浅地层剖面仪在水库及河道清淤测量中的运用分析
不同探测方法在水库淤积测量中的应用探讨
不同探测方法在水库淤积测量中的应用探讨为了探讨不同探测方法在水库淤积测量中的实际效果,分别采用了三种不同设备进行水下地形测量,通过不同设备测量数据对比,分析三种设备在水库淤积测量中的适用性和效果。
标签:水库;淤积;水下地形;库容曲线。
1、绪言水库库容和淤积量是水库调度的重要参数,其准确与否直接影响到水库的防洪安全与蓄水兴利。
大多数水库经过多年蓄水运用后,入库泥沙大部分甚至全部淤积在库内,建库时绘制的库容曲线在一定时间后会发生明显的变化,久而久之会对水库产生诸多影响,主要表现为:(1)水库防洪能力下降、发电和灌溉等综合效益降低,甚至导致水库不能正常运行;(2)淤积向上游扩展,造成上游地区淹没,带来生态环境问题;(3)坝前淤积会影响大坝等建筑物的安全运行;(4)水库下泄清水对下游河道冲刷的影响;(5)泥沙上附着的污染物对水库水质的影响等。
水库淤积测量的目的,是通对水下地形测绘,计算出各特征水位对应的库容与水库建成时各特征水位对应得库容进行比较,进而分析出各特征水位对应泥沙淤积的量,为水库清淤扩容提供数据支撑,减少淤积对水库安全运行的影响。
2、国内外应用发展情况国内外学者对对水库淤积的研究主要集中在泥沙丰富的流域以及库区植被较差地区的水库,如我国黄河流域小浪底工程,在水库入库口和重要支流进行含沙量监控,预测入库水流中的含沙量,同时在水库大坝底部开设底孔,每年定期进行调水调沙;另外,冯家山水库建立的水库泥沙跟踪测报系统,是一种无人值守的实时水文数据测报系统,它的建成实现了对入库泥沙运行、推移全过程的跟蹤监测,这种方式投资较大,比较适用于含沙量大的大型水库,而对于中小型水库和含沙量较少的河流则不具有性价比。
水库淤积测量的主要基础工作就是水下地形测量,就是利用测量仪器确定水底点的三维坐标。
水下地形测量的方法相对较多,常见测绘水下地形图的方法有:经纬仪测记法、SAR法、基于GPS及GIS+测深仪法等,此类方法工作量较大,效率较低;近年来国内外对水库水下地形的测量,主要集中在采用多波束等先进海洋测量设备进行全区域扫描,获得出水下地形图,但是多波束设备投资较大,且多为进口产品,设备使用维修成本以及对专业技术人员等方面要求较高。
浅层剖面仪在荆江河床组成勘测中的运用
浅层剖面仪在荆江河床组成勘测中的运用陆玉琴;李宁波;周儒夫【摘要】三峡水库蓄水运行后,荆江河段发生了普遍冲刷,增加了险工段崩岸险情发生的可能性.为了解堤防险工段护岸工程护底及抛石分布现状,加强对荆江河段近岸河床浅层组成情况的系统认识,运用DA500浅地剖面仪获得原始图像,并用影像后处理软件GEOKIT对影像数据进行分析处理.将河床影像和荆江河段已有的河床组成及地质钻探成果进行比对分析,得到的河床浅层分层与已有的河床组成及地质钻探资料基本吻合.钻孔取样法与浅层剖面法二者相结合基本可以得出河床浅层的组成情况.【期刊名称】《人民长江》【年(卷),期】2012(043)020【总页数】4页(P25-28)【关键词】浅层剖面仪;河床浅层组成;水文勘测;荆江河段【作者】陆玉琴;李宁波;周儒夫【作者单位】长江水利委员会荆江水文水资源勘测局,湖北荆州434020【正文语种】中文【中图分类】P3311 研究背景随着三峡水库的蓄水运行,下泄泥沙减少,坝下游河床发生了普遍冲刷,荆江河段首当其冲,导致两岸大堤禁脚河床冲深,滩槽高差加大,岸坡失稳。
河床展宽也会导致岸线崩退,部分河段时有崩岸险情。
为了解重点堤防除险加固工程护底及抛石分布的现状,对长江荆江加固河段河床底质开展勘探调查,为长江中下游防洪及综合治理提供基础资料。
对于长江荆江河段而言,河床探测需要穿透的主要介质为含泥沙的江水、河水底部的沉积泥沙、硬泥、卵石、胶版河床以及护岸工程护坡、抛石等。
在对河床浅层进行探测时,必须穿透浑水、沉积泥沙或硬泥等介质。
浅地层剖面仪DA500结合GPSRTK、综合集成软件等软硬件可以为勘测提供技术支持。
2 荆江试验区概况荆江以藕池口为界,分为上、下荆江。
上荆江长171.7 km,为微弯分汊河型;下荆江长约175.5 km,为典型弯曲蜿蜒性河道。
上荆江枝城至江口段为卵石挟沙河床,河床中分布卵砾石洲滩;江口至藕池口段为沙质河床,具有二元结构特征,大部分河岸边界由厚层黏土组成。
浅地层剖面仪在内陆浅水域淤积探测中的应用r—以河、湖为例
浅地层剖面仪在内陆浅水域淤积探测中的应用r—以河、湖为例张杰;张坤军;李京兵;陈尚州【摘要】随着浙江省"五水共治"工作进入全面开展河湖库塘清污(淤)阶段,有效实施淤积情况调查,科学指导制定清污(淤)工作计划显得至关重要.地球物理探测技术在海洋勘探中发挥着重要作用,其中浅地层剖面探测以效率高、成本低的优势在近岸工程中得到广泛应用,但其在河湖库塘等内陆浅水域应用较少.运用浅地层剖面仪进行淤积探测,并同步结合柱状样物理、化学和生物性质分析的技术手段在浅水区域的淤泥勘探实例,证明该技术在内陆浅水域淤积探测中的实用性.【期刊名称】《浙江水利科技》【年(卷),期】2018(000)004【总页数】3页(P56-58)【关键词】浅地层剖面仪;五水共治;淤积探测;义南横河;莲泗荡湖【作者】张杰;张坤军;李京兵;陈尚州【作者单位】浙江省河海测绘院,浙江杭州 310008;浙江省河口海岸重点实验室,浙江杭州 310020;浙江省河海测绘院,浙江杭州 310008;浙江省河口海岸重点实验室,浙江杭州 310020;浙江省河海测绘院,浙江杭州 310008;浙江省河口海岸重点实验室,浙江杭州 310020;浙江省河海测绘院,浙江杭州 310008;浙江省河口海岸重点实验室,浙江杭州 310020【正文语种】中文【中图分类】P716+.71 问题的提出浅地层剖面探测是利用声波的传播和反射特性来探测底床浅部地层结构和构造[1]。
浅地层剖面仪的应用领域主要包括:近岸海域泥砂资源[2 - 3]和浅层气调查[4 - 5],地质环境调查,工程地质调查,海底管道检测等。
由此可知目前该技术手段主要应用于近海、航道以及河口区域,而在内陆浅水域(如河道、湖泊、水库与山塘等)鲜有较全面的工程应用。
近几年浙江省打响治污泥歼灭战,全面清除河湖库塘污泥,有效清除存量淤泥,恢复水域原有功能,实现河湖库塘淤疏动态平衡。
