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價(jià) 格:面議
被動(dòng)方式
觀測(cè)巖體由于受力變形過程中所釋放出來的廣州應(yīng)變能引起的聲波??捎靡粤私鈳r體內(nèi)部應(yīng)力狀態(tài)等。增城質(zhì)勘
地球物理測(cè)井
地球物理方法在鉆井中的區(qū)工應(yīng)用。工程物探中常用的程地察有視電阻率測(cè)井、自然電位測(cè)井、司良天然放射性測(cè)井、行業(yè)聲波測(cè)井等??诒C合分析幾條測(cè)井曲線可劃分鉆孔地層巖性剖面。廣州用中子-伽瑪測(cè)井或聲波測(cè)井方法可以測(cè)定地層的增城質(zhì)勘孔隙度。自然電位測(cè)井方法還可以在泥漿鉆孔中分層測(cè)定地下水的區(qū)工礦化度。利用井液電阻率測(cè)井或井中流速儀可以研究鉆井中地下水的程地察運(yùn)動(dòng)。井中攝影和井中光學(xué)電視可以獲得鉆井剖面的司良實(shí)際圖像,而超聲電視測(cè)井則可以在泥漿中獲得清晰的行業(yè)孔壁圖像,可區(qū)分巖性、口碑查明裂隙、廣州溶穴、套管的裂縫等,甚至可以確定巖層的產(chǎn)狀。不同測(cè)井方法的井下探測(cè)器各有其特點(diǎn)。但是所測(cè)量的參數(shù)均將轉(zhuǎn)換成電訊號(hào),通過電纜傳輸?shù)降孛鏈y(cè)井儀中并記錄在像紙、紙帶或磁帶上。
井中無線電波透視法
無線電波是指頻率在幾十萬赫至幾十兆赫電磁波。當(dāng)它在地下介質(zhì)中傳播遇到低阻的地質(zhì)體時(shí)常被強(qiáng)烈吸收而大大衰減。在巖溶地區(qū),用它探測(cè)溶洞效果甚好。工作時(shí),將發(fā)射機(jī)和接收機(jī)分別置于相隔一定距離的兩個(gè)鉆孔內(nèi),若兩孔之間都是均質(zhì)的高阻灰?guī)r時(shí),沿井軸各點(diǎn)接收到的無線電波信號(hào)較強(qiáng),如果在透視剖面上有低阻的充水溶洞等存在時(shí),則在低阻體的背面形成一個(gè)無線電波信號(hào)被強(qiáng)烈衰減的陰影。運(yùn)用“交會(huì)法”即可圈定被測(cè)異常體的位置和輪廓。
磁法勘探
根據(jù)巖石的磁性差異所形成的局部磁性異常來判斷地質(zhì)構(gòu)造的方法。在工程勘察中,主要用于圈定巖漿巖體,特別是磁性較強(qiáng)的基性巖漿巖體,尋找有巖漿巖活動(dòng)的斷裂接觸帶,追索第四紀(jì)沉積物覆蓋下的巖性界線等。大面積航空磁測(cè)資料可提供有關(guān)區(qū)域性的斷裂構(gòu)造、結(jié)晶基底的起伏等,為評(píng)價(jià)區(qū)域穩(wěn)定性及尋找有利的儲(chǔ)水構(gòu)造提供依據(jù)。
地下管線探測(cè)
主要檢測(cè)內(nèi)容:
(1)金屬管線探測(cè)
地下金屬管線適宜用管線探測(cè)儀和探地雷達(dá)進(jìn)行探測(cè),管線儀對(duì)于金屬管線探測(cè)具效率高、儀器輕便、結(jié)果準(zhǔn)確等優(yōu)點(diǎn);探地雷達(dá)可用于埋深較大和密集管線的探測(cè)。
(2)非金屬管線探測(cè)
地下非金屬管線探測(cè)的方法是探地雷達(dá)。探地雷達(dá)具有連續(xù)無損探測(cè)、、高精度、易反演解釋等優(yōu)點(diǎn)。
使用探地雷達(dá)具有獨(dú)特的天線陣技術(shù),可以極大提高探測(cè)結(jié)果的精度和有效性。
應(yīng)用地球物理學(xué)的原理進(jìn)行工程地質(zhì)、水文地質(zhì)調(diào)查的勘探和測(cè)試方法。它是地球物理勘探的一個(gè)分支,簡(jiǎn)稱工程物探。由于各種巖石或地質(zhì)體在密度、磁性、導(dǎo)電性、彈性、放射性等物理性質(zhì)上存在著差異,人們用不同方法和不同儀器,測(cè)量其天然或人工的地球物理場(chǎng),并分析研究由于這些物理性質(zhì)差異而引起物理場(chǎng)的變異,再經(jīng)推斷解釋,以了解地下地質(zhì)情況;或利用儀器直接測(cè)定巖體的物理特性,提供工程設(shè)計(jì)需要的參數(shù)。水利工程地質(zhì)勘察中廣泛而正確地運(yùn)用工程物探,可加快勘測(cè)速度,降低成本,還可得到巖體原位的物性參數(shù),對(duì)工程地質(zhì)條件的定量評(píng)價(jià)起到促進(jìn)作用。中國(guó)水利工程地質(zhì)勘察中應(yīng)用工程物探始于20世紀(jì)50年代初。常用的方法主要有地震勘探、電法勘探、彈性波測(cè)試和測(cè)井,此外還有放射性勘探、微重力勘探、磁法勘探等。