工程物探常用方法及技术
物探工作方法技术

1:5000激电中梯剖面测量1:5000激电中梯剖面测量采用长导线,针对重要异常带、矿化带进行,为寻找隐伏矿提供依据。
1、1:5000剖面敷设剖面端点用全站仪或GPS RTK布设,用木桩标记;测点采用GPS RTK分段控制、罗盘定向、测绳量距布设,用带有编号的红布标记。
质量检查按“一同三不同”的原则进行,检查点在空间上、时间上大致均匀,总检查量不低于5%,精度要求达到“B级”精度要求,即在相应比例尺图上平面点位限差<±2.5mm,点位中误差不超过12.5m;相邻点距误差限差10%,均方相对误差不超过5%。
2、野外工作方法激电剖面法采用中间梯度装置,AB=1200米,MN=40米,点距=20米。
采用时间域激电测量,正反向标准直流脉冲供电,脉冲宽度2秒。
以上参数可根据野外实际情况,通过现场试验进行适当调整。
激电观测参数为一次电位Vp、供电电流强度I及视充电率Ms,计算视电阻率ρs。
观测时,测量电极MN在供电电极AB的2/3区间移动,旁线距小于AB/5。
全区装置大小、观测参数设置应保持一致。
一条剖面不能在一个供电装置内完成时,每个装置接头处应有三个以上的重复观测点。
供电电流应使二次电位观测值大于最小可靠值,一般应使一次电位观测的观测值绝大部分在30mV以上。
野外要经常检查仪器、导线的漏电情况,对突变点、异常点应进行重复观测和加密观测,确保观测数据可靠。
3、电性参数测定电性参数测定主要采用露头法测定,有条件时,应采集一定的岩矿石标本,用标本法测定,并分别统计。
每类岩(矿)石标本不少于30块,参数测定的质量评定应以采用某一种岩性测定的全部标本检查结果来衡量,即用基本观测统计出来的常见值与检查观测结果统计出来的常见值相对误差不得超过20%。
4、质量标准视电阻率观测精度(<±7%),视充电率观测精度(<±12%),达到B 级精度;电性参数总平均相对误差≤±20%。
5、执行标准《时间域激发极化法技术规定》(DZ/T 0070-93);《物化探工程测量规范》(DZ/T0153—95)。
工程物探方法技术研究PPT课件

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04
总结词
随着科技的进步,高精度探测技术已成为工程物探的重要发展方向。
详细描述
高精度探测技术利用高分辨率的传感器和先进的信号处理技术,能够更准确地探测地下结构和异常,提高探测精度和可靠性。
多方法综合应用是工程物探技术的另一个重要趋势。
总结词
通过将多种物探方法(如地震、电法、磁法等)结合起来,可以充分发挥各种方法的优势,提高探测效果和可靠性,更好地解决复杂的工程问题。
总结词
详细描述
工程物探的应用领域
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03
矿产资源勘探
工程物探方法技术广泛应用于矿产资源勘探领域,通过探测地下岩层的分布、性质和结构,确定矿产资源的埋藏位置和储量,为矿产开采提供重要的基础数据。
石油和天然气勘探
利用工程物探方法技术可以确定油气藏的位置和分布,评估油气资源的开发潜力,为石油和天然气工业提供关键的决策依据。
工程物探方法技术还可以用于文物保护领域,通过评估文物遗址的保存状况和保护需求,为文物保护和修复提供技术支持。
文物保护
考古探测
环境监测与评估:工程物探方法技术可以用于环境监测与评估领域,通过监测土壤、地下水和地表的污染状况和分布情况,评估环境污染的程度和影响,为环境治理和修复提供技术支持。
工程物探技术的发展趋势
定义
工程物探具有非破坏性、信息量大、精度高、探测速度快等优点,广泛应用于地质工程、资源勘探、环境监测等领域。
特点
保障安全
