趙俊賓
(內(nèi)蒙古自治區(qū)地質(zhì)調(diào)查院,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010020)
在當(dāng)代水文地質(zhì)勘查過程中,如果依然采用傳統(tǒng)技術(shù)進(jìn)行勘查,不但會造成人力、物力和財(cái)力的大量浪費(fèi),而且也很難確保測繪信息的可靠性與精準(zhǔn)性。因此,在現(xiàn)如今的時(shí)代背景下,必須注重對新型測繪技術(shù)的運(yùn)用,通過將這些全新的技術(shù)引入到水文地質(zhì)勘查過程之中,可有效簡化測繪流程,避免各方面資源的浪費(fèi),同時(shí)還能使測繪結(jié)果的準(zhǔn)確性得到進(jìn)一步提升,相較于傳統(tǒng)技術(shù)而言,其綜合優(yōu)勢十分顯著,值得廣泛推廣和應(yīng)用。
測繪技術(shù)是在計(jì)算機(jī)技術(shù)、遙感技術(shù)的支持下出現(xiàn)的,其主要表現(xiàn)出以下幾個(gè)方面的特點(diǎn):首先,測繪技術(shù)的自動化水平較高,借助現(xiàn)代化專業(yè)軟件和系統(tǒng)進(jìn)行圖形的繪制可全面呈現(xiàn)出當(dāng)?shù)氐牡匦蔚刭|(zhì)特征,且這一過程的操作十分嚴(yán)密,基本不會出現(xiàn)因人為因素而導(dǎo)致的失誤。其次,借助測繪技術(shù)能在一定程度上提高測繪的精準(zhǔn)度,相關(guān)研究證明,利用RS技術(shù)對相距300m的地質(zhì)進(jìn)行勘探僅有2mm的誤差。與此同時(shí),由于測繪工作是利用軟件系統(tǒng)完成的,可全方位反映出當(dāng)?shù)氐牡刭|(zhì)狀況,不會造成數(shù)據(jù)失真現(xiàn)象。再次,利用測繪新技術(shù)還可對當(dāng)?shù)氐木唧w情況進(jìn)行全方位反映,與此同時(shí),信息檢索起來也十分方便。最后,現(xiàn)代測繪技術(shù)在應(yīng)用過程中通常會用到數(shù)字化系統(tǒng),如此一來,就能有效防止因比例尺問題而導(dǎo)致過大的誤差,不僅如此,還能為數(shù)據(jù)信息的及時(shí)更新和調(diào)整提供方便。
水文地質(zhì)勘查的內(nèi)容主要集中于對地下水的流向及其分布特點(diǎn)的分析,進(jìn)而便于相關(guān)人員了解地下水可能對建筑物帶來的影響,并提前采取針對性的防范措施,及時(shí)消除安全隱患,最大限度降低安全事故的發(fā)生幾率。只有將地下水對工程的影響納入考慮范圍,才能更好地完成設(shè)計(jì)工作。水文地質(zhì)勘查的主要目的就是全面了解地下水的物理特性,掌握地下水和巖土之間可能發(fā)生的作用,地下水本身就帶有較強(qiáng)的流動性,正因?yàn)槿绱瞬艜蛶r土之間產(chǎn)生物理作用。地下水的物理特性將直接影響到工程建設(shè)的整體穩(wěn)定性,將水文地質(zhì)勘查工作落到實(shí)處,可第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)對應(yīng)的地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn),避免巖土受到地下水的不良影響,進(jìn)而從整體上協(xié)調(diào)和優(yōu)化工程建筑與水理性質(zhì)之間的關(guān)系。
地下水在流動的過程中難免會給地面工程造成一些危害,伴隨地下水位置的上升與下降,相應(yīng)的壓力也會產(chǎn)生,這些壓力會直接影響到地面。地下水在實(shí)際流動的時(shí)候難免會給巖土帶來一定的沖擊,造成地下水位變化的原因多種多樣,具體可分為人為因素與自然因素。當(dāng)?shù)叵滤怀霈F(xiàn)較大變動的時(shí)候,地面也會隨之出現(xiàn)變化。地下水本身具有多方面的危害,如地下水位上升會致使巖土層受到水的侵蝕而發(fā)生松動現(xiàn)象,致使巖土層的穩(wěn)固性較低,若長時(shí)間受到地下水的侵蝕,則巖土之上的工程項(xiàng)目建設(shè)也會受到影響。松散巖石出現(xiàn)的主要原因是地下巖層本身的透水性以及重力因素,巖層的巖粒越小、密度越大,發(fā)生地下水滲透問題的幾率就越大。
