水利工程地质勘察技术
水工环地质勘察技术及应用

水工环地质勘察技术及应用一、引言水工环地质是指水利工程在施工过程中所涉及的地质问题。
水工环地质勘察技术主要是指对水工环境中的地质结构、地下水文环境、地基基础条件等进行系统勘察和分析,以保证水工工程的安全和稳定。
水工环地质勘察技术的应用不仅能够减少工程施工中的风险,而且有助于提高工程质量,保障水利工程的长期运行和维护。
水利工程的发展离不开水工环地质勘察技术的支持,通过科学的勘察技术保障工程建设的安全和稳定,对社会经济发展具有重要的意义。
二、水工环地质勘察技术的内容1. 地质构造勘察地质构造勘察是水工环地质勘察的重要内容之一。
在勘察过程中需要对所处地区的地质构造特征、地质构造构造形式、地质构造的活动性等进行详细勘察分析。
通过地质构造勘察可以预测地震、地裂缝等自然灾害对水工工程的影响,有助于选择合适的建设方案,确保工程的安全和稳定。
2. 地下水文环境勘察地下水文环境勘察是对水工环地质勘察中的重要内容之一。
地下水文环境的特征及变化对水工工程的施工稳定具有重要影响。
通过对地下水位、水化学成分、地下水流动方向等参数进行研究分析,可以帮助工程师了解地下水文环境的情况,从而选择适合的工程施工方案,减少地下水对工程带来的危害。
3. 地质灾害勘察地质灾害是指地壳运动、地下水、地质构造等因素引起的山体滑坡、泥石流、地面塌陷等自然灾害。
在水工环地质勘察中,需要对所处地区的地质灾害情况进行详细勘察,预测可能发生的地质灾害类型及可能受到的影响范围,以及制定相应的防灾措施,确保工程施工的安全。
4. 岩土工程勘察岩土工程勘察是对水工环地质勘察中的核心内容之一。
通过对工程所处地区的岩石、土层、地基基础条件等进行勘察分析,可以为工程设计和施工提供依据。
正确认识和评价地质环境条件,可以有效地降低工程施工的风险,确保工程建设的安全和稳定。
三、水工环地质勘察技术的应用1. 工程设计水工环地质勘察技术在工程设计中的应用十分重要。
通过勘察和分析,可以为工程设计提供科学依据,为工程的顺利施工提供可靠的基础。
水利水电工程深埋长隧洞勘察技术方法

水利水电工程深埋长隧洞勘察技术方法一、地质勘察地质勘察是水利水电工程深埋长隧洞勘察的基础,包括现场的地层岩性、裂隙发育情况、断裂带、脆性岩体等地质构造的调查,以及岩土物理力学性质的测试和评价。
常用的地质勘察方法包括:1.地层钻探:通过钻探仪器和设备,取得地下岩土的样品,进行分析和测试,以确定地质层位的性质和结构。
2.地震勘探:利用地震波的传播和反射,测量地下岩石和土层的物理性质和结构。
3.地质测量:通过现场测量和绘图,获取地下岩土体的形状和分布情况。
4.遥感技术:利用航空遥感、卫星遥感等技术,对大范围的地质情况进行快速探测和评价。
二、地质雷达技术地质雷达技术是一种非破坏性的勘察方法,可以探测地下的洞穴、断层、岩层和水位等。
地质雷达可以发送电磁波,通过接收反射波来获取地下岩土体的形态和分布情况。
地质雷达技术具有高分辨率、快速扫描、无需钻探等优点,适用于深埋长隧洞的勘察。
三、地下水文勘察地下水文勘察是深埋长隧洞勘察的重要内容,包括地下水位、水质、水流方向和速度等的测量和评价。
地下水文勘察可以采用以下方法:1.井探法:通过钻井,在不同深度的井中安装水位计、温度计等仪器,实时测量地下水位和水质等参数。
3.注水试验:通过在钻孔中注入特定量的水,并监测水位变化,来评估岩土中的渗透性和水源补给情况。