这其中首要工作就是开展河湖库塘淤积情况调查,在此基础上制定清污(淤)工作计划和方案,督促指导各地因地制宜开展清污(淤)和淤泥处置,建立健全平原河网淤积监测和轮疏工作机制。
浅地层剖面仪在水库及河道清淤测量中的运用分析
浅地层剖面仪在水库及河道清淤测量中的运用分析【摘要】水库及河道水下淤泥测量是工程测量领域的一项全新研究课题,水上工程项目的建设阻断了天然河道,导致河道流向发生改变,库底积累大量的泥沙,水库防洪蓄水能力下降。
本文将结合浅地层剖面仪在水库及河道清淤测量中的应用实际,重点研究运用浅地层剖面仪测量和计算水下淤泥的方法,以及为河道、水库疏浚、水环境治理、水资源和生态保护等提供基础资料。
【关键词】浅地层剖面仪;水库;河道;水下淤泥厚度测量技术随着水资源污染程度的加剧,我国水资源人均占有量持续减低,迫使有关部门逐渐加大水域治理力度。
水域治理的内涵比较广泛,包括水质保护、水域保护、河底清淤、景观建设、景观绿化等。
在水环境治理之前,首先需要收集治理水域的测绘资料,重点是淤泥厚度图,而淤泥厚度图则需要借助水下淤泥厚度测量技术来绘制,在诸多测量技术中,浅地层剖面仪是应用范围最广的一种仪器设备,可生成各种图件和表格,从而真实反映水下淤泥状况。
1 相关水下测量技术及水下淤泥厚度测量技术概述1.1 相关水下测量技术采用GPS-RTK配合单频测深仪和RS-QP0116浅地层剖面仪即可完成水下淤泥测量,其操作方法为:首先用GPS RTK定位,然后用单频测深仪测量浮泥至水面的距离(水深),最后用RS-QP0116浅地层剖面仪测量浮泥和淤泥的厚度。
在水下地形测量方面需配合使用RTK测深仪进行测量,具体操作方法为:将水下1:500地形线间隔定为10米(局部地方还需加密)、点间隔为3~5米,线间隔一般要垂直于等深线,以确保水下地形变换处不会漏测[1]。
在深水处首先对测深仪性能进行比对,对比过程中需注意换能器至水面深度,此外还要确保换能器安装垂直,按照规定进行测深仪稳定性试验,进行测前、测中、测后比对,水下地形根据规范要施测检查线,检查线应垂直于主测深线,检查线与主测深线的比例不得少于5%。
作业时注意人身及仪器安全,水上作业应穿救生衣。
浅地层剖面探测技术在水库淤泥厚度测量中的应用探讨
引用格式:王超,杨柳,戴永洪.浅地层剖面探测技术在水库淤泥厚度测量中的应用探讨[J ].水利水电快报,2021,42(5):15-18.1研究背景我国大江大河普遍含沙量较高,水库的建成阻断了天然河道,致使河道流态发生变化,大量泥沙淤积在库底,会产生一系列问题,如库容损失,降低了水库防洪和兴利效益;水位抬高,增加水库度汛风险;坝前淤积,影响水库的安全运行;清水下泄,引起下游河道的冲刷;污染物随着泥沙淤积沉淀,污染水环境等。
因此,水库淤积严重影响水库防洪安全、运行安全和生态安全,是水库运行管理中亟待解决的重要问题。
如今,水库作为现代城市饮用水的重要水源之一,使用功能发生了改变,对水环境质量提出了新的要求,水库清淤治理势在必行。
精准的水库淤积测量可为水库清淤提供基础数据支撑[1]。
2淤积测量常用方法分析当前水库淤积测量工程大多采用“事后测量”,即使用测深仪加GNSS 实时定位的方式进行水下地形测绘,通过对清淤前后的水底高程差计算得到淤泥的厚度分布值,进而推算出清淤工作的土方量。
这种方法适合于做结算统计,但不能达到对水库淤泥厚度及覆盖范围的实时动态监控,无助于水库清淤治理的前期工作。
目前,能事先测定淤泥厚度及范围的常用方法主要有钻孔取样法、测深杆法、Silas淤泥探测系统以及浅地层剖面探测技术等[2]。
2.1钻孔取样法钻孔取样使用钻机采集柱状淤泥样本,用环刀法测定柱状样本中各分层淤泥的天然密度,量取各分层淤泥的厚度,可以直观分析淤泥各层的厚度和成分。
钻孔取样投入人力多,耗时长,成本高,效率低,无法连续测量并详细探明淤泥范围。
2.2测深杆法使用RTK 结合测深杆,可在中小型河道中对淤泥方量进行测算。
测出河道的淤泥面高程和淤泥底高程,可以较为精确地计算出河道淤泥方量。
测深杆法属点状测量,无法连续测量淤泥剖面,不能准确探明淤泥范围,测量效率低、费用高,不适用于大范围水域作业。
2.3Silas 淤泥探测系统Silas 系统是利用双频测深仪发射低频声波信号,可以对密度梯度进行量化处理。
水下机器人与双频浅地层剖面仪结合在水利清淤工作中的应用
环球市场/理论探讨-80-水下机器人与双频浅地层剖面仪结合在水利清淤工作中的应用霍文龙华北水利水电大学摘要:淤泥淤积是影响水库库容的重要原因之一,大量泥沙沉积在库底,降低了水库防洪蓄 水能力和兴利功能。
本文将水下机器人(ROV)与双频浅地层剖面仪结合,采用淤泥密度探测法,对尖岗水库部分水域的淤泥厚度进行了实际应用,并对该测量系统的原理、测量水深范围、操作及图像判读方法进行详细阐述,其工作效率高、经济、测量结果准确度高的特点,为水库淤泥探测提供另一种参考方法。
关键字:双频浅地层剖面仪;水下机器人;表层淤泥探测;淤泥土方量1 研究背景水库淤泥淤积主要是暴雨携带山体泥沙流入河水中,河水挟带的泥沙在水库回水末端至拦河建筑物之间库区的堆积,经年累月,导致库底高程逐渐增高,死库容增大,兴利库容减少,严重削弱了水库防洪、发电、供水等功能[1]。
人工测量为点式作业,工作效率极低,成本高,当需要大面积调查时,人工测量工作量非常大。
浅地层剖面仪根据回声探测原理构成的一种连续走航式进行水下浅地层探测的仪器。
常规的淤泥测量方法船载测量法,测量船行驶路线即为浅层剖面仪所测量的断面,当测量船遇到狭窄复杂且水深很深的工况,不能对其测量致使测量结果存在较大误差。
水下机器人与浅地层剖面仪结合,可克服上述的局限,作为一种新技术、新方法,在我国水利工程水下淤泥探测工作已得到初步应用,并在郑州市尖岗水库水下淤泥测试工作中得到应用。
2 浅地层剖面仪基本原理浅地层剖面仪利用声波在不同介质中传播速度和反折射的特性不同,对水底地表以下一定深度的地层进行连续探测。
从声波的反射理论来看,换能器以等时间间隔垂直发出脉冲射到水底,如果两介质的声阻抗不一样, 则一部分声波会在介质交界面上发生反射, 声波携带测量的信息返回至换能器,另部分声波则继续在地层发生折射和反射,传播过程中能量减少。
