滑微微
(身份证号:341204198806062668)
地质雷达在环境工程中的应用分析
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随着经济与科学技术的迅速发展,地质雷达在环境工程中的应用范围变得愈加广泛,同时也带来了很好的效果。本文就针对目前地质雷达在我国环境工程当中的主要应用进行了系统性的分析,以备相关人士参考。
环境工程;地质雷达;应用
地质雷达实际上是一种原位探测技术,该技术的应用具有抗电磁干扰能力强、破坏性低以及工作适应能力强等很多特点,可是因为电磁波在探测介质中传播的有耗性和各介质层不均质性,因此其更多的规律性特点还需要相关技术人员予以深入性探索和研究。
1.1 锁定地下掩埋垃级的所在区域并分析出其准确掩埋深度。与那些尚未被扰动的围岩相比较来讲,地质雷达在地下掩埋垃圾场调查方向上的应用有三个突出性的差异性特征。第一,不同类型的反射波能够替代常规地层上固有的连续的反射信号。第二,一般条件下地下掩埋垃圾场中都会包含一些金属物和其他物体,一旦遇到这些元素地质雷达的运行记录上就会呈现出很多点状反射体特有的双曲线型异常图像。第三,地下掩埋垃圾场所在地点的土体的电导率基本上都会比常规围岩高一些,所以在地质雷达记录中常伴随着更强程度的衰减。
1.2 针对污染源的扩散范围及对周围介质的污染情况进行估算和分析。地下掩埋的垃圾场当中,污染物质向周边的扩散基本上都会使扩散介质离子的浓度升高,继而使其电阻率降低。在这种情况下,地质雷达检测所呈现出的图像信息就会表现为反射信号强烈衰减。所以,以地质雷达信号的衰减程度为根据就能够针对地下掩埋垃圾场中污染物质的扩散程度予以估算和分析。
1.3 联合其他手段在垃圾场选址过程中进行场区地质构造及水文地质条件的考察。一般情况下垃圾场区的所在位置应具有一定深度的地下水位,同时还需要有稳定的地质构造,并且存在较大的粘土隔水层,而地质雷达有着很强的高分辨能力,这一点特征正好适合与一些其他手段相结合,并应用于垃圾场的选址与周边环境勘察工作中。
随着世界性经济的发展,中国的工业化发展进程也随之不断加速,而工业的发展必然会有一些工业废水以及废气等产生,从而从不同程度上对我国的生态环境造成影响。基于此,我们有必要针对相关地区地下水的污染范围予以进一步明确,继而为后续的地下水污染处理工作提供有效的数据支持。一些西方国家已开始将地质雷达引入了对地下水污染情况的检测研究中,发现污染后的水源相比于常规水源其电阻明显较高,因此地质雷达所显示出的图像信息也就随着产生相应的差异。荷兰也对此进行了大量研究,结果表明,对于地下40 m以内浅层区进行成像时,地质雷达的应用具有投入小、实用性强等特点。
想要保证农业以及地质勘查等相关工作更好的进行就要做好土壤湿度的检测,虽然土壤检测方法有很多种,但是大多数都存在一定的缺陷。国外专家在不同土壤和岩性条件下所展开的地质雷达性能测试实验获得了大家期待的效果,实验表明,电磁波的传播速度能够准确反映出土壤湿度变化,因此可以将其应用于介质中的水分含量检测工作中。但是为了准确地测定地波的传播速度,需要合理的选择接收天线与发射天线之间的距离,距离过小会导致地波识别难度的增加,而距离过大则会导致地波信号过弱而无法观测。
针对古建筑保护的应用方面,应用地质雷达可以对各类古建筑的一些信息进行有效明确,例如建筑物的内部结构、建筑墙体可能产生的裂缝和孔洞以及建筑物外表的受损情况等,同时还可以通过地质雷达的透射检测手段获取古建筑内部的水分含量参数。古建筑内部的湿度变化情况对其维护措施的展开具有特别重要的意义,可是应用一般测量方法根本无效。而地质雷达设备发出的信号在介质中的传播速度可以随内部湿度的增加而逐渐减弱,因此技术人员就可以根据信号的减弱程度和规律分析和计算出古建筑内部的湿度。总的来讲,在考古工作中应用地质雷达进行探测能够有效保证文物和古迹不受损坏。同时在进行地下古城以及古墓的址挖掘工作过程中,应用地质雷达可以准确探测出目标的大致方位与建筑结构。除此之外,在考古部门进行地表古建筑以及壁画等重点文物的发掘和维护工作时,也常常用到地质雷达技术,可用它来探测这些古建筑遗迹表面风化侵蚀深度及其程度。
综上所述,地质雷达实际上是一种原位探测技术,该技术的应用具有抗电磁干扰能力强、破坏性低以及工作适应能力强等很多特点,可是因为电磁波在探测介质中传播的有耗性和各介质层不均质性,其更多的规律性特点还需相关技术人员予以深入性探索和研究,并且在开展专项研究的过程中防止自身受到主观因素影响,从而促进地质雷达得以更好的应用和发展。
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