物探技术在工程地质勘察中的应用简述

(整期优先)网络出版时间:2019-10-29
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物探技术在工程地质勘察中的应用简述

蒲达成

中煤科工集团重庆设计研究院有限公司400042

摘要:随着科技的进步,以往传统的岩土工程勘察技术已经无法满足当前实际施工需求。在这种情况下,我们就要积极地创新完善勘察技术,在传统勘察技术的基础之上,借助先进的技术强化岩土工程勘察技术,在确保勘察可靠性的同时,切实提高岩土工程施工质量。

关键词:物探技术;工程地质勘察;应用

前言:伴随着我们国家的快速发展,工程地质勘察方面的整体能力也在进行着不断地提升,物探技术在当前工程地质勘察领域中的重视程度也是越来越高,所以在进行工程地质勘察工作时要注重采用科学、合理的勘察方法,也就要求我们勘察人员必须对当前的物探法在勘察过程中的具体运用有更高的理解,从而提高我们的勘察水平、提升工作效率。

1物探法的研究和勘察特点

(1)物探法

即地球物理勘探法,是一种可以为资源利用和环境保护提供切实可行的方案的手段。伴随着当前相关技术的不断发展,物探法在相关领域当中也取得了重大的突破,并且在当前的工程地质勘察工作中得到了广泛的运用,对国家经济的增长也做出了巨大的贡献。在传统的工程地质勘察中使用的主要是钻探取土、标贯试验、双桥静力触探等手段,虽然这些方法是常用的技术手段,也有很成熟的经验,但也有一定的局限性,已远远不能满足当前国家的发展需求。在现在的工程勘察任务中需要采用多手段、多技术、多方位的去完成,所以物探技术就在工程勘察领域得到了广泛应用。

(2)物探勘察特点

物理勘探在勘察中应用的有六种方法:重力、电法、磁法、地震、地温、放射性。在进行地质勘察期间,地质条件都会不断地进行转变,这些情况都会带来物理场的不断变化,使用磁法、电法、地震法等勘察方法,就可以很好地去解决这些变动的因素,发现地质勘察中存在的问题。在钻探过程中会有很多限制因素(比如钻孔深度、取土质量、钻孔间距等),也有很多安全隐患(比如燃气管线、高压电缆、国防光缆等),相对精度也会降低,这就需要物探技术配合,取长补短,将地质勘察任务高质量、高精度的完成。

2物探方法

地质面临的粉体有效分析例如,在实际勘探过程中,业界众所周知,物理勘探技术最重要的作用是找到隐藏的物体,但其致命的缺点是它在运行过程中受到其他因素的影响。此外,可以发现磁铁矿在这项技术中会导致磁异常,一些火山岩,基岩和超基性岩也会出现类似的问题。在勘探过程中,人们需要分清问题。非基性岩石含有铜镍矿石,没有不同镍矿石的岩石会产生气候,主要是在铜,钒和钴等方面,为了有效控制这一问题对地质勘探的影响,技术人员提出各种异常情况可以互相验证,即相互排斥的各种地球物理勘探模型,该方法的工作原理可用于各种方法。通过两种调查方法的补充解释,可以明显消除一些干扰,从而起到互补优势和弱点的作用。

3物探法与钻探技术在工程勘察中的结合应运

(1)浅层地震技术。

主要有折射波法、反射波法、直达波法、瑞雷波法。瑞雷面波法是根据面波的频散特性来反应地下岩土介质的特性。在我们的工程建设场地内经常会出现防空洞、洞穴、古墓或隐埋物体等,而我们的钻探间距又比较大,在这种情况下很容易探不到或探不全,这时我们就可以采用多到瞬态面波法来进行提前探索,给我们的钻探勘察提供依据。但是,

瑞雷波的能量来源是靠人工激震触发来实现,我们常用的是24磅大锤人工触发,这样就使我们的探查深度大打折扣,一般探查深度在20m以内我们采用面波法很有效果。

(2)地质雷达。

我们的城市地下到处都埋设有各种管线,比如高压线缆、煤气管线、国防光缆等危险性和重要性很大的埋设物就不能采用钻探来探查啦,这就可以运用雷达,既轻便有安全,效率也高,效果也很明显。