地层厚度的测量, 即声波穿透地层传播时间的反映, 设ΔT 为上下两地层时间差,C 为该地层声速,则地层厚度ω可表示为ω=1/2C ΔT ;声波水底反射能量的大小反射由系数(R) 决定,表示为:,ρ2ν2和ρ1ν1分别表示一、二层介质的密度和声速,由反射系数R 的表达式可以得出,当相邻两地层密度差和速度差较大时,即|R|趋近于1时,两层相邻界面会产生较强的声强,反之,|R|趋近于0时,两层的相邻界面就会几乎无声强反射,通过剖面仪终端显示器以不同颜色显示剖面界面线,达到地层判别的效果。
水库清淤技术概述
用上均有所进展,
但总体还处于研究试点阶段。未来还需结合技术难点和已有研究成果,
加大开展水库淤泥
勘测、
清淤、
干化、
资源化利用一体化水上施工平台及设备研究,
为水库清淤工作的大规模开展奠定良好基础。
关键词:水库淤积;深水清淤;环保清淤;水下孔洞清淤;淤泥资源化利用
中图法分类号:TV697.3
1
文献标志码:A
研究背景
我国江河大多含沙量高,在河流上修建水库
后,水位抬高,流速降低,必然导致泥沙在水库中淤
积。我国现有水库约 9.8 万座,90%以上修建于 20
世纪 50~70 年代,经过几十年运行,普遍存在不同
程度的淤积。目前,在全国范围内尚未系统地开展
水库淤积调查。根据 2012 年水利部组织对山西、陕
运输费用较高,对环境影响大。管道输送是最常用
的输送方法,适用于淤泥输送目的地稳定不变,淤
泥流动性较高、含水率较高,该法环保性好、操作方
便、效率高,但投资较大。泥驳输送适用于输送不
同含水率的淤泥,具有灵活方便、运行费用低的优
点,
但须在岸上设中转站。
200 m,能够穿透 40 m 的泥层,精度可达厘米级,已
在柴河水库[5]等清淤工程成功应用。
目前,水库淤泥性状勘察常用重力取样器,其
基本原理是利用取样器本身的重力,将中空的取样
管直接贯入湖泊沉积物,并用密封装置确保样品在
提升过程中不会掉落。重力取样器结构简单、操作
方便、取样质量高。淤泥取样后需测定不同深度的
作者简介:董 索,女,工程师,
硕士,主要从事水利水电工程施工组织设计工作。E-mail:
浅地层剖面仪在水利清淤工程中应用解析
浅地层剖面仪在水利清淤工程中应用解析摘要:水利清淤工程是水利工程建设的一的个重要组成部分,通过测量淤泥弧度,可以有效、准确性的治理,以此保证水利工程建设的质量。
在水利清淤工程测量的时候,主要是利用浅地层剖面仪展开测量工作,其目的就是保证测量数据的准确性,为水利清淤工程处理给予了一定数据支持,提升处理工作的效率,实现良好的经济效益。
关键词:浅地层剖面仪;地面层剖面仪;经济效益;淤泥是影响水利清淤工程建设展开的效果,大量的淤泥沉底不仅降低水利工程防洪、蓄水等功能,因此在水利工程建设的时候,加强水利清淤治理工作是非常必要的。
在水利清淤工程治理的过程中,采取浅地层剖面仪进行淤泥测量,保证各项测量数据的准确性,提升水利清淤工程治理的效果。
因此,本文对浅地层剖面仪在水利清淤工程中的应用,展开了分析和阐述,其目的就是保证水利清淤工程治理的效果,实现良好的经济效益,促使其行业的发展进程。
1、浅地层剖面仪分析地层剖面仪作为淤泥厚度测量的重要设备,应用的目的就是保证测量数据的准确性,给相关治理工作的展开,提供了基础性的保证。
但是,浅地层剖面仪在应用之前,需要对其相关内容进行明确,保证其应用效果,具体的内容如下。
1.1概述浅地层剖面仪主要是通过声波对浅底地层剖面结构进行探测,并且该仪器根据超宽频海底剖面仪演变而来的,该项仪器在水利工程中有着广泛的应用,其应用效果也是非常好的。
同时,浅地层剖面仪不管是在地层穿透深度方面,还是在地层分辨上面,其应用效果非常好【1】。
另外,浅地层剖面仪在应用的时候,还可以随意选择相应的扫频信号组合,在施工现场实时进行工作参量的设计与调整,并且不仅测量淤泥的厚度,可以保证图像连续的性能,后期操作也相对较为方便,测量的效率也是非常高的,也为各项工作的展开,提供了便利的条件,为其相关行业的发展,以及经济效益的获取,提供了重要的技术支持。
1.2原理1.2.1浅地层剖面仪主要是以系统软件、水下单元与甲板单元等方面所构成的,并且主要是基于回声探测仪器所发展而来的一种探测测量设备,并且在浅地层剖面仪测量的时候,一般探测的深度几十米。
科技成果——深海、浅海浅地层剖面仪
科技成果——深海、浅海浅地层剖面仪技术开发单位中国船舶重工集团公司第七一五研究所技术简介浅地层剖面仪(sub-bottom profiler)是利用声波探测水底浅层剖面地质结构的仪器,能够对海洋、江河、湖泊底部地层进行剖面显示,结合地质解释,可以探测到水底以下地质构造情况。
该仪器在地层分辨率和地层穿透深度方面有较高的性能,并可以任意选择扫频信号组合,现场实时地设计调整工作参量,可以在航道勘测中测量河(海)底的浮泥厚度,也可以测量在海上油田钻井中的基岩深度和厚度。
因而是一种在海洋地质调查,地球物理勘探和海洋工程,海洋观测、海底资源勘探开发,航道港湾工程,海底管线铺设广泛应用的仪器。
技术指标(1)工作频率:1-16kHz;(2)频带划分:1-5.5kHz,5-16kHz两个子带和一个全频带;(3)地层分辨率:7.5cm;(4)地层穿透深度:≥50m(泥沙);(5)拖体航速:≤4kn;(6)拖体工作深度:≤300m。
技术特点该仪器在地层分辨率和地层穿透深度方面有较高的性能,并可以任意选择扫频信号组合,现场实时地设计调整工作参量,可以在航道勘测中测量河(海)底的浮泥厚度,也可以测量在海上油田钻井中的基岩深度和厚度。
因而是一种在海洋地质调查,地球物理勘探和海洋工程,海洋观测、海底资源勘探开发,航道港湾工程,海底管线铺设广泛应用的仪器。
技术水平国内领先可应用领域和范围海洋地质调查,地球物理勘探和海洋工程,海底资源勘探,水库、河道清淤,海底路由调查、管道铺设,河道、水库清淤。
专利状态已取得专利1项技术状态小批量生产、工程应用阶段合作方式合作开发、技术服务、融资需求投入需求500万元转化周期1年预期效益预期效益可观。
浅地层剖面仪在水上工程项目中的应用
