潘文浩
傳統(tǒng)巖土工程地質(zhì)勘察工作中,一般采用現(xiàn)場取樣然后送至試驗室進行檢驗的方式,相比之下,原位測試方式更加便捷,可以在巖土原本的位置進行相應(yīng)的檢驗工作,相應(yīng)的檢測效率更高,且能夠有效避免環(huán)境因素對檢測結(jié)果的影響。當(dāng)前,巖土工程地質(zhì)勘察中原位測試技術(shù)水平不斷提升,在相應(yīng)的測試工作中的應(yīng)用也更加廣泛,有效促進了巖土工程事業(yè)的進一步發(fā)展。本文對原位測試在巖土工程地質(zhì)勘察中的應(yīng)用進行了分析,以供參考。
在巖土工程地質(zhì)勘察作業(yè)過程中,一般可以采取兩種方式,包括室內(nèi)試驗法與現(xiàn)場試驗法。室內(nèi)試驗主要采用的提供試驗技術(shù),現(xiàn)場試驗主要采用的是原位測試技術(shù)。原位測試技術(shù)的具體應(yīng)用過程中,應(yīng)當(dāng)注意結(jié)合巖土工程中相應(yīng)的土體物力指標(biāo)與巖土物理指標(biāo)與巖石物理指標(biāo),保證巖土勘察的準(zhǔn)確性,才能有效保障巖土工程地質(zhì)勘察效果。傳統(tǒng)的取樣后在試驗室進行檢驗的方式相對復(fù)雜,原位測試技術(shù)應(yīng)用則更加簡單,且檢測效果相對較好,在巖土工程行業(yè)相關(guān)技術(shù)不斷發(fā)展過程中,原位測試技術(shù)的應(yīng)用越來越廣泛。需要注意的是,相關(guān)技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)結(jié)合巖土工程地質(zhì)具體情況,選擇合適的原位試驗方法,加強巖土層相關(guān)數(shù)據(jù)信息的采集,才能有效減少測試誤差,保證巖土工程后續(xù)建設(shè)的有序進行。
原位測試技術(shù)是巖土工程地質(zhì)勘察作業(yè)中的重要技術(shù),這一技術(shù)可以在工程現(xiàn)場直接進行測試,且不會對土層造成影響。實際應(yīng)用中,可以從封閉性測試樣品中獲得更加全面的測試數(shù)據(jù),進而有效判斷相應(yīng)巖土土體結(jié)構(gòu)情況。原位測試技術(shù)最大的特點是能夠有效保障原狀土體結(jié)構(gòu)的完整性。在具體應(yīng)用過程中,有幾種常用的原位測試方法,包括圓錐動力觸探試驗、標(biāo)準(zhǔn)貫入試驗、靜力觸探試驗、十字板剪切試驗及載荷試驗等。相關(guān)工程人員應(yīng)結(jié)合勘察現(xiàn)場實際與設(shè)計要求,選擇合適的測試方法,同時,還要充分考慮到現(xiàn)場地質(zhì)條件,仔細分析巖土層相關(guān)情況,才能選擇最合適的原位測試方法,進而實現(xiàn)對巖土層相關(guān)參數(shù)數(shù)值與地基承載力的有效估算。
巖土工程地質(zhì)勘察過程中,原位測試技術(shù)有著顯著的應(yīng)用優(yōu)勢,具體體現(xiàn)為原位測試技術(shù)能夠減少采樣環(huán)節(jié),可以在工程現(xiàn)場直接進行巖土層測試,減少了待測樣本對測試結(jié)果的影響,并有效提升了工作效率。同時,與實驗室檢測相比,由于原位檢測技術(shù)是在工程現(xiàn)場直接進行檢測,可以在現(xiàn)場獲得更大的樣本,能夠更加全面地分析巖土性質(zhì)與巖土結(jié)構(gòu),進而充分保障檢測結(jié)果的有效性。原位檢測在巖土工程地質(zhì)勘察的應(yīng)用過程中,還能對相應(yīng)的待測對象進行連續(xù)試驗,可以準(zhǔn)確判斷巖土體剖面與物理性能。當(dāng)前,原位測試技術(shù)快速發(fā)展,相應(yīng)的靜力觸探車進一步提升了原位測試技術(shù)效率,實際應(yīng)用中也有著更好的經(jīng)濟性。
