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巖土工程與物探工程的廣州工程公司關(guān)系
從科學(xué)角度來說,工程物探是物探一門獨立學(xué)科,但是客戶在實際勘測過程中,工程物探成為了服務(wù)于巖土工程的滿意們綜合技術(shù)。巖土工程師解決巖土問題的服務(wù)時候,就好像醫(yī)生給病患看病差不多,宗旨都是廣州工程公司通過表面了解情況,對形成原因進行初步判斷,物探合理利用技術(shù)手段進行檢查,客戶從而確定檢查結(jié)果。滿意們在巖土工程中物探工程師需要解決的服務(wù)問題包括:,參數(shù)問題。宗旨巖土工程中需要的廣州工程公司各種參數(shù),例如動力參數(shù)、物探結(jié)構(gòu)自振周期等;第二,客戶界面問題。主要包含判斷巖土的地質(zhì)構(gòu)造與軟結(jié)構(gòu)面、界面劃分以及不好地質(zhì)的界面等;
第三,形態(tài)問題。主要包括界面形態(tài)、不明物體形態(tài)、物體深度與位置等。第四,對施工質(zhì)量進行檢測。檢測巖土樁基、增加地基對比效果以及其它方面檢測。每一種技術(shù)都有一定的局限性以及適用性,只有對其足夠的了解才能很好地使用技術(shù),因此需要巖土工程與物探工程相輔相成,進行技術(shù)交流,讓彼此更好的服務(wù)于對方,從而達(dá)到共同進步、共同提高的目的。
巖土工程勘察中工程物探技術(shù)的應(yīng)用
傳統(tǒng)巖土勘測手段都是采用鉆探,這種檢測方式往往都是以點帶面,因此得到的數(shù)據(jù)總是斷斷續(xù)續(xù),準(zhǔn)確性也不是很高,但是工程物探技術(shù)得到的地質(zhì)界面就非常連續(xù),并且不容易發(fā)生漏洞,得到比較的結(jié)果。工程物探技術(shù)可以解決傳統(tǒng)勘測手段不能解決的問題,比如說,巖土地下的斷層以及不明物體等。工程物探技術(shù)比傳統(tǒng)勘測技術(shù)的使用場地以及條件都更加寬松,所以使用的限制度也小,還擁有成本低、效率高、精度高的優(yōu)點??梢园压こ涛锾郊夹g(shù)與傳統(tǒng)勘測技術(shù)進行聯(lián)合使用,相互補充,以便于達(dá)到勘測的效果,在勘測市場中擁有很大優(yōu)勢。彈性波技術(shù)可以對界面通過彈性波的傳遞來判斷,一旦出現(xiàn)比較大差異的時候,就能通過彈性波表現(xiàn)出來,所以在巖土工程中被廣泛應(yīng)用。高密度法以及地質(zhì)雷達(dá)法也在巖土工程中得到廣泛應(yīng)用。
反射波法
反射波形成的條件是界面兩側(cè)的波阻抗(地層速度與密度的乘積)有差異,差異越大反射波越強。由于采用信號疊加技術(shù)以及輕便的可控振動器做振源,已經(jīng)可以獲得深度約50米,甚至更淺的淺層反射記錄。
以上所涉及的激發(fā)方式主要產(chǎn)生縱波(壓縮波)。在測定巖石動彈性模量時,常用垂直于測線方向水平激發(fā)的方式產(chǎn)生橫波(剪切波)。水是不傳遞橫波的,故在水文地質(zhì)、工程地質(zhì)勘察中發(fā)展橫波技術(shù)是有前景的。
鉆孔地震波測速法
