尹辰
(湖南省煤田地質(zhì)局第三勘探隊 湖南永州 425000)
淺析水工環(huán)地質(zhì)勘測工作中的技術(shù)應用
尹辰
(湖南省煤田地質(zhì)局第三勘探隊 湖南永州 425000)
當前的勘測技術(shù)已經(jīng)有了突飛猛進的進步,在科學技術(shù)不斷發(fā)展的背景下,勘測技術(shù)對于我國的地質(zhì)勘探工作而言,發(fā)揮著至關(guān)重要的作用和積極的影響。本文針對水工環(huán)地質(zhì)勘測工作中,相關(guān)勘測技術(shù)的應用進行了探討,以供參考。
水工環(huán);地質(zhì)勘測;技術(shù)
水工環(huán)地質(zhì)是一個新形式的概念,為勘測工作提供更多的便利之處。例如能夠在不影響環(huán)境的前提下保證勘測結(jié)果,綜合治理的過程中得到理想的效果等。但是仍然不能忽視這一技術(shù)在勘測+過程中帶來的不利因素,如果不及時得到處理,會在一定程度上造成資源的浪費,不利于地質(zhì)勘探工作的開展。
水工環(huán)地質(zhì),即是指水文地質(zhì)和工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)這三者的簡稱,這一地質(zhì)工作一般在發(fā)達地區(qū)應用能更現(xiàn)實出它的主要性,為了想熟悉地質(zhì)勘探工作中的技術(shù),首先應該對水工環(huán)地質(zhì)這一概念進行一定的了解。水工環(huán)地質(zhì)中包含了不同的三種地質(zhì):①工程;②水文;③環(huán)境,根據(jù)勘測工作的需要,勘測人員要對不同的環(huán)境進行了勘測,其中包含自然地質(zhì)環(huán)境、地下水資源環(huán)境以及工程建設(shè)環(huán)境,通過對這三方面進行詳盡的評估,能夠有效的促進地質(zhì)勘探工作的順利開展。由此可見,水工環(huán)地質(zhì)與人們的生活具有密不可分的關(guān)系,是影響人們生活環(huán)境的重要影響因素。當前,我國正在走一條可出續(xù)發(fā)展的道路,運用水工環(huán)地質(zhì)為原理的技術(shù)進行勘測具有顯著的效果。因此,我們要不斷提高勘測的技術(shù),為促進地質(zhì)勘測工作的進一步發(fā)展提供理論上的幫助。
近年來,通過相關(guān)部門提供的詳細數(shù)據(jù)進行分析,水工環(huán)地質(zhì)勘查工作的一體化模式不僅提升了勘查技術(shù)的多樣性,同時也充分地應用到社會資源,逐漸實現(xiàn)范圍廣、技術(shù)精、效益強的態(tài)勢。
現(xiàn)在我國多個領(lǐng)域都已經(jīng)涉及到水工環(huán)地質(zhì)的工作內(nèi)容,并在多個領(lǐng)域已經(jīng)開始應用,現(xiàn)就水工環(huán)地質(zhì)的勘測技術(shù)進行詳細分析。
3.1 GPS技術(shù)原理
應用GPS定位系統(tǒng)已經(jīng)是很普遍的現(xiàn)象,其主要的原理是通過無線電信臺進行的,并將其從地面轉(zhuǎn)移到衛(wèi)星上,從而形成一個衛(wèi)星導航系統(tǒng)和地位系統(tǒng),然后再通過無線電的測距交會原理實際的應用,將3個以上的已知地面點位通過定位系統(tǒng)得出衛(wèi)星的交會位置,然后再利用3個以上已知的衛(wèi)星空間交會出未知的地面點位置。這時用戶就可以通過GPS去接受3個以上同時發(fā)生的GPS信號位置,然后再去測量出這3個衛(wèi)星到測站點之間的距離,同時還能核算出這一時刻的GPS窄間坐標,測站點位置也會通過交會法來解算出來。如果將一個GPS接收機安置在基準站上,就可以實現(xiàn)連續(xù)觀測GPS衛(wèi)星的情況,還能通過無線電的傳輸設(shè)備將觀測所得的數(shù)據(jù)發(fā)送到觀測站。如圖1所示,為GPS技術(shù)應用于水工環(huán)地質(zhì)勘察工作的全過程。
