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2015-10-20 18:49 來(lái)源于網(wǎng)絡(luò ) 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
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結合巖土工程相關(guān)施工經(jīng)驗,對相關(guān)的地質(zhì)勘察技術(shù)在應用上進(jìn)行了總結,并提出幾點(diǎn)建議,從勘察地質(zhì)災害、地球物理與地球化學(xué)勘察技術(shù)互補以及GPS感應系統的信息采集者三個(gè)方法上進(jìn)行分析。
1、對地質(zhì)災害進(jìn)行勘察的方法
、偎沧冸姶欧。此類(lèi)方法在原理上是指以不接地回線(xiàn)做為載體,將一次脈沖電磁場(chǎng)直接傳送到地底,然后利用接地電極,觀(guān)察一次脈沖電磁場(chǎng)問(wèn)歇期間地底半空間二次漩渦場(chǎng)的變化情況。此方法的優(yōu)點(diǎn)在于其具備較高的分辨力,并且其探測深度相對于其他方法來(lái)說(shuō)相對更大,探測效率也更高,被普遍應用在巖土工程的災害探測工作上。
、诟呙芏入娮杪史。這一方法通常主要用在深度相對較淺的巖土地下水系,通過(guò)對巖土體存在導電性差異的這一特點(diǎn)的運用,其勘察所獲得的結果也比較有效。
、垡曤娮杪史。這一方法在原理上是指對巖土工程的區域內導體性質(zhì)進(jìn)行判斷,然后再進(jìn)行圈定。例如巖土工程由于金屬含量相對較高其空氣的密度也更高,但空氣是高阻的絕緣體,其他的地質(zhì)基本都是塊狀的硫化物,導電性能良好,所以電阻率也很低,這一方法能夠按照區域導電的性質(zhì),快速的判斷出每個(gè)部位地質(zhì)情況。
、苋鹄娌、地質(zhì)雷達物探法等,這些方法的應用,能夠實(shí)現在巖土工程的地質(zhì)災害勘察中,對50m深的地下空區、地下溶洞以及地下管道之類(lèi)的區域是否有地質(zhì)災害存在進(jìn)行探測,并且能夠有較為明顯的作用和效果。
2、地球物理和地球化學(xué)勘察技術(shù)互補法
為了能夠快速及時(shí)的對巖土工程地質(zhì)情況進(jìn)行了解,對于各項技術(shù)方法的綜合采用能夠深入至巖土工程具備嚴重復雜性的地質(zhì)之中,與各區域中對地質(zhì)的含量和類(lèi)型等進(jìn)行預測。在大范圍的巖土地質(zhì)條件下,地球物理勘探利用磁、重、電法的圈定能力具備獨特的優(yōu)勢,但如果遇到隱伏的地質(zhì),對邊界和深入的圈定準確率將大打折扣。因此我們要采用地震勘察技術(shù),準確圈定地質(zhì)伸出的構造邊界,而巖土構造的部分,需要采用穿透力極強的化學(xué)勘察技術(shù)方法。反過(guò)來(lái),巖土地質(zhì)結構情況不能夠全面了解,則要采用地震勘察和地球物理勘察輔助化學(xué)勘察技術(shù)方法。
3、GPS感應系統信息采集方法
GPS是一種全球定位系統,其原理是利用衛星的無(wú)線(xiàn)電導航定位功能,導航和定位世界的任何位置,建立三維數據坐標,為我們提供準確的區域位置。對于巖土工程的地質(zhì)勘察而言:
、俳⒏袘到y,主要由四個(gè)部分組成,分別為信號接收器、導航星座、地面通信網(wǎng)絡(luò )、地面控制中心,該系統是GPS感應系統的心臟部位,連接起異地之間的信號。
、诮⒈O控系統,分別由基準站、監控中心、現場(chǎng)分控站、流動(dòng)站、網(wǎng)絡(luò )中繼站等構成,對巖土工程地質(zhì)勘察進(jìn)行實(shí)時(shí)監控,檢查是否存在誘發(fā)地質(zhì)災害的可能性,以便及時(shí)采取防范措施。
、劾肎PS采集信息的過(guò)程中,需要重點(diǎn)分析礦物物理結構和化學(xué)成分的穩定性,同時(shí)用波譜儀測量礦物質(zhì)的光譜曲線(xiàn),與數據資源庫的光譜對比分析,然后準確判斷巖土工程的地質(zhì)情況。
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