在鉆孔中利用直達(dá)波測定地層波速的方法。有單孔法和跨孔法兩種。單孔測速法是在孔口附近激振,在鉆孔內(nèi)的不同深度上安置探頭測定直達(dá)波的初至?xí)r間。探頭是由兩個互為正交的水平檢波器和一個垂直檢波器組成。利用氣壓附壁裝置,可使探頭緊貼井壁。測定縱波速度(vp)時,須作垂直激振。測定橫波速度(vs)時,須作水平激振,通常是在壓有重物的厚木板兩端作水平振擊以激發(fā)橫波。根據(jù)直達(dá)波穿過某地層所需的時間及該地層的厚度可算出地層速度。在較深的鉆孔中可用“附壁式井下錘”激發(fā)橫波。已知激振點到檢波器的距離以及直達(dá)波的行進時間便可算出地層波速。
聲波探測
利用聲波(或超聲波)對巖體進行探測的方法。由于頻率高、波長短,因此分辨率高。主要用于測定巖體的物理力學(xué)參數(shù)、確定洞室?guī)r石應(yīng)力松弛范圍、探測溶穴及檢查水泥灌漿效果等。但是,由于巖石對高頻波的吸收、衰減和散射比較嚴(yán)重,因而探測的距離不大。聲波探測可分為主動和被動兩種方式。
主動方式
由聲源信號發(fā)生器(發(fā)射機)向壓電材料制成的換能器發(fā)射一電脈沖激勵晶片振動,產(chǎn)生聲波向巖石發(fā)射。聲波在巖體中傳播,經(jīng)接收換能器接收并轉(zhuǎn)換成電信號送至接收機,放大之后在示波管屏幕上顯示波形圖。從波形圖上可直接讀出聲波的初至?xí)r間,再根據(jù)已知的探測距離,計算出聲波速度。
被動方式
觀測巖體由于受力變形過程中所釋放出來的應(yīng)變能引起的聲波??捎靡粤私鈳r體內(nèi)部應(yīng)力狀態(tài)等。
考古探測
利用地下古代遺物與周邊物質(zhì)的物性差異,采用地球物理勘探手段對它們的平面位置、埋深、分布范圍進行調(diào)查。 利用雷達(dá)多天線陣列技術(shù),探測的精度高,在小面積定位方面有無可比擬的優(yōu)勢;磁法探測能更快、更大面積地揭示地下遺址的面貌,結(jié)合已經(jīng)為考古發(fā)掘與考古調(diào)查所認(rèn)識的部分,加以典型影像校正,能更完整地認(rèn)識遺址的全貌。
主要應(yīng)用于找出遺址內(nèi)土城墻、壕溝、坑、柱洞、房屋、墓穴等的位置及分布情況。 [1]
遙感技術(shù)
根據(jù)電磁波輻射(發(fā)射、吸收、反射)的理論,應(yīng)用各種光學(xué)、電子學(xué)探測器對遠(yuǎn)距離目標(biāo)進行探測和識別的綜合技術(shù)。航空攝影地質(zhì)是早的一種遙感地質(zhì)方法,至今仍然是遙感地質(zhì)中一個重要的組成部分。60年代以來,在運載工具、傳感器及圖像處理、解釋方法上都有了迅速發(fā)展。除可見光波段攝影黑白像片和彩色像片外,還發(fā)展了紅外線,多波段、雷達(dá)、激光等技術(shù)。利用地物反射人工發(fā)射的電磁波進行遙感的稱為主動遙感;利用地物反射太陽輻射的或由地物自身發(fā)射的電磁波進行遙感的稱為被動遙感。遙感技術(shù)可以提供有關(guān)地貌、巖性、地層、褶皺、斷層、構(gòu)造、巖漿巖以及隱伏構(gòu)造和深部構(gòu)造的資料。紅外遙感技術(shù)在水文地質(zhì)勘察中具有特別重要的意義。遙感技術(shù)不僅能克服地面點、線調(diào)查的局限性及視野的阻隔,使人們能從整體上宏觀地進行地質(zhì)研究,而且還能提供各種電磁波的地質(zhì)信息,其中微波能穿透植被和第四紀(jì)地層,提供一定深度范圍的地質(zhì)信息。此外,還可以對一個地區(qū)反復(fù)成像,以取得的的地質(zhì)動態(tài)資料。
(作者:產(chǎn)品中心)