建筑岩土工程勘察中的关键技术研究.pdf
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1、 年 期 建筑岩土工程勘察中的关键技术研究陈殿斌(德州市建筑规划勘察设计研究院,山东 德州)摘 要 建筑岩土工程勘察是保障工程安全和可持续发展的关键环节 随着工程规模的不断扩大和复杂性的增加 岩土工程勘察面临着更多的挑战 文章研究了现场勘察技术 实验室测试技术 地质信息获取技术以及数据处理与分析技术 旨在提高勘察效率和准确性 确保工程的稳定性和可靠性 关键词 建筑工程 岩土勘察 数据处理中图分类号 作者简介:陈殿斌(),工程师,从事岩土工程勘察工作。现场勘察技术 地质勘察技术地质勘察技术是建筑岩土工程勘察中的关键技术,旨在获取地下土壤和岩石的地质信息,以评估地质条件对工程的影响。地质勘察技术包
2、括以下方面。首先,地质地貌调查是地质勘察的基础工作之一。它通过野外实地考察,观察地表地貌特征,包括地势起伏、河流分布、山脉走向等,从而推测地下地质构造的分布情况,为后续工作提供重要线索。其次,地质钻探是地质勘察的主要手段之一。通过钻探机械或人工方式,将钻孔钻入地下,取得岩土样品,并测定不同深度的地层特征。这些样品和数据提供了地下地质层序、岩性特征、土壤含水量等信息,为工程设计提供基础数据。此外,地震勘探是一种常用的地质勘察方法。地震波在地下的传播受地层介质的特性影响,通过监测地震波的传播速度和反射特征,可以推测地下地层的性质和结构。地震勘探广泛应用于地质构造研究、地下水勘察和地质灾害评估等领域
3、。最后,地质勘探还可以利用地球物理勘探方法。地球物理勘探包括电法勘探、重力测量、磁法勘探等技术,通过测量地下电阻率、重力场、磁场等物理参数的变化,推断地下地层的性质和构造特征。地质勘察技术的发展使施工单位能够更加准确地了解地下的地质情况,为工程设计提供可靠的依据。但同时也需要注意,地质勘察是一项复杂的工作,需要综合应用多种方法和技术,并结合地质学、地球物理学、地球化学等学科知识,以确保勘察结果的准确性和可靠性。地下水勘察技术地下水勘察技术是建筑岩土工程勘察中的重要内容,旨在获取地下水位、水质、水动力特性等信息,以评估地下水对工程的影响。地下水勘察技术包括以下方面。首先,地下水位观测是地下水勘察
4、的基础工作。通过在不同季节和时段测量地下水位,可以了解地下水位的变化规律,并确定地下水埋深和水位梯度等参数。其次,地下水化学分析是评估地下水质量的重要手段。通过采集地下水样品,并测定水中各种离子、溶解氧、值等指标,可以判断地下水的水质状况,包括水的硬度、酸碱性、盐度等,从而评估地下水是否符合工程需求。此外,地下水动力特性的研究也是地下水勘察的重要内容之一。地下水动力特性包括地下水流速、水位变化规律、渗透系数等参数的测定与分析。通过采用水位观测、渗透试验、泵试验等方法,可以确定地下水的流动方向、速度和水力梯度,为地下水资源的开发和利用提供依据。最后,地下水勘察还可以利用遥感技术获取水建筑工程与装
5、修中国厨卫 中国厨卫文信息。利用航空遥感或卫星遥感技术,可以获取大范围地下水位的分布情况和变化趋势,为区域地下水资源管理和保护提供重要数据支持。地下水勘察技术的应用可以为工程设计和水资源管理提供重要参考。通过了解地下水的水位、水质和水动力特性,可以评估地下水对建筑物稳定性、地基承载力和地下结构安全的影响,合理规划工程建设和保护地下水资源。地下探测技术地下探测技术是建筑岩土工程勘察中的关键技术,旨在获取地下隐蔽物体或地下构造的位置、形状和性质信息,以评估其对工程的影响。地下探测技术包括以下方面。首先,地下雷达是一种常用的地下探测方法。地下雷达通过发射高频电磁波并接收其反射信号来探测地下物体。它可
6、以探测到地下构造的位置、形状和尺寸,包括地下管线、洞穴、地下水层等。其次,地下声波探测是一种利用声波传播特性进行地下勘察的技术。通过发射声波信号并接收其回波信号,可以分析地下介质的声速、声阻以及声波的传播路径。地下声波探测常用于地下洞穴、岩石裂隙和地下水层等的探测和评估。此外,地下电磁法是一种测量地下电磁场分布的技术。通过在地表放置电磁发射器和接收器,测量地下电磁场的强度和频率响应,可以推断地下介质的电导率和磁导率等物理特性。最后,地下测量技术也是地下探测的重要手段。通过使用全站仪、激光扫描仪等测量设备,可以进行地下管线的定位和测量,获取地下结构的几何形态和空间位置信息。地下探测技术的发展使施
7、工单位能够更加准确地了解地下构造和隐蔽物体的性质和分布,为工程设计开发提供重要参考。然而,地下探测技术也存在一定的局限性和挑战,例如地下介质复杂性,信号解释和数据处理等方面存在的问题。实验室测试技术 土壤力学性质参数测试技术土壤力学性质参数测试技术旨在研究土壤的力学性质,包括抗剪强度、压缩性和抗压强度等参数。以下是常用的土壤力学性质参数测试技术。()三轴剪切试验是常用的土壤力学试验之一,通过施加垂直和水平应力,模拟土壤受到的实际力学作用,测定土壤的抗剪强度和剪切应变关系。()压缩试验用于研究土壤的压缩性和压缩模量。在压缩试验中,施加垂直应力并测量相应的应变,可以确定土壤的压缩特性和压缩模量。(
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