卜志偉
摘? 要:近年來,科學(xué)技術(shù)的發(fā)展速度較快,工程物探技術(shù)作為地球物理勘探技術(shù)的一種,在巖土工程中應(yīng)用十分廣泛。將工程物探技術(shù)合理地運用在巖土工程中,可以有效地解決巖土工程勘察中的一些難點問題。該文從工程物探技術(shù)的含義入手,分析了工程物探技術(shù)和巖土工程的關(guān)系,并進一步對工程物探技術(shù)在巖土工程中的應(yīng)用及應(yīng)用前景等進行了具體的闡述。
關(guān)鍵詞:巖土工程;工程物探技術(shù);應(yīng)用;發(fā)展前景
中圖分類號:TU195? ? ? ? 文獻標志碼:A
0 前言
工程物探技術(shù)發(fā)展速度較快,并且越來越成熟,由于其具有較多的優(yōu)點,而且在勘探過程中在不損壞勘測對象的基礎(chǔ)上可以快速獲得檢測結(jié)果,具有成本低及效率高的特點,因此在巖土工程中具有較好的應(yīng)用前景。隨著科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,工程物探技術(shù)也向高精度的方向發(fā)展,其勘探結(jié)果更加精準,涉及的范圍更為廣泛,而且在諸多領(lǐng)域進行應(yīng)用,發(fā)揮了越來越重要的作用。
1 工程物探技術(shù)的含義
工程物探技術(shù)是近年來新興的一門地質(zhì)學(xué)科,而且呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢,并在巖土工程中發(fā)揮了極為重要的作用。一直以來在巖土工程的施工過程中,針對施工現(xiàn)場進行測量時會受到自然環(huán)境、地理條件和技術(shù)等因素的制約,從而影響測量的精確性。通過應(yīng)用工程物探技術(shù),其通過探地雷達、地震勘探、電法勘探、層析成像及彈性波測試等,并采用多種技術(shù)方法,從而保證巖土工程勘探任務(wù)的完成。
2 工程物探技術(shù)和巖土工程的關(guān)系
工程物探作為一門獨立的學(xué)科,在實際勘測工作中通常有效地服務(wù)于巖土工程。在工程物探技術(shù)應(yīng)用過程中,能夠有效地針對巖土工程中存在的問題進行解決,保證巖土工程的順利實施。在當(dāng)前巖土工程的施工過程中,施工人員主要會面對參數(shù)問題、界面問題和形態(tài)問題等,即在實際工程實施過程中,需要針對較多參數(shù)進行測量,同時還要準確地對地質(zhì)結(jié)構(gòu)和界面進行劃分,并針對巖土工程的地質(zhì)開發(fā)部進行有效檢測。因此可以將工程物探技術(shù)與巖土工程技術(shù)相結(jié)合,進一步提高巖土工程的施工質(zhì)量。
3 工程物探技術(shù)在巖土工程中的應(yīng)用
3.1 工程物探技術(shù)在巖土工程檢測中的實際應(yīng)用
將工程物探技術(shù)應(yīng)用在巖土工程檢測中,能夠及時發(fā)現(xiàn)巖土工程建設(shè)過程中存在的問題,并采取有針對性的措施加以調(diào)整,保證巖土工程的建設(shè)質(zhì)量。在具體施工過程中,無論是地基加固成效評價處理還是路基壓實度檢測都能夠應(yīng)用到工程物探技術(shù),具體采用的技術(shù)有瞬態(tài)面波法和地質(zhì)雷達檢測技術(shù)等,具體需要針對施工前后原位測試實驗值及彈性波速度進行對比和分析。在巖土工程建設(shè)過程中施工裂縫是較為常見的問題,因此還要重視裂縫的檢測,這樣施工人員能夠更好地掌握巖土工程裂縫情況及裂縫的危險程度,保障巖土工程施工質(zhì)量和安全。由于工程物探技術(shù)對于加強巖土工程建設(shè)施工質(zhì)量控制具有積極的作用,具體可以針對巖土工程樁基質(zhì)量處用無損檢測技術(shù),采用聲波測樁方法與彈性波傳遞速度相結(jié)合來檢測混凝土澆筑施工質(zhì)量。在具體檢測過程中對操作人員的技術(shù)要求不高,檢測效率較高,成本投入較低,可以有效地保證檢測結(jié)果的質(zhì)量。
3.2 工程物探技術(shù)在巖土工程勘察中的應(yīng)用
