岩土工程勘察数字化技术实现方法分析

(整期优先)网络出版时间:2022-09-22
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岩土工程勘察数字化技术实现方法分析

彭飞

贵州正业工程技术投资有限公司  贵州 贵阳  550000

摘要:在地质勘察的工作过程中,许多工作人员不能充分认识勘察工作在岩土工程中的重要度,导致岩土工程勘察工作出现失误,进而造成一系列的损失。例如,在地质监督管理工作中还存在明显的不足,对策落实不到位,严重影响了调查工作的效率和质量。而对于地形非常复杂的地区,要充分了解和掌握工程区的水文地质条件,以避免自然灾害的发生。因此,必须要重视岩石地质和地质勘探,为区域设计开发设计提供坚实有效的依据。

关键词:岩土工程;勘察;数字化技术

引言

岩土工程勘察技术可为城市建设提供更加可靠的数据,如在城市地下水、城市地下岩层构造等基础上,保障城市地铁的高质量建设。同时,数字化技术作为现代技术,可拓展岩土工程勘察方式,提升勘察数据质量,强化勘察效果。因此,有必要研究智慧城市背景下岩土工程勘察的数字化技术应用方式。

1数字化技术

在岩土工程勘查技术中,数字化技术应用越来越广泛。该技术主要应用互联网技术,实现工程测量精准化。在使用数字化技术时,通过高科技测量仪器,对工程相关参数进行分析,有效归纳。为更加准确地显示实测结果,应直观呈现岩土工程的各项数据,科学绘制地质层的实际构造图。因此,可采用建模技术或绘图软件建立工程测点,便于及时了解实际地底层的情况,若发现变化时,则需及时调整方案。随着数字化勘探技术的不断更新,对地质下层勘查的清晰度将实现全面优化。另外,该技术既准确地收集了岩土工程各项参数,还在整理数据信息的同时,实现了资料的数字化、信息化。数字化技术可将岩土工程的资料转化为实际数字并上传到信息系统中,例如文本和图纸等,利于数字信息库内容的充实。在使用该系统时,能够实现数据信息及时提取与使用,并实时跟踪,确保资料调取的有效性。通过系统化与信息化综合应用,能够实现资源的快速整合,并以此为基础进行建模,将施工现场立体化。随着越来越多的岩土工程数据被收集到系统平台中,为工程的建设施工提供科学数字资料,利于相关地质勘查工作的顺利开展。在全面充实地质信息的同时,为施工提供一定的安全保障,促进了岩土工程的高效发展。为使岩土勘查精准性和勘查效率得到提升,应加强对先进技术的应用。如虚拟现实技术和现实增强技术等。通过虚拟现实技术,能够根据岩土工程勘查的数据构建虚拟的土层地质情况,便于分析。在应用现实增强技术的过程中,能够将虚拟情况与地质岩土情况进行结合,从而提高分析效果,帮助勘查人员更便捷地获取信息。

2岩土工程勘察的含义

地质研究是指为了确定某一地区的地质条件,研究地下水和地表水的来源和分布,为合理开发水资源奠定基础而进行的地质研究。地质勘探主要考察的是水位的变化。在一定的期限内,针对地下流向、化学成分、地下溢流和侵蚀等情况进行分析,以确定在施工和维护阶段地下可能会发生的变化和影响,并提出有效的预防性措施。在项目实施前,勘探者必须对该地区的气候特征和水文地质特征进行全面细致的研究。调查水文地质特性和影响工程工作的因素,并采取具体的保护措施,避免地下问题。此外,有必要进行水文地质的调查以及地下动态的监测。技术人员需要高度重视新技术的发布和优化更新,熟悉要求,了解需求,这样才能够更好的承担各项工程的研究任务,开展完整的地质和水文地质调查,贡献自己的理论水平和技能。在地质构造施工中,地质问题与实际工程勘察有着密切的关系,其质量的好坏直接影响到整个工程的质量。地质勘查应包括以下主要方面:气象水文条件,当地地理条件,以及矿产勘查等一系列工作。施工区地势、地形、基本结构等环境的影响,会改变水文地质条件、地质构造、底土类型、含水层、水文性质、地表和最高水位等地质性质。因此,发展水文地质研究非常重要。首先,准确可靠的水文地质数据可以防止地下破坏,帮助建设者降低风险;二、地质勘查的结果可以为工种的选择准备参考资料,保证其稳定性和可靠性,可以有效地开展地质分析工作。

3数字技术在岩土工程勘察中的应用措施

3.1数据库搭建

1)地貌或地形图主要反映数字化技术岩土工程勘察基础上所得到的该区域自然地貌状态。2)自然规划图主要是通过数字技术所得到的区域性信息,比如,公共设施、居民区、城市道路、城市河流等。后者主要是勘察对象的相关资料,一方面指相关指标信息,比如,物理力学、自然环境、地理数据等,;另一方面,主要指具体地层信息,例如,年代沉积、数据周期、液化参数等。通过这些分析内容可以发现,岩土工程在搭建数字化系统时,需要关注一些内容。首先,要明确数据库设计的相关概念,并据此搭建可靠的模型。岩土工程勘察数字化所形成的数据库一方面要密集处理一些基础工作,一方面要面向一些更加复杂的数据环境。据此,为了保障数据库的准确性、可靠性及实用性,更加真实地反映信息世界的概念性数据模型,要把同剥离实体和联系相关的行为、功能,即数据的来源必须是现实勘察,且必须同研究对象有一定关系。其次,搭建数据库。原始数据由勘察数据构成,而测点属性数据与测点几何数据又构成勘察数据;中间数据围绕原始数据系统自动生成的地层层面等值线模型、三维表面模型、剖面模型等,根据这些模型可以生成用户需要的各种图件,还可以进行各种信息查询操作;最终数据种类繁多,主要是根据用户需要由中间数据生成,包括图形资料和文档资料。

3.2信号转换

工程勘察工作的终极目标是为设计人员精准地提供人工性语言,故而应在适宜时间将勘测信息转换成具有不同属性的信息。数字化技术和岩土勘察过程相融合后,自然语言信号基于辨识、集成与处置等一系列过程实现转换,以上过程均要有人为干预,只有多方面加强合作,才能取得理想的工程勘察效果。既往岩土勘察活动开展过程中,主要通过组织人力的形式执行各项任务,很难科学管理与部署勘察数据,现场勘察难度高,勘察时间成本大,勘察结果的有效性与精准度均无法得到保障。而在数字化技术的协助,工程现场勘察过程明显简化,改善了水文地质因素经常影响最后勘测结果的情况,降低勘察工作难度,明显提升工作效率。工程中采用数字化系统完整的采集钻孔信息,录入有关数据、核验录入者信息并执行相应拍照上传过程,照片直接插入水印标明钻孔信息。系统具备整理、分析采集数据的功能,可以把数据信号转变成简单草图,平面选择相应钻孔以后就能自动生成简单剖面、导出相关数据,为后期分析处理创造便利条件,具体导出时,要按数据库格式直接导出相应数据,便于直接导入后期软件进行相关统计分析。

结束语

综上,在现行岩土工程勘察背景基础上,数据技术的应用除了能保障其应用质量,提升勘察数据可靠性,还能降低成本、操作难度等。尤其在现代智慧城市建设背景下,数字化的岩土工程技术可为其发展提供更多立体、真实的数据支撑,因此,需要对其予以重视。相关单位也需优化自身技术体系,革新技术应用方式。

参考文献

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