浅析岩土工程的发展
我国岩土工程发展历程

我国岩土工程发展历程
岩土工程是土木工程的一个重要分支,是研究岩石和土壤的力学性质,以及在工程中的应用的学科。
我国岩土工程的发展历程可以追溯到古代。
古代中国在建设水利工程方面取得了很大的成就。
早在公元前2200年左右,中国就建造了伟大的水利工程——都江堰,这
是世界上最古老的水利工程之一。
在这个时期,人们开始意识到在建设水利工程中需要考虑土壤和岩石的力学性质。
在近代,岩土工程在中国的发展进入了一个新的阶段。
20世
纪30年代,中国开始建设大型水利工程,如三峡水利枢纽等。
在这个过程中,人们开始对岩石和土壤的力学性质进行深入研究,并将这些知识应用于工程实践中。
1949年新中国成立后,岩土工程开始得到更多的重视。
随着
中国工业化和城市化的快速发展,岩土工程在工程建设中的应用越来越广泛。
大量的岩土工程项目如地铁、高速公路、天然气管道等相继建成。
在21世纪初,我国岩土工程取得了长足的进步。
中国的地震
活动频繁,岩土工程对地震的响应和抗震能力成为重要的研究方向。
同时,随着岩土工程技术的发展,新的材料和方法不断被引入,如土钉墙、地下连续墙等。
总体来说,中国岩土工程的发展历程可以概括为从古代水利工程的建设开始,到近代的大型水利工程建设,再到现代的工业
化和城市化进程中的岩土工程应用,最终到21世纪的技术创新和抗震能力提升。
在这个过程中,中国岩土工程取得了丰硕的成果,为我们的国家建设作出了重要贡献。
浅谈岩土工程发展趋势

建筑与工程Һ㊀浅谈岩土工程发展趋势蒋铁鑫摘㊀要:各项先进技术自产生以来在社会上产生了巨大的变化ꎬ改变了各行业尤其是城市建设的进程ꎮ目前时代还正在发展ꎬ城市勘察行业还在继续进行在城市规划ꎬ只为了能够保证城市的发展与人类需求完全一致ꎮ岩土工程在指导城市建设发展的过程中发挥着重要的作用ꎮ当今我们处在新时代ꎬ同过去相比发生了深刻的变化ꎮ岩土工程广泛应用于超高层建筑㊁地下工程以及海上平台ꎬ在应用的过程中岩土工程不断与时代特征和行业具体实际相结合ꎬ得到了丰富和发展ꎬ具有重要意义ꎮ关键词:岩土工程ꎻ发展趋势ꎻ研究分析㊀㊀现代化建设离不开岩土工程的助力支持ꎬ目前来看ꎬ我国大型复杂结构核心的现代结构体系已经形成ꎬ在建筑水平越发提高的背景下岩土工程持续发挥的作用ꎬ这足以显示岩土工程的重要地位ꎮ现如今已经建立起了城市勘察信息系统ꎬ系统中有大量的岩土工程勘察成果信息ꎮ可以说没有岩土工程就没有建设的成功ꎮ岩土工程的重要性已经得到了充分证实ꎮ一㊁岩土工程勘察的重要意义开展任何工程勘测建筑现场了解施工区域以及附近水文地势条件是必不可少的工作ꎬ只有利用这一机会全面掌握有关现场的全部信息后做出合理科学的规划㊁制定贴切的施工方案工程才能顺利进行ꎬ工程质量才能够得到有效保障ꎮ我们可以想象出若不进行岩土工程勘察或者勘察工作不到位工程将会出现怎样问题ꎬ将会造成怎样的损失ꎮ从专业的角度来分析ꎬ岩土工程是一个独立运用的学科ꎬ具有多元性ꎮ之所以说其具有多元性是因为其与各类工程密切相关ꎬ工程相关的学科理论是岩土工程的根基ꎬ在现实中岩土工程勘察被广泛应用ꎮ总的来讲ꎬ建筑工程施工单位要想真的建设好各类工程就有必要将岩土工程勘察放在重要地位ꎬ必须紧紧联系工程勘察结果ꎮ二㊁岩土工程的发展趋势(一)空间上的开发城市的发展需要一定的条件ꎬ需要在原有基础上加大空间的开发ꎬ这是由现实情况决定的ꎮ我们都知道ꎬ随着社会的发展ꎬ区域经济水平显著上升ꎬ有了足够的吸引使得人们向这片区域聚集ꎮ就这样ꎬ城市人口越发膨胀ꎬ为了满足人们生产生活所需有必要进行空间上的开发ꎬ这也是城市可持续发展