地质雷达论文_郭凯,杨丰硕

导读:本文包含了地质雷达论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:地质,巷道,隧道,波形,映像,数据处理,管线。

地质雷达论文文献综述

郭凯,杨丰硕[1](2019)在《地质雷达法工程基础深埋管线检测》一文中研究指出建设过程中的地下勘测阶段是城市基础设施建设工程的重要一环。探地雷达法作为一种无损检测方式,对于工程检测具有十分重要的意义。根据实际工程中的应用经验,从雷达数据的采集、分析、定位、后处理等过程对探地雷达法进行分析,论述了探地雷达检测法在工程基础建设中地下深埋管线的检测的应用方式。(本文来源于《山西建筑》期刊2019年21期)

程文涛,罗强[2](2019)在《隧道衬砌质量地质雷达检测典型缺陷波形分析》一文中研究指出通过对新建铁路建设工程项目开展隧道衬砌地质雷达无损检测工作,总结分析了衬砌脱空、衬砌欠厚、仰拱回填异常等较典型隧道缺陷类型,并在此基础上对衬砌脱空、衬砌欠厚等缺陷整治处理前后的波形进行比对分析,为铁路隧道工程施工及验收提供一定的建议及参考。(本文来源于《江西建材》期刊2019年11期)

刘百祥,鲜鹏辉[3](2019)在《浅层地震及地质雷达在地铁工程勘察中的应用》一文中研究指出为了提高地铁工程勘察的施工效率和准确性,根据地铁工程浅层地表良好的物性条件,基于地震法与地质雷达法探测的高分辨力,采用浅层地震发射波法、瑞雷波法和地质雷达法多种方法进行联合探测;在地铁工程沿线选取典型地段进行探测试验,初步查明典型地段的主要地层分布状况及主要地质构造;利用联合探测成果选取合适位置布设钻孔,指导钻探施工并减少其工作量;通过物探与钻探技术结合,综合解释分析探测段工程地质状况,提高联合探测的准确度及施工效率。探测试验结果表明:通过综合物探,基本查明了探测段地下30 m内岩土层电性分层、速度分层情况以及电性异常区;地震法能够快速地对地表浅层进行层位划分,地质雷达能够准确地查找浅部地质构造;利用成果迭加图结合钻探进行工程地质综合分析,提高了工程勘察的准确性。(本文来源于《工程地球物理学报》期刊2019年06期)

赵明堂[4](2019)在《地质雷达技术在城市地面塌陷隐患调查中的应用》一文中研究指出随着城市化建设的发展,城市道路建设及地下空间的利用也快速推进,由于一些自然的、人为的及客观的原因,导致了地下隐患的产生、发展并最终引发道路地面塌陷灾害的发生。因此,查明城市道路地下隐患的位置并采取工程措施将地面塌陷灾害消除在萌芽之初,是政府的责任更是勘查人员的责任。在对地面塌陷成因分析认识的基础上,根据可能适用于城市道路地下隐患的勘察技术的特点及工作环境条件,并结合实例分析,就地面塌陷灾害隐患的各种地球物理探测方法技术及探测效果进行探讨、比较和评价,从而给出用于城市道路地面塌陷隐患的实用、有效的调查方法技术。(本文来源于《工程地球物理学报》期刊2019年06期)

吴怡洁,王慧,詹少全,肖俊平[5](2019)在《地震映像法和探地雷达法在城市地质勘查中的应用》一文中研究指出为了解决路面塌陷等城市地质问题,查明地下空洞或扰动区,将地震映像法和探地雷达法相结合,对工区进行勘探,并对探测结果进行分析,取得了良好的勘探效果,说明其方法组合是城市物探的有效方法,可以为地质灾害治理提供物探依据。(本文来源于《工程地球物理学报》期刊2019年06期)

丁瑞,赵剑[6](2019)在《地质雷达检测技术在公路工程检测中的应用》一文中研究指出在公路工程建设过程中,检测工作占据着十分重要的地位,特别是在公路质量检测和公路维护检修方面更是体现得尤为明显,是保证人们出行安全的一个重要技术保障。实际检测过程存在一定的复杂性和系统性,检测要求和标准相对比较高。以往传统的钻心取样检测技术已经不能很好地满足现代化公路工程的检测精度要求,而且这种检测技术的应用还会对公路质量造成一定的损害,降低了公路工程的使用性能,在此大环境下地质雷达检测技术就应运而生,不但大幅提高了检测精度,而且还缩短了检测周期,减少了检测工作量,也不会对公路质量造成损伤。鉴于此,对地质雷达检测技术的工作原理、应用流程、基本误差以及具体应用进行分析。(本文来源于《建筑技术开发》期刊2019年21期)

