地质勘测铁路工程论文(全文)

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工程地质勘查专业毕业设计论文:岩土工程在地铁隧道施工中的应用研究

工程地质勘查专业毕业设计论文:岩土工程在地铁隧道施工中的应用研究

工程地质勘查专业毕业设计论文:岩土工程在地铁隧道施工中的应用研究隧道施工中的应用研究一、研究背景随着城市化进程的加速,地铁作为一种高效的交通方式,在城市交通中发挥着越来越重要的作用。

地铁隧道施工是地铁建设的关键环节之一,而岩土工程则是隧道施工中的重要技术之一。

然而,目前岩土工程在地铁隧道施工中的应用存在一些问题,如施工方法不规范、岩土工程设计不合理等,影响了施工质量和安全。

因此,本研究旨在通过对岩土工程在地铁隧道施工中的应用进行详细研究,以提高施工质量和安全性。

二、研究意义岩土工程在地铁隧道施工中的应用研究具有重要的实践意义。

首先,通过对岩土工程的应用研究,可以优化施工方法和技术,提高施工效率和质量。

其次,通过对岩土工程的应用研究,可以预测和解决施工过程中可能出现的地质问题,减少工程事故的发生,保障施工安全。

因此,研究岩土工程在地铁隧道施工中的应用具有重要的实践意义。

三、研究目的本研究旨在明确岩土工程在地铁隧道施工中的应用方法和步骤,包括以下目的:1. 研究地铁隧道施工中的岩土工程设计方法和原则;2. 探讨岩土工程的施工技术和方法,为地铁隧道施工提供可靠的技术支持;3. 分析岩土工程在地铁隧道施工中的应用效果和影响因素;4. 基于实际工程案例,提出优化设计和改进建议,提高地铁隧道施工的稳定性和安全性。

四、研究方法本研究采用以下方法和步骤:1. 文献综述:收集和整理岩土工程在地铁隧道施工中的应用的相关文献,了解现有研究的进展和实践情况;2. 实验测试:进行地质勘探实验和岩土力学实验,获取施工区域内的地质情况和岩土力学参数;3. 数据分析:采用数理统计方法对实验测试数据进行处理和分析,如均值、标准差、相关系数等;4. 案例分析:基于实际工程案例,分析岩土工程在地铁隧道施工中的应用效果和影响因素;5. 优化设计:根据研究结果和实际工程需求,提出优化设计和改进建议。

五、未来发展方向未来,对于岩土工程在地铁隧道施工中的应用研究可以进一步深入,包括以下几个方面:1. 加强对新型岩土工程施工技术的研究,如盾构法、矿山法等,提高施工效率和安全性;2. 研究智能化岩土工程设计方法,提高设计准确性和可靠性;3. 加强对复杂地质条件下的岩土工程应用研究,为复杂地质条件下的地铁隧道施工提供更加准确的技术支持;4. 基于大数据和人工智能技术,建立岩土工程应用效果的预测模型,提高预测精度。

关于铁路工程不良地质勘察方法的探讨

关于铁路工程不良地质勘察方法的探讨

关于铁路工程不良地质勘察方法的探讨摘要:铁路工程建设作为一项系统性工程,施工过程中须综合考虑内、外部各种因素影响。

而在众多影响因素中,不良地质条件是最明显的影响因素之一。

所以,在建设过程中,对各种不良地质情况进行分析勘察对整体建设工程具有非常重要的意义。

本文通过对施工过程中经常遇到的多项不良地质因素进行分析研究,并提出有针对性的勘察方法,希望能对铁路工程建设工作有所帮助。

关键词:铁路工程;不良地质;勘察方法铁路工程建设的不良地质勘察工作过程较为复杂,勘察工作过程中会受各种外界因素影响,为勘察工作增添了不小的难度。

铁路建设工作人员为了保证铁路建设工作的正常开展,采用多种勘察方法对建设路线附近的不良地质因素进行检测,多样性的勘察方法是为了保证能够发现不同类型的不良地质因素,并采用针对性措施进行解决,同时也能够为其他铁路工程建设工作提供参考。