提出的要求ꎮ随着时间的推移ꎬ生存空间拥挤用地紧张这一问题出现ꎬ需要加以解决ꎮ行业人士提出要向高空或地下发展ꎬ这一想法是创新思维的体现ꎬ这一想法提出之后越来越多的建筑单位开始在求新㊁求变中创造性地解决问题ꎬ就这样城市更大的生产和生活空间被开发出来并得到了合理运用ꎮ大城市最早进行空间开发ꎬ此后越来越多的城市加入了空间开发行列ꎮ就目前情况来看ꎬ这已经成为现代城市开发的必然趋势ꎮ(二)高性能材料的发展工程施工中客观物质必不可少ꎬ俗话说巧妇难为无米之炊ꎬ工程对于材料是具有极大的依赖性的ꎬ用于工程施工的材料起着重要作用ꎮ以往受条件水平的限制ꎬ材料工艺存在一定的不足ꎮ现今ꎬ工艺实现了完善与发展ꎬ材料性能也随之上升ꎮ就拿建筑常用的钢材来讲ꎬ其已经朝着可焊性方向发展ꎮ正是因为该材料具有良好的塑性与韧性才会受到建筑工程的青睐ꎬ更多用于现实工程建设ꎮ工程所需的另一种材料混凝土也在朝着高性能方向发展ꎬ市面上新材料越来越多ꎬ这些材料不断投入使用ꎬ发挥着重要作用ꎮ(三)环境工程建设一直追求的是经济效益ꎬ下意识忽略了对环境的影响ꎮ现实问题越发突出ꎬ已经引起了气候的变异ꎬ城市综合征也随之产生ꎬ威胁着人们生存发展ꎮ环境问题的出现与土木工程建设存在一定的关联ꎬ正是因为土木工程活动的日益频繁才会导致环境问题越发严重ꎮ当前需要在引起高度关注的基础上完成实质性行动ꎬ将工程建设过程中的噪声震动以及其他会对环境造成影响的因素考虑其中ꎮ(四)新的计算理论和计算手段和新材料的结合目前社会条件下ꎬ各项技术得到了迅猛发展ꎬ具有先进性ꎮ岩土工程勘察技术在当前大背景也实现了变革ꎬ以更加适应时代发展的需要ꎮ岩土工程勘察技术具有综合性ꎬ并以计算机软件为基础ꎬ与原先相比计算手段得到了切实提高ꎬ为工作开展提供了诸多助力ꎮ数字化网络化与自动化是岩土工程勘察技术的突出特点ꎬ在技术的支撑下资料处理和图文处理更加简单高效ꎮ计算机理论和计算手段实现的更新进步ꎬ给工作带来了极大的便利ꎮ当今时代ꎬ科学活动与技术活动的联系越发密切ꎬ开启了一场具有许多新的历史特点的革命ꎬ在这场革命中新材料新工艺出现ꎬ为结构形式的革新提供了有利条件ꎮ空间结构已经成为未来不可阻挡的趋势ꎬ将会实现更加广泛㊁具体的应用ꎮ三㊁岩土工程勘察中的注意问题在未进行施工前我们并不清楚岩土工程的具体情况ꎬ要想对整体情况有一个全面的了解还需要钻探勘察ꎮ当前ꎬ建筑行业面对未开发空间进行开发ꎬ需要进行建设场地勘察ꎮ一般来讲ꎬ只要工程经过开发就一定会留有数据信息以供参考ꎬ这些是未开发空间所没有的ꎬ这也就意味着施工人员没有勘察成果作为对比ꎬ一切还需要从头进行ꎮ岩土工程勘察重要性不言而喻ꎬ然而在现实中一些单位对勘查工作重要性认识不够清晰ꎬ不能够很好的开展勘察工作ꎮ地域情况不同所采用勘察手法与手段则存在一定的差异ꎮ不同的勘探方法有着不同的优缺点ꎬ适用于不同类型的工程ꎮ岩土工程勘察方法选择要有针对性ꎬ要考虑到工程的实际情况ꎬ切不可不以现实情况为依据自主盲目选择应用勘探手段ꎮ勘探工作完成之后需要就具体情况进行评价ꎬ制定勘察报告非常有必要ꎮ人员要引起高度注意ꎬ认真对待ꎬ避免出现勘察报告内容简化问题ꎮ四㊁结束语科技对社会发展以及行业发展有着巨大的推动作用ꎮ目前我国岩土工程勘察实现了跨越式发展ꎬ为城市建设提供了诸多助力ꎮ随着社会的发展ꎬ岩土工程理论与技术得到了不断优化ꎬ后期将会起着越来越重要的作用ꎬ更为广泛与深入的应用工程建设中去ꎮ参考文献:[1]胡赣军.浅谈岩土工程勘察技术的发展趋势[J].山西农经ꎬ2015(10):91.[2]梅英涛.浅析岩土工程现状与发展趋势[J].大科技ꎬ2018(5):317.作者简介:蒋铁鑫ꎬ安徽新华学院土木与环境工程学院ꎮ721。
