廣州鰲頭鎮(zhèn)工程物探,行業(yè)的領(lǐng)跑者
價 格:面議
工程物探具有“透視性”、廣州效率高、鎮(zhèn)工成本低以及可以在現(xiàn)場進(jìn)行原位巖土物理力學(xué)性質(zhì)測試等優(yōu)點,程物在工程勘察中日益得到重視和發(fā)展。探行但是領(lǐng)跑各種物探方法都具有條件性和局限性,多數(shù)方法還存在多解性,廣州因此正確選擇和運用各種物探方法,鎮(zhèn)工進(jìn)行綜合物探,程物并與現(xiàn)有的探行地質(zhì)、鉆探資料作對比,領(lǐng)跑才能獲得好的廣州地質(zhì)效果。
聲波探測
利用聲波(或超聲波)對巖體進(jìn)行探測的鎮(zhèn)工方法。由于頻率高、程物波長短,探行因此分辨率高。領(lǐng)跑主要用于測定巖體的物理力學(xué)參數(shù)、確定洞室?guī)r石應(yīng)力松弛范圍、探測溶穴及檢查水泥灌漿效果等。但是,由于巖石對高頻波的吸收、衰減和散射比較嚴(yán)重,因而探測的距離不大。聲波探測可分為主動和被動兩種方式。
主動方式
由聲源信號發(fā)生器(發(fā)射機(jī))向壓電材料制成的換能器發(fā)射一電脈沖激勵晶片振動,產(chǎn)生聲波向巖石發(fā)射。聲波在巖體中傳播,經(jīng)接收換能器接收并轉(zhuǎn)換成電信號送至接收機(jī),放大之后在示波管屏幕上顯示波形圖。從波形圖上可直接讀出聲波的初至?xí)r間,再根據(jù)已知的探測距離,計算出聲波速度。
地震勘探 由人工激發(fā)的地震波,在往地下傳播時碰到密度、彈性不同的兩種介質(zhì)的分界面就要發(fā)生波的反射、透射和折射。其中反射波直接返回地面,透射波即透過界面進(jìn)入下部地層。唯有入射角θ1(射向界面時與界面法線的夾角)等于臨界角i(其值由上、下地層的地震波傳播速度υ1與υ2之比決定)的那部分地震波,在抵達(dá)分界面后將沿入射角平面產(chǎn)生折射,以界面速度(即下部地層的波速υ2)在界面上向前滑行,并在所到之處隨即形成一種新波,此新波以與界面法線呈臨界角i射向地面,稱其為折射波。反射波和折射波返回地面被預(yù)置的檢波器接收,并由地震勘探儀記錄從震源出發(fā)到達(dá)檢波點的傳播時間和振動特性。震源周圍有接收不到折射波的區(qū)域稱為盲區(qū),傳播時間是由這些波的行程和沿途介質(zhì)的地震波速度決定的。在震源與檢波點間的距離選定后,波的行程就取決于界面深度,故可借此進(jìn)行地質(zhì)勘探。利用反射波的稱為反射波法,利用折射波的稱為折射波法。
由于工程勘察的勘探深度較淺,折射波法比反射波法干擾少,容易識別,且能測定界面速度,從而了解下層的巖性和探查斷層等,因此應(yīng)用比較普遍。但折射波法要求震源強度大,又有盲區(qū)和下層波速必須高于上層的限制。為了避免這些缺點,近年來工程勘察部門對淺層反射波法也在加強研究和實驗。地震勘探在水利工程勘察中主要用來測定地質(zhì)界面的深度和形態(tài),如覆蓋層、風(fēng)化層、滑坡體的厚度和地下水位,以及探查斷層、破碎帶等(見彩圖)。反射波法還可探查巖溶洞穴。
彈性波測試 在巖體或土層中激發(fā)彈性波(地震波或聲波),用儀器測定巖土體傳播這些彈性波(包括縱波與橫波) 的速度以及傳播過程中能量的衰減等特征,從而求得巖土體的動態(tài)彈性系數(shù),評價巖土體的力學(xué)特性。此法與地震勘探不同,它多數(shù)是利用直達(dá)波。彈性波測試可為巖體的工程地質(zhì)分類提供依據(jù),測定地下洞室圍巖的松弛范圍,進(jìn)行灌漿效果的檢查,壩基建基面和樁基質(zhì)量的無損檢測,還可為工程建筑物的抗震設(shè)計和砂層液化研究提供參數(shù)。測井 各種地球物理探測技術(shù)在鉆孔中的應(yīng)用。工程物探采用的測井方法主要有:①電測井,包括電阻率與自然電位測井;②聲測井,包括聲速和聲幅測井;③放射性測井,包括自然伽瑪、伽瑪-伽瑪、中子-伽瑪測井和放射性同位素示蹤等;④溫度測井;⑤超聲成象測井;⑥電磁波測井。此外,還有利用工業(yè)電視設(shè)備對孔壁直接觀察的鉆孔電視以及對鉆孔直徑和井斜的測量等。測井方法的綜合運用,可以詳細(xì)劃分鉆孔地質(zhì)剖面,探測軟弱夾層,確定斷層及裂隙、破碎帶的位置與產(chǎn)狀,測定地層的電阻率、彈性波速度、孔隙度、密度、含泥量、含水量,確定含水層的位置,測定地下水的礦化度和流速、流向等。