岩土工程勘察中综合勘察技术的应用浅析

岩土工程勘察中综合勘察技术的应用浅析

杨振林

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摘要:综合勘察法是指把遥感测绘法与工程物探法等统合使用到勘察工作中所形成的一种技术,在岩土项目勘察中使用的比较普遍。由此,文章详细阐述了岩土项目勘察过程综合勘察法的使用。

关键词:岩土勘察;综合勘察法;应用分析

岩土项目勘察是建筑工程得以顺利施工的基础,岩土项目勘察的内容有建筑现场的岩土状态和相应的岩土参量,这些信息资料是开展项目设计与施工建设不可或缺的内容,唯有通过勘察获得全面有效的信息,方可确保后期设计和施工的合理性与有效性。综合勘察法是近几年结合实际需要形成的一种新型勘察技术,该种勘察技术能够对岩土工程实施多角度、全方面的勘察,从而极大提升了勘察信息的科学性和精准性,有效规避了单一勘察法存在的不足。

1、综合勘察法介绍

1.1综合勘察法的使用背景

综合勘察法是在单独勘察法的使用逐步显露出缺陷的基础上获得广泛使用的。岩土勘察过程所存在的繁琐性和勘察难度事实上是不能忽略的,这不仅提升了勘察的困难性,还对勘察者的勘察技术及勘察方式提出了越来越高的要求。同时,综合勘察法在岩土项目勘察中的使用能够针对多种不同的勘察展开全面适应,这样方可以保证勘察结果更为真实、更为有效,这就为勘察结果的精准化和科学化奠定了良好的基础。

1.2技术工作原理

技术工作原理有许多,且不同种类的勘察方式在工作原理上存在很大差别。综合勘察法实际上是针对包含大地电场岩性勘察法与多道瞬态面波法、高密度电阻率法、横波反射法等普遍用的勘察法实现综合性使用的技术。一般来说,每种勘察法的原理表现均存在很大的差别,在该阶段,大地电场岩性勘察法的原理表现为科学的使用太阳风产生的电磁波用作激发场源,再通过使用探测器点频记录途径接收从地面传出的电磁波数据。

2、综合勘察法在岩土项目勘察中的使用

当前,在岩土项目勘察中所使用到的综合勘察法包含大地电场岩性勘察法、多道瞬态面波法、高密度电阻率法与横波反射法等。

2.1大地电场岩性勘察法

这种勘察法的基本原理是:以太阳风出现的电磁波用作激发场源,利用探测器点频记录的途径,接受由地面不同高度反射的电磁波数据,并按照接受到的电磁波速率、幅度、电阻率和转变的类天然电位,判别不同高程下储层属性、岩性等,及时勘察与评估岩土项目,大地电场岩性勘察法在岩土勘察中的使用优势是:①大地电场岩性勘察采取的CYT-VI探测器的体积很小,且重量很轻,方便携带,而且一个人就可以独立操控,在应用阶段无噪声、废弃物,不会影响自然植物,特别是在户外勘察时,不会影响生态环境,可以随时随地勘察,通过把探测器安装在指定位置,调节好设备后可以随时勘察,勘察深度达到10000米,可以勘察地层岩性、矿身、含水层等,而且勘察速度很快,通过对诸多测点的汇总,可以获取勘察区域全面、准确的数据;②偏差小,CYI-VI探测器采取平面电测途径,垂直取样间距能够按照项目的实况来修改,垂直测点的距离愈小,勘察偏差越小,精准性越高;③场源稳固,CYI-VI探测器仅接受大地自然低频电磁不纤细,不受地下排水、地下管道、高压电源和地形条件的干扰,这种性质是其余勘察法所没有的。

