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工程地球物理勘探(engineering geophysical exploration)解決土木工程勘察中工程地質(zhì)、廣州工水文地質(zhì)問(wèn)題的新造心勘一種物理勘探方法,簡(jiǎn)稱工程物探。鎮(zhèn)工質(zhì)施它是程物察優(yōu)以研究地下物理場(chǎng)(如重力場(chǎng)、電場(chǎng)等)為基礎(chǔ)的司精。不同的廣州工地質(zhì)體在物理性質(zhì)上的差異,直接影響地下物理場(chǎng)的新造心勘分布規(guī)律。通過(guò)觀測(cè)、鎮(zhèn)工質(zhì)施分析和研究這些物理場(chǎng),程物察優(yōu)并結(jié)合有關(guān)地質(zhì)資料,司精可判斷與工程勘察有關(guān)的廣州工地質(zhì)構(gòu)造問(wèn)題。
充電法
在井孔的新造心勘含水層段注入鹽水,并對(duì)其充電形成隨地下水流動(dòng)而運(yùn)移的鎮(zhèn)工質(zhì)施帶電鹽水體。在地表觀測(cè)到的程物察優(yōu)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)的司精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。
激發(fā)極化法
實(shí)驗(yàn)室研究表明,含水砂層在充電以后,斷電的瞬間可以觀測(cè)到由于充電所激發(fā)的二次電位,該二次電位衰減的速度隨含水量的增加而變緩。在實(shí)踐中利用這種方法圈定地下水富集帶和確定井位已有不少成功的實(shí)例。但它在理論和觀測(cè)技術(shù)方面還有待改進(jìn)。
考古探測(cè)
利用地下古代遺物與周邊物質(zhì)的物性差異,采用地球物理勘探手段對(duì)它們的平面位置、埋深、分布范圍進(jìn)行調(diào)查。 利用雷達(dá)多天線陣列技術(shù),探測(cè)的精度高,在小面積定位方面有無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì);磁法探測(cè)能更快、更大面積地揭示地下遺址的面貌,結(jié)合已經(jīng)為考古發(fā)掘與考古調(diào)查所認(rèn)識(shí)的部分,加以典型影像校正,能更完整地認(rèn)識(shí)遺址的全貌。
主要應(yīng)用于找出遺址內(nèi)土城墻、壕溝、坑、柱洞、房屋、墓穴等的位置及分布情況。
遙感技術(shù)
根據(jù)電磁波輻射(發(fā)射、吸收、反射)的理論,應(yīng)用各種光學(xué)、電子學(xué)探測(cè)器對(duì)遠(yuǎn)距離目標(biāo)進(jìn)行探測(cè)和識(shí)別的綜合技術(shù)。航空攝影地質(zhì)是早的一種遙感地質(zhì)方法,至今仍然是遙感地質(zhì)中一個(gè)重要的組成部分。60年代以來(lái),在運(yùn)載工具、傳感器及圖像處理、解釋方法上都有了迅速發(fā)展。除可見(jiàn)光波段攝影黑白像片和彩色像片外,還發(fā)展了紅外線,多波段、雷達(dá)、激光等技術(shù)。利用地物反射人工發(fā)射的電磁波進(jìn)行遙感的稱為主動(dòng)遙感;利用地物反射太陽(yáng)輻射的或由地物自身發(fā)射的電磁波進(jìn)行遙感的稱為被動(dòng)遙感。遙感技術(shù)可以提供有關(guān)地貌、巖性、地層、褶皺、斷層、構(gòu)造、巖漿巖以及隱伏構(gòu)造和深部構(gòu)造的資料。紅外遙感技術(shù)在水文地質(zhì)勘察中具有特別重要的意義。遙感技術(shù)不僅能克服地面點(diǎn)、線調(diào)查的局限性及視野的阻隔,使人們能從整體上宏觀地進(jìn)行地質(zhì)研究,而且還能提供各種電磁波的地質(zhì)信息,其中微波能穿透植被和第四紀(jì)地層,提供一定深度范圍的地質(zhì)信息。此外,還可以對(duì)一個(gè)地區(qū)反復(fù)成像,以取得的的地質(zhì)動(dòng)態(tài)資料。
(作者:新聞中心)