四、地表和地下测量地表和地下测量是深埋长隧洞勘察的关键技术,可以通过以下方法获取地表和地下的形态和结构信息:1.激光扫描测量:利用激光扫描仪器对地表进行快速扫描,产生点云数据,获取地表形态和地形变化情况。
2.全站仪测量:通过全站仪对地下探测点和地表固定点进行测量,获取地下洞穴、断层和地表沉降等信息。
3.光纤传感技术:通过在洞穴中埋设光纤监测仪器,实时监测洞穴的形变、温度和湿度等参数。
综上所述,水利水电工程深埋长隧洞的勘察技术方法包括地质勘察、地质雷达技术、地下水文勘察和地表地下测量等方法。
这些方法可以提供关键的地质和地下水文信息,为工程设计和施工提供准确的数据支持,确保工程的顺利进行和安全运行。
水电水利工程坝址工程地质勘察技术规程

水电水利工程坝址工程地质勘察技术规程一、引言水电水利工程是国民经济的重要组成部分,而坝址工程地质勘察技术规程则是保障水电水利工程安全运行的基础。
随着我国经济的快速发展,对水资源的需求日益增长,水电水利工程的建设规模和数量也在不断增加,因此对于坝址工程地质勘察技术规程的重要性也日益凸显。
二、坝址工程地质勘察的目的和意义1. 目的坝址工程地质勘察的主要目的是为了获取准确的地质资料,为水电水利工程的设计、建设和运行提供可靠的地质工程基础。
2. 意义坝址工程地质勘察技术规程的制定和执行,可以确保水电水利工程的安全性和可靠性,减少工程灾害的发生,同时也可以节约工程投资,提高工程效益。
三、坝址工程地质勘察的内容和要求1. 地质环境调查在进行坝址工程地质勘察时,需要对周边地质环境进行全面的调查和分析,包括地形地貌、地质构造、地层岩性、地下水、气候气象等因素进行综合研究。
2. 地质构造勘察对所选坝址地质构造特征进行详细勘查,包括断裂带、褶皱带、岩层倾角、岩性变化等内容,以保证坝址的稳定性和安全性。
3. 地层岩性勘察对坝址地区的地层岩性进行详细勘察和分析,确定岩性的力学特性、物理特性和工程性质,为工程施工和运行提供可靠的地质资料。
4. 地下水勘察通过水文地质勘查,对坝址地区的地下水情况进行综合分析,包括水位、地下水化学成分、渗透性、水动力特性等内容,为工程设计和施工提供参考依据。
5. 地震地质勘察对坝址地区的地震地质条件进行认真认真,包括地震活动性、地震烈度、地震液化等内容,保证水电水利工程在地震作用下的安全性。
6. 坝址地质灾害勘察对坝址地区的地质灾害情况进行综合调查,包括滑坡、泥石流、地面沉陷等地质灾害类型,确保工程的安全稳定运行。
四、坝址工程地质勘察技术规程的制定和更新坝址工程地质勘察技术规程的制定应当遵循科学性、系统性、规范性和可操作性的原则,借鉴国内外先进的地质勘察技术和经验,不断更新和完善技术规程,以适应水电水利工程建设的需要。
水工环地质勘察技术分析

水工环地质勘察技术分析水工环地质勘察技术是指对水利工程的地质环境进行勘察和分析的一种专业技术。
水工环地质勘察技术的主要任务是通过对地质环境的综合勘察和分析,为水利工程的选址、设计、施工、监测和管理提供可靠的地质依据。
水工环地质勘察技术包括地质勘察、地质灾害风险评估、地质监测等内容,对水利工程的安全和可持续发展起着至关重要的作用。
1. 地质勘察地质勘察是水工环地质勘察技术的核心内容,主要包括对选址区域地质构造、地层、断裂、岩溶、地下水、地表水等地质环境进行详细的调查和分析,为水利工程的选址和设计提供基本的地质信息。