学岩土的发展趋势

学岩土的发展趋势岩土工程是土木工程的重要分支领域,研究岩石和土壤的工程性质及其在工程中的应用。
随着科技和社会的发展,岩土工程也在不断演进,出现了一系列新的发展趋势。
1. 可持续发展:在当前全球环境问题日益严峻的背景下,可持续发展成为了各个行业的关键词。
岩土工程也不例外,在工程设计与施工中,越来越注重环保和资源的合理利用。
例如,通过加强土壤改良技术,减少土地开发对土壤的破坏,同时采用可再生材料来替代传统的岩土工程材料,降低环境的影响。
此外,岩土工程领域还在研究和推广低碳、无碳等技术。
2. 数字化与智能化:随着信息技术的发展,岩土工程也逐步开始引入数字化和智能化的概念。
通过数字化管理、监测、检测与设计等手段,提高岩土工程的效率和质量,并减少人为因素的干预。
例如,利用无人机和遥感技术进行地质勘探、施工监测和灾害预警等,大大减少了时间、成本和人力,提高了工程的安全性和可靠性。
3. 多学科交叉:岩土工程是一门综合性的学科,需要多个学科的知识与方法的综合应用。
随着科学技术的迅速发展,岩土工程与其他学科的交叉融合越来越紧密。
例如,岩土工程与地质学、材料科学、力学、环境科学等学科的关联越来越密切。
这种多学科交叉有利于提高岩土工程的研究和实践水平,推动岩土工程技术的创新与发展。
4. 土壤与岩石力学研究的深入:土壤与岩石力学是岩土工程的核心内容,也是其发展的基础。
随着实验技术的提升和数值模拟方法的发展,土壤与岩石力学研究进入了一个新的历史时期。
通过对土壤和岩石的微观和宏观力学性质的深入理解,可以更好地预测和评估工程的稳定性和安全性。
此外,新的岩土力学模型、试验及监测技术的出现,也为工程实践提供了更准确、可靠的依据。
5. 岩土工程灾害与防治:岩土工程灾害是指由于自然或人为因素引起的工程结构灾害,如滑坡、泥石流、地基沉降等。
随着城市化进程的加快和人口的增加,岩土工程灾害的发生频率和影响范围也在不断增加。
因此,岩土工程灾害的防治成为了岩土工程研究和实践的重要课题。
探讨岩土工程勘察技术的发展

探讨岩土工程勘察技术的发展随着我国经济的迅速发展,科技的不断进步,岩土工程勘察技术也有了长足的进步,但由于现代建筑难度的不断增加,而我国对岩土工程勘察方面的研发力度相对又有些薄弱,因此,还存在着诸多的问题,本文就岩土工程勘察的必要性、技术中存在的问题及发展趋势等进行了分析讨论。
标签:岩土工程勘察技术发展趋势自从改革开放以来,随着我国经济的迅速发展,工程勘察机制由原来的地质勘查转为了岩土工程勘察机制,对工程中存在的相关问题给予全方位的指导并提供具体的解决方案,而岩土工程勘察技术为岩土勘察质量提供着可靠的保证。
1岩土工程勘察的必要性岩土工程勘察的任务主要是对建筑工程场地及周围的地质和水文地质进行勘察,并为建筑物场地的选择、布局、地基的设计及施工提供重要的依据资料,它是建筑工程开始的前提,在工程的建设中具有重要的作用,岩土工程勘察的不到位或者失误会给整个工程带来难以弥补性及难以估量的损失。
另外,岩土工程是一门综合性的独立应用学科,是以土力学、地质学、基础工程、岩土力学及相关工程学科为基础理论的,并以土木工程中对岩土的利用、改造及整治为工作内容的,涉及建筑、市政、水利等各类工程,如楼层房屋建筑、桥梁、铁路及水利工程中的地基、土木结构及地质病害等。
岩土勘察能让建设工程单位了解工程场地的岩土性质、地层结构、地质、水位等情况。
