TB 10041-2018 铁路工程地质遥感技术规程

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标准编号:TB 10041-2018
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标准类别:铁路标准
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TB 10041-2018标准规范下载简介

TB 10041-2018 铁路工程地质遥感技术规程简介:

TB 10041-2018 铁路工程地质遥感技术规程部分内容预览:

6.3.2定测阶段应搜集工程设计、遥感数据、地形和地质等各类

1多平台、多波段、多时相遥感数据。 2覆盖范围、空间分辨率(或比例尺)和质量应满足定测阶段 对地质复杂工点最终解译的要求。 3需要进行立体解译时,应满足制作数字正射影像图、数字 高程的要求。

6.3.3工程地质遥感工作应包括下列内容:

1结合工程地质调绘、物探、钻探等资料,对重点地段的逆感 解译成果进行检查和评价。 2对工程影响较大的地质复杂工点进行地层岩性(岩组)、地 质构造、不良地质、特殊岩土、水文地质、环境地质等内容的解译。

《家用和类似用途插头插座 第2部分 固定式有联锁带开关插座的特殊要求 GB2099.5-2008》6.3.4工程地质遥感解译成果应包括下列内容:

1工点工程地质遥感解译说明书。 2工点工程地质遥感解译图,比例尺可根据勘察要求确定, 解译成果应体现地层岩性(岩组)、地质构造、不良地质等地质信息 与工程(或方案)的空间位置关系。

施工阶段工程地质遥感工作

7.0.1施工阶段发现地质环境变化较大或需要补充开展天面和 工程地质调绘时,应开展工程地质遥感工作,核查地质情况,提出 评价意见。 7.0.2对于施工过程可能诱发的潜在地质灾害,可利用遥感技术 进行排查。 7.0.3施工阶段应搜集设计和施工阶段的各类地质勘察成果资 料,以及之前各阶段搜集的遥感数据、地形、地质和其他各类资料。 7.0.4遥感数据资料的类型、空间分辨率(或比例尺)和质量应满 足施工阶段工程地质遥感解译要求。 7.0.5施工阶段必要时应根据出现的或潜在的工程地质问题,开 展下列工程地质遥感工作: 1对深挖高填路基工点进行不良地质、特殊岩土、地下水等 内容的解译。 2对隧道工点进行工程地质、水文地质条件的解译。 3对桥梁工点进行地层岩性(岩组)以及泥石流、滑坡、崩塌 等不良地质的解译。 4对地质复杂地段的大型临时工程进行工程地质条件的 解译。 5对地质复杂、地形陡峻的斜坡地段,可利用近景摄影测量、 三维激光扫描等技术开展工程地质遥感解译。 .0.6工程地质遥感解译成果应包括下列内容: 1工程地质遥感解译报告。 2工程地质遥感解译图,比例尺可根据勘察要求确定,内容 应满足施工阶段勘察要求。

1工程地质遥感解译报告。 2工程地质遥感解译图,比例尺可根据勘察要求确定,内容 应满足施工阶段勘察要求

E.0.1主要水文地质的解译标志可按表E.0.1确宁

E.0.1王要水文地质的解译标志可按表E.0.1确定

附录E主要水文地质的解译标志

表E.0.1主要水文地质的解译标志

附录G外业调查验证记录表

执行本规程条文时,对于要求严格程度的用词说明如下,以便 在执行中区别对待。 1.表示很严格,非这样做不可的用词: 正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。 2.表示严格,在正常情况均应这样做的用词: 正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。 3.表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词: 正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”。 4.表示允许有选择,在一定条件下可以这样做的.采用“可”

《铁路工程地质遥感技术规程》

本条文说明系对重点条文的编制依据、存在问题以 及在执行中应注意的事项等予以说明,不具备与正文同 等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规定的参考。 为了减少篇幅,只列条文号,未抄录原条文。