1滑坡和错落1.1地质特点介绍容易发生滑坡的山坡呈“U”形地貌特征,山坡的后壁部分相对陡峭,坡面一般呈台阶状,前端向河床延伸,两测的地层出现错位现象[1]。

错落相较于滑坡而言坡体更加陡峭并且坡面的高度差也更为明显,整体状态有垂直下落的倾向。

1.2勘察方法1.2.1钻探。

钻探一般应用与规模较大的滑坡或错落情况,这种勘察手段能够有效的找到滑坡或错落的位置、深度以及地层组成等信息,并且对于地下含水层的分布、水源等情况能够做到精准掌握[2]。

1.2.2挖探。

挖探是一个工作形式的统称,它的工作方式包括井探、坑探、槽探等等一系列方式。

通过对地层地质的情况分析,研究岩石的性质,明确地层分布情况,最终准确得出滑坡或错落的具体范围和方向。

1.2.3地球物理勘探。

这种勘探方式具体可分为多种形式,即电发勘探、地质雷达勘探以及声波勘探等。

通过对地层下所含物质的物理特性进行分析从而总结出地下物质结构[3]。

这种探测方法在结果上会存在一定误差,所以需要和以上几种勘察方法进行配合,从而降低勘察成本,提高准确度。

刍议铁路工程地质勘察

刍议铁路工程地质勘察

2 、建筑材料 地质 勘察及勘探的密度和深度
在 沿线工程地质勘察中,应做好 区域性取土场 、采 石场的判定工
作, 对路堤填料特 性、料源进行详细勘察 , 分段选取代表性土 源进行 土 工试验,落 实填 料类型及分布,以确定 料源。对沿线碎 石道碴 场地
也 应 按 相 应 地 质 勘 察 规 范 要 求 ,查 明 岩 土 性 质 、 分 布 及 储 量 。 路 堤 填 料 应按 照 . . 铁路 路基设计 规范 . . 中的 有 关 要 求 ,对 于 作 为 路 基填 料 的
高速铁路勘察 中,必须对基础下部 的岩 土适 宜性做 出准确评价,确 保 各 类工程基础置于 满足极 高工 后沉降要求的岩土层 中。松软土是针对 高铁 路基沉 降变形而在 京沪 高速铁路工程 地质勘 察中特别 提出来 的 种特殊 类土。

松软 土天然含水率大 、压缩 性高、强度低,但又 有别于软土,由 呈软塑状态 的黏性 土、粉土及细砂组成。松软土地基一般不产生滑动 失稳,但其沉降变形不能 满足高速铁路 的设计要求。 因此,此类松软 地基仍需要清 除或 加固处理。 目前.在高铁勘察 中已单独划分 出此类 松软土,但具体的划 分标准还 存在一定 的分歧,有待于 在今后的勘察 工作 中不断摸索 、总结和完善。
双 层 单 动 钻 进 等 钻 探 方 法 ,以 及 薄 壁 取 土 器 、 活 塞 岩 心 管 也 得 到 了很 好的推广使用。
沉 降检算,桩尖 以下的压缩层计算到什 么深度:在碳酸盐 岩可溶岩地 层 中 ,桩 基 础 是 否 一 定 要 置 于 1 0 m 无 溶 蚀 完 整 的 灰 岩 中 ,如 果 无
科 学 论 坛
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铁路工程地基施工地质勘察技术研究

