岩土工程勘察与基坑施工设计研究论文

时间:2025年01月02日

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下面是小编整理的岩土工程勘察与基坑施工设计研究论文,本文共8篇,欢迎阅读分享,希望对大家有所帮助。本文原稿由网友“zhiyinyouni”提供。

篇1:岩土工程勘察与基坑施工设计研究论文

重视岩土工程勘察与基坑施工设计讨论,有利于保持基坑良好的施工状况,并丰富作业计划实施前的勘察工作内容,最大限度地满足现代工程建设要求。因此,需要给予岩土工程勘察与基坑施工设计必要的关注,积极开展相应研究工作,使工程实践中的勘察工作水平及基坑施工质量不断提升。在此基础上,有利于提高基坑施工质量,并为相应施工作业的开展提供科学指导,保持新形势下良好的工程建设状况。

1岩土工程勘察讨论

1.1岩土工程勘察概述

作为岩土工程实践中的重要内容,勘察工作落实是否有效,体现了工程技术水平。因此,需要了解岩土工程勘察的相关内容。内容包括:

(1)在岩土工程勘察作用下,能够实现对工程地质条件的科学分析,查明地质情况,并得到相应勘察报告,从而为基坑施工设计提供所需的参考信息,确保支护设计的合理科学性;

(2)基于岩土工程开展勘察作业,有利于实现对岩土体特性、分布状况等方面的有效分析,从而为基坑施工作业开展创造有利条件,并保持施工设计工作良好的落实效果;

(3)实践中进行岩土工程勘察分析时,需要勘察人员能够在了解勘察区域实际情况的基础上,通过对地质学、岩体学等不同理论知识及丰富实践经验的配合使用,针对性的开展岩土工程勘察工作,从而得到理想的勘察成果。

1.2岩土工程勘察方面的存在问题分析

(1)勘察过程中的资料收集不充分。在岩土工程勘察过程中,收集丰富的勘察资料,影响工程后续施工作业的落实效果。但是,实践中因某些岩土工程勘察人员的责任意识薄弱,未能根据实际情况对勘察区域地质情况、岩土体特性、荷载分布状况等资料进行有效收集,致使最终得到的岩土工程勘察资料不够丰富,可能会影响基坑施工设计效果。

(2)实践中的勘察工作量布置不当。某些岩土工程勘察中作业人员并未根据行业技术规范要求及勘察区域的实际情况,进行勘察点布置,使勘察深度、勘察孔径大小等设置不当,加上勘察过程中对地层划分精度不够准确,导致实践中的勘察工作量布置未能达到岩土工程要求,影响勘察工作落实效果。

(3)基于岩土工程的勘察工作,由于对基坑施工设计要求考虑少,未能给予支护设计要求充分考虑,使最终得到的勘察成果应用价值有所下降。同时,某些岩土工程勘察报告中也存在一定问题。这些问题包括:由于外场勘查作业落实不当,从而导致室内各项测试指标统计不精确,统计项目不全,造成难以分析和判断各项指标的离散程度和可靠性;勘察报告中的地基评价与结论针对性不强。有的只提供基础性设计参数,定量评价很少;勘察报告中的各项设计参数获取中过于依赖以往的经验,未能运用综合分析技术手段予以应对,使岩土工程勘察报告实践应用水平有所下降;某些岩土工程勘察报告中的勘察点、建筑位置等相关的坐标标记不够清楚,且对基础设计参数分析不够充分,一定程度上影响岩土工程勘察报告的实践应用效果。

1.3处理岩土工程勘察方面存在问题的对策分析

在岩土工程勘察过程中,相关人员的认知水平、勘察单位的重视程度等,都会对这类工程勘察工作开展造成不同程度的影响,从而引发岩土工程实践中的勘察问题。针对这些问题,需要在有效的对策支持下予以处理。这些对策包括:(

1)注重勘察资料的广泛收集,丰富资料内容。实践中进行岩土工程勘察作业时,为得到理想勘察成果,需要勘察人员能够注重地质状况、荷载分布状况等方面的资料收集,并通过对既有资料内容的配合使用,实现对岩土工程勘察资料的广泛搜集。在此基础上,有利于丰富勘察资料内容,进而为基坑施工设计提供所需参考信息。

(2)合理布置勘察工作量。基于岩土工程勘察工作的开展,需要勘察人员在行业技术规范要求下,充分考虑岩土工程实际情况,控制好实践中的勘察深度、勘察孔径大小等,并加强勘察区域的整体情况分析,在考虑基坑施工设计要求的基础上,合理布置岩土工程勘察工作量,确保最终得到的勘察成果有良好应用价值。

(3)完善勘察报告,细化报告内容。为实现对岩土工程勘察报告的高效利用,确保其有良好的适用性,则需要在这类报告形成过程中作业人员能够从多方面进行充分考虑,对施工场地的地质条件、实践中的变形验算、坐标支持下的勘察点与建筑位置确定等要素进行充分考虑,促使最终得到的岩土工程勘察报告更加完善。同时,需要在实践经验丰富、专业能力出色的勘察人员支持下,细化岩土工程勘察报告内容,从而增强该报告的实践应用效果。

2基坑施工设计讨论

2.1基坑施工设计的重要性分析

为使基坑施工设计工作能够落实到位,得到应用价值大的设计方案,则需要加强对施工设计的重要性分析。具体表现为:

(1)注重基坑施工设计,有利于优化基坑实践中的安全性能,保持良好结构稳定性,避免塌陷事故发生;

(2)加强基坑施工设计,有利于为施工作业开展提供科学指导,从而降低施工风险,增强工程基础结构稳定性;

(3)重视基坑施工设计,有利于保持基坑实践应用中良好的功能特性,并实现对性能可靠支护结构的高效利用,从而保持工程建设中良好的基坑施工状况。

2.2基坑施工设计方面的存在问题分析

在基坑施工设计过程中,为得到有效施工设计方案,全面提升施工设计水平,则需要加强对基坑施工设计方面的存在问题分析。这些问题包括:

(1)支护结构设计中土体的物理力学参数选择不当,对土体的含水率、粘聚力、内摩擦角等参数计算不够准确,可能会对基坑施工质量造成不利影响;

