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电力工程勘察

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电力工程勘察

电力工程勘察范文第1篇

第二条本规定适用于总投资估算额在500万元及以上的水利工程编制项目建议书、可行性研究阶段,电力工程编制初步可行性研究、可行性阶段(含核电工程项目前期工作工程勘察成果综合分析),以及水电工程预可行性研究阶段的工程勘察收费。总投资估算额在500万元以下的建设项目前期工作工程勘察收费实行市场调节价。

第三条工程勘察的发包与承包应当遵循公开、公平、自愿和诚实信用的原则。发包人依法有权自主选择勘察人,勘察人自主决定是否接受委托。

第四条建设项目前期工作工程勘察收费是指勘察人根据发包人的委托,提供收集建设场地已有资料、现场踏勘、制订勘察纲要,进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测等勘察作业,以及编制项目前期工作工程勘察文件等服务收取的费用。

第五条建设项目前期工作工程勘察收费实行政府指导价。其基准价按本规定附件计算,上浮幅度不超过20%,下浮幅度不超过30%。具体收费额由发包人与勘察人按基准价和浮动幅度协商确定。

第六条建设项目前期工作工程勘察发生以下作业准备的,可按照相应工程勘察收费基准价的10%-20%另行收取。包括办理工程勘察相关许可,以及购买有关资料;拆除障碍物,开挖以及修复地下管线;修通至作业现场道路,接通电源、水源以及平整场地;勘察材料以及加工;勘察作业大型机具搬运;水上作业用船、排、平台以及水监等。

第七条水利、水电工程项目前期工作可根据需要,由承担项目前期工作的单位加收前期工作工程勘察成果分析和工程方案编制费用。加收的编制费用按相应阶段水利、水电工程勘察收费基准价的30%-40%计收。工作内容按照相应的工程技术质量标准和规程规范的规定执行。主要包括工程建设必要性论证、工程开发任务编制、初选代表性坝(厂)址、初选工程规模、建设征地和移民安置初步规划、估算工程投资以及初步经济评价等。核电工程项目前期工作工程勘察成果综合加工费(含主体勘察协调费),按计价格[*2]10号文件中通用工程勘察收费基准价的22%-25%计收。

第八条建设项目前期工作工程勘察收费的金额以及支付方式,由发包人和勘察人在工程勘察合同中约定。勘察人提供的勘察文件,应当符合国家规定的工程技术质量标准,满足合同约定的内容、质量等要求。

第九条因发包人原因造成工程勘察工作量增加的,勘察人可依据约定向发包人另行收取相应费用。工程勘察质量达不到规定和约定的,勘察人应当返工,由于返工增加工作量的,勘察人不得另行向发包人收取费用,发包人还可依据合同扣减其勘察费用。由于勘察人工作失误给发包人造成经济损失的,应当按照合同约定依法承担相应的责任。

第十条勘察人提供工程勘察文件的标准份数为4份,发包人要求增加勘察文件份数的,由发包人另行支付印制勘察文件工本费。

电力工程勘察范文第2篇

【关键词】水利水电工程;地质勘察;质量管理

随着科学技术的不断进步,新的地质勘察技术不断的应用到水利水电工程地质勘察工作中,但由于复杂的地质环境,冗杂的勘察点使得水利水电工程地质勘察工作进展不够全面,勘察质量不够全面,因此需要加强水利水电工程地质勘察的质量管理,确保地质勘察的质量,确保勘测的原始数据的准确性和科学性,为水利水电工程的建设提供良好的勘察基础,确保水利水电工程的顺利开工,确保施工中不会因为地质问题带来相关的施工隐患,确保水利水电工程的安全[2]。

一、水利水电工程地质勘察质量管理的必要性

水利水电工程地质勘察是水利水电工程设计的基础,地质勘察的质量对于水利水电工程的施工和设计具有很大的影响,一旦地质勘察质量不过关,数据缺乏准确性和针对性,必然会给水利水电工程但来极大的影响,使得水利水电设计出现失误,导致施工存在问题,使水利水电工程的整体存在安全隐患。因此加强水利水电工程地质勘察的质量管理是十分必要的。

