对岩土工程勘察中综合勘察技术的运用探讨

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2.2 高密度电阻率勘察技术的应用 电阻功率勘察技术可以应用到更多的区域进行岩土勘察工 作,因其技术具有优良性。该方法是进行浅部地质分析的重要方 法,采用阵列电极布置和程控自动测量技术,通过对实测的视电 阻资料进行电阻率反演,最终获得所需检测地点介质电性结构的 勘察技术。该技术主要应用场景包括:金属矿产、水文地质、工 程地质、环境地质、探测断层、考古、洞穴探测等地质研究。高 密度电阻率勘察技术是传统技术的发展,在传统电法勘察技术的 基础上进行改良后的新技术。其计算出岩土地质具体结构的过程 是:根据岩土地质地貌的介质差异性,按照不同物质的电阻率数 值不同进行分析,通过检测电阻率的变化,在勘查区施加电流, 进而分析计算出岩土地质的具体结构[4]。将电极设在相同或不 同钻孔中实施测量(如图1所示),即为跨孔高密度电法。
释方法与纵波法相同,且比较简单,得以广泛采用。横波法勘探
一般即专指水平偏振横波反射法勘探。横波反射勘察技术主要是
利用横波传播速度(横波在不同介质中传播速度不同的原理)开
展相关的岩土工程勘察工作。如表1为不同类型岩石的波速。
表1 不同类型岩石的波速
序号
岩石类型
波速(m/s)
1
花岗岩
4500-6500
将横波发射器放到实际地貌勘察的区域,根据质地不同反 馈的波长和波频也不相同,从而进行有规律的横波发射,通过 不同质地反馈的横波进行有效收集并记录相关数据。通过对记 录的数据进行相位、频率、波长、振幅和速度等研究分析,来 判断地质结构[3]。
在进行勘察作业时,如果遇到凹陷的地域(地下河、地 下涵洞等),需要处理好空气传播的距离与时间,否则会影响 勘察数据的准确性。而横波反射勘察技术具有良好的抗凹陷能 力,横波空间在凹陷地域进行勘察时,分辨率更加准确,可以 保障岩土工程勘察的质量。
引言
岩土勘察工程的前期工作会影响到后期建筑的质量,对建 筑周围和施工场地进行地貌等数据测算尤为重要。随着我国城 市化进程的发展,社会对建筑质量的要求也越来越高,建筑行 业的发展势头越来越猛,想要保障建筑环境的安全,需要加强 岩土工程勘察综合技术的使用。岩土工程勘察综合技术的使用 可以减少施工风险,提高施工效率和质量[1]。
建筑技术
Construction & Decoration
对岩土工程勘察中综合勘察技术的运用探讨
郭利君 广东邦鑫数据科技股份有限公司 广东 广州 510250
摘 要 建筑施工的最基本前提是对岩土工程进行勘察,其勘察结果对建筑整体质量有着直接的影响。文章介绍了 综合勘察技术的应用背景和技术原理;探究了一些勘察技术的相关问题和综合勘察技术的优越性;进一步运用实际 案例分析了岩土工程勘察中综合勘察技术应用的优越性,提高了综合勘察技术的应用水平,为以后岩土工程勘察工 作的有效开展奠定基础。 关键词 岩土工程;综合勘察技术;横波反射;高密度电阻率;多瞬态面波
(2)综合勘察的技术原理。综合勘察技术是在大地电场 岩性检测技术、高密度电阻率技术、多道瞬态面波技术和横波 反射技术等技术基础上建立的,具有很多基本原理,而且对各 种技术进行了综合运用,每个单一的勘察法都具有各自的技术 原理,促使每个技术发挥自身的最大效用。
(3)综合勘察技术的优越性。综合勘察技术具有许多优越 性:①具有良好的灵活性,在实地勘察过程中,多项操作可以由 一个专业人员单独完成;②体积小、重量轻、易携带;③具有高 度保护环境的作用,综合勘察技术在实际操作过程中对周围自然 环境破坏很小[2],而且在操作过程中不会产生噪音和废弃物。
图1 跨孔高密度电法工作示意图
188 建筑与装饰2020年5月下
Construction & Decoration
建筑技术
在实际应用中,为了提高工作效率可以应用高密度电阻率 勘察,可以有效地改变地下自燃电流状态,利用电极向地质下 输出相关检测电流,对地质反馈的电流电阻率可以进行有效的 收集。这一工作的前提是做好工作人员的安全防护工作。采取 这种工作模式,可以准确计算出岩土地质的具体信息结构,可 以自动化数据采集,进而提高工作效率和工作质量。

1 综合勘察技术
(1)综合勘察技术的应用背景。综合勘察技术发展的基 础依据是单一勘察技术,单一的勘察方法属于传统勘察,在实 际运用中解决遇到的复杂问题比较困难。为了解决传统勘察技术 的不足,提高工程勘察的有效性和科学性,在传统勘察技术的基 础上将单一勘察法综合起来,有针对性性的运用到不同的环境中 进行勘察,以达到预期效果。
2
变质岩
3
沉积岩
3500-6500 1500-6000
4
玄武岩
4500-8000
横波反射勘察技术可以根据地下介质存在的波阻抗差的原
理(地下介质中有地震波不断传播时,会产生反射,如果遇到 明显的波阻抗差,信号会经地面进行记录,从而通过计算和分 析来判断地层结构)。该方法的速度始终不变,也不受转换波 的影响,相对于纵波反射,具有很高的垂向分辨率,不同类型 的岩石波速不同,如表1所示。
2.3 多瞬态面波勘察技术的应用 主流的勘察技术之一就是多瞬态面波技术,该技术可以提 高勘察工作的效率与质量,可以对采集的数据进行快速处理。 多瞬态面波勘察技术通过对不同数据进行分析,得出具体的地 址结构信息。随着多瞬态面波勘察技术应用逐渐成熟,已经被 广泛应用于探查覆盖层厚度和地质分层勘察、基岩的垂直风化 分带勘察、浅埋隧道的岩土勘察、路基压实度检测、滑坡与边 坡勘察、堤坝隐患检测等多种领域。 使波面在不同介质的表面不断传播是多瞬态面波勘察技术 的工作原理,而且不同介质的传播速度也不相同。多瞬态面波 勘察岩土地质时,需要对岩土地质产生一个瞬间的外部冲击载 荷,载荷的能量会以震源的形式,对周边岩石结构发出面波, 岩土地质结构的脉冲载荷会在面波的影响下出现较大的波动, 波动会产生数据流,而这些数据流就是计算模拟岩土地质结构 的数据来源。想要提高勘察工作的准确性和可靠性,可以利用 传感器进行数据收集,还可以根据收集的面波数据进行波长和 频率的分析。图2为多道瞬态面波法工作示意图。
2 岩土工程勘察中综合勘察技术的应用
2.1 横波反射勘察技术的应用
横波反射勘察技术在岩土工程综合勘察技术实际应用的时
候发挥出了一定的勘察工作价值。横波法地震勘探可分为转换波
法及水平偏振横波反射法两种。转换波法无须特殊装置,勘探深
度较大,但纵波入射路径与转换后的垂直偏振横波的反射路径不
对称,数据处理比较困难。水平偏振横波反射法的资料处理和解
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