2岩土工程勘察技术存在的一些问题2.1岩土勘察技术中技术人员综合素质不强其勘察综合能力的不足主要表现在岩土工程勘察技术人员身上,技术人员对野外及室内的原有资料的分析、整理及利用能力不强,并且对这些资料不能很好地辨别其真伪和归纳,对建筑工程方面及建筑结构设计的知识了解不多,结果勘察所得的结果不能满足工程设计的需要。
2.2岩土工程勘察过程不科学在岩土条件较复杂的情况下,得到的岩土土样难以进行试验,岩土风化、残积土等,这样就使得到的第一手资料中的参数不够科学,质量下降;对工程地下空洞、物体的分布形态、位置及深度等不明确,对于岩土体及岩土风化界面的划分不清楚,软弱结构及地质结构的判断也不够科学,并且得到的勘察资料也太过于地质化,无法去很好作为工程设计的资料参考。
浅谈岩土工程勘察行业国内外发展

浅谈岩土工程勘察行业国内外发展为促进与国际的接轨,原国家计委和建设部积极倡导并大力支持传统的工程勘察向岩土工程体制的转变。
体现了包括岩土工程勘察、设计、施工、监测和监理的服务特色,为我国的工程建设创造了良好的经济效益和社会效益,“岩土工程”的概念在行业中获得了普遍的认同。
有鉴于此,在以下的叙述中采用“岩土工程勘察”一词代替传统的“工程勘察”。
一、国外发展状况进入二十世纪九十年代后期,西方发达国家的岩土工程公司的专业服务愈加广泛,在市场运营方面也发生了新的变化。
从环境工程的角度为基础设施、能源工程及建设场地环境质量评估、建设规划、建筑与基础设施的优化、设计、地球资源保护和生态环境恢复等提供咨询评估、工程监理、环境监测、既有工程项目改造、工程补救勘察/ 设计/ 施工等服务和经济的解决方案;废弃物处理、水体净化/ 废水处理、空气污染控制与净化、噪音防治、水土/ 资源再利用等等,而岩土工程勘察、地质灾害预防与治理成为其广泛服务的基础性内容。
二、我国发展目标为使我国加入WTO 后适应国际高标准建设项目系统服务的挑战,岩土工程勘查在十年中的发展目标主要体现在单纯的“地质勘察”向“岩土工程“发展日趋完善。
向一切以人类生存的地球表面环境中的大地岩土和与其密不可分、相互影响的地表水、地下水和大气等环境物质为系统工作目标的工程领域开拓。
工程咨询和工程顾问,主要负责工程计划、项目负责、工程试验分析计算和工程监测工作;野外钻探,可进行探查孔、钻井、灌浆钻孔、锚杆钻孔、海洋钻探以及水平钻孔、定向钻孔等等。
三、发展趋势展望按照国务院的要求,勘察设计单位将完成向科技型企业的转变,以满足新的可持续发展的社会需求为目的,在新的理论研究成果、新的分析方法和测试技术的推动下,我国的岩土工程勘察行业需要并应该获得更广的发展空间和达到更大的技术深度,从被动的、静止的、局部的工作对象和方法更多地转向主动的、动态的环境体系和分析系统。
近年来,经典的岩土力学面临着严重的挑战。
浅析岩土工程的现状及发展前景

浅析岩土工程的现状及发展前景作者:董春洪来源:《城市建设理论研究》2012年第35期摘要:随着我国电子技术和计算机技术的发展,计算分析能力和测试能力的提高,本文根据城市岩土工程勘察的现状进行了考察,对今后的发展趋势及发展中应用的数字化岩土工程勘察技术进行了展望。
关键词:岩土工程勘察;发展趋势。
中图分类号:K826.16 文献标识码:A 文章编号:20世纪70年代以来,世界科技发展迅速,我国岩土工程勘察在深度和广度上都达到了相当的规模和水平。
这些岩土工程勘察成果是十分宝贵的信息资源,它不仅对过去的城市规划、建设和管理起到了十分重要的作用,而且有很高的重复利用价值。
城市岩土工程勘察信息系统的建设,是城市勘察行业和城市规划、建设、管理部门的迫切需要,是城市现代化发展的必然趋势。
随着计算机科学的不断进步与发展,计算机在城市规划管理中的应用越来越普遍。