工程物探可以提前发现地质结构中的隐患,为设计和施工提供依据,有效避免工程事故的发生。 Nhomakorabea提高效率
通过工程物探,可以快速了解地下地质结构和资源分布情况,减少盲目施工和资源浪费,提高工程效率。
工程物探技术方案

工程物探技术方案一、前言工程物探是指利用地球物理、地球化学、卫星遥感和地质勘探等技术手段,对地下的成土、岩石、岩土工程和地下水等进行探测、勘探和评价的一门综合技术。
其研究目标是为了对地下构造、地质体、地下水、地下储存等进行合理的探测、分析和评价,以支持地质灾害防治、地下资源勘探开发和地下工程建设等工作的进行。
在以往的工程物探技术方案中,针对不同的地质地貌情况,采用不同的物探技术手段。
本文将从地球物理勘探、地球化学勘探和卫星遥感技术方面,提出一套综合应用的工程物探技术方案。
二、地球物理勘探技术地球物理勘探是指利用地球物理勘探设备和方法,对地球体内各种物理场的异常进行探测、观测和测定的一种地质勘探方法。
在工程物探中,地球物理勘探技术主要用于探测地下构造、岩土工程和水文地质等方面。
地球物理勘探技术主要分为地震勘探、电磁勘探和地磁勘探等多种方法。
1. 地震勘探地震勘探是一种通过地震波的传播和反射,来探测地下物质性质和地下构造的一种地球物理勘探方法。
在工程物探中,地震勘探主要用于探测地下岩体的裂隙、空蚀和岩层的变形情况。
针对地震勘探的应用,可以采用地震勘探仪器和地震勘探仪进行测量,获取地下岩体的地震波速度、波幅和地震波反射情况等数据,从而得出地下岩体的构造特征和地质结构。
2. 电磁勘探电磁勘探是一种通过电磁场的变化,来探测地下物质性质和地下构造的一种地球物理勘探方法。
在工程物探中,电磁勘探主要用于探测地下水、地下矿产和地下矿体等方面。
针对电磁勘探的应用,可以采用电磁测深仪和电磁勘探仪进行测量,获取地下电磁场的异常情况和变化规律,从而得出地下水文地质和矿产资源的分布情况。
3. 地磁勘探地磁勘探是一种通过磁场的异常变化,来探测地下构造和地下物质性质的一种地球物理勘探方法。
在工程物探中,地磁勘探主要用于探测地下岩层的变形、地下裂隙和地下储层等方面。
针对地磁勘探的应用,可以采用地磁测量仪和地磁勘探仪进行测量,获取地下地磁场的异常情况和变化规律,从而得出地下岩体的构造特征和地质结构。
工程地质勘探中的物探方法和仪器

工程地质勘探中的物探方法和仪器工程地质勘探是在工程项目的规划、设计、施工和运营过程中,通过多种物探方法和仪器对地下及地下水、地质构造、地下岩石体、自然地下裂隙、冻土性质等地质情况进行综合调查、分析和评价的一门科学技术。
物探方法和仪器是工程地质勘探的核心内容之一,通过不同的方法和仪器可以获取不同的地质信息,为工程项目的设计和施工提供可靠的地质资料。
一、物探方法:1.震源探测方法:通过震源在地面或井孔中产生地震波,在地下的岩土体中以不同的速度传播,探测地下介质的性质和结构。
常用的方法有地震反射法、地震折射法、地震透射法和地震井法。
2.地电探测方法:通过在地上或井孔中将电流注入地下,测量地下岩土体中的电阻率差异,来推断地下各种不同岩石层的厚度、位置和性质。
3.电磁探测方法:通过在地表或井孔中产生电磁场,测量地下岩土体对电磁场的响应,来判断地下各种不同岩石层的边界、厚度和性质。
4.重力探测方法:通过测量地球的重力场强度的变化,推测地下的岩土体密度分布,进而推断地下地质情况。
5.磁导探测法:通过测量地表或井孔中的磁场强度和方向的变化,来判断地下岩土体中磁性物质的分布和性质。
6.地热探测法:通过测量地下岩土体的温度分布,推断地下地温场的性质和分布。
二、常用仪器:1.地震仪:用来探测地震波在地下传播的速度和路径,并记录地震波在不同岩土层之间的反射和折射情况。
2.电阻率仪:用来测量地下岩土体的电阻率变化,通过不同的电极布置,可以获取垂直或水平方向上的电阻率剖面信息。
