黃海蓉 黃經風
摘要:近年來,隨著國家經濟隨著的不斷提高,越來越多行業都迎來了全新的發展機遇。相較于以往,現階段水利水電工程的發展速度在不斷加快,整體工程的質量也出現了明顯的進步。在水利水電工程的工作體系中,水文地質勘察是十分重要的一大環節,甚至會對整體工程的質量及安全性產生直接影響。基于此,本文將以水利水電工程中的水文地質勘察工作為主,對該項工作的開展方式及開展策略展開分析,為相關從業者提供合理的工作借鑒。
關鍵詞:水利水電工程;水文地質勘察;勘察策略
水文地質勘察是水利水電工程開展過程中十分重要的一大環節。通過勘察,工作人員可了解工程現場的水文條件及地質條件,更加科學有效的展開工程方案的設定,加強整體工程開展的安全性及穩定性。在水文地質勘察工作中,工作人員需要處理的工作重點包括但不限于勘察地質性質、勘察巖石類型、勘察地質結構。如若在這一環節,工作人員未做好有效的調查工作,即容易導致工程面臨較多的風險,甚至是無法補救的安全隱患。
1水利水電工程水文地質勘察方式
1.1地理信息系統
地理信息系統,又被稱為GIS系統,其主要應用原理為,利用以信息技術為主要依托的地理信息平臺展開信息的收集以及處理,將所收集到的信息數據轉化成具備較強可視性、直觀性的等值線圖、平面圖或柱狀圖,便于工作人員分析使用。并且,在應用地理信息系統開展水文地質勘察工作時,工作人員可以利用該系統所提供的數據以及所擁有的剖面圖展開綜合性分析,客觀評判空間數據與空間圖形,更好地掌握并分析水文地質的屬性及相關參數,加強整體數據的分析效果及管理質量。相比于其他技術分析來看,地理信息系統在水文地質勘察工作中所形成的應用價值相對較高,且應用范圍比較廣泛。
1.2全球定位系統
全球定位系統,又稱GPS系統。除水文地質勘察外,其在其他諸多領域也有所涉及,且應用價值比較高。在水文地質勘察領域,全球定位系統的主要應用途徑在于,輔助工作人員展開測量工作與高層控制工作。并且,在跨河項目、跨溝項目中,工作人員也可利用全球定位系統有效收集相關數據,并保證數據的精準度。借助全球定位系統,水文地質勘察工作所收集到的各項數據具有更高的質量,可促使整體工作效率的有效加強。不過在利用全球定位系統開展相關工作時,工作人員也需要對一些工作內容加以關注。例如,如果在開展水文地質勘察工作時,所處的環境不具有較為良好的通視條件,工作人員則需提前開展預期勘察工作,并借用相關的技術運行機制。然后利用全球定位系統,加以進一步的細化性勘察,以此縮短作業時長,保證測量的精準度,有效推進后續工作的穩步開展。
1.3工程物探技術
工程物探技術的應用可進一步提高水文地質勘察工作的整體效果以及質量。在該領域工作開展的過程中,工程物探技術的使用方式分為兩種,分別為地球物理層析成像以及鉆孔彩色圖像系統。首先,地球物理層析成像指的是利用算好的平洞創建信息發射與信息接收的平臺,然后通過合理的數據采集與數據分析,把控水文地質的動態基本波束數值。并且在接收到相關數據后,工作人員可在系統的輔助下,更加精準科學的實施數據的分析與評價工作,保證所收入的參數具有較高的科學性。其次,鉆孔彩色圖像系統可以統籌鉆孔成像,并且可對其加以有效的優化。除此之外,相比于常規攝像系統,鉆孔彩色圖像系統的整體性穩定性會更高。可以在水文地質勘察工作中,提供更加精準的結構設計。更重要的是,該系統的幾何失真率相對偏低,絕大多數情況下可有效滿足工作人員的工作要求。并且,在統籌集成采集工作中,工作人員可根據具體的勘察要求,選用不同口徑的鉆孔探頭,有效儲存并壓縮數據,進一步提高勘察質量。