本次地质观测仪 器选用 E gt h3 0 X 浅地层剖面仪 .其在 水 d e e 2 0 S e 底地质勘测方面应用较为广泛 定位设备采用中海达 V 0 G S 其 R K模式下标称平 面定位 3型 P. T 精度 ̄ O lmm, 高程精度 ̄ 0 m。 2r a 2 已有数据的收集 、 . 2 整理 为有利于测量工作的顺 利展开 . 在施测前需要对测 区内已有的数 据进行收集整理工作 。 包括对现有控制 网数据成果 、 测区地形图 、 区 测 内水深 、 礁石浅滩分布 、 已有 的地质钻探资料等 23 测线的布设 . 测线布设 以华润 电力海 丰电厂围填海场平工 程为例 .做简要说
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到强反射 , 相邻间 的介质 必须有大的密 度差 和大的声速差 。 从而得到 较强的反射声强 .其在 剖面 仪终端显示 器上会 以较强 的灰度表示 出 来, 反映出两 相邻 的界面线 。收到的反射信号携带了海底地层 的大量 地质结 构和构造信息 . 通过观测记录并分析海底沉积物对于声波 的反 射. 就可 以了解浅部地层 的地质情况 . 能分别显示两层 沉积物的性 并
【 bt c]rf noutnt t r c l o tesboo rir o saddt poe i , n esr etnt r—osutn A s at i t dco epi ie f h ubt m p f r n a r sn adm a e n i h pe cnt co r B eir i oh n p t ol w k e a c sg um e r i
p e rt n wok n l dn h e urd d t olcin o t g t. tr ed t olcin i o ltd, o ie t xsi gd t oitr rt rpaai r ,icu igt erq ie aa c l t ,s r n ,ec. e aac le t sc mpee c mbn d wi e itn aa t nep e o e o i Af o h
利用浅层剖面仪测定深圳茅洲河淤泥量研究
本科毕业设计 (论文)
利用浅层剖面仪测定深圳茅洲河淤泥量研
究
Study on The Determination of Shenzhen Maozhou River Silt with
Sub-bottom Profiler
学院:测绘工程学院
专业班级:测绘122
学生姓名:仲伟杰学号:2012122876
指导教师:史建青(副教授)
2016 年 5 月
淮海工学院本科生毕业设计(论文)诚信承诺书
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毕业设计(论文)作者签名:
年月日。
浅地层剖面仪和多波束声呐系统在外秦淮河清淤工程中的应用
浅地层剖面仪和多波束声呐系统在外秦淮河清淤工程中的应用发布时间:2022-11-23T02:53:19.466Z 来源:《城镇建设》2022年7月第14期作者:张战阳吴海兵[导读] 河道清淤工程是保护城市河流环境的重要手段之一,张战阳吴海兵南京市水利规划与设计院股份有限贵公司,江苏省南京市 210001摘要:河道清淤工程是保护城市河流环境的重要手段之一,传统的淤泥测量方法通常采用人工巡查和逐点测量的方式,分辨率和测深精度较低。
本文提出了联合浅底层剖面仪和多波束测深系统协同应用的测量方法,能够快速、精准的获得河道水深、淤泥厚度数据及水下三维地形特征。
选取外秦淮河为研究对象,通过现场调查,分析了河道的淤泥分布规律和河床地形特征。
结果表明:沿水流方向,河道转弯处、入江口淤积方量最大;沿断面方向,河道深槽及与河岸滩地的连接段有显著淤积,并且多波束测深系统可以辅助识别出床面处的大石块及散落的障碍物,研究结果对外秦淮河清淤工程提供数据支持。
关键词:浅地层剖面仪多波束声呐水下三维地形外秦淮河清淤工程城市河道淤积是一个普遍存在的现象[1]。
河道淤积导致河床抬高,不仅严重阻碍洪水下泄,而且不利于船只通航;河底会有很多散落的大石块及废弃建筑物,给河道清淤工作带来了极大困扰[2]。
同时底泥所富集的氮磷污染物、重金属元素等会持续向水体释放,导致水环境恶化[3]。
因此,需定期开展疏浚清淤工程,掌握河道淤泥分布特征,对于科学指导疏浚清淤工程及保障河道水环境健康具有重要意义。
随着声学探测技术的进步,多波束声呐系统以及浅底层剖面仪等测量精度有很大的提高,操作难度大大降低,能够避免床面低流速、水下能见度差等环境影响,完全可以满足河道淤泥探测的要求[4]。
其中,通过浅地层剖面仪可获取河床淤泥的高分辨率二维平面图像,得到不同位置处淤泥的厚度[5];多波束声呐系统高精度水深数据可辅助浅地层剖面仪修正河床底高层,提高淤泥探测精度,此外其高分辨率的水下地形三维等值线图[6],可精确全面地反应河床上石块的分布特征。
浅地层剖面仪在葛洲坝下游河床组成勘测中的应用
文章 编 号 : 0 -0 1 2 1 )7 0 8 3 1 60 8 (0 2 0 - 2 - 0 0 0
水 利 水 电 快 报 E H WR I
第3 3卷第 7期
浅 地 层 剖 面仪 在 葛 洲 坝 下 游 河 床 组 成 勘 测 中 的应 用
杜 林 霞 全 小 龙 聂 金 华 张 黎 明
( 江水利 委 员会 长江 三 峡水文水 资 源勘测 局 , 长 湖北 宜 昌 4 30 ) 4 00
摘要 : 为探 究 浅地 层 剖 面仪 在 探 测 河床 地 质 结 构 、 积 物及 冲刷 特征 时 的作 用 , 绍 了该剖 面仪 的 工 作原 沉 介
理及 系统组成 , 对探测试验的典型剖面图进行 了解释和分析 。在 坝下游测 量中, 结合使 用剖面 图和常规测量 方法, 高了对河床组成分析和河床上工程监测的准确 度。此 外, 提 还探 讨 了浅地层剖面仪在 实际应用 中的制
传播的声能逐渐损失 , 直到声波能量损失耗尽为止。
测量 地层厚 度 , 际是 测 量 声 波穿 透地 层 传 播 的时 实 间, △ 如 表示 地层 上 下 两个 界 面 之 间 的时 间 差 , 即 声 波往 返 两 次 穿 过 该 地 层 上 下 两 个 界 面 的 时 间 ,
