寧漢虎
(江西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局九一二大隊,江西 鷹潭 335000)
巖土工程勘察研究主要是通過運(yùn)用地面工程技術(shù)、觀點(diǎn)、和方法,并掌握現(xiàn)場的實際情況,來實現(xiàn)對施工現(xiàn)場周圍地質(zhì)環(huán)境和地面特征的分析研究。在勘察過程中,及時有效地分析氣象,水文,地質(zhì),巖石與地球動力學(xué),化學(xué),工程,環(huán)境科學(xué)等領(lǐng)域,最后用于巖土工程建設(shè),需要提供相對準(zhǔn)確的分析。由于缺乏技術(shù)手段和設(shè)備,我國目前的研究進(jìn)程正在扭轉(zhuǎn)方法和方法的使用。因此,必須應(yīng)用新技術(shù)和新方法來有效地達(dá)到巖土研究的質(zhì)量[1]。
隨著現(xiàn)代技術(shù)的不斷進(jìn)步,地面測量技術(shù)也在不斷提高。在不斷的探索和發(fā)展下,它在我國工業(yè)發(fā)展的過程中得到了充分的發(fā)展,但在發(fā)展過程中也暴露出許多潛在的問題。其中,在我國每個地區(qū)看到的地形和地形條件因我國的自然條件而異,并且由于它們集中在巖石和土壤條件下,因此它們也是由易于更改的復(fù)雜地理環(huán)境條件引起的。因此,在這種情況下,工作人員需要使用新技術(shù)根據(jù)實際情況詳細(xì)分析工程施工現(xiàn)場的地質(zhì)情況,并采用科學(xué)的方法合理地分析各個地區(qū)的地質(zhì)情況,了解該地區(qū)的實際情況[2]。這時可以獲得準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),并為以后的項目建設(shè)打下良好的基礎(chǔ)。
(1)選址勘察。對于大型項目,需要進(jìn)行可行性研究,以便您評估整個建設(shè)項目并確定項目的投資分配和建設(shè)規(guī)模。 現(xiàn)場研究是可行性研究的重要組成部分,選址調(diào)查主要包括項目選址的地址(定性)條件和水文地質(zhì)條件,其他場址的比較/分析,可行性研究等信息收集[3]。
(2)初步勘察。初步調(diào)查基于收集選址調(diào)查的信息,是通過確定地點(diǎn)的穩(wěn)定性和設(shè)計的分布,并進(jìn)行有效的地質(zhì)有害現(xiàn)象工程演示的詳細(xì)調(diào)查的基礎(chǔ)。項目的初步研究需要特別關(guān)注項目周圍環(huán)境的研究,并且項目本身會由于外部環(huán)境的變化而影響整體質(zhì)量。
(3)詳細(xì)勘察。詳細(xì)研究工作的主要目標(biāo)是為施工計劃提供必要的技術(shù)參數(shù)。因此,有必要了解工程現(xiàn)場的地質(zhì)條件,進(jìn)入詳細(xì)的調(diào)查階段,收集設(shè)計所需的各種技術(shù)參數(shù),并有效地評估和判斷現(xiàn)場的地質(zhì)條件,例如巖石。
從事巖土工程研究工作的許多工程師沒有注意現(xiàn)場及其周圍地區(qū)的地形和周圍地形的調(diào)查和分析,也沒有對現(xiàn)場的地質(zhì)環(huán)境有全面的了解,從而導(dǎo)致了調(diào)查中的錯誤、工作延遲,設(shè)計工作和施工錯誤延遲,嚴(yán)重缺陷受到影響。例如,如果候選地點(diǎn)在一個古老的大型滑坡的拐角處,那么調(diào)查人員必須在尋找滑坡體和調(diào)查共同地點(diǎn)之前,仔細(xì)地對周圍地形進(jìn)行全面的工程地質(zhì)調(diào)查。這應(yīng)該是正確的該項目造成了巨大的隱患。
