新疆瑞诚勘察设计研究院 新疆乌鲁木齐 830000
摘要:现如今,我国是社会主义经济快速发展的新时期,随着科技水平和现代化的不断发展,建筑工程水平越来越高,地质勘察中所使用的技术也越来越先进。岩土工程勘察结果会直接关系到建筑工程后期质量以及投入使用后的安全系数。将各种新技术应用到岩土工程勘察过程中,能够不断提高结果的准确性。基于此,本文分析了岩土工程地质勘察的意义、现状以及新技术在地质勘查中的应用和未来发展趋势。
关键词:新型技术;地质勘查;应用;发展趋势
引言
遥感技术(remotesensingtechnique),所谓的遥感技术通俗地说就是通过电磁波的辐射与反射特点,把整个过程中所采集到的数据信息利用电子计算机进行数据转化与分析,最终获得目标地物详细信息数据的一种技术。因为该项技术具有效率高、稳定性好以及成本投入少的特点,所以被广泛地运用到了地质勘查中。遥感技术的运用能够在较短的时间内为地质勘查工作者提供丰富的地质信息数据,而且在进行地质探测的过程中,遥感技术还可以利用不同频率、不同波段来收集对象的信息内容。此外,遥感技术在运用的过程中所受到的技术限制以及环境限制相对较少,户外适应性强,而且探测的范围也比传统的探测技术更广,精确度也更高。
1地质工程勘查的重要意义
地质工程勘查的目的就是为了对地质工程的地质进行调查和研究,以便于完整、充分的了解地质的特点和情况,进而结合地质工程地貌、地质、构造等条件为地质工程提供有效的地质条件报告,并对地质工程的地质情况作出准确的预测和评价,最终为地质工程的进一步开展提供有效依据。在地质工程建设过程中,由于地质本身就具有一定的复杂性和特殊性,所以如果没有提前做好地质工程勘查工作,就很容易导致各种问题、安全事故的发生,而通过实施地质工程勘查工作,就可以基于对地质工程地质情况的了解,更加科学、规范、有序的开展工程建设,这对于提高地质工程建设的安全性、有效性、科学性都具有重要的意义。
2运用新型技术进行地质勘察
2.1数字化勘查技术
数字化在当前社会中得到了快速发展,而且在各个方面都得到了广泛应用,岩土工程勘察也不例外。使用数字化的岩土工程勘察技术能够有效提高勘察结果的准确性和勘查效率。通过对数字化勘察技术的分析和研究,了解到数字化勘察技术主要分为数字化建模方式和地形建模方式两种。数字化建模方式能够准确分析岩土工程现场周围的地形和特点,精确反应地形表面。例如,通过分析地层结构能够形成整个区域的表面图,可以让工作人员对岩石工程范围内的所有地形有全方位了解。数据信息在数字化建模方式中的应用最为广泛,工作人员通过整理、测量地面的某项数据进行分析和建模。OEM数据信息作为地形建模方式中的基础信息,是指利用遥感技术得出的地形图像进行分析和建模。另外,地质三维数字化也在岩土工程勘察过程中大放异彩。地质三维数字化技术主要是利用电脑分析地下数据,然后做出三维数字化处理。在使用三维数字化技术过程中,能够准确并全面的了解地下空间分布情况。工作人员要对三维技术检测所得出的离散点进行提取和分析,如此才能得到最为准确的结果。
2.2探地雷达技术
探地雷达技术就是最常见的地质雷达技术,这种技术的工作原理和定位系统的工作原理非常相似。但是,探地雷达技术主要是通过电磁波来实现对地质信息的侦测,在具体工作过程中使用探地雷达技术时需要现在勘查地区建造一个发射装置,这个发射装置在工作过程中可以一直向地表以下发送电磁波信号,电磁波信号进入地下可以对地表下的地质信息进行侦测,侦测后再将这些信息反馈给地面。
探地雷达技术还需要和计算机成像技术配合使用,两者互相配合可以保证信息的收集和反馈快速准确,相关信息也可以得到保存,进行后续资料的调用也很方便。在水工环地质勘查工作中,该技术主要是探测地下的实际状况,进而通过图像的方式表现地下环境。
2.3利用植被波谱特性进行探矿
经由各种微生物以及复杂地下环境的影响与相互作用下,矿区内部的一些金属元素和矿物质会出现异常变化,导致矿区位置的土壤层的成分以及结构发生变化,而矿区内的植物也会吸收、聚集矿藏内的金属成分,绿植的叶绿素、植株的含水成份都会受到不同程度的影响,导致矿区的植被地区遥感在反射光谱上会有所差异。而矿区的生物地球化学特性也为遥感寻矿提供了良好的契机。利用遥感技术能够在图象中获取矿区物生的地球化学特性以及详尽的光谱信息,为后续的找矿工作提供重要数据参考。由于植物的不同器官所包含的金属成分有着明显的不同,所以可利用这种特性在矿区内采集不同植物的样品来进行光谱测试,把富含金属成分最高的植被作为矿产勘探特征植被,而矿区的其他植被可以作为辅助参考植被。遥感技术可以把不同的光谱内容进行采集、分析,再把相关的特性进行强化处理,通过对光谱内容来判断其主要成份并进行监督与分类。矿区植被的反射光谱所构成的异常信息在采集到的图像上所表现出的其他色调有所不同,只需要利用图像处理的方式就可以把细微的差别进行分离并归纳,再把内容用鲜艳的色调展现,再以此来确定矿靶区的准确位置。例如说在矿区内的植被含有一些微量的金属元素,但是在进行金属检测时会被谱测试技术的限制而无法准确地把握检测下限的定量化区间。按照理解的角度进行分析,在运用遥感技术的时候如果使用高光谱仪来进行植被波谱提取的效果会比多光谱要更具优势。比如在管理某个区域挝程中,把该区域分成不同的小区块,然后再对每个小区块的波谱空间数据进行分析,这样就可以准确地作出何时对区块内的作物进行施肥、喷农药或者灌溉等等;如果区块的作物出现干枯的情况时,通过多光谱的图像分析只能够判断出农作物的受损情况,而利用高光谱的方式就能够准确地确定出农作物受损的原因(干旱或者病虫害等等)。由此可见利用高光谱能够更加精确地完成探矿任务。
2.4基础地质工程研究阶段
地质勘查的应用研究调查范围较为广泛,在具体操作时应综合开展多方面分析评估工作,首先应评估基础地质工程的条件,主要包括确定地质断裂位置,研究地质工程强震场地效应等,其次应分析地质危害给工程建设带来的威胁,研究地质的不良情况,判断出因地质因素给工程建设带来的危害,为基础地质工程建设方案提供有利的参考依据,提高工程建设防害水平。
2.5BIM技术
BIM技术又称之为建筑信息模型,其是使用数字信息仿真技术来表达建筑物实际信息的一种技术。基于BIM技术、信息完备、可视化、协调性、模拟性、可出图等特点,所以在地质工程勘查工作中也有着广泛的应用。比如在地质工程勘查工作中,可以根据勘查过程中所收集的数据形成一个BIM模型,进而实现对勘查数据进行动态调整、管理、更新,这样一来就可以为地质工程提供一个更加精密、可视的地质模型。
结语
综上所述,新型技术在地质勘查中的应用,有效提高了勘察结果的准确性,增加了勘查效率。随着各种新型技术的不断出现,工作人员也要提高自身水平和实践能力,加强对新型技术的掌握能力,不被时代所淘汰。
参考文献
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