地质勘察的方法包括野外地质调查、卫星遥感、地球物理勘查、水文地质勘查等,通过综合运用这些方法,可以全面了解选址区域的地质情况,为水利工程的实施提供可靠的地质基础。
2. 地质灾害风险评估地质灾害风险评估是指对选址区域的地质灾害发生的概率、危害程度进行评估和预测的工作。
地质灾害包括山洪、泥石流、地震、滑坡、岩溶塌陷等,这些地质灾害对水利工程的安全和稳定性造成严重的威胁。
地质灾害风险评估的方法包括遥感调查、地质勘察、数值模拟等,通过综合分析这些数据,可以评估选址区域地质灾害的风险程度,为水利工程的安全设计和施工提供科学依据。
3. 地质监测地质监测是指在水利工程建设和运行期间对地质环境进行实时监测和预警的工作。
地质监测的内容包括地下水位监测、地表沉降监测、地震监测、滑坡监测等,通过实时监测这些数据,可以及时发现地质环境的变化,为水利工程的安全管理和运行提供可靠的监测数据和预警信息。
二、水工环地质勘察技术的应用1. 水库工程水库工程是水利工程的重要组成部分,其选址和设计必须充分考虑地质环境的影响。
通过水工环地质勘察技术,可以对水库选址区域的地质构造、地下水、地质灾害等进行全面的调查和分析,为水库工程的选址和设计提供科学依据,保证水库的安全和稳定性。
2. 河道治理工程河道治理工程是保护和利用水资源的重要手段,其成功与否与地质环境密切相关。
水利水电工程地质勘察的主要方法及难点

水利水电工程地质勘察的主要方法及难点摘要随着国民经济的快速发展,水利水电领域的地质勘察方法得到提升,其深度、广度和精度均有所提高。
然而,许多传统的地球物理方法已不再适应当前的发展和需求。
地质工程勘查中需对整体勘查进行分析,确保定性分析与定量计算综合控制,加强质量与智能调控,保障水利工程建设和水电业发展。
基于此,本文对水利水电工程地质勘察的主要方法及难点进行了深入分析。
关键词水利水电工程;地质勘察;主要方法;难点引言随着我国经济迅速增长,水利水电工程对地质勘察技术的要求越来越高。
勘探深度和精度的提升使得传统的勘探技术和方法无法满足建设工程的要求。
我们需要对水利水电工程的地质勘察技术以及新的发展情况进行详细分析,以确定最佳的地质勘察方法。
近年来,由于地质学等理论学科的不断发展,我国水利水电项目的勘察方法也受到新的思想的影响。
本文主要探讨了我国水利水电工程项目中不同地质勘察技术及方法的具体应用和发展。
一、水利水电工程地质勘察特点在目前的水利水电工程中,地质勘察技术可以应用于各个方面,如小型水坝工程、水库除险加固工程以及移民安置与水土保持等。
然而,地质勘察方法繁多,包括了3S技术、物探技术、钻探技术等,且不同地质勘察方法各有优劣。
为了提高地质勘察方法的应用效果,在选择地质勘察方法时,除了考虑水利水电工程地质勘察的需求和精确度要求等实际情况外,还必须在确定地质勘察方法的基础上进行,制订科学合理的地质勘察方法应用计划,严格遵循规定的勘察方法应用流程和注意事项进行地质勘察工作,以确保各项勘察操作的规范性。
同时,还需将相关技术要求和管理制度充分贯彻执行。
二、水利水电工程地质勘察的主要方法1、应用物探勘察方法物探勘察是水利水电工程地质勘察中重要的质量控制手段,通过采用物探勘察方法可以确保勘察工作的顺利进行。
在实际应用中,引入钻孔彩色电视系统对物探技术进行改进,提高了彩色图像的清晰度,增强了系统的抗冲击能力,并取得了体积上的突破。
水工环地质勘察重点及其新技术分析