特别是作为信息技术(IT)一个重要分支的地理信息系统(GIS)的应用与发展,为城市岩土工程勘察信息系统的建设创造了有利条件。
城市岩土工程勘察信息系统是以岩土工程勘察成果信息为基础,在计算机系统支持下,依托城市基础地理信息系统而形成的计算机数据库与信息处理系统。
一、城市岩土工程现状改革开放以前,岩土工程工作者较多的注意力集中在水利、铁道和矿井工程建设中的岩土工程问题,改革开放后,随着高层建筑、城市地下空间利用和高速公路的发展,岩土工程者的注意力较多的集中在建筑工程、市政工程和交通工程建设中的岩土工程问题。
随着改革开放后科技技术的进步,我国岩土工程勘察的技术水平已经有了显著提高,已经完全有能力承担各类大型复杂工程的勘察设计和施工,包括高层和超高层建筑、复杂地基的处理、深基开挖、大型边坡、地下工程、围海造陆、海上平台、核电站等。
每二年评选一次的优秀勘察项目,金质奖和银质奖都具有国际先进水平。
但也应承认,还存在明显的差距和突出的问题,主要有以下方面:1.1纵观世界电子技术和计算机的发展,我国明显落后于发达国家。
岩土工程专业的特点与发展前景概述

岩土工程专业的特点与发展前景概述岩土工程是土木工程的重要分支之一,主要研究地下大坝、地下隧道、地铁工程、地下水利工程、陆上及海上桥梁、建筑地基及地震工程等方面的工程问题。
岩土工程专业具有以下特点:1.跨学科性质:岩土工程是土木工程与地质学的交叉学科,需要兼顾土木工程和地质学的知识。
岩土工程师需要具备土木工程设计与施工的技能,同时也需要了解地质学和岩土力学等方面的知识。
2.实践性强:岩土工程是一门非常实践性的学科,理论与实际工程紧密相连。
岩土工程师需要通过实地勘察、试验分析和工程设计来对土壤和岩石的性质进行评估,为工程建设提供可行性方案。
3.风险控制:岩土工程师需要对地质和土壤的变化和存在的不确定性进行分析和评估,从而减少工程风险。
他们需要在工程建设过程中及时发现并解决地质灾害和地质环境问题,确保工程的安全和可靠性。
4.技术更新迅速:随着科技的不断进步和工程的不断创新,岩土工程的技术也在不断发展。
新的材料和技术的应用使岩土工程在施工质量和效率上有了明显的提高。
5.国际化:岩土工程是一个国际化的学科,随着国际合作和交流的加强,岩土工程在国际上的地位越来越重要。
国际合作项目和跨国公司对岩土工程师的需求不断增加。
1.城市化进程加快:随着城市化进程的加快,土地资源的稀缺性和土地利用效率的要求越来越高。
岩土工程师在城市规划和土地开发中扮演着重要角色,需要解决土地的地基问题和地下工程的难题。
2.基础设施建设需求增长:基础设施建设是国家经济发展的重要支撑,包括高速公路、铁路、桥梁等。
岩土工程师在基础设施建设中发挥着关键作用,需要进行地质勘察、地基处理和工程施工的监督与质量控制。
3.环境保护和自然灾害防治:岩土工程师在环境保护和自然灾害防治中发挥着重要作用。
他们需要评估开发项目对环境的影响,提出相应的保护措施。
在自然灾害防治中,岩土工程师需要评估地质灾害的风险,制定相应的防治策略。
4.可再生能源开发:随着对可再生能源的需求增加,岩土工程师在风力发电、太阳能等可再生能源开发中也有着重要的作用。
岩土工程的未来发展趋势

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
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浅析岩土工程的发展浅析岩土工程的发展导语:随着多种所有制工程施工企业的发展及跨区域经营障碍被打破,岩土工程市场已处于完全竞争状态。
