康全
摘要:巖土基礎(chǔ)工程是現(xiàn)代建筑工程中不可或缺的重要環(huán)節(jié),而工程物探作為一種非破壞性的勘察手段,在巖土基礎(chǔ)工程中的應(yīng)用日益廣泛。該技術(shù)可以幫助工程師了解地下巖土的分布情況、層位、厚度等重要參數(shù)。通過測(cè)量和分析地下巖土體的物理性質(zhì),如密度、電阻率、聲波速度等,準(zhǔn)確判斷地下巖土的類型和性質(zhì),為基礎(chǔ)工程的設(shè)計(jì)和施工提供可靠的數(shù)據(jù)支持。此外,工程物探技術(shù)還可以通過探測(cè)地下的水位、水壓、滲透性等水文地質(zhì)條件,為基礎(chǔ)工程的防水設(shè)計(jì)和排水方案提供科學(xué)的依據(jù)。基于此,本文首先闡述了物探技術(shù)及其優(yōu)勢(shì),其次介紹了巖土基礎(chǔ)工程中常用的物探技術(shù),并分析了工程物探技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì),希望能對(duì)該領(lǐng)域的發(fā)展提供一定思路。
關(guān)鍵詞:巖土工程;物探技術(shù);數(shù)字化發(fā)展
DOI:10.12433/zgkjtz.20241242
物探技術(shù)作為一種非侵入性的測(cè)試方法,通過測(cè)量和分析地下的物理數(shù)據(jù),揭示地下介質(zhì)的性質(zhì)和結(jié)構(gòu)特征,為工程設(shè)計(jì)和施工提供可靠的依據(jù)。傳統(tǒng)的物探技術(shù)如地震勘探、電法勘探等已經(jīng)取得了豐碩的成果,但隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和數(shù)字化時(shí)代的到來,數(shù)字化發(fā)展為巖土工程勘察帶來了革命性的改變。傳統(tǒng)的物探技術(shù)需要進(jìn)行大量的人工操作和數(shù)據(jù)處理,效率低下且易受主觀因素的影響。而隨著計(jì)算機(jī)和信息技術(shù)的迅猛發(fā)展,數(shù)字化物探技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。通過將物探數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)字化處理,采用先進(jìn)的算法和模型,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)地下介質(zhì)更加準(zhǔn)確、全面的識(shí)別和分析。數(shù)字化技術(shù)還可以使勘察數(shù)據(jù)的處理、存儲(chǔ)和傳輸更加高效、便捷,從而極大地提高勘察工作的效率和精度。
一、物探技術(shù)概述
物探技術(shù)是一種被用于地質(zhì)勘探、礦產(chǎn)勘查、工程建設(shè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域的技術(shù)手段。它通過探測(cè)和分析自然界中存在的各種物質(zhì),獲取有關(guān)地下構(gòu)造、巖性、礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量、水文地質(zhì)條件等信息,為人們的科學(xué)研究和生產(chǎn)活動(dòng)提供有效的支持。物探技術(shù)的原理主要基于地球物理學(xué)的相關(guān)理論與方法,在物探技術(shù)的應(yīng)用過程中,常見的方法包括地震勘探、電法勘探、重力勘探、磁法勘探、電磁法勘探等。物探技術(shù)在巖土工程中的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)包括以下幾方面:
第一,非破壞性。傳統(tǒng)的勘察方法常常需要進(jìn)行大量的開挖和鉆探,這不僅浪費(fèi)時(shí)間和資源,還可能對(duì)地下結(jié)構(gòu)造成破壞。而物探技術(shù)則無需破壞地表或僅需少量開挖,即可獲取地下信息,從而避免對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)的干擾和損壞,保護(hù)了環(huán)境的完整性。