水工环地质勘察重点及其新技术分析随着地球工程领域越来越受到关注,水工环地质勘察也变得越来越重要。
水工环地质勘察的主要目的是评估水电、水利和环境工程所需的地质情况。
同时,水工环地质勘察也是未来设计和运营的重要依据。
本文将分析水工环地质勘察的重点和新技术。
1. 水文地质勘察水文地质勘察是水工环地质勘察的重点之一,是评估地下水资源和建设水利工程的必要步骤。
水文地质勘察需要研究地下水的组成、含水层结构、水位变化、水文地质条件、水文地质地图等方面的数据,以确定水文地质条件。
这些数据可以用于设计水利工程、保障城市用水及环境保护。
工程地质勘察是水工环地质勘察的另一个重点。
该勘察主要是为了评估在岩土体上建造水利和水电设施的稳定性。
该勘察可以确定土体中的岩体和土层结构、地震和滑坡等地质灾害风险,从而可以给出准确的地质设计参数。
环境地质勘察也是水工环地质勘察的重点之一。
该勘察主要是为了评估水利、水电和其他工程对环境的影响。
环境地质勘察需要研究工程地质、水文地质、生态环境等方面的数据,以确定工程在环境保护和生态平衡方面的短期和长期影响,提出有效的环境保护和修复方案。
1. 遥感技术遥感技术是一种获取、处理和分析遥感数据的方法,具有全球范围的覆盖和高分辨率的特点。
在水工环地质勘察中,遥感技术可以用于获取水文地质参数,如水文地质条件、水体面积和水位等。
这些数据可以用于水力建设规划、水资源管理和水域环保等方面。
遥感技术还可以用于评估生态环境,如绿色植被、湿地和土地利用等。
2. 激光扫描技术激光扫描技术是用激光束扫描和记录地表和岩石表面形态特征的一种高精度技术。
在水工环地质勘察中,激光扫描技术可以用于获取地下岩土体的三维几何特征,如水下岩体、地下洞穴和地下河流等。
这些数据可以用于岩体稳定性分析、地质建模和隧道设计等方面。
3. 地球物理勘察技术地球物理勘察技术是一种通过对地球物理场的测量来获取地下岩土体性质和构成的方法。
在水工环地质勘察中,地球物理勘察技术可以通过电磁波、重力、磁力和声波等物理测量方法,获取地下岩体和水文地质特征。
几种勘测技术在水利水电工程勘察中的应用

几种勘测技术在水利水电工程勘察中的应用水利水电工程是国民经济中重要的基础建设项目,其勘测工作对工程质量和进度具有重要影响。
在水利水电工程勘察中,勘测技术的应用至关重要。
本文将主要介绍几种常见的勘测技术在水利水电工程中的应用及其优势。
一、激光扫描技术激光扫描技术是一种新兴的勘测技术,它利用激光雷达仪器进行高精度三维点云扫描,可以实现对工程场地的高精度测量。
在水利水电工程中,激光扫描技术可以应用于岩体表面的形貌测量、大坝结构变形监测和水库水位变化监测等方面。
其优势在于测量精度高、速度快、非接触式测量,适用于复杂地形和大范围的测量任务,可以大大提高水利水电工程的勘测效率和精度。
二、卫星遥感技术卫星遥感技术是利用卫星搭载的光学、微波等传感器对地球表面进行遥感观测,获取地表信息的一种技术。
在水利水电工程中,卫星遥感技术可以用于水资源的遥感监测和水文气象信息获取。
利用遥感技术可以获取水域面积、水体水质、地表温度等信息,为水利水电工程的规划设计和水资源管理提供重要数据支持,优势在于覆盖范围广、周期观测、提供多种地表信息。
通过利用卫星遥感技术,可以对水利水电工程的建设过程进行远程监测和评估,提高工程管理的效能。
三、无人机航测技术无人机航测技术是指利用无人机搭载相控阵摄影机、激光雷达等传感器进行航摄测量的技术。
