Application of comprehensive geophysical method in tunnel engineering investigation

来源 :中国地球物理学会地球物理技术委员会第九届学术会议——全域地球物理探测与智能感知学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:rengegoodluck
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  With the continuous development of modern society and economy,more and more ad-vanced theories and technologies appear in the process of geological engineering search.Geophysical methods are widely used,and very practical methods can be used to effectively solve engineering geo-logical problems.It can fundamentally solve all kinds of engineering geological problems,which has a great impact on improving the level of engineering geological research in China.
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由于非线性和不适定性,大地电磁数据的反演极为困难。现有的反演方法以基于目标函数最优化理论的迭代算法为主,此类方法依赖初始模型选择,易陷入局部极小。基于概率论的反演方法在不确定性量化方面具有巨大潜力,但其对计算机有着较高的要求。受深度学习强大非线性能力的启发,本文提出了一种基于深度学习的反演方法,该方法通过全卷积网络直接建立从视电阻率和相位数据(输入)到电阻率模型(输出)的映射。首先,通过大地电磁正
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在探地雷达的使用中,当空气与被测环境存在阻抗失配时,会引起空地界面的强反射,导致馈入地下的电磁能量大幅度减小,极大程度地限制了探地雷达的探测深度。因此,可以通过阻抗匹配的方法来有效增强馈入地下有耗区域的电磁能量,进而提高探地雷达的探测深度。针对不同被测地质环境,针对不同的被测地质环境,本研究采用位于地表的可重构阻抗匹配层,通过调节阻抗匹配层的内部结构,实现探地雷达与不同探测环境之间的自适应阻抗匹配
探地雷达作为一种探测地下目标的有效手段,具有操作简单、探测过程成本较低等优点,目前被广泛应用于城市道路及房屋建设、公路及桥梁质量检测、地下资源开发利用、地下异常物的探测等各类活动中。目前市面上常见的探地雷达天线通常以单天线为主,但其增益较低、方向性较差,导致探地雷达的探测精度和探测效率较低。为了解决上述问题,本研究采用了阵列天线技术和电磁超介质加载技术来提高天线的性能,并取得了重要进展,主要包括:
旋转导向系统是一种高度机电一体化的自动化钻井新技术,对石油天然气钻井领域应用越来广泛,相比传统螺杆系统,在井眼轨迹控制、井筒质量方面有显著优势,逐步成为面向深层油气资源开发的必备工具。针对当前旋转导向系统研究的热点和问题,总结分析了中外旋转导向系统技术特点和发展现状等,分析了高造斜率旋转导向工具系统工作原理,研究了导向工具结构设计、非接触电能与信号传输、液压单元、近钻头姿态测量等关键技术模块,并完
山区隧道施工经常遇到各类不良地质体,如岩溶空洞、注水洞和破碎带等,这些都会对隧道施工造成巨大的安全隐患,是隧道勘察的首要探测目标。目前此类勘察工作主要由地面物探方法完成,如直流电法、(可控源)音频大地电磁或瞬变电磁。但是地面方法在山区存在很大困难,在无法通达的区域有遗漏重大异常的风险。因此,本文提出半航空磁电阻率法对山体进行不良地质体快速探测。该方法基于磁电阻率法基本原理,与航空或半航空电磁法相比
物联网技术与计算机技术的不断发展为地球物理仪器研制提供了技术基础,同时实现了仪器的远程采控,也成为仪器高质量、高性能的保障[1]。智能手机的普及与性能的提高,且其便于携带、充电方便等特性相较PC机更适合野外勘探工作,地球物理仪器的数据采集控制与数据预处理软件也开始向智能手持终端发展。本研究试将物联网技术融合到岩矿石频谱激电测试仪中去,结合安卓技术和华为物联网云平台设计出一款能够远程采集控制的软件。
会议
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