(2)基坑土体取样不够完整,未能根据实际情况进行科学取样,使得最终得到的基坑施工设计方案不够完善,影响基坑支护结构的实践应用效果,会给基坑施工埋下安全隐患。同时,因基坑施工设计中某些设计人员的实践经验不够丰富、设计理念更新不及时、设计技术手段不够丰富等,使施工设计水平有所下降;

(3)某些基坑施工设计中由于结构设计与实际的受力状况不相符,使基坑施工中的结构性能可靠性缺乏保障,且会对支护结构性能产生潜在威胁,致使基坑施工风险加大,可能会引发结构变形问题。

2.3加强基坑施工设计的.措施分析

针对基坑支护设计中存在的问题,需要采取相应措施予以处理,确保施工设计状况良好及施工方案应用的有效性。具体措施包括:

(1)实践中进行基坑施工设计工作时,需要根据基坑施工区域实际情况,将支护结构设计工作落实到位,并对土体的物理力学参数进行合理设置,考虑基坑施工中的土体含水量问题,确定适用性良好的施工设计方案并实施;

(2)注重基坑施工设计过程控制,强化设计人员责任意识,并从结构性能可靠性、成本经济性等方面入手,选择性能可靠的支护结构并加以使用,促使基坑施工作业得以顺利开展,并完善施工设计方案;

(3)在基坑施工设计过程中,设计人员用应注重基坑结构实践中的受力状况分析,并通过对岩土工程勘察成果的合理使用,针对性进行基坑施工设计,处理好设计中的细节问题,确保最终得到的基坑施工设计方案更具科学性。同时,为提升基坑施工设计方面的信息化水平,应注重设计中计算机网络与信息技术的配合使用,进而在计算机三维空间中对基坑施工设计方案是否合理进行动态模拟分析,确保这类方案形成中的信息化状况良好性,给予基坑施工作业开展相应支持。

3结语

通过对以上内容的深入探讨,客观说明了做好岩土工程勘察与基坑施工设计研究工作的重要性:有利于降低基坑施工风险,确保施工前所需勘察资料的丰富性,进而为工程结构稳定性提高提供保障。因此,未来在工程建设领域发展中应给予岩土工程勘察与基坑施工设计更多的考虑,并提高相应的勘察成果与设计成果利用效率,促使我国工程建设水平在长期实践中得以不断提升。长此以往,有利于保持我国岩土工程良好的发展状况,确保实践中的基坑施工作业落实有效性。

参考文献

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[5]杨宜舟,周文辉.岩土工程勘察场地立体空间建模与可视化信息管理[J].东北大学学报(自然科学版),(1):122-125.

[6]王东利.岩土工程勘察、设计与施工一体化模式探讨研究[J].城市地质,(4):15-20.

篇2:岩土工程勘察、设计与施工一体化模式的论文

岩土工程勘察、设计与施工一体化模式的论文

摘要:随着社会经济的快速发展与人民生活水平的提高,我国原先先勘察、后设计、再施工的岩土工程施工流程已经无法跟上城镇化建设的速度。岩土工程一体化模式是将岩土工程的勘察、设计和施工有机地结合在一起,形成一体化的生产体系,具有独特的优势。文章详细阐述并分析了岩土工程一体化模式的优势与当前的实施难点,并针对当前难点提出相应的对策建议,为我国岩土工程一体化模式的应用与普及提供参考。

关键词:机械加工;加工精度;影响

随着社会经济的快速发展与人民生活水平的提高,我国原先先勘察、后设计、再施工的岩土工程施工流程已经无法跟上城镇化建设的速度。近年来,国内的建筑市场逐渐对外开放,勘察、设计等行业的竞争也逐渐白热化,为了与国际上正在广泛采用的勘察设计运作模式实现无缝接轨,岩土工程勘察、设计、施工一体化的建设模式逐渐被提出并成为了岩土工程研究的热点方向。

1、岩土工程一体化模式的优势

岩土工程一体化模式是将岩土工程的勘察、设计和施工有机地结合在一起,形成一体化的生产体系,这种模式与传统的先勘察、后设计、再施工模式相比,无论是在工程工期的管理上,还是技术应用和造价管理上,都有着独特的优势。

1.1施工速度快、工期短

在一体化模式中,岩土工程的勘察、设计、施工,各个环节之间是有机结合的,是经过协调组织合理有效地融合在一起的。工程构建承包商承担工程勘察、设计以及施工工作等全部环节,可以充分协调各个环节之间的矛盾与信息不畅,有效提升工程的建设速度,缩短工程的建设周期。

1.2推动技术创新

一体化模式能够需要勘察、设计、施工人员在工作时对所有环节都要进行全方面详细的考虑与规划,促使他们主动的`对其所用技术进行创新,以提升设计方案的可行性与实用性,减少设计方案的变更,因而可以大大提升工程的建设效率,推动技术革新。

1.3易于工程造价管理

一体化模式中,工程的勘察、设计、施工都是由同一个承包商负责承担,因此投资方在进行工程投资时,只需要与负责的承包商进行协商沟通,保障了资金的有效运转与使用。此外,唯一的承包商在负责各个环节时,便于将各类资源合理统筹规划,以提升资源的有效利用率,减少工程设计的变更此时,节约了工程成本,提高了工程的经济收益。

1.4双方责任明确

一体化模式中,涉及的负责人只有两方:投资人与承包商,大大简化了工程的招标过程,双方各自的责任与承担部分也很容易区分确定,降低了合同纠纷出现的机率。

2、岩土工程一体化模式的难点分析

一体化模式在推广以及实际的应用过程中,也会产生相应的问题,其难点包括:

2.1工程质量难以保障

传统的岩土工程施工模式下,企业多为单一化企业,不同的企业只承担工程的部分环境,因此,企业为了避免自己所负责的环节出现问题而导致工程质量不佳,一般会高度重视对工程质量的把控。然而,在一体化模式中,一家承包商承担工程的所有环节:勘察、设计、施工,承包商负责业务的增加会导致其权衡经济收益的机会增加,极有可能只保证工程的最低质量,以获取更大的经济收益。

2.2制度与法规不健全

目前岩土工程行业的相关法律法规仍旧是针对传统的岩土工程施工,而对于一体化模式,当前尚未形成任何专门的法律法规,导致一体化建设管理机制不完善,进而影响岩土工程的正常施工。

2.3实行企业有限

一体化模式要求承包商具有独立完成勘察、设计、施工所有环境的技术与能力,但是现有的企业大都是单一化的勘察、设计或者施工企业,真正有能力融合所有环节的企业少之又少,且一体化模式也超出了常规单一化企业的思维模式,较难为其接受。