在水利水电工程勘测中,无人机航测技术可以进行航测测量、地形测绘、水域监测和工程变形监测等任务。
其优势在于航测精度高、操作灵活、适用于复杂地形和小范围的勘测任务。
无人机航测技术可以为水利水电工程提供高分辨率的数字高程模型和地形图,为工程设计和施工提供准确的地形数据支持。
四、地面地质雷达技术地面地质雷达技术是一种利用地质雷达设备对地下介质进行探测的技术。
在水利水电工程中,地面地质雷达技术可以用于勘测地下矿层、隧道勘测、地下水体勘测等方面。
其优势在于非破坏性探测、快速获取地下信息、适用于复杂地质环境。
通过地面地质雷达技术,可以实现对地下介质的快速探测和高精度成像,为水利水电工程的地质勘察提供更加丰富的地下信息。
水利水电工程地质勘察

二、钻探(drilling) 利用钻探机械和工具在岩土层中
钻孔的勘探方法。可直接探明地层岩 性、地质构造、地下水埋深、含水层 类型和厚度、滑坡位置及岩溶情况, 还可取岩心,在钻孔中试验。
(一)钻探方法和设备
人力(洛阳铲、麻花钻 )
机械
(各式钻机
冲击钻探
)
1、划分土层 2、估算土的物理力学指标 34、、确预静定估力浅单触基桩探础 承具的 载有承 力测载试力连续、快速、效率 5、判高定、饱功和能砂多土的和特粉点土,的兼液勘化探势与测试双
重作用。适用于粘性土、粉土、砂土
,但对碎石类土难以贯入。
三、动力触探试验(dynamic sounding)
1.圆锥动力触探试验(DPT)
现场检验与监测(observation)
岩土体形状的监测:物理力学特性测试 变形观测 应力量测
环境条件的监测:地下水监测 滑坡监测
地基基础的监测:天然地基的验槽与监测 桩基工程的监测 地基加固和处理的监测 深基坑支护结构的监测 建筑沉降的监测
工程地质勘察资料的整理
勘察报告的基本内容 (1)委托单位、场地位置、工作简况、勘察的目的、 要求和任务; (2)勘察方法及各项勘察工作的数量布置及依据; (3)场地工程地质条件分析,包括地形地貌、地层 岩性、地质构造、水文地质和不良地质现象等内容, 对场地稳定性和适宜性作出评价; (4)岩土参数的分析与选用,包括各项岩土性质指 标的测试成果及其可靠性和适宜性,评价其变异性, 提出其标准值。
工程地质测绘可分为综合性测绘和专门性测 绘。
一、工程地质测绘的研究内容 包括工程地质条件的全部要素。
二、工程地质测绘的范围、比例尺和精度 取决于拟建库坝及建筑物类型和规模、
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
水利工程地质勘察技术
摘要:水利工程建设的质量与地质环境有着密切的联系。
只有在地质环境上符合水利工程建设的标准,通过对施工场地及其周围的地质环境进行细致的调查和分析,才能够在分析的基础上,选出最佳的施工地点。
文章对地质勘察的内容及要求进行简单介绍,进而对地质勘察时的勘察要点和方法进行分析,希望可以对相关从业人员起到借签作用。
关键词:水利工程;地质勘察;技术
引言
地质勘察工作是水利工程施工开始前的重要环节。
在实际的工作过程中,技术人员通过对目标区域的气候变化、水文地质等信息全面搜集,并进行深入分析,以判断该地区是否满足工程建设的标准。
同时,地质勘察工作的开展还能辅助技术人员完成突发事故处理预案的制定,针对可能引发工程质量问题的因素做好预防措施,为工程质量提供保障。
1水利地质勘察时的主要内容及其要求
地质勘察的主要内容包括地质环境、地下水位、自然地理条件和其他的某些方面。