铁路工程地基施工地质勘察技术研究
方面是对地质 的剪切指标进行确定 ,另一方面则是通 过室 内测试 ,分析
渗水 同步发生 ,而是具有 一定的滞后性 ,通过地 质勘探分析土石 的抗 剪 能 力,并研究地质灾 害的形成规律 。 ( 2 )地下水位 的升高,而且随着岩土体 重量的增大 ,其浸 湿范围 也会增大 ,使得岩块 之间的结合能力和摩擦 能力不断减弱 。尤其 是在昼 夜温差和季节温度变 化比较大 的地 区,这 些地区的岩石风化 程度 会 比较
方 法,据笔者 了解 ,以下几种方法在地 基加固 中比较 常见 : ( 1 )置换技 术。利用 良性 的土质置 换地质 中的土层 ,此种方法主 要针对粘贴性 的土层 ,因为这种土 层厚度小 ,置换成本要 求低 。但在置 换的过程 中,需要 严格要求换填土 的密实度 。置换法 分为开挖和强制两
强度 和附加应力进行试 验,并采用入坑 、槽 探方法 ,请对钻探 、坑探 、
槽探 等方法 ,但笔者 认为可通过现场 的剪 切试验 ,直接观 察岩体 ,以便 做 出初步判断 。 ( 2 )钻 探和取样技术 。该项技术 旨在确 定地质 的状态 ,包括厚度 、 层面、含水量 、 地下水深度 、 排泄 情况等 。 为 了使得钻探 和取样符合要 求, 要 以施工方案 的技术要求为依据 ,通过丈量获取地质 的钻探取样率 ,并
大,在 地表水流 的冲刷 、腐蚀 下,斜坡 的支撑能力往往 会被削弱 。因此 ,
我们要在地质勘探 的基础上 ,研 究地下水水位 的升 降规律 以及坡体岩石 的风化程度 ,为地 基的加 固技术应 用提出基础条件 。 ( 3 )内外地质应力 的作用 下,岩土体 的侵蚀 、堆 积程度会处于相 对的动态平衡 状态 ,但 由于 人类 活动的影响 ,其动态 平衡会被破坏 ,使 得岩土体侵 蚀和堆积 的状态 失衡 。铁路工程地基开挖 的时候 ,斜坡 的下 部容 易失去支撑 ,甚至 出现 山体开裂 ,引发斜坡 的滑坡 。而地质勘 探能 通过 分析滑坡容 易受 到人类 活动优化 的潜在病 害, 以便控制 内外地 质应

铁路工程测量论文 铁路建设论文

铁路工程测量论文 铁路建设论文

铁路工程测量论文铁路建设论文浅谈GPS技术在铁路工程测量中的应用【摘要】近年来,随着我国铁路建设的不断发展,GPS技术在铁路工程测量中的应用也得到了普及,本文结合作者自身的工作特点,分析并阐述GPS在铁路工程测量中的应用。

【关键词】GPS;铁路测量;应用1 引言近年来,随着我国经济建设的飞速发展,国家在铁路建设方面投入了大量的资金,尤其是近几年来对高速铁路的建设,其势头迅猛,在建设的同时也对铁路工程测量提出了更高的要求。

目前铁路测量中虽已采用电子全站仪等先进仪器设备,但其方法受横向通视和作业条件的限制,作业强度虽然很大,但效率却并不高,由于我国的特殊地质,在某些铁路施工段的周围地势起伏波动较大,建设铁路需要穿越大范围的森林、河流、山川,而且还需要跨越多处的铁路和公路线,其难度可想而知,测量任务艰巨且工程量也非常大。

如果采用传统的常规方法,耗时费力而且需要大量的人力和财力的投入,难以满足现代铁路施工建设的需要。

近年来,GPS技术在铁路工程测量方面的发展非常迅速,其作业方法也非常的灵活,工作效率比较高,误差率较传统方法相比,有了很大幅度的降低,其定位的精度也非常高,在工程测量等领域迅速得到推广应用。

尤其是在对复杂路段的测量方面,GPS技术显示了其优越性。

2 GPS技术概述全球定位系统GPS(Global Positing System)是美国陆海空三军联合研制的卫星导航系统,具有全球性、全天候、连续性、实时性导航定位和定时功能,能为各类用户提供精密的三维坐标、速度和时间。

单点导航定位与相对测地定位(差分定位)是应用的两个方面;单点定位就是根据一台接收机的观测数据来确定接收机位置的方式,它只能采用伪距观测量,可用于车船等的概略导航定位。

相对定位(差分定位)是根据两台以上接收机的观测数据来确定观测点之间的相对位置的方法,它既可采用伪距观测量也可采用相位观测量,大地测量或工程测量均应采用相位观测值进行相对定位。

