综合物探在地质工程监控中的应用研究陈治国.docx

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综合物探在地质工程监控中的应用研究陈治国

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摘要:在工程建设过程中,为确保建筑安全性,需要对地质工程进行监控,通常是监控工程建筑物地基的有关不良地质现象、边坡工况以及围岩变化等,监控结果是预测险情的最有效方法。传统方法的应用受到一定条件限制。为确保地质工程监控结果的准确性,提出综合物探在地质工程监控中的应用研究。通过仿真试验证明,在地质工程监控中,综合物探法能够有效提升地质工程监控的工作效率。

关键词:综合物探;地质工程;工程监控

引言:在经济等方面不断发展的时代背景下,地质工程监控要求越来越复杂,各种传统方法的应用受到一定条件限制,因此提出综合物探在地质工程监控中的应用研究。通过对综合物探在地质工程监控中的应用机理进行研究,依托计算机数据处理技术,实现了综合物探在地质工程监控中的应用。

1.综合物探在地质工程监控中的应用机理分析

针对基于传统方法的地质工程监控技术,监控结果不准确的特征,应用电磁学性质、电性差异(电法勘探机理)作为综合物探方法在地质工程监控中的应用机理。综合物探找矿在地质工程监控中的应用机理,以传统物探方法为基础,对地质工程中的电磁场、天然电场、人工电场等分布规律进行分析研究。基于分析研究结果,应用电极布设来进行监控,为避免因设备布置带来的监控干扰,尽量一次性完成监控设备布置。同时避免监控设备故障带来的影响,用多种电极排列布置方式,通过有效的地质工程监控,将对地质工程原有特征电场的干扰降到最小,从而确保监控的地质工程所处位置的地面结构特征的精准性。

2.综合物探在地质工程监控中的应用方法

综合物探在地质工程监控中的应用,首先在地质工程地面排列电极。然后利用电场变化产生磁场规律,不断开启或切断电源,使地质工程产生变换的电磁场。最后应用物探设备,测量电极场的变化,并及时收集地质工程上的电场信息加以分析。针对地质工程上的电场信息,利用CSAMT法。首先通过改变地面电极发射的电波频率,利用电波频率的变化,实现同一时间内地质工程分层监控。然后提高电极发射的弹性波能量,增加波在运动过程中的弹性撞击与弹性压缩,来确保地质中反射波的能量和高频信号强度,确保电场信息收集的准确性。针对地质工程上的电场信息分析问题,要以原有的基础信息为主,结合收集到的电场信息,分析地质工程结构的深层次信息。同时还需借助计算机技术,例如CAD机械辅助制图技术,对所有地质工程数据进行整合,绘制地质工程资料、图纸等。

3.仿真应用

为了验证本文提出的综合物探在地质工程监控中的应用研究有效性,仿真一个处于施工期建筑物,依托相关地质资料,模拟该建筑所处地质情况,同时在仿真建筑物施工期过程中,不断改变地质情况,对综合物探在地质工程监控中的应用有效性进行验证。利用传统方法的地质工程监控技术为对照,进行两种方法监控有效性对比试验[1]。

3.1试验准备

随机选取地质工程中试验点3个,通过不断改变地基沉陷、基础断裂渗漏、地基滑动等参数,应用传统及综合物探两(电法及地震)种不同的地质工程监控方法进行监控,并将监控结果进行对比,将对比结果以准确度形式绘制于同一图表中。

3.2试验结果分析

应用计算机数据处理技术,对两种地质工程监控与实际地质变化对比结果进行绘制,试验结果表明:在地质工程监控中,综合物探相比于传统物探方法,监控准确率平均提高并且受监控时间影响不大,具有较高的工作效率,适合用于地质情况复杂的地质工程监控中,具有观测面广的特点。

4.案例分析

4.1矿区地球物理特征

对不同岩体介质进行实际测试,该矿区内各岩体介质地球物理特征见图表1。

图表1.测区岩体介质地球物理特征:

从表中可知:矿层、第四系及基岩之间在介电常数、电阻率和波速方面均存在差异,满足开展电阻率法、瞬态面波、探地雷达勘探条件[2]。

4.2资料成果解释

从雷达测试成果图可以看出L1测线的矿层的厚度在2.8~5.3米之间,L2测线的矿层的厚度在4.7~5.6米之间,L3测线的矿层的厚度在9.4~13.7米之间,L4测线的矿层的厚度在9.1~11.2米之间,L5测线的矿层深度在7.4~12.3之间,L6测线的矿层深度在3.4~6.7米之间,L7测线的矿层深度在7.4~12.3之间,L8测线的矿层深度在6.4~13.4米之间。从高密度电阻率法测试成果图(图1,图2)可以看出LD1线测线上矿层的厚度在1.9~16.3米之间,为高电阻率异常区域。LD2线测线的矿层厚度在2.6~13.2米之间,为高电阻率异常区域。

从瞬态面波各测点的面波深度--速度对应图3及图表1可知,矿山矿层区域的波速在300m/s~600m/s之间,从图3可知,分界线上方速度都在500m/s左右,下方速度都在500m/s以下,可以区别出上方为矿层区域。

图3.面波深度--速度图:

结论:

简而言之,通过对综合物探

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