岩土工程地质勘察中的原位测试技术分析

(整期优先)网络出版时间:2024-03-05
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岩土工程地质勘察中的原位测试技术分析

易波

四川资源大地建设有限公司 四川西昌 615000

摘要:在岩土工程调查中,现场检测是对实验室实验的一种有益补充,对确定地层的物理、力学参数具有重要意义。因此,对现场试验过程进行质量监控具有十分重要的意义。结合工程实践,通过现场试验分级和特性分析,对现场试验质量控制策略进行深入研究,为勘察报告的编制提供技术支撑。

关键词:岩土工程;地质勘查;原位测试技术

引言

一般来说,在工程实践过程中,原位测试可分为两大类,即专门测试及剖面测试,其中,专门测试是指利用针对性测试开展关键工程位置的相应研究,主要包括旁压测试、载荷测试等;剖面测试是指对场地整体开展连续性测试,主要包括触探、标贯等。总体来说,上述两类原位测试均能有效反馈土体的相应物理力学性质,其中,专门测试的针对性更强,剖面测试的普适性更强。在岩土工程勘察过程中,常用的原位测试主要包括标准贯入测试、十字板剪切测试、载荷测试、静力触探测试、动力触探测试及波速测试。

1工程概况

1.1工程基础信息

某房屋建筑工程属于安置房,周围有公路直通,交通更加便捷;本工程包括14幢高层住宅,5幢商务用房,以及相应的附属设施,占地面积约35100平方米。

1.2工程地质条件

1.2.1地形地貌

该项目属于山地型,在该地块西部地区,由于人为活动的影响,其原有的景观已经消失,现状地表多为建筑废弃物,地势相对平坦;由于工程项目的需要,东侧和南侧边缘已经挖出了一个30米高的斜坡,斜坡大约80度,已经进行了防护。本区的海拔范围在414.53米至456.79米,总体上是一个比较普通的起伏。

1.2.2地层岩性

根据调查结果,本区第四系以粉质黏土为主,基岩以泥页岩为主。颜色为杂色,略潮湿,疏松,主要成分为碎石、粘土和建筑垃圾,其含量在30%左右,随意堆放,堆放时间5-10年左右。②粉质黏土;红棕色,微湿润至湿润,软塑-可塑,含有铁氧化物及少量的铁锰结核,偶尔有钙质结核,断面平滑,不能摇动。③泥质岩;紫红色,全中风化,泥质结构,薄层结构,节理裂隙发育,岩心为碎片状-短柱状,遇水容易软化,具明显的岩石特征。

1.2.3地质构造

场区内没有断裂和大断裂贯穿,构造相对简单,也就是区域内的断裂构造和地震活动不强,从地壳稳定性角度来看,属于相对稳定的区域。

1.2.4水文地质条件

项目区的水文地质状况属于中等水平,主要表现为:①地表径流。在拟选址的西南侧地势较低的地方,有一个面积2000平方米的水塘,深度2.5米左右,在建设过程中需要将其移除,不会对项目产生任何影响。②地下水。现场考察结果表明,该区域内的地下水以上部滞留水和基岩裂隙水为主,其中,上部滞留水主要存在于人工吹填层,这一层土壤渗透性差、水量不稳定、分布不均、没有一个稳定的稳定水位。基岩裂隙水产于下伏风化基岩裂缝中,其分布与裂缝连通性密切相关,表现出异质性,并具有微观承压能力。

2工程原位测试及质量控制

2.1工程原位测试的选取及结果分析

根据工程场地的实际情况,对其进行现场试验的主要方法有三种:标准贯入试验、动力触探试验和波速试验。

2.1.1标准贯入测试

通过对本区粉质黏土和全风化泥岩的标准贯入度试验,粉质粘土12次,全风化泥岩52次,统计数据见表1。

2.1.2动力触探测试

对区内填土进行了动力触探测试,试验次数为15次,其修正后试验结果为:击数变化范围为3.2~7.3击,平均值为4.9击,标准差为1.571,变异系数为0.321,修正系数为0.852。据动力触探测试结果,填土差异性较大,均匀性差。

2.1.3波速测试

采用速度试验法,对不同类型的土体进行波速测试,并对每个建筑物范围内的最不利钻孔进行等效横波速度试验;通过对19钻孔的分析,得到了它们的等效横波速度在121-181m/s之间,每一孔的盖层厚度都在0.8m以上,在15m以下,因此,根据各种不利因素,确定本工程的场地类型为II类。

表1标准贯入测试的统计结果

地层

黏土

泥岩

统计频数

12

52

最大值(击)

8

13

最小值(击)

5

7

平均值(击)

6.6

9.2

标准差

1.028

1.032

变异系数

0.155

0.16

修正系数

0.919

0.962

标准值

6.1

8.9

2.2原位测试质量控制策略

由此可以看出,现场试验对工程实践有很大的指导意义,充分显示了它的重要意义。为此,本部分对其质量管理战略进行了深入的研究。

2.2.1制定合理的原位测试大纲

根据实际情况,在工程实施之前,勘察机构要与设计院进行交流,了解他们的要求,从而确定现场试验的目标;同时,搜集有关数据,编制现场试验方案。现场试验时,要结合实际情况对试验方案进行动态调整,当发现地层与预测地层不符时,要及时调整试验深度和间距,以最大限度地提高试验效率。

2.2.2加强勘察人员培训

由于测量人员的工作经验不同,导致了测量人员的素质良莠不齐,也就是有些测量人员缺乏足够的专业知识,从而影响了现场检测的精度。为了确保勘察队伍的质量,必须定期对勘察队伍进行评估和培训,提高勘察队伍的整体素质;在此基础上,对现场工作人员和工程负责人的职责进行了进一步的界定和细化,以提高现场试验的效率。

2.2.3完善原位测试的监管

原位测试的基础是现场实操。因此,如何加强野外工作的监督显得格外重要,此步骤可有效提高原位测试的外业质量,即根本性的保证原位测试的准确性及真实性。

2.2.4规范处理测试数据

由于地质环境的不确定,现场试验结果有可能出现奇异性,所以有必要对试验数据进行标准化处理。一是要选择具有专业资质和实力的测量机构,对其进行严格的资质审核;同时,要在训练中加强对试验资料的处理训练,逐步提升勘察队伍的业务素质。最后,根据现场试验结果,组织专家对不合理的成果进行重新评价。

2.2.5原位测试的数字管理

在计算机技术飞速发展的今天,对现场试验进行数字化管理是十分必要的,这一工作既可以对勘察结果进行集成,又可以方便地在以后的报告编写中随时调用。实施这一战略的方法,主要是对现场试验视频、照片和记录表格进行扫描,并将记录结果数字化,并将其上载到管理系统中,以供以后随时查阅。现场试验过程中的质量控制尤为重要,而现场试验的控制策略又涉及到多个环节,并非一项工作就能实现。在工程实践中,勘察工作者需要综合运用各种技术手段,全面确保现场试验的精度。

结语

通过对现场试验进行质量控制的研究,发现现场试验是一项必不可少的工作,首先要根据工程的具体情况,选定适合的现场试验形式,然后按照规范进行现场操作、实验室数据整理等作业。在施工过程中,必须严格落实各项质量控制措施,全面保障现场试验成果的精度,为勘察报告的编写提供充足的基础。

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