水工環(huán)地質(zhì)勘察工作要點(diǎn)分析

時(shí)間:2022-02-01 08:32:18

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水工環(huán)地質(zhì)勘察工作要點(diǎn)分析

摘要:在全國(guó)環(huán)境保護(hù)時(shí)代背景下,水工環(huán)領(lǐng)域的地質(zhì)勘察過程中應(yīng)當(dāng)及時(shí)轉(zhuǎn)變工作思路和理念,通過創(chuàng)新和改進(jìn)技術(shù)手段與方法來有效提高地質(zhì)勘察效果。文章對(duì)水工環(huán)地質(zhì)勘查過程中的工作要點(diǎn)進(jìn)行分析,并在此基礎(chǔ)上就如何提高地質(zhì)勘察水平,談一下個(gè)人的觀點(diǎn)與認(rèn)識(shí)。

關(guān)鍵詞:水工環(huán);環(huán)境保護(hù);地質(zhì)勘察;技術(shù)要點(diǎn);提升措施

近年來,社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,在當(dāng)前環(huán)境保護(hù)的大時(shí)代背景下,國(guó)內(nèi)水工環(huán)地質(zhì)勘察質(zhì)量要求更高,加之水文以及環(huán)境條件在不斷改變,水工環(huán)領(lǐng)域的地質(zhì)勘察思路以及模式和方法等都需要保持與時(shí)俱進(jìn)。

1水工環(huán)領(lǐng)域的地質(zhì)勘察技術(shù)流程

現(xiàn)階段,國(guó)內(nèi)水工環(huán)領(lǐng)域的地質(zhì)勘察過程中所采用的先進(jìn)技術(shù)手段主要有GPS技術(shù)、RTK技術(shù)、TEM技術(shù)以及GPR技術(shù)和電法技術(shù)等,下面從地質(zhì)勘測(cè)技術(shù)流程和地質(zhì)勘察技術(shù)應(yīng)用兩個(gè)方面進(jìn)行具體分析。在水工環(huán)領(lǐng)域進(jìn)行的地質(zhì)勘測(cè),所需技術(shù)范圍非常廣泛,尤其是地質(zhì)勘測(cè)流程較為復(fù)雜,對(duì)地質(zhì)勘測(cè)流程的簡(jiǎn)述如下:(1)測(cè)量鉆孔靜止水位并進(jìn)行抽水試驗(yàn)。在水工環(huán)領(lǐng)域的地質(zhì)勘測(cè)過程中,首先,應(yīng)當(dāng)對(duì)鉆孔靜止水位進(jìn)行嚴(yán)格測(cè)量。地質(zhì)勘測(cè)對(duì)水位測(cè)量所得數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度有較高的要求,實(shí)踐中應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定時(shí)觀察和詳細(xì)記錄。在鉆孔抽水實(shí)驗(yàn)過程中,主要是在鉆孔靜止水位測(cè)量完成后進(jìn)行抽水實(shí)驗(yàn)。通常情況下,采用的是穩(wěn)定流實(shí)驗(yàn)法,即根據(jù)深度要求對(duì)實(shí)驗(yàn)時(shí)間進(jìn)行確定。(2)簡(jiǎn)易工程觀測(cè)。對(duì)水文地質(zhì)工程進(jìn)行觀測(cè)的持續(xù)時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng),對(duì)這一點(diǎn)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)重視。在具體勘測(cè)過程中,各施工鉆孔均應(yīng)當(dāng)進(jìn)行觀測(cè)并做好記錄。在此過程中,若中途觀測(cè)人員有情況或者需要休假暫停工作,再次開工時(shí)則應(yīng)當(dāng)對(duì)鉆孔中的水位重新進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)量。同時(shí),還要編錄鉆孔巖芯地質(zhì),對(duì)巖芯仔細(xì)觀察并做好記錄工作,記錄內(nèi)容中應(yīng)包括巖芯的結(jié)構(gòu)、名稱以及顏色和特性等參數(shù),以及基于地下水流動(dòng)以及巖石本身的質(zhì)量指標(biāo)等,需要對(duì)各種巖組的RQD值及其范圍予以明確。(3)長(zhǎng)期觀測(cè)地表水地下水動(dòng)態(tài)。對(duì)鉆孔的氣溫以及水溫進(jìn)行觀測(cè),注意對(duì)溪泉河流以及坑道氣溫和水溫的觀測(cè)。一般而言,每隔10d觀測(cè)1次,取本年水位峰值以及當(dāng)時(shí)的流量。同時(shí),還要對(duì)巖石物理力學(xué)性質(zhì)進(jìn)行測(cè)試,各巖組設(shè)置對(duì)應(yīng)樣本,其數(shù)量不少于20塊,確保樣品的質(zhì)量滿足要求。(4)水質(zhì)全分析。在擬測(cè)量地段選擇典型的地表水、泉水以及溪流和坑道進(jìn)行采樣,并且根據(jù)枯季和雨季分別采樣。同時(shí),對(duì)水質(zhì)進(jìn)行專項(xiàng)分析,然后進(jìn)行放射檢驗(yàn)。其中,分析水質(zhì)時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目主要有味、色以及嗅和渾濁度等。(5)收集氣象資料。在此過程中,到氣象部門收集數(shù)據(jù)信息,可以更好地進(jìn)行地質(zhì)勘測(cè),并全面收集氣象數(shù)據(jù)。