3、岩土工程一体化模式的实行对策

针对以上的问题,文章提出一系列对应的对策,以推动一体化模式在岩土工程行业的实践与应用。

3.1健全承包商内部组织结构

承包商应加强、完善、健全其内部组织结构,建立一套高效完备的组织管理模式,不同环节设立相应的决策领导,其他资源如人力、物力、财力应优化配置,以保证相应工程项目的顺利展开。

3.2制定相应法律法规

国家应制定并出台针对岩土工程一体化模式的法律法规,包括具体的细则和标准体制,以规范岩土工程的招投标市场,推动一体化模式的应用与普及。

3.3引Т统施工流程观念转变

相关部门应积极引导岩土工程领域的工作人员,转变其传统施工流程观念,提高企业和行业人员对一体化模式的接受程度,推动企业从单一化向全面化、一体化方向发展。

4、结语

岩土工程一体化模式通过将岩土工程的勘察、设计和施工有机地结合在一起,形成了一体化的生产体系,可以加快施工速度,提高工程的经济收益,推动技术的革新与发展。然而岩土工程一体化模式在我国推广与普及时面临一些严峻问题,文章针对当前一体化模式的应用难点提出相应的对策建议,为我国岩土工程一体化模式的应用与普及提供参考。

参考文献

[1]陈聪,杜茂林.岩土工程勘察、设计与施工[J].生态与环境工程,2015(05):178-179.

[2]谢晋.岩土工程勘察设计与施工一体化模式探讨[J].低碳世界,2014:199-200.

[3]王东利.岩土工程勘察、设计与施工一体化模式探讨研究[J].城市地质,2013,4(08):15-20.

篇3:工民建岩土工程与水电工程地质勘察研究论文

【摘要】在工程进行建设的过程中,地质勘察属于工程建设前期最重要的工作。工程建设需要对工程建设目标周围的地质环境进行详细的勘探,以方便掌握周围的地质信息,帮助工程顺利的进行建设。在不同的工程建设中,工程的种类也对地质勘探有一定的影响,所以不同的工程也需要针对不同的地质需求进行勘探。在工民建岩土工程与水电工程中,地质勘察也存在不同的着重点,有一定的区别。

【关键词】工民建岩土工程;水电工程;地质勘探;着重点

1引言

地质勘察在任何工程建设中都拥有非常重要的基础作用。在工程建设中,地质基础是确保工程建设质量的关键。地质勘察可以将工程建设所处位置的地质情况进行探查,分析地质中的土壤成分、岩土标准等,然后将其与工程所需的地质情况进行对比。确保工程在进行建设的过程中,可以依照地质特点来进行建设。所有工程在建设时,都需要依据地质基础来进行建设,地质基础的勘察工作需要做到准确并且拥有针对性。在工程建设中,工民建岩土工程建设与水电工程建设相比,在地质勘探的过程中存在一定的差别。工民建岩土工程和水电工程的建设本质存在的差别,使工程在进行地质勘探时,也存在不同的着重点。地质勘察的重要作用,使两种不同工程中在进行地质勘察工作时,必须要针对性的进行地质勘察,以帮助工程可以顺利地进行建设。

篇4:工民建岩土工程与水电工程地质勘察研究论文

工民建岩土工程属于土木工程中的一种,工民建岩土工程在进行建设的过程中,需要对建设的工程进行详细的设计,之后对地质进行详细的勘探。岩土工程主要研究了地质中的岩土体性状,对所有的地质现象、地质演化以及规律等都进行了较多的研究。工民建岩土工程的主要建设内容为民用以及工业用建筑的建设。这一类的工程建设大多为民用居住房以及工业房屋建设,工民建岩土工程在进行建设前,需要对建设地点的地质情况进行详细的勘探,确保工程的地基可以依托地质情况来进行建设[1]。工民建岩土工程在建设的过程中,需要对地质情况信息进行详细的了解。工民建岩土工程需要分析地质中岩石的类别,确认土壤的构成。需要从岩石的完整程度,岩石的软硬程度以及土壤的可塑程度等来进行分析。并将土壤进行分类,分析土壤的本质情况,而且工民建岩土工程的土壤分析也较为简单。工民建岩土工程的地质勘察标准是国家质量监督局与建设部共同发布的《岩土工程勘察规范》,在进行工民建岩土工程地质勘察时,必须要依照标准来进行地质情况的分析。并且依照地质勘察标准,来对地质勘察中的基坑、土壤情况以及地下水水量和水压情况进行分析对比[2]。工民建岩土工程需要确保地质勘察中,地质的土壤情况在标准范围内,并且在进行地质试验的过程中,工民建岩土工程只需要对小范围地质情况进行勘察和分析,一般工民建岩土工程的地质较好,地面较为平坦,而且工程建设的抗震设计具有明确的规定。在工程的地质勘察中,主要针对了工程建设中地基承载力以及单独工程附近的地质情况。而水电工程建设相比工民建岩土工程又有一定的区别。水电工程不同于工民建岩土工程,水电工程的建设一般都是大中型的水利水电工程,在进行地质勘察的过程中,需要进行地质勘察的范围也相对较广。水电工程在进行地质勘察的过程中,不仅仅需要对周围的地质情况进行勘探,也需要进行大范围的地质以及水文分析。