3.电磁仪:用来产生电磁场和测量地下岩土体对电磁场的响应,通过分析响应数据,可以获取地下岩土体的物理特征。
4.重力仪:用来测量地球重力场的强度变化,通过测量结果可以推断地下岩土体的密度分布情况。
5.磁力仪:用来测量地表或井孔中的磁场强度和方向,通过测量结果可以推断地下岩土体中的磁性物质的分布和性质。
6.地温仪:用来测量地下岩土体的温度分布,通过测量结果可以推断地下地温场的性质和分布。
物探工作方法与技术

1、1∶1万激电工作方法技术(1)仪器激电工作使用WDFZ-2激电发射机和WDJS-1微机激电接收机。
接收仪开工作前分别用标准信号发生器进行校验和一致性检测,检测合格的仪器方可投入使用。
(2)测网或剖面布设激电剖面布设在具有寻找金属硫化物矿产前景的矿化蚀变带上,主要以激电剖面和电测深为主。
应尽量垂直于极化体的走向、地质构造方向或垂直于其它物化探异常的长轴方向,尽可能的与已有勘探线或地质剖面重合,提高异常解释水平和成果的有效性。
线距要求100-200米,点距40米。
(3)测点观测方法技术激电剖面工作采用中梯测量装置,AB=1200米,测量范围为AB 极间2/3AB区间。
发射机供电(测量)周期为8s,接收机测量叠加次数2次,延时100ms,采样宽度40ms。
其它技术要求严格按《时间域激发极化法技术规定》执行。
(4)精度要求与质量检查方法激电中梯方法各项工作实际技术指标如下表。
表4-13 激电及电阻率测量精度指标激电野外质检工作应与原始观测同步进行,质量检查采用一同三不同的质检方式,即同点位、不同仪器、不同时间、不同操作者,检查量为3%。
(5)电法资料整理主要包括仪器一致性资料的计算,视电阻率计算,精度统计及接口处理等内容,其视电阻率计算中的K值应经100%的对算,确保无误。
视电阻率计算采用以下公式:K =2π / (1/AM-1/AN-1/BM+1/BN)Ps=K×Vp/I电法资料的处理主要用于确定视极化率的背景场和对极化体的正演。
背景场的分析可选用趋势面分析(一般用二次)或数理统计的方法进行,以提供划分局部异常的基础性资料。
2、1∶1万磁法测量工作方法技术使用G-856质子磁力仪进行总场测量,测量参数为ΔT。
仪器试验、检查及测点观测方法技术按前述相关要求进行。
测网布设在筛选的具有寻找铁族元素矿产前景的1∶5万磁测异常中,线距要求100-200米,点距要求在20-50米。
测线应尽量垂直于地质构造方向或垂直磁异常的长轴方向,尽可能的与已有勘探线或地质剖面重合,提高异常解释水平和成果的有效性。
工程物探技术在岩土工程中的应用

工程物探技术在岩土工程中的应用一、引言岩土工程是土木工程的重要分支,涉及到土壤和岩石的力学性质、工程地质、地下水等方面的问题。
在岩土工程中,为了有效地评估地下情况和设计工程方案,工程物探技术被广泛应用。
本文将详细介绍工程物探技术在岩土工程中的应用。
二、工程物探技术概述工程物探技术是指利用地球物理学原理和方法,通过测量和分析地下的物理场参数,以获得地下构造、地质体性质和地下水等信息的一种技术。
常用的工程物探技术包括地震勘探、电磁法、重力法、磁法、地电法等。
三、工程物探技术在岩土工程中的应用1. 地质勘探工程物探技术可以用于地质勘探,通过测量地下的物理场参数,获得地下构造和地质体性质的信息。
例如,利用地震勘探技术可以确定地下岩层的分布、厚度和速度等参数,为地下岩土工程的设计提供重要依据。
2. 工程设计工程物探技术可以用于工程设计,通过获取地下水位、地下水流动方向和速度等信息,对工程设计进行优化和调整。
例如,利用电磁法可以测量地下水位和地下水流动方向,为地下水工程的设计提供参考。
3. 地下结构检测工程物探技术可以用于地下结构的检测,通过测量地下的物理场参数,判断地下结构的存在和状态。