如今,高科技技術(shù)已應(yīng)用到各行各業(yè),但是許多研究單位在巖土工程研究中使用傳統(tǒng)的技術(shù)手段和方法,以文本,表格和繪圖的單一形式,以及正在使用相關(guān)人員。由于技術(shù)限制,不可能合理地執(zhí)行分析和處理任務(wù),從而在以后的數(shù)據(jù)和信息應(yīng)用中引起一系列問題。 許多研究工作已經(jīng)引入了最新的數(shù)字技術(shù),但是總體效果不是很理想,并且無法與CAD,Mapgis 和其他軟件正確匹配,從而限制了該技術(shù)的應(yīng)用。
迄今為止,許多測量單位已使用傳統(tǒng)和分析方法來分析和計算邊坡的穩(wěn)定性。例如,立體投影分析通常用于由深基坑形成的高巖石邊坡。很少有調(diào)查單位可以集成和分析數(shù)值模擬分析方法。分析方法相對簡單,并且該方法相對簡單。
地質(zhì)工程勘測是一種綜合技術(shù),包括地質(zhì)勘測,水文勘測和其他專業(yè)知識。有效的巖土勘測可以對當(dāng)?shù)貛r土狀況進(jìn)行定量分析和詳細(xì)勘測,從而大大提高了建設(shè)項目的適應(yīng)性。當(dāng)前的巖土工程基本上可以分為五類巖層調(diào)查。 ①極軟巖。這類巖石層主要是硬質(zhì)塑料,堅硬的粘性土壤,稠密的淤泥,含有少于等于25%的硬質(zhì)雜質(zhì),主要的巖石類型是紅壤,鹽土,殘留土壤,污染土壤。②軟巖。這種類型的巖石層主要是沙子,礫石,混合土和永久性凍土,并且該層中的填充了25%以上的硬雜質(zhì)。③較軟巖。該土壤層的基巖和土壤主要是卵石(礫石層,混凝土建筑表層,粒徑為50 mm 以下,含量為50%以上。④較硬巖?;鶐r和土壤層主要是卵石(礫石)層。漂?。ㄗ枞r層,粒度≤10 mm,含量>50%。⑤堅硬巖。該巖土層主要是卵石(礫石)層和漂浮(塊狀)石材層,粒徑超過100mm,含量50%以上。
表1 巖土工程勘查級別
在地球物理勘探技術(shù)的剪切波反射法中,研究的主要目標(biāo)是巖石和土壤層的復(fù)雜巖土介質(zhì),例如粒徑大于100 mm,含量大于50%的硬巖。直徑,成分,結(jié)構(gòu)和硬度不同的介質(zhì)對于高頻電磁波的交叉波反射路徑不同,地下雷達(dá)獲得的相應(yīng)波阻抗也相對不同。通過對該反射波的分析,工程師了解了底層以下土工介質(zhì)的存在,然后發(fā)現(xiàn)了土工層存在的問題以及土層是否滿足建筑工程設(shè)計的要求。通過分析進(jìn)行相應(yīng)的層轉(zhuǎn)換,以使該土壤層可以滿足施工技術(shù)要求。
為了實現(xiàn)這一工程目標(biāo),巖土工程研究工程師采用了物理勘探技術(shù)的剪切波反射方法來形成地震剪切波,特別是地下介質(zhì)在基巖和土壤層中傳播的剪切波。有必要分析地震波信號的反射。巖石和土壤層的表面。它分析反射界面的結(jié)構(gòu),反射波的傳播路徑和模式,使用表面檢查設(shè)備分解地震波,并將顯示在設(shè)備上的分析結(jié)果與橫波反射結(jié)果的圖像進(jìn)行比較。地球物理技術(shù)。全面顯示調(diào)查區(qū)域的具體地址結(jié)構(gòu)和水信息。
物探技術(shù)的多通道瞬態(tài)面波法主要采用面波技術(shù)。該波是地震波的主要形式,其主要傳播范圍在地面上。它包含巨大的能量,緩慢的傳播速度和最大速度。在地震活動過程中檢測到的最新地震波僅為3.8 km / s。該地震波很可能在地球上傳播了幾天,并且實質(zhì)上是地震活動的次生波。巖石和土壤層之間的表面波不同。地下媒體的傳輸速度有很大不同,它們自己的傳輸速度很慢,這使得調(diào)查人員更容易找到。巖土研究工程師使用物理勘探技術(shù)的多通道瞬態(tài)面波方法。在研究過程中,可以根據(jù)表面波在各種介質(zhì)中的傳播特性來收集和收集波形。