水电工程的地质勘察标准是国家质量监督局发布的《水利水电工程地质勘察规范》,与工民建岩土工程有一定的区别[3]。水电工程在进行地质勘察的过程中,需要进行现场原位测试,水电工程的现场原位测试不同于工民建岩土工程的抽水试验。而且水电工程的地质勘察需要评估地质中岩石的渗透性,需要确保岩石的渗透性在标准规定范围内。水电工程的地质勘察需要勘探的`范围较为广泛,从岩土层以及土工取样,岩石地质分类,土壤分类,不同土层的耐冲刷能力,抗震勘探等多种地质因素,这些地质因素都在水电工程的勘察范围内[4]。水电工程的建设需求不同于工民建岩土工程,在进行地质勘察的过程中,需要更加精确详细的进行地质情况分析。土壤的组成部分以及类型是勘察中重要的一个部分,在进行地质勘察的过程中,需要对土壤的情况进行详细的分析,并且根据分类标准来将土壤的类别进行分析。水电工程的建设内容较多,而且建设的位置大多都不在城市中,遍布于峡谷、山河、野外等,而且在建设的过程中,建筑的主体包括了水电站、河坝、水闸等可以进行长期使用的建筑[5]。这些建筑需要在较长时间内抵抗水侵蚀,并且在建设的过程中也需要考虑地质的情况,确保工程地质不会出现沉降、水土腐蚀等地质问题,这些地质问题对工程拥有较为严重的影响,经常会使工程质量出现问题。水电工程的地质勘察过程中,需要对地质的构造进行详细勘察,确保地质的土壤构成类型适合建设。水电工程的地质勘察需要对地质的进行分析,减少地质问题对工程建设带来的影响。同时也要观察岩层的详细信息,确保岩层的岩体应力、渗透性等都在标准范围内。对工程周围的地下水系统进行观测,地下水系统对水电工程有较大的影响,经常会影响到水电工程的施工以及整体建设[6]。水电工程的地质勘察对建筑材料、渗透水力坡度等都需要进行详细的勘察,而且水电工程的地质勘察内容较多,地质勘察所需的方法以及手段都与工民建岩土工程有较大的区别。在地质勘察中,由于岩石层在物理学中具有一定的离散型,对岩石的地质分析需要应用不同的物理力学标准进行分析。而且对于岩土层的密度和耐冲刷能力,都需要进行较好的分析,对岩土层内的岩石也需要根据岩石的种类来进行分类,对细粒土的情况也需要进行合理的分类。水电工程地质勘察的着重点在地质建设以及大范围的水土情况,还有地质的长期影响。水电工程在进行地质勘察的过程中,会对地质深层的地下水系统以及岩层的长期能力进行评估,在建设中所考虑的地方也不同于工民建岩土工程。工民建岩土工程在进行地质勘察时,只进行了小范围地址信息勘察和评估,并且在进行地质勘察的过程中,着重点也是地质的地基质量和承载力。两者的地质勘察在实际着重点中存在较大差异,地质勘察均是为工程的建设服务,所有的地质勘察都会根据工程建设的需求来进行针对性的勘察,确保地质情况可以满足工程的建设。

3结语

在不同工程的地质勘察中,由于工程本质的问题,对工程的地质勘察会带来不同的影响。水电工程和工民建岩土工程中,地质勘察的范围都有所不同,并且根据工程建设的根本需求,地质勘察会有较为明显的变化,所有的工程地质勘察区别都建立在工程的建设需求之上。在两种工程的地质勘察中,对于地质勘察的基本情况着重点拥有一定的差距,并且根据工程的区别,工程着重点也都有所不同。

参考文献

[1]陈伟标,黄红万,陈彬.工民建岩土工程与水电工程地质勘察的不同着重点[J].广东水利电力职业技术学院学报,,15(3):6~8.

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[3]王明才.工民建施工当中的岩土工程地质勘察论述[J].建材发展导向:下,(3).

[4]刘修峰,贺赛,史凤.浅谈水利水电工程地质勘察与建筑岩土工程勘察异同[J].地球,2015(8).

[5]付大庆,孙宏伟,张世欣.水利水电工程地质勘察与建筑岩土工程勘察比较[J].岩土工程界,,9(1):32~35.

[6]贾建伟.水利水电工程地质勘察与建筑岩土工程勘察比较分析[J].科技创新与应用,2017(1):232.

篇5:在建筑施工中岩土工程勘察的实践研究论文

关于在建筑施工中岩土工程勘察的实践研究论文

我国的工程勘察技术虽然起步较晚,但是发展十分迅速,在近年来开始向岩土工程勘察的方向深入发展。在岩土工程勘察行业得到了良好发展的同时,与岩土工程勘察相关的仪器设备、勘察手段、网络技术等都得到了显著的提高与改善,勘察工作技术人员的综合素质也有了提升。但是在社会经济发展不断加快的今天,岩土工程勘察勘察市场的竞争也越来越激烈。再加上现代审美的变化,一些风格造型非常独特的建筑开始大量出现,这些都对传统的岩土工程勘察工作带来了新的挑战与机遇。在这种情况下,我国近两年的岩土工程勘察工作取得的进步不大,面临着一系列亟需解决的重大问题。本文就是关于建筑施工中岩土工程勘察实践的研究,通过分析问题与提出对策,希望能够为今后的岩土工程勘察工作提供参考。

一、建筑施工中岩土工程勘察存在的问题

(一)岩土工程勘察在工期上存在的问题

岩土工程勘察是一项有着特殊属性的工作,因此其对工期也就有着特定的要求,但这并不代表仅凭提高施工效率就能够控制工期,人为的缩短勘察工期,不仅不能取得更好的施工质量,而且还会为建筑工程的施工带来很多不必要的问题,影响了整个工程施工的进度与效果。在实际的岩土工程勘察中,很多技术操作人员都没有对工期问题引起重视,从而严重影响了建筑施工的进程。

(二)岩土工程勘察在界面划分上存在的问题

岩土工程勘察工作基本上都是在施工现场中进行作业,在施工现场收集资料与勘探,从而明确施工建筑工程的地质类型、结构以及基本的荷载情况等,然后再编写勘察大纲,制定出后期勘察的工作量。然而在现实的岩土工程勘察中,由于勘察技术人员没有对勘探区域中的地层情况掌握一个全面的了解,使得在划分岩石和岩土体风化程度的界面时存在着很多的不足,而且也无法对软弱结构面与地质构造进行准确的判定,在岩土工程勘察中涌现出了很多的问题,比如测试取样分布的缺乏合理性、间距定位与勘探孔深度的不准确性等,严重影响了岩土工程勘察的质量。

(三)岩土工程勘察在工作人员素质上存在的问题

就目前来说,虽然我国的工程市场的勘察技术得到了很大的进步,但是与西方发达国家相比而言,我国工程市场勘察技术的先进性还不够高,使得相关的岩土工程勘察工作技术人员难以对勘察中的资料与信息进行准确的分析总结与运用,在真伪资料上也难以进行准确的辨别,在与建筑设计相关的方面也缺乏完善的专业性知识,这些都致使其所提供的资源信息难以适应建筑工程设计的实际要求。此外,由于岩土工程勘察工作技术人员的知识面不够宽阔,勘察内部的各个专业之间没有进行及时有效的交流沟通,这样一来,一旦在遇到一些难度比较大的复杂工程项目时,常常会出现盲目工作的现象,工作人员不知道该选择那种技术手段或者方法来解决问题,最后导致问题越来越严重。