岩土工程项目承接主要通过公开招投标活动实现,行业内市场化程度较高,市场集中度偏低。
1 引言展望岩土工程的发展,笔者认为需要综合考虑岩土工程学科特点、工程建设对岩土工程发展的要求,以及相关学科发展对岩土工程的影响。
岩土工程研究的对象是岩体和土体。
岩体在其形成和存在的整个地质历史过程中,经受了各种复杂的地质作用,因而有着复杂的结构和地应力场环境。
而不同地区的不同类型的岩体,由于经历的地质作用过程不同,其工程性质往往具有很大的差别。
岩石出露地表后,经过风化作用而形成土,它们或留存在原地,或经过风、水及冰川的剥蚀和搬运作用在异地沉积形成土层。
在各地质时期各地区的风化环境、搬运和沉积的动力学条件均存在差异性,因此土体不仅工程性质复杂而且其性质的区域性和个性很强。
岩石和土的强度特性、变形特性和渗透特性都是通过试验测定。
在室内试验中,原状试样的代表性、取样过程中不可避免的扰动以及初始应力的释放,试验边界条件与地基中实际情况不同等客观原因所带来的误差,使室内试验结果与地基中岩土实际性状发生差异。
在原位试验中,现场测点的代表性、埋设测试元件时对岩土体的扰动,以及测试方法的可靠性等所带来的误差也难以估计。
岩土材料及其试验的上述特性决定了岩土工程学科的特殊性。
岩土工程是一门应用科学,在岩土工程分析时不仅需要运用综合理论知识、室内外测成果、还需要应用工程师的经验,才能获得满意的结果。
在展望岩土工程发展时不能不重视岩土工程学科的特殊性以及岩土工程问题分析方法的特点。
土木工程建设中出现的岩土工程问题促进了岩土工程学科的发展。
例如在土木工程建设中最早遇到的是土体稳定问题。
土力学理论上的最早贡献是1773年库伦建立了库伦定律。
随后发展了Rankine(1857)理论和Fellenius(1926)圆弧滑动分析理论。
为了分析软粘土地基在荷载作用下沉降随时间发展的过程,Terzaghi(1925)发展了一维固结理论。
回顾我国近50年以来岩土工程的发展,它是紧紧围绕我国土木工程建设中出现的岩土工程问题而发展的。
在改革开放以前,岩土工程工作者较多的注意力集中在水利、铁道和矿井工程建设中的岩土工程问题,改革开放后,随着高层建筑、城市地下空间利用和高速公路的发展,岩土工程者的注意力较多的集中在建筑工程、市政工程和交通工程建设中的岩土工程问题。
土木工程功能化、城市立体化、交通高速化,以及改善综合居往环境成为现代土木工程建设的特点。
人口的增长加速了城市发展,城市化的进程促进了大城市在数量和规模上的急剧发展。
人们将不断拓展新的生存空间,开发地下空间,向海洋拓宽,修建跨海大桥、海底隧道和人工岛,改造沙漠,修建高速公路和高速铁路等。
展望岩土工程的发展,不能离开对我国现代土木工程建设发展趋势的分析。
一个学科的发展还受科技水平及相关学科发展的影响。
二次大战后,特别是在20世纪60年代以来,世界科技发展很快。
电子技术和计算机技术的发展,计算分析能力和测试能力的提高,使岩土工程计算机分析能力和室内外测试技术得到提高和进步。
科学技术进步还促使岩土工程新材料和新技术的产生。
如近年来土工合成材料的迅速发展被称为岩土工程的一次革命。
现代科学发展的'一个特点是学科间相互渗透,产生学科交叉并不断出现新的学科,这种发展态势也影响岩土工程的发展。
岩土工程是20世纪60年代末至70年代初,将土力学及基础工程、工程地质学、岩体力学三者逐渐结合为一体并应用于土木工程实际而形成的新学科。
岩土工程的发展将围绕现代土木工程建设中出现的岩土工程问题并将融入其他学科取得的新成果。
