吳占毅,鄧曉英
(騰沖縣金山地礦科技服務有限責任公司,云南 騰沖 679100)
地質環境中的因素具有復雜性,在開礦之前由于預防水文災害的需要,需要在地質工程建設之前進行全面準確的地質勘查工作,明確勘查區域地下水分布、徑流、補給以及排泄條件,為開采工程提供參考數據。
傳統的勘查技術由于其限制性無法對特殊地質情況進行更精準的探測,特別是在礦山地質條件下,需要更加先進的勘查技術和專業操作人員對有可能影響礦山工程穩定性的水文地質環境進行探測,消除工程中的環境安全隱患,保證工程的質量和效率。
礦山水文地質勘查需要進行以下幾項重要工作。首先,要對地下水的分布情況進行勘查,再對數據綜合進行分析,總結出有可能發生的水文變化。其次,在礦山工程中為了保護周邊環境,需要對周邊的水文地質條件進行勘查,已達到環保的目的,減少工程中對環境的破壞,尤其是水源。最后,在礦山工程建設中要預防可能發生的地質災害,需要對地質情況進行全面勘查。從工程地質開發的現狀來看,追求經濟效益往往以破壞環境為代價,不僅使環境遭到污染,還會進一步造成自然災害[1]。因此,相關部門在工程建設之前有必要進行全面的礦山水文地質勘查,使我國經濟健康發展。
綜合勘查技術所用工具簡單輕便容易攜帶,且靈活性強,不需要多個人合力參與即可完成,大大提升了工作效率。綜合勘查技術勘測的數據較為精準,可以對幾個不同的勘查地點進行勘測,因此能夠全面掌握所在地區的樣本數據,勘查結果具有可靠性。因此,綜合勘查技術具有傳統勘查方式所缺少的優勢,使勘查工作高效準確,避免大量投入人力物力造成的資源浪費和誤差產生的經濟損失。
GPS技術的通過無線電信號與衛星之間的信號傳輸形成的導航的定位系統進行精準定位。具有準確性高、全天候、便捷、自動化、高效的優點,可以普遍運用在水文地質環境勘查工作中。
首先,礦區地質勘查工作者要將接收的地面情況通過無線傳輸的形式發送給地面接站,其次,GPS會同步衛星信號,將準備進行勘查的區域位置信息傳送回地面接收器,最后,再采集分析各類信息。
遙感技術根據電磁波的理論,應用各種傳感儀器對遠距離目標所輻射和反射的電磁波信息,進行收集、處理,并最后成像,從而對地面各種景物進行探測和識別的一種綜合技術。遙感技術可以遠距離感知目標反射或自身輻射的電磁波、可見光、紅外線,人造地球衛星的成功發射使遙感技術得到進一步發展。
使信息得到高效的獲取、傳輸、存儲和處理,遙感技術在地質防災和勘查中較多運用[2]。目前的遙感技術可以達到從單一波段轉變為多元遙感模式,通過建立多元分析系統,更直觀的觀察到清晰的地質圖像。
高密度電阻率法屬于陣列勘探方法,這種方法利用率巖、土導電性具有差異的特點,通過人工施加穩定電流場,再對地中傳導電流的分布規律進行研究,從而得到勘測結果[3]。在實際測量時需要將全部電極放在觀測剖面的各測點上,通過程控電極轉換裝置和微機工程電測儀進行數據的采集,還可以對數據結果進行簡單處理得出各種圖示結果。與傳統的電阻率法相比,高密度電阻率法具有成本低、效率高、信息豐富、解釋方便的優勢。如果地層中存在地下水或者管道,電阻的測量結果就會發生錯誤,具有一定的局限性。
面波對地層中不同的介質進行沖撞會產生新的面波,提前安裝好的傳感器會接收到來自地表的波動,對力度、波次以及垂直分量信息進行記錄,再進行礦層構造的分析。根據面波隨著介質發生改變,傳播速度也會不同,因此具有靈活性和準確性,有利于水文地質環境勘測工作。
X射線次級發射光譜分析可以用來確定物質中微量元素的種類和含量,利用原級X射線光子或其它微觀粒子激發待測物質中的原子,使之產生次級的特征X射線(X光熒光)從而判定物質成分,進行化學分析。在地址勘查中利用這種技術可以將地下復雜的斷層情況進行顯示,從而判斷是否有水源。
原位測試是在巖土層原來所處的位置,基本保持的天然結構,天然含水量以及天然應力狀態下,測定巖土的工程力學性質指標。這種方法在難以進行取樣的地層中有較多的應用,為了避免低層變型需要其他技術進行輔助才能夠完成,因此還需要深入進行研究分析才能應用于地質勘查中。
數字化技術可以將復雜多變的信息轉換成可以度量的數字、數據,再將這些數字和數據建立適合的數字化模型,轉換成代碼輸入計算機內進行統一處理,數字化勘查技術在礦山勘查中應用較多,它可以將礦層的基本構造通過計算機直接展現出來,使所有信息具有關聯性。這種方法需要與其他方法進行結合。
綜上所述,工程地質勘查中需要重點考慮水文地質因素,由于礦山地質條件復雜,對勘查的準確性有更高要求,需要運用綜合勘查法對礦山的地質條件進行更加準確的全面探測,才能更加安全和高效開展后續的工程施工建設。相關工作者要利用好各種技術的優勢作用,在地質工程建設中準確把控水分地質工程質量,為我國經濟的健康發展做出貢獻。