巖層本身的透水性可利用一些基本參數(shù)表示出來,若巖層在受到水的侵蝕后發(fā)生剝落現(xiàn)象,則巖層的穩(wěn)定性也會受到極大的影響。工程項(xiàng)目自身的穩(wěn)定性和巖層之間的聯(lián)系非常緊密。因此,必須根據(jù)巖層的透水性,對分水圖進(jìn)行合理設(shè)置,巖土在實(shí)際吸水或失水的時(shí)候會發(fā)生體積上的變化,進(jìn)而導(dǎo)致土質(zhì)疏松等問題。
(1)地下水資源的調(diào)查。通過遙感技術(shù)探尋地下水的具體位置及其儲量,在我國諸多相關(guān)行業(yè)的應(yīng)用都比較普遍,不管是在基巖山區(qū)還是在松散堆積區(qū),這一技術(shù)方法都能得到較好的成效。在實(shí)際開展此項(xiàng)工作的時(shí)候,首先必須完成對航天圖像的地質(zhì)解譯工作,找到水資源含量比較豐富的含水層區(qū)域,然后結(jié)合水文地質(zhì)鉆探的相關(guān)資料以及現(xiàn)有的各類開采井的資料,對其進(jìn)行綜合分析,并完成水資源的計(jì)算以及評價(jià)工作。由于遙感圖像解譯所得出的含水層以及含水構(gòu)造的邊界比較清晰、準(zhǔn)確,因此,通過遙感技術(shù)開展地下水資源調(diào)查工作,可取得十分顯著的成效。由于熱紅外圖像能十分清晰地呈現(xiàn)出地下水淺埋帶、泉水溢出帶,因此,熱紅外遙感在探尋地下水方面有著十分重要的作用。天津市就曾利用熱紅外掃描與彩紅外航攝相結(jié)合的手段,找到了淺埋古河道的具體分布位置,整個(gè)操作過程效率較高,取得的效果也比較好。
(2)水文地質(zhì)測繪。水文地質(zhì)測繪有著一定的綜合性與復(fù)雜性,在水文地質(zhì)測繪工作中引入遙感技術(shù)能在一定程度上提升此項(xiàng)工作的整體效果。一方面,運(yùn)用遙感技術(shù)繪制的地質(zhì)界線具有較高的準(zhǔn)確性與可靠性,對地貌的研究也更為透徹和深入,可得到活動斷裂、隱伏斷裂最為準(zhǔn)確的信息。另一方面,由于遙感圖像可清晰地反映出泉水、地下淺埋帶、濕地、水體等和水文地質(zhì)息息相關(guān)的現(xiàn)象,這樣一來就能為相關(guān)工作人員精準(zhǔn)地判斷地下水補(bǔ)給情況、徑流等水文地質(zhì)狀況提供便利條件。此外,借助遙感技術(shù)還能有效提升水文地質(zhì)普查的效率,尤其是在自然條件比較復(fù)雜、交通不夠通暢的地區(qū),該技術(shù)的應(yīng)用優(yōu)勢更加明顯。
(3)水利工程的水文地質(zhì)勘查。水庫所在地區(qū)的水文地質(zhì)勘查工作主要是為了解決水庫朝庫底或者鄰谷滲漏的問題。在開展水文地質(zhì)調(diào)查工作的各個(gè)環(huán)節(jié),結(jié)合航天圖像的地質(zhì)解譯結(jié)果,并配合地面調(diào)查以及相關(guān)鉆探工作,可在最短的時(shí)間內(nèi)搞清楚庫區(qū)內(nèi)巖層的透水性特點(diǎn)以及透水巖層的走向等問題,結(jié)合上述這些水文地質(zhì)條件,可繪制出河谷區(qū)到分水嶺地段之間各個(gè)時(shí)期的地下水等水位線圖,從而為綜合工程地質(zhì)圖的繪制提供參考依據(jù),我國諸多著名的水利工程項(xiàng)目,如二灘水電站、三峽水利樞紐等大規(guī)模水利工程中都用到了遙感技術(shù),并取得了較好的成效。
(4)礦區(qū)水文地質(zhì)勘查。近些年,我國相繼發(fā)生了數(shù)次礦井透水事故,這些事故的出現(xiàn)對我國人民的生命及其財(cái)產(chǎn)安全造成了極大的損失,究其原因,主要在于很多礦主盲目追求經(jīng)濟(jì)效益,對當(dāng)?shù)氐V產(chǎn)資源進(jìn)行不合理開采,當(dāng)然,還有一個(gè)非常重要的原因就是未查明礦區(qū)的水文地質(zhì)情況,對當(dāng)?shù)氐暮畬臃植家约暗刭|(zhì)構(gòu)造特點(diǎn)不夠清楚。借助遙感圖像的解譯,可便于工作人員對礦區(qū)內(nèi)含水層的分布和地質(zhì)構(gòu)造特點(diǎn)進(jìn)行詳細(xì)而全面的了解,從而以此為依據(jù)對礦井進(jìn)行合理布置,做到科學(xué)規(guī)劃與開采資源。
GIS技術(shù)作為地理信息系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)之一,其不僅具有研究、管理、信息存儲等多方面的功能,同時(shí)還能對地理模型進(jìn)行精準(zhǔn)化分析,從而為相關(guān)人員提供可靠的地理信息反饋。GIS技術(shù)在水文地質(zhì)勘查中的應(yīng)用主要有以下幾個(gè)方面:
