于亞歡
摘 ?要:巖溶區(qū)勘查技術的應用對于保證巖溶地區(qū)工程建設質(zhì)量而言意義重大。文章介紹了近年來在這一領域我國所采用的新型勘查技術,并以其中的管波探測技術對巖溶區(qū)勘查應用為例,從裝置、流程、勘察結果等方面進行介紹,并結具體使用情況對該項新型技術應用進行分析。
關鍵詞:巖溶區(qū);勘查技術;管波探測;應用
中圖分類號:TU473.1 ? ? 文獻標識碼:A ? ? ?文章編號:1006-8937(2015)06-0167-02
巖溶是指溶蝕作用之下所形成的地質(zhì)地貌,在我國,巖溶區(qū)分布廣泛,主要集中在西南、中南地區(qū),總面積占國土總面積的30%以上。在巖溶發(fā)育區(qū),地下結構中的巖土體比較容易在巖溶作用下發(fā)生變化,從而使土地原有力學強度改變,影響上層結構建筑,這也是在巖溶區(qū)開展土木工程建設較困難的原因。巖溶勘察技術的應用可以實現(xiàn)對樁基周邊地質(zhì)環(huán)境的檢測,對保障工程建設意義重大。
1 ?管波探測技術的概述
管波探測法屬我國自主研發(fā)的用于巖溶勘察的一項新型技術,擁有自主產(chǎn)權,現(xiàn)已投入使用并取得良好效果,使用該項技術探測物理場時,主要借助“管波”通過鉆孔來勘察地質(zhì),從中找出溶洞、軟夾層等不良地貌,為建筑工程科學施工的實現(xiàn)打下良好基礎。該項技術適合灰?guī)r地區(qū)勘探,主要用于勘察嵌巖樁,以確保其樁基持力層性能良好。依照《巖土工程勘察規(guī)范》規(guī)定,該項技術在用于施工勘察時,勘探深度需大于5 m且高于3倍樁徑。其具體應用原理是利用勘察鉆孔,借助管波的發(fā)射、采集和分析來探明樁位附近的地質(zhì)情況,以保證樁基設計與施工項目的開展有證可循。
2 ?管波探測技術在巖溶區(qū)勘察中的應用
2.1 ?技術應用情況分析
某公路建設工程中,主干線共有78個樁位,為勘探施樁地地質(zhì)情況,技術人員使用了管波探測法對其分別進行樁基勘察,根據(jù)管波探測技術應用原理在樁基處鉆孔探測并分析管波信息。如管波沒有呈現(xiàn)異常,則說明以鉆孔為中心一定范圍內(nèi)無洞;如果管波出現(xiàn)異常,則表明該鉆孔附近有洞,但是應注意該項技術在應用時探測范圍適合于孔旁洞穴,現(xiàn)對其具體應用情況進行研究。
2.2 ?探測裝置
探測裝示意圖如圖1所示,S、R為裝置中的兩個轉(zhuǎn)換器,安裝時注意需依固定間隔放置。鉆孔中裝有孔液,發(fā)射儀在發(fā)射脈沖信號時,選用同一主頻。在孔洞中,發(fā)射轉(zhuǎn)換器借助震動作用于孔壁和孔液,這一過程中會產(chǎn)生大量管波,借助接收轉(zhuǎn)換器,記錄儀能夠收集并記錄這些波形信號,一次勘察操作便完成。實踐中,通過在同一鉆孔中不斷調(diào)整兩個轉(zhuǎn)換器的位置,或是在不同鉆孔中執(zhí)行同樣的操作,便可以實現(xiàn)對不同深度、不同位置鉆孔的勘查工作。
在同一鉆孔中,通過排列S、R處在不同位置所收集的探測震動記錄,勘察人員可以得到一個時間剖面。通過其進行分析,技術人員便可以進行洞穴判別,別掌握鉆孔旁位置的軟弱夾層情況。此外,借助改變發(fā)射主頻的辦法重復上述探測工作能獲得更多時間剖面,且它們都具有不同主頻,技術人員再利用頻譜分析法依照這些時間剖面便可以掌握不良地質(zhì)體位置,及其與中心鉆空間距離。
2.3 ?管波探測操作流程
該工程在對樁基的實際探測工作中,為避免樁基持力層遭到破壞,決定結合使用管波與鉆探相結合的勘察辦法,其具體操作流程如圖2所示。
如圖2所示,在使用管波探測時它對鉆孔的要求同其它探測工作相比有所不同,主要表現(xiàn)在以下兩個方面:一是要管套護臂鉆進;二是要按流程清理鉆孔。前者主要是因為風化、溶洞等地質(zhì)情況易導致鉆孔堵塞,后者則是為方便探頭入低而展開的防護工作。
2.4 ?管波探測應用結果
在上述裝置及操作流程的應用之下,該工程建設方對公路主干線的78個樁位進行了勘察工作,雖耗時較長,但為保證工程樁基建設質(zhì)量奠定了堅實基礎。本文現(xiàn)取其中兩個樁位:A與B,對該工程管波勘探工作的具體應用結果進行介紹和研究。
探測人員分別對兩樁進行鉆孔,隨后在鉆孔完成之后依照圖1裝置設置辦法對A樁、B樁進行勘察,所得數(shù)據(jù)及結果如下:
A樁:鉆孔資料顯示,A樁所處位置灰?guī)r面高程-19.31 m,以下基巖完整;在利用管波探測技術展開勘察之后,得出數(shù)據(jù)高程-19.68~21.35 m之間位置處屬溶巖發(fā)育段,-21.35 m以下基巖完整。
B樁:鉆孔資料顯示,B樁所處位置灰?guī)r面高程-28.83 m。以下基巖完整:在利用管波探測技術展開勘察后,得出數(shù)據(jù)高程-26.47~29.11 m之間位置屬溶巖發(fā)育段,-29.11 m以下基巖完整。
2.5 ?管波探測結果驗證
為確保管波探測應用有效性,該工程又在A樁、B樁原有鉆孔四周重新鉆孔驗探,每樁4孔,共鉆8孔。每個鉆孔均與原有鉆孔相距70 cm,鉆孔完成后,勘探人員分別對各孔重新勘察,以驗證原有A、B樁探測數(shù)據(jù)結果是否準確。由于篇幅限制,本文不對8個鉆孔的具體檢測數(shù)據(jù)值進行詳細闡述,但通過對數(shù)據(jù)的整合、研究得出以下結論:
A樁:通過對比分析4個驗證孔的驗證數(shù)據(jù),得出驗證結果與原有檢測高程數(shù)據(jù)-19.68~21.35 m基本吻合,誤差約為0.21 m。
B樁:通過對比分析4個驗證孔的驗證數(shù)據(jù),得出驗證結果與原有檢測高程數(shù)據(jù)-26.47~29.11 m基本吻合,誤差約為0.09 m。
該次驗證工作說明了管波探測技術可操作性良好,實際檢測效果也較好,不僅證明了其具備推廣使用的技術條件,也為本次工程質(zhì)量建設提供了技術保障。
3 ?結 ?語
巖溶勘查技術種類多樣,隨著科技發(fā)展,該項技術目前仍處在不斷創(chuàng)新。文中以管波探測技術舉例說明了其技術使用的情況,希望能為我國勘察事業(yè)貢獻微薄之力。
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