在现阶段的水利水电工程地质勘察质量管理中,仍旧有着一些问题,影响地质勘察质量管理的效果。(1)管理不够规范,存在一些环节无人管理,资料归档处理不够规范,资料管理混乱。(2)勘察周期短,且不合理,使得勘察工作量不够,不能对满足水利水电工程项目的需求,勘察点设置的不够合理。(3)在制定报告时仅仅对地质问题进行提出,并没有做出适当的分析和应对措施,缺乏针对性。而这些影响水利水电工程地质勘察质量管理的原因是由于水利水电工程需要勘察地区具有复杂的地质条件,而水利水电工程往往是在冬季进行集中施工,而且工期比较紧张,这就使得地质勘察工作的工作周期短,勘察强度大,极易发生为抢时间而尽量减少工作量[3]。

随着我国经济的不断发展,先进的科学技术不断应用到地质勘察工作区,面对这种情况和勘察质量管理中存在的问题就需要不断加强水利水电工程地质勘察的质量管理。同时勘察市场中的竞争也变得日益激烈,勘察企业想要在行业竞争中获得更多的经济效益,就必须做好质量管理工作,在水利水电工程中通过加强质量管理提高地质勘察质量,规避安全隐患。

二、水利水电工程地质勘查质量管理措施

水利水电工程的地质勘查质量管理是十分重要的工作,想要加强水利水电工程地质勘察质量管理,就要对水利水电地质勘察的全过程进行有效的质量管理,确保不会出现由地质勘察质量引起的水利水电工程设计问题和施工问题。

(一)准备工作

水利水电工程质量管理的前期准备工作是十分重要的,通过建立勘察质量管理小组,明确地质勘察的质量目标,并制定相关的勘察方案和勘察质量控制方案,并提前对勘察地区的地质情况、交通情况、地震资料都进行分析,为水利水电工程地质勘察做好准备工作。管理人员要提前对天晴情况进行分析,并列入勘察方案中。面对突发状况要采取尽量不影响工作的解决办法,从而确保不会因为外部因素影响地质勘察的质量。

(二)勘察过程中

1.强化野外勘察管理,加强勘察人员的技能和素养

加强对野外勘察的管理工作,做好数据的记录工作,为之后的水利水电工程提供有力的设计基础,将环境影响要做到降到最低。并加强从业人员的职业素质和职业道德,培养他们对勘察记录的责任感。注重工作人员的专业技能提升,提高勘察人员的专业技能促进勘察结果的准确性,确保地质勘察质量。还要加强对实验室工作人员的专业技能培训,适时引进先进的技术人才,加强水利水电工程勘察的准确性,同时规范勘察中的管理和勘察过程,加强勘察工作的工作效率和准确性。

2. 加强原始数据管理,选择合理的勘察点

要加强对原始数据的控制,规范原始数据的要求,加强对原始数据质量控制,同时在勘察过程中选择合适的勘察点,确保任务的改变勘察点能够有效的反映地区的地质情况,并根据不同的地区环境选择适宜的勘察方法,将多种勘察方法运用到勘察中,确保勘察结果的准确性,确保水利水电勘察的质量。

3.控制钻进取样样品质量

钻进取样是地质勘察中的重要工作,因此,需要加强对水利水电工程施工区的岩土体的物理力学性质的分析,通过钻进取样能够获得准确可靠的力学参数。而取样的技术、和钻进的方法对样品的质量具有很大的影响,首先要采取能够有效反应该地区实际情况的采样区。并严格按照所制定的采样方案和技术进行采样。根据不同的地质条件采取不同采样方法,并做好防震措施,减少人为因素对样品的影响。

