从施工地质灾害看岩体结构动态控制作用 邵伟立

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从施工地质灾害看岩体结构动态控制作用邵伟立

发表时间:2018-01-02T16:14:07.117Z 来源:《基层建设》2017年第28期作者:邵伟立

[导读] 摘要:在实际情况中,岩体结构的形成往往需要很长的时间,而岩体结构的变迁情况以及具体状态直接反应该地区的地质的岩体密度以及地质结构稳定性。

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摘要:在实际情况中,岩体结构的形成往往需要很长的时间,而岩体结构的变迁情况以及具体状态直接反应该地区的地质的岩体密度以及地质结构稳定性。同时,随着我国现代化建设事业的不断深入,我国建筑工程项目的数量与规模也越来越大,而大规模的建筑工程建设会对岩体结构造成一定的影响。而反过来,在建筑工程施工中,不良地质也引发一系列的地质灾害问题从而会对施工项目造成严重的破坏。因此,就需要从施工地质灾害看岩体结构动态控制作用,注意在岩体结构中由于部分岩体位置变化而导致的整体岩体结构变化,避免施工地质灾害的产生影响施工项目的有序进行。

关键词:施工地质灾害岩体结构动态控制作用

一、研究岩体结构动态控制作用的重要性

1.1满足建筑项目施工作业安全性要求

在实际情况中,建筑项目施工往往对于安全性的要求比较高,这是由于建筑项目的施工环境往往较为特殊,周围环境往往比较复杂,因此建筑项目施工存在诸多的安全隐患,为了保障建筑项目人员的安全性,保证项目施工的有序进行,就需要通过对施工环境进行全方面的分析。其中,岩体结构的稳定性分析是十分重要的内容,一方面建筑项目在施工过程中会对岩体结构造成一定的破坏,从而引发岩体结构的不稳定,另一方面不安全的岩体结构也会建筑项目施工过程的安全性造成威胁。因此,为了满足建筑项目施工作业的安全性要求,就要做好岩体结构动态控制作用的研究,从保证建筑项目施工的安全稳定进行。

1.2施工地质灾害的滞后性

就如同前文提到,岩体结构的变化往往需要经历较长的一段时间,在实际情况中,由于岩体结构不稳定而造成施工地质灾害爆发往往具有一定的滞后性。也就说,往往在施工过程中所影响岩体结构造成地质结构不稳定最终引发的地质灾害往往会潜伏一段时间才会爆发。因此,一方面由于施工地质灾害的滞后性,导致往往灾害的发生都是在建筑落成使用之后,这样一来一旦有岩体结构不稳定而引发的地质灾害往往会造成较为严重的人员损伤。另一方面,施工地质灾害的爆发往往具有一定的突然性,难以预防。因此,就需要做好岩体结构动态控制作用的研究,从而实现对于岩体结构稳定的动态控制,从预防角度来避免施工地质灾害的产生。

二、岩体结构动态控制中所面临的问题

2.1结构面级别和控制作用形式

目前,在我国的大规模建筑项目中,地下深部建筑施工是一个很重要的内容,例如地铁、地下停车场等。而这一类的地下深部建筑施工项目在建筑特点上往往具有较强的空间连续性,较大的宽度以及张开贯通度。一方面地下深部建筑施工项目的这些特点的变化幅度比较大,另一方面由于施工项目深入地下,因此在地表对项目周围环境的监测准确性往往有一定的偏差。同时,在地下深部建筑的不断施工过程中,会持续对施工现场周围的岩体结构造成影响,从而产生原始成岩应力场、现代构造应力场、工程施工重分布应力场三者的叠加,造成岩体结构的不断变化,而这种变化会随着地下深部建筑项目施工进度的不断往前变得愈来愈严重。

2.2不良地质体问题

对于建筑项目施工来说,不良地质体主要指采空区、人工洞穴、天然洞穴以及常见的特殊岩土体等。这些不良地质体一方面具有较强的地质特性,需要在一定的地质条件下才会发生作用,另一方面不良地质体往往会对建筑项目的施工造成严重的破坏,导致建筑项目施工进度受挫。

2.3施工地质灾害问题

在实际情况中,对于建筑项目施工作业来书,影响破坏较大的地质结构作用是施工地质灾害。施工地质灾害与不良地质体造成的施工项目破坏有一定的不同,虽然两者都是由于不良地质体的存在而造成的,但是施工地质灾害是由于施工过程对周围环境造成了一定影响,从而导致不良地质体的岩体结构被破坏,最终导致施工地质灾害出现影响建筑施工项目的进行,而不良地质体造成的施工项目破坏是由于不良地质体自身岩体结构不稳定而造成的。基于这一比较,我们就能够认识到在施工建设过程中通过合理手段来合理防治施工地质灾害的重要性。

三、岩体结构动态控制理论的创新途径和方法

3.1空间差和时间差的转换

在对岩体结构动态控制作用的研究中,要实现对理论的创新,就需要注重在岩体结构动态控制作用监测中空间差与时间差的转换。目前,要实现这一理论研究空间差与时间差的转换主要是利用GIS技术以及地球物理勘查技术。利用这两种技术,能够实现对地质多发地区的数据整理,根据数据所反映出来的实际情况;来划分不良地质体的分布范围,从而一方面对不良地质体的分析规律进行研究,从而实现更加科学准确的探索未被发现的不良地质体,另一方面对不良地质体引发的地质灾害进行实时的监测。在这一过程中,随着地质信息的不断收集,能够建立起与实际情况越来越符合的地理信息系统,从而在实时监测的基础上对岩体状况进行正负性和波动性的统一量化处理,从而有效降低在岩体结构监测中由于空间差与时间差造成的监测误差。

3.2岩体结构动态变化

在实际情况中,由于多种内外力的共同作用,岩体结构往往会处于一个持续变化的过程中。无论是岩体表层的长期风化作用,还是在建筑施工项目的施工作业中造成的岩体振动都会对岩体结构造成一定的破坏。其次,岩体结构还具有一定的适应性,会针对内外力的作用进行一定程度的调整,从而避免岩体结构的彻底破坏。因此,岩体结构的动态控制具有很强的动态变化特征,要在原有的静态控制基础上,考虑由于建筑项目施工所造成的岩体结构的动态变化。在施工过程的岩体结构稳定控制中,要强调岩体结构的动态性,针对施工项目的具体情况来进行动态管理。一般来说,要做到以下几点。(1)实现对施工项目周围环境岩石结构的动态监测,及时发现岩石结构的不稳定趋势。(2)在施工项目的选址中要尽量避免不良地质体的影响。(3)要结合实际情况中的施工进度,来将岩体结构的自我调整与工程

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