物探方法在工程地质勘查中应用论文

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物探技术在工程地质勘察中的应用

物探技术在工程地质勘察中的应用

物探技术在工程地质勘察中的应用摘要:工程物探是在工程地质勘察中运用十分广泛的一种物理探查手段,勘察方法就是以地下物理性差异作为主要的依据,借助专业化的设备仪器,形成物理场变化的情况下,对地下物质的分布进行明确。

在工程物探的支持下,岩土物性参数可以得到确定,并解决工程建设中的一些地质方面的问题。

鉴于此,文章对工程物探技术在工程地质勘察中的具体应用要点进行了研究,以供参考。

关键词:工程地质;物探技术;勘察应用1物探技术概述物探技术即地球物理勘探技术,物探技术采用不同的物理方法和物探仪器探测天然或者人工的地球物理场变化,能够对资源利用采取可行的方案以及进行有效的环境保护。

物探技术在相关技术不断发展的过程中,不断在相关领域进行技术突破,打破了以往传统的勘探技术并且更加广泛的应用于工程地质勘察中。

目前主要的物探方法有:重力勘探、磁法勘探、电法勘探、地震勘探、放射性勘探等,依据工作空间的不同,又可分为:地面物探、航空物探、海洋物探、井中物探等。

地质体或者地质构造通过物理现象的表现形式反映出物探方法解释推断的一个结果,是间接的一种物探方法。

地球物理勘探仪器的发展趋向是更加轻便化、多功能化、数字化和智能化。

2物探技术在工程地质勘察中的重要意义第一,物探技术对比较有特点的地质灾害进行最大范围的地质灾害监察、预报、防灾减灾等工作,能够较准确得对相应的应对措施进行指导。

第二,物探技术对工程实施当中的预防灾害措施提供相应的技术保障措施,同时建立一定的灾害超前预警,对公共安全进行保障,保护我们的生存区域的安全。

第三,在水文地质探测中,运用地球物理方法可以对水文地质特征进行间接判断,能够很快的控制测区样貌,对水文地质勘探工程的设计与施工进行向导。

第四,在物质灾害勘察设计方面,运用地球物理方法可以对区域地质环境条件进行重点调查。

在水文和物质灾害勘察设计方面的作用都是其他勘察技术不能达到的一种效果。

物探技术对于工程建设的速度和效率有明显的助推作用之外,还能对于工程的质量和安全起到保障的作用,从而对人类社会的经济变化、文化发展等产生积极影响。

物探技术在工程地质勘查中的应用

物探技术在工程地质勘查中的应用

物探技术在工程地质勘查中的应用摘要:在我国当前发展的过程中,各种工程在建设过程中都需具有稳定的地质情况,以往的技术无法准确地探测工程所在区域的地质情况,所以对物探技术的研究力度在逐渐增大。

而在实际地质勘查过程中,若是能合理运用物探技术,会对工程的建设与发展提供很大帮助。

因此,本文基于物探技术在工程地质勘查中的应用进行探讨,仅供参考。

关键词:物探技术;工程地质勘查;应用探讨1.工程地质勘查工作中的相关物探技术1.1高密度电物探技术在运用物探技术对工程地质勘探工作进行检查时,高密度电物探技术也是物探技术当中的一种,会根据岩土介质的电阻率而进行实时探测,这样能保障工程地质勘查的实质性。

在应用高密度电物探技术进行勘探的过程中,对要进行勘测的地质区域要施加一些电场,借助相关的设备与技术所检测出的传导电流进行分布与变化,据电流的情况来判断岩土所具有的性质,确保工程地质勘查工作的质量。

若是能合理地运用这项技术进行勘探,能有效提高地面的电场,改变工程地质的准确性,并通过高精准度的地表电阻率进行探测,加强工程地质勘查工作的效率。

1.2磁法勘查物探技术磁法勘查物探技术,主要是针对于岩土工程本身的磁性特征加以合理勘查,但由于不同的岩石土层本身的磁力不同,如采用这种技术加以勘查,地质工程所在区域的磁性特征就会有变化,因而与地磁会产生较大的差异。

当遭受地磁的影响后,会造成地磁产生非正常状况,加大工程地质勘查工作的难度。

在运用磁法勘查物探技术进行勘查的时候,工作人员也要运用一些仪器去对地磁的状态进行检测,及时去查看地磁的状态是否正常,并将地磁所具有的非正常状态信息进行整合,在此基础上有效分析地质的基本架构,这会使工程建筑地质勘探的准确率相当高。

