地质勘察与岩土治理问题在水利工程中的探讨

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  【摘要】出于经济建设和可持续发展的需要,人类对于水利工程中的地质勘察与岩土治理问的认知也有了实质性的改变。由于在水利工程中一切与水利的相关施工建设的首要条件和工作基础是地质勘察,因此地质勘察与岩土治理的工作就成了整个水利工程建设中至关重要且不可忽视的环节。本文从具体的实际施工情况出发,通过调查研究当下的水利工程建设中地质勘察与岩土治理存在的一系列问题,进一步针对地质勘察和岩土治理的问题提出相关的解决对策,为水利工程的工作设计和建设施工提供可参考的理论依据,以此保证国家水利工程及其相关建设项目能够稳定、高效的完成。
  【关键词】水利工程;地质勘察;岩土治理;问题分析
  引言:
  随着现代化建设进程的不断深入和社会科技文明的不断发展,各地居民区、工业区等的供水与供电的需求量也越来越大,这也充分表明了水利工程的建设工作的重要性将会日益显著。除此之外,水利工程的突出作用还表现在防洪抗旱、土地灌溉以及人们的生活用水等。而地质勘察的工作,是水利工程建设的基础和前提,是水利工程的施工安全、施工质量、节约工程成本和工程如期完工的保障。然而不容忽视的问题是,在进行地质勘察工作的过程中,水文地质问题也是一个十分重要的问题。因此,加强对地下水文特征的调查和分析工作是十分有必要的,可以及时的预测可能出现的地质或者岩土问题,并且提出具有针对性的应对方案,为水利工程的设计和建设工作提供科学、有效的参考资料。
  一、水利工程中的地质勘察与岩土治理问题分析
  水利工程建设工作中的地质勘察部分由水利工程地质勘察构成、实际勘测数据结果分析以及勘测地下水位三个环节组成。
  (一)水利工程地质勘察构成
  水利工程地质勘察中最重要的划分点是室内测试、土样测试、地质调查测绘和原位测试等几个关键部分。在实际勘察的时候,工作人员第一步要做好的工作就是进行地质测绘,归纳包括物探、钻探、坑探等勘察项。具体的勘察方法必须要严格按照实际岩土的情况和性质来选择、制定,另外,还必须要进一步明确勘测内容和要点,以达到科学、精确勘测的目的。
  (二)实际勘测数据结果分析
  由于水利工程結构的稳定性强弱往往是与对地质勘察数据的结果分析直接相关,这就使得勘测时期对于具体实际勘测数据结果的分析也同样重要。相关工作人员应该根据勘测数据总结地质的强度、压缩指标,再根据地质承载力、稳定性等因素做出分析,并对该勘测地点环境、地质、岩土等做出综合评价,是整个水利工程建设安全建设施工的首要保障。
  (三)勘测地下水位
  水利工程中的地质勘察中的又一重要工作就是地下水位的勘测。地质勘测者首先必须对施工地点的相关的地下水资料进行深入了解,对其历史地下水位升降、改变等有一定的了解,在此基础上方能进行下一步的地下水位的勘测工作。另外,对该地质的地基的渗透性探究也是同样必不可少的,岩土的渗透性往往会影响地基的稳定性。
  二、地质勘察与岩土问题的受地下水位的影响分析
  水利工程建筑受地下水位变化的影响主要表现在以下三个方面:地质勘察受地下水位上升的影响、地质勘察受地下水位降低的影响以及地质勘察受地下水位反复升降的影响。
  (一)地质勘察受水位上升的影响
  进行地质勘察时首先要考虑地下水位上升的影响。而导致地下水位上升的因素又是多种多样的,其中较为重要的原因有:地形地貌原因、气候水文原因以及人类活动的原因,比如降水量增加、输水灌溉等。另外,地下水位的上升也不排除是由于多种因素综合的影响而造成的。由于地下水位上升经常会引起表面岩土层的盐渍化、沼泽化,结构松软、岩土强度降低、土地稳定性降低,这将会造成岩土表层的下陷、流砂、粉土等现象,甚至会使得水利工程建筑塌方,影响建设工程的施工进程。
  (二)地质勘察受水位降低的影响
  地质勘察的结果同样受到地下水位降低的影响,其与地下水位上升原因相似,但不完全相同。比如,大量的人类活动同样会造成地下水位的下降,水源上游截流、植被破坏、大量抽取地下水等都会使得该地区地下水位下降。其影响主要表现在水源干涸、土地板结化、土质疏松、地面沉降或塌陷、地表裂缝化、泥石流滑坡等各种灾害,不仅仅对水利工程建筑造成巨大的影响,还给人类的居住、生活等方面造成了及其严重的人身健康、经济收益损害。