2勘察技術(shù)應(yīng)用實(shí)踐

在水工環(huán)地質(zhì)勘察過程中,可采用的勘測(cè)技術(shù)手段有很多種,本文對(duì)其中較為典型的技術(shù)方法分析如下:2.1GPS技術(shù)應(yīng)用。水工環(huán)地質(zhì)勘測(cè)過程中采用的GPS技術(shù),即衛(wèi)星定位技術(shù),是將地面無線電信號(hào)發(fā)射臺(tái)設(shè)在衛(wèi)星上,通過衛(wèi)星運(yùn)動(dòng)建立衛(wèi)星定位系統(tǒng)的勘測(cè)技術(shù)。該系統(tǒng)在地面上需建立3個(gè)以上控制站,以無線電測(cè)距交會(huì)機(jī)理為基礎(chǔ),可清楚而又準(zhǔn)確地確定高空位置。該技術(shù)平臺(tái)利用3顆衛(wèi)星和配套設(shè)施即可確定交會(huì)處地面接收機(jī)的準(zhǔn)確位置。接收機(jī)在應(yīng)用實(shí)踐中,某特定時(shí)間內(nèi)可同時(shí)接受多顆衛(wèi)星發(fā)射的信號(hào),準(zhǔn)確地測(cè)量出接收機(jī)天線中心、衛(wèi)星間距,而且可以準(zhǔn)確計(jì)算出該時(shí)間點(diǎn)衛(wèi)星在高空位置的坐標(biāo),這樣即可利用交會(huì)法對(duì)測(cè)站點(diǎn)的位置進(jìn)行準(zhǔn)確計(jì)算。同時(shí),利用GPS技術(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)的動(dòng)態(tài)測(cè)量,主要可采用以下方法:(1)在基準(zhǔn)站位置上布設(shè)一臺(tái)接收機(jī),令接收機(jī)持續(xù)觀察可見衛(wèi)星,并且將觀測(cè)所得數(shù)據(jù)信息實(shí)時(shí)地向觀測(cè)站發(fā)送;(2)觀察站上一旦接受到來自GPS的信號(hào),就能夠通過無線電接收裝置,將基準(zhǔn)站傳送的數(shù)據(jù)信息以及參數(shù)等準(zhǔn)確接收和保存,同時(shí)基于GPS相對(duì)定位機(jī)理,將相對(duì)基準(zhǔn)站基線的向量坐標(biāo)計(jì)算出來;(3)經(jīng)已預(yù)先設(shè)定的坐標(biāo)以及地方坐標(biāo)系,實(shí)現(xiàn)參數(shù)的有效轉(zhuǎn)換,這樣即可精確以及實(shí)時(shí)顯示出急需的坐標(biāo)。2.2RTK技術(shù)。RTK采用相位以及偽距和位置等差分模式,由基準(zhǔn)站傳輸以及改正數(shù)據(jù)信息。當(dāng)流動(dòng)站接受改正數(shù)據(jù)后,通過測(cè)量結(jié)果的優(yōu)化改正可精確定位。在基準(zhǔn)站上放置RTK接收機(jī),在流動(dòng)站中布設(shè)其他接收機(jī),這樣可以在流動(dòng)站、基準(zhǔn)站之間實(shí)現(xiàn)GPS信號(hào)的同時(shí)接收。在此過程中,基準(zhǔn)站將獲取的位置信息和數(shù)值信息進(jìn)行對(duì)比,便可指導(dǎo)GPS差分的改正值。同時(shí),利用無線電數(shù)據(jù),把GPS差分改正值傳送到流動(dòng)站,使其位置更加精確。流動(dòng)站工作過程中,基準(zhǔn)站可以處于運(yùn)動(dòng)狀態(tài),也可以處于靜止?fàn)顟B(tài)。傳統(tǒng)模式下的GPS,在單點(diǎn)采集方式基礎(chǔ)上又進(jìn)行了創(chuàng)新和改進(jìn),即為連續(xù)采集方式。在目前很多水工環(huán)地質(zhì)勘察工作中,該技術(shù)應(yīng)用效果都非常好,例如,利用三維軟件包進(jìn)行路線偏移、噪聲濾波以及背景清除和頻率顫動(dòng)等,有效地提高了水工環(huán)地質(zhì)勘察工作水平。2.3TEM技術(shù)。從該技術(shù)的應(yīng)用實(shí)踐方面來說,該技術(shù)在金屬礦地質(zhì)勘測(cè)過程中應(yīng)用效果非常顯著,而且能夠在災(zāi)害、環(huán)境勘測(cè)等多個(gè)領(lǐng)域得以延伸性應(yīng)用。