4.原位测试质量管理

原位测试是测定岩土体的力学性质成员的一种测定手段,动力触探试验是原位测试中的关键部分,因此在进行原位测试中需要测试人员需要熟悉实验操作标准,并严格按照操作标准执行,从而降低因操作问题带来的勘察质量结果不过关。

5.水文地质试验与地下水监测

水文地质和地下水是地质勘察中最常见的工作,通过水文地质试验获取施工区的水文地质参数,并对岩土层的透水性和工程渗透的稳定性进行科学合理的评价。并严格按照操作标准执行试验。在地下水监测过程中需要针对不同深度的地下水进行取样,确保勘察结果的质量。

(三)地质勘察后

在勘察完成后需要做好原始数据的收集和管理工作,对原始数据进行归档分类。并对水利水电施工地区做出合理的地质评价,针对不同的地质情况提出对应的措施,从而确保水利水电工程的施工安全

三、结束语

水利水电工程建设过程中,地质勘查的质量管理是关乎到水利工程建设的重要工作,通过对水利水电工程勘察的质量管理,促进水利水电工程勘察的质量提升,确保不会出现因勘察结果质量不佳带来的,水利水电工程设计和施工问题。

参考文献:

[1]吴健,提高水利水电工程勘察质量的方法探讨[J].工程科技,2013:28

[2]张惠玲, 张晓今,水电水利工程地质勘察原始资料档案的收集与管理[J].水利水电工程造价,2012:(04)

电力工程勘察范文第3篇

很多水利水电工程企业在进行水利水电工程地质勘察时,在设计基础上和施工基础上没有深入评价水文地质对岩土工程的影响,导致许多工程的质量受到威胁,造成下沉或开裂的的后果,因此,水利水电工程的勘察中一定要加强做好水文地质的研究和详细评价,提出预防及治理措施的建议。其对水利水电工程水文地质勘察中的评价内容有如下:从岩层、构造、地貌等方面阐述区域的水文地质特征及其一般规律,根据地下水的分布、类型、及其与地表径流的关系、水化学类型进行评价。应重点评价地下水对岩土体和建筑物及建筑物基础的作用和影响;对可能产生的岩土工程危害进行预测,并提出防治措施。消除地下水对工程建设的负面影响。水利水电工程勘察中还应根据建筑物及建筑物地基类型的需要,查明有关水文地质问题,进行选型,提供所需的水文地质资料。对地下水的天然状态进行查明,并分析预测地下水在人为工程活动中的会发生的变化情况,及对岩土体和建筑物的反作用。按地下水对水利水电工程的作用与影响,提出不同条件下的地质问题。

2水利水电工程地质勘察技术与应用

近年来,我国在水利水电工程勘察技术手段获得了飞速发展,从深度、广度及精度上都获得了巨大的进步,其主要的技术手段及应用如下:

2.1工程地质测绘工程地质测绘是运用地质学的理论和方法,通过野外调查和综合研究勘察场区的地形地貌、地层岩性、地质构造、不良物理地质现象、水文地质条件等,并将它们填绘在适当比例尺的地形图上,为下一步布置勘探孔、试验及长期观测工作打下基础。工程地质测绘的比例尺主要取决于不同的设计阶段。工程地质测绘使用的地形图必须是符合精度要求的同等或大于工程地质测绘比例尺的地形图。图件的精度和详细程度,应与地质测绘比例尺相适应。在图上,大于2mm的地质现象应尽量反映,宽度不足2mm的重要工程地质单元,如软弱夹层、断层等,要扩大比例尺表示,并注示其实际数据。地质界线误差,一般不超过相应比例尺图上的2mm。

2.2水文地质测绘水文地质测绘是通过对地质、地貌、第四纪冲洪积物、新构造运动、地下水的调查,填绘出水文地质图,查明勘察场区内地下水形成与分布的基本规律,在此基础上做出初步的开发利用远景评价,并对区内存在的水文地质问题等提出防治措施。

