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[摘要]基礎穩定性會直接影響水利水電工程建設質量,由于巖土種類比較多,所以必須注重巖土質量檢測,并且明確工程地質水文條件,提出相應的處理措施。探討分析水利水電工程地基基礎巖土試驗檢測要點,得到相應檢測方法及注意事項,為相似工程提供借鑒。
[關鍵詞]水利水電工程;地基基礎;巖土試驗;檢測要點
對于水利水電工程來說,地基巖土試驗檢測會對整個工程的質量和安全造成直接影響,所以須注重巖土試驗工作。在開展地基基礎巖土試驗檢測之前,建設單位應當明確施工現場水文地質情況、巖土物理特性,結合不同試驗檢測方式,對巖土樣品特性進行分析。注重管理樣品采集過程和運輸過程,以此確保后續工程建設的順利性。
1水利水電地基巖土試驗檢測與特點分析
1.1地基巖土試驗檢測
在水利水電工程中,地基基礎能夠有效維護工程主體,通過基礎巖土地基檢測,可為地基施工提供重要參考依據。為了全面加強檢測質量,維護檢測結果的準確性,應當了解檢測技術的要點,以此獲得準確信息,為后續施工起指導作用。在試驗檢測期間,應當注重定性分析和定量分析,合理選擇巖土樣品,以此確保檢測結果的準確性。同時還應當維護樣品代表性,避免對試驗檢測結果造成影響。如果試驗結果不準確,則會導致后續施工建設存在較多問題,增加工程經濟損失。所以為了維護試驗檢測結果的準確性,必須合理規劃試驗檢測區域。基礎巖土試驗檢測區域主要包括室內和施工現場。現場檢測主要是圍繞地基所處位置開展檢測工作,探測分析巖土機械狀態。在檢測地基時,應當采用力學原理開展模擬荷載試驗。現場試驗主要包含靜態椎體穿透試驗,電源滲透試驗和壓力試驗。通過上述檢測能夠獲得準確的結果。然而整體試驗檢測無法明確所有巖土和土壤層的數據,并且檢測所需時間比較長。室內監測主要是圍繞實驗室進行,按照國家標準法律規定檢測土壤樣品的性能質量。在室內檢測期間,儀器信息檢測需要排除外部影響因素,實用性比較強,然而必須確保樣品代表性,以此獲得準確可靠的信息。
1.2特點分析
1.2.1施工隱蔽性強水利水電工程施工期間需要處理地基,開展樁基施工和防護施工。上述施工內容具有較強的隱蔽性,如果工程人員沒有嚴格控制施工質量,就會導致工程運營問題出現。因此在實際施工期間,需采用跟蹤監測方式,全面監測工程實施過程,避免出現誤操作行為,降低工程施工質量。
1.2.2工程不確定性大由于我國不同地區的地形地貌情況不同,且氣候條件和環境因素會影響巖土性質,因此僅僅通過巖土勘測報告,無法顯示出實際測試結果。在水利水電施工過程中,工程人員所應用的施工方式也會影響巖土特性。所以在具體施工期間,工程人員應當注重巖土試驗檢測,準確分析施工現場的實際情況。
1.2.3操作區域性巖土試驗檢測具備特殊性,在不同區域應用相同的檢測方法,也可能獲得不同的結果。導致各種現象的原因,主要是因為區域地質粘土性質差異比較大。針對巖土工程試驗檢測而言,必須確保數據準確性和真實性,并且針對不同類研究性質,采用相應的施工技術,注重施工抗剪切強度和設計參數的合理性。
2水利水電工程地基基礎巖土試驗檢測要點
2.1樣品選擇