表示该 地层 的声 速 , 这样 就 可按 下 式 ( ) 出 该 地 1算 层厚 度 IJ 4:
两 侧 , 大 大 提 高 安 全 性 和 探 测 效 果 。改 装 后 的 能
直 向下发射 大 功率 低 频 声 脉 冲 , 脉 冲 穿过 水 体 触 声
收 稿 日期 :0 20 — 1 2 1 —6 0
作者简介 : 杜林 霞 , , 女 长江水利委 员会长 江三峡水文水 资源勘测局 , 工程师
侧扫声纳和浅地层剖面仪在表层淤泥探测中的应用
侧扫声纳和浅地层剖面仪在表层淤泥探测中的应用张惟河;梁思明;杨仁辉【摘要】Due to their high efficiency and low cost,side-scanning sonar and shallow stratum profiler will be widely applied to offshore engineering geophysical detection in future. The practical application of different surface silt detection methods is introduced in detail,the merits and faults of the above detection methods are also analyzed. The analysis results show that surface silt detection system combining side-scanning sonar with shallow stratum profiler being applied to the surface silt detection of Colombo offshore seabed is of high accuracy,high efficiency and low cost. The conclusion will provide references for similar coastal engineering geological survey in the future.%侧扫声纳和浅地层剖面仪因其高效和经济的优势,在近海工程物探领域具有广阔的应用前景。
本文通过介绍不同表层淤泥探测方法的实际应用,分析各种探测方法的应用优劣点,发现侧扫声纳和浅地层剖面仪相结合的表层淤泥探测系统在科伦坡近岸海底表层淤泥探测中的应用具高效、经济和准确度高的特点,为今后类似海岸工程地质勘察提供了一种参考方法。
水域工程勘察中地层剖面仪的实践运用研究
水域工程勘察中地层剖面仪的实践运用研究摘要:随着社会的发展,经济的不断进步,社会环境的变化,水域工程中选址的重要性越来越显现出来,而现代海湾等的河流中的沉积物进入也越来越多,人们在水域工程建设中发现,地层剖面仪在水域工程中的作用,其灵敏度和分辨率在目前的发展中不断进步, 在水域勘测中表现出来的连续性好等优点,可以快速地探测出水域中不同沉积层的特征及其分布,对于水域工程建设有着重大作用。
本文介绍了水域工程勘察中地层剖面仪的方法技术,并将在水域勘测中各种环境问题以及记录结果,通过地层剖面仪的实践对地质的研究,最后得出地层剖面仪的实践运用于水域工程勘察的美好前景。
关键词:水域工程; 勘测;地层剖面仪;实践应用;前景Abstract: with the development of the society, economic progress, the change of social environment, the waters of the importance of the project site appeared more and more, and the gulf of the modern river sediments into more and more, people in the waters found in engineering construction, the shallow seismic profile in the waters of the instrument engineering function, its sensitivity and resolution in the present developing progress, in waters survey shows the advantages of continuity, can be quickly detect different characteristics of the river water domain and its distribution, for water engineering construction plays a major role. This paper introduces the engineering investigation in waters stratigraphic profiles the method of instrument technology, and will be in waters of various environmental problems and survey record results, through the practice of stratigraphic profiles of the instrument geological research, finally come to the practice of stratigraphic profiles instrument used in waters of engineering investigation prospects.Keywords: water engineering; Survey; The shallow seismic profile apparatus; Practice application; prospects随着社会的发展,经济的不断进步,人们对水域要求也越来越高,而随着时间的沉淀,在水域工程中出现的各种地质情况也在逐年递增,时间的累积,无论是河道还是其他的水域,甚至是礁石区,如果采取河道清淤、河道改建、甚至炸礁措施,,这些都是极其大的工程,费用之大,工程量之大,甚至是所需要的工程周期之长都是人们所不愿意看见的,这些都是给港口等造成巨大的阻碍。