第二,高效性。傳統(tǒng)的綜合勘察方法往往需要耗費(fèi)大量的人力、物力和時(shí)間,而物探技術(shù)采用先進(jìn)的儀器設(shè)備和數(shù)據(jù)處理技術(shù),能夠在較短的時(shí)間內(nèi)獲取大量的地下信息。這不僅加快了勘察進(jìn)度,提高了工程效率,還為后續(xù)設(shè)計(jì)和施工提供了及時(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。
第三,廣泛適用性。無論是在巖石地質(zhì)、土壤力學(xué),還是地下水等方面,物探技術(shù)都能提供豐富的地下信息。通過應(yīng)用物探技術(shù),人們可以了解地層屬性、巖土體性質(zhì)、地下水位與流動(dòng)情況等關(guān)鍵參數(shù),為工程設(shè)計(jì)和施工提供可靠的依據(jù)。無論是在建筑工程、交通工程,還是水利工程中,物探技術(shù)都能發(fā)揮重要作用。
第四,準(zhǔn)確性。采用現(xiàn)代物探儀器和先進(jìn)的數(shù)據(jù)處理方法,可以獲得高分辨率的地下圖像和數(shù)據(jù),使勘察結(jié)果更加準(zhǔn)確,這對(duì)于確定地下隱患、預(yù)測(cè)地質(zhì)災(zāi)害、評(píng)估地基承載力等具有重要意義,可有效降低工程風(fēng)險(xiǎn),保障工程安全。
二、巖土基礎(chǔ)工程中物探技術(shù)的影響因素
(一)信號(hào)質(zhì)量分析
信號(hào)質(zhì)量分析是評(píng)價(jià)物探數(shù)據(jù)質(zhì)量的一種方法,通過分析采集到的信號(hào),可以評(píng)估信號(hào)的清晰度、噪聲干擾、信噪比等指標(biāo),從而判斷數(shù)據(jù)的可靠性和有效性。
在物探勘察中,由于電磁干擾、地質(zhì)背景噪聲等各種干擾源的存在,數(shù)據(jù)會(huì)受到干擾,導(dǎo)致信號(hào)質(zhì)量下降。通過信號(hào)質(zhì)量分析,可以準(zhǔn)確檢測(cè)出噪聲干擾,并對(duì)其進(jìn)行抑制或?yàn)V波處理,從而提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。在巖土工程勘察過程中,清晰的信號(hào)能夠提供更多的信息,而模糊或不清晰的信號(hào)則無法準(zhǔn)確反映情況。通過對(duì)信號(hào)質(zhì)量進(jìn)行分析,可以評(píng)估信號(hào)的清晰度和解析度,進(jìn)而判斷數(shù)據(jù)是否可靠、是否能夠滿足巖土工程勘察的需求。信噪比是衡量信號(hào)中有用信息與噪聲信息之間關(guān)系的指標(biāo),高信噪比表示有用信息較多,而低信噪比則表示噪聲干擾較多。通過對(duì)信號(hào)的信噪比進(jìn)行分析,判斷數(shù)據(jù)的可靠性,并進(jìn)一步優(yōu)化勘察方案,提高勘察效果。
(二)信息數(shù)據(jù)的有效處理
在物探技術(shù)中,大量的信息數(shù)據(jù)需要收集、分析和處理,包括地下水位、電阻率、聲波速度等多種物理量的測(cè)量值。通過采用合理的數(shù)據(jù)處理方法,可以降低因噪聲、干擾等因素帶來的誤差,提高數(shù)據(jù)的精確度。同時(shí),對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和模型擬合,可以揭示地下介質(zhì)的內(nèi)在規(guī)律,為工程設(shè)計(jì)提供更加科學(xué)的依據(jù)。傳統(tǒng)的物探勘察需要耗費(fèi)大量的時(shí)間和人力進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和分析,而采用先進(jìn)的信息處理技術(shù),則可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化處理和大規(guī)模數(shù)據(jù)的快速分析,這樣不僅可以提高工作效率,也能更及時(shí)地獲取巖土地質(zhì)信息,為工程決策提供實(shí)時(shí)支持。
