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摘要:随着我国经济改革的不断深入,我国经济实力已经跃居至世界前列,同时由此我国现代化科学技术的应用水平也出现了极大的提高,为我国矿山地质工程勘察水平的提升奠定了坚实的基础。本文主要对矿山地质勘探与岩土勘察工程技术及实施措施进行了重点研究,为科学合理地完成这项工作参考。
关键词:矿山地质;勘察;施工现场
引言
随着我国经济的快速发展,对于矿山资源的需求急剧增加,为此,我国在近几年加大了对于矿山工程的投入。同时,对于矿山工程来说,在施工前,必须要对矿山地质工程现场予以详尽的勘察,根据勘察结果来开展接下来的工作,所以矿山地质工程勘察施工现场技术的应用质量无疑将影响最终的勘察结果。因此,加大对矿山地质工程勘察施工现场技术的研究,无疑有助于提高矿山地质工程勘察结果的真实性。
1 矿山工程地质勘察的特点
1.1 地质勘察主要的研究对象
地质勘察主要的研究对象就是施工地的周边环境与地理情况,比如土质的物理与力学的性质、地貌特征、地下水的深度以及地下水含有的化学物质等,在进行地质勘察的过程中,需求对地形进行大量的钻孔,通过浅孔勘察,分析地下水的情况,对土样再进行观察与测试。在一般情况下,坑孔的勘察是要根据勘探的线路与方格网设置进行的,坑孔与浅孔勘探都是要根据相关的制度与规定进行,不是随意就可以勘探的。坑孔勘探的深度就是比较广的,一般要贯穿整个勘探的活动过程。
1.2 地质勘察的技术要求
技术要点主要就是针对软土地进行,分析软土的成因类型、分布范围与特点、埋藏深度以及地下层的性质、地下水与地表水的水力关系、在软土地基上建造的矿山物所需要的应力大小以及承受程度等。
2矿山地质勘查的必要性
在矿山工程设计、建设和施工等基础工作中,矿山地质勘查发挥着不可替代的作用,具有深远的意义。矿山地质勘查工作的主要目标是通过使用各种先进的技术和手段,科学的论证矿山施工现场的实际环境特征、地质特点和具体的岩土地质条件。在严格按照相关规范和制度工作的基础上,矿山地质勘查工作为今后矿山工程的实施提供了详细的参数、信息、数据以及工程资料,并且对施工现场的地基做出科学合理的评价,对于防治不良地质提出了合理的建议,对基坑支护、基础形式和地下水流通做出了正确的指导。
3矿山工程地质勘察的主要内容
在矿山工程建造过程中,一切活动都是围绕矿山物来展开的,所以前期的相关准备工作就显得尤为重要。随着科学技术的不但进步,各种现代化勘察技术的应用越来越广泛,对这些技术进行充分合理的应用可以对施工现场的各种数据和情况进行充分的了解,这样便可以为后期的工程设计、施工过程以及具体的施工组织规划提供有效的数据支持。在对这些勘察技术进行应用的过程中,其主要目的是为了可以更好的了解施工现场的具体环境和地质结构、地层岩性、地形地貌、水文地质遗迹地质构造进行充分的了解和掌握。在具体实施过程中,应该做到以下几点:①对施工现场的岩土、地层以及水属性进行详细的研究;②对施工现场的地质环境进行详细的调查与分析,主要判断是否存在不良岩土和不良的地质现象;③勘察施工现场的水文地质状况,判断地下水埋深有没有受到一定的侵蚀,然后充分结合实际情况选择最为合理的矿山施工材料,从而更好地确保工程的使用耐久性;④勘察施工现场是否存在防空洞或者是地下河道等相关的隐蔽性工程,对于一切影响因素进行详细的排查。相关的工作人员通过对这些勘察数据的分析与研究,便可以很好地掌握施工现场的实际情况,从而更好地确保了整个施工过程的顺利推进。