例如,利用地电法可以检测地下管线的位置和状况,为地下管线的维护和修复提供指导。
4. 地下空洞探测工程物探技术可以用于地下空洞的探测,通过测量地下的物理场参数,判断地下空洞的存在和范围。
例如,利用重力法可以探测地下的空洞,为地下空洞的填充和加固提供参考。
5. 地震灾害预测工程物探技术可以用于地震灾害的预测,通过测量地下的物理场参数,分析地震活动的规律和趋势,提前预警地震灾害。
例如,利用地震勘探技术可以监测地下地震活动的变化,为地震灾害的预测和防范提供依据。
四、工程物探技术的优势和挑战1. 优势工程物探技术可以非破坏性地获取地下信息,不需要对地下进行开挖或钻探,节省了时间和成本。
同时,工程物探技术可以获取大范围的地下信息,提供全面的地下情况评估。
工程物探技术在岩土工程中的应用

工程物探技术在岩土工程中的应用一、引言工程物探技术是指利用物理学原理和方法,通过对地下介质的测量和分析,获取地下信息的一种技术手段。
在岩土工程中,工程物探技术具有非常重要的应用价值。
本文将详细介绍工程物探技术在岩土工程中的应用,并对其应用效果进行评估和总结。
二、工程物探技术的分类工程物探技术主要分为地震勘探、电磁勘探、重力勘探、磁力勘探、地电勘探等多种方法。
每种方法都有其适用的地质条件和勘探目标。
在岩土工程中,常用的工程物探技术主要包括地震勘探和电磁勘探。
三、地震勘探在岩土工程中的应用1. 原理和方法地震勘探是利用地震波在地下介质中传播的特性,通过观测地震波的传播速度、衰减特性和反射、折射等现象,来获取地下介质的信息。
常用的地震勘探方法包括地震震源法、地震接收法和地震反射法。
2. 应用案例地震勘探在岩土工程中的应用非常广泛。
例如,在地基处理中,地震勘探可以用来确定地下岩石层的分布、厚度和强度,从而为地基处理方案的制定提供依据。
此外,地震勘探还可以用于地下水资源的勘探和地下水位的监测,以及地下洞室和地下管道等工程的勘测和监测。
四、电磁勘探在岩土工程中的应用1. 原理和方法电磁勘探是利用电磁场在地下介质中的传播和相互作用特性,通过观测电磁场的强度、频率和相位等参数,来获取地下介质的信息。
常用的电磁勘探方法包括电磁感应法、电磁散射法和电磁辐射法。
2. 应用案例电磁勘探在岩土工程中的应用也非常广泛。
例如,在地下管道敷设前,可以利用电磁勘探技术来确定地下介质的电导率和磁导率分布,从而评估地下介质的稳定性和适宜性。
此外,电磁勘探还可以用于地下金属矿产的勘探和地下隧道的勘测和监测。
五、工程物探技术的优势和挑战1. 优势工程物探技术具有非常明显的优势。
首先,它可以提供非破坏性的勘探手段,不需要对地下介质进行开挖或钻探,减少了工程成本和时间。
其次,工程物探技术可以获取大范围的地下信息,对于大规模的岩土工程来说非常有价值。
使用测绘技术进行线状工程物探的技巧

使用测绘技术进行线状工程物探的技巧引言:线状工程物探是指使用测绘技术对煤矿、铁路、高速公路、隧道等线状工程进行勘测与探测,以确保工程的顺利进行和安全施工。
本文将探讨使用测绘技术进行线状工程物探的一些关键技巧和注意事项。
一、测量设备的选择在线状工程物探中,选择合适的测量设备至关重要。
常用的设备包括全站仪、激光测距仪和地下物探雷达。
其中,全站仪可用于精确测量线状工程的地面点位,激光测距仪则适用于测量直线段的距离。
地下物探雷达则可用于地下障碍物探测,以确保工程施工安全。
二、地形测量与勘察在进行线状工程物探前,首先需要进行地形测量和勘察。
通过利用全站仪等设备,测量并记录线状工程的地面起伏、土壤类型以及各种地形特征。
此外,还需考虑地下水位、地下管线等因素,以规避潜在的施工隐患。
三、施工设计与探测路径规划在进行线状工程物探之前,需要进行详细的施工设计和探测路径规划。
