認真做好水文地質勘察工作,明確工程所在地環境區域的具體情況。尤其是一些地質和水文條件復雜的工程項目,更需要做好勘察工作。但是,也存在勘察不細致的情況,導致對工程項目周圍的地形、地貌、氣象和水文等自然條件不了解,未能夠及時發現并治理崩塌、滑坡、巖溶等不良地質,不了解地基巖土層的構造和土質類型,進而對后期的工程設計和施工產生不利影響,尤其影響地基施工、結構設計以及巖土工程的綜合評價等,如果方案設計不合理,將直接影響整個工程項目的質量安全。2)研究和分析工作不到位。巖土工程勘察和設計,要求對勘察所獲得的數據資料進行深入分析和研究,科學利用這些資料,為工程項目的方案設計提出建議,為工程結構設計提供數據。評估和判斷所選取的持力層是否合理、基礎地面標高是否合理,對基底壓力影響范圍、持力層地基承載力大小等進行評價和分析,查看其是否符合實際工程的結構要求等。但很多時候,這方面工作的開展不到位,進而對基礎結構設計的科學合理性和工程質量安全造成不利影響,導致巖土工程中的一些不穩定性因素未能及時發現和處理。3)沒有做到勘察、設計一體化。部分項目建設對巖土工程勘察、設計與施工一體化缺乏全面的了解和認知,無法實現工程項目的統一協調管理,且勘察和設計人員之間缺乏有效的聯系和溝通交流,進而影響了各環節的有序銜接以及對勘察數據的獲取和利用,影響方案設計和完善,進而對工程項目的整體質量安全、工期和進度、成本效益等造成不利影響。采用一體化模式的巖土工程大多比較的復雜,涉及面比較廣,如果具體工作的開展存在監督管理不到位、協調溝通不到位、責任劃分不明確等問題,也將影響勘察數據的完整性、方案設計的科學性以及工程整體質量性能。4)資源配置不合理。巖土工程勘察、設計與巖土治理本身就比較的復雜,且專業性要求高,數據計算比較復雜,影響巖土工程勘察與巖土治理的因素比較多,如人為因素、技術、勘察設計和方案等,如果存在勘察人員不專業、沒有深入工程現場、勘察和分析不到位、沒有嚴格依照工序流程進行、采用的技術不合理、巖土勘察細節把控不到位等任一方面的問題,都可能影響巖土勘察結果的準確性和可靠性,進而影響方案設計的科學合理性以及工程施工和資源配置利用[5]。
巖土工程勘察與巖土工程設計之間有著密切的關系,前者能夠為后者提供可靠資料和依據參考,確保設計更科學合理、經濟可行、安全可靠,進而提高工程項目的整體質量和效益。為更好的利用巖土工程勘察資料,提高設計的水平和質量,需要積極推進巖土工程勘察、設計與施工一體化模式的實行。通過施行一體化模式,實現巖土工程勘察、設計各環節和工序工作的有序銜接,并及時發現和處理各環節的問題,也有助于協調資源的利用。也就是說在前期巖土工程勘察的時候,要加強與工程項目設計、施工單位及有關人員之間的溝通和交流,實現協調管控和更加精準、全面的巖土工程勘察,以獲取更詳細、準確的勘察資料,便于設計人員深入分析和利用巖土勘察資料。為確保一體化模式取得更理想的效果,要求明確一體化的標準和要求,用以指導工作的規范化落實,在協調溝通的過程中針對存在的問題、勘察與設計不符的、與實際工程不符的,及時進行整改。
有關人員需要準確把握巖土勘察的要點和關鍵,確保巖土工程勘察方案編制的科學合理性,明確勘察的范圍以及注意事項。深入施工現場,認真的做好室內測試、土樣測試、地質調查測繪和原位測試等方面的工作,并詳細記錄各項數據資料,明確工程所在地環境區域的具體情況,如工程項目周圍的地形、地貌、氣象和水文等自然條件,崩塌、滑坡、巖溶等不良地質問題,地基巖土層的構造和土質類型,在結合實際工程的設計要求和標準,綜合的評價巖土工程,針對性的治理不良地質,選擇適合的基礎模式,優化工程項目結構設計和方案設計。為確保巖土工程勘察的有效性,強調做好一系列監督管控工作,由專業人員深入工程現場進行細致的勘察和分析,嚴格依照工序流程進行,并確保采用的技術和手段科學合理。結合實際工程項目的地質結構等,判斷和分析選擇鉆探、取樣和試驗的哪一種最為適合、最能保證勘察結果的準確性和可靠性,在勘察完成之后,要針對不良地質進行科學有效的處理,工程要避開地質結構松散,容易出現滑坡的地帶,針對軟弱地基,要求采用針對有效的方法進行加固處理,優化地基結構,保證工程項目的安全可靠性。
巖土工程勘察和設計要嚴格依照規范和要求進行,杜絕因人為因素、技術、勘察設計和方案等造成的問題??辈烊藛T要專業,能夠科學利用各項技術和工具,要深入施工現場進行細致的勘察。所采用的技術要合理,并對整個勘察過程進行監督。最終的勘察結果也需要深入分析,并為方案設計、施工和資源配置利用等提供參考和依據。
在設計和施工的時候,要求科學利用巖土勘察的資料,深入分析和研究。在方案設計的時候,要求科學評判和分析工程周圍巖土的力學性質,明確具體工程項目的地下巖土層分布、巖土層性質以及構造等;綜合評價和分析水文條件,包括地下水分布和水位變化情況、地下水的危害程度、地下水腐蝕情況等;評估和判斷所選取的持力層是否合理、基礎地面標高是否合理,是否符合實際工程結構要求;針對存在的問題及時處理,防范工程項目沉降、塌陷等問題。在對勘察資料分析的基礎上,檢測周圍建筑物的性能,如穩定性、邊坡穩定性、承受力等,確保本工程項目的完整性和安全性。
巖土工程是一項基礎性的工程項目,要求規范、細致的做好巖土工程勘察、設計和治理等方面的工作,全面獲取有關數據資料信息,深入分析和利用這些資料信息,為方案設計、工程結構設計和后期施工建設等提供參考和依據,確保工程項目的綜合質量。