鄭志剛
(湖南省煤田地質局第二勘探隊,湖南 株洲 412000)
現階段,水工環地質勘察行業快速發展,帶動著勘察技術與辦法的創新升級,為勘察工作的開展提供支持與保障。在地質勘察實踐中積極推廣運用現代化技術手段,例如GPS等,深度挖掘數據信息的價值,為水工環工程的推進,起到積極的促進作用。面向地質勘察新形勢和新特點,提出有效的管理辦法,保障技術與辦法的價值實現。
以某工程地質勘察項目為例,為保障作業安全有序開展,組織開展勘察業務,采集完整的數據信息,助力地質勘察高質量推進,保障項目效益目標高質量實現。現結合勘察實踐,分析地質勘察技術的具體運用,總結勘察技術的應用要點。
此工程所在海域段,全長大約29.2公里。橋梁所處的海域自然環境比較惡劣,環境資料如表1所示。海床上部海相淤泥層厚度為20m~40m,同時存在淺層氣影響,建設的難度很大。

表1 環境資料
每個孔采取的樣本,都要進行全面的地質分析。從勘察工作開展情況分析,先后投入8個鉆探平臺,已經完成工作量大約占據總工作量的70%。在實踐中為保障勘察工作高質量的開展與落實,組織了300名工作人員,全力推進鉆探作業,并且配置了高性能的機械設備,助力此項工作的開展與落實。將地勘和地理信息緊密結合,可創造出很多的效益與價值。利用GIS平臺MapGIS平臺,發揮地下空間建模和海量多源三維數據高性能渲染等功能作用,能夠為地質大數據服務平臺的構建和應用,提供強有力的支持,促使地質勘察工作高質量開展與落實。

表2 技術方案
將地質勘察與大數據和云計算以及GIS技術相互結合,深度挖掘各個領域的需求,既能夠為城市規劃建設提供服務,也能夠促使地勘提質增效,促進地質勘察行業的技術升級。目前,部分地區通過建設大數據平臺,構建企業專網,實現下屬各個單位的主營業務與日常管理全部依靠地質大數據服務平臺支撐,同時連通省級電子政務外網,能夠直接向相關部門提供應用服務。實踐中通過整合地質勘查、工程勘查以及測繪等各類數據信息,結合相關部門的數據,采用大數據技術與其他現代化信息技術手段,分析海量資源數據,搭建完善的大數據平臺,能夠為生產管理與決策提供強有力的支持。構建的地質咨詢服務系統,能夠為城市規劃和重大工程選址以及耕地資源保護等,提供相應的地質數據服務,促使決策的科學合理性得到保障。例如,建筑適宜性的方面,在系統中可以進行操作,根據列取的適宜性指標,導入坐標范圍或者在一張圖上任意選取范圍,便能顯示有關區域的地質結構,同時開展建筑適宜性評價,在現有的地質信息獲得評價,隨著數據準確性與完整性的增強,能夠獲得更多的地質信息,促使評價結果的準確性得到提高。
從水工環地質勘察的需求角度分析,采用鉆探勘察技術手段,通過鉆孔試驗的方式,能夠獲得相應的勘察數據信息,為后續的工作開展提供支持。通過鉆探作業,觀察并且記錄相關信息,例如涌水和漏水等發生的位置,記錄每次鉆進作業的參數,為水工環工程的開展與落實,提供相應的支持與保障,切實保障勘察工作落實到位。對鉆探獲得的巖芯數據信息,例如顏色和結構以及構造等。同時掌握地下水活動情況,形成全面的數據信息,為工程設計和管理等工作提供支持。
水工環地質勘察實踐中,GPS-RTK技術的應用,能夠為整個工作全過程提供技術支持與保障,有效降低勘察成本,同時提高作業效率。采用此衛星通訊技術手段,利用無線電信號,將數據發射到衛星,進而實現定位,運用測距原理,獲得最終的位置。采用三點定位的方法,可獲得準確性的數據信息。整個作業期間嚴格按照技術方案與流程,獲得動態化數據信息,促使水工環地質勘察工作效率與質量得到提高。一般來說,GPE-RTK技術的應用,多以毫米計算,為高層平面精度控制提供支持,促使地質勘察工作質量得到提高。采用新技術手段,通過全天候作業,運用放點樣的使用,結合光學,根據實際需求,組織開展水工環地質勘察,實現對影響因素的有效組織。除此之外,采用新技術手段,還可以支持自動化作業,開展多樣化測繪作業。從地質勘察實踐分析,此技術的應用,可為隧道中埋藏物與巖溶分布情況等的分析,提供有力的支持。圍繞某個地區開展勘察作業,利用反射圖像為資料,開展綜合分析,并且和雷達相同幅度定位,經過數據的對比分析,來消除噪音或者人為因素的硬性,保障水工環地質勘察的結果[1]。