2.3工程地质勘探工程地质勘探是在工程地质测绘的基础上,进一步查明地下工程出现的问题和取得较深入的资料。主要有工程钻探、工程物探、坑探、遥感技术等。

2.3.1工程钻探。钻探是指为了鉴别和划分地层,用钻机从地表向地下钻进,在地层中形成圆柱形钻孔。钻探是水利水电工程勘察中最基础的一种方法,应用广泛。钻探通过钻孔采取不同深度的岩芯可直观地确定地层岩性,地质构造,岩体风化特征等,从而判断地质情况,查明地下水的类型。从钻孔中取出的岩石、土样可进行室内试验,用以测定岩土层的物理力学性质和指标。利用钻孔可进行工程地质、水文地质及灌浆试验、长期观测工作及地应力测量等。地质人员在钻探过程中应根据钻探质量要求,认真记录钻探中出现的各种地质现象;对于像砂砾石层、软弱夹层、滑坡等特殊地段,应选择合理的钻探方法以保证成果能够真实反映该地段的地质条件。

2.3.2工程物探。工程物探是工程地球物理勘探的简称,它是以地下岩土层(或地质体)的物性差异为基础,通过仪器观测自然或人工物理场的变化,确定地下地质体的空间展布范围(大小、形状、埋深等)并可测定岩土体的物性参数,达到解决地质问题的一种物理勘探方法。岩层有不同的物理性质,物探应用观测仪器来测量勘探区的物理参数,如导电性、弹性、磁性、密度等参数。工程物探主要有以位场理论为基础的重力场勘探、磁场勘探、直流电场勘探等,以及以波动理论为基础的地震波勘探、电滋波勘探等。

2.3.3坑探。坑探是指用挖坑方式观察地层地质情况的作业。其特点是勘察人员能直接观察到地质结构,便于素描,且准确可靠。对研究断层破碎带、软弱泥化夹层和滑动面(带)等的空间分布特点及其工程性质等有重要意义。坑探主要包括探坑、探槽、浅井、竖井、斜井、平洞等。由于坑探人员能够直接深入地进行观察,记录,揭示地质现象,且对地质体扰动较小,可以不受限制地采取原状结构试样,并可用来做现场大型试验,所以坑探在水利水电项目中作为一种辅助勘察手段被广泛使用。

2.3.4遥感技术。遥感技术是通过对信息的分析、研究,确定目标物属性和相互关系的一种技术,它从远处探测、感知物体或事物而不直接接触目标物或现象而搜集信息,在水利水电勘察中也应用较为广泛。遥感技术根据遥感平台高度的不同,一般分为地面遥感、航空遥感和航天遥感共3大类。按探测电磁波的工作波段分类,可分为可见光遥感、红外遥感、微波遥感等。遥感技术优势:(1)感测范围大,具有综合、宏观的特点(大面积同步观测)。(2)信息量大,具有手段多,技术先进的特点。(时效性)。(3)获取信息快,更新周期短,具有动态监测特点。(数据的综合性和可比性)

3结束语

电力工程勘察范文第4篇

石塘服务区位于四川省达州市万源石塘乡陈家坝村郭家坝,已建成的达陕高速公路(包茂高速G65)1238处,交通极为便利,拟建场地位于廖家河左岸宽缓地带,廖家沟自NW至SE绕流场地,沟谷地带侵蚀堆积地貌,地形相对平坦开阔,四周山丘环绕,为溶蚀洼地,临近山峰大槽口海拔1090m,最低谷底约676m,高差约414m。沟两岸宽缓地带及沟内上覆第四系人工填土和冲洪积层,两岸皆为农田,服务区分布于达陕高速公路两侧,其中西北侧服务区(A区)场地为填方区,场地比较平整,场地人工边坡高3.5~5m,坡度35°~45°;东南服务区(B区)场地为填方区,场地比较平整,填方高度约7~9m,填方土体外侧未做护坡工程,坡度32°~38°。