三、巖土基礎(chǔ)工程中常用的物探技術(shù)
(一)橫波反射物探技術(shù)
橫波反射物探技術(shù)是一種非破壞性的地球物理勘探方法,它利用地震波經(jīng)過地下介質(zhì)時(shí)的反射、折射、透射等特性,推斷地下層位和邊界的存在及其物理性質(zhì),其中,不同介質(zhì)的電性參數(shù)如表1所示。相比其他物探方法,橫波反射具有高分辨率、遠(yuǎn)距離傳播等優(yōu)點(diǎn),在巖土工程中的應(yīng)用主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
第一,利用橫波反射物探技術(shù)可以獲取土層厚度、巖層走向、斷裂帶位置等地下結(jié)構(gòu)的信息,這對(duì)地質(zhì)工程的設(shè)計(jì)和施工非常重要,可以為隧道、地下管線等工程項(xiàng)目提供可靠的地質(zhì)數(shù)據(jù)。第二,橫波反射物探技術(shù)通過分析波形特征和振幅變化,推斷地下巖土層的性質(zhì),如固結(jié)度、孔隙比、密實(shí)度等。這些參數(shù)對(duì)于土壤工程和基礎(chǔ)設(shè)計(jì)至關(guān)重要,幫助工程師合理選擇施工方法和材料。第三,橫波反射物探技術(shù)還可用于檢測(cè)地下水位的位置和深度,從而評(píng)估地下水資源的分布情況,這對(duì)于水利工程和地下水開發(fā)具有重要意義,可以指導(dǎo)井位布置和水資源的合理利用。第四,橫波反射物探技術(shù)在巖土工程中還可用于工程質(zhì)量的檢測(cè)和評(píng)估。通過監(jiān)測(cè)地下結(jié)構(gòu)的變化和異常,及時(shí)發(fā)現(xiàn)地下涌水、地層破裂等問題,保證工程的安全性。
(二)GIS勘察技術(shù)
GIS技術(shù)是一種將空間數(shù)據(jù)與屬性數(shù)據(jù)相結(jié)合的技術(shù),它可以對(duì)各類數(shù)據(jù)進(jìn)行集成、管理和分析。在巖土工程勘察中,通過應(yīng)用GPS定位技術(shù)和無人機(jī)影像獲取技術(shù),可以快速采集勘察范圍內(nèi)的土地利用、地形地貌、植被覆蓋等現(xiàn)場(chǎng)信息。通過將這些數(shù)據(jù)導(dǎo)入GIS系統(tǒng),高效地管理、存儲(chǔ)和檢索數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一化和協(xié)同化管理。同時(shí),GIS技術(shù)還可以進(jìn)行勘察區(qū)域的地質(zhì)地球化學(xué)數(shù)據(jù)分析。地質(zhì)地球化學(xué)數(shù)據(jù)是巖土工程勘察的重要依據(jù),通過將不同來源的地質(zhì)地球化學(xué)數(shù)據(jù)輸入GIS系統(tǒng),利用GIS技術(shù)強(qiáng)大的空間分析功能,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整合、疊加和分析,得出有效的結(jié)果。
(三)多道瞬態(tài)面波物態(tài)技術(shù)
多道瞬態(tài)面波物態(tài)技術(shù)是一種現(xiàn)代化的巖土勘察方法,被廣泛應(yīng)用于工程勘察領(lǐng)域。該技術(shù)結(jié)合了傳統(tǒng)面波法和瞬態(tài)信號(hào)處理技術(shù),能夠提供更準(zhǔn)確、更可靠的地下介質(zhì)參數(shù)信息。
該技術(shù)的基本原理是通過在地表布置多個(gè)傳感器,記錄并分析地震激發(fā)的多道面波信號(hào)。面波信號(hào)具有不同的傳播速度和振幅,可以反映地下各層介質(zhì)的性質(zhì)和結(jié)構(gòu)。在勘察過程中,采集和處理多道面波信號(hào),得到地下介質(zhì)的剪切波速度、剪切波衰減系數(shù)、壓縮波速度等重要參數(shù)。
