錢振義,韋憶涵
(江西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局九一六大隊(duì),江西 九江 332100)
隨著地質(zhì)勘查技術(shù)的不斷創(chuàng)新,進(jìn)一步提升了勘查工作效率與精準(zhǔn)度。因此,加強(qiáng)不同勘查技術(shù)的研究,對(duì)于提升地質(zhì)環(huán)境保證勘查工作的有效開展具有重要的意義。因此,需給予重點(diǎn)關(guān)注。
隨著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,城市化進(jìn)程加快,城市人口密集,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)日益頻繁,環(huán)境和資源問題面臨巨大挑戰(zhàn)。城市化進(jìn)程不斷加快,原有地質(zhì)調(diào)查的內(nèi)容和地位發(fā)生了變化,城市環(huán)境調(diào)查和垃圾填埋場(chǎng)地質(zhì)調(diào)查有所增加,水文環(huán)境地質(zhì)調(diào)查也擴(kuò)大到更高水平[1]。
遙感技術(shù)又被稱為RS,重點(diǎn)是用于資源地質(zhì)的監(jiān)測(cè)、地質(zhì)勘探與防御自然災(zāi)害等領(lǐng)域。
伴隨著電腦科技的迅速崛起,遙感科技也由簡(jiǎn)單化的波段逐漸向多源遙感技術(shù)發(fā)展,而且在成像與分辨率這兩個(gè)主要的方面都有質(zhì)的飛躍,其起到的重大價(jià)值需要我們不斷的去發(fā)掘。
相較于人為的勘測(cè)與偵查,此科技的幾大優(yōu)勢(shì)如下:第一,搜集信息用時(shí)較短,能夠?qū)崟r(shí)實(shí)行動(dòng)態(tài)解析;第二,不會(huì)容易受到地面情況的影響,能夠有效規(guī)避人員傷亡的情況出現(xiàn);第三,能夠收集到更多的信息數(shù)據(jù);第四,能夠勘探到的區(qū)域比較大等無法取代的優(yōu)勢(shì)。但是其也有一些缺陷,就是在電磁波譜內(nèi)只呈現(xiàn)地物由可見光至微波段電磁波譜的輻射特征,而不會(huì)呈現(xiàn)地物的其余波普段的特征,另外其重點(diǎn)呈現(xiàn)的是接近地面的情況、區(qū)域與運(yùn)動(dòng)狀況等,其和科學(xué)探究中持續(xù)性的向地下更深處探究有著一定程度的矛盾性。
全球定位技術(shù)又被稱為GPS,在進(jìn)行水工環(huán)地質(zhì)的勘測(cè)工作過程中,需要采用全球定位程序來借助衛(wèi)星與有關(guān)的通信設(shè)施,對(duì)于勘測(cè)期間用到的信息數(shù)據(jù)進(jìn)行細(xì)致化的整合,最后明確出精準(zhǔn)的方位,為勘測(cè)工作者帶來工作上的便利性。
此程序的整體精準(zhǔn)程度非常好,可以進(jìn)行一天24小時(shí)不斷的工作,不但省掉了大部分人力,也使得在勘測(cè)數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)投放的工作人員減少了很多。在進(jìn)行水工環(huán)地質(zhì)的勘測(cè)過程中,相關(guān)技術(shù)人員能夠采用全球定位系統(tǒng),搜集勘測(cè)范圍中的環(huán)境信息數(shù)據(jù),然后把搜集到的信息傳送給地上工作者,從而為水工環(huán)地質(zhì)勘測(cè)活動(dòng)的順利實(shí)施打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
在運(yùn)用全球定位系統(tǒng)進(jìn)行勘測(cè)期間,可以細(xì)致化的勘測(cè)硝化纖維廠對(duì)周圍區(qū)域生態(tài)的地質(zhì)污損狀況,然后借助于吉爾霍夫疊加法,解析與整合搜集到的信息數(shù)據(jù)材料,將此作為基礎(chǔ),然后對(duì)三維立體雷達(dá)圖實(shí)施創(chuàng)建,最后明確出受到硝化纖維污損的詳細(xì)方位,使得環(huán)境整治與項(xiàng)目的人力、財(cái)力等資金的投放大幅度降低。