在應(yīng)用原位測試技術(shù)時,相關(guān)工程人員應(yīng)當(dāng)注意原位測試技術(shù)應(yīng)用中存在的問題,比如測試過程中相應(yīng)巖土的應(yīng)力條件較為復(fù)雜,尤其是所測試巖土層中的特殊參數(shù),很難采取有效的方式進行測定。因此,原位測試技術(shù)的應(yīng)用過程中,應(yīng)當(dāng)選擇合適的模型,并盡可能地簡化。但模型簡化過度很容易影響巖土土體測試結(jié)果的準(zhǔn)確性。同時,巖土工程地質(zhì)勘察工作中,巖土荷重一旦發(fā)生變化就會影響相關(guān)參數(shù)數(shù)值,而原位測試技術(shù)難以對相應(yīng)的變化情況進行有效的預(yù)測。此外,在巖土工程地質(zhì)勘察中應(yīng)用原位測試技術(shù),還會花費一定的時間選定測試區(qū)域,且需要借用一定的設(shè)備,因此測試成本也也相對較大,實際應(yīng)用中,很容易受到工程成本的限制,使得相應(yīng)的試壓次數(shù)有限,所能得到的測試結(jié)果與相關(guān)數(shù)值參數(shù)也較少,這樣不利于巖土工程后續(xù)分析工作的有效開展。
圓錐動力觸探主要是采用有著一定質(zhì)量的落錘,在相應(yīng)的高度,通過自由下落的方式,將標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的圓錐形探頭逐步打入土中,然后可以根據(jù)相應(yīng)的貫入擊數(shù)與貫入過程中所產(chǎn)生的阻力值來分析土層變化,由此可以確定相關(guān)土層的工程力學(xué)性質(zhì),從而對地基土給出相應(yīng)的巖土工程地質(zhì)評價。圓錐動力觸探通常有三種,輕型、重型與超重型。輕型通常被用在驗槽與地基處理檢測,其貫入的深度一般都小于4m,且土質(zhì)大多是由粉土、軟土、粘性土或素填土進行加固處理后所形成的復(fù)合地基土,如圖1所示。粗砂、礫砂、圓礫及卵石,還有中密以下的極軟巖與碎石土,在這些地基土中可以采用重型圓錐動力觸探,觸探的深度應(yīng)當(dāng)在12~16m范圍。超重型通常被應(yīng)用于相對密實的碎石土、卵石、軟巖與極軟巖。
圖1 輕型動力觸探儀
在相應(yīng)的巖土層采用圓錐動力觸探試驗,可以有效獲取相應(yīng)的物理力學(xué)指標(biāo),進而能夠確定巖土層具體的力學(xué)性質(zhì),有助于對地層進行分層,還可以確定相應(yīng)的砂土的密實度與孔隙比,并明確粉土與粘性土的具體狀態(tài),從而判斷地基土是否均勻及承載能力,以及巖土體變形指標(biāo)參數(shù)與強度,還能進一步查明土洞、滑動面以及軟硬土層界面,進而能夠?qū)Φ鼗良庸烫幚硇ЧM行有效的檢驗,也就能充分掌握樁基礎(chǔ)持力層,還能估算出單樁豎向承載力等,不僅有著鉆探功能,還能對巖土層進行有效的測試。
標(biāo)準(zhǔn)貫入試驗中所采用的重錘質(zhì)量為63.5kg,實際應(yīng)用中,要在規(guī)定落據(jù)76cm的高度,通過自由下落方式將相應(yīng)的貫入器打入地層,可以根據(jù)貫入擊數(shù)與深度來分析土層性質(zhì)。按照相應(yīng)的錘擊數(shù)就能了解相應(yīng)巖土層地基的承載力,并能夠確定粘性土的狀態(tài)、無側(cè)限抗壓強度及砂土的密實度。同時,采用標(biāo)準(zhǔn)貫入試驗還能判斷相應(yīng)巖土層地基土的變形模量與壓縮模量,確定土的抗剪強度,且能夠估算出單樁極限承載力,確定飽和砂土與粉土的地震液化可能性,及相應(yīng)的液化等級,還能根據(jù)相應(yīng)的試驗數(shù)據(jù)計算出巖土層剪切坡速,也可以對風(fēng)化殘積土、全風(fēng)化或強風(fēng)化巖界限作出明確的判斷,并能確定相應(yīng)的風(fēng)化程度。當(dāng)前,標(biāo)準(zhǔn)貫入試驗一般應(yīng)用于花崗巖地區(qū),根據(jù)錘擊數(shù)就能夠劃分全風(fēng)化巖、強風(fēng)化巖及殘積土的界限。