通过充分了解工程要求和施工需求,制定出合理的探测路径,并考虑周边环境因素,以确保测量结果的准确性。
四、标志设置与控制测量进行线状工程物探时,需要在施工现场设置合适的标志点,并进行控制测量。
通过固定控制测量点,可确保后续测量数据的准确性和可比性。
五、数据处理与分析数据处理与分析是线状工程物探的重要环节。
通过使用专业的测绘软件,结合测量数据进行处理和分析,可以生成地形图、剖面图、三维模型等数据产品。
这些产品可以为后续工程施工和管理提供有力支持。
六、资料管理与交底线状工程物探过程中产生的各类数据和测量成果需要进行有效管理和交底。
将数据整合并建立数据库,方便后续的查询与使用。
同时,需要将测量成果报告交底给相关管理人员和施工人员,以确保他们对线状工程物探的结果有清晰的了解。
七、安全与质量控制在线状工程物探过程中,安全和质量控制是至关重要的。
施工人员需要遵守相关的安全规范,佩戴必要的防护设备,并定期检查设备的运行状态。
此外,还需要加强对施工过程的监控,并及时进行质量评估,以确保施工结果符合要求。
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工程物探常用方法及技术
工程物探——工程地球物理勘探的简称,它是以地下岩土层(或地质体)的物性差异为基础,通过仪器观测自然或人工物理场的变化,确定地下地质体的空间展布范围(大小、形状、埋深等)并可测定岩土体的物性参数,达到解决地质问题的一种物理勘探方法。
按照勘探对象的不同,工程物探技术又分为三大分支,即石油工程物探、固体矿工程物探和水工环工程物探(简称工程物探),我们使用的为工程工程物探。
工程物探技术方法门类众多,它们依据的原理和使用的仪器设备也各有不同,随着科学技术的进步,工程物探技术的发展日趋成熟,而且新的方法技术不断涌现,几年前还认为无法解决的问题,几年后由于某种新方法、新技术、新仪器的出现迎刃而解的实例是常见的。
它是地质科学中一门新兴的、十分活跃、发展很快的学科,它又是工程勘察的重要方法之一,在某种程度上讲,它的应用与发展已成为衡量地质勘察现代化水平的重要标志。
常用工程物探方法及特点
①电法勘探:包括电测深法、电剖面法、高密度电法、自然电场法、充电法、激发极化法、可控源音频大地电磁测深法、瞬变电磁法等;
②探地雷达:可选择剖面法、宽角法、环形法、透射法、单孔法、多剖面法等;
③地震勘探:包括浅层折射波法、浅层反射波法和瑞雷波法;
④弹性波测试:包括声波法和地震波法。
声波法可选用单孔声波、穿透声波、表面声波、声波反射、脉冲回波等;地震波法可选用地震测井、穿透地震波速测试、连续地震波速测试等;
⑤层析成像:包括声波层析成像、地震波层析成像、电磁波吸收系数层析成像或电磁波速度层析成像等;
地下管线探测
主要检测内容:
(1)金属管线探测
地下金属管线适宜用管线探测仪和探地雷达进行探测,管线仪对于金属管线探测具效率高、仪器轻便、结果准确等优点;探地雷达可用于埋深较大和密集管线的探测。
(2)非金属管线探测
目前地下非金属管线探测的首选方法是探地雷达。
探地雷达具有连续无损探测、高效、高精度、易反演解释等优点。
使用探地雷达具有独特的天线阵技术,可以极大提高探测结果的精度和有效性。
考古探测
利用地下古代遗物与周边物质的物性差异,采用地球物理勘探手段对它们的平面位置、埋深、分布范围进行调查。
利用雷达多天线阵列技术,探测的精度高,在小面积精确定位方面有无可比拟的优势;磁法探测能更快、更大面积地揭示地下遗址的面貌,结合已经为考古发掘与考古调查所认识的部分,加以典型影像校正,能更完整地认识遗址的全貌。
主要应用于找出遗址内土城墙、壕沟、坑、柱洞、房屋、墓穴等的位置及分布情况。
成都建测科技有限公司拥有领先的无损检测设备与检测系统方案,主要提供工程物探设备、基桩检测设备、建筑检测设备、路基基坑监测设备。