1、調查地質災害的方法
①瞬變電磁法。這種方法原理上是指以不接地線為載體,將脈沖電磁場直接傳輸到地下,利用接地電極觀察脈沖電磁場休息期間地下半空間二次漩渦場的變化。該方法的優點是具有較高的分辨率,其檢測深度比其他方法大,檢測效率高,廣泛應用于巖土工程災害檢測工作。
②高密度阻力法。該方法通常主要用于深度較淺的巖土地下水系統,通過對巖土體具有導電性差異的特征的運用,其調查結果也有效。
③視電阻率法。這種方法原理上是判斷巖土工程區域內的導體性質,進行圈定。例如巖土工程由于金屬含量相對較高其空氣的密度也更高,但空氣是高阻的絕緣體,其他的地質基本都是塊狀的硫化物,導電性能良好,所以電阻率也很低,這一方法能夠按照區域導電的性質,快速的判斷出每個部位地質情況。
④瑞利面波、地質雷達物探法等,這些方法的應用,能夠實現在巖土工程的地質災害勘察中,對50m深的地下空區、地下溶洞以及地下管道之類的區域是否有地質災害存在進行探測,并且能夠有較為明顯的作用和效果。
2、地球物理和地球化學勘察技術互補法
為了能夠快速及時的對巖土工程地質情況進行了解,對于各項技術方法的綜合采用能夠深入至巖土工程具備嚴重復雜性的地質之中,與各區域中對地質的含量和類型等進行預測。在大范圍的巖土地質條件下,地球物理勘探利用磁、重、電法的圈定能力具備獨特的優勢,但如果遇到隱伏的地質,對邊界和深入的圈定準確率將大打折扣。因此,采用地震調查技術,正確圈定地質伸出的結構界限,巖土結構的部分需要采用滲透力強的化學調查技術方法。反過來,巖土地質結構情況不能夠全面了解,則要采用地震勘察和地球物理勘察輔助化學勘察技術方法。
3、GPS感應系統信息采集方法
GPS是一種全球定位系統,其原理是利用衛星的無線電導航定位功能,導航和定位世界的任何位置,建立三維數據坐標,為我們提供準確的區域位置。巖土工程的地質調查主要由信號接收器、導航星座、地面通信網絡、地面控制中心構成,該系統是GPS感應系統的心臟部分,連接異地之間的信號。
②建立監控系統,分別由標準站、監控中心、現場分控站、移動站、網絡直播站等組成,對巖土工程地質勘察進行實時監控,檢查是否有可能引發地質災害,及時采取防范措施。
③在利用GPS采集信息的過程中,我們需要重點分析礦物的物理結構和化學成分的穩定性,同時用波譜儀測量礦物的光譜曲線,并與數據資源庫的光譜進行比較分析,然后準確判斷巖土工程的地質狀況。
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