高密度电法在山区输电线路滑坡勘察中的应用

来源 :第十五届全国工程物探与岩石工程测试学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tinnagirl
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输电线路是点线状工程,对塔基处的地质稳定性要求高.尤其在山区,地质条件复杂,是滑坡的易发区.如何快速经济有效的进行山区滑坡勘察显得尤为重要.本文首先阐述了高密度电法方法原理,然后并结合工程实例从地物特征、野外施工方案、数据处理、解释成果分析等方面进行详细研究分析,最后得出高密度电法在山区输电线路滑坡勘察中具有良好的应用效果和指导意义.
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以某地地铁盾构隧道地表沉降数据为例,从基于相关性的组合预测模型的思想出发,首次建立了基于相关系数的盾构隧道地表下沉的组合预测模型.实例验证结果表明,基于相关系数的组合预测模型在地铁施工过程中地表沉降预测中的应用克服了单一模型的局限性,能够有效利用不同单一模型的信息,具有很高的精度和可信度,更适用于对沉陷变形数据要求高的工程场合.研究结果具有很好的适用性,能为相关工程的应用提供参考借鉴依据.
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通过对电测深方法原理的阐述,结合在长武黄土塬某工区的电阻率测深工作,给出了现场实测数据处理后的成果图表,结合黄土塬的地层结构,经过定性和定量分析,最终确定了地下水位埋深和基岩面埋深,有效的进行了地下水环境评价工作,满足了工作要求.
本文介绍了上海软土地层中深度为15.6-16.1m,采用地下连续墙以及钻孔灌注桩作为围护施工的大型多层支撑基坑工程监测实例.实测内容包括基坑施工过程中围护墙与土体水平位移、周边地面沉降、基坑内支撑轴力等.研究表明:基础底板施工期间基坑的"蠕变"现象明显,开挖深度、空间效应、坑壁临近既有地下室等均是影响基坑水平位移的重要因素;坑外横向地表沉降呈抛物线型分布,沉降影响范围约为开挖深度的2倍以上,最大沉
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高密度电法兼具电剖面法和电测深法的优点,数据稳定性好,抗干扰能力强,自工程应用以来,在岩土工程勘察、地质调查等领域发挥了重要作用.覆盖层探测是岩土工程勘察工作的重要内容,由于高密度电法可以通过剖面的形式反映地层的连续变化,因此与钻探方式结合可以有效实现探测成果的点面结合,提高工作效率.高密度电法探测中,对于水平向地质异常位置的反映通常比较准确,但由于电法本身的工作特点,对地质异常的垂向位置反映往往
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