二、针对建筑施工中岩土工程勘察勘察存在的问题的相关对策

(一)选择合理的土工试验方法,对岩土工程的相关参数进行合理选取

土样级别的不同,则进行的试验内容也会具有很大的差异。在进行试验之前,首先要确定土样的四个不同级别,在开土的时候,对土样的级别加以鉴别,确定能够进行试验的土样,避免出现试验结果无法客观反应地基土相关参数的问题。同时,还要保证试验能够与岩土工程的实际条件具有高度的相似性。比如,在展开室内剪切试验的时候,要尽量模拟施工现场中土样所具有的剪切条件。最后,要根据试验所得结果,正确的选取岩土工程的相关参数,比如内聚力、渗透系数以及压缩系数等。

(二)在岩土工程勘察中引进先进科学的探测设备

随着自动化、工业化、电气化与信息化技术的不断发展,进一步完善了与岩土工程勘察相关的专业理论,并且一大批具有低成本、高效率、广信息量与高采集密度等优点的'岩土工程勘察探测设备也被研发出来。通过这些先进的探测设备或技术,能够获得连续的地质界面,进而也就解决了过去存在的勘察间距定位与探孔深度不准确等问题。而且与过去的岩土工程勘察手段相比而言,现代先进的工程勘察探测设备在使用起来更加方便快捷,地形与环境不会对其使用产生很大的影响,而且能够节省很多的时间、精力与投资,具有非常高的勘察精度。但是在使用先进探测设备的过程中还需要注意到一个重要问题,如果在岩土工程勘察中单使用一种技术,在很多情况下是无法取得实质性效果的。因此,最好的就是要将其结合其他的工程钻探技术来使用,起到优势互补的作用,提高勘察结果的准确性,保证建筑工程的施工能够得到更加顺利规范的进行。

(三)对岩土工程勘察工作技术人员加强相关理论知识与专业技能的培训

在建筑施工中的岩土工程勘察过程中,负责岩土工程勘察的工作人员的知识素养与技能水平的高低会直接影响到勘探以及施工的质量。随着时代的不断前进,与岩土工程勘察相关的技术知识也在不断更新,因此,相关工作人员应具有的理论知识与专业技能也应该一起更新。岩土工程勘察单位可以在单位内部采取岗位轮换体制,提高工程勘察各个专业之间的沟通与联系,让其在知识共享与技术交流上取得更好的成效。此外,岩土工程勘察单位还要为勘察工作人员安排一些相关的勘察知识讲座活动,组织工作人员积极参加类似活动,让技术工作人员在活动中不断提升理论知识的水平。最后,勘察工作所具有的计算机知识水平也会关系到其勘察工作的质量,要不断培养工作人员对计算机知识的应用能力,掌握基础与专业的计算机知识,通过现代计算机技术进行更加科学化的岩土工程勘察工作。

结语:

综上可知,在建筑工程的施工过程中,对岩土工程进行勘察是十分必要的,关系到整个工程施工的效率与质量。做好了建筑施工中的岩土工程勘察工作,也就能够推动工程施工得到更加顺利有序的进行。因此,必须要对岩土工程勘察工作投入更多的关注与重视,严格根据国家对此制定的规范标准来进行实际工作,让工程建筑取得更加良好的经济效益与社会效益,为社会发展作出更大的贡献。

篇6:岩土工程勘察设计数字化分析论文

岩土工程勘察设计数字化分析论文

摘要:岩土工程地质勘察是工程设计的基础和前提,传统勘察方式具有一定的局限性,不能满足当前勘察要求。那么如何突破当前的技术,让岩土勘察更能真实反应当前的地质分布特点是摆在我们面前的难题。本文首先对当前我国岩土工程勘察的现状及问题进行分析,以此为前提从数字化系统的设计和实现两个方面重点进行了分析,以便为岩土工程勘察提供新的思路。

关键词:岩土工程;地质勘察;数字化系统

众所周知,如今学科发展的三大支柱是:理论、实验和学科计算机技术。特别是学科计算机的发展为应用学科的发展带来了巨大的变化。三大支柱带来的巨大变化也影响了岩土工程勘察领域。

1我国岩土工程勘察的现状及存在的问题

随着经济和科学技术的发展,岩土勘察设计工作取得了巨大的进步,并与国际差距缩小。但是仍存在有以下几个问题:

1.1勘察资料与设计脱节

由于之前部门长期都是勘察、设计、施工都是分散作业,加之一些新规范,新技术应用不及时,造成岩土工程设计与勘察脱节。这不免造成勘察提供的勘察资料让设计人员往往摸不着头脑。并且就当前实践经验来看,勘察在设计整个过程的参与度还不够。另外,由于设计和勘察的`脱节,设计人员往往勘察方面知识不足,很难深层次理解勘察资料,使勘察资料有效性没有得到最大发挥,造成了不必要的浪费和损失。

1.2系统综合能力差

岩土工程勘察设计涉及到方方面面的信息,包括水文、地理等等。然而,现有的岩土工程勘察设计系统还没有实现各类数据的综合采集、分析,因而使得设计方案可以获取的信息量有限,并不能得到全方位的数据支持。

1.3岩土工程勘察设计系统的局限性

现有的岩土工程勘察设计系统不具备空间分析能力,这种局限性极大的限制了其功能的发挥,如难以科学决策支持现有的勘察设计方案,取而代之,现有的勘察设计方案很大程度上受到专业人员主观因素的影响。另外,现有的很多软件都是比较落后的,与实际脱节。落后的软件就很难反应实际的情况,解决具体问题也非常的不完善。

1.4勘察技术与国际水平有较大差距

虽然解放以来我国岩土工程勘察技术取得了巨大的进步,但是与国际先进技术相比,我们仍有很大的差距,主要原因是我们在改革开放以来与国际先进国家技术交流不充分,国内岩土勘察技术成熟的过程相对闭塞,呈现曲折发展的状态。