试析浅地层剖面的测量典型问题
试析浅地层剖面的测量典型问题浅地层剖面测量是一种用于探测水下浅地层构造和结构的地球物理方法,它所基于的原理是水声学,以连续走航式的方法来进行探测。
这种探测方法逐渐被应用到各个领域中,在本文中,对浅地层剖面测量中经常遇到的一些典型问题进行了分析并由此提出了解决的措施,以期这种测量方法能够得到更好地利用。
标签:浅地层剖面测量问题措施浅地层剖面测量在使用过程中具有诸多的优点,其中最为突出的优点是成本低且效率高,这就使得其在我国的一些水上建设项目和近海油气资源的开发调查中起到了重要作用,并发挥出了其独特的优异性。
浅地层剖面测量对测量水域的水深有着较为严格的要求,一般来说,水深要不小于10米,当水深低于5米后,测量的效果会受到严重影响。
1基本原理概述1.1基本理论一般来说,在工程的应用和设计中,从声呐方程方面,通过对浅剖系统的声场特性的了解,可以将浅水域应用浅地层剖面系统的性能了解清楚。
这其中有两个概念是很重要的,一个是信噪比,另一个是信混比,二者的表达式通过推导可得:1.2系统的组成系统的组成以拖曳式数字前剖系统作为例子,主要有如下几个部分组成,分别为:数据处理、声源、发射控制、水听器、发电机和图形输出。
强震板、水枪和电火花等常用于海上勘探的震源,电火花和强震板常用于浅水湾地区的声源。
一般来说,电火花的震源能量较高,穿透能力较强,分辨率稍低。
水听器一般由压电晶体传感器组成,数字处理部分由增益、滤波和量程等单元完成。
2浅地层剖面测量典型问题分析2.1关于校正浅部地层厚度。
激发和接受的装置在船上要置于船后的两侧,这是为了防止机械噪声和船只尾流。
声线在实际的传播过程中,是以斜角的方式进行,这会对判图阶段的深转换精度产生影响。
当水深合适时,对结果影响不大,不需要进行校正,但是当水很浅时,就要进行校正,校正后能够使得偏差缩小很多。
举例说明:当水深是3米时,且此时的换能器间距是6米,在水中按照声速为1500米/秒来计算,判读时间剖面结果显示是4.24米,和实际的水深3米相比较,有1.24米的偏差。
浅地层剖面仪在水利清淤工程中应用
浅地层剖面仪在水利清淤工程中应用浅地层剖面仪是一种用于监测水利清淤工程中底泥剖面的仪器。
在水利清淤工程中,底泥淤积是一个很常见的问题,会影响水深,减小水力条件,降低航道、港口等水域设施的使用效率,影响水资源的利用效果。
因此,及时清淤是水利工程维护的重要工作之一。
本文将介绍浅地层剖面仪在水利清淤工程中的应用。
一、浅地层剖面仪的原理和特点浅地层剖面仪是一种能够实时监测底泥剖面的高科技仪器。
它基于超声波回波原理,可以高精度地测量和记录水下底泥的深度、密度、厚度、质地等数据。
浅地层剖面仪具有以下特点:1. 非接触式测量,不需沉管,不影响原有环境。
2. 高精度、高精度的数据,可满足复杂地质环境的测量需求。
3. 可实时监测、记录底泥剖面,方便后续数据分析和处理。
4. 操作简单,易于携带和安装。
二、浅地层剖面仪在水利清淤工程中的应用浅地层剖面仪在水利清淤工程中的应用非常广泛,它可以帮助工程师们更好地了解水下底泥的情况,从而更科学地制定清淤方案。
下面将介绍浅地层剖面仪在水利清淤工程中的几个应用场景。
1. 清淤航道时,使用浅地层剖面仪对底泥进行实时监测,可以及时调整清淤方案,保证航道的水深和水力条件。
2. 在维护水利工程中,使用浅地层剖面仪可以对溢流河道、底排河道等进行监测,可以检查底泥淤积情况,及时进行清除,维护工程的正常运行。
3. 在新建水利工程中,使用浅地层剖面仪可以对施工区域的底泥情况进行详细了解,为后续的工程设计、建设提供依据。
三、使用浅地层剖面仪注意事项在使用浅地层剖面仪时,需要注意以下事项:1. 需要在水深较小的地方进行测量,以便保证最好的效果。
2. 需要对仪器操作人员进行严格的培训和考核,确保数据的准确性和可靠性。
3. 需要对仪器进行定期的维护和检修,以保障其正常的工作。
四、结语浅地层剖面仪是水利清淤工程中的重要监测工具,可以帮助工程师准确地了解水下底泥的情况,制定科学的清淤方案,保证水利工程的正常运行。
[剖面,地层,水利]浅地层剖面仪在水利清淤工程中应用
浅地层剖面仪在水利清淤工程中应用摘要:淤泥测量在水利清淤工程中是一重要环节,通过淤泥厚度的测量可获得更为准确且合理的水底淤泥土方量,清淤工程的设计以及施工奠定基础。
本文就浅地层剖面仪在水利清淤工程中的应用进行研究和分析,通过浅层剖面仪的定义与工作原理的简述,结合具体的案例,该仪器设备在水利清淤工程的应用进行详细地论述,希望通过本文内容的阐述可推动我国水利清淤工程的实施,提高清淤的成效与水平。
关键词:浅层剖面仪;水利;清淤工程;淤泥;应用1 浅地层剖面仪的概述1.1 定义浅层剖面仪是通过声波来对浅底地层剖面结构进行探测的一种仪器,该仪器是基于超宽频海底剖面仪的改进,用于显示湖泊、海洋以及江河底部地层剖面的一种设备,借助于地质解释方面的内容,可探测到水底以下的地质构造情况。
这种仪器不管是在地层穿透深度上,还是在地层分辨上,其性能均比较高。
除此之外,还可随意选择相应的扫频信号组合,在施工现场实时进行工作参量的设计与调整,不仅可测量航道浮泥的厚度,该仪器具有图像连续、便于操作且探测速度快等特点。
浅地层剖面仪是由系统软件、水下单元与甲板单元所构成的,该仪器是基于回声测探仪器所发展成为的一种仪器,通常情况下其探测的深度是几十米。
在测量过程中,通过声波在水底以及水中沉积物中的反射、传播特点,连续探测水底沉积物自身的分层结构,以此获得更为直观和合理的浅地层剖面。
浅地层剖面仪的工作方式和测探仪大致相似,只是所采用的发射功率与频率不同,但测探仪只可对换能器至水底水深进行测量,其工作的频率比较低。
相对于测探仪而言,浅地层剖面仪除了可对换能器至水底水深进行测量以外,同时还可探测出换能器的垂直下方所对应的水底深度,可将水底地层的具体分层状况及各层的地质特征反映出来。
