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土木工程論文論述當前土木工程應用管理的新發展

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摘 要: 摘要:城市土木工程勘察中使用微動勘察技術具有如下幾個方面的優勢:首先,工程勘察所采用的設備較為簡單,且操作起來十分方便、快捷。通常在勘察施工中可以使用三臺以上的設備進行地震勘察。若施工中采用七臺地震儀按照二重同心型正三角形進行排列組合時,只

  摘要:城市土木工程勘察中使用微動勘察技術具有如下幾個方面的優勢:首先,工程勘察所采用的設備較為簡單,且操作起來十分方便、快捷。通常在勘察施工中可以使用三臺以上的設備進行地震勘察。若施工中采用七臺地震儀按照二重同心型正三角形進行排列組合時,只需要3~5個工作日就可以勘察得到地層深度為數百米的橫波速度分布情況。其次,勘察施工對施工環境的要求較低,尤其適合人口十分密集的城市土木工程施工。

  關鍵詞:土木工程,工程應用,施工技術

  由于微動技術與通常所采用的反射法勘探技術相差較大,城市中行駛的車輛、噪聲等不僅不會影響勘察結果,還可以為勘察施工提供更加豐富的信號來源。再次,微動勘探技術是典型的被動式勘探方法,其對勘探環境不會構成任何影響,十分適合城市土木工程勘探中環境復雜、障礙物較多的工程勘察。最后,采用微動勘探技術能夠得到可靠性較高的勘察結果,而且分辨率較高,在與鉆孔技術結合之后,可以得到地層中清晰的二維,甚至三維結構圖形。從具體的施工應用情況來看,通過微動勘探技術得到的地層構造與測井方法得到的結果吻合度較高。

  以某次在市區及周邊的城市土木工程勘探工作為例,因為市區范圍內環境噪聲較大,因此在采用橫波地震勘探技術時難以排除其對勘探結果的影響。而在郊區施工時,所受到的噪聲影響較小。同時,考慮到對干擾信號的控制,需要提高地震信號資料的信噪比,這時需要采用抗干擾能力更強的橫波勘察設備、技術。雖然所采用的橫波勘探技術具有較強的抗干擾能力,但是城市中較強的環境噪聲還是會使得測試的信噪比下降,因此在施工過程中需盡量避開車流高峰期。在勘察過程中,可以將地震測線沿著市區街道或者是城鄉結合部的街道予以布置,考慮到這些地方都是硬化處理了的混凝土路面或者是柏油路面,使得地震波的激發、接收等都較為困難,在實際的施工過程中可以適當增加激振次數,并通過特制的能量耦合板增加所激發能量的下傳量。當不能在混凝土路面或者柏油路面設置檢波器時,則可以將檢波器的尾椎去除,并將之固定于一個特制的金屬板上,再將之置于路面,同樣可以獲得良好效果。

  煤炭地質勘探所采用的技術及方法在城市土木工程勘探中同樣有相對應的應用領域,在應用過程中必須考慮到城市土木工程地質勘探的具體特點,例如城市噪聲干擾等因素,采取包括淺層地震勘探技術、微動勘測技術以及橫波地震勘探技術在內的勘察技術,都可以獲得良好的勘察效果。

  微動勘測過程中所應用的信號形態以及微動振幅等都是隨著所測量的時間、空間而不斷變化的。但是,在對應的時間和空間內,微動測量技術又具有一定程度的穩定性,所以可以采用具有時空屬性的平穩隨機過程對該現象予以描述。煤炭勘探技術中的微動勘探技術將平穩隨機過程理論作為基礎,從測得的微動信號當中得到相對應的面波波頻曲線,再通過對應的反演得到地層結構中彈性波的速度結構。

  淺層橫波地震勘探過程中,波速通常控制在縱波速度的0.2~0.6倍,因為淺層橫波具有傳播速度較低、波長較短的特點,使其得到的勘探結果具有較高的分辨率,這對于淺層地質勘探具有十分重要的意義。從國內研究結果以及工程應用來看,這對于城市土木工程勘探中的淺層斷裂勘測以及不同工程地質分區等有一定的作用。尤其是在城市防震規劃、地震安全性能評估、建筑工程地址選擇、地基工程勘探等中有重要應用。實踐過程中,通過與鉆探工程合理配合,是工程地質勘探以及淺層地質勘探的有效手段。在城市土木工程勘探過程中,為了避免地震帶來的危害性與破壞性,需要對城市內潛在的活動斷層位置及地層結構屬性進行查明,這對于城市土木工程的防震減災以及城市土木工程的應用可靠性有一定的作用。

  某市區中有一座山洞,該山洞在新中國成立前作為人防工程使用,屬于一個天然的溶洞,且洞內地形復雜,小型溶洞四通八達,洞內總長累積數千米。隨著該人防工程的建設改革,建設部門將其規劃成為餐飲與娛樂場所。按要求,在對該溶洞勘察的過程中,首先是摸清勘測區域下部10m范圍內存在溶洞的情況。由于探測區域都是裸露的灰巖,而且覆蓋有少部分的碎石,因此勘探工作中擬采用地震映像技術。勘測過程中,因為檢波器不能直接插入其中,因此采用石膏進行固定處理,且檢波設備是頻率為4.5Hz的專用低頻檢波設備。因為受到場地的限制,而且探測深度較淺,將偏距設置為5m,并采用直接在巖面錘擊作為勘測振源。勘測過程中,對每一條溶洞進行兩條測線觀測,并勘測得到其中一個溶洞出現異常,發現其中波形經過多次反射,且層狀清晰,推斷其中存在溶洞,且洞內充填了土壤。后續的具體施工驗證了該推斷。

  在城市工民建的工程勘察過程中,為了保證施工速度,提高工程建設的整體質量以及經濟回收效益,在工程勘探過程中采用煤炭勘察中的鉆探與面波勘探相結合的方式進行地基勘探,不但滿足工程建設需要,而且節省了大量的時間和經濟投入。例如,在對某市的城市安居工程建設過程中,需要對地基進行勘察,采用了地基面波勘探技術。因為該建設工程勘察時舊房沒有拆除,通行空間限制了鉆機的進入,給工程勘探帶來了麻煩。為此,勘察過程中采用了煤炭勘探中常用的方式,即在勘察區域設置四個面波勘探點、三個釬探孔進行勘察,將其中兩個釬探孔作為面波點的測試結果。通過分析該面波點資料,測試得到頻散曲線的各個轉折點與釬探勘察得到的地層界限吻合,最大誤差在0.3m以下,滿足了地質勘察的基本要求。按照實際面波頻散曲線巖性的具體分層情況,可以對工民建的地基類別進行具體分析。在勘察過程中,測試得到地基的等效剪切波速為291.5m/s,是中硬場地土質,且場地類別是Ⅱ類。之后可以根據勘察特征周期,結合該區域的抗震烈度設計分組情況并由場地的具體類型查表得到Tg為0.4s。同時,還可以采用對剪切波速與飽和砂土地層的比值來確定地層的液化狀況,確定該地基0~16m范圍內沒有液化情況。

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