(3)电阻率法。

我们常用的是电测深法,根据各岩土体电阻率差异性可对岩土层位进行深度和厚度解释。以上是几种常用的物探手段,虽然在工程勘察中能完成地很好,但数据处理过程中出现问题也会给物探法带来不确定的因素,进而影响整体的勘察任务质量。所以,在进行数据收集、汇总、分析的过程中,要和钻探资料、周边环境资料等进行分析、比对,这样才可以有效的确保整体数据的完整性和科学性,同时也可以对收集的数据进行印证和解释。

(4)物探方式与工程地质勘查两者之间的关系探究

对于两者之间存在的一些关系以及技术建设等随着我国科学技术的不断改革和创新,物理探测方法在各个领域的应用取得了实质性的突破,不断推动了我国各个领域的快速发展。以往常用的工程勘察方法包括标准贯入试验,钻井和土壤开采,双桥静态初步勘探等,这些勘探技术对促进世界山区的快速发展具有积极作用。如果可以使用严格的探索方法,可以获得更准确的结果并且可以得到结果。从而在一定的程度上使得结果可以得到改善。当结果可以得到改善的过程当中,我们还需要严格限制工程施工质量的提高程度,工程施工质量要求越来越高。如果在工程地质勘察阶段出现任何错误,将对项目质量产生很大影响。因此,为了有效地享受地质勘探的任务,有可能相关的地质工作。过去,它是基于对现有地质数据的分析但是,现有的数据记录并不全面和准确,地质勘探人员有必要使用精确的勘探进行进一步的勘探,以确保附着性。调查质量,进一步提高工程地质调查水平。

3岩土勘察技术的发展趋势探讨

3.1数字化技术的应用。

现阶段,随着我国科技水平的不断提升,在很大程度上促进着勘察技术的数字化发展。数字化岩土工程勘察技术,是由众多技术所组成的,例如测绘、计算机技术以及数据技术等,然后借助相应的软件平台,合理地分析处理所测得的数据,并严格地按照相应的流程来做好归纳以及整理工作,通过这样的方式,将手工勘察设计逐渐转变成为CAD技术设计。除此之外,积极地应用数字化技术,实现对勘察数据资料的数字化处理、图文信息的自动化处理、硬件系统的网络化处理,进而建立一套更加完善的、适合多工种生产需求的智能化勘察设计体系,促进勘察质量及效率,降低勘察人员工作难度以及工作量。

3.2基于GIS的岩土工程勘察数字化技术。

现阶段,主要是通过数字化方式获取到空间定位信息,在地理信息系统技术以及数据库技术的大力支撑下,进而管理地质信息数据库系统,已经成为地质学领域发展的必然趋势。在构建GIS地质信息数据库的过程当中所面临的最主要问题就是系统的数据库结构。站在理论的角度上来说,岩土工程勘察信息处理系统是一个整体,需要综合处理相应的勘察数据资料,以此来明确数据自身的特性和数据之间的关系。在这一过程当中,数字化处理技术则起到了至关重要的作用,能够实现对相关数据的有效处理。岩土工程勘察数据管理的内容是非常多的,例如图形资料、文档资料等。岩土工程勘察数字化系统,要想实现对上述数据的有效管理,需要进行有效的处理分析,然后充分地结合现实世界当中的实体数据,进而建立一套完善的研究对象及其属性关系的模型,为岩土工程施工提供有利保障。

4结束语

随着工程建设的不断地向发展,这样我们就在工程勘察过程中运用了很多先进技术和理论,而物探则以一种有效、直观、针对性强的优势进入到了工程勘察当中。总体的说来,工程地质勘察工作是确保我们的建构筑物有一个牢固的基础,勘察结果的是否准确直接决定建构筑物的使用安全。因此,为了提高地质勘察的精准度,必须要多手段、多方法,深入研究物探法和钻探法,使其二者在地质勘察中相互结合、相互补充、相互印证,进一步提高地质工程勘察的精准性。

参考文献:

[1]李洪,袁磊,明升.岩土工程勘察技术发展趋势分析[J].环球人文地理,2014(12):57.

[2]聂泽明.岩土工程勘察技术的发展趋势[J].中华民居(下旬刊),2012(3):301.