由于傳統(tǒng)巖土工程勘察過程中鉆探技術(shù)應(yīng)用得較為普遍,這種技術(shù)操作簡單,但其檢測準確性不高。在巖土工程的勘察過程中利用工程物探技術(shù),能夠彌補傳統(tǒng)鉆探勘察中存在的弊端,保證地質(zhì)界面具有較好的連續(xù)性,而且勘察數(shù)據(jù)無論是權(quán)威性還是說服力都處于較高水平。而且在巖土工程傳統(tǒng)勘察技術(shù)應(yīng)用過程中,對于巖土塊壘中不明物體、不明物體的形狀和分布情況等無法準確確定,但是利用工程物探技術(shù)可以有效地解決這些問題。另外,在工程物探技術(shù)實際應(yīng)用過程中,其對場地情況要求不高,技術(shù)應(yīng)用條件相對寬松,技術(shù)制約因素較少,勘察效率處于較高水平。雖然工程物探技術(shù)具有較大的優(yōu)勢,但是傳統(tǒng)的勘察技術(shù)也有一定的可取之處,在實際巖土工程勘察工作中,也可以將傳統(tǒng)勘察技術(shù)與工程物探技術(shù)結(jié)合使用,使兩者優(yōu)勢互補,確保巖土工程勘察質(zhì)量的進一步提高。
3.3 分析并解釋工程物探資料
在工程物探技術(shù)的應(yīng)用過程中,需要野外采集多工程物探數(shù)據(jù),并針對采集來的數(shù)據(jù)經(jīng)過具體的分析和計算轉(zhuǎn)化為工程的地質(zhì)資料。這就要求物探工程師不僅要具備專業(yè)的知識,同時還要熟悉巖土工程專業(yè)的相關(guān)知識。在具體采用彈性波勘探方法來對工程物探資料進行分析和解釋的過程中,要求物探工程師要分離出干擾波和有效波,并對干擾波進行有效壓制,針對能夠解決特定地質(zhì)問題的有效波保留下來。在實際操作過程中,由于干擾波永恒存在,因此對其分離和壓制也無法完全實現(xiàn)。因此作為物探工程師需要在實際工作中重視經(jīng)驗的積累,這樣在復(fù)雜的數(shù)據(jù)中也能夠快速找出干擾波和有效波,并獲得真實的解釋成果。在具體針對工程物探資料進行分析和成果解釋時,還要針對鉆探、原位測試和室內(nèi)試驗的成果進行科學(xué)對比和驗證,確保最終解釋成果的偏差在規(guī)定的范圍內(nèi)。
4 巖土工程中工程物探技術(shù)的發(fā)展前景
由于工程物探技術(shù)應(yīng)用成效直接關(guān)系到巖土工程建設(shè)質(zhì)量。因此為了能夠更好地發(fā)揮工程物探技術(shù)在巖土工程建設(shè)中的作用,則需要選擇科學(xué)合理的工程物探技術(shù),并重視工程物探技術(shù)的綜合性應(yīng)用,通過對不同工程物探技術(shù)的有效融合,重視傳統(tǒng)勘察技術(shù)與工程物探技術(shù)的結(jié)合,同時科學(xué)地設(shè)置剖面,確保剖面能夠經(jīng)過巖土工程中一些已知的點位,以此來保證工程物探技術(shù)應(yīng)用的成效。近年來,在計算機技術(shù)快速發(fā)展的帶動下,工程物探技術(shù)在探測精度、探測范圍等方面取得了較大的進展,這也使其受到越來越多的關(guān)注,有效地拓寬了物探工程應(yīng)用的前景。
在當(dāng)前物探領(lǐng)域中,地質(zhì)雷達應(yīng)用取得了較好的成效,特別是在隧道巖土勘測中的應(yīng)用效果較好。地質(zhì)雷達是利用高頻率電磁波進行測探的,采用天線將電波傳送至地下。由于脈沖電磁波其強弱不同,介質(zhì)表現(xiàn)的反應(yīng)情況也會存在差異。因此在實際應(yīng)用過程中,可以將地質(zhì)、雷達、鉆探有機結(jié)合起來,建立一定的探測模型,從而最大限度地提高物探效果。同時在當(dāng)前空間信息獲取和管理工作中,依托于GIS技術(shù)構(gòu)建的系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫,借助于地理信息技術(shù)和數(shù)據(jù)庫等技術(shù)的存儲功能,有效地提高了地質(zhì)信息管理和應(yīng)用的水平。在實際巖土工程勘察的過程中,信息處理工作具有較強的系統(tǒng)性,通過對勘察數(shù)據(jù)和信息的綜合處理,可以有效地掌握數(shù)據(jù)的特性和數(shù)據(jù)關(guān)系,并借助于先進的技術(shù)手段來完成數(shù)據(jù)的運算和處理工作。
5 結(jié)語
隨著巖土工程項目的增多,以彈性波技術(shù)和地質(zhì)雷達檢測為代表的工程物探技術(shù)在巖土工程勘察和檢測中應(yīng)用得十分廣泛。但是在實際應(yīng)用過程中還存在一些限制因素,因此要根據(jù)施工現(xiàn)場的實際情況來實現(xiàn)工程物探技術(shù)的充分運用。特別是隨著電子信息技術(shù)的快速發(fā)展,工程物探技術(shù)越來越成熟,其在巖土工程中的應(yīng)用前景更為廣闊。
參考文獻
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