在巖土工程中,該技術(shù)可用于地基承載力評(píng)估,通過分析地下介質(zhì)的特性和變化,判斷地基承載力的分布情況,為工程設(shè)計(jì)提供準(zhǔn)確的依據(jù)。同時(shí),它還可用于地下水資源勘察,通過測(cè)量地下含水層的傳播速度、衰減系數(shù)等參數(shù),揭示地下水文條件,為工程建設(shè)和水資源管理提供重要信息。此外,該技術(shù)在地震災(zāi)害評(píng)估和地質(zhì)災(zāi)害預(yù)測(cè)中也有廣泛應(yīng)用。通過實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)地下介質(zhì)的變化和動(dòng)態(tài)響應(yīng),人們可以提前預(yù)警地震風(fēng)險(xiǎn)和地質(zhì)災(zāi)害隱患,減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。
(四)探地雷達(dá)技術(shù)
探地雷達(dá)技術(shù)通過電磁波的輻射和接收,獲取地下結(jié)構(gòu)和地質(zhì)特征的數(shù)據(jù),從而對(duì)勘察人員進(jìn)行巖土分析和工程設(shè)計(jì)提供有力支持。
首先,探地雷達(dá)技術(shù)可以識(shí)別地下障礙物和管線。隨著城市發(fā)展,地下埋設(shè)了大量的管道和電纜,它們會(huì)對(duì)工程的施工和穩(wěn)定性產(chǎn)生潛在影響。通過應(yīng)用探地雷達(dá)技術(shù),勘察人員能夠精準(zhǔn)定位障礙物,并避免施工過程中的損壞導(dǎo)致的安全事故。其次,探地雷達(dá)技術(shù)可以確定地下土層及其性質(zhì)。土壤的密度、含水量、壓實(shí)程度等巖土層的特性對(duì)工程建設(shè)至關(guān)重要,使用探地雷達(dá)技術(shù),勘察人員可以快速獲得這些數(shù)據(jù),并繪制出地下剖面圖,以便更好地評(píng)估地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn),確定工程設(shè)計(jì)參數(shù)。最后,探地雷達(dá)技術(shù)還可以檢測(cè)地下空洞或裂隙。地下空洞和裂隙是潛在的災(zāi)害源,會(huì)對(duì)工程建設(shè)造成嚴(yán)重威脅。通過應(yīng)用探地雷達(dá)技術(shù),勘察人員精確地發(fā)現(xiàn)地下空洞或裂隙的位置和大小,從而采取地質(zhì)處理措施,確保工程的安全性和穩(wěn)定性。
四、巖土基礎(chǔ)工程中物探技術(shù)的發(fā)展前景
(一)數(shù)字化建模法的推廣及應(yīng)用
數(shù)字化建模法使用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)和軟件工具,將傳統(tǒng)的手工繪圖、紙質(zhì)文檔、人工測(cè)量等方法替代為數(shù)字化的數(shù)據(jù)采集、處理和分析過程,這極大地提高了勘察效率和精度,同時(shí)減少了人力資源和時(shí)間成本。
首先,數(shù)字化建模法提供了更全面、準(zhǔn)確的勘察數(shù)據(jù)。傳統(tǒng)的勘察工作需要依賴人工測(cè)量和手工繪圖,容易出現(xiàn)誤差和遺漏。而數(shù)字化建模法通過激光掃描、無人機(jī)攝影等先進(jìn)技術(shù),可以快速獲取高精度的三維模型和地形數(shù)據(jù),使勘察結(jié)果更加真實(shí)可信。其次,數(shù)字化建模法支持多學(xué)科數(shù)據(jù)集成和分析。巖土工程勘察需要考慮地質(zhì)、水文、地形等多項(xiàng)學(xué)科數(shù)據(jù),傳統(tǒng)的方法往往需要分別進(jìn)行采集和處理,而數(shù)字化建模法可以將各種數(shù)據(jù)集成,并通過三維模型的可視化和分析工具,實(shí)現(xiàn)多學(xué)科數(shù)據(jù)的交叉驗(yàn)證和綜合分析,提供更全面的工程決策支持。