岩土工程涉及土木工程建设中岩石与土的利用、整治或改造,其基本问题是岩体或土体的稳定、变形和渗流问题。
笔者认为下述12个方面是应给予重视的研究领域,从中可展望21世纪岩土工程的发展。
2 区域性土分布和特性的研究经典土力学是建立在无结构强度理想的粘性土和无粘性土基础上的。
但由于形成条件、形成年代、组成成分、应力历史不同,土的工程性质具有明显的区域性。
周镜在黄文熙讲座[1]中详细分析了我国长江中下游两岸广泛分布的、矿物成分以云母和其它深色重矿物的风化碎片为主的片状砂的工程特性,比较了与福建石英质砂在变形特性、动静强度特性、抗液化性能方面的差异,指出片状砂有某些特殊工程性质。
然而人们以往对砂的工程性质的了解,主要根据对石英质砂的大量室内外试验结果。
周镜院士指出:“众所周知,目前我国评价饱和砂液化势的原位测试方法,即标准贯入法和静力触探法,主要是依据石英质砂地层中的经验,特别是唐山地震中的经验。
有的规程中用饱和砂的相对密度来评价它的液化势。
显然这些准则都不宜简单地用于长江中下游的片状砂地层”。
我国长江中下游两岸广泛分布的片状砂地层具有某些特殊工程性质,与标准石英砂的差异说明土具有明显的区域性,这一现象具有一定的普遍性。
国内外岩土工程师们发现许多地区的饱和粘土的工程性质都有其不同的特性,如伦敦粘土、波士顿蓝粘土、曼谷粘土、Oslo粘土、Lela粘土、上海粘土、湛江粘土等。
这些粘土虽有共性,但其个性对工程建设影响更为重要。
我国地域辽阔、岩土类别多、分布广。
以土为例,软粘土、黄土、膨胀土、盐渍土、红粘土、有机质土等都有较大范围的分布。
如我国软粘土广泛分布在天津、连云港、上海、杭州、宁波、温州、福州、湛江、广州、深圳、南京、武汉、昆明等地。
人们已经发现上海粘土、湛江粘土和昆明粘土的工程性质存在较大差异。
以往人们对岩土材料的共性、或者对某类土的共性比较重视,而对其个性深入系统的研究较少。
对各类各地区域性土的工程性质,开展深入系统研究是岩土工程发展的方向。
探明各地区域性土的分布也有许多工作要做。
岩土工程师们应该明确只有掌握了所在地区土的工程特性才能更好地为经济建设服务。
3 本构模型研究在经典土力学中沉降计算将土体视为弹性体,采用布西奈斯克公式求解附加应力,而稳定分析则将土体视为刚塑性体,采用极限平衡法分析。
采用比较符合实际土体的应力-应变-强度(有时还包括时间)关系的本构模型可以将变形计算和稳定分析结合起来。
自Roscoe与他的学生(1958~1963)创建剑桥模型至今,各国学者已发展了数百个本构模型,但得到工程界普遍认可的极少,严格地说尚没有。
岩体的应力-应变关系则更为复杂。
看来,企图建立能反映各类岩土的、适用于各类岩土工程的理想本构模型是困难的,或者说是不可能的。
因为实际工程土的应力-应变关系是很复杂的,具有非线性、弹性、塑性、粘性、剪胀性、各向异性等等,同时,应力路径、强度发挥度、以及岩土的状态、组成、结构、温度等均对其有影响。
开展岩土的本构模型研究可以从两个方向努力:一是努力建立用于解决实际工程问题的实用模型;一是为了建立能进一步反映某些岩土体应力应变特性的理论模型。
理论模型包括各类弹性模型、弹塑性模型、粘弹性模型、粘弹塑性模型、内时模型和损伤模型,以及结构性模型等。
它们应能较好反映岩土的某种或几种变形特性,是建立工程实用模型的基础。
工程实用模型应是为某地区岩土、某类岩土工程问题建立的本构模型,它应能反映这种情况下岩土体的主要性状。
用它进行工程计算分析,可以获得工程建设所需精度的满意的分析结果。