圖1 水工環(huán)地質(zhì)勘察中的GPS技術(shù)
3.2 GPR技術(shù)
GPR技術(shù)能夠為水工環(huán)地質(zhì)勘察工作提供短距離的工程探測數(shù)據(jù),且生成的畫面具有高精確性和高分辨率的特點,又稱地質(zhì)雷達技術(shù)或探地技術(shù)。該技術(shù)的工作原理:①地面需要發(fā)射天線,將電磁波發(fā)射到地下。②當電磁波到達勘察目標后會立即發(fā)生反射回到地面的天線上。③相關(guān)人員要將接收到的電磁波進行頻率以及振幅方面的分析,并做出相應的判斷。由于水工環(huán)地質(zhì)勘查技術(shù)中的GPR技術(shù)自身具有很高的分辨率且操作更為便捷,能夠為工程項目的勘察實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)處理的自動化。這對于查找地質(zhì)環(huán)境中的破碎帶、隱伏斷層、基巖覆蓋層厚度、基巖覆蓋層起伏狀況以及和考古調(diào)查等研究,具有很高的應用價值。
3.3 RS技術(shù)
RS技術(shù),是結(jié)合計算機網(wǎng)絡技術(shù)共同應用的數(shù)字遙感技術(shù),適用于水工環(huán)地質(zhì)勘察工作中,對于自然災害的防范。RS技術(shù)的應用歷程從單一的波段探測階段發(fā)展到多元的遙感探測階段,是通過分析建和立多元遙感模型來實現(xiàn)的。具體來說,該技術(shù)制作并完善了水工環(huán)地質(zhì)勘察工作生成詳細圖形的過程?;趯b感圖像光譜分辨率和空間方面的研究成果,RS技術(shù)的應用范圍逐漸擴大到城市園林建設(shè)、環(huán)境保護探測以及其他方面等,從而使水工環(huán)勘察工作得到了進一步的完善。
3.4 RTK技術(shù)
RTK技術(shù)的工作原理是使用幾臺數(shù)量不固定的接收機,其中一臺放置于基準站,另外的接收機放置于流動站,基準站和流動站的所有接收機接收同一臺GPS、在相同時間發(fā)送的無線信號。基準站將所獲得的無線信號數(shù)值與已知位置進行比較后所得的數(shù)值成為GPS差分值,然后基準站將GPS差分值通過無線信號發(fā)送給流動站,從而得到流動站實時位置。RTK技術(shù)在GPS技術(shù)單點采集數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,做到了連續(xù)采集,在技術(shù)性方面優(yōu)于GPS技術(shù)。
需要注意的是,為了確?;鶞收尽⒘鲃诱旧系慕邮諜C,能夠同時接收到衛(wèi)星定位系統(tǒng)所發(fā)送的電信號,需要將基準站所接收到的信息數(shù)據(jù),與已知位置信息數(shù)據(jù)進行比較,以此來獲得全球定位系統(tǒng)的查分修正值。最后還要將得到的修正值通過無線電數(shù)據(jù)鏈電臺等設(shè)施傳遞到流動站中。
3.5 TEM技術(shù)