  (三)地质勘察受到地下水位反复升降的影响
  无论是地下水位的上升还是地下水位的下降都对水利工程的建设工作造成了巨大的影响,由此可知地下水位的频繁反复升降对水利工程建筑的影响将会更大。就岩土而言,地下水位反复上升或下降的影响不止体现在表层土质的改变,而更重要的是会使得岩土结构不稳定、发生变形,进一步会形成建筑施工的安全隐患。并且,地下水位的反复升降会使得土壤收缩、膨胀变得频繁,地质状况更加复杂、地裂的频率和幅度将大大增加,这同样会对表层建筑物造成巨大的危害。因此,地下水位的科学、有效的勘测将会是水利工程地质勘察的重点工作,也是水利工程建设的有效保障。
  三、地质勘察与岩土治理问题的改善措施
  (一)加强地质勘察时对岩土认识
  岩土是整个水利工程施工建设的基础,进行实地地质勘察时必须加强对岩土的认识。岩土在类型上的不同会导致岩土的性质存在很大的差别,比如,碎石土,应当从其岩石成分、风化程度、粗颗粒物形状、填充物构成和性质、岩密度、填充程度与层理特点等方面进行细致记录。另外,水利工程建设的建筑地基的稳定性降低通常是由于岩体的破碎、软岩与软土等造成的,其软夹层在很大程度上可以引发地面坍塌、边坡凹陷等,因此,必须要在勘察中加强地对岩土认识和对岩土性质的分析,并能及时的采取具有针对性的应对对措施。加强地质勘察时对岩土认识可将其可能对水利工程造成的消极影响降低到可以接受的范围内,进一步有效的提高实际地质勘察工作的质量和效果,以此来保证整体水利工程及其相关建设项目能够安全、稳定、高效的完成。   (二)强化施工段地下水位勘测
  由以上的调查分析结果不难看出,水利工程所在的施工地段的岩土问题中的地下水上升、下降等相关不规律的活动问题会对整个水利工程的建设工作造成难以估量的负面影响,进而不仅会导致工程施工的难度增加还将会给国家利益造成巨大的经济损失。因此,强化施工段地下水位的勘测工作必定要成为水利工程项目中的地质勘察阶段的工作重点。相关的工程建设人员要想精确的掌握地下水位的升降变更等情况,就必须要对整个施工地段以及邻近地段的水文情况进行全方位勘察。在此之前,工程勘测人员还应当对该地段的以往水文地质资料进行深入的研究,充分了解该地段的地下水水位的历史最高点与最低点及变化情况。在实际勘察阶段,可通过泥浆钻进法来针对地下水层的渗透性进行精确的勘测。
  (三)健全科学勘察技术与管理体系
  俗话说:“无规矩,不成方圆”。为了保证水利工程地质岩土勘察工作、水利工程建设工作的圆满完成,建立一个完善、健全的勘察技术与管理体系是十分有必要的。相关水利工程项目勘察人员必须依据一些既定的标准和规定来进行实地的勘察工作。即要实时的明确具体的地质勘察任务和勘察目的乃至实际的勘测流程,又要保证地质勘测技术的科学性和规范性,来取得准确、可靠、高质量的勘察数据。这一技术与管理体系的建成,即可以使得地质勘察模式和实际操流程得到一定程度上的精简,又可以达到便捷、高效、提高勘察效率和质量的目的。
  简单地讲,就是把水利工程中的地质勘察工作在科学技术基础上,给水利工程的勘测施工提出流程上、技术上工作指导。例如,在勘察工作进行之前,根据相关资料制定勘测计划、勘测方案、勘测流程等,再根据既定的规划合理分配勘察人员以及各自勘测任务,保证勘察工作合理、高效、有条不紊的进行。
  结语:综上所述,地质勘察工作作为水利工程建设的基础和前提的同时,也是整个水利工程项目的安全保障。要充分加强对施工地段的岩土性质和情况的认识,加强对水文地质、地下水位等状况的了解。对将来工程是否可建以及建设效果有决定性影响,对治理岩土,提升项目质量及地基起到稳定性能。针对水利工程地质勘测当下所面临的一系列地质、环境问题,例如,地下水位的上升、下降以及反复升降等问题,基本都可以通过加强地质勘察时对岩土认识、强化施工段地下水位勘测、健全科学勘察技术与管理体系等应对措施进行完善,来有效地提高水利工程项目建设施工的安全性、建筑的稳定性以及水利工程应用的安全可靠性,进而满足工商业发展所提出的供水供电需求。
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