从中我们能发现,在对工程地质的基本架构进行勘查的过程当中,磁法勘查物探技术的运用将有效的提高工程地质勘探工作的准确度和工作效率,并且由于本次技术的应用范围日益广泛,本技术所发挥的效果也将非常明显,会对工程地质中的基底结构、地质断裂带、断裂带等的现状都能更精确地反映出来,保障物探技术在工程地质勘查当中应用的准确性。

论物探方法在工程地质勘察中的应用

论物探方法在工程地质勘察中的应用

论物探方法在工程地质勘察中的应用摘要:地质勘察的工作方法是工程地质勘查的重点项目,随着社会科技快速发展的过程中,矿产资源勘察技术水平也在不断提高,这样也更好的增加了矿产资源开发的质量。

本文针对工程物探技术概述以及物探勘察技术在工程勘察中的应用进行了分析,对于矿产勘察中地质分析和方法的总结也有着非常重要的意义。

关键词:物探方法;工程地质勘查;应用引言物探勘察技术是一项较为先进的地质勘察技术,其中包括了多种不同类型的勘察技术,能够针对不同地质情况,来进行综合性的勘察,与传统的勘察技术相比较来说,综合勘察技术具有较好的应用效果,能够在一定程度上保证勘察结果真实性和准确性,在这样的情况下,综合勘察技术越来越广泛的被应用到地质工程的勘察当中。

一、工程物探技术概述工程物探技术是工程地球物理勘探技术的简称,其在实际应用中以地下地质层或地质体的物性差异为基础。

应用工程物探技术解决地质问题主要是通过仪器观测自然或人工物理场的变化来确定地下地质体的空间大小、形状、埋深等,在这一过程中还可测定地质体的物性参数。

工程物探技术可为地质工程项目提供各类有关地质条件与地质体的参数,进而可为地质工程的施工和设计提供有效的参考,地质因素对施工和设计的干扰得以降低,施工质量和效率进一步提高。

目前应用较为广泛的工程物探技术有电法勘探、钻孔波速测试、场地微振动测试、地震勘探、层析成像、雷达勘探,下文笔者将简要分析钻孔波速测试、场地微振动测试、电法勘探与层析成像。

(1)钻孔波速测试。

钻孔波速测试技术的应用可帮助技术人员获得更为清晰的波速信息,进而可合理地判断建设场地的情况,地质工程的抗震设计更加合理有效,潜在的工程安全隐患也可得到规避。

(2)场地微振动测试。

与钻孔波速测试一样,场地微振动法也可为地质工程的抗震设计提供参考,其主要是通过划分工程拟建区域地震等级提高地质工程抗震设计的可靠性。

(3)电法勘探。

电法勘探技术的运用可帮助技术人员分析地质体的电磁学性质,在此基础上了解地质体的化学特性,进而确定出该工程的地下构造。

工程地质勘查中物探方法的应用探讨

工程地质勘查中物探方法的应用探讨

工程地质勘查中物探方法的应用探讨工程地质勘察是工程建设中重要的前期环节,是保证工程质量的重要保障。

物探勘查是一种非侵扰性、非破坏性的勘查方法,具有勘查范围广、精度高、速度快等优点,因此在工程地质勘查中得到了广泛应用。

本文主要探讨在工程地质勘查中物探方法的应用情况和存在的问题。

一、物探勘查在工程地质勘查中的作用物探勘查作为一种地球物理勘查方法,可以对地下的各种物质进行检测和识别。

在工程地质勘查中,物探勘查主要对以下方面进行分析和探测:(1)地下水资源:对于一些需要依赖地下水进行生产和生活的工业园区、城市和乡村地区,物探勘查可以在地下500米深度范围内检测到地下水的深度、形态、含水量和水质等信息,为相关工程和使用地下水资源的部门提供了重要的依据。

(2)地质构造:物探勘查可以对地下的构造形态、分布规律及其对工程的影响进行分析,为工程规划、设计和施工提供技术支持。

(3)地下隐患:物探勘查还可以检测地下隐患,如隐蔽断层、滑坡等,及时发现隐患并进行处理,保障工程建设的安全。

二、物探勘查在工程地质勘查中的应用(1)电法勘查电法勘查是利用电磁场的特性研究地下地质体性质的一种地球物理勘查方法,可以将地下不同性质的材料分成几个不同的层次,如岩石、土层和地下水。

