滕忠羽
摘 要: 在工程地質(zhì)勘察工作中,鉆探技術(shù)應(yīng)用十分廣泛,不僅可以為工程提供準(zhǔn)確有效數(shù)據(jù)資料,整個(gè)操作過程也十分簡(jiǎn)便,因此加強(qiáng)工程地質(zhì)勘察中鉆探技術(shù)應(yīng)用研究十分有必要,可以根據(jù)不同地質(zhì)選擇相適應(yīng)鉆探技術(shù)及方法,相應(yīng)工程施工也能順利進(jìn)行。本文聯(lián)系工程地質(zhì)勘察中鉆探技術(shù)應(yīng)用重要作用,對(duì)地質(zhì)鉆探技術(shù)進(jìn)行細(xì)致分析,并結(jié)合實(shí)際案例詳盡闡述鉆探技術(shù)在工程地質(zhì)勘察中的實(shí)踐應(yīng)用,以為其他工程開展勘察工作提供參考。
關(guān)鍵詞: 工程地質(zhì)勘察;鉆探技術(shù);應(yīng)用;探討
【中圖分類號(hào)】P634 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1674-3733(2020)20-0010-01
在現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)不斷發(fā)展背景下,工程地質(zhì)勘察工作也取得一定進(jìn)步,尤其是在地質(zhì)勘察技術(shù)運(yùn)用方面,以往勘察技術(shù)已經(jīng)無法滿足當(dāng)前工程勘察實(shí)際需要,需要聯(lián)系實(shí)際對(duì)恰當(dāng)勘察方法加以應(yīng)用,以確保所獲得地質(zhì)資料科學(xué)性和精準(zhǔn)性,進(jìn)而為工程順利實(shí)施奠定良好基礎(chǔ)。而鉆探技術(shù)作為一種使用頻率較高的勘察技術(shù),將之應(yīng)用到工程地質(zhì)勘察工作當(dāng)中,可以取得理想勘察效果,對(duì)該項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行更加深入研究,可以為地質(zhì)勘查工作提供技術(shù)動(dòng)力,并推動(dòng)其朝著更加深入方向邁進(jìn)[1]?;诖?,對(duì)工程地質(zhì)勘查中鉆探技術(shù)的應(yīng)用展開分析和探討。
1 工程地質(zhì)勘察中鉆探技術(shù)應(yīng)用重要作用
在工程地質(zhì)勘察工作中,注重對(duì)鉆探技術(shù)加以運(yùn)用,可以起到以下作用:(1)有效解決地層復(fù)雜問題,在對(duì)工程實(shí)施地質(zhì)勘察工作時(shí),積極應(yīng)用鉆探技術(shù),可以對(duì)不同地層實(shí)際情況加以把握,所獲得的數(shù)據(jù)資料準(zhǔn)確性也能得到可靠保障,甚至還可以通過該項(xiàng)技術(shù),對(duì)巖石風(fēng)化問題加以改進(jìn),使地質(zhì)勘察工作變得更加簡(jiǎn)單;(2)有效控制鉆孔偏差,實(shí)際開展勘察工作會(huì)面臨諸多技術(shù)問題,尤其是在進(jìn)行轉(zhuǎn)角度操作時(shí),一旦鉆孔不符合實(shí)際要求,就會(huì)引發(fā)技術(shù)偏差情況,這時(shí)候就可以充分利用鉆孔器具智能控制功能,及時(shí)發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)的技術(shù)偏差問題,并采取有效措施盡快、妥善處理;(3)減少工程建設(shè)支出成本,開展地質(zhì)勘察工作,受到施工條件較為特殊和復(fù)雜影響,使得該項(xiàng)工作順利開展需要投入較多人力、物力和財(cái)力,對(duì)技術(shù)精度也提出更高要求,進(jìn)而導(dǎo)致支出成本顯著提高,而對(duì)鉆探技術(shù)加以應(yīng)用,整個(gè)操作變得十分簡(jiǎn)便,也不需要較多資源投入其中,就能夠取得較好勘察效果[2]。
2 工程地質(zhì)勘察中鉆探技術(shù)的應(yīng)用分析
2.1 繩索取心技術(shù)
使用該項(xiàng)技術(shù)獲取巖心,整個(gè)操作不需要鉆桿從旁發(fā)揮支持作用,并且鉆探過程較為簡(jiǎn)單,若操作中出現(xiàn)鉆頭損壞情況,才會(huì)對(duì)鉆桿加以使用,進(jìn)行鉆孔時(shí)也不需要較深深度,可以直接使用鋼絲繩打撈器對(duì)巖心進(jìn)行獲取,既節(jié)省了鉆孔時(shí)間,又提高了整體工作效率,相應(yīng)巖心質(zhì)量也能得到有力保障。然而想要取得理想鉆探效果,在采用繩索取心技術(shù)時(shí),也要提前做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作,備好鉆孔所需工具和材料,相應(yīng)規(guī)格和質(zhì)量也要進(jìn)行檢驗(yàn),使之符合國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。