2地球物理特征

勘探区地层结构较为单一,经现场实测,各岩层的电阻率参数。测区内各地层岩性电阻率存在一定差异,对同一岩性而言,风化破碎的程度不同,反映在电阻率上有一定差异。因此,勘探区存在进行对称四极电测深的地球物理前提,也为查明下伏基岩的空间变化提供了地球物理特性基础。

3对称四极电测深法

3.1对称四极电测深法

基本原理不同岩层或同一岩层由于成分或结构等因素的不同,而具有不同的电阻率,通过接地电极将直流电供入地下,建立稳定的人工电场在地表观测某点在垂直方向的电阻率变化,从而了解岩层的分布特点。均质各向同性岩层中电流的分布,AB为供电电极,MN为测量电极,当AB供电时仪器测出供电电流I和MN处的电位差V

3.2密点距密极距对称四极电测深法

由于本次工作的勘探区位于岩溶发育地区,在岩溶地区,由于岩溶发育具有空间分布的不均匀性,随意性的特点,这种特点导致岩溶视电阻率的变化也不同于一般的视电阻率变化所具有的规律性,为较好的反映地下岩溶的发育情况,就需要更加详细地了解岩溶电性的变化特征。本次工作在对称四极电测深的基础上,在加密点距时,又加密了极距,测量时,M、N不动,A、B逐点向两端移动跑极,得到一点的高密度数据;接着A、M、N、B同时向右移动一个点距,M、N不动,A、B逐点向两端移动跑极,得到另一点的高密度数据,依次类推。通过对地表不同部位人工电场的扫描测量,得到视电阻率断面图像,由此来了解地下介质视电阻率ρS的分布,根据岩土介质视电阻率的分布推断解释地下地质结构。

4资料分析与解释

勘探区共布置2条测线,对称四极电测深法点距为2.5m,供电电压450伏,使用仪器为重庆奔腾数控技术研究所生产的WJDJ-3,处理软件为美国科罗拉多州Golden软件公司生产的SUFFER反演软件。测线一电测深点距2.5m,AB/2(max)=100m,完成电测深点27个,测线长128m。从视电阻率断面图推断表层为碎石土,厚度为0~15m,基岩以灰岩为主。测线在50m~70m,深度15m~25m,视电阻率较低,推断岩溶裂隙发育或岩体较破碎。在测线一70m处布置一勘察钻孔1,通过钻探结果表明在深度17m~23m出现基岩破碎带,与推断结果较为一致。测线二电测深点距2.5m,AB/2(max)=100m,完成电测深点13个,测线长60m。从视电阻率断面图推断表层为人工填土,厚度为5~15m,基岩以泥灰岩为主。测线在10m~20m,深度15m~30m,视电阻率较低,推断岩溶裂隙发育或岩体较破碎。在测线二10m处布置一勘察钻孔2,通过钻探结果表明在深度16m~28m溶蚀发育,与推断结果较为一致。

5结论

电力工程勘察范文第5篇

关键词:水利水电工程;隧洞;勘察技术

中图分类号:TV554 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2013)11-0136-02

在水力水电工程动工之前,要进行详细的地质勘查和资料收集工作,完善所有的细节问题,保证地质勘查的准确性,从而提出相应的施工方案。

1 水利水电工程中深埋长隧洞

在水利工程建设当中,挖掘工作的危险系数是很高的。比如,不同程度的塌方总是不可避免。既影响到了施工进度,也会为整个工程建设带来损失。出现这种状况主要是由于施工的性质所决定的,特别是隧洞的挖掘,更是具有一定的难度。

考虑到隧洞的断面较小,所以,一般会采用全断面掘进法进行挖掘。但是,由于地质上的特殊性,加之在水利工程建设中在地质勘查中的疏忽以及施工的局限性,所以容易发生隧洞塌方事故。