因此,电法勘查在工程地质勘查中被广泛应用。

例如,在隧道工程中,电法勘查可以明确岩体的存在和性质,为隧道掘进提供参考;在地铁工程中,电法勘查可以确定隧道极限稳定厚度和隧道侧位限制,保障地铁的运营安全。

(2)地电勘查地电勘查是一种利用地下电流作为探测者探测地质构造的一种物探方法。

它被广泛应用于工程地质勘查中,如钻井勘探、公路、隧道和桥梁建设等。

地电勘查可以对地下电势进行测量,从而判断地下构造的情况,例如判断断层的位置和范围、发现地下水等。

(3)震源勘查震源勘查是根据地震波的传播规律和物理特性来探测地下构造的一种地球物理勘查方法。

它通过分析地震波的传播速度和反射等特征来确定地下地质构造,并为工程设计和施工提供参考。

地球物理勘探在工程地质勘察中的应用

地球物理勘探在工程地质勘察中的应用

地球物理勘探在工程地质勘察中的应用摘要:传统的工程地质勘探方法多为地质钻孔、实地现场勘查,但由于受现场施工条件的限制,存在工期长、效率低、调查资料孤立、投入大等问题。

球状地球物理勘探信息丰富,成本低廉,勘探深度大,方便快捷,勘探效果好。

随着经济社会的迅速发展,地铁、高速铁路、高层建筑等工程的建设越来越多,对勘察质量的要求越来越高,这意味着勘察深度、广度和精度都要进一步提高,物探技术在工程地质勘察中的广泛应用是今后发展的必然趋势。

关键词:地球物理勘探;工程地质勘察;应用由于信息革命的推进,地球物理勘探技术取得了空前的发展,使地球物理勘探技术的精度、时空的超前性、创新性都得到了极大的提升。

物探技术的基本特征是:利用社会物理的知识,对地球上各类理场的分布进行分析,并对其结构和本体特征进行分析,从而寻求其内部的统一性。

地球物理勘探技术可以对地质环境中的地质灾害进行有效的探测和预警。

大力发展物探技术和在地质勘探中的应用,已成为当今世界上的研究热点。

随着国内工程地质勘查技术的发展,国内的工程地质勘查技术已经逐步走向世界,大量的技术装备也在不断的被引进,为国内的物探勘查工作带来了巨大的发展空间。

1 物探技术的定义及其内涵近年来,地球物理勘查也被称为“物探”,是一种以工程物探为主体,在资源开发、保护环境、建设等领域作出了突出贡献的新领域。

地球物理勘探技术迅速发展,解决了大量的工程地质问题。

利用各种仪器和检测技术,对各种材料的辐射强度、密度进行了测试。

随着现代工程建设对地质数据的需求不断提高,以往的地质工作主要依靠钻孔或地质点来获得,而对深层地质体的研究却很少,而物探技术则是通过仪器的观察,使得其结果更为可信。

根据水文地质调查的实例,指出各区域水文地质特点存在很大差别,特别是岩土、水文地质等其它方面的特点,要根据具体的地质情况,适时进行地质勘探。

地球物理勘探技术不仅能获得地质资料,还能为灾害防治打下良好的基础。

传统的地质勘查方式有钻孔取土、双桥静触探等,但由于应用的领域不尽相同,一般只能采用一种方法,无法满足勘测的要求,因此必须采用多种方法进行优势互补,先对物质灾害数据进行准确的报导,然后对这些数据进行细致的分析,从而制定出相应的防护措施,确保工程的安全。

物探方法在工程地质勘查中的应用

物探方法在工程地质勘查中的应用

物探方法在工程地质勘查中的应用摘要:在现代化社会发展中,各项新技术得到了迅猛的发展,也逐渐应用在地质矿产资源的勘查工作中,物探技术是地质矿产资源勘查中最为常见的一种方法。

通过该技术能够有效的提高矿产资源勘查的效率,减小其工作强度,保证地质勘查以及后期地质资源开采工作的顺利进行。

本文主要对物探方法在工程地质勘查中的应用进行了简要分析。

关键词:物探方法;地质勘查;意义引言上世纪八十年代,随着国民经济的高速发展,推动了电子技术的发展,计算机技术开始广泛应用于各个技术领域,从而带动了工程物探技术的发展。