铁路工程论文

铁路工程论文

铁路工程论文铁路作为国民经济大动脉和国家重大基础设施,保持稳步发展具有重大意义。

那么有关铁路工程的论文怎么写呢?下面是店铺为大家整理的铁路工程论文,供大家参考。

铁路工程论文范文一:铁路工程质量管理现状及措施摘要:随着我国社会经济建设的进步与发展,铁路工程建设逐渐走向正轨,无论是铁路工程的规模、结构与覆盖的范围,都呈现出快速增长的态势。

然而,目前铁路工程依旧无法满足经济发展与人们生活的要求,加强对铁路工程质量管理显得尤为重要,为铁路工程项目的整体质量提供重要保障,顺应时代发展的要求,改变传统的落后的铁路工程的质量管理模式,应用先进的铁路工程质量管理的理念,为铁路工程质量提供重要保障。

关键词:铁路工程;质量管理;问题;探析我国的基础工程建设过程中,铁路运输业则属于核心内容,一方面,为交通运输提供重要保障,另一方面,则推动我国社会经济的建设与发展。

然而,在铁路工程项目快速发展的过程中,工程管理的水平有待提升。

所以,加强对铁路工程项目质量管理的研究显得尤为重要,有利于进一步地完善铁路建设工程的管理机制。

1铁路工程质量管理的现状1.1混乱的工程标准化管理大多数的铁路工程建设项目,标准化的管理存在混乱的状态,不能够严格地按照标准化的程序进行各项管理工作,如:大多数的参建单位缺乏对标准化管理足够的认识,至今还未能够构建完善的标准化的管理体系,虽然提高对建设过程中的安全问题与质量问题的重视,但是,缺乏对铁路运营制定长远的规划。

此外,铁路工程建设项目在建设的过程中,不能够将技术创新与标准化的管理进行有机的融合[1]。

1.2缺乏成本管理的意识各个参建单位的经济效益与铁路建设工程存在紧密的联系,然而,各个参建单位与单位部门间不能够进行有效地沟通与交流,缺乏一定的成本管理的理念,致使工程成本的支出经常会超出工程的预算,如:首先,由于缺乏明确的成本管理的目标,导致无法控制好成本管理;其次,存在浪费材料的现象,而且会使得大量的设备处于闲置的状态;最后,参建单位不能够控制好施工过程中出现的突发的意外状况,一定程度上,会增加铁路工程建设的各项成本。

铁路桥梁地区的工程地质勘察

铁路桥梁地区的工程地质勘察

铁路桥梁地区的工程地质勘察【摘要】某特大桥处于剥蚀低缓丘陵高岗与长江冲湖积平原区。

桥址处为冲洪积粘土和粉质粘土,桥基埋深较大。

本文介绍了某特大桥的地质背景,采用的综合地质勘察方法,工程地质和水文地质特征勘察等相关情况,可为类似工程的地质勘察参考和借鉴。

【关键词】地质勘察;工程地质特征;水文地质特征1.工程概况拟建某特大桥位于湖北省武汉市江夏区境内。

桥梁起止里程:DK1+869.36~DK3+836.23,全长1966.87米。

孔跨布置:19-32.6m简支梁+1-(32.65+48+32.65)m连续梁+37-32.6m简支梁,两端与路基相接。

某特大桥跨越剥蚀低缓丘陵高岗与长江冲湖积平原区,两侧桥台分别位于长江冲湖积平原区之上,中间跨越一低缓的丘陵高岗。

高岗地势起伏小,多种植旱地农作物。

高岗与平原区高差4m左右,平原区地表水系较发育,多分布有人工开挖的鱼塘,水深约为1.2-2.2m;桥梁中部有条宽约1-2.5m的沟渠,平原区多辟为种植旱地、经济林田,相间人工鱼塘及村庄农舍。

2.采用综合地质勘察方法针对某特大桥工程地质情况采用机械钻探、标准贯入原位测试、重型动力触探原位测试等手段获取岩(土)样品及物理力学参数,并结合室内土工实验对场地岩土进行综合勘察及评价。