雷達(dá)探測(cè)技術(shù)又被稱為GPR技術(shù),其重點(diǎn)是運(yùn)用電磁波于巖體上的傳輸和反射,然后依照傳輸時(shí)速與反射脈沖波的行進(jìn)時(shí)長(zhǎng)來實(shí)施監(jiān)測(cè)的一種模式。其在進(jìn)行活動(dòng)時(shí)的原理是高頻率的電磁波用寬頻帶脈沖的方式經(jīng)過發(fā)射天線進(jìn)行反射,然后通過目標(biāo)對(duì)象進(jìn)行反射和透射,最后由接收天線進(jìn)行收集,其擁有分辨率高、沒有破損、效率高和較好的抗干擾功能等優(yōu)勢(shì)。如果從短距離的探測(cè)來講,地質(zhì)雷達(dá)勘探技術(shù)是勘測(cè)精準(zhǔn)度和分辨率最好的探測(cè)方式。
因?yàn)槭艿降貏?shì)、地形的干擾,在進(jìn)行地面勘探過程中,精準(zhǔn)合理的選取出一個(gè)或者多個(gè)科學(xué)的探測(cè)路線顯得特別重要,這時(shí)候我們需要相關(guān)技術(shù)工作者對(duì)探測(cè)區(qū)域?qū)嵤┈F(xiàn)場(chǎng)的勘測(cè),也為了更為有效的明確帶面以下巖體的構(gòu)造,通常來講,針對(duì)同一個(gè)勘探線路必須實(shí)施來回式的探測(cè),如此操作的精準(zhǔn)度會(huì)更好,但是會(huì)影響到探測(cè)的深度;針對(duì)隧道中的掌子面來講,此科技重點(diǎn)針對(duì)挖掘處前面的巖溶、地下水、斷層的破損區(qū)域、節(jié)理密布區(qū)域?qū)嵤┛睖y(cè),因?yàn)楦鞣N介質(zhì)的電性差別與介電常熟的差異,容易出現(xiàn)不一樣的電磁波,導(dǎo)致出現(xiàn)不一樣的相位、頻率和振幅等等。在進(jìn)行探測(cè)期間運(yùn)用剖面的方式,也就是發(fā)射天線與接收天線用固有的距離順著測(cè)線進(jìn)行同步移動(dòng)的探測(cè)方法,在高頻電磁波于介質(zhì)內(nèi)進(jìn)行傳輸時(shí),其傳輸路線、電磁場(chǎng)的強(qiáng)弱程度與波形會(huì)跟著經(jīng)過的介質(zhì)的電性質(zhì)與幾何的形態(tài)而發(fā)生改變,如此經(jīng)過對(duì)時(shí)域波形的收集、整理與解析來推斷挖掘面的前面位置是不是有巖溶、斷層破碎帶和軟弱夾層等不勻稱的地質(zhì)存在,一般來講,于掌子面安置兩條測(cè)線,然后于圍巖差的隧道安置多個(gè)測(cè)線之后估測(cè)出的精準(zhǔn)程度會(huì)更高,但是因?yàn)槭艿藉^桿、施工時(shí)的振動(dòng)和測(cè)線部分的平整程度的干擾比較嚴(yán)重,需要盡量的減低噪音的發(fā)生。
大部分水工環(huán)地質(zhì)勘查所獲得的衛(wèi)星數(shù)據(jù)具有極高的參數(shù)與誤差,同時(shí)載波相位策略誤差已具有較高的數(shù)值,直接影響到勘查工作的精準(zhǔn)度。為了有效的避免此類狀況需采用實(shí)時(shí)變化差分技術(shù)最大限度的降低誤差值,實(shí)現(xiàn)厘米級(jí)別。在此過程中,主要包含位置差分、相位查分以及偽距差分。通過此技術(shù)能夠更好的防治地質(zhì)災(zāi)害并避免環(huán)境污染,具有加強(qiáng)的檢測(cè)功能。
電法主要包含高密度電法與激發(fā)勘查測(cè)量。由于水工環(huán)地質(zhì)勘查工作大部分在野外,前者能夠更好的滿足復(fù)制環(huán)境需求,因此,在勘查工作當(dāng)中應(yīng)用比較普遍。其可以自動(dòng)采集信息,并保證數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)度。
在遙感影像畫面中不一樣的地物在畫面特性上擁有相對(duì)的差別,科研工作者把此類特性稱作遙感影像解譯標(biāo)識(shí),此類解譯標(biāo)識(shí)大致分為直接性與間接性兩大類,其中的直接解譯標(biāo)識(shí)能夠針對(duì)地物訊息遙感畫面的各種特性實(shí)施直接的映射,重點(diǎn)包含色調(diào)、大小、紋路、圖形和形狀等;其中的間接解譯標(biāo)識(shí)可以針對(duì)地物訊息遙感畫面的各種特性實(shí)施間接性的映射,把其當(dāng)成重點(diǎn)根據(jù)能夠?qū)ζ湟酝獾牡匚锏挠嘘P(guān)訊息實(shí)施科學(xué)的估測(cè),從而為水工環(huán)地質(zhì)勘測(cè)活動(dòng)帶來更多更有效的數(shù)據(jù)訊息作為支撐基礎(chǔ)。
總之,先進(jìn)勘查手段是水工環(huán)地質(zhì)勘探持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。因此,加強(qiáng)勘查技術(shù)研究非常重要。因此,本文主要分析新入調(diào)查技術(shù),為有關(guān)人員提供具體參考資料。