地下雷達(dá)具有很高的表面波收集率,這有助于測量員收集準(zhǔn)確的波形。在勘測和收集過程中,勘測技術(shù)人員向外發(fā)射臨時沖擊波,以檢測激波激發(fā)的表面波的傳播路徑,并在整個土層變化過程中使用TPS 測量技術(shù)軟件來使用TPS 測量技術(shù)軟件。全方位觀察,然后學(xué)習(xí)處理土壤層的結(jié)構(gòu)。
用于地球物理技術(shù)的GIS(地理信息系統(tǒng))測量系統(tǒng)是GIS系統(tǒng),TPS 測量技術(shù)軟件,地下雷達(dá)技術(shù)和CT 技術(shù)的組合。該技術(shù)基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展成果,將空間分析技術(shù),空間成像技術(shù)和空間數(shù)據(jù)存儲技術(shù)與地下雷達(dá)和CT 技術(shù)相結(jié)合,可以實時分析調(diào)查人員現(xiàn)場收集的數(shù)據(jù)。結(jié)合TPS 測量技術(shù)軟件的GIS系統(tǒng)可以有效消除測量數(shù)據(jù)的巨大差異,并大大提高測量數(shù)據(jù)的有效性。如今,地球物理勘探技術(shù)GIS 勘測系統(tǒng)已廣泛用于巖土勘探中的礦物和水勘探中,大大提高了勘探的智能水平。使用GIS 調(diào)查系統(tǒng),地面控制中心人員可以實時獲取調(diào)查信息,并進(jìn)行數(shù)據(jù)信息的仿真分析和模型演示。調(diào)查信息已經(jīng)從簡單的數(shù)字文本狀態(tài)演變?yōu)閯討B(tài)的三維圖形,這對測量員很方便。對地下巖石和土壤層狀況的三維理解將有助于調(diào)查人員進(jìn)一步協(xié)調(diào)他們的搶劫計劃。
數(shù)字化是巖土工程研究的新技術(shù)和新方法的主要發(fā)展趨勢。GIS 研究系統(tǒng)的側(cè)向波反射技術(shù),多通道瞬態(tài)面波技術(shù)和地球物理勘探技術(shù)的應(yīng)用將關(guān)注這一數(shù)字化發(fā)展趨勢,并將大大提高地球工程研究的智能化和自動化水平。通過地球物理勘探技術(shù)獲得的數(shù)據(jù)和信息由手動系統(tǒng)存儲和處理,并且現(xiàn)在由電子計算機(jī)系統(tǒng)自動處理。這不僅提高了巖土站點(diǎn)的數(shù)字水平,而且還提高了巖土測量人員管理的數(shù)字水平。將來,以地面勘探技術(shù)為代表的巖土工程研究新方法和技術(shù)將朝以下方向發(fā)展。①建立了GIS 地質(zhì)信息數(shù)據(jù)庫,調(diào)查人員可以利用“大數(shù)據(jù)”技術(shù)分析地層結(jié)構(gòu)和地面介質(zhì),對信息進(jìn)行分析以提高調(diào)查工作的及時性。②將智能傳感設(shè)備安裝在地下雷達(dá)上,以檢測基巖和土壤層的溫度變化,從而提高調(diào)查數(shù)據(jù)分析的全面性和智能性。③建立多項目管理機(jī)制,對巖土工程研究文獻(xiàn)進(jìn)行“云計算”分析,優(yōu)化數(shù)據(jù)分析數(shù)學(xué)模型。
總而言之,地球物理勘探技術(shù)在巖土工程研究中的應(yīng)用提高了研究工作的情報水平,數(shù)字化水平和標(biāo)準(zhǔn)化水平。通過本文的分析,研究新方法和新技術(shù)在巖土工程研究中的應(yīng)用,使研究工程師能夠研究時代的發(fā)展環(huán)境,提高自身的適應(yīng)能力和技術(shù)水平,并提高他們的熟練程度,會幫助您增強(qiáng)實力的新方法和技術(shù)。因此,勘探工程師需要加強(qiáng)地球物理勘探技術(shù)的理論研究,提高新方法和新技術(shù)在研究實踐中的應(yīng)用水平。