韩云锋 杨鹏辉
(江西省地质矿产勘查开发局物化探大队,江西 南昌 330000)
关键字:水工环;地质勘查;勘查技术
改革开放以来我国城市化建设不断深入,全球经济一体化进程持续加快,为了确保社会经济效益发展情况稳定,就需要对当前土地资源开展合理规划利用,给社会发展提供基本活动空间保障,水工环综合了水文地质、自然环境、工程建设等多个学科,例如:水文地质勘测就是通过技术手段判断地下水分布情况与化学性质,并加以开发利用。提高水工环地质勘测数据精准度是落实区域合理规划的基础,如果前期勘测数据存在偏差会疏漏,就会导致后期资源利用混乱,不仅仅耽误工程建设进度与质量,同时还会对自然环境造成严重伤害。另外从人类生活居住环境来看,水文环境的优劣会直接影响到人类身体健康。从勘查技术应用效果能够知道,电法感应中很多勘查技术都是需要用设备仪器来增强电磁波转化效果,从而判断地质环境存在的问题。
卫星信号探测(RTK 技术) 是利用卫星收集数据,然后集中整合分析,减少以往分散检测的漏洞,提高数据传输的精准度,减少传送过程中出现的误差,避免卫星信号频繁受到外界因素的负面干扰。据工程行业数据表明,卫星信号探测技术能够通过建立勘测基地对动态水文情况采取深度研究,用实际数据强化技术应用的准确度,把数据通过通信设备传给流动基地。辅助勘探人员准确获取水文地质的坐标位置。而伴随着勘查技术的发展进步,RTK 技术在水利工程、环境污染及地贡灾害等方面的应用范围开始逐渐拓宽,这也成为了水工环地质勘察的重要手段。
遥感技术最早兴起在上世纪六十年代,技术原理基于电磁波理论,通过使用不同的传感器对目标反射的电磁波进行计算与成像。遥感技术可以从多种飞行器上获取目标地区的电磁波信息,分辨资源类别,也是基于航天技术与计算机技术共同发展出来的综合感测技术。当前遥感技术(rs 技术)已经在水工环地质的应用目前处于非常普遍的状态,它通过利用物体对差频的感知反射的图像来分析表面的动态变化,并准确地捕捉最新版本的影响。遥感技术在实际应用中具有极高的实用性,科学性和经济性,它能够在这个过程中提高信息的完整性,并且在增加存储空间的同时操作速度非常快。但是目前仍有存在一些问题有待改善,例如:模式识别不清就是其中有待解决的一个问题。
GPS 也就是常说的全球定位系统,通过卫星监测来反馈区域内水文地质条件,该技术在水文地质勘查中应用比较广泛。因为传统地质环境勘查时很容易受到工作环境、技术水平、设备仪器的限制,而利用卫星定位技术可以弥补这些遗憾,无论是角度测量、地质距离较长、数据精准度都能得到大幅度提升。GPS 技术在应用过程中,卫星定位可以对整个信号区域进行持续的转发,从而保证数据精准度,GPS 技术往往是首先对勘测地区的距离进行计算,然后将得到的内容整合成数据,加快勘探进度,目前随着我国科学技术的不断发展,城市化建设不断深入,GPS 有效性与精准度也在提高,在水工环勘查过程中发挥出更多作用,提高了地质勘查流程的科学化与现代化。
电磁漩涡勘探原理就是常见的TEM 技术,其应用原理与高频脉冲反射有相似之处,TEM 技术对于金属地质探测较为频繁,该方法基于电磁线圈瞬变电磁法演变而成。最早TEM 技术是对太空中的物质进行检测,经过长时间的发展与沉淀,当前技术水平已经较为成熟,并开始逐步应用在水工环地质勘探活动当中。相比较与GPS、GPR 等技术电磁漩涡勘探应用时间较短,但是成效却比较好,可分为电偶源法与垂直磁偶法,垂直磁偶法对我国城市水文地质勘查工程有很强的适应性,优势较多,例如:抗干扰能力强、地质条件适应效果强,对于一些自然条件较恶劣的环境也能保证数据检测的精准度。
高频脉冲反射地质勘查技术也被称为GPR 技术,属于雷达探测技术的一种,在进行水文地质勘查时加入GPR 技术能够帮助提高数据的精准性,目前在水文地质相关工作中具有重要作用。在实际应用时,技术人员首先利用设备天线对地下发送高频电磁波,然后高频电磁波会与地下环境形成脉冲,地下介质的差异性会导致电磁波发生波形、振幅的变化,然后天线接收到经过变化的电磁波,分析振幅频率就能够得到变化特点,从而来判断地下的空间情况与地质形态。该雷达探测技术能够帮助电磁波加快转化频率,及时掌握不同地质形态的反射脉冲。GPR 技术原理为声呐反应,当前计算机技术发展速度较快,将GPR 技术和计算机显示器有效联系起来,技术人员能够及时通过图形监测得到清晰数据,例如:地下岩石的形态、地下岩土颜色等等,并根据数据绘制出水文地质图表。但是从实际应用情况来说,GPR 技术仍存在一定技术漏洞,因为雷达探测范围限制,所以GPR 技术无法实现远距离探测,如果一旦距离较远,电磁波脉冲就很容易受到外界因素影响而发生变化,造成图形建模不准确等问题[2]。
综上所述,随着我国科学技术的提高,水工环勘探技术应用也越来越成熟,推荐技术的现代化发展能够减少人力资源浪费,针对不同工程建设情况制定对应勘探计划,优化反馈数据精准性,为后期工程顺利施工提供科学参考意见,保证工程设计人员能够全方位把控地质情况,作出正确判断。