TEM技術(shù)利用了一系列的電磁設(shè)備和裝置,將脈沖電磁波借助回線造成的影響直接傳至地下,并且利用發(fā)送時(shí)間差,對(duì)二次渦流場(chǎng)等進(jìn)行測(cè)算。比如,如果有異常二次場(chǎng)火災(zāi)渦流場(chǎng),基本上可以斷定在這地區(qū)地下存在不均勻帶電地質(zhì)體。水工環(huán)地質(zhì)勘察過程中的TEM技術(shù)應(yīng)用,主要集中在兩個(gè)方面,即垂直磁偶源以及電偶源方法的應(yīng)用,其中前者在實(shí)踐中的應(yīng)用更為廣泛?;赥EM技術(shù)的分辨率高、陡峭地質(zhì)敏感度強(qiáng)、觀測(cè)精度高以及地形限制性影響小等特點(diǎn),TEM技術(shù)在當(dāng)前國(guó)內(nèi)水工環(huán)地質(zhì)勘察過程中得以廣泛的應(yīng)用。2.4GPR技術(shù)。該技術(shù)即地質(zhì)雷達(dá)技術(shù),其可在10~1000MHz寬度范圍內(nèi)的高頻時(shí)域電磁脈沖波的協(xié)助下,對(duì)地質(zhì)情況進(jìn)行勘察和測(cè)量。在此過程中,地質(zhì)雷達(dá)基于地面發(fā)射天線的效用,將電磁波發(fā)送至地下部分,然后經(jīng)地下目標(biāo)體再將其反射至地面上的接收天線,同時(shí),深入分析電磁波,即可對(duì)水工環(huán)地質(zhì)形態(tài)進(jìn)行準(zhǔn)確分析。從應(yīng)用實(shí)踐和效果來看,該種勘察技術(shù)具有短距離探測(cè)分辨率非常高等特點(diǎn),在現(xiàn)代水工環(huán)地質(zhì)測(cè)量過程中也得到了有效地應(yīng)用和推廣。2.5電法技術(shù)。電法技術(shù)在水工環(huán)地質(zhì)勘查過程中的應(yīng)用,可以為勘查工作提供準(zhǔn)確可靠的信息。比如,某市地質(zhì)勘查過程中采用電法技術(shù)從事野外勘察作業(yè),對(duì)工作人員進(jìn)行分組,兩小組選擇高密度電法進(jìn)行勘察,然后對(duì)比勘查所得的數(shù)據(jù),這樣可以確保勘察的科學(xué)準(zhǔn)確性。其中,在對(duì)某山體滑坡進(jìn)行調(diào)查時(shí),采用電法查明了坡體類型、規(guī)模以及分類,確定是山體結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定所致。該山體滑坡斜坡原坡高為15m,其坡度為22°,滑坡體的長(zhǎng)度為120m,其寬度為70m,坡體的厚度為5~8m,屬于小型滑坡,滑坡體平面呈半圓形,而且側(cè)翼存在沖溝問題,其中第三級(jí)階梯屬于滑坡后緣陡坎類型,高度在2~2.5m之間,土體滑塌相對(duì)比較嚴(yán)重,結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定。

3結(jié)語

總而言之,水工環(huán)地質(zhì)勘察過程中應(yīng)當(dāng)注意工況條件,并在此基礎(chǔ)上制定切實(shí)可行的勘測(cè)管理機(jī)制,通過制度的落實(shí)來規(guī)范勘察工作。實(shí)踐中,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用與管理,尤其是根據(jù)擬測(cè)量地質(zhì)情況選擇其中一種或者幾種技術(shù)方法來進(jìn)行地質(zhì)勘察,通過聯(lián)合作業(yè)提高水工環(huán)地質(zhì)勘察的質(zhì)量和效率。

參考文獻(xiàn)

[1]王洋.基于環(huán)境保護(hù)分析水工環(huán)地質(zhì)勘察工作方案[J].世界有色金屬,2017(11):233-234.

[2]劉忠義.淺談環(huán)境保護(hù)下水工環(huán)地質(zhì)勘察工作的開展[J].城市建設(shè)理論研究(電子版),2017(6):172.

作者:伍愛平 單位:廣西壯族自治區(qū)二七二地質(zhì)隊(duì)