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高層建筑中的地基巖土工程勘察論文
摘要:巖土工程勘察在高層建筑地基基礎處理過程中可謂是占據著極其重要地位,同時也是建筑項目必不可少一環節,具體涵蓋材料收集、勘測整理等方面內容,并且不同區域地質勘察條件往往也是存在較大差距,需相關人員在正式展開勘察工作時能掌握正確勘察方法,實現高層建筑地基基礎施工的最佳狀態。本文主要對高層建筑地基基礎中的巖土工程勘察進行深入化分析,僅供專業人士參考借鑒。
關鍵詞:高層建筑;地基基礎;巖土
工程勘察從某種角度上來說,巖土工程勘察情況如何將直接決定著最終高層建筑整體質量。但基于現階段實際情況來看卻存在著種種問題,如勘察力度不夠深入、外界自然因素影響等,都會對勘察結果準確性帶來不利影響,致使高層建筑地基施工出現任何質量隱患問題。為有效解決這一現狀,就需勘察人員能夠嚴格按照勘察標準流程執行,對勘察區域地質條件的不同有一個深入掌握了解,便于及時提出合理化巖土工程勘察方法,有效提高高層建筑施工質量。
1工程概況
在此以某高層建筑工程為例,該工程項目總占地面積約為6875m2,建筑面積為62000m2,共包含32層,其中地下2層,主要以框剪結構形式呈現,并且采用獨立柱基或是樁基礎結構,致使高層建筑基礎荷載最大可達到24000kN,最小軸力荷載可達到1500kN左右。同時建筑地下室標高更是達到766.3m,屬于一個綜合性商住建筑。基于對施工現場特點和建筑物特征的深入了解,勘察方法主要采用工程測量、施工現場場地微震測試、鉆孔超聲波測試、簡易水文觀測、抽水試驗及載荷試驗等綜合勘察方法,其中地基持力層可以說是本次勘察主要核心問題,普遍存在著地下水位較高且載荷施工難度較大等問題,可根據公式K=hy-1n+1"#1-1n+1"$得出相對準確承載力數值。
2基于不同地質條件下巖土工程勘察的應用分析
2.1天然地基基礎勘察分析根據實踐調查分析可以了解到,天然地基基礎勘察具體可分為以下幾方面內容:①二次沉積地質勘察。往往該種勘察方法實行前工作人員需先對地質土層情況有一個充分掌握,這是在于二次沉積形成土層強度較差,通常不可將其作為高層建筑施工基礎層。并且在進行天然地基基坑挖掘時如果出現將二次沉積形成土層當做是基礎土層現象,工作人員便應立即采取正確恰當方法展開詳細勘察分析,或是使用鉆孔手段將其徹底解決[1]。②斷裂破碎帶勘察。該種勘察方法在巖土工程勘察中可以說是較為復雜一項手段,在勘察過程中常常會出現各種隱患性問題,如勘測報告與實際挖掘不一致,一旦出現此種情況工作人員便要展開重復勘測,直至確保最終勘察結果具備準確性為止,大幅度提高地質勘察材料精準性。同時還可借助十字穿插法等手段對勘測材料展開深入剖析,有效解決斷裂破碎帶存在問題。③半天半挖地帶勘察。通常來說,這種天然地基基礎勘察常常出現在丘陵等地區,需工作人員能先做好地基平整處理工作,選擇恰當大型機械設備,促使地基操作更加順利。除此之外,工作人員還應進一步提高對地基土質強度的標準要求,并且在巖土工程勘察時能對土層結構展開詳細全面分析,準確判斷該土質色彩和強度情況,進而不但能有效規避勘察問題的產生,還能大大提高勘察準確性[2]。2.2人工挖孔樁基礎勘察分析由實踐可知,高層建筑工程所處地質環境不同,相應的項目施工所具體使用地基基礎也存在明顯差距,如丘陵地區工程大多采用人工挖孔樁基礎方法,盡管該種方法操作實施過程較為簡單,但一旦在勘察期間受到第三系砂泥巖影響,就會使其施工難度大大增加。而出現這種現象的根本原因就在于第三系砂泥巖和普通類型砂泥巖相比較而言存在著較大不同,具體可將其劃分到半成巖范疇內,無論是脹大性還是軟化性能都相對較強,因而這就需要工作人員能在實際勘察工作時盡量選擇恰當勘察方法,確保人工挖孔樁基礎持力層處于穩定狀態下,只有這樣才能充分滿足高層建筑工程施工規范,實現高層建筑施工最佳成效。除此之外,第三系砂泥巖勘察過程中,工作人員還可采用輕型圓錐動力接觸手段來展開詳細檢測,準確掌握第三系砂泥巖強度情況,便于為后期施工工序的順利進行奠定良好基礎,否則將無法保證人工挖孔樁地基持力層滿足規范標準,容易引發一系列地基問題隱患,需及時采用灌漿、深挖等多種方法實施解決,為高層建筑工程高效開展創造良好條件[3]。