4 矿山地质工程勘察施工现场技术的应用
4.1 建立完善的取样质量管理体系
要制定完善的管理制度,优化流程,正取样操作规范,使岩体的样本能够得到有效的保管和运输。当开启样筒以后,要先检查样品质量,并按照施工现场的观测、回收率测定、X射线检测与室内试验等进行等级划分,然后分类进行使用。制备样品时,应严格按照相关要求进行,先在环刀的内壁均匀地涂上一层凡士林,以减少样品之间的摩擦与振动;下压环刀时,要边压边削。当成功压入环刀后,立即削平样品上下两端。如果样品为软土,则要用钢丝锯将其整平,防止对样品造成二次扰动。样品制作、准备完毕后,要及时进行记录,为后续工作提供参考依据。要进行各项试验,准确得出试验结果。
4.2 勘察位置的确定
在我国有关岩土勘察的规章制度中表明,针对复杂地基的建筑工程在施工之前需要进行地质和岩土勘探工作,制度中指出在勘探过程中,各个勘探点之间的距离范围应在10m~15m之间。
4.3 遥感勘探技术
遥感勘探技术应用的核心技术在于GPS感应系统,运用遥感勘探对于矿山的地质勘探和岩土勘察工作中勘测精确度的保证具有积极的作用。通过遥感勘探,矿山地质层的相关信息数据会被集中收集,这种数据收集工作是进行采矿施工的一项重要的前提工作。通过后期的数据整合和综合分析,将矿产资源的具体位置以及构成情况通过波谱图的方式表现出来。因而可见,遥感勘探技术不仅定位了矿产资源,同时还对矿产资源开采进行了基础铺垫。
4.4 数字化勘察技术
对于数字化勘察技术来说,其存在多种类型,即:数字化建模法、场地虚拟实现技术与数据库技术等。其中,以应用最为广泛的数字化建模法为例,勘察人员可运用数字化建模法对工程区域的地表情况进行模拟。在随后的工作中,勘察人员会对相关的属性特征数据以及几何特征数据进行有针对性的解释与阐述,随后根据相关数据信息来对工程地质体界面加以重新构建。待完成地质体界面的重新构建后,便可进一步完成网状曲面片的划分,最后依据网状曲面片来定位整个地质体的空间属性。
4.5 横波反射技术
对于横波反射技术来说,随着物理学研究的不断深入,为横波反射技术的出现提供了机遇。在矿山地质工程勘察过程中,可根据横波的物理特性来完成相应的地质勘察任务。其中,由于不同介质的属性有所区别,所以横波在其中的传播速率也存在显著差异,与此同时,当不同介质之间的差异较为显著时,则所传输至介质内部的横波将会出现不同程度的反射波,同时在检波器的帮助下,由此来对反射波的信号进行分析、处理。随后,统计与分析反射波的长短、速度与时间的关系,以此将将介质的特点、地质结构等信息如实的反映出来。此外,与纵波反射技术相比,横波反射技术所形成的反射波会更加显著,而且垂直分辨率也更加出色,同时横波的传输速度也快于纵波,勘察结果的获取时间也可快的实现,有助于提升勘察结果的真实程度。
结束语
针对矿山地质工程勘察施工现场技术要点分析,希望能够引起同行们的重视,在实施矿山地质工程师制的进程中,矿山地质工程勘察包括原状土取样、试验和现场进行原位测试等方面,必须重视每一个环节严格按照有关规范执行,同时结合地区经验,采用尽可能多的勘察手段进行综合勘察,才能保证勘察结果的准确性及科学性。遵循“先勘察、后设计、再施工”的科学建设程序,更好地发挥矿山地质工程勘察是设计的先行与依据的作用,为基础和上部结构设计提供准确、详实的矿山地质工程资料,尽量避免产生设计冒险或保守浪费两种后果的发生,为社会生产做出积极贡献。
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