查明了桥址区的地形地貌、地质构造、地层岩性、基岩面的埋藏深度及起伏状况、场地水文地质条件及不良地质现象等,取得了较为齐全、准确的物理力学指标。

钻探使用机械为XY-100型液压工程钻机。

基岩的钻探使用硬质合金钻头或金刚石钻头。

原状样的采取:硬塑土层使用国产标准厚壁活阀式取土器,采用液压法或重锤少击法;软土及松软土层使用国产薄壁取样器用液压法采取;碎石类土取扰动样。

终孔24小时后测定稳定水位,并对钻孔岩芯进行拍照存档。

现场标准贯入试验,使用国产标准贯入器,采用63.5kg标贯锤自动脱钩的自由落锤法,落距为76cm,锤击速率30击/min。

N63.5圆锥重型动力触探采用国产圆锥头,使用63.5kg锤与自动落锤装置进行。

某下穿铁路地道工程地质勘察的分析及应用

某下穿铁路地道工程地质勘察的分析及应用

某下穿铁路地道工程地质勘察的分析及应用(广东省佛山地质局)本文通过对某下穿铁路地道场地进行了工程地质勘察的分析,阐述了该场地的工程地质特征,重点分析基坑开挖与支护,并分析了基础型式,提出设计和施工的建议。

标签:铁路地道;工程地质;地下水;基坑;挡土桩;抗拔;描杆1 工程概况拟建的地道分为地道箱体和U型槽两部分,跨铁路的地道箱体的设计施工由铁路部门完成,U型槽宽度约12m,最大埋深为9m,初步拟定埋深的U型槽部分设置抗浮锚桩或抗拔锚杆。

2 地道区岩土层工程地质特征○1素填土:全场区分布,层厚1.80~7.10m,顶界标高2.30~4.99m。

灰黄色、灰色,以砂土为主,含碎石、岩块等。

承载力基本容许值fao=120kPa,钻(冲)孔桩桩侧土的摩阻力标准值qik =40kPa,岩、土体与锚杆粘连强度特征值qs=20kPa。

○2粉质粘土:层厚2.60~5.40m,顶界标高-1.21~0.79m。

灰黄色、浅灰黄色,可塑。

含粉粒,土质均一性差。

承载力基本容许值fao=150kPa,钻(冲)孔桩桩侧土的摩阻力标准值qik =40kPa,岩、土体与锚杆粘连强度特征值qs=45kPa,搅拌桩桩周土侧阻力特征值的经验值qsi=12kPa。

○3细砂:局部分布。

层厚3.10~4.70m,顶界标高-0.99~-0.47m,灰黄色、浅灰黄色,稍密,饱和。

分选性差,多含中砂,含泥质。

下部渐变为中砂。

fao=140kPa,qik =35kPa,qs=40kPa,qsi=15kPa。

○4淤泥、淤泥质土:厚度变化较大,层厚3.70~15.50m,顶界标高-5.69~0.77m。

深灰色、灰色。

流塑。

粘滑,污手,局部含粉砂,具缩孔现象。

fao=60kPa,qik =20kPa,qs=15kPa,qsi=5kPa。

○5粉质粘土:层厚1.00~4.60m,顶界标高-13.00~-9.39m。

浅灰色、浅灰白色,可塑,粘性强,局部相变为粉土。

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地质勘测铁路工程论文
1我国铁路工程地质的主要问题
我国铁路的地质情况直接影响了我国的铁路建设,因此在进行地质勘查时,应首先了解我国的主要地质情况,为使用何种地质勘查技术提供条件。

1)高山峡谷区地质问题。

我国高山峡谷区的地质问题主要是斜坡物质的运动,主要包括滑坡、泥石流、坍塌等情况;2)特别岩土的破坏以及变形问题;3)越分水岭在深埋隧道时,山体的能量释放或者物质移动问题,其中主要包括软岩塑变、涌水、突水、围岩坍塌等情况;4)地壳运动地质问题。

