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水利水电工程地质勘察论文摘要:地质勘察是水利水电工程中最重要的组成部分。以池湖溪工程为例,结合工程现场地质情况,采用GPS技术对地质勘察中的实际应用进行了阐述,为确保水利水电工程建设的顺利提供了保障。
关键词:水利水电工程;地质勘察;GPS技术
地质环境与水利水电工程质量关系密切,其中水体和土体等因素,都可能对工程质量产生影响,因此地质勘察工作是水利水电工程建设中必不可少的环节。水土、土体的勘察需要从多个角度开展,不能单方面地进行勘察,因此面对不同勘察需求,需要采用相应的技术。同时,在勘察中需要结合技术规范以及实际条件来开展工作,以保障各项勘察结果的准确性,否则将会给后续工作造成误导。以下就GPS技术在水利水电工程地质勘察中的应用进行了分析。
1水利水电工程地质勘察工作的重要性
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1.1工程质量保障。地质环境与工程质量有密切关系,地质环境中的任何不良条件影响都可能导致工程质量下降,这种表现在水利水电工程中同样存在。具体来说,地质环境的影响通常分为两个部分,即土体和水体的影响。其中,土体影响一般是指土体的抗变性较低,导致水利水电工程基础无法得到有力支撑,间接引起整体工程稳定性下降;水体影响一般是指水体与工程建设紧密接触,对接触部位造成长期侵蚀,使建设材料各质量指标下滑,引起多种质量问题。另外,从综合角度来看,因为土体、水体经常连接在一起,所以两者会相互结合形成多种不良地基。例如软土地基,此类地基同时具有土体、水体的影响,且在结合之下影响程度会加深[1]。因此出于工程质量考虑,有必要对这些地质影响进行处理,但处理不能盲目,需要通过地质勘察工作先对地质环境进行了解,再制定相应的处理方案。由此可见地质勘察工作对水利水电工程质量有保障作用。1.2工程造价控制。水利水电工程的规模通常较大,需要大量的建设资源以及建造成本才能实现,而因为此项工程建设的专业性、复杂性要求较高,很容易因为周边环境出现施工问题。例如施工受到某种地质条件的限制必须暂停,施工因为地质环境松软而出现结构坍塌等。出现此类问题,水利水电工程的资源消耗以及建设时长都会增长,导致成本增加。通过地质勘察工作,施工单位可以确切了解周边地质环境,针对其中对工程开展有影响的因素,进行施工方案设计,将因素影响降至最低,消除了上述问题,避免了相应的成本消耗[2]。1.3工程安全性保障。综合上述分析可见,在地质环境不良的条件下,水利水电工程会出现一系列问题,这些除了会带来成本与质量的影响外,还具有安全威胁。水利水电工程施工安全是原则性问题,施工单位必须对此类问题进行控制。但由于地质环境复杂,常规方法并不能完全规避安全威胁,因此需要通过地质勘察工作来获取地质环境信息,再对信息进行综合分析,以了解当前地质环境中的安全隐患,调整施工计划,保障水利水电工程施工安全。由此可见,地质勘察工作具有很高的重要性[3]。
2水利水电工程地质勘察方法的应用
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水利水电工程地质勘察方法与技术有很多,这些方法各有优劣,且适用条件不同,因此为了保障勘察有效,对此将结合实例来进行相关分析。2.1工程概况。池湖溪为金溪一级支流,发源于将乐与明溪交际的铁岭,由南向北流经大村、洋坊、白莲、在南口乡附近汇入金溪。流域面积388km2,主河道长39km,河道平均坡降为7.8‰,流域形状系数为0.26。本工程位于池湖溪南口乡部分河段及其南胜溪、井垄溪两条支溪上。河道蜿蜒曲折,侵蚀岸、堆积岸均发育;河水流量季节性变化较大,属山区性河流。且南口乡一带为多雨区,洪水期河水冲刷河岸、水漫河床,给镇上人民生命安全造成威胁,经济遭受损失。南口乡池湖溪治理河道长度:左岸堤长1990.6m,右岸堤长3292.3m。建设内容为新建防洪堤、新建护岸及河道清淤。2.2实例勘察工作。在实例勘察工作中,结合实地环境,对水利水电工程地质勘察技术进行了选择,最终决定采用全球定位技术来进行作业,下文将对此项技术基本功能与实例应用进行分析。(1)全球定位技术基本功能。全球定位技术(简体GPS技术)是一种通用性较强的技术,在多个专业领域当中都得到了良好的应用,在水利水电地质工程勘察中GPS技术同样具有良好的功能表现,具有较高的可操作性、可控性、稳定性以及准确性,因此广受水利水电工程单位的青睐。GPS技术主要借助OSM无线通信网与GSM模块、RS232、监控中心、电子地图、地理信息数据库等交互连接。工作人员直接在OSM端发出指令,指令将通过GSM模块、RS232发送到监控中心,此时监控中心将启用电子地图,对指定勘察点进行定位,再启用地理信息数据库来获取勘察点的地质信息。GPS技术的应用相对简便,且不受外界因素的干扰,具有良好的性能表现。但GPS技术得到的地质环境信息在深度上存在缺陷,即其只能得到实时的地表信息,所以在面对一些勘察要求较高的工作时,此项技术无能为力,所以要慎重进行选择。(2)实例应用。先在南口乡池湖溪治理河道的左、右岸分别设立了18个、23个勘察点,后在两岸之间设立了监控中心,监控中心距左岸102m,距右岸121m。通过计算机组建了系统终端,其中包括OSM通信网和GSM模块,两个模块与RS232信号相接,形成内部链路,而RS232另一端与电子地图相接。通过坐标输入方式对其中地理信息数据库的地理信息进行搜查,此时输入每个勘察点的地理坐标,即可完成勘察工作。从实例GPS技术应用结果上来看,左岸18个勘察点当中,有3个存在水位过高而岸堤过低的现象,其他勘察点表现正常;右岸有5个勘察点存在堆积岸现象。对接实地勘察资料可见,两项工作的勘察结果在外形特征上完全一致,而每个问题勘察点岸堤高度、范围测量存在细微误差,属于正常现象。因此,说明实例GPS技术勘察有效,可以保障勘察工作的准确性,提高了应用的便捷性,值得借鉴。此外,为了验证GPS技术在不同工作条件下的应用,在雨季开展了相应工作,结果显示其中误差增大,但仍然处于合理区间,证实GPS技术的抗干扰能力良好。
3结语
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综上所述,水利水电工程如果不开展地质勘察工作,会导致工程质量和安全性下降,因此地质勘察工作显得非常重要。通过分析GPS技术在信号渠道中,对勘察点进行定位,并以图像形式将勘查结果发送到人工端,帮助人工对勘察点地表特征进行分析,判断当前勘察点具体情况。GPS技术在真正意义上,实现了远程地质勘察,且具有良好的准确性。
参考文献
[1]邓红俭.水利水电工程地质勘察方法与技术应用研究[J].低碳世界,2015(19):104-105.
[2]詹东.浅谈水利水电工程地质勘察的主要方法及其发展[J].城市建设理论研究(电子版),2015(11):386.
[3]吴博.浅析水利水电工程地质勘察问题[J].科学技术创新,2017(2):112.
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