在水利工程中建设当中,常常要建“水工隧洞”,这是一种封闭式的输水道,除了输水的公用之外,还可以用来泄洪。水工隧道被分为两种,即泄水隧道、防水隧道。因所起到的作用不同,那么在建设中,两者之间也会存在着差异。

泄水隧洞主要是用于泄洪之用,当溢洪道需要泄放部分洪水的时候,就要通过泄水隧洞排放。此外,因为施工的需要,比如枢纽建筑物需要检修的时候,就要将水库中的水泄放并排沙,此时,泄水隧洞就实现了其功能。当水电站尾水需要泄放的时候,也通过这里排放的。

与泄水隧洞有所不同,放水隧洞所排放的水量主要是用于给水、灌溉以及发电之用。

在工程建设过程中,需要由注册岩土工程师、地质专家、项目监理等专业的技术人员进行勘察研究,针对一系列的地质难题,如挖掘的过程中可能遇到的地下暗河、断层塌方以及溶洞突泥突水事件,都要进行具体研究,并做出符合实际的对策。

水利水电工程隧洞按照其功用的不同,可以分为引水、输水隧洞,导流、泄洪隧洞,尾水隧洞,排沙隧洞四种。

引水、输水隧洞。所输送的水是以生活用水和工业用水为主,发电和灌溉用水也是从引水、输水隧洞输送。

导流、泄洪隧洞。主要是用于水利工程的兴建过程中必要的泄洪需要。

尾水隧洞。其作用是在水电站在发电之后,会有一些尾水需要排放,就是从尾水隧洞排泄出去的。

排沙隧洞。与前三者相比,具有一定的特殊性。其作用是将水库中的水放空,以备水工建筑物检修之用。此外,还用于冲水库淤积的泥沙。

根据隧洞的排泄特点,还可以将其概括为引水隧洞和泄水隧洞。当泄水的时候,隧洞要承受不同程度的压力,那么,也可以根据这一特点进行划分。有压隧洞,即水流充满全洞,产生内水压力;无压隧洞,即全洞之中没有被水充满,水面上方与大气保持接触。

2 水利水电工程中深埋长隧洞的重点勘察部位

①进口建筑物。包括进水喇叭口、闸门及其控制建筑物、通气孔道、进口渐变段等,这些建筑物的作用是进水和控制水流、保证水流平顺,避免空蚀现象、尽量减少局部阻力,保证过水能力。

②洞身。洞身是隧洞的主体,这是要严格勘察的对象之一。洞身的断面形式和尺寸取决于水流条件、施工技术情况和运用要求等。有压隧洞一般采用圆形断面,而无压隧洞则采用圆拱直墙或曲墙形。隧洞断面尺寸必须满足设计流量的要求,有压隧洞按管流计算,无压隧洞按明渠流计算。为保证无压隧洞的明流状态,在按能量方程计算的水面曲线以上应留有一定净空,洞身示意图如图1所示。

③出口建筑物。出口建筑物的组成和功用按隧洞类型而定。用于引水发电的有压隧洞,其末端连接水电站的压力水管。通常还设置有调压室,当电站负荷急剧变化时,用以减轻有压隧洞和压力水管中的动压现象,改善水轮机的工作条件。泄水洞口一般设有消能建筑物,如出口设置扩散段以扩散水流,防止对出口渠道或河床的冲刷。

3 水利水电工程隧洞勘查中的常见问题

①勘察资料不严谨。在对工程建设现场进行勘察的时候,勘察技术人员要对可能出现塌方的地带进行仔细研究,并做出结论。特别是有可能导致隧道塌方的各种因素,尤其要进行仔细研究,并提出相应的对策。否则,在进行工程施工的过程中,一旦由于工作上的疏忽而出现塌方现象,就会造成工期延误,而且还提高了投资成本。当遇到地层软弱或者是属于破碎带地层的区域,如果没有提前采取必要的措施,就容易造成重大的事故。