其中主要包括地震灾害、斜坡运动、地面变形以及位移破坏对铁路工程施工的影响。

2我国铁路工程地质勘测的主要方法
2.1传统的地质调查测绘方法在铁路进行地质综合勘查时,此传统方法是最基本的勘探方法,其主导了各个勘探阶段的地质勘查工作,为勘探点的布置和各种不同技术方法的选择提供了依据。

传统的地质调查测绘方法贯穿了地质勘测工作的全过程。

2.2遥感技术方法遥感技术在对我国铁路工程进行勘察时,是利用遥感图像判释技术,对铁路工作的地质进行调绘。

此方法是通过遥感图像猎取信息迅速全面、视域宽阔的特点,在宏观上,对铁路工程所处地的地质情况进行初步的查明,幸免重大不良地质对我国铁路工程施工的影响。

遥感技术改变了常规的调查方法,使其调查方法由点到线到面的模式变成了由面到线到点的模式,
使用判释成果来对地面调绘进行指导。

遥感技术的基本方法是指以遥感图像的综合对比分析和判释方法,从宏观上调查铁路工程所处地的工程地质、水温地质以及区域地质等情况,为铁路工程通过地的地质条件评判提供依据。

在一些特别的地质段以及资料缺乏的铁路施工地区,比如出现施工地区地形和地质复杂、有越岭隧道工程的铁路项目等情况时,其作用非常明显。

2.3物探技术方法物探技术方法具有勘探深度相对随意、方法多的特点,在大面积勘测时,使用点、线、面相结合甚至是三维勘探,是我国铁路工程地质勘查的重要手段。

有效合理的应用物探技术,可以提升地质勘查的宏观操纵水平,有效降低钻孔布置的盲目性,提高其利用率。

另外,物探技术可以勘测地层的磁化率、电阻率、弹性波速度、放射性、地温等,为铁路工程施工方案的设计提供多种参数。

物探技术方法在使用时的原则是:1)物探是钻探前的先行工作,通过利用其信息量大和测点密集的优点,可以使用剖面性、全面性或者是透湿性探测技术,分析地下异常点,依据物探的异常、物性分区分段及界面合理经济的布置来设置钻孔点。

2)使用此方法时,应注意将物探出的异常点与实测资料、地质钻孔资料和地质调绘资料相结合进行分析。

依据物探方法取得勘查对象的物性参数,提升物探技术的解释精度。

3)在遇到使用一种物探方法无法完全解决在勘探时遇到的问题时,应与其他物探方法相结合使用,进行综合性的地质物探。

并且应考虑工程所处地的地形、地貌等干扰因素,进行合理的组合应用,确保地质勘查准确性。

4)在选择合理的综合物探方法时,不仅要考虑勘查的效果性,也要考察方法的经济性。

2.4钻探技术方法钻探技术为铁路工程设计施工提供了科学的依据。

可勘查工程所处地的基础地质条件,对所处地的水文地质进行试验并猎取土工试样,且对其他勘探技术的推断和解释及地质调绘进行验证。

在铁路工程地质进行综合勘探时,应注意其勘探原则。

第一,关于重点工程较深程度的钻孔,都应该对其进行相应的孔内测试或者物探测井。

第二,在孔位进行布置前,要求对地质进行详细的地质描绘和物探工作。

2.5土工试验方法土工试验方法指在地质勘查时,对所处地的地质进行野外采样,在室内对样品进行相应的物理力学和化学等指标的测试,获得按工程设计与施工时需要的实验参数指标。

为钻探、物探、原位测试进行土名鉴别及猎取试验指标提供依据。

2.6原位测试方法原位测试方法指对现场的地基土进行多种参数的测定获得施工需要的土样指标,是铁路工程地质勘测中经常使用的手段。

其主要方法包括载荷试验、静力触探、十字板剪切试验以及预钻式旁压试验。

2.7综合勘探技术方法综合勘探技术方法指对铁路工程的地质实施勘探时,在利用遥感技术进行地质测绘的条件下,充分合理的与物探、原位测试方法、钻探等各种勘探方法相结合来勘
测地质。

