(1.江西省水利科學(xué)研究院,江西 南昌 330029;2.西北農(nóng)林科技大學(xué),陜西 楊凌 712100;3.江西省水工安全工程技術(shù)研究中心,江西 南昌 330029)
當(dāng)前的鐵路、公路、市政、水利水電等工程建設(shè)中,很多要進(jìn)行地下隧道、隧洞的開挖。由于地質(zhì)情況的復(fù)雜多變,加之勘察技術(shù)手段的限制,無法準(zhǔn)確查明工程涉及范圍的巖土狀態(tài)和地質(zhì)情況。因此,在開挖前對(duì)隧洞前方地質(zhì)條件、巖體狀態(tài)進(jìn)行探測就顯得尤為重要。隧洞施工時(shí)的地質(zhì)超前預(yù)報(bào)就是在隧洞(隧道)開挖前,利用各種方法對(duì)掌子面前方地質(zhì)情況、巖體狀態(tài)進(jìn)行預(yù)測的技術(shù)。其預(yù)報(bào)內(nèi)容主要包括:不良地質(zhì)及災(zāi)害地質(zhì)預(yù)報(bào)、水文地質(zhì)預(yù)報(bào)、斷層破碎帶預(yù)報(bào)、圍巖類別及其穩(wěn)定性預(yù)報(bào)、隧洞內(nèi)有害氣體預(yù)報(bào)等。準(zhǔn)確的地質(zhì)預(yù)報(bào)對(duì)于安全科學(xué)施工、提高施工效率、縮短施工周期、避免事故損失、節(jié)約投資等具有重大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
常見的地質(zhì)預(yù)報(bào)方法有:直接預(yù)報(bào)法,如利用超前鉆孔或超前導(dǎo)洞等;地質(zhì)分析法,通過現(xiàn)有地質(zhì)資料推測掌子面前方地質(zhì)情況;物探法,如彈性波法(TSP超前預(yù)報(bào))、紅外法、地質(zhì)雷達(dá)(GPR)法等。在物探法中,地質(zhì)雷達(dá)法因干擾小、準(zhǔn)確率高、方便快捷等優(yōu)點(diǎn),在隧洞施工中得到了大量應(yīng)用。
吳永清等[1]利用該方法在107國道上焦沖、六甲洞和石倉嶺三座公路隧道 10~40m內(nèi)的地質(zhì)超前預(yù)報(bào)中取得了一定的效果。薛建等[2]采用 TSP和地質(zhì)雷達(dá)法結(jié)合進(jìn)行預(yù)報(bào),預(yù)測出幾十余處斷層和多處破碎帶。李海濱[3]利用地質(zhì)雷達(dá),對(duì)煤礦坑道里的富水帶、裂隙集中帶等地質(zhì)情況做出了探測。劉偉等[4]基于時(shí)域有限差分法(FDTD)原理,對(duì)這些常見巖溶病害進(jìn)行了正演模擬,并結(jié)合工程實(shí)例驗(yàn)證了理論模擬效果。趙明[5]介紹了以斷層帶、地下水富集區(qū)等不良地質(zhì)條件下的地質(zhì)雷達(dá)探測方法和分析原則。李正良[6]介紹了地質(zhì)雷達(dá)超前預(yù)報(bào)技術(shù)在沖溝發(fā)育,埋藏深溶洞、涌水突泥、有毒氣體等地質(zhì)災(zāi)害多發(fā)隧道施工中的應(yīng)用。
當(dāng)前學(xué)者對(duì)超前預(yù)報(bào)的研究多集中在重大工程、重點(diǎn)項(xiàng)目上,其工程等級(jí)較高、規(guī)模較大,隧道斷面大,多為6~20m。而在中小型水利水電工程中,常需要建設(shè)洞徑約為1~2m的引水隧洞,由于洞徑小,在利用地質(zhì)雷達(dá)探測時(shí)可取得的數(shù)據(jù)也較少,成像解析復(fù)雜,探測難度大。如何對(duì)小斷面的隧洞進(jìn)行超前預(yù)報(bào),需要進(jìn)行深入研究。
