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3)地基稳定性 

  地基稳定性主要是指地基的承载能力和变形问题。这里的地基稳定性不仅仅指水工构筑
物的地基稳定性,而带有区域性的地基稳定性。坝基的稳定性除了承载能力和变形问题,还
有坝体的抗滑移问题

(坝基岩层的产状对坝基的抗滑移稳定性影响很大)。水利工程的地基不

仅承受水利构筑物本身的自重,还得承受水自重及由于水的作用形成的各种荷载作用,接
受这些荷载后地基必产生一定的变形来平衡,以应力能转化为应变能。特别是对于岩基,在
荷载作用下,既有岩石的弹性变形,也可由岩石的塑性变形或者沿某节理裂隙发生剪切破
坏引起基础沉降。软弱夹层或节理也是抗滑移稳定的主要研究对象。

 

  

3、水利水电工程地质勘测的主要方法 

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1)钻探 

  钻探仍是水利水电工程地质勘察的主要手段。随着工程建设的地基条件日趋复杂,许多
特殊的地质问题,如软弱

(泥化)夹层的层位确定及取样,砂卵石地层特别是巨砾、漂砾地层

的钻进,砂砾石层取样,砂层取原状样,特硬地层如燧石层、石英砂岩地层的钻进,钻孔岩
心定向等问题,依靠常规的钻探方法无法获得满意的结果。国外解决类似的特殊地层钻进问
题,有的有成熟的设备机具,但价格很昂贵;有的则还没有可靠的方法加以解决。在国家
“六・五”、“七・五”科技攻关中,中国的工程师本着为生产服务、自力更生的原则,为解决
上述难题做了大量的研究工作,取得一批在实践中获得良好效果的成果,包括:大口径钻
进技术、金刚石套钻取芯技术、金刚石钻具砂卵石层中钻进技术、液动阀式双作用冲击回转钻
进设备、各种类型的砂层和软土层钻进及取样技术等。此外,在绳索取心、破碎地层取芯技术
等许多方面,都已达到了国际先进水平,缩小了和国外技术的差距。

 

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2)工程地球物理勘探技术 

  工程物探地球物理勘探简称物探它是应用观测仪器测量被勘探区的地球物理场,通过
对测量场数据的处理和地质解释来推断和发现地下可能存在的局部地质体、地质构造的位置、
埋深、大小及其属性的科学。探方法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。

 

  

①重、磁位场勘探。重、磁位场勘探是最古老的一种物探,相对于地震勘探而言,其精度

和可靠度较差。目前,由于一些高精度的重力仪、磁力仪的研制和应用,使得重、磁位场勘探
的精度有了很大程度的提高。同时,神经网络技术等在重、磁位场勘探中的应用,以及磁性
矢量层析成像理论的研究和应用,使重、磁位场勘探在上个世纪获得了广泛的发展应用。地
质勘测中应用较少。

 

  

②地震勘探 

  在工程地质勘探中应用较多的为人工激发震源地震波勘探,其人工激发震源有多种。目
前,地震勘探在水利水电工程领域发展较快。

 

  

③电磁勘探 

  包括天然场源的电磁测探

(MT 法)和人工场源的连续的电磁波勘探(EM 法)等多种方法。

近年来,电磁勘探在水利水电工程中应用越来越广泛。

 

  

④电法勘探 

  主要包括电阻率法、充电法和自然电场法、激发极化法、电磁感应法。可分为稳定电流场
理论、交变流法理论两个分支。在水利水电工程地质勘察中应用较多的是电阻率法。

 

  

⑤地球物理测井 

  

20 世纪 90 年代,由于数值模拟方法和计算机技术的发展,动态测井技术成为可能。另

外,始于

20 世纪 70 年代中期的钻孔彩色电视适用范围由原来的 91mm 钻孔发展到 50mm

的钻孔,并可实现图像数字化实时采集压缩存储,成果可刻录成

VCD 光盘,还可进行后期

图像处理及制作。