②勘察步骤混乱。工程勘察要解决的重点问题就是将勘察工作和建筑工程的设计、施工紧密结合起来,为工程建设提供理论纲要。但是,在当前的许多勘察单位里,对于需要勘察的建设工程事先都没有编写勘察纲要,或者是有勘察纲要,但是按照工程地质勘察要求编写的,适用于所有勘察工作,对工程勘察的针对性不强,这样编写的勘察纲要对于工程的勘察工作指导意义不大。在缺乏勘察纲要的情况下进行工程勘察,就很难有一个清晰的勘察思路,对建筑工程进行全面的勘察和总结,从而不利于会影响到勘察成果的质量,甚至导致建筑工程建设出现偏差,造成不必要的损失。

③勘察技术方法掌握不当。在进行开挖的时候,如果发现围岩的稳定性比较差,就有必要进行支护衬砌。否则,围岩长期在空气中暴露,由于增长了山岩压力,而引起塌方事故的发生;如果开挖的时候需要采取爆破措施,那么装药的时候要注意适量,如果药量过多,就会由于强烈的震动而引发塌方事故,影响到整个工程的建设。

4 水利水电工程隧洞勘查技术方法

①进行工程地质测绘。在工程勘察的初级阶段要进行工程地质测绘,主要有查明工程建设区域的地形和地貌特征,以及其地层、构造和不良地质的作用关系,准确的划分出地貌单元;勘察工程建设区域岩土的成因、性质和分布,对于其中的岩层,要坚定它的风化程度,对于土层,要区分出新近沉积土和其它特殊性土。在地形和地质条件都比较复杂的地区,要进行详细的工程地质测绘,而对于地形较为平坦,地质条件简单的区域,可以采用调查方式替代工程地质测绘,以节约时间和资源。工程地质测绘是了解工程建设区域地质条件的最有效的方法,提高测绘工作的质量可以准确的推断出工程建设区域的地质情况,并为其他勘察方法提供有效的指导作用,保证整个工程勘察的顺利进行。

②充分编写勘察纲要,理清勘察思路。在进行勘察工作时,如果没有完整的勘察纲要,勘察人员就很难理清勘察思路,这样对岩土工程的勘察就很难涉及全面,如果遗漏了重要的地质现象,就必然会对后续的工程建设形成影响,也不利于提高勘察的效率。因此,做好勘察工作的前提就是充分编写勘察纲要,对需要勘察的对象进行详细设计,保证勘察人员在进行勘察工作时,可以掌握勘察要点,对勘察对象进行针对性勘察,保证勘察的结果符合真实的地质情况,而且确保勘察工作是针对整个工程的勘察,没有遗漏。

③加固勘察地段。为了保证工程建设的顺利进行,隧洞出现问题之后,就要采取必要的加固措施,对没有出现问题的地段进行处理,以防造成更大的损失,以利于保障财产和资源不受损失。

④选择正确的勘察方法。在工程勘察过程中,要根据实际需要采用正确的勘察方法。勘察单位要根据工程勘察的性质以及隧洞周围的地质环境,给出具有科学性的勘察方法。为了保证隧道工程的顺利进行,除了准备好勘察工具以及相关材料之外,还要注意勘察排水事项。

对于勘察的过程以及勘察的质量,有关人员要经常性地进行检查。工程勘察过程中,发现一些不可避免的事故因素,要及时采取相应的工程防护措施,保证隧道工程建设的安全。

5 结 语

通过文章的分析可以了解到,掌握科学的水利水电工程中深埋长隧洞勘察技术方法是非常重要的。相关人员在水力水电工程动工之前,要进行详细的地质勘查和资料收集工作,以保证地质勘查的准确性,从而加强水利水电工程的可靠性。

参考文献:

[1] 张琨.浅析岩土工程勘察技术及方法[J].科技资讯,2010,(6).

[2] 龚重远,楚涌池.铁道第一勘察设计院铁路工程地质世纪成就回顾[J].铁道工程学报,2008,(S1).