2.2多瞬态面波法

这种勘察法的原理是:利用面波顺着介质外表传递,且在各介质中传递速度存在一定差别,以瞬态冲击力用作震源,向地表传出面波,于脉冲荷载的影响下地表将产生波动,采取传感器收集与记载面波的垂直局部情况,再对收集到的信号实施频散分析和处理,因为岩土介质的构造形态、体制环境等与频散曲线的改变规律有较大联系,通过研究频散曲线的改变规模,可以准确体现岩土项目的岩土特性、地质环境等,得到测量的目的[1]。多瞬态面波法在岩土项目勘察中使用的特点有:面波波长存在差异,投射的深度也不同,基于这种性质,按照介质的物理学性质及面波速度之间的关联,可以很准确的体现勘察区的岩性特点;②多瞬态面波法分成稳态法和瞬态法两种,结合现场情况采取适当的勘察法,使用范围很大。

2.3高密度电阻率法

高密度电阻率测量法是基于一般电法衍生出来的新兴勘察技术,这种勘察法的原理是:因为岩土物质的点典型有差别,在勘察时,勘察者在测量点加设电场,再勘察地下传输电流的布局情况、变化规律,由此判别岩土特性。高密度电阻率法采取配电电极朝地下传输直流电流,在勘察点建立电厂,调整供电级配、勘察其的位置、尺寸、排序等,转变地下电流的布局情况,再勘察地表电厂的变化情况,可以很准确的计量地面的电阻率,结合电阻率深度改变规律判别岩土特性[2]。高密度电阻率法在岩土项目勘察中的使用优势为:①电极分布一次性完成,如此可以有效下降以往电法受电极布局影响出现的干扰,且可以智能、迅速的勘察野外信息,精准度也非常高;②能够实现多种排列模式的扫描机检测,可以获取勘察点多种地点断面构造特点和地质地球物理数据;③实现了户外数字资料的智能化收集,提升收集速度与精准度,而且可以对受到的的数据资料进行科学分析与处理,求得电阻率。

2.4横波反射法

这种勘察法的运行原理为:基于地震波于不同地下介质内传递速度的差别判别岩土性质,地震波在介质每的传递速度不同,而且在明显的差别界面还会产生反射,设置在地面的探测仪接受反射信息,通过计算可以获取反射波的位置、振幅与速度等,由此判别地下岩性、地质条件等数据。横波反射法与纵波反射法比较,横波的防凹性更强,而且横波的垂直辨别率更高,传递速度较低,勘察的精准性更高。

2.5浅层地震发射波技术

浅层地震测量由人工激发地震波于岩、土当中的传输,结合地震波的振动、波形、频率和变化规律来判断浅层地下结构、物质构成和物理力学参量等数据。实际勘察中按照地震波传递特征能够细化成折射波方式、反射波方式与投射波方式[3]。其中,反射波的使用比较常见,该种方法借助反射波在各种介质分界表面按一定规律形成反射这个原理完成勘察,这和人在山谷中的呼喊和回声原理相似,通过记载生波反射出的时间就能够精准推断出由障碍物到呼喊者间的间距。

2.6探地雷达

其通过使用宽带电磁波凭借脉冲模式进而有效确定勘察物体地下介质的布置规律,该种方法的基本理论来源于高频电磁波,在具体操作中朝相应的地下介质传递适当的高频电磁波脉冲,在实际传播阶段因地下介质电性系数与地质形态的不同会出现不同程度的反射和散射,该环节电磁波的传输途径、电磁场强度和电磁波波形等数据均会出现变化,所以能够通过研究具体的波形信息来判别地下空间部位与物质结构。

3、结束语

综上所述,综合勘察法在岩土项目勘察中使用有显著的优势,在实际勘察环节,需要勘察者结合本地的实际状况,选用适当的勘察法来测量,尽可能确保勘察结果的合理性与准确性。需充分挖掘综合勘察法的特殊优势,要求全面掌握各种科学的勘察法,并结合当时本地的具体环境进行科学有效的勘察,唯有如此,方可确保各项勘察信息的有效性,为后续设计、建设提供科学信息。

参考文献:

[1]陶东山,朱涛,吴超风.关于岩土工程勘察中综合勘察技术的应用探讨[J].低碳世界,2017(35):18-19.

[2]张海波.岩土工程勘察中综合勘察技术的应用探讨[J].城市建设理论研究(电子版),2017(32):87-88.

[3]陈俊仁,樊祥明.综合勘察技术在岩土工程勘察中的应用[J].城市建设理论研究(电子版),2016(34):116-117.

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