2水利水電工程水文地質勘察策略
2.1加強水文地質問題的重視程度
水文地質勘察是水利水電工程中必不可少的一大環節,其對于整體工程的質量及效率會產生至關重要的影響。為了有效推進水文地質勘察工作,工作人員的首要任務是要加強對于相關問題的重視程度。首先,工作人員需要重點考量地理條件。例如工程范圍內的季風氣候、水文地質種類、地形地貌以及環境濕度等等。通過全面的考量把控條件,為水利水電工程的穩步開展,提供充足支撐。其次,工作人員需要考量并分析地質環境。例如地質構造、基底構造,通過進一步的考量分析,加深工程勘察的開展深度。再者,工作人員需要勘測地下水水位。可適當收集近幾年的相關資料,通過真實數據的分析,總結地下水水位的變化規律,并站在專業角度上,適當預測地下水水位的變化趨勢,為后續工作的開展提供數據支撐。最后,需要深入探索含隔水層情況。在勘察工作中,工作人員需要對含隔水層的分布情況形成有效了解,以此更有針對性的剖析并解決水利水電工程中的地層滲透問題,避免損失或風險的進一步擴大。
2.2強化水文地質參數的準確程度
首先,需要確定含水層。工作人員必須要開展的一項工作便是了解地下水的水位情況。通過這一工作,進一步判斷地下水的整體狀態。例如是靜態含水狀態還是多層含水狀態,從而更加精準的掌握地質勘察數據信息,提高整體工作的準確性。其次,需要測定流向。地下水水流流向也是會對勘察工作質量形成影響的一大要素。比較常見的測定方式為幾何法測定。最后,需要開展壓水實驗。通過這一方式,獲取數據,并計算地質透水率。在實驗中工作人員可根據具體的情況,適當的整合地質勘察信息及鉆探信息。在兩種信息的彼此交織下,客觀分析工程的實際情況,從而有效確定試驗孔的具體位置,加強整體工作的精準性。之后需要劃分試驗段。主要參考的標準為巖層的滲透特性。通過這一方式,明確水文地質的實際壓力指標,進而推導出透水率,有效完成地質勘察工作。
2.3科學探測工程的巖土水理性質
巖土水理性質指的是當巖土與地下水相互融合并發生作用后,巖土所展現出的一種特性。例如透水性、溶水性。在水利水電工程中,巖土體所呈現出的狀態相對較為特殊,而地下水的賦存方式也相對較為豐富。根據不同的條件,地下水可被劃分成幾種不同的類型。如果站在含水性空隙的條件上分析來看,地下水可劃分為孔隙水、裂隙水與熔巖水三種類型;如果站在買條條件角度上分析來看,地下水可劃分為承壓水、潛水、上層滯水三種類型。
除巖土水理性之外,在水文地質勘察工作中測定巖土物理性質也十分重要。由于在巖土體中地下水的賦存方式比較多樣,并且比較特殊,所以其對于巖土物理性質所形成的影響也具有較為明顯的差異。而導致差異產生的主要原因在于巖土類型。例如在結合水中,巖土的動態物理性質影響相對偏低;但在粘性土中,所形成的影響卻相對較為明顯。所以,工作人員需要精準判斷巖土的水理性質及物理性質。
3結語
總體來說,在現代社會,水利水電工程的規模在不斷擴大,數目也在不斷增多。作為水利水電工程中的基礎環節,水文地質勘察的重要性不言而喻。工作人員需要掌握比較常用的地質勘察方式,如地理信息系統、全球定位系統、工程物探技術,同時也需要合理的應用水文地質勘察的策略,要加強對勘察問題的關注,要保證勘察參數的準確,要重點推進巖土水理性質的探測、地質實驗,打造完善的水文地質勘察體系。
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