对于水利工程来说,地质勘察的主要内容和要求具体体现在以下几个方面。
首先,关于水利工程环境的地质环境方面。
地质环境主要包括水利工程兴建区域中的地质构造、基地构造、地质特征、地层的岩性特征以及新构造运动等的相关方面的内容。
水利工程人员在进行地质勘察的时候,应当对地质环境进行详细的分析和评价,找出对于兴建水利工程的有利或不利的条件。
其次,关于水利工程环境的地下水方面。
通常情况下,地下水位的变化会影响着水利工程里的岩土工程,因此,对地下水位进行合理的勘察,对于水利工程的安全来说非常重要。
水利工程师在进行地下水勘察的时候,主要包括两到五年里水利兴建区域的最高、最低地下水位的情况,地下水位对当地的影响,地下水
位的变化趋势,地下水同地表水、地下水给排间的补给排等内容。
在进行地下水勘察的时候,应当从地下水的水位和高程开始确定。
由于地下水在枯水期和丰水期的水位不同,因此,水利工程人员可以通过气象水文等部门搜集资料,了解地下水的变化信息,找出规律,从而在进行方案设计的时候,采取合适的处理方法。
此外,在进行地下水勘察的时候,可以结合现场试验和室内试验的方法,来测定水利工程兴建区的地基渗透系数。
再次,关于水利工程环境的自然地理条件方面。
自然地理条件主要包括水利工程兴建区域的气象水文特征和地形地貌等方面。
一般来说,气象水文特征指的是兴建水利工程区的气候类型,是否在季风气候的区域内,是在亚热带区域还是在热带区域。
此外,还包括水利工程兴建区具备的湿润程度和热量等内容。
地形地貌主要指的是水利工程兴建区域及其周围的环境是属于平原还是高原,地形是否开阔平坦,地貌的堆积状况,地貌是否受到侵蚀等内容。
此外,水利工程环境地质勘察还包括在水利工程建设的区域范围内,其各个含水层以及隔水层的水位、地下水的类型以及埋藏条件和水位变化实际幅度等的情况。
通过进行对应的试验,来判断不同地下水的水质侵蚀水利工程的建筑材料程度及相关的性质,探测含水层厚度、具体埋深与分布情况,检测水文地质的参数以及地层的渗透系数等。
2水利工程地质勘察要点
2.1地质构造勘察
水利工程施工质量的提升离不开扎实的地质基础。
这使得相关人员需加强对水利工程选址的重视,从选址周围的地质构造等方面加以考虑,以为工程稳定性提供保障。
由此,在水利工程施工开始前,工作人员需进行详细的地质构造勘察工作,对目标区域的地质资料进行全面搜集,并针对区域中潜藏的风险进行深入分析,制定相应的解决预案,从而使工程质量得到保证。
同时,工作人员还需保证工程选址远离断裂带,避免发生崩塌等现象,对工作人员的生命安全造成威胁。
2.2岩土体勘察
在进行水利工程选址时,目标区域岩土体的性质是选址的主要考虑标准。
由于水利工程的稳定性与岩土体的性质有着非常紧密地联系,使得施工人员在修建时必须选择硬度高、抗水性好且完整的岩石,为水利工程的使用安全性提供保障。
通常情况下,我国水利工程大坝多以麻岩及砂岩为基础,但随着工程规模的不断扩大,片麻岩、石英岩及喷出岩等也都成为水利工程建设的重要基础。
以片麻岩为例,其作为混合岩体,具有较为软弱的夹层,在使用过程中需要对其进行仔细地勘察与判断,只有确定其满足使用标准才能投入使用;而对于结晶岩体来说,其据有较高的硬度及防水性,且质地均匀,适于修建大坝。
因此,在实际的建设过程中,施工人员需根据实际需要选择相应的岩体,并对施工工艺进行优化,以充分提高水利工程的稳定性,为大坝及其他设施在后续使用过程中得到稳定性提供保障。