工程物探紧随工程勘察向岩土工程延伸、向岩土工程测试、监测、检测转化,已成为岩土工程的一个组成部分。

近年来,物探与电算技术的有机结合,软件固化程度高,不少方法实现了数据处理的人机对话和推断解释的野外现场化,大大地缩短了工作周期,真正体现了物探的经济、快速和准确的特点。

一、物探技术的重要意义从多项成功的工程实例中发现,地球物理探测技术在地质工程勘察中具有重大的实践意义。

它在很大程度上能够对典型的地质灾害进行相应的监测、预报、防灾、减灾,提供了较为关键的指导作用,保证了自然灾害后的能够进行一定的重建工作、土木工程能够顺利实施,并对灾害防护工程的出现及资源开采过程中的工程灾害提供重大的工程意义。

而且物探技术可以提高决策者在地学工程实施科学防护措施中拥有一定的信心,能够及时采取相应的保护措施,在最大限度内保证超前预警系统的质量,建立公共安全保障体系,维护公共生存空间的安全。

只有正确使用物探技术,才能够保证工程的顺利进行,并保证提供一定程度上的安全系数。

二、地质勘查中物探法的特点针对于复杂地质条件下引发的电场、地震能量、磁场、重力、低热、高能物理场等各种物理变化,可以考虑选取电测发、地震观测法、磁场法、重力、温度测定等多种方式,在具体的勘查中,必须保证考虑勘查的环境,在陆地、水域、巷道等不同地质条件下的诸多岩土工程、环境问题,其中包含地下水资源勘查、地质构造分析、滑坡、断层、埋藏物、物质的理化特性等问题。

物探技术在工程地质勘察中的应用

物探技术在工程地质勘察中的应用

物探技术在工程地质勘察中的应用摘要:物探技术是一种广泛应用于工程地质勘察的探查方法,它以地下物理性质的差异为基础,利用先进的设备和仪器,通过观察物理场变化,来确定地下物质的分布情况。

通过物探技术,我们可以准确地测量岩土物性参数,从而解答建设工程中的地质问题。

我们将深入探讨物探技术在工程地质勘察中的具体实践运用,以期为相关人员提供参考。

关键词:工程物探;地质勘查;应用引言:近年来,中国工程项目建设蓬勃发展迅猛,已作为全国重要的支柱之中,地理勘察工作也变得更加复杂性和广阔,地理自然环境对地质勘察的作用也日益突出。

为了提高工程地质勘察的质量和效率,各单位开始大力引进物探技术,并联合应用,以确保勘测数据的准确性,提升国家整体地理勘测水平。

1物探技术概述物探是一种利用电法和磁法等技术来观察地球物理场的变化规律,以判断土壤岩性状态和地貌结构等地理环境的方法。

由于地壳中各种岩石的致密、弹力、导磁性和磁力等特性具有差别,这种差别会导致地球物理场的部分发生变化。

透过深入研究这种物理性质场的布局情况和变化规律特点,我们可以更好地了解岩土情况和地貌结构,并利用相关的地理数据开展数据分析探讨工作。

利用物探技术开展地质勘探,可以获得质量轻、成本低、效率高、工作范围广等优势,为相关人员提供全面、准确的地质勘探数据,并可以为工程设计和施工提供安全隐患的评估,从而有效地控制施工生产成本,提高建筑施工安全性和经济性。

尽管物探技术可以检测到较浅的土层,但由于其深度有限,一般不能超过百米,因此需要结合钻探等方式实现。

为了提升物探技术的抗干扰能力,应当加强计算机技术的引入,以确保勘探仪器能够提取更多有用信息,并且能够更准确地分辨岩石层相关信息,提高工作效率,可以提供清晰的岩石层图像信息。