在浅地层剖面仪中,其换能器根据相应的时间间隔来垂直向下进行声脉冲的发射,当声脉冲通过水触及到了水底后,其中有部分的声能可反射返回至换能器,而另外一部分则又会继续朝地层的深层进行传播,且其回波又会逐步返回,一直到声波所传播的这些声能损失全部耗尽为止。
基于浅地层剖面仪技术的水库库容及淤积量探测方法
基于浅地层剖面仪技术的水库库容及淤积量探测方法摘要:本文分析了浅地层剖面仪探测水深及淤泥层分布的原理,从探测区域研究、现场探测方法、实测数据处理、水库库容和淤积量计算、信息查询和再现等方面分析了技术实施过程中的关键点,形成了一套完整的工作方法。
最后给出的应用实例表明了该技术具有连续、快速、高精度的探测特点。
关键词:浅地层剖面仪;库容;淤积量;工作方法Method of Survey of Storage and Silt Distribution in Reservoir Basing on Sub-bottom Profiler SystemWANG Miao,JIA Lianjie,HUANG Xu,ZHAO Zhengguo,SUN Zhenwei (Shandong Survey and Design Institute of Water Conservancy,Jinan,Shandong 250013)Abstract:This paper analyses the theory of sub-bottom profiler system in the survery of water depth and distribution of silt,construes the pivotal technology points in aspects of investigation of survey area,spot survey method,survey data processing,calculation of reservoir cubage and silt volume,information query and exhibit.Besides,it forms an integrated working method.Finally the present applying example indicates the continuous,fast,accurate characteristic of this technology. Keywords:sub-bottom profiler system;reservoir storage;silt volume;working method1 前言水库库容是水库调度运行的基础数据,一般通过水深测量,结合水面高程计算所得。
浅层剖面仪在河道淤泥测量中的运用
浅层剖面仪在河道淤泥测量中的运用发表时间:2020-05-08T02:05:52.254Z 来源:《中国科技人才》2020年第2期作者:刘子铭李一婷王文[导读] 大面积的混杂堆积,风蚀基面上还有厚层混杂堆积,通过拉绳缓缓地将采样抓斗放入河中,当淤泥采样器到河底时,轻松一下拉绳,支杆和搭钩在弹簧的作用下会自动松开。
广东孛特勘测设计有限公司广东广州 510610摘要:目前,国内清淤工程大多采用单双频测深仪对清淤前后的水底高程进行数据采集,通过计算两次数据差值来得到淤泥厚度,从而计算出清淤工作量。
这种方法主要应用在清淤工作完成后工作量的统计,并不能对工程施工前的清淤量进行预估。
而直接测量淤泥厚度的常用方法有钻孔取样法、放射线探测法、淤泥采样器法等。
钻孔取样法对淤泥有扰动,原状样不易采到。
淤泥采样器法要想取得高精度的测量值,对采样操作要求很高,不利于密集使用。
这两种方法属于点状作业,在大面积水域不适用。
放射线探测法安全性差,易造成二次污染,实际工作中也不宜采用。
这些方法都是随机点状取点法,不能对河底地质情况准确判断,因此工程量均为估算值,有时会相差很大。
关键词:浅层剖面仪;河道淤泥测量;应用外国浅层剖面仪的研制使用比较早。
大约在70 年代初期我国开始研制浅地层剖面仪,并制成了第一批产品,进人80 年代以来,又逐渐引进了国外的新产品用于中国水域的勘察工作,如水利部珠江水利委员会勘测设计研究院地质队1982年引进了美国MEO 305系列水下物探仪器浅层剖面仪,配合摩托罗拉微波定位仪MRS-III对珠江出海口水域进行测量。
利用这种勘察仪器,曾对钱塘江河口水域进行了数据采集,以及在珠江河口围垦造田中发回来极大的作用,浅地层剖面仪的水下地质资料得到了很好的利用。
一、浅地层岩性结构漫长的风蚀界基面:在大量的测量数据影像中可以看出,大多数记录图谱上具有明显的风蚀基面,这种可进行长距离追踪的、起伏不平的、连绵不断的侵蚀面是风蚀作用的结果。
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浅地层剖面仪在水库及河道清淤测量中的运用分析
【摘要】水库及河道水下淤泥测量是工程测量领域的一项全新研究课题,水上工程项目的建设阻断了天然河道,导致河道流向发生改变,库底积累大量的泥沙,水库防洪蓄水能力下降。
本文将结合浅地层剖面仪在水库及河道清淤测量中的应用实际,重点研究运用浅地层剖面仪测量和计算水下淤泥的方法,以及为河道、水库疏浚、水环境治理、水资源和生态保护等提供基础资料。
【关键词】浅地层剖面仪;水库;河道;水下淤泥厚度测量技术
随着水资源污染程度的加剧,我国水资源人均占有量持续减低,迫使有关部门逐渐加大水域治理力度。
水域治理的内涵比较广泛,包括水质保护、水域保护、河底清淤、景观建设、景观绿化等。
在水环境治理之前,首先需要收集治理水域的测绘资料,重点是淤泥厚度图,而淤泥厚度图则需要借助水下淤泥厚度测量技术来绘制,在诸多测量技术中,浅地层剖面仪是应用范围最广的一种仪器设备,可生成各种图件和表格,从而真实反映水下淤泥状况。
1 相关水下测量技术及水下淤泥厚度测量技术概述
1.1 相关水下测量技术
采用GPS-RTK配合单频测深仪和RS-QP0116浅地层剖面仪即可完成水下淤泥测量,其操作方法为:首先用GPS RTK定位,然后用单频测深仪测量浮泥至水面的距离(水深),最后用RS-QP0116浅地层剖面仪测量浮泥和淤泥的厚度。