2.2 反循環(huán)鉆探技術(shù)
根據(jù)地質(zhì)不同,可以將反循環(huán)鉆探技術(shù)劃分為水力反循環(huán)和空氣反循環(huán)兩種,前者主要是以水和泥漿作為介質(zhì),在水源較為豐富區(qū)域進(jìn)行應(yīng)用,實(shí)踐中需要依托鉆桿將介質(zhì)傳送到孔底位置,然后借助鉆頭獲取巖心,這項(xiàng)技術(shù)運(yùn)用可以獲得較為完整巖石,勘察準(zhǔn)確性也能得到有利保障;后者則是將空氣作為介質(zhì),更多是在水資源較為稀少區(qū)域進(jìn)行應(yīng)用,操作中需要利用雙臂鉆桿外管將壓縮的空氣傳送到孔底,然后在膨脹沖擊力幫助下使孔錘撞擊巖石,并通過鉆桿將多余空氣及巖石碎屑帶至地面,最后通過巖石碎屑獲取地質(zhì)資料[3]。
2.3 液動(dòng)潛孔錘技術(shù)
這種鉆探技術(shù)主要建立在回轉(zhuǎn)鉆探技術(shù)基礎(chǔ)之上,操作中主要是利用沖洗液驅(qū)動(dòng)潛孔錘,在遭受到?jīng)_擊以后,就可以將能量有效傳遞給鉆頭,進(jìn)而獲取巖石樣本,整個(gè)實(shí)施過程中泥漿泵為主要使用工具,這項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用沖擊效果更好,相應(yīng)設(shè)備效率和鉆探質(zhì)量也得到顯著提高,這項(xiàng)技術(shù)在石油化工、金屬礦山等領(lǐng)域也得到十分廣泛應(yīng)用,然而考慮到該項(xiàng)技術(shù)高頻作業(yè)情況,更加適合應(yīng)用到巖石脆性較高、巖石堅(jiān)固等地質(zhì)結(jié)構(gòu)當(dāng)中。
3 實(shí)例案例應(yīng)用實(shí)踐
某擬建項(xiàng)目為贛湘界至郴州高速公路,該項(xiàng)目起點(diǎn)為湘贛交界的塘口,并與江西省近段相連接,整個(gè)路線全長(zhǎng)約為101.5km,為配合項(xiàng)目工程可行性研究,需要在工程實(shí)施之前開展地質(zhì)勘察工作,實(shí)踐中主要是對(duì)項(xiàng)目區(qū)采用遙感、測(cè)繪、物探、鉆探等方法,并通過完成的地質(zhì)勘察工作報(bào)告對(duì)項(xiàng)目可執(zhí)行性及具體實(shí)施方案制定提供有力參考資料[4]。
結(jié)合該公路項(xiàng)目實(shí)際特征,在地質(zhì)勘察工作中主要是對(duì)遙感、測(cè)繪、物探、鉆探等方法加以運(yùn)用,以完成本項(xiàng)目工程可行性研究階段地質(zhì)勘察工作,實(shí)踐中主要是利用遙感和測(cè)繪技術(shù),對(duì)項(xiàng)目區(qū)地形地貌、地質(zhì)構(gòu)造、巖土特性等進(jìn)行圈定和判斷,以為公路實(shí)施方案選擇和線位展布提供宏觀資料,而使用物探技術(shù)則可以對(duì)控制線路方案特長(zhǎng)隧道、特大橋等復(fù)雜地質(zhì)進(jìn)行控制性勘探,以更好掌握隧道、橋梁區(qū)域巖土界線、破碎程度、水文條件等資料,最后使用鉆探技術(shù)進(jìn)行鉆孔作業(yè),并對(duì)所獲取的巖、土試樣進(jìn)行細(xì)致檢測(cè),以獲取更加細(xì)致和精準(zhǔn)隧道、橋梁區(qū)域工程地質(zhì)條件和巖土物理力學(xué)性能,進(jìn)而做出初步工程地質(zhì)評(píng)價(jià)[5]。
根據(jù)所獲得的工程地質(zhì)勘察數(shù)據(jù)資料,對(duì)該公路工程項(xiàng)目區(qū)域?qū)嶋H地質(zhì)情況有了一個(gè)較為完整和系統(tǒng)的了解,尤其是針對(duì)隧道、橋梁區(qū)域出現(xiàn)的不良地質(zhì)情況,通過遙感、測(cè)繪、物探、鉆探等技術(shù)共同發(fā)揮作用,使得到的地質(zhì)勘察資料更加全面和精確,也為該項(xiàng)工程實(shí)施可行性和施工方案制定提供了有力支撐。
結(jié)語(yǔ):鉆探技術(shù)在工程地質(zhì)勘察中加以應(yīng)用,不僅整個(gè)操作十分簡(jiǎn)便,還能夠?yàn)楣こ添樌麑?shí)施提供更多有效地質(zhì)資料,然而想要取得較好勘察效果,還需要結(jié)合工程實(shí)際情況,對(duì)鉆探技術(shù)進(jìn)行科學(xué)合理使用,必要情況下還可以與其他勘察技術(shù)進(jìn)行組合應(yīng)用,其應(yīng)用效果也會(huì)更加理想。
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