为了提升勘探仪器的性能,我们必须不断改进它们的质量,增强它们的功能,提高它们的智能化和自动化水平,展示它们的优越性,为我国物探技术的发展做出贡献。

2物探技术在工程地质勘察中的重要性通过多项物探手段的成功应用,我们可以发现它在地质、水文等环境探察工作中发挥着重要的作用。

物探方法在工程地质勘查中的应用

物探方法在工程地质勘查中的应用

物探方法在工程地质勘查中的应用一、引言- 物探方法在工程地质勘查中的重要性- 本文的目的和结构二、物探方法概述- 物探方法的种类和特点- 电磁法、地震法等常用物探方法简介三、物探方法在工程地质勘查中的应用- 地层分析:通过物探方法确定地质结构,获取地层信息- 地下水勘查:通过地电法等方法寻找地下水资源,预估水源质量- 统计预测:利用物探技术中的仪器获取数据,进行计算,预测地下环境状况四、物探方法的优势与挑战- 优势:非破坏性、高效、减少勘察难度和时间- 挑战:数据解释有难度,仪器运用需要专业人员操作五、案例分析(1)河南固始大坝工程地质勘查中的物探应用(2)北京机场第三航站楼地形地质勘查中的物探应用(3)深圳沙井第二工业区地下水资源勘查中的物探应用(4)上海市塘桥污水处理厂泥土地质勘查中的物探应用(5)广东省香蕉地区谷地排水工程勘查中的物探应用六、结论- 物探方法在工程地质勘查中的应用优势显著- 具有发展前景和潜力,对于研究地下结构和资源有重要意义二千字:物探方法是一种非破坏性勘察方法,通常应用于地质、环境、水文等领域的勘察工作中。

针对地下结构的探测和研究,物探方法非常重要。

在工程地质勘查中,物探方法已成为必要的手段,通过物探方法可以寻找隐蔽的地质体,预测地下环境状况,为工程设计提供依据,减少勘察难度和时间,提高地质数据质量。

物探方法的种类有很多,包括电磁法、地震法、重力法、磁法等等。

其中,电磁法和地震法应用较为广泛,并已被证明是两种比较可靠和精确的物探方法。

电磁法适用于探测非均质介质中的物质,如地下水、岩石、矿产等;地震法则适用于探测岩石等坚硬介质中的物质。

物探方法在工程地质勘查中应用广泛,主要体现在以下几个方面:一、地层分析物探方法可用于测量地球内部结构,识别地下岩石类型和脆弱带,为地势高低和地下结构提供信息。

物探方法可以预测隐蔽缝隙、断层和弱面的位置和类型,为隧道、大坝、地铁等工程项目的地质勘查和设计提供确切的地质信息。

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物探方法在工程地质勘查中的应用摘要:本文结合工程实例,详细介绍了联合剖面法和视电阻率测深法等综合探测方法在工程地质勘查中结合应用,并在勘查结果资料整理的基础上,对地质异常特征推断分析进行了详细论述,对地质勘查结果进行了评价。

关键词:联合剖面法视电阻率工程地质勘查推断分析
1.拟建场址地质概况
1.1勘查目的任务
湖南一新建大型工业厂房工程,占地约40hm2。

第四纪浮土覆盖,野生植被不发育;地形由西向东逐渐抬高,标高在200m~225m之间。

本次勘查的目的任务是:初步查明场地覆盖层厚度,洞穴分布及断裂分布特征,为场地建筑的适宜性作出评价。

1.2地质地球物理特征
1.2.1场区地质特征
场区均被第四系(q4)冲积层覆盖,总厚约6~18m。

上部主为粉质粘土(含耕植土),下为5~10m的砂层和砂卵石土层,砂卵石层中含有砂金,场地内留下了显露和隐覆的古采金空洞,大多垮塌或半充填,分布无规律,给工程勘察和设计带来了困难。

下覆基岩为白垩系下统(k1)红色粉砂岩和砾岩。

1.2.2地球物理特征
场区地质断面模型为:粉质粘土——砂卵石土(采金空洞)——粉砂岩——砂砾岩,经物性调查,该地质模型的视电阻率特征如表
1:
从表1中可见:①第四第全新统与下覆自垩系地层存在一个数量级的视阻率差异,二者存在较明显的电性界面,利用视电阻率探测法,可圈出第四系厚度及基岩起伏面。

