劉志慶
摘 要:隨著國家的發(fā)展,水文地質(zhì)勘查工作受到廣泛重視,然而,傳統(tǒng)的測井技術(shù)已經(jīng)無法滿足其應(yīng)用需求,相關(guān)技術(shù)人員需要科學(xué)應(yīng)用地球物理測井技術(shù),逐漸提升水文地質(zhì)勘查工作的規(guī)范性與合理性,優(yōu)化其發(fā)展體系,達(dá)到預(yù)期的工作目的。
關(guān)鍵詞:地球物理測井;水文地質(zhì)勘查;應(yīng)用措施
中圖分類號:P641.7 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)14-0254-01
在水溫地質(zhì)勘查中,工作人員需要科學(xué)應(yīng)用地球物理測井技術(shù),創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用形式,明確技術(shù)應(yīng)用方式,分析地球物理測井與聲波測井技術(shù),提升地球物理測井技術(shù)的應(yīng)用質(zhì)量,優(yōu)化其工作體系。
1 地球物理測井與聲波測井技術(shù)分析
在地球物理測井技術(shù)實際應(yīng)用的過程中,技術(shù)應(yīng)用者經(jīng)常會利用地層產(chǎn)狀、核磁共振、磁定位、深幅度等測井技術(shù),逐漸提升測井技術(shù)的應(yīng)用質(zhì)量與應(yīng)用效率,在系統(tǒng)實際運(yùn)行中,最為常見的測井技術(shù)就是聲波測井技術(shù),也就是超聲成像、聲波時差等技術(shù),在其實際發(fā)展的過程中,可以有效提升其工作質(zhì)量。對于聲波測井技術(shù)而言,及時技術(shù)應(yīng)用者利用聲波對地質(zhì)巖體的質(zhì)量進(jìn)行全面的分析與評價,可以有效提升地質(zhì)勘查工作質(zhì)量。在地質(zhì)勘查中,煤礦巖體都是由固體介質(zhì)所發(fā)出信號,且存在較多差異現(xiàn)象,因此,在應(yīng)用聲波測井技術(shù)的過程中,需要全面分析與處理相關(guān)問題,對數(shù)據(jù)信息進(jìn)行修正處理。同時,在應(yīng)用此類技術(shù)的過程中,需要對聲波的速度與巖石強(qiáng)度進(jìn)行全面分析,使其工作質(zhì)量符合相關(guān)規(guī)定[1]。
2 地球物理測井技術(shù)中物探技術(shù)的應(yīng)用措施
在地質(zhì)勘探的過程中,地球物理測井技術(shù)的應(yīng)用受到廣泛重視,相關(guān)人員需要科學(xué)應(yīng)用物探技術(shù),逐漸提升技術(shù)的應(yīng)用成效。
(1)高密度電阻率方式。地質(zhì)勘查人員在應(yīng)用高密度電阻率方式的過程中,可以對地下水資源進(jìn)行全面的分析,獲取含水量信息數(shù)據(jù),也就是水文地質(zhì)勘查技術(shù)人員,對其進(jìn)行全面的分析,但是,地下巖石在實際檢測期間,電阻率存在較多差距,例如:各個位置中巖石的含水量存在差異,同時,還存在其他含水量的影響因素,例如:顆粒結(jié)構(gòu)影響因素等。因此,在巖石電阻率實際測量的過程中,需要明確巖石的位置,然后對其進(jìn)行全面的測量處理,除了可以提升含水量測量精確度之外,還能對各類技術(shù)進(jìn)行結(jié)合應(yīng)用,提升測量工作效率,加快其工作速度,增強(qiáng)測量工作精確度[2]。(2)激光激化措施。在應(yīng)用此類測量技術(shù)的過程中,地質(zhì)勘查人員需要全面開展電流脈沖的方式,將其輸入到地質(zhì)結(jié)構(gòu)中,在電流輸入量穩(wěn)定的情況下,隨著時間的推移,電極與電位也會出現(xiàn)動向,在電流斷開之后,就會出現(xiàn)電極衰減的現(xiàn)象,衰減的速度會逐漸減慢。此類方式可以應(yīng)用在水文地質(zhì)勘查工作中,逐漸提升其工作質(zhì)量,判斷地下水的位置[3]。
3 地球物理勘探技術(shù)在水文地質(zhì)勘查中的應(yīng)用措施
在水文地質(zhì)勘查過程中,相關(guān)人員需要科學(xué)應(yīng)用地球物理勘探技術(shù),提升勘查工作質(zhì)量,優(yōu)化技術(shù)應(yīng)用體系。在應(yīng)用地球物理勘探技術(shù)的過程中,水文地質(zhì)的勘察可以獲取較多的地理信息數(shù)據(jù),對于平原地區(qū)而言,含水層的深度存在差異,甚至?xí)霈F(xiàn)異常區(qū)域的界定現(xiàn)象,在實際勘查的過程中,要想更好的了解水文地質(zhì)條件,就要利用地球物理測井技術(shù)對其進(jìn)行處理,提升技術(shù)的應(yīng)用效果,全面考察地球整體性因素,將地理現(xiàn)場作為依據(jù),對地質(zhì)情況進(jìn)行勘探處理,保證可以提升水文地質(zhì)勘察工作質(zhì)量,優(yōu)化其工作體系,達(dá)到預(yù)期的工作目的[4]。