1.0.1本条规定了制定本规程的目的。一方面,自20世纪60年 代以来,遥感技术在中国铁路建设领域得到广泛应用,尤其是在长 大干线铁路、高速铁路的方案复杂地区,需要进行大面积工程地质 选线地区,地形、地质条件复杂的艰险山区,以及特大桥、特长隧道 和大型枢纽工程的选址中,遥感技术均发挥了重要作用;另一方 面,近年来,遥感技术的发展日新月异,一些新技术和新方法已经 在铁路工程地质勘察工作中得到了应用,并积累了一定的实践经 验。制定本规程的目的,就是为了统一铁路工程地质遥感技术要 求,保证勘察质量,更好地发挥遥感技术在铁路工程地质勘察中的 宏观、动态作用。 1.0.2本条规定了本规程的适用范围。遥感技术应用于新建与 改建铁路的设计和施工阶段,可以有效提高地质勘察的效率和 质量。 对于既有铁路,尤其是位于地形、地质条件复杂地区的铁路 运营过程中经常会受到滑坡、泥石流等地质灾害的威胁,严重影响 行车安全。利用遥感技术开展铁路沿线的地质灾害调查,可以有 效提高工作效率,并可以进行动态分析,具有良好效果。例如利用

1.0.2本条规定了本规程的适用范围。遥感技木应用于新建与 改建铁路的设计和施工阶段,可以有效提高地质勘察的效率和 质量,

对于既有铁路,尤其是位于地形、地质条件复杂地区的铁路, 运营过程中经常会受到滑坡、泥石流等地质灾害的威胁,严重影响 行车安全。利用遥感技术开展铁路沿线的地质灾害调查,可以有 效提高工作效率,并可以进行动态分析,具有良好效果。例如利用 遥威技术可以对铁路沿线的滑坡、泥石流等地质灾害进行解译;利

用合成孔径雷达干涉测量(InSAR)技术,可以对铁路有影响的地 面沉降区域进行遥感动态监测,及时掌握地面沉降状态;利用多时 相的遥感图像,可以对铁路沿线潜在的、危及行车安全的不稳定边 坡、危岩、落石、崩塌等进行动态分析,及时掌握沿线自然环境的变 化情况和边坡的破坏程度,进而提出有针对性的工程防护措施 1.0.3工程地质遥感解译是铁路工程地质综合勘察的重要组成 部分。遥感技术具有广域性、多源性、动态性的特点,可以宏观、全 面、动态地获取某一区域的地质信息。铁路工程地质勘察工作应 充分发挥遥感技术的宏观、动态作用。但是,由于种种因素的影 响,遥感图像所反映的地质体信息与真实的地质体存在一定的差 别,对于地表以下的地质信息,遥感技术也只能通过间接的方式获 取或进行推测。因此,在使用遥感技术的过程中,应处理好遥感技 术与其他勘察技术的关系,做到密切配合,合理使用,相互印证,互 为补充。 1.0.4“多平台”遥感数据是指航天、航空、地面等不同平台获取 的遥感数据;“多波段”遥感数据包括紫外、可见光、红外、雷达,以 及多光谱、高光谱等遥感数据;“多时相”遥感数据是指不同时间获 取的同一区域的多期遥感数据。 3.0.1条文中所列的五类地区主要是基于以下原因: 1地质条件复杂的地区各种地质信息丰富,地面调查或勘探 布置缺少宏观概念,各种地质现象之间的相互关系也很难查明 而在遥感图像上各种地质信息一目了然,工程地质勘察采用遥感 支术可以很好地指导地面调查和勘探布置,使其更有针对性,从而 是高工作效率,同时也有利于综合分析。 2对于地形复杂、环境恶劣、交通不便等地面调查难以进行 地区,采用遥感技术可不受地形、环境、交通等条件的制约。例 扣,在裸露良好的陡峭分水岭地段,岩层产状一般较明显,可从遥 惑图像上直接测量获得