②残留采金空洞表现为高电阻特性,其与砂卵石土与下覆红色粉砂岩有明显的电性界面、电剖面中的高阻异常为采金空洞的表征。

③充水裂隙为低电阻特征,其与完整围岩(砂砾岩)存在显著的电性差异。

2.勘查方法技术。

根据勘查目的任务及场区地球物理特征,本次勘查采用电阻率探测法中的联合剖面法和测深

2.1联合剖面法。

主要探查采金洞和基岩中的断层裂隙带。

根据探测目标的大小和形态及现场试验,测量装置为ao(bo)极距120m,mn=20m,点距10m,无穷远极。

c>5ao。

测线方向基本垂直预测目标的走向,即111°~291°(线距
20m)。

除此设计了4条21°~201°方向的测线。

数据处理和图件绘制均在计算机上实现,最终编制联合剖面曲线平面图(见图1、图2)
2.2电测深法。

目的主要探查第四系覆盖层厚度及基岩起伏形态。

从地球物理特征中可知,第四系各岩性土层与下覆自垩系砂砾岩电性差异较大,采用电测深可以解决覆盖层厚度问题。

场地较平坦,且覆盖层厚度小于20m,为此选用四极对称电测深
装置,最大供电极距(ab)220m,测线方向为111°~291°,测点距40m。

数据处理与成图:各测点数据提取——各测深点高程提取和格式化一同剖面测深点数据转换成res2dinv格式——反演——结果输出——在 autocad2000中制作视电阻率测深断面图和基岩等深
线图(见图3)。

3.勘查成果
3.3根据联合剖面和电测深资料,场区内存在两个砂金古采空区。

一区位于5、4、3线间,长约60m,宽约30m,走向ne22°左右,埋深3~10m。

(见图1)。

二区位于场区东南角,长大于100m,宽度大于40m(东南超出场地,未见边界。

走向ne30度,埋深3~8m)。

推断分析依据:①联合剖面pas~pbs出现同步高阻的特点,其阻值多在150~300ω·m间,两侧为相对的低阻区块。

见图1。

②电测深成果反映了第四系厚度加厚区,其厚度10~18m,为砂卵石层加厚区,有利于砂金矿的富集,是砂金的目标区。

③地面调查两处均有古老的人工堆积土,据访问,上世纪三十年代有采金活动。

3.2根据联合剖面资料分析,场区内存在一条断层裂隙带。

该断裂带异常特征是,在2、3、4、5及9、10线上,有明显的低阻正交点,见图1及图4。

在图4中,pas与pbs出现低阻正交点,根据物性特征,在基岩中出现的线性低阻应是断裂裂隙所致,根据pas与pbs的不对称性及pbs曲线斜度特征,断层面倾向北西
西,倾角45~50度的张性正断层。

断层走向ne20度左右,断续延长约750m左右,规模较小。

3.3基本查明了第四系土层厚度和基岩起伏面特征
根据电测深曲线类型并经定量解释,构制了场区第四系等厚度图(见图3)。

场区内电测深曲线类型有两种,即g型和hk型(见图5、图6)。

g型曲线为两层地质断面,曲线的前支为低阻,阻值为35~50ω·m,其视电阻率相当第四系粉质粘土和砂卵石土(含水),故推断为第四系冲积层。

尾支为高阻层,曲线呈30~40度角度上升,经定量解释,视电阻率1000ω·m以上,应为下覆白垩系砂砾岩(见图5)。

因此g型曲线反映了第四系与基岩接触的地电断面特征。

kh型曲线反映了四层地电断面特征,曲线的前支为低阻层,应为第四系粉质粘土和砂卵石土;第二支曲线呈35度以上的角度上升,定量解释其阻值大于2000ω·m的高阻,且厚度小于10m,推断为采金空洞或塌落洞,第三支曲线为下降曲线,定量解释阻值多在80~120ω·m间,且厚度多小于5m,推断为第四系砂卵石土(含水);曲线末支呈35°左右的上升曲线,阻大干1000ω·m,且厚度大,应为下覆白垩系砂砾岩(见图6)。

因此,该类型曲线的前三层为第四系冲积层,h特征点为第四系与下覆基岩的分界点。

据此对电测深曲线进行了正、反演计算,计算出各测点第四系厚度值,最终构制了场地基岩面等深线平面图(图3)。

从图3中可见,场区内存在两个基岩凹陷段,其他地段,基岩面较平整。

4.结语
4.1运用联合剖面和对称四极电测深法,基本查明了场地覆盖层厚度和基岩起伏面特征,圈出了两个砂金采空洞穴区和一条断裂带,为拟建工程规划和详勘提供了依据。

4.2两个釆金空洞区,虽埋深较小,但稳定性差,宜作为建筑物避让区。

断裂规模小,且稳定,对建筑物影响小。

4.3采用物探综合方法,较快速(工作周期22d)和经济有效的查明了场地工程地质条件,在地形条件较好,物性差异明显的其他场地,可大胆采用物探方法进行工程地质勘查。

“本文中所涉及到的图表、公式、注解等请以pdf格式阅读”。

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