2数字化系统方案

2.1岩土工程勘察数字化

数字化简单来说就是将一些分散的元素整合在一起,从而成为一个更具有整体性和协调性的整体。正是由于数字化这个巨大的优势,因而被认为是极具有价值的一个过程。如果设计到岩土工程勘察设计这个领域,我们可以将岩土工程勘察数字化解释为不同学科的有效组合。这个数字化系统相比于传统系统的优势在于充分整合和利用现代科学技术。尤其是CAD技术转变,使得信息化采集数据,数字化处理勘察资料,网络化硬件系统等成为可能,并随着其发展逐步建立起完善的工程勘察设计体系。具体说来岩土工程勘察数字化系统的概略工作流程如图1所示。

2.2岩土工程数字化系统的组成

岩土工程数字化系统因承载着采集和整合数据信息的任务,因而对技术的要求比较高,它主要涉及多方面的技术,如地理信息系统(GIS)、数据库、计算机图形学、地质学、地质统计学、地质建模、AutoCAD和Word自动化等。如图2所示,他们以勘察和设计为基础形成一个严密的系统工程:由图2我们可以清晰明了的看到数字化系统将这些技术紧密结合起来并形成了一个体系,这与传统的各学科独立工作不同,这样不仅能够促使各学科的相互渗透,相互交流,同时也方便数据的整合和集成。实现岩土设计数字化必经阶段和前提条件是岩土勘察的数字化,因而我们应加大对岩土勘察数字化的建设。

3数字化系统的实现

岩土工程地质勘察数字化的实现,主要解决以下关键问题:岩土工程勘察中场地方域的数字化、场地物性指标的数字化、场地地层的数字化和岩土工程勘察数据库的设计。如何实现这个数字化系统呢,可以结合岩土工程地质勘察与地理信息系统(GIS),这样的好处就在于能够充分利用GIS的优势,充分发挥其效用。众所周知,GIS具有强大的信息采集、处理、分析能力以及空间查询功能。勘察数字化系统与GIS结合可谓是强强联手,一方面可以精确分析勘察数据资料信息,改善传统勘察系统对于复杂多变情况下束手无策的状态。另一方面有利于实现岩土工程勘察数字化系统中场地方域的数字化。因为借助GIS的优势可以创建可视化操作平台,而这个平台是实现勘察数字化的前提条件。如何实现岩土工程勘察数字化系统中物性指标呢?总的来说应该通过理论联系实际,理论作为指导,实际情况作为重要的参考。具体说来,理论主要是指地质统计学、相关距离的基本理论。而所谓的实际就是结合工程情况包括物理力学性质指标、相关距离和工程场地剪切波速等,然后运用理论进行统计计算分析。岩土工程地质建模相关理论详细的对岩土工程勘察参数的数据结构设计以及虚拟岩土工程剖面、地质相关属性等计算的相关技术进行了说明,其实,这就表示岩土工程勘察数字化系统中的场地地层的数字化的实现。总的来说,数字化系统的实现需要考虑当前的现状,并且适应其发展规律,对系统的概念和结构设计进行分析和总结,并综合运用相关技术才得以完成。

岩土工程勘察设计数字化系统是一个系统工程,它跨多个专业多个学科,因而岩土工程勘察设计数字化不是一蹴而就的,而是一项长期的任务。要解决传统的勘察设计情况,就应该深入剖析当前岩土勘察设计的现状,并通过理论和实际的研究创建一个岩土工程勘察设计数字化系统,并且这个系统的开发应得到现有成熟技术并寻求或有的先进技术的支持。只有这样才能够真正实现岩土工程勘察设计数字化。

参考文献

[1]包世泰,夏斌,蒋鹏,等.基于GIS的地质勘察信息系统设计与实现[J].地理与地理信息科学,,20(04):31-35.

[2]张宏松,杜兴武,肖机卫,等.基于GIS技术的城市勘察信息系统设计[J].西部探矿工程,(05):219-221.

[3]申胜利,李华,刘聚海.基于ArcSDE的栅格数据存储与处理[J].测绘通报,(09):47-53.

篇7:岩土工程主要勘察技术与常见弊病论文

岩土工程主要勘察技术与常见弊病论文

岩土工程的勘察对于该工程而言是非常重要的,它是进行建筑工程设计以及施工的基础,它能够为设计提供土的设计参数以及必要的勘察资料。岩土工程的勘察主要是通过必要的勘察手段以及勘察技术,对拟建场地的工程地基岩土以及地质条件有所了解,在岩土工程方面对建筑场地进行合理的评价与建议。如果勘察文件中没有对场地的工程地质条件和以及地基的岩土物理力学性质进行准确的查明,将会给工程建设带来严重影响,留下安全隐患,甚至造成资金的巨大浪费。因此,岩土工程勘察一定要准确查明场地的工程地质条件及岩土的物理力学性质,并且结合工程的具体要求,进行岩土工程方面的评价,提交勘察中出现的问题具体处理解决建议,为工程的设计与施工提供设计参数和勘察资料,保证工程安全有效的施工。

1 岩土工程勘察技术

1. 1 工程地质测绘

对于岩土工程勘察工作而言,工程地质测绘是最为基础的工作,这项工作一般放在勘察的初期阶段来进行,它的目的是查明场地的地形地貌、以及土层的地质构造,勘察是否有不良地质作用,从而划分出地貌单元。另外还要测出岩土的成因、年代、厚度、性质、分布等内容,鉴定岩层的风化程度,对于土层中出现的新沉积土以及特殊性质的土进行明确区分。工程地质测绘对于一些地质条件较为复杂的场地是必要的步骤,而对于地形较为平坦、地质条件相对简单的场地而言可以通过调查来代替该工作。工程地质测绘是岩土工程场地的认识方法中最为经济有效的,它能够帮助工作人员认识土层地质,并且对未勘察的地下区域进行较为准确的推断,还能够对其他勘察方式起到指导作用。

1. 2 勘探

勘探包括了钻探、物探、坑探等多种勘察技术,它的目的在于对地下地质情况进行调查,并且利用勘探的结构进行取样,做原位测试。其中,物探属于间接的勘探方式,它的优点是勘探轻便迅速,而且较为经济,对于急需了解地下地质情况的工程而言是十分有用的,它常常和测绘技术一起使用,也可以作为坑探与钻探的辅助手段,缺点在于物探结果的判释具有多解性,因此需要其他勘探工程进行验证。在使用时常常会受到场地地形的`限制。而钻探和坑探属于直接的勘探方式,对于了解地下地质情况是非常可靠的,因此在岩土工程的勘察中,这两种勘探方式都是必不可少的。钻探技术是使用最为广泛的勘探技术,根据地层类别以及勘察要求的不同,工作人员可以选择不同的钻探方式。