例如建立适用于基坑工程分析的上海粘土实用本构模型、适用于沉降分析的上海粘土实用本构模型,等等。
笔者认为研究建立多种工程实用模型可能是本构模型研究的方向。
在以往本构模型研究中不少学者只重视本构方程的建立,而不重视模型参数测定和选用研究,也不重视本构模型的验证工作。
在以后的研究中特别要重视模型参数测定和选用,重视本构模型验证以及推广应用研究。
只有这样,才能更好为工程建设服务。
4 不同介质间相互作用及共同分析李广信(1998)认为岩土工程不同介质间相互作用及共同作用分析研究可以分为三个层次:①岩土材料微观层次的相互作用;②土与复合土或土与加筋材料之间的相互作用;③地基与建(构)筑物之间相互作用[2]。
土体由固、液、气三相组成。
其中固相是以颗粒形式的散体状态存在。
固、液、气三相间相互作用对土的工程性质有很大的影响。
土体应力应变关系的复杂性从根本上讲都与土颗粒相互作用有关。
从颗粒间的微观作用入手研究土的本构关系是非常有意义的。
通过土中固、液、气相相互作用研究还将促进非饱和土力学理论的发展,有助于进一步了解各类非饱和土的工程性质。
与土体相比,岩体的结构有其特殊性。
岩体是由不同规模、不同形态、不同成因、不同方向和不同序次的结构面围限而成的结构体共同组成的综合体,岩体在工程性质上具有不连续性。
岩体工程性质还具有各向异性和非均一性。
结合岩体断裂力学和其它新理论、新方法的研究进展,开展影响工程岩体稳定性的结构面几何学效应和力学效应研究也是非常有意义的。
当天然地基不能满足建(构)筑物对地基要求时,需要对天然地基进行处理形成人工地基。
桩基础、复合地基和均质人工地基是常遇到的三种人工地基形式。
研究桩体与土体、复合地基中增强体与土体之间的相互作用,对了解桩基础和复合地基的承载力和变形特性是非常有意义的。
地基与建(构)筑物相互作用与共同分析已引起人们重视并取得一些成果,但将共同作用分析普遍应用于工程设计,其差距还很大。
大部分的工程设计中,地基与建筑物还是分开设计计算的。
进一步开展地基与建(构)筑物共同作用分析有助于对真实工程性状的深入认识,提高工程设计水平。
现代计算技术和计算机的发展为地基与建(构)筑物共同作用分析提供了良好的条件。
目前迫切需要解决各类工程材料以及相互作用界面的实用本构模型,特别是界面间相互作用的合理模拟。
5 岩土工程测试技术岩土工程测试技术不仅在岩土工程建设实践中十分重要,而且在岩土工程理论的形成和发展过程中也起着决定性的作用。
理论分析、室内外测试和工程实践是岩土工程分析三个重要的方面。
岩土工程中的许多理论是建立在试验基础上的,如T erzaghi的有效应力原理是建立在压缩试验中孔隙水压力的测试基础上的,Darcy定律是建立在渗透试验基础上的,剑桥模型是建立在正常固结粘土和微超固结粘土压缩试验和等向三轴压缩试验基础上的。
测试技术也是保证岩土工程设计的合理性和保证施工质量的重要手段。
岩土工程测试技术一般分为室内试验技术、原位试验技术和现场监测技术等几个方面。
在原位测试方面,地基中的位移场、应力场测试,地下结构表面的土压力测试,地基土的强度特性及变形特性测试等方面将会成为研究的重点,随着总体测试技术的进步,这些传统的难点将会取得突破性进展。
虚拟测试技术将会在岩土工程测试技术中得到较广泛的应用。
及时有效地利用其他学科科学技术的成果,将对推动岩土工程领域的测试技术发展起到越来越重要的作用,如电子计算机技术、电子测量技术、光学测试技术、航测技术、电、磁场测试技术、声波测试技术、遥感测试技术等方面的新的进展都有可能在岩土工程测试方面找到应用的结合点。