水工環地質勘察實踐中采用的GPR技術手段,主要是利用106-109Hz頻率的無線電磁波,進行地下介質分布的勘測,搜集地質信息。同GPS技術相比,工作原理相近,實踐中通過發射高頻電磁波給地下,之后接收反射回地面的電磁波,掌握地質結構和地下介質形態等數據信息,生成數據分析圖[2]。實踐中GPR技術的應用效益突出,能夠為老城區或者廢舊建筑地下水工環地質的勘察。利用GRP技術手段,能夠為工作人員提供地質情況和巖面資料等,全面反映勘察地的情況。通過地質雷達勘測,能夠獲得巖石顏色和形態等各類數據信息。采用的CPR技術手段,運用聲吶原理,使用向地下發射電磁波的發射裝置,能夠采集數據信息,對數據信息進行分析與整合,最終以圖形的方式呈現。值得注意的是,此技術的應用也會受到各類因素的不良影響,使得無法構建完整的圖形[3]。
水工環地質勘察實踐中采用的TEM顯微鏡技術,屬于瞬變電磁技術,為勘探作業的開展提供了支持與保障。隨著TEM顯微鏡技術的日益完善和優化,被廣泛應用[4]。顯微鏡技術的具體運用,利用的是電磁設備的回線原理,發射脈沖電磁到地下,并且觀測渦流場。對整個測量地區的地質情況,做好全面的整合與分析,為各項工作的開展提供支持。采用的TEM技術,具有抗干擾性能強和靈敏度高等的優勢,能夠為水工環地質勘察工作開展提供支持與保障,發揮勘察技術的應用價值[5]。
目前來說,水工環地質勘察技術不斷的升級與完善,能夠為勘察工作的開展提供多樣化的選擇與支持。在實踐中要結合項目地實際情況,根據勘察任務的特點和具體內容來選擇適宜的勘查技術方案,保證整個勘察技術應用到效果得到保障,促使技術應用價值得以實現[6]。實踐中需要結合作業現場的實際情況,做好各個方案的對比分析,選擇具有高水平的地質勘察技術方案。根據采用的地質勘查技術方案,結合作業的具體要求,比如進度和質量等來配置充足的人力資源和設備。選擇適宜的設備做好相應的調試,為后續的勘察作業開展提供有效的支持,以免因為技術力量不足影響著整個作業的效果。對參與工作的人員,則需要進行業務培訓,使其能夠掌握整個地質勘查技術應用的流程和要點,采取嚴格有力的控制措施,保證整個地質勘查工作高質量的開展[7]。
一般來說,地質勘查工作的開展會受到很多因素的影響,比如環境和技術操作等,需要做好全面嚴格的把控,這需要制定完善的勘察工作制度,圍繞整個勘察作業的操作,做好標準化與規范化的管理,促使整個工作能夠有效的開展與落實。作業的具體推進要設置專門的管理人員,負責勘察全過程的監督與把控,及時排查潛在的隱患與問題,保證整個作業的有序推進[8]。
對地質勘查作業獲得的數據信息要充分的利用起來,根據項目的任務要求和實際情況,結合后續的設計管理以及生產等具體需求來進行數據信息的分類以及綜合分析,獲得精準的結果與判斷,為整個項目地具體推進提供強有力的支持,實現勘察作業的價值。采用大數據技術手段,深度挖掘地質勘查數據信息的應用價值,為相關工作的開展提供有力的保障[9]。
綜上所述,水工環地質勘察技術的應用,對保障項目經濟效益與生態效益等目標的實現,可起到積極的促進作用。文中結合實例,對地質勘察工作的開展與技術應用質控,做簡單的論述,提出優選適宜的水工環地質勘察方案、做好地質勘察工作過程的質控、合理運用勘察數據信息等建議。