钻探是通过对不同深度土层的采样与分析,来确定地层不同深度的岩土类型以及岩土的物理力学性质。如果使用钻探的方式无法准确查明地下的地质情况,就要使用坑探的方法,坑探工程有不同的类型,勘察人员应该根据勘察要求的不同,选择不同的方法。勘探工程需要使用动力以及机械设备,因此耗费的人力物力财力都比较多,有些勘探技术使用周期也比较长,还会受到诸多条件的限制,因此使用勘探技术的时候一定要具有经济的观点,在布置勘探点时本着经济、有效的原则进行,避免勘探的盲目性与随意性。

1. 3 原位测试

原位测试包括静力触探试验、标准贯入试验、动力触探试验与波速测试等多个试验。其中静力触探试验是通过液压静力触探双桥探头进行测试,通过计算机进行信息的自动采集与处理,而后绘制出静力触探曲线。标准贯入试验采用的是标准落锤,使用自由落体法来完成试验。

落锤的击落速率是每分钟 20 击,在试验之前需要将孔清理干净,通过该种测试能够确定出粉土、砂土以及粘性土的变形参数、物理状态与强度等物理力学性质相关指标。动力触探能够测试出基岩受风化程度的相关物理力学性质指标。进行波速测试则是为了能够为工程设计提供土层中各类土的剪切波速值,从而判断出场地土的类型,划分场地的类别,并对地基土进行液化方面的评价。

1. 4 室内试验

室内试验是在进行了岩土工程的勘察之后,根据其中存在的具体问题而进行的有针对性的试验,通过该试验,能够确定岩土相关物理力学性质指标,为岩土工程进行综合评价以及进行准确的岩土工程分级提供较为准确的依据。室内试验又包括一般物性指标试验、压缩试验、颗粒分析与水质分析等试验。

2 岩土工程勘察中常见问题

2. 1 项目概况了解不清楚

进行岩土工程的勘察时,一些项目缺乏项目的基础资料,比如设计基础埋深、基础形式、场地整平标高、拟建荷载等。导致在制定勘察纲要时缺乏针对性,指导性不强。此外,在遇到特殊地质条件时并没有及时对已有的勘察方案进行调整。岩土工程勘察的深度以及精度没有做到位,使得岩土工程的勘察报告书中分析、结论、评价及建议都不具有一定的合理性以及客观性。

2. 2 勘探工作量的问题

在岩土的勘探工程中,如果样本的数量不能满足相关规范的要求,将会影响岩土强度和变形的验算,岩土参数也不具有代表性。以上的问题主要表现在主要土层取样的数量不足,或是取样不具有很好的代表性,难以对地基土横向纵向中变化的特点进行准确反映。如果土层的工程特性在水平与垂直方向上都具有较大变化,应该进行勘探点加密,来查清具体的变化情况,而很多的勘探工程进行时忽略了这种情况的出现。此外在地层变化较为复杂或是软土层较厚的地段,如果勘探点仍然按照原来的设计孔深进行勘探,将会大大影响勘探结果。工作量不足对勘探工作结果的影响十分严重,需要引起勘察单位的注意。

2. 3 地层划分的问题

在岩土工程的勘察中,地层划分是进行岩土分析与评价的基础。

它主要根据野外描述,进行划分,再加上各项试验数据进行调整。在实际岩土地层划分工作中,对于岩土分层的标准以及描述都十分简单,粉土、淤泥质软土以及粉砂层没有进行单独分层。进行地层划分时没有查清土层中粉土的湿度与密实度、砂土的级配。有些勘察单位还将物理力学性质相同但是状态不同的土层划分成一层。如果岩土的野外描述与原位测试的结果差异较大时,应该具体分析差异出现的原因。勘察工程工作人员专业知识的缺乏以及实际经验的欠缺、野外描述与原位测试的试验结果不进行综合研究与分析等原因导致了地层划分时种种问题的出现。

2. 4 岩土参数确定的问题

岩土参数是岩土工程勘察的结果,它是工程进行设计与施工时主要的参考依据。如果进行岩土参数的分析与统计时不规范,将会使得岩土参数的离散性较大,导致岩土参数的可靠性不足。地基土进行参数统计时如果没有说明取舍标准也会导致上述问题。进行岩土工程勘察时还可能出现勘察出土的物理力学指标与承载力特征值有矛盾,具有良好物理力学指标的土体并不具有良好的承载力,而物理力学指标差的土体拥有较高的承载力特征值,如果没有及时的查找矛盾出现的原因并且进行处理,将会大大影响工程的建设。岩土工程勘察过程中获得的试验数据应该进行离散性检查,如果出现离散性较大的情况分析其原因,如果出现了个别异常的数据,应该舍去,从而保证数据的准确性与客观性。

3 总结

岩土工程的勘察是进行建筑工程设计以及施工的基础,它能够为设计提供土的设计参数以及必要的勘察资料。岩土工程的勘察主要是通过必要的勘察手段以及勘察技术,对拟建场地的工程地基岩土以及地质条件有所了解,在岩土工程方面对建筑场地进行合理的评价与建议。因此,岩土工程勘察一定要准确查明场地的工程地质条件及岩土的物理力学性质,并且结合工程的具体要求,进行岩土工程方面的评价,提交勘察中出现的问题具体处理解决建议,为工程的设计与施工提供设计参数和勘察资料,保证工程安全有效的施工。岩土工程中常用的勘察技术有工程地质测绘、勘探、原位测试以及室内试验等,而勘察过程中常出现的问题主要有项目概况了解不清楚、勘探工作量问题、地层划分问题、岩土参数确定问题等,将这些问题一一解决将会大大促进岩土工程勘察技术的发展。

参考文献

[1]张琨. 浅析岩土工程勘察技术及方法[J]. 科技资讯,( 06)

篇8:中寨隧道岩土工程勘察与评价分析论文

中寨隧道岩土工程勘察与评价分析论文_课件教案

摘要:

为初步查明中寨隧道所处场地的工程地质条件,对场地稳定性作出评价。采用了工程地质调绘、钻探、物探、瓦斯测试、取样试验等综合勘察方法,对中寨隧道存在的工程地质问题进行分析和评价,指出隧址区的不良地质为采空区、瓦斯、岩溶等,分析了不良地质对隧道建设的影响,初步对隧道围岩级别进行划分,提出相关工程措施建议,为隧道的初步设计提供了工程地质资料。