1.0.4“多平台”遥感数据是指航天、航空、地面等不同平台获取 的遥感数据;“多波段”遥感数据包括紫外、可见光、红外、雷达,以 及多光谱、高光谱等遥感数据;“多时相”遥感数据是指不同时间获 取的同一区域的多期遥感数据

3.0.1条文中所列的五类地区主要是其王以下原因

1地质条件复杂的地区各种地质信息丰富,地面调查或勘探 布置缺少宏观概念,各种地质现象之间的相互关系也很难查明、 而在遥感图像上各种地质信息一目了然,工程地质勘察采用遥感 技术可以很好地指导地面调查和勘探布置,使其更有针对性,从而 提高工作效率,同时也有利于综合分析。 2对于地形复杂、环境恶劣、交通不便等地面调查难以进行 的地区,采用遥感技术可不受地形、环境、交通等条件的制约。例 如,在裸露良好的陡峭分水岭地段,岩层产状一般较明显,可从遥 感图像上直接测量获得。 3大江、大河地区一般均被第四系和水体覆盖很雅查明下

说明表3.0.5—1 常见的工程地质遥感解译数据源及适田范围

续说明表3.0.5—1

表3.0.52常见的雷达遥感数据及特

3.0.6遥感图像处理的方法很多,不同的处理方法有

和功能,图像处理效果的好坏,取决于处理方法的选择是否恰当。 因此2015年全国一级建造师执业资格考试建设工程法规1500题(含历年真题),对特定目标的解译,应根据遥感数据的特点、需要突出的地 质信息、目标物的特征等,选择恰当的图像处理方法。

3.0.7条文中“计算机辅助解译”是指利用计算机从遥

自目动提取或识别各类工程地质信息,比如采用相应的算法实现遥 感图像上水体的自动提取,利用计算机自动识别遥感图像上的线 性断层构造,以及岩溶漏斗、溶蚀洼地等封闭的负地形等。目前, 遥感信息的提取已不仅仅局限于常规的人工解译,遥感图像计算 机辅助识别、面向对象的遥感信息提取等技术已经成为当前遥感 应用领域研究的热点,并在铁路工程地质遥感工作中得到应用,提 高了解译工作效率,取得了良好效果。但就目前的技术水平来看, 计算机对于遥感图像上各类工程地质信息的自动提取和识别,尚 未达到完全智能化的程度,解译成果仍需人工校核。为了有效提 高工作效率和解译的准确度,推动计算机辅助解译在铁路工程地 质遥感工作中的应用,本条规定工程地质遥感工作应以人工解译 为主,并充分利用计算机进行辅助解逢

3.0.8目前,立体解译已经在生产实践中得到了广泛应用龙

对于山区的不良地质,立体解译可以直观地、多角度地观察地表, 地形等信息,具有良好的解译效果。因此,对于能构成立体像对的 遥感数据,应通过计算机或其他有关仪器进行立体解译。必要时, 还可以搜集或利用遥感数据制作数字高程(DEM)、数字线划 地形图(DLG)、数字正射影像图(DOM)、数字栅格地图(DRG)等 基础地理信息数字产品,开展工程地质遥感解译。上述基础地理 信息数字产品具有以下特点: (1)可以通过计算机模拟,直观地反映地形和地物。 (2)各类数据的存储、管理和维护方便快捷,对于特定区域的 遥感图像或其他信息可以实现快速查找和更新。 (3)可以根据需要将各种要素进行不同组合,得到不同用途的 专题信息,还可以对遥感图像进行拼接、变换比例尺等。 (4)借助计算机可以实现对各种要素的计算、统计、汇总和叠 加等,为综合分析创造了条件。

3.0.9由于遥感数据本身的局限性GB∕T 24496-2009 钢筋混凝土大板间有连接筋并用混凝土浇灌的键槽式竖向接缝 实验室力学试验 平面内切向荷载的影响,有此地质现象可能在遥咸区

像上显示假象,造成错解或遗漏。因此.应对初步解译成

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