各种方法通过取长补短来获得多性状的地质信息,提高铁路地质勘探的效益和质量。

此方法尤其适合于大型的地质复杂型工程以及前期铁路选线的地质勘查。

3几种不同地质条件下的地质勘探方法
3.1关于岩浆岩及深变质岩地区的地质勘探方法1)在基岩覆盖地区的勘探方法。

在基岩覆盖地区施行地质勘探时,探测较大范围的覆盖层厚度以及贯穿覆盖层对地区地下地质结构进行勘探,可以采取电剖面法和地震折射波法,这些方法周密度比较高而且效果比较好。

另外,也可以采纳电测探法,此方法在探测覆盖层与风化层厚度上的效果相对较好。

若在探测时覆盖层下面出现明显的磁性差异情况时,应利用磁法对其进行勘探,确定隐伏的断层位置和基岩的岩性。

2)在小于500m埋深的基岩裸露地区勘探方法。

对此地质进行勘探时,因不明显的地层对比标志,所以使用地质调绘方法难度系数较大,应使用综合物探方法。

其中物探方法的选择应根据地质问题和条件来确定,在实施中,可采纳弹性波速度法等方法来实施勘探。

3)在偏大埋深(200m~2000m)基岩覆盖或者裸露地区的勘探方法。

在对较大深埋基岩覆盖或者裸露地区采纳电法和地震勘探效果不佳时,可以使用大地可控源音频大地电磁法和高频大地电磁法对此地区进行勘探。

3.2沉积岩及浅变质岩地区的地质勘探方法1)在平缓褶曲
结构区的勘探方法。

在此地质中,其地质构造多是以交互的砂页岩地层、含煤地层、软硬相间地层以及石膏等级软地层等一些地层组成的。

在平缓产状的岩层呈现格曲或者单斜状态时,应该使用电测探技术方法和地震反射波技术方法来猎取三维或者二维地层发射图,并与操纵性钻孔相互配合,对此地区地质进行准确的勘探。

2)在单斜岩层结构区勘探方法。

在进行该地区的地质勘探时,如果调查测绘方法获得的资料可以通过地表各层岩性推判地下设计标高时,此时应采取地震折射波技术方法勘探浅部完整基岩的界面速度。

依据地质调绘和航片判释方法猎取岩层的产状,从而通过地层波速推测设计标高,且在钻孔时使用声波测试对此地区的各地层岩性进行勘察,并比较钻孔和地表两种方法的纵波速度。

如果基岩地区被土层大面积覆盖,此时除覆盖地段以外的地区,可以使用卫片判释和航判释方法,在覆盖地区运用综合物探技术和地质调绘相配合方法,为钻探布孔做指导。

3)在强磁性地层区的勘探方法。

在覆盖层厚的地区,因覆盖层下基岩有不一样的岩层,因此会出现磁性差异现象。

可采纳磁法勘探技术对隐伏的断层的位置及基岩的岩性进行勘探,并和电法及弹性波探测法相结合对该区地质进行勘察。

3.3在松散沉积层地区的勘探方法1)地质为细颗粒土时。

在此地质上,应该在地质调绘的前提下,应用静力触探技术或者动力触探技术与钻探方法、物探方法及土工试验方法相配合,依
据不同铁路工程类型和勘探阶段的要求,选择适合的勘探方法。

2)在土石界面层时。

在地表是第四系松散地层覆盖且下伏基岩时,一般在地质调绘的前提下,运用综合物探方法与动探、静探钻探技术相结合的模式,依据弹性波速度和电性的差异性,显示电剖面法、电测探法和地质折射波法的作用,对此地质进行勘探。

4结语
通过上文可以看出,我国的地质勘探技术有多种方法,应该根据铁路工程所处地的地质来确定使用何种勘探技术。

地质的不同决定了勘探方法的不同。

提倡对铁路的地质进行勘探时,应使用综合勘探技术对铁路地质进行勘探,各勘探方法之间扬长避短,提高地质勘探的效益和质量,确保我国铁路施工的正常进行,幸免地质事故的发生。

山西省地勘局二一四地质队。

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