在水下地形测量方面需配合使用RTK测深仪进行测量,具体操作方法为:将水下1:500地形线间隔定为10米(局部地方还需加密)、点间隔为3~5米,线间隔一般要垂直于等深线,以确保水下地形变换处不会漏测[1]。
在深水处首先对测深仪性能进行比对,对比过程中需注意换能器至水面深度,此外还要确保换能器安装垂直,按照规定进行测深仪稳定性试验,进行测前、测中、测后比对,水下地形根据规范要施测检查线,检查线应垂直于主测深线,检查线与主测深线的比例不得少于5%。
作业时注意人身及仪器安全,水上作业应穿救生衣。
水下地形测量作业应根据天气、风浪等情况开展,合理安排时间,如遇风浪较大暴风等恶劣天气,为避免人身和仪器财产安全应当停止测量作业。
1.2 浅地层剖面仪
采用RS-QP0116浅地层剖面仪进行库区水下淤泥厚度测量的基本原理为:浅地层剖面仪、GPS-RTK、单频测深仪,确保三者处于同一铅垂线上或测后进行归心改正,使各测点的水深、淤泥厚度相一致,地形测量比为1:500,按照断面线法进行测图绘制,测线间隔10m,由回声探测仪向库底发射脉冲,由于库底媒介层的传播速度不同,部分声能会被反射回接收器,经接收器处理后可呈现底层界面特征,当测船航行时,浅地层剖面仪可测出动态界面特征,从而实时绘制
出测线正下方的地层剖面图[2]。
2 水下淤泥厚度分析及土方计算
2010年12月我院对浙江省黄岩秀岭水库进行了清淤测量,淤泥层测量采用的是声波淤泥密度探测法。
泥沙种类不同其性质就会有较大差异,如粒径小于0.03mm的泥沙与大颗粒泥沙的性质就明显不同,我们通常将前者称为淤泥,根据《疏浚工程施工技术规范》中的相关内容,淤泥的准确名称应为淤泥性土,指在静水或缓慢的流水环境中沉积,天然含水率大于液限、天然孔隙比>1.0的粘性土,可细分为淤泥质土、淤泥、流泥和浮泥(表1)。
表1 淤泥的分类
泥土性质孔隙比e 含水率w(%)
泥土-- w>150
流土-- 85 1.8
本次浅剖仪原始剖面如下图:
RS-QP0116浅地层剖面仪进行水下淤泥厚度测量主要是采用声波淤泥密度探测法进行测量,根据声学原理,当声波在不同密度的介质中传播时,声波的反射强度不同,借助这一原理,向水下发射一束声波,声波遇到不同淤泥分层后开始发生反射,水底淤泥层密度变化就会导致反射回波的信号强度发生变化,这种现象被称为“密度梯度”,借助这一现象就可以对水下淤泥密度进行定量处理[4]。
通过梯度值和振幅值就可以测定水下淤泥的密度和厚度,并绘制三维数据。
测定水下淤泥厚度的最终目标是确定淤泥土方量,从而为工程施工提高数据资料。
通过声波淤泥密度探测法采集到的数据只有经过内业数据处理形成规范性数据文件才能用于土方计算。
数据文件由不同字母分别表示不同变量,通过X、Y、Z字母所表示的变量通过软件计算即可得到淤泥土方量。
黄岩秀岭水库清淤工程对淤泥层采用声波淤泥密度探测法测量,其测绘精度能满足相关的规范要求,浅地层剖面仪测淤泥技术在反复试验论证的基础上,应用辅助钻孔采样、压力测杆等方法,验证了浅地层剖面仪测得的底泥成果与抽样调查采用钻探测量取得的成果具有较高的一致性,可在类似工程中推广使用,工作人员可在剖面图上判读水下淤泥质土的分布状况和淤积的土方数量,从而确保工程设计规划和工程施工的有效性。
结合上述方法本文将详细介绍内业数据处理的方法 3 水下淤泥厚度内业数据处理
内业数据处理需要用到Hypack8.1软件,校对完成原始数据后,及时处理和改正出现偏差的数据资料,预处理完成后合并、拼接数据,处理水下淤泥厚度数
据时,要进行粗差剔除,在进行误差分析时一般是采用综合方法进行粗差点剔除,确保绘制的等深线更加准确、客观。
可使用到得剔除方法包括人工判读法、断面法、圆域法[5]。
人工判读法是粗差点剔除中最常使用的一种方法,该方法通过在计算机屏幕上绘制水下淤泥厚度值坐标来判断异常点,一般而言,两个相邻点的淤泥厚度值不会有较大差距,如果差距过大则可判断为异常点,这种方法不仅操作简便,而且结果直观可靠,但是这种方法的工作量较大,仅适合小批量数据的分析。
断面法可用于比较两个相邻点的淤泥厚度差值,如果差值大于某值则可判断两相邻点的中间点为异常点,这种方法比较适合孤点的剔除。
圆域法又称趋势面法,该法基于统计假设理论,认为绝大多数的自然地貌都具有一定的连续性,符合自然变化趋势,这种连续变化的趋势可以用一个平滑的趋势面加以表述,将粗差归入随机模型即可建立抗差圆域法模型,逐点假设检验圆域内的各个检测点即可判断异常点。
三维可视化主要用于数据演示,该技术与虚拟现实技术相结合可真是反映地理环境,通过水下淤泥厚度数据文件资料的转换可实现三维可视化,用于制作三维水下淤泥厚度立体模型等,并可进行缩放、漫游、旋转处理,由于水下地形比较平坦,因此可视化效果比较理想,通过改变比例尺度还可构建出更加全面的水下淤泥厚度立体模型。
4 水下淤泥厚度测量技术的实际应用
水下淤泥厚度测量结果可为水库及河道清淤工作准备客观的数据资料,结合多种技术配合浅地层剖面仪可测量水下淤泥厚度,多种设备相互弥补、共同工作可提高测量数据的准确性,提高工作效率。
而且,利用浅地层剖面仪进行水下淤泥厚度测量不会对水下地形造成破坏,可避免影响水下生态环境。
这种技术方法的应用有利于经济效益的最大化,同时推动水下测绘行业的进步。
水库及河道是城市设施建设的重要组成部分,河底清淤可去除水底表层的污染物质,改善水环境,促进水体生态系统的回复,从而改善库区、河道的正常运行。
清淤过程中产生的大量淤泥也可用于增加农田土壤的有机质含量,从而增加土壤肥力。
采用浅地层剖面仪进行水下淤泥厚度测量,可为水下清淤工作奠定良好的基础,有利于提高水库河道管理部门的经济效益,为建设环境友好型社会打下坚实的基础。
5 结语
利用高新仪器设备可为水环境治理提供基础资料,水下淤泥厚度测量技术可为水下淤泥清理提供更加真实、详尽的参考资料,有利于有关部门及时发现水域污染情况,从而及时采取有效措施清除水底淤泥。
在今后的水域治理工作中,应当积极采用高新技术设备进行实地测量,从而为水域污染的彻底治理奠定基础,为工程设计规划或工程施工提供有效的依据。
参考文献:
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