(1)對于地面物探而言,就是水文地質(zhì)勘察人員利用地下、航空與航洋等物探方式對其進(jìn)行處理,在地球陸地表面形成較為良好的勘察機(jī)制,全面判斷大陸內(nèi)部的地質(zhì)構(gòu)造情況,獲得較為準(zhǔn)確的信息數(shù)據(jù),保證可以提升重力、磁法、電法與地震等勘探工作質(zhì)量,優(yōu)化其工作體系,達(dá)到預(yù)期的管理目的[5]。(2)對于水文測井而言,就是勘察人員對含水層進(jìn)行定位處理,了解其厚度與主要情況,利用自然擴(kuò)散方式對其進(jìn)行處理,將食鹽作為主要的指示劑,將電機(jī)系統(tǒng)作為專業(yè)的測井機(jī)制,保證可以提升自身工作質(zhì)量與效果,優(yōu)化其工作體系。(3)對于遙感技術(shù),就是在地質(zhì)勘察期間,相關(guān)工作者利用遠(yuǎn)距離處理方式,對目標(biāo)反射與自身輻射等方式開展相關(guān)工作,將電磁波與紅外線等融入到水文地質(zhì)勘察過程中,然后利用探測與識別等技術(shù)對其進(jìn)行處理,以此提升水文地質(zhì)勘察工作質(zhì)量,優(yōu)化其發(fā)展體系,同時,在信息數(shù)據(jù)獲取與傳輸?shù)倪^程中,水文地質(zhì)勘察人員需要對其進(jìn)行全面的儲存與處理,然后將其組合成為文字與圖表,利用此類形式開展傳輸工作,將各類信息傳遞到水文地質(zhì)勘察工作人員的信息中,或是建立專門的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),保證在水文地質(zhì)勘察的過程中,可以提升技術(shù)準(zhǔn)備工作質(zhì)量,優(yōu)化數(shù)據(jù)信息資源。(4)對于地下水動態(tài)觀測與試驗技術(shù)而言,相關(guān)勘察者需要科學(xué)分析勘察項目,積極應(yīng)用現(xiàn)代化勘察技術(shù)方式對其進(jìn)行處理。地下水動態(tài)監(jiān)測工作,主要就是對一個區(qū)域的水源進(jìn)行動態(tài)化分析,然后對水位與水量等進(jìn)行物理化學(xué)性質(zhì)的測量,記錄準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)信息,以便于對信息數(shù)據(jù)進(jìn)行儲存與完善,提升水文地質(zhì)勘察工作效果,優(yōu)化其工作體系。在應(yīng)用此類技術(shù)的過程中,需要與中國移動公司相互合作,利用移動網(wǎng)絡(luò)支持監(jiān)測中心的工作,以便于獲取地下水的各類信息數(shù)據(jù),例如:地下水水位信息數(shù)據(jù)、溫度信息數(shù)據(jù)、電導(dǎo)率信息數(shù)據(jù)等,在獲取相關(guān)數(shù)據(jù)之后,需要將其傳輸?shù)綌?shù)據(jù)庫中,然后生成相關(guān)報表與曲線圖。相關(guān)監(jiān)測中心需要對各類終端進(jìn)行處理,保證在動態(tài)觀測與試驗的情況下,對相關(guān)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行全面的分析與理解,獲取地下水的信息數(shù)據(jù)。(5)對于水文地質(zhì)勘探與試驗技術(shù)而言,相關(guān)人員需要將其分為兩個技術(shù)。其一為水文地質(zhì)鉆探,其二是水文地質(zhì)試驗。在應(yīng)用這兩種技術(shù)的過程中,可以有效提升地下水資料獲取效率,全面了解地下水實際地理情況,并對其進(jìn)行分析與處理,在客觀的觀測之下,提升數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確性,優(yōu)化其工作體系,做好數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)備工作。在應(yīng)用鉆探技術(shù)的過程中,需要對其進(jìn)行鉆孔處理,提升數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確性。(6)對于水文地質(zhì)測繪技術(shù)而言,相關(guān)工作者需要科學(xué)應(yīng)用此類技術(shù)對所在區(qū)域的水體進(jìn)行觀察,全面了解相關(guān)數(shù)據(jù)信息,然后利用水文地質(zhì)勘探先進(jìn)技術(shù)處理問題,掌握相關(guān)地區(qū)水文地質(zhì)設(shè)計情況,減少水文勘測的工作量,在提升工作質(zhì)量的情況下,總結(jié)相關(guān)經(jīng)驗,科學(xué)應(yīng)用各類工作技巧,以便于提升水文地質(zhì)勘察工作質(zhì)量。同時,需要制定完善的水文地質(zhì)勘察工作方案,科學(xué)應(yīng)用測繪技術(shù),將各類測繪數(shù)據(jù)信息等融入到測繪系統(tǒng)中,以便于開展水文地質(zhì)勘察活動,逐漸優(yōu)化其工作體系,達(dá)到預(yù)期的工作目的。
4 結(jié)語
在水文地質(zhì)勘察過程中,相關(guān)人員需要科學(xué)應(yīng)用地球物理測井技術(shù),制定完善的管理方案,創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用形式,保證可以提升水文地質(zhì)勘察工作中地球物理測井技術(shù)的應(yīng)用價值,滿足現(xiàn)代化勘察工作要求,逐步提升其工作可靠性。
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