徐世达,陈治洋,雷刚[7](2019)在《基于便携式地质雷达的巷道围岩松动圈探测》一文中研究指出基于便携式雷达探测技术和声波测试技术,研究了阿舍勒铜矿深部采区不同中段、开采扰动前后的巷道围岩松动圈厚度分布规律。研究结果表明:采用Sub Surface Profiler(SSP)新型便携式雷达探测的巷道围岩松动圈厚度与采用声波测试的巷道围岩松动圈厚度基本一致,采用SSP便携式地质雷达能够快速、准确地探测巷道围岩的松动圈厚度。阿舍勒铜矿-200m中段巷道围岩松动圈厚度为1.6~1.9m,明显大于50m中段开采扰动前的巷道围岩松动圈厚度。开采扰动明显加深了采场临近巷道围岩松动圈厚度,阿舍勒铜矿50m中段开采扰动前,临近采场巷道围岩松动圈厚度为1.4~1.7m,开采扰动后为1.6~2.0m。研究成果对矿山依据围岩松动圈厚度优化支护参数具有重要参考价值。(本文来源于《中国矿业》期刊2019年11期)

罗飞,潘明亮,魏成武[8](2019)在《地质雷达在处理隧道塌方中的应用》一文中研究指出随着我国铁路事业的高速发展,隧道工程不断增加,隧道塌方事故也越来越多。在隧道塌方后处理不良地质和病害的时候,往往确定不了病害部位而盲目处理,导致处理结果达不到预期效果。地质雷达是一种无损的物理勘探设备,近些年已经广泛运用到勘探、检测、测绘等领域。文章用实际案例分析在隧道塌方后,利用地质雷达技术准确确定病害部位,并对处理措施提出指导性意见。(本文来源于《工程技术研究》期刊2019年21期)

代绍海,金理强,张新尚,唐登志[9](2019)在《地质雷达在隧道衬砌质量检测应用中的影响因素及优化措施研究》一文中研究指出本文主要从测试环境、参数选取及后期数据处理几个方面研究影响地质雷达在公路隧道衬砌质量检测中的影响因素及优化措施,从而提升地质雷达在隧道衬砌质量检测的准确性。(本文来源于《公路交通科技(应用技术版)》期刊2019年10期)

仇念广[10](2019)在《煤矿掘进巷道地质雷达超前探测数值模拟及应用》一文中研究指出基于电磁波传播理论和时域有限差分原理,通过开展正演模拟,分析了地质雷达的反射响应特征,进一步表明地质雷达应用于煤矿掘进巷道超前探测中的有效性。在新景矿针对已知地质异常进行雷达探测,依据探测结果并结合正演结果,总结了10种地质异常或现象的地质雷达反射特征。以此为基础开展应用试验,地质异常体探测准确率可达89%,地质雷达在煤矿掘进巷道超前探测中的应用效果进一步得到提升。(本文来源于《矿业安全与环保》期刊2019年05期)

地质雷达论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

通过对新建铁路建设工程项目开展隧道衬砌地质雷达无损检测工作,总结分析了衬砌脱空、衬砌欠厚、仰拱回填异常等较典型隧道缺陷类型,并在此基础上对衬砌脱空、衬砌欠厚等缺陷整治处理前后的波形进行比对分析,为铁路隧道工程施工及验收提供一定的建议及参考。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

地质雷达论文参考文献

[1].郭凯,杨丰硕.地质雷达法工程基础深埋管线检测[J].山西建筑.2019

[2].程文涛,罗强.隧道衬砌质量地质雷达检测典型缺陷波形分析[J].江西建材.2019

[3].刘百祥,鲜鹏辉.浅层地震及地质雷达在地铁工程勘察中的应用[J].工程地球物理学报.2019

[4].赵明堂.地质雷达技术在城市地面塌陷隐患调查中的应用[J].工程地球物理学报.2019

[5].吴怡洁,王慧,詹少全,肖俊平.地震映像法和探地雷达法在城市地质勘查中的应用[J].工程地球物理学报.2019

[6].丁瑞,赵剑.地质雷达检测技术在公路工程检测中的应用[J].建筑技术开发.2019

[7].徐世达,陈治洋,雷刚.基于便携式地质雷达的巷道围岩松动圈探测[J].中国矿业.2019

[8].罗飞,潘明亮,魏成武.地质雷达在处理隧道塌方中的应用[J].工程技术研究.2019

[9].代绍海,金理强,张新尚,唐登志.地质雷达在隧道衬砌质量检测应用中的影响因素及优化措施研究[J].公路交通科技(应用技术版).2019

[10].仇念广.煤矿掘进巷道地质雷达超前探测数值模拟及应用[J].矿业安全与环保.2019

论文知识图

地质雷达探测原理图自东向西通过ZK1钻孔F=50MHz分频剖...自东向西通过ZK1钻孔F=200MHz分频剖...不同类型岩溶含水岩组中的灾害发生概...通ZK1钻孔的扫描图像(300MHz)(c)...通过ZK2钻孔的扫描图像(100MHz)(...

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