关键词:中寨隧道,采空区,瓦斯测试,岩溶,物探

1、区域地质特征

1.1地形地貌。拟建中寨隧道地处贵州高原向湘西丘陵过渡地带的北部边缘一带,场区属溶蚀-侵蚀低山地貌。进口端为斜坡地形,自然坡度20°~30°;洞身段穿越山脊,最高点海拔919.6m;出口端为斜坡地形,自然坡度10°~30°。场区海拔介于716.3~950.0m,相对高差233.7m;隧道轴线通过段海拔为751.3~919.6m之间,相对高差168.3m。

1.2地层岩性及地质构造。隧址区地层岩性复杂,上覆第四系残坡积粘土,下伏基岩为二叠系灰岩、煤系,和志留系泥岩等。场区位于扬子准地台-黔北台隆-遵义断拱-贵阳复杂构造变形区,无断层通过,岩层单斜,岩层产状8°~30°∠16°~45°,拟建场区节理发育,主要发育的节理产状有J1:80°∠65°,J2:220°∠33°两组。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)查得场区地震动反应频谱特征周期为0.35s,地震动峰值加速度值为0.05g,对应地震基本烈度为Ⅵ度。

2、隧址区工程地质问题分析

2.1采空区。隧址区出露有煤系地层,因此,勘察的第一步便是确定是否存在采空区及煤层瓦斯。位于ZK94+990~ZK95+035处的陡崖及陡崖左右一带分布有集中采空区(含硫磺矿开采及小煤窑开采),系当地村民私采滥挖所为。采空区的存在对高速公路建设的影响是严重的。因此,查明隧址区的采空区分布范围是本隧道勘察的重要任务之一。

2.2煤层瓦斯。瓦斯在煤系地层的隧道中始终存在,它是与煤层相生相伴的,煤层瓦斯的存在严重影响隧道施工安全。其浓度的不同造成的影响大小也不同。瓦斯勘察是目前隧道勘察中的一个难点。

2.3岩溶。贵州省每条高速公路建设均会遇到不同程度的岩溶地质问题,本隧道穿越可溶岩区,地层露头中发育有溶洞、岩溶洼地,且地表溶沟溶槽发育。施工中揭露隐伏岩溶(溶洞、岩溶裂隙及岩溶管道等)的可能性较大。查明隧址区的岩溶发育情况也是本隧道勘察的重要任务之一。

3、隧址区工程地质问题评价

3.1采空区。根据调访,开采年限为1950年至1960年左右,大部分井口已垮塌掩埋。洞宽1~3m,高1~1.5m,进深20~120m不等,开采方向多为15°~20°,采空区沿K95+000陡崖下方呈带状开采,形成了平面长约40~120m,宽约700m的煤窑群采空区。硫磺矿厂开采规模较小,开采进深约20~50m,该处采空区离隧道较远,对隧道建设无影响。其余小煤窑的开采规模也较小,开采进深最大处约为100m。该区的采空区位于隧道上方78~100m处,对隧道无直接影响。但隧道施工爆破震动,可能导致采空区上部积水老煤窑底板岩层的垂向裂隙、节理与下部隧道连通,也可能沿岩性接触带贯通进入隧道,带来高能涌水的重大安全风险。

3.2煤层瓦斯。采集了深孔揭露的代表性岩样,进行了隧道瓦斯测试。

(1)瓦斯含量本次采集了隧道深孔揭露的代表性煤样,进行了室内瓦斯含气量测试,总含气量为17.37mlg-1。测试结果见表1。

(2)瓦斯压力根据隧道S-ZK3深孔煤层瓦斯压力测试,瓦斯压力为0.08MPa,测试结果见表2。

(3)煤的瓦斯放散初速度及坚固性系数根据代表性煤样进行室内检测,煤的瓦斯放散初速度及坚固性系数见表3。

(4)煤与瓦斯突出性危险根据瓦斯压力、瓦斯放散初速度、煤的'破坏类型等,对煤与瓦斯突出危险性进行判定,结果见表4。

通过瓦斯测试报告和类似工程经验,隧道穿煤段瓦斯含量0.05mlg-1、瓦斯压力0.08MPa,煤与瓦斯无突出危险性。本次瓦斯压力测试段落钻孔深度50~61.2m,隧道穿煤段的最大埋深为120.6m,要大于测试段落深度,其瓦斯压力随煤层埋深的增加有增高的趋势,在隧道埋深范围内的瓦斯压力要高于此次测试结果。

3.3岩溶。针对岩溶问题,布设了一条可控源音频大地电磁法勘探测线,总长1.2km,该方法具有信号稳定、信噪比高、穿透力强等特点。使用的仪器为美国EMI与Geometrics两家公司联合生产的EH-4。异常出现在在可溶岩地层中,其视电阻率与围岩呈明显低阻变化,推测为溶蚀节理裂隙发育,不排除存在溶洞发育的可能;其中几个异常区域与隧道区域相交,隧道开挖过程中,可能出现涌泥、涌水或空洞现象,需加强防护;ZK95+023附近,两侧岩体视电阻率呈明显变化,结合地调资料分析,推测为岩体变化,岩性界面在ZK94+760附近与隧道相交。存在的问题:因本阶段施工钻孔数量有限,钻孔位置未揭露溶洞发育,但不排除钻孔外其他位置存在隐伏岩溶发育的可能。

4、结论与建议

对隧道建设有影响的不良地质为煤层瓦斯、岩溶,须对不良地质处治后,方可建设。结合以上初步勘察存在的问题及施工图阶段对勘察精度的要求,建议详细工程地质勘察阶段采取有针对性的勘察对策如下。

(1)隧道局部穿越煤系地层,存在小煤窑采区,由于煤层瓦斯的复杂性和不确定性,对隧道安全有较大影响,下阶段需进一步查明煤层与隧道的平面及空间关系,并加强现场瓦斯测试及附近煤矿瓦斯资料的收集,便于设计进行瓦斯隧道的专项设计。

(2)加强深部钻探勘察,对代表性的物探异常进行钻探工作,一方面可对物探成果进行验证,同时可进行声波测井和水文地质试验,以对隧道穿越可溶岩地层段围岩完整性和富水性进行定量评价,并获取隧道洞身段不同含水层的水文地质参数,对隧道涌水量进行精确预测。

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