最后,數(shù)字化建模法還可以進(jìn)行虛擬仿真和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。在巖土工程勘察過程中,對(duì)地下工程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估十分重要。傳統(tǒng)方法通常需要進(jìn)行大量的物理試驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè),而數(shù)字化建模法則可以通過模擬真實(shí)的環(huán)境和荷載條件,進(jìn)行虛擬仿真和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,從而提前發(fā)現(xiàn)潛在的問題和隱患。
(二)計(jì)算機(jī)技術(shù)與勘察的緊密結(jié)合
計(jì)算機(jī)技術(shù)提供了高效的數(shù)據(jù)處理和分析能力。過去,勘察工作需要手動(dòng)收集、整理和分析大量的數(shù)據(jù),費(fèi)時(shí)費(fèi)力且容易出錯(cuò)。而現(xiàn)在,通過使用計(jì)算機(jī)軟件和數(shù)據(jù)庫,可以自動(dòng)化地收集、存儲(chǔ)和管理數(shù)據(jù),從而大大提高了數(shù)據(jù)的質(zhì)量和精確度。同時(shí),計(jì)算機(jī)還能進(jìn)行復(fù)雜的數(shù)據(jù)分析和模型計(jì)算,快速得出勘察結(jié)論和預(yù)測(cè)結(jié)果,計(jì)算機(jī)技術(shù)使勘察工作更加安全和便捷。
在傳統(tǒng)的巖土工程勘察過程中,工程師需要親自深入現(xiàn)場(chǎng)勘察,面對(duì)危險(xiǎn)和困難。而現(xiàn)在,通過使用無人機(jī)、激光掃描儀等現(xiàn)代化設(shè)備,對(duì)復(fù)雜的地形和地貌進(jìn)行高精度的三維掃描和測(cè)量,減少勘察人員面臨的風(fēng)險(xiǎn)。此外,計(jì)算機(jī)技術(shù)還使得勘察數(shù)據(jù)的傳輸和共享更加便捷,勘察人員可以通過互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程獲取和處理數(shù)據(jù),節(jié)省時(shí)間和精力。此外,計(jì)算機(jī)技術(shù)也推動(dòng)了巖土工程勘察的智能化發(fā)展。通過采用人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù),自動(dòng)識(shí)別和分析地質(zhì)樣本、圖像和視頻數(shù)據(jù),輔助工程師勘察和判斷。同時(shí),基于大數(shù)據(jù)和云計(jì)算技術(shù),建立龐大的地質(zhì)數(shù)據(jù)庫和專家系統(tǒng),提供全面、準(zhǔn)確的勘察參考和決策支持。
五、結(jié)語
物探技術(shù)的應(yīng)用為巖土工程提供了更準(zhǔn)確、更高效的數(shù)據(jù)支持,為工程設(shè)計(jì)和施工提供了更可靠的依據(jù)。數(shù)字化技術(shù)的普及與推廣,使得數(shù)據(jù)的采集、處理和分析變得更加智能化和自動(dòng)化,提高了勘察工作的效率和質(zhì)量。隨著物探技術(shù)與數(shù)字化的發(fā)展,巖土工程勘察能夠更準(zhǔn)確地了解地下土層的性質(zhì)、工程地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)的分布,并提前預(yù)測(cè)和評(píng)估工程風(fēng)險(xiǎn),這將為城市建設(shè)、交通基礎(chǔ)設(shè)施、能源開發(fā)等領(lǐng)域提供強(qiáng)有力的支持,保障工程安全,推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步。
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