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物探与化探  2007, Vol. 31 Issue (1): 81-85    
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复杂山地条件、特长、大埋深公路隧道 工程地震勘探技术方法
王跃飞1, 龚道平1, 蔡大江2
1. 湖南省交通规划勘察设计院, 湖南 长沙 410008;
2. 湖南中扬建设工程公司, 湖南 长沙 410007
ENGINEERING SEISMIC EXPLORATION TECHNOLOGIES FOR TUNNELS WITH COMPLEX MOUNTAIN CONDITIONS,EXTRAORDINARY LENGTH AND GREAT BURIED DEPTH
WANG Yue-fei1, GONG Dao-ping1, CAI Da-jiang2
1. Traffic Planning, Surveying and Designing Academy of Hunan Province, Changsha 410008, China;
2. Hunan Zhongyang Construction Engineering Company, Changsha 410007, China
全文: PDF(437 KB)  
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 

通过对复杂山地条件、特长、大埋深的雪峰山公路隧道的工程地震勘探实例,介绍和分析了根据实地情况开发和应用的高分辨率地震震源激发技术,复杂地形、地质构造条件下共排列双向变偏移距高分辨率反射波多次覆盖技术,环保型地震反射波与折射波法野外同步施工技术.

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关键词 锂矿化伟晶岩矿脉探地雷达隐伏矿脉浅层地质构造绿色勘探甲基卡矿田    
Abstract

Exemplified by the Xuefengshan Highway tunnel characterized by extraordinary length,large buried depth and complex mountain conditions, this paper has described and analyzed such technologies as the high-resolution seismic shooting technique, the high-resolution multifold coverage technique with common spread, bi-direction and variable offset for complex topography and geological structure, and the synchronous construction technique of seismic reflection and refraction for environmental protection. All these technologies have been developed and applied in practice according to field conditions.

Key wordsJiajika lithium mineralized pegmatite veins    ground penetrating radar    trenching    green exploration    concealed ore vein    shallow geological structure
收稿日期: 2006-10-09      出版日期: 2007-02-24
: 

P631.4

 
作者简介: 王跃飞(1969-),男,高级工程师,就职于湖南省交通规划勘察设计院,主要从事工程地质勘察工作,公开发表学术论文数篇.
引用本文:   
王跃飞, 龚道平, 蔡大江. 复杂山地条件、特长、大埋深公路隧道 工程地震勘探技术方法[J]. 物探与化探, 2007, 31(1): 81-85.
WANG Yue-fei, GONG Dao-ping, CAI Da-jiang. ENGINEERING SEISMIC EXPLORATION TECHNOLOGIES FOR TUNNELS WITH COMPLEX MOUNTAIN CONDITIONS,EXTRAORDINARY LENGTH AND GREAT BURIED DEPTH. Geophysical and Geochemical Exploration, 2007, 31(1): 81-85.
链接本文:  
https://www.wutanyuhuatan.com/CN/      或      https://www.wutanyuhuatan.com/CN/Y2007/V31/I1/81

[1] 王振东.浅层地震勘探应用技术[M].北京:地质出版社,1988.
[2] 王俊茹.工程与环境地震勘探技术[M].北京:地质出版社,2002.
[3] 蔡大江.浅层地震反射波与折射波法同步勘测应用实例[J].工程地质勘察,1996,(1).

[1] 杨丹, 李伟, 魏永梁, 宋斌. 双树复小波变换在川藏铁路拉林段某隧道超前地质预报中的应用[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1504-1511.
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[3] 蔡连初, 缪念有. 探地雷达宽角反射图形拟合方法[J]. 物探与化探, 2021, 45(1): 239-244.
[4] 韩佳明, 仲鑫, 景帅, 刘平. 探地雷达在黄土地区城市地质管线探测中的应用[J]. 物探与化探, 2020, 44(6): 1476-1481.
[5] 李靖翔, 赵明, 赖皓, 熊双成, 唐阳. 地下电缆的探地雷达图像特征与识别技术[J]. 物探与化探, 2020, 44(6): 1482-1489.
[6] 高阳, 彭明涛, 杨培胜, 王恒, 王平, 李海. 三峡库区巫峡段高陡峡谷区危岩裂隙带探地雷达探测[J]. 物探与化探, 2020, 44(2): 441-448.
[7] 王飞详, 梁风, 左双英. 基于探地雷达岩体浅部节理面识别的模型实验[J]. 物探与化探, 2020, 44(1): 185-190.
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[13] 戴前伟, 陈威, 张彬. 改进型粒子群算法及其在GPR全波形反演中的应用[J]. 物探与化探, 2019, 43(1): 90-99.
[14] 石春娟. 重庆大足千手观音造像的电磁勘探和水文地质勘探[J]. 物探与化探, 2018, 42(6): 1306-1310.
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