TEM技術(shù),又被稱為瞬變電磁技術(shù),是國內(nèi)一種新型水工環(huán)地質(zhì)探測技術(shù)。該技術(shù)最早是應用于航空物方面的探測,然而,隨著科學技術(shù)的不斷發(fā)展,TEM技術(shù)已經(jīng)被應用到了與地質(zhì)環(huán)境勘測相關(guān)的領(lǐng)域。其具體的工作原理是:利用電磁設(shè)備的回線原理,將脈沖電磁波傳送至地下。在此過程中,需要對二次渦流場變化進行觀測,并通過二次渦流場變化的實際來分析地下事物的狀態(tài)。如果在觀測的過程中,發(fā)現(xiàn)了無規(guī)律渦流場或者是二次渦流場的存在,就可以確定TEM技術(shù)所探測區(qū)域的非均勻地質(zhì)體帶電。當前階段TEM技術(shù)的實際應用方法主要有兩種,分別是電偶源法和垂直磁偶源法,其中垂直磁偶源法的應為范圍更廣,這是該技術(shù)方法在進行具體探測的過程中,不會受到外界地質(zhì)條件影響的原因。
4.1 初測和技術(shù)階段
在該階段,地質(zhì)勘測技術(shù)的應用更加容易受到實際地質(zhì)條件的影響。在地質(zhì)勘查工作的前期,準備工作還不到位?,F(xiàn)如今所應用的鉆探工作以及山地工作還沒有全面落實,工作的展開程度還沒有達到標準的水平。
該階段所引用的技術(shù)包括:①高電阻:巖層的致密:②低電阻:巖層分布范圍的疏松;③磁法:由于中性巖石、酸性巖石、基性火成巖和變質(zhì)巖都是強磁巖石,而沉積巖呈弱磁性狀態(tài),因此。強磁巖石和若磁巖石地質(zhì)勘測可應用磁性勘測技術(shù):④自然電位:炭質(zhì)、黃鐵礦含量、地下水較為豐富的巖石分布范圍,以地下水滲透活動地區(qū)分布范圍的圈定。
4.2 初步設(shè)計階段
在進行初步設(shè)計的過程中,主要應用到的勘探技術(shù)為電法、綜合測井等技術(shù),這些技術(shù)的運用主要是為了更好的測量出地質(zhì)的實際情況,為地質(zhì)圖的制定提供必要的依據(jù)。因此,必須注意加強對于勘測技術(shù)的合理運用。
對地下水的流速進行測量時,鉆孔法的效果顯著,主要選擇在較為平坦的區(qū)域進行鉆孔處理,以獲取相應的水文數(shù)據(jù),為制定地下水的流速以及流向提供了必要的依據(jù)。同時,滑坡以及基巖裂縫的勘探過程中,通過不同的探測技術(shù),可以有效的確定基巖性質(zhì)以及滑坡方向。
4.3 技術(shù)設(shè)計階段
在初步設(shè)計完成之后,水工環(huán)的地質(zhì)勘測工作即可進入技術(shù)設(shè)計階段。在該階段中,通常采用的勘測方法包括地震勘測法與井法,具體的勘測內(nèi)容則包括以下方面:①巖性分層與對比。在制作巖性柱狀圖時,需要運用測井法,該方法的精度要高于鉆探技術(shù);還可以使用電阻測井、自然電位、放射性勘測等技術(shù),實現(xiàn)對于不采巖心的鉆探效果;在校準并補充地質(zhì)柱狀圖中存在的問題時,可以采用放射性、電阻測井、自然電位勘測技術(shù)等,從而實現(xiàn)對于巖心低獲取率的勘測;而對于巖層傾角、傾向等方面的檢測,則通常采用的是電阻測井法;②鉆孔勘測。井孔變化測量需要測定井孔直徑、傾角、方向,測量使用具備測井功能的測量儀器;鉆孔含水層電阻較低,容易產(chǎn)生過濾電測,所以位置和厚度勘測需要使用溫度或電阻測井法;溶洞漏水口使用電阻測井、自然電位、溫度測井方法;③地下管道。腐蝕地段受到管道腐蝕影響,自然電位發(fā)生異常,需要利用自然電位法查明地下管道情況,方便后期維護。
由此可見,如果能夠在水工環(huán)地質(zhì)勘測中合理應用GPS、RTK等技術(shù),不僅可以大大縮短勘測時間,還可以有效提高勘測質(zhì)量。在水工環(huán)地質(zhì)勘測中,其應用價值得到了有效的凸顯,在提高測量工作效率的同時,使得相應的測量工序得到了精簡,保障了后序各項工作的有效開展。
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1004-7344(2016)18-0172-02
2016-4-22
尹 辰(1988-),男,助理工程師,本科,主要從事水工環(huán)地質(zhì)勘探工作。