(1)GIS技術(shù)在水文地質(zhì)勘探和評測中的應(yīng)用。現(xiàn)階段,水資源問題受到社會各界的關(guān)注度越來越高,而要實(shí)現(xiàn)對水資源的有效保護(hù),就必須做好水文地質(zhì)勘查工作,嚴(yán)格控制好水文地質(zhì)勘探與評測工作的質(zhì)量,將GIS技術(shù)應(yīng)用于此項(xiàng)工作的開展過程中。當(dāng)前我國很多地質(zhì)研究人員都已經(jīng)意識到了GIS技術(shù)的重要性,并將該技術(shù)應(yīng)用于地下水層分布情況的探查與分析中,全面了解了我國地下水補(bǔ)給問題、地下水環(huán)境以及水質(zhì)狀況等。一些人員還把GIS技術(shù)的探測模型和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型相融合,對水文地質(zhì)條件進(jìn)行綜合評測,這樣不僅更加全面、準(zhǔn)確地反映出了地下水質(zhì)的實(shí)際情況,同時(shí)也掌握了地下水的變化特點(diǎn),為后期相關(guān)工作的順利進(jìn)行提供了保障。
(2)GIS技術(shù)在處理水文地質(zhì)模型中的應(yīng)用。現(xiàn)階段的水文地質(zhì)勘查工作主要是借助GIS技術(shù)進(jìn)行的,該技術(shù)能全面采集有關(guān)水文地質(zhì)的相關(guān)數(shù)據(jù)信息,同時(shí)還能為這些數(shù)據(jù)信息的保存和管理提供方便,讓相關(guān)技術(shù)人員在后期需要的時(shí)候能及時(shí)找到。利用GIS技術(shù)構(gòu)建的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng),其具體功能主要包括數(shù)據(jù)庫模型分析、數(shù)據(jù)導(dǎo)入以及圖層的載入等,通過構(gòu)建完整的數(shù)據(jù)庫模型,能讓技術(shù)人員更加全面地掌握地質(zhì)狀況的變化及其目前的分布特點(diǎn)。另外,GIS技術(shù)還能根據(jù)水文地質(zhì)的變化對模型進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,進(jìn)而最大化提升數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)度,降低測量結(jié)果的誤差。
(3)GIS技術(shù)在水質(zhì)勘查管理中的應(yīng)用。水資源管理工作不是一朝一夕就能順利完成的,其工作內(nèi)容比較廣泛,整個(gè)工作周期也比較長,覆蓋多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域,GIS技術(shù)的出現(xiàn)為水文地質(zhì)信息管理工作帶來了極大的便利條件,確立了一個(gè)全新的研究方向。以往傳統(tǒng)的水文地質(zhì)勘測技術(shù)雖然也能得到一些數(shù)據(jù)信息,但這些數(shù)據(jù)信息的精準(zhǔn)度較低,且無法實(shí)現(xiàn)對數(shù)據(jù)的全面對比,也就不能清晰地了解地下水變化趨勢,而在引入GIS技術(shù)以后,恰好能顯著改善這一狀況,該技術(shù)可便于工作人員對特定區(qū)域內(nèi)的水文地質(zhì)情況進(jìn)行全面而準(zhǔn)確地了解,同時(shí)還能和計(jì)算機(jī)技術(shù)有效融合,構(gòu)建起一個(gè)科學(xué)完善的水質(zhì)管理體系。
綜上所述,在水文地質(zhì)的勘查工作中,現(xiàn)代測繪技術(shù)的應(yīng)用是必不可少的,只有將該技術(shù)合理地運(yùn)用于水文地質(zhì)勘查過程中,才能得到更為準(zhǔn)確、可靠的數(shù)據(jù)信息。當(dāng)前,我國水文地質(zhì)勘查工作中比較常見的測繪技術(shù)主要有遙感技術(shù)和GIS技術(shù),其中,遙感技術(shù)的具體應(yīng)用內(nèi)容主要包括地下水資源的調(diào)查、水文地質(zhì)測繪、礦區(qū)水文地質(zhì)勘查、水利工程的水文地質(zhì)勘查等;GIS技術(shù)的具體應(yīng)用內(nèi)容則主要涉及到水文地質(zhì)勘探與評測、水文地質(zhì)模型的處理以及水質(zhì)勘查管理等。相信隨著測繪技術(shù)的不斷改進(jìn)與完善,其在水文地質(zhì)勘查中的應(yīng)用效果也將得到進(jìn)一步提升。