2.1.1嚴格控制巖土數量在同一個區域選擇試驗樣品時,應當確保樣品選擇的代表性。在不同厚度地基選取樣品時,應當保證均衡性特點,以此確保地基巖土的物理性質。由于地下水位也未對巖土結構造成影響,致使巖土結構呈現松散分布。所以在選擇研究樣品時,須控制土壤結構變化,還應當維護采樣人員的安全。
2.1.2注重季節變化在干旱季節中,巖土性質比較密集。在雨水天氣下,巖土性質會松散。因此當土地承受能力變化時,也會相應導致土地結構發生改變,土地結構遭受破壞。對于該類問題來說,在開展現場試驗檢測期間,必須確保巖土樣品選取的代表性。
2.1.3優化樣品選擇流程按照原狀土樣和巖土樣品,能夠對不同方法流程進行區分。巖土采取的主要方式為原狀土樣采取方法,應用取土器和鉆孔聯合方式。在選取樣品時,技術人員應當按照實際情況,指導樣品采集流程步驟,并且嚴格控制取樣時間和地點。
2.1.4巖土樣品質量信息化標準信息化標準主要包括試驗檢測項目質量、樣品采取手段、項目檢測數量等。嚴格按照信息化標準,確保巖土樣品采集的最佳效果,還能夠確保地基巖土樣品具備代表性,從根本上提升水利水電工程的質量與安全。
2.2樣品采樣方式
在開展巖土測試之前,應當選擇代表性樣品,以此確保測試結果的準確性。樣品采樣是樣品獲取的必要過程,采集所需樣品時,必須明確合理的采樣方式。巖土采樣主要包括未干擾土壤采樣和巖石采樣。確保樣品的代表性,通過少量樣品所檢測的結果,能夠代表整體檢測結果。在采樣期間,為了順利完成采樣過程,貼上結果的準確性,必須派遣專業人員進行采樣引導,現場人員要到詳細記錄采樣區域信息、樣品規格信息等,這樣才能夠保證檢測結果的可靠性。同時在采樣過程中還應當合理規劃采用區域,對采樣點數量進行控制,并且確保采樣點設置的合理性,以此確保采樣數據的參考價值。在實際檢測過程中,應當在同一垂直面和水平面均勻采樣。對于滑坡和斜坡部位來說,在樣品采集過程中,由于土壤層極易受到水源影響,相應導致土壤狀態發生改變,對樣品適用性產生直接影響,使樣品無法代表所有巖土。
2.3樣品質量
樣品質量會直接影響采樣有效性,因此為了維護樣品質量,必須確保樣品具備以下特征。
2.3.1自然性特征在采集巖土樣品時,應當遵循自然條件。不能選擇人工影響的樣品,也不能對樣品進行加工處理,從而導致區域內樣品與其他區域相比,存在差異性。
2.3.2代表性特征在選擇采樣位置時,應當優先選擇自然地區,最大限度保留土壤的原有濕度和成分,以此保證測試結果滿足實際巖土情況。在進行鉆孔施工時,應當確保孔徑大于12cm。為了防止破壞土壤生態,改變土壤狀態,應當通過薄壁平地機進行采樣,這樣能夠降低對土壤狀態的影響程度。在設置采樣點時,可以選擇在基巖部位或鉆孔、坑井部位。
2.3.3制備樣品應當避免由于人為誤操作所產生的裂縫。當樣品粗糙度稍微小于標準尺寸時,則可以應用到實驗檢測當中。同時,將樣品直徑與高度比控制在1∶2。
2.4樣品存儲
合理存儲樣品能夠確保采樣工作的有效性。在采集樣品之后通常不會立刻投入使用。因此為了確保樣品使用價值,必須做好樣品存儲工作,能夠對后續施工提供參考。在存儲樣品時,可以將其置于密封筒當中,在外部做好標識。使用膠帶進行密封處理,防止水分和空氣進入到筒內。同時需要填補筒縫隙,避免受到土壤污染。在做出樣品時,不僅需要維護原本狀態,還應當及時進行檢測試驗。為了避免樣品含水量發生變化,則應當將其存儲在溫濕度適宜區域。對于不同類型的樣品來說,所采用的存儲方法也不相同,能確保樣品質量的完好性。對于泥質樣品來說,則需要使用無菌紗布包裹,之后通過熔蠟進行鑄造,并且做好相關標注。在樣品存儲過程中,必須確保存儲條件的適宜性,這樣才能夠確保檢測結果的準確性,避免由于條件不同所導致的結果誤差問題。