2.3区域稳定性勘察
区域稳定性是水利工程勘察工作的重要内容,对后续施工活动的展开有着重要的影响。
为此,在选址过程中,工作人员需对施工区域及周边环境进行全面勘察,并针对区域特点进行深入分析,切实提高工程选址的科学性,同时,工作人员还需通过对区域以往资料的分析,对建设方案进行优化,切实提高工程设施的稳定性,以保障水利工程建设效果。
此外,地震监测部门还需确定工程的抗震要求,降低地震等灾害对工程的影响,从而提高水利工程的效果。
3水利工程地质勘察方法
3.1全球定位技术
全球定位技术即GPS技术,主要是把该项技术应用到地质勘测之中,便于对观测点的点位三维坐标进行有效的衡量,以提高地质勘测的精准度。
此外,将GPS技术渗透到勘测过程中,可将自身的可操作性与可控性充分发挥出来,与旧地质勘测技术相比,GPS勘测技术拥有实时查看勘测功能,这样就可以做到精准化的勘测,而且能将勘测数据持续传输与信息录入,便于地质勘测对数据进行整理、分析与处理。
此外,GPS技术不会受到天气、地域等因素的限制,可对地质环境进行全方位的观测,由此可见,GPS技术被广泛的应用到地质勘测体系中,
尤其是在通视条件差、垮沟与跨河等条件下开展勘测工作,可有效节省作业时间,从而提高地质勘测精准度。
3.2RTK技术
RTK,简称是实时动态测量系统。
RTK技术主要是根据GPS位置差分、相位差分、伪距差分等这三个方面进行工作的。
这三种不同的相位差分,都是通过基准站传送的改正数,然后通过流动站进行接收,流动站内的相应部件根据接收的成果来修正之前的测量成果,从而进一步提高信息的准确性。
RTK技术应用时,将一台接收机安置在基准站中,其他多余的接收机安装在流动站里面,虽然基准站和流动站安装的接收机的数量可能不一致,但是二者接收的卫星信号都是同时接收的,并且二者接收的信息可以进行相应的比较,从而得出GPS差分改正值的具体数值。
随后,工作人员将得出的改正值传送给流动站,通过无线电数据电台,可以定位出流动站的具体位置,流动站处于静止和运动两种不同的状态,采集的信息和数据是不一样的。
工作人员将采集的不同信息进行整理,从而使得整个RTK技术得到应用。
3.3计算机及数值分析技术
计算机技术的飞速发展使得其在各行业中的应用愈发广泛。
而在地质勘察过程中,勘察人员可利用计算机完成制图,并对获取的信息进行自动化统计与分析,为后续建设方案的制定提供数据支持。
由此,勘察结果的准确性得以保障,后续施工活动的开展更加精准。
3.4工程物探技术
现如今,物探技术已成为地质勘察工作的重要手段,包含的方法也多种多样。
如在对特殊区域如岩溶等进行探测时,就需要利用弹性波测试或水声勘探等技术的,确定该区域是否存在对大坝质量造成影响的因素,避免人工操作引发安全事故,有助于提高水利工程建设的质量。
随着科学技术的不断发展,物探技术在未来的发展中也必然会愈发地成熟,对勘察工作的重要性也必然会提高。
4结束语
水利工程的兴建是一项造福于民的重大福祉,在工程兴建之前,应当高度重视地质勘察的作用,结合当地的实际情况,提高地质勘察工作的预见性和实用性,更好的服务于水利工程的建设,为我国经济和社会的发展创造更大的动力。
参考文献
[1]白红东.水利水电工程地质勘察及施工探讨[J].水电站机电技术,2020,43(11):141-142.
[2]贾真.水利水电工程地质勘测方法与技术应用[J].吉林农业,2015(11):81.。