试议综合物探方法在隧道侦查中应用

试议综合物探方法在隧道侦查中应用

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1、试议综合物探方法在隧道侦查中应用  【摘要】本文首先介绍了综合物探方法,在此基础上对综合物探方法的原理及综合物探方法的选取做了相应的简述,并且重点的讨论了应用综合物探技术在隧道侦查的必要性及隧道侦查中的常见物探方法。本文的探讨对综合物探方法的应用及和隧道侦查都有推动作用。【关键词】综合;物探方法;隧道;侦查;应用中图分类号:U45文献标识码:A文章编号:一、前言目前我国的综合实力不断发展,各行各业日新月异,在新时代的要求下,我国各项事业都蓬勃发展。隧道是一些工程的基础项目,隧道的好坏关系到工程项目的质量、使用寿命及施工人员的安全,因此,应该更加关注隧道工程。隧道的侦查

2、方法很多,综合物探方法是隧道侦查中很有前景的侦查方法,我们应该努力学习其相关知识,加强对综合物探方法的应用。二、综合物探方法简介7近些年来,为了解决近地表地层的各种地质灾害的调查问题,人们经过不断努力,深入研究,推出了多种行之有效的地球物理探测方法。这些方法各具特色,各自从不同的方向出发,通过不同的手段,解决不同的问题,给各种地质灾害的调查工作奠定了坚实的基础,下面简单介绍几种探测方法。1、地震横波反射勘探横波勘探起步较早,但应用较少。近些年来,随着浅层探测任务的增多,对浅层勘探的分辨率要求越来越高,横波勘探才得以广泛应用。由于横波频率低、速度低、波长短,对地层的分辨

3、率高,而且不受地层含水的影响,因此适合于对近地表地质体及各种地质灾害的探测。2、地震映象技术地震映象技术又称最佳偏移距技术,是最近几年才发展起来的一种新的浅层地震勘探技术。由于该方法施工简便,资料处理方法简单,分辨率高,抗干扰能力强,比较适合于近地表的浅层地震勘探,尤其适合浅海及江、河、湖等浅水域的水下浅层地震勘探,是一种解决浅层地质问题的有效方法。近些年来,随着适用于地震映象的仪器出现,大大提高了工作效率,促进了地震映象技术的应用。3、地质雷达地质雷达是利用高频电磁波(工作频率”#$%&!’(%&)以宽频带短脉冲形式,由地面通过发射天线送入地下,经地层或目的物反射后

4、返回地面,为另一接收天线所接收。电磁波在介质中传播时,其路径、电磁波强度与波形将随所通过介质的电性质及几何形态而变化。74、井间电磁波层析成像(CT)井间电磁波层析技术是利用井间透射电磁波测量数据,依照一定的物理和数学关系通过计算机技术揭示物体内部物理量的分布,最后以图像的形式表现结果。电磁波实际测量的是波动过程沿射线路径对介质吸收系数的积分结果,当同一平面内密集的平行射线簇对研究区域进行了全方位扫描后,便可把所有的投影函数依Radon反变换的关系组成方程组,经反演计算重建出介质吸收系数的二维分布图像。5、高密度电法勘探原理高密度电阻率法的物理前提是地下介质间的导电性

5、差异,和常规电阻率法一样,它通过A、B电极向地下供电,电流为I,然后在M、N极间测量电位差△U,从而求得该记录点的视电阻率ps=K△U/I。三、各种综合物探方法的原理1、浅层地震勘探原理浅层地震勘探是工程地质勘查中的一种重要手段,其特有的高分辨率特性有利于确定地层界面、基岩起伏变化的形态和地层的弹性波速度。它利用人工方法(如爆炸、敲击等)产生振动(地震),研究振动在地下的传播规律,以查明地下地质情况的一种勘探方法。2、探地雷达勘探原理7探地雷达简称GPR,是一种对地下的或物体内不可见的目标体或界面进行定位的电磁技术。探地雷达利用高频电磁波以宽频带脉冲形式,由地面通过天

6、线定向送人地下,经存在电性差异的地下地层或目标体反射后返回地面,被另一天线所接收。电磁波在介质中传播时,其路径、电磁场强度与波形的处理和分析,可确定地下界面或地质体的空间位置及地下介质的结构。3、TSP203基本原理TSP是瑞士安伯格测量公司于20世纪90年代研制开发的一套超前预报系统,属多波分量高分辨率地震反射波探测技术。该系统能长距离预报地下施工的地质情况变化,在围岩较好地段可测出前方100~200m范围内的岩层分界面、岩层的物理性质、断层等;围岩完整性较差时,预测范围在50—100m之间。该系统探测的基本原理是应用了地震波的反射波原理(主要是联合纵波和横波的地震

7、勘探)。地震波是由特定位置进行小型爆破产生。4、瞬变电磁法(TEM)基本原理7TEM方法是一种时间域电磁法。它是利用阶跃波形电磁脉冲激化,利用不接地回线向地下发射一次场,在一次场断电后,地下介质就会产生感应二次场,由于良导电介质内感应的热损耗,二次场大致按指数规律随时间衰减,形成瞬变磁场。二次场主要来源于良导电介质内的感应电流,因此它包含着与地下介质有关的地质信息。二次场经过接收回线观测,对所观测的数据进行分析和处理,据此,可解释地下介质及相关物理参数。四、综合物探方法的选取1、高密度电阻率法仍属于电阻率法的范畴,但其具有观测精度高、数据采集量大、地

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