2.5樣品運輸
在完成樣品采集后,需及時運送到實驗室進行檢測。樣品運送到實驗室時,應當做好容器與空隙處理工作。比如在云中巖石樣品時,需要使用箱子作為容器,以此確保樣品攜帶的便捷性,還可以完好存放于車廂內。通過箱裝存儲方式,可以避免由于顛簸所產生的振動問題。對于樣品縫隙處理問題來說,為了防止樣品之間碰撞,則應當使用防護材料進行填充,填充樣品和箱子之間的空隙。在選擇填充材料時,可以應用麥稈、軟紙等。樣品運輸過程中,須控制車輛行駛速度。
3地基基礎巖土試驗檢測方法
3.1瑞利波法
此種檢測方法是采用瑞利波傳遞巖土方式,然而瑞利波傳遞速度會受到介質和頻率影響。與當前常用的檢測方法相比較,瑞利波法能夠實現大范圍的操作,技術工藝的復雜性比較低,具有較高的經濟性。通過瑞利波法能夠有效反映出巖土地基特性,并且有效補充傳統檢測方法的不足。然而這種檢測方法的應用限制性比較大,需要開展全面試驗和檢測。技術人員還應當針對瑞利波法進行深入研究,確保其能夠應用到巖土性質檢測當中。
3.2探地雷達技術
該項技術最早應用于國外工程建設當中,可以廣泛應用到道路探測,地基探測和水文地質探測當中。在勘測路面裂縫、堤壩工程和隧道工程時,也可以應用探底雷達技術。然而對于我國工程建設來說,探地雷達技術應用發展比較晚,在具體工程項目檢測中無法發揮出較高效果。當前,我國主要是在堤壩監測工程中應用探底雷達技術,并且嘗試應用于地基基礎檢測當中。隨著該項技術的推廣應用,也積累了豐富的經驗,相應完善了技術方法和內容。
3.3靜載試驗檢測法
通過靜載試驗,能夠檢測出樁體豎向與水平承載力,可以為測算分析樁體整體數據提供重要依據。在檢測地基基礎質量時,通過應用靜載試驗檢測法,有助于提升地基基礎檢測精度,還能夠對檢測誤差進行嚴格控制。采用靜載試驗分析荷載數據,可以對樁體整體受力進行優化,有效確保控制樁基礎的受力條件。所以對于綜合控制比例分析來說,靜載試驗檢測技術的作用比較大。
3.4鉆孔取芯檢測法
此種技術方法能夠有效控制地基基礎質量,通過檢測基礎樁混凝土強度,可以有效控制混凝土膠結離析問題,檢測和測量樁基礎的整體質量。然而,鉆孔取芯檢測法測算比例速度比較慢,并且測算成本比較高,對樁基基礎工程檢測發展會產生負面影響。因此在應用鉆孔取芯檢測法時,為防止地基基礎檢測出現不合理問題,須嚴格控制構件布局的合理性,綜合分析樁基礎結構。聯合鉆孔取芯檢測與其他檢測技術,可準確測算和評價檢測全過程,對樁基礎地基結構進行控制。
4結束語
綜上所述,此次研究圍繞地基基礎巖土試驗檢測要點展開分析,地基是承載工程主體的重要支撐,所以須嚴格控制基礎巖土檢測質量,以此為后續施工建設提供重要參考依據。所以分析和研究試驗檢測要點,可有效維護檢測質量,進一步提升水利水電工程建設質量。
參考文獻
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作者:林廷松 單位:杭州市建設工程質量安全監督總站