靜力觸探試驗是通過靜力,按照一定的速率將探頭壓入土中,探頭中相應(yīng)的阻力傳感器能夠?qū)⑻筋^壓入過程中所產(chǎn)生的阻力轉(zhuǎn)化為電信號,通過儀表可以測量出相應(yīng)的數(shù)值,進而可以判斷巖土層中具體情況,如圖2所示。這一實驗方法通常被應(yīng)用于粉土、軟土、砂類土、粘性土以及有著少量碎石的土層中,且不僅可以進行勘探,還能對巖土層進行測試。靜力觸探試驗過程中,根據(jù)相應(yīng)的儀器所現(xiàn)實的觸探曲線,就能夠確定巖土層中土的類別,對巖土層進行準(zhǔn)確劃分,并能夠明確其中相關(guān)物理力學(xué)指標(biāo),且能夠進一步判斷相關(guān)巖土層的變形模量與承載力,還能確定巖土層中密實度與相對密實度之間的界限,砂土的內(nèi)摩擦角,可以準(zhǔn)確判斷軟弱土塑性狀態(tài),并能夠根據(jù)試驗數(shù)據(jù)對飽和粘性土重度及單樁承載力進行估算。通過靜力觸探試驗,還能對素填土或是人工加固地基的均勻情況與密實程度進行有效的檢查,且能夠確定飽和砂土、粉土的地震液化等級。
圖2 靜力觸探設(shè)備
十字板剪切試驗的實際應(yīng)用中,主要是采用標(biāo)準(zhǔn)十字板探頭來探查土的深度,并按照相應(yīng)的速率進行扭轉(zhuǎn),可以對土破壞過程中相應(yīng)的抵抗力矩進行測量,還能測量出土的殘余抗剪強度與不排水抗剪強度。這一試驗方式主要應(yīng)用于飽和軟弱狀粘性土的靈敏度與不排水抗剪強度等參數(shù)的測定中,相應(yīng)的測量深度不應(yīng)超過30m。如果巖土層中含有大量的貝殼、為分界的腐植層、砂層、礫石以及樹根,不可采用這一測量方法。十字板剪切試驗所采用的貫入設(shè)備與靜力觸探可以聯(lián)合使用,大多在軟土地區(qū)使用,結(jié)合鉆探取樣結(jié)果,可以有效提升勘察效率,減少勘察成本,進一步保證了鉆探參數(shù)。如果相應(yīng)的軟土層取樣存在一定阻礙,就可以采用十字板剪切試驗方法來確定相關(guān)土的抗剪強度、靈敏度及重塑土抗剪強度,且能夠?qū)ν诜竭吰屡c飽和軟粘性土填的穩(wěn)定性進行有效分析,進而準(zhǔn)確判斷軟土路基的臨界高度,并能夠確定軟弱土地基加固效果,判斷出軟粘性土相應(yīng)的固結(jié)歷史等。
載荷試驗有兩種,平板載荷與螺旋板載荷,其中平板載荷試驗包括淺層平板載荷試驗與深層平板載荷試驗。其中淺層平板載荷試驗需要在相應(yīng)的承壓板上逐步施加荷載,承壓板的面積要合適,這樣可以有效測定地基土的變形與壓力情況。這一方法主要應(yīng)用于淺部地基土,一般地基土的埋深小于3m,且大多為粉土、砂類土或是粘性土。深層平板載荷試驗通常應(yīng)用于地下水位以上的地基土,或是埋深超過3m的地基土,相應(yīng)的地基土中包括軟質(zhì)巖、極軟巖或是風(fēng)化巖體。螺旋板載荷試驗是采用人力或機械的方式將螺旋形承壓板壓入相應(yīng)的預(yù)先設(shè)置的深度,相應(yīng)的傳力桿在施加壓力的過程中,能夠有效測量出承壓板的沉降量。這一測量方式主要應(yīng)用在地下水位以下及深層地基土,適用于深度在10~15m的地基土測試中。采用載荷試驗方法可以有效測量承壓板下應(yīng)力范圍內(nèi)相關(guān)巖土的變形模量與承載力,且能夠?qū)Φ鼗恋牟慌潘辜魪姸冗M行初步估算,并能夠計算出相應(yīng)的固結(jié)系數(shù)。采用載荷試驗還能估算出道路路基沉降量或是建筑物基礎(chǔ)沉降量,且能夠?qū)鶞?zhǔn)基床的反力系數(shù)進行準(zhǔn)確計算。
當(dāng)前,我國巖土工程地質(zhì)勘察作業(yè)中,原位測試技術(shù)有著較為廣泛的應(yīng)用,具體應(yīng)用中,相關(guān)工程人員應(yīng)當(dāng)充分考慮工程現(xiàn)場實際,選擇合適的原位測試方法,才能更加準(zhǔn)確的判斷巖土層相關(guān)參數(shù)與地基承載力,進而充分保障巖土工程地質(zhì)勘察作業(yè)質(zhì)量,有助于巖土工程地質(zhì)勘察的進一步發(fā)展。