摘要:岩土工程勘察作为一项综合性较强的工作,其最终目的就是使用各种不同的勘察方法与手段,研究调查建筑场地的具体情况。本文将着重介绍岩土工程的基本理论依据、岩土工程的特性,并且以工程勘察实例为依据,综合阐释控制工程勘察整个过程的手段和方法。关键词:岩土工程;勘察设计中图分类号:TU2文献标识码:A文章编号: 在对建设工程进行调查的所有工作中,岩土工程勘察是最具综合性的一种。它的主要目的就是使用不同的勘察方法和手段,研究调查建筑物场地的具体情况,对要在其上进行建设的土地和建成建筑物以后会对地质环境造成的影响进行地质条件的判断分析,探究上部结构和地基一起工作的时候,如何使地基的稳定性和强度得到保证,以及如何才能使其不会有过大变形情况出现,从而将地基准确的承载及变形能力分析出来。此外,要为基础设计、施工、和对地基进行加固提供相关的岩土工程资料。岩土工程的特性土和岩石都是自然材料,与钢材、混凝土等人工材料相比,土和岩石显得非常具有特殊性,具体表现在土具有孔隙性以及岩石具有裂隙性。 ,土的结构是散体的,在土中有很多的孔隙。非饱和状态的土是由气体、固体和液体三部分组合而成的,而饱和状态的土则是有液体和固体两部分组成的,因此,其中必然存在孔隙压力和有效压力。在孔隙压力中,既有孔隙气压力,也有孔隙水压力。非饱和土中的孔隙气压力可以产生一种力量,理论上将这种力量成为基质吸力。这种基质吸力与土的含水量成反比,也就是当含水量增大时,基质吸力反而降低,所以,基质吸力极不稳定。在暴雨天气时,花岗岩残积土极易在边坡出现浅层滑坡现象,非饱和土基坑很容易在雨季发生事故,黄土和膨胀土的强度会在湿度增加时大幅降低,这些都是由于基质吸力降低而造成的。与饱和土而言,因为孔隙水压力会消散和增长,因此,加荷速率不同,地基也会有不同的承载力,能否及时的支撑,软土基坑会有不同的稳定度,底层与渗透系数结合存在的差异,会直接致使基础沉降速率存在差别等。在饱和土中存在一种超静水压力,它会产生挤土效应,从而将桩挤歪、上浮、挤断。如若遇到地震,超净水压力液化粉土和砂土。所以,一定要将岩土工程中的空隙压力把握好。 ,在岩石中总会发现存在各种各样的或短或长、或窄或宽、或密或稀的裂隙。这些裂隙有弯曲的,有平直的;有光滑的,有粗糙的;有被填充的,有未被填充的;有不规则形状的,也有形状规则的。产生裂隙的原因有很多,有的是因岩浆凝固收缩而产生的原生节理;有的是因沉积间断从而造成的层理;有的是发生变质而产生的劈理和片理;有的是因为构造应力而产生的构造节理;还有的是因为表面作用而造成的风化裂隙和卸荷裂隙等,通常会将裂隙作为结构面,将岩石和裂隙合称为岩体。在岩土工程勘察中,弄清结构面的分布、参数和产状,是非常重要也是非常困难的。岩土工程勘察内容岩土工程勘察主要包括3个部分的内容。首先要进行的就是勘探,搜集所需要的资料。这样有利于对地貌、地形、施工条件加深了解。其次,要采集原始资料。这一阶段一定要注意3个问题:第一,要尽量详细的对野外地层进行划分,这样有助于资料的整理。第二,一定要严格依照规范进行原位测试。第三,要特别注意观测地下水位的情况。岩土工程勘察的最后一步是要进行室内试验。通过进行室内试验,可以将岩土的物理力学性质测定出来。岩土工程勘察的应用
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