工程地質物探:它是利用專門儀器探測地殼表層各種地質體的物理場,包括電場、磁場、重力場等.通過測得的物理場特性和差異來判明地下各種地質現象。獲得某些物理性質參數的一種勘探方法。
這些物理場特性和差異分別由于各地質體間導電性、磁性、彈性、密度、放射性、波動性等物理性質及巖土體的含水性、空隙性、物質成分、固結膠結程度等物理狀態的差異表現出來。采用不同探測方法可以測定不同的物理場.因而便有電法勘探,地震斯探磁法拗探等物探方法。工程地質常用的物探方法是電法勘探和地震勘探。
工程物探——工程地球物理勘探的簡稱,它是以地下巖土層(或地質體)的物性差異為基礎,通過儀器觀測自然或人工物理場的變化,確定地下地質體的空間展布范圍(大小、形狀、埋深等)并可測定巖土體的物性參數,達到解決地質問題的一種物理勘探方法。
詳細勘察的主要手段以勘探、原位測試和室內土工試驗為主,必要時可以補充一些地球物理勘探、工程地質測繪和調查工作。詳細勘察的勘探工作量,應按場地類別、建筑物特點及建筑物的等級和重要性來.確定。對于復雜場地,必要時可選擇具有代表性的地段布置適量的探井。
工程地質勘探鉆孔的孔徑,大多數是168MM開孔,91MM終孔,這樣的孔身結構能夠滿足一般的勘探、試驗要求。但是在特殊情況下,譬如為了探查壩基軟弱夾層和強透水帶的位置及展布方向、斷層破碎帶和緩傾角裂隙的產大辯論和特征,以及為了檢查基礎的灌漿質量和混凝土的澆筑情況,就需按照工程地質的要求,打一些大口每項鉆孔,以工程技術人員進入孔中直接觀察和測量。。 大口徑鉆孔主要在水電工程地質勘探中采用。中國于1963年在丹江口壩直址打成了口大口每徑鉆孔;之后,葛洲壩、小浪底、偏窗子、三峽等水利樞紐工程中相繼采用,均取得很好的勘探效果。

