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巖土工程勘察中工程物探技術(shù)的廣州工程公司更持應(yīng)用
傳統(tǒng)巖土勘測(cè)手段都是采用鉆探,這種檢測(cè)方式往往都是地質(zhì)以點(diǎn)帶面,因此得到的勘察數(shù)據(jù)總是斷斷續(xù)續(xù),準(zhǔn)確性也不是創(chuàng)造很高,但是久的經(jīng)濟(jì)價(jià)值工程物探技術(shù)得到的地質(zhì)界面就非常連續(xù),并且不容易發(fā)生漏洞,收益生態(tài)得到比較的廣州工程公司更持結(jié)果。工程物探技術(shù)可以解決傳統(tǒng)勘測(cè)手段不能解決的地質(zhì)問(wèn)題,比如說(shuō),勘察巖土地下的創(chuàng)造斷層以及不明物體等。工程物探技術(shù)比傳統(tǒng)勘測(cè)技術(shù)的久的經(jīng)濟(jì)價(jià)值使用場(chǎng)地以及條件都更加寬松,所以使用的收益生態(tài)限制度也小,還擁有成本低、廣州工程公司更持效率高、地質(zhì)精度高的勘察優(yōu)點(diǎn)??梢园压こ涛锾郊夹g(shù)與傳統(tǒng)勘測(cè)技術(shù)進(jìn)行聯(lián)合使用,相互補(bǔ)充,以便于達(dá)到勘測(cè)的效果,在勘測(cè)市場(chǎng)中擁有很大優(yōu)勢(shì)。彈性波技術(shù)可以對(duì)界面通過(guò)彈性波的傳遞來(lái)判斷,一旦出現(xiàn)比較大差異的時(shí)候,就能通過(guò)彈性波表現(xiàn)出來(lái),所以在巖土工程中被廣泛應(yīng)用。高密度法以及地質(zhì)雷達(dá)法也在巖土工程中得到廣泛應(yīng)用。
(一)地震波層析成像技術(shù)
地震波層析成像技術(shù)使用的勘測(cè)儀器為淺層地震儀,它具有淺層地震儀的特點(diǎn),一般鉆探能夠達(dá)到的地方地震波層析成像技術(shù)就可以進(jìn)行一定的剖面測(cè)試,并且不受地質(zhì)障礙與風(fēng)化層的影響。地震波層析成像技術(shù)探測(cè)深度一般情況下,只是受井深與纜線長(zhǎng)度的影響,只要這兩方面足夠,地震波層析成像技術(shù)就會(huì)擁有一定的深度,地震波層析成像技術(shù)形成的圖比較直觀,并且與地質(zhì)參數(shù)有著一定關(guān)系,可以給工程提供依據(jù)。因此,地震波層析成像技術(shù)是一項(xiàng)非常值得廣泛推廣的新技術(shù)。
(二)隧道地震勘探技術(shù)
隧道地震勘探技術(shù)與其他種類的技術(shù)比較而言,的特點(diǎn)就是:探測(cè)分辨率高、探測(cè)距離遠(yuǎn)、甚少影響施工依據(jù)抗干擾能力比較強(qiáng)。隧道地震勘探技術(shù)作為一種新型的物理勘測(cè)方式,主要采取的是深度偏移成像手段,對(duì)精度以及準(zhǔn)確性有著很大影響,所以隧道地震勘探技術(shù)的應(yīng)用前景也是非常好的。
隧道地震勘探技術(shù)在實(shí)際的運(yùn)用中存在的問(wèn)題也是比較多的,沒(méi)有明確不良地質(zhì)的判斷指標(biāo)是重要的問(wèn)題,大部分都是根據(jù)工程人員的經(jīng)驗(yàn)來(lái)作為判斷依據(jù)。目前,也沒(méi)有辦法識(shí)別與隧道幾乎平行的飽水帶,圓柱體溶洞等,這將成為以后研究的重點(diǎn)。地震勘探技術(shù)解決的問(wèn)題與實(shí)際需要解決的問(wèn)題還是存在一定差異。因此,就需要地質(zhì)人員學(xué)習(xí)更多的地質(zhì)知識(shí)。想要很好的提高地質(zhì)預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確度,除了提高人員水平之外,也應(yīng)該應(yīng)用多種預(yù)測(cè)方式進(jìn)行驗(yàn)證,從而提高預(yù)測(cè)水平。
地質(zhì)雷達(dá)技術(shù)的應(yīng)用前景還是比較廣闊的,但還是存在一定的局限性,主要表現(xiàn)為兩個(gè)方面:一是,探測(cè)的深度,在不斷提高地質(zhì)雷達(dá)重量與質(zhì)量的前提下,怎樣提高地質(zhì)雷達(dá)的分辨率與成功率也成為研究重點(diǎn);二是,地質(zhì)雷達(dá)受到金屬體以及電線的干擾比較大,那么怎樣較好的避免或壓制干擾,真實(shí)的反應(yīng)實(shí)際情況,也是日后研究的重點(diǎn)。所以需要我們努力把地下介質(zhì)當(dāng)中的電能變?yōu)榈刭|(zhì)的實(shí)際情況,因此,需要把地質(zhì)、雷達(dá)、鉆探有機(jī)的結(jié)合起來(lái),建立一定的探測(cè)模型,從而限度的提高物探效果。
電法勘探
通過(guò)對(duì)人工或天然電場(chǎng)(或電磁場(chǎng))的研究,獲得巖石不同電學(xué)特性的資料,以判斷有關(guān)水文地質(zhì)及工程地質(zhì)問(wèn)題。常用的是直流電法勘探,主要研究巖石的電阻率和電化學(xué)活動(dòng)性,可分為電阻率法、自然電場(chǎng)法和激發(fā)極化法等。
電阻率法
自然界中各種巖石的導(dǎo)電性能不同。一般情況下,巖漿巖、變質(zhì)巖和沉積巖中的致密灰?guī)r的電阻率都很高,超過(guò)10~歐姆·米,只有當(dāng)它受風(fēng)化,構(gòu)造破碎時(shí),由于含泥量增多,水分增加時(shí),其電阻率值才降到102)歐姆·米級(jí)或更小。含泥質(zhì)沉積物或含高礦化度地下水的砂礫石層,其電阻率較低(10~102)歐姆·米級(jí))。電阻率法常用于探測(cè)風(fēng)化殼的厚度,覆蓋層下新鮮基巖面的起伏、盆地結(jié)構(gòu)形態(tài)、儲(chǔ)水構(gòu)造,追索古河道,圈定巖溶發(fā)育帶,確定斷層位置等。
自然電場(chǎng)法
當(dāng)?shù)叵滤诳紫兜貙又辛鲃?dòng)時(shí),毛細(xì)孔壁產(chǎn)生選擇性吸附負(fù)離子的作用,使正離子相對(duì)向水流下游移動(dòng),形成過(guò)濾電位。因此作面積性的自然電位測(cè)量,可判斷潛水的流向。在水庫(kù)的漏水地段可出現(xiàn)自然電位的負(fù)異常,而在隱伏上升泉處則可獲得自然電位的正異常。
充電法
在井孔的含水層段注入鹽水,并對(duì)其充電形成隨地下水流動(dòng)而運(yùn)移的帶電鹽水體。在地表觀測(cè)到的等電位線形狀與帶電鹽水體的分布形態(tài)有關(guān)。根據(jù)不同時(shí)間觀測(cè)的等電位線可以判斷地下水的流向并估算其實(shí)際流速。充電法還可以用作巖溶區(qū)地下暗河的連通性試驗(yàn)或探查地下埋設(shè)的金屬管道等。