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时间:2020-07-11 作者:admin
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[摘 要]随着科技的不断发展,水文地质、环境地质、工程地质勘查工作已经发生了重大的变化,越来越多的新的科技成果被应用到水工环勘察工作中,显著增加了水工环地质勘察工作的政率.论文对水工环地质勘查工作的重点以及勘察工作中应用到的新技术进行了分析和研究.

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[中图分类号]P624[文献码]B[文章编号]1000-405X(2013)-6-105-2

随着科技的不断发展,人们对地质勘察事业的重视程度越来越高,我国地质事业取得了较大的进步和发展,其为我国的社会经济发展做出了巨大贡献.随着社会主义市场经济的逐渐成熟,各个行业都面临着较大的竞争压力,我国地质事业面临着矿产资源枯竭、地质找矿成果不显著、地质开采不善破坏生态等诸多压力和挑战,在当前的发展形势下,我国水工环地质勘察工作要找准重点,对勘查技术要加强研究与应用,以推进勘察工作的顺利进行.

1水工环地质勘察工作的现状与工作重点探析

目前,我国地质勘察相关单位加强了对地质找矿工作的改革与发展进度,在“建立大地质、大服务”理念的指导思想下,要求水工环地质勘察工作突破“墨守成规、安于现状”的旧的思想观念,冲破传统勘察工作理念的束缚,寻找一条新的发展路子以及工作模式,不断提升地质勘察的能力,以实现地质找矿、提升服务的目标,要保证水工环地质勘察工作的顺利进行,就必须明确勘察工作的重点,推动勘察事业的顺利发展.

(1)开展水文地质勘察工作的重点

随着整个社会人口的不断增多.对用水的需求越来越大,如果水文地质环境恶化,地下水生态平衡遭到破坏,那么人们的生活将受到严重影响,因此,在进行水文地质的勘察工作时,须对地下水的埋藏条件、当地主要水层的富水程度进行仔细勘察,对地下水水源的分布位置、地下水附属区域范围进行仔细计算和评价,勘察工作还需要对地下水开发利用的主要条件、水源开采后对当地的地质环境存在何种影响进行全方位的预测.


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(2)环境地境的勘察重点

随着近年来生态环境的恶化趋势越来越严重、自然灾害的频繁发生,在勘察中应对区域环境的质量做出整体的开发趋势预测与综合评价,对重点防护地区加强环境地质的调查,避免在生态环境脆弱的地区进行开发或建设.

(3)开展工程地质勘察工作的重点

工程地质勘察工作对后期展开工程建设具有重要的指导意义.工程地质勘察工作的特点在于危险性较强、地址问题隐蔽性较强,区域内的滑坡、泥石流、地震等都会对工程的安全建设和安全使用产生影响,工程地质勘察工作的重要意义也正在于此.在勘察过程中,应抓住重点进行勘察,如对区域内的地质构造特点,地震活动情况,活动构造加强等加强勘察,准确而客观地评价当地地壳的稳定性,还要对勘察区域岩土的岩性、地壳时代、岩土的成因等工程地质的特性,准确划分工程地质的类型,对地基稳定性做出准确评价.

2水工环地质勘察工作中的新技术的分析

在当前水工环地质勘察工作中,GPS-RTK技术已经得到了十分广泛的应用,GPS-RTK技术应用于水工环地质勘察工作中,能够对外业的测量一步到位,节省大量不必要的勘察时间,进而减少外业勘察工作量,缩短勘察的工期和时间,提高地质勘察工作的工作效率.

2.1GPS-RTK新技术应用的基本原理

2.1.1GPS技术的基本应用原理

GPS卫星定位基本原理内容为:将无线电的信号从地面的发射台发射到太空卫星,在卫星导航的定位系统中,利用无线电的测距原理.对卫星所在的位置利用超过三个地面位置点的变会进行确定,反过来,要确定地面上某一求知的点,也叫以利用三颗以上的太空卫星进行交会定位.进行地质勘察中实时动态测量所包含的根本工作方法在于:将GPS接收机安装于基准站之上,对GPS进行连续的观测,利用无线电传输装置来实时发送卫星对观测到的数据,在观测站内,GPS接收机对GPS卫星的信号进行接收,再通过无线电信号接收装置对基准站获取的转换参数以及观测数据进行传输,在GPS技术应用技术原理的指导下,对基准站获取的基线向量进行验算,对需要得出的三位坐标进行精确的计算以及显示.

2.1.2RTK技术的基本应用原理

RTK,义被称为实时动态测量系统.RTK技术是当下数据传输技术与GPS技术结合的产物.RTK技术也是GPS测量技术一个全新的突破,GPS技术的基本应用原理为:将一台GPS接收机安置在基准站之内,对接收机可见的GPS卫星保持连续观测的状态,利用无线电传输设备将观测到的数据情况实施传输给地面用户观测站,在观测站内,GPS接收机以便接收GPS卫星传输回来的信号,一旦通过无限电接收装置来对基准站发回的观测数据进行接收,接着以相对定位原理为依据,立即测算出整周模糊度的未知数值,将用户站的坐标进行精确的显示,如此,有了定位计算的结果,就可以对用广站、基准站的观测结果的精确程度进行确定,最终确定解算的结果是否有效,以便减少多余的观测数值,降低勘察时间,提高水工环地质勘察的工作效率.

RTK技术主要是从载波相位测量出发所研发出了的实时差分的GPS测量的技术,RTK实时动态测量系统通常是由三大部分组成的,包括了软件系统、数据传输装置以及GPS接收装置.

2.2GPS-RTK新技术应用

2.2.1在水工环地质勘察中应用GPS―RTK技术的优势所在

(1)保证精确的定位.一旦完全符合RTK技术应用基本的工作条件,则在定位中就不会存在较大偏差,而存一定的工作范围内(通常情况为5千米),RTK技术的高程、平面精度等能精确到厘米.

(2)较高的作业效率.在常见的地势地形中,RTK能对5千米之内的半径完成测量工作,且较之传统的测量,RTK的控制点数量大大降低,且只需一人操作即可,各个放样点仅需停留1.2秒.(3)可进行全天式作业.GPS―RTK技术需要两个放样点间能进行光学通视,只要满足了“电磁波、对空通视的要求”即可,因此较之传统的勘察工作,其阻碍因素较少,这一技术几乎进行的是全天式的作业.


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(4)自动化作业模式,拥有较高的集成化种度.GPS―RTK技术可以胜任多种测绘外业,流动站内应尽量高效的手持操作收的手簿这样利用其内设的专业软件则能够自动实现测绘,也可以减少认为的误差,提高作业的精度和椎确度.

2.2.2应用实例

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GPS―RTK技术经过不断的发展和应用改进,已经在实践中被证明应用于水工环地质勘察工作中具有较多的用途.这些主要用途的内容包括了:在工程地质勘察中对隧道、地下埋臧物、岩溶等情况的调查;在水文地质中可用于调查浅部地下水的位置和环境等.

如对某一区域的水文地质进行勘察,在特定地层的雷达反射的图像特征中反映出来的平均综合计时通常情况下度雷达相同的定义,其实质上是指在雷达剖面资料中,人的肉眼能够见到的反射波的不同的组合形式,在进行雷达资料的观测时,能够是雷达产生相应且形成了某种特征效应,这就是地质中的结构特征以及地质构造所能够产生的影响,这些结构特征的名称由来与雷达的相位元素一致.国外地质勘察工作中,多应用了GPS―RTK技术对不同的水文地质目标进行成像,这一技术也可以用于评价水文地质目标特征具有的可能性.

3结语

在进行水工

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