3巖土工程勘察的過程分析探究
3.1野外勘察通常來說,巖土工程勘察內容具體可分為兩項,即為野外勘察和資料收集,在確保上述兩項工作得以順利開展基礎上對施工現場地質地形及周圍條件等展開準確評估,進而不但能大大提高勘察工作效率,還能有效節省勘察投資成本,保證最終勘察結果較為準確真實。以下展開詳細分析:①判斷施工現場地層地質性質。對于一些地質土層較好且厚度較大建筑工程來說,勘察深度也適當減小,并且勘察間距也可相繼放寬,而對于一些地質土層較差區域需不斷提高勘察深度,而勘察間距也要縮小。②提出合理恰當勘察手段。往往對于不同地區條件來說,其地質土層之間差距也較大,因而具體采取的勘察方法也是多種多樣,如對于地勢較低土層進行勘察時可采用人工挖孔樁手段,促使巖土工程勘察取得最佳理想效果[4]。3.2資料收集在開展資料收集工作時,工作人員可根據土層性質、顏色、濕度及巖心率等因素的不同做好詳細分類記錄,便于為后期工作人員順利工作提供準確性參考依據,并且在實施多鉆機同時工作時,技術人員需做好技術交底工作,在保證基層資料信息收集的相對完善基礎上進行統一分配整理,可為操作人員提供規范性指導。按照規范標準實施原位測試,為最大限度降低零漂,在靜力試驗時需做出適當調整改進,并且還需充分考慮到地下水開采情況,在所有鉆孔全部工作結束后對最后鉆孔地下水情況進行詳細觀察[5]。除此之外,工作人員還可對巖土的物理力學性質展開試驗探索,如做好原土層樣品的收集整理工作,盡量選擇正確合理試驗手段,大大提高試驗操作可靠性,一旦其中任一環節出現問題都有可能會威脅到最終結果準確性,需相關操作人員能引起高度重視,防止高層建筑施工出現任何安全隱患,實現高層建筑工程地基基礎巖土工程勘察的最佳應用成效。
4高層建筑地基基礎中的巖土工程勘察應用探討
參考上文提到工程案例展開分析探討,該工程地質結構主要是由中厚層硅質巖和夾頁巖共同組合而成,其中硅質巖厚度約為50cm左右,夾頁巖厚度約為10cm左右,在巖層東南方向始終呈現出40°夾角,如果按照1:50000尺寸大小角度來說,則需對該高層建筑地質基礎展開深入解剖分析,從而得到以下結論:該高層建筑工程以地層連接形式為主,完全不存在斷裂結構現象,一旦遭到結構應力影響則周圍地層巖體便會出現裂縫等隱患問題,如果按照巖體風化程度對其實行類型劃分則具體包括中風化硅質巖夾頁巖和強風化硅質巖夾頁巖兩種[6]。同時還了解到,該高層建筑所處場所為河流一級階地,河流和建筑施工場所之間距離為58m左右,根據對該區域地表水流通情況的詳細調查可知其定期對開展排水作業,如果工作人員對地基基礎進行了深度挖掘,那么地表水也會逐漸流入到施工現場環境下,但卻并不會對高層建筑施工帶來較大影響。除此之外,高層建筑地下水主要包括孔隙水和裂隙水,往往這些類型地下水均與河流水之間有著互補性作用,而出現該現象的根本原因便是高層建筑施工場所屬于河流一級階地,在河流兩方構建了翻板壩,在進行巖土工程勘察時如果不將翻板壩閘門打開,那么河流水位標高將局限在750m以下,并且需施工人員盡可能采用鉆探勘察方法,發現如果高層建筑工程地下水量降低,相應的地基基坑中的用水量也會大幅度減少,這樣一來高層建筑地基基礎施工就能順利實施,為高層建筑施工質量的大幅度提升創造良好條件[7]。5結束語總而言之,高層建筑地基基礎中的巖土工程勘察已逐漸成為必不可少一項內容,為徹底解決以往工程項目實施中存在的土質問題隱患,在充分確保高層建筑安全性基礎上大大提高工程施工質量水平。就需工作人員能積極展開巖土工程勘察工作,針對施工現場巖土質量展開詳細全面檢測分析,保證施工現場巖土質量能夠充分滿足建筑工程提出的標準規范,獲得較為準確可靠巖土勘察結果,為高層建筑事業的健康可持續發展奠定良好基礎。
參考文獻
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