地質(zhì)雷達(dá)技術(shù)工作過程是由置于地面(被探測物體表面)的天線向地下(被探測物體內(nèi)部)連續(xù)發(fā)射高頻電磁脈沖,當(dāng)其在地下傳播過程中遇到不同電性(主要是相對(duì)介電常數(shù))界面時(shí),電磁波一部分發(fā)生折射透過界面繼續(xù)傳播,另一部分發(fā)生反射折向地面,被接收天線接收,并由主機(jī)記錄,在更深處的界面,電磁波同樣發(fā)生反射與折射,直到能量被完全吸收為止(圖1)。
圖1 地質(zhì)雷達(dá)探測原理
取得雷達(dá)探測圖像后,主要進(jìn)行兩方面分析,一是確定異常點(diǎn)位置,二是判斷異常產(chǎn)生的原因。
反射波從被發(fā)射天線發(fā)射到被接收天線接收的時(shí)間稱為雙程走時(shí)t,當(dāng)求得地下介質(zhì)的波速時(shí),可根據(jù)測到的精確t值折半乘以波速求得目標(biāo)體的位置或埋深。
根據(jù)地質(zhì)雷達(dá)探測原理圖,目標(biāo)體的埋深z可以用數(shù)學(xué)關(guān)系表達(dá)為
(1)
(2)
式中z——被探測目標(biāo)體的深度,m;
v——電磁波在被探測物體內(nèi)傳播速度,m/ns;
t——雙程走時(shí),ns;
X——發(fā)射和接收天線的距離,m;
c——電磁波在真空中傳播速度,0.3m/ns;
εr——相對(duì)介電常數(shù)。
雙程走時(shí)t是由地質(zhì)雷達(dá)主機(jī)自動(dòng)計(jì)算得到,由于發(fā)射和接收天線的距離X是確定的,因此式中只需確定被探測物體的相對(duì)介電常數(shù),就可以確定被探測目標(biāo)體的深度z。
雷達(dá)探測的效果主要取決于不同介質(zhì)的電性差異,即介電常數(shù),若介質(zhì)之間的介電常數(shù)差異大,則探測效果就好。在前方巖體完整的情況下,相對(duì)介電常數(shù)較小,地質(zhì)雷達(dá)可以預(yù)報(bào)約30m距離;當(dāng)巖石不完整或存在較多裂隙水等情況下,預(yù)報(bào)距離變小,甚至小于 10m。
圖2是一幅典型的地質(zhì)雷達(dá)探測圖,放大后可見由數(shù)百根波動(dòng)線組成。在對(duì)異常部位進(jìn)行判定時(shí),根據(jù)各反射波組的波幅與頻率特征可以得到探地雷達(dá)的波形圖像,從而了解探測對(duì)象內(nèi)目標(biāo)體的分布情況。
圖2 典型的地質(zhì)雷達(dá)探測
蓮花縣寒山水庫工程是一座以供水、灌溉為主,兼有防洪、發(fā)電等綜合效益的中型水庫,控制流域面積58.7km2,水庫正常蓄水位340.00m,設(shè)計(jì)總庫容1401萬m3,電站裝機(jī)容量2500kW。發(fā)電引水隧洞為圓形,洞徑1.8m。
隧洞沿線通過地層巖性主要為泥盆系上統(tǒng)錫礦山組中段變質(zhì)細(xì)粒砂巖(石英砂巖)夾千枚巖及上段千枚巖夾變質(zhì)細(xì)粒砂巖(石英砂巖)。地表一般分布第四系全新統(tǒng)崩坡積或殘坡積壤土、碎塊石。洞室圍巖總體產(chǎn)狀N10°~20°E/SE∠55°~85°,受斷層構(gòu)造影響,局部產(chǎn)狀變化較大。巖層傾角較陡,隧洞軸線與巖層走向交角較大,利于洞室穩(wěn)定。但隧洞大部分將開挖于上段千枚巖夾變質(zhì)細(xì)粒砂巖地層、中段千枚巖夾層,以及f3、f4斷層帶,工程地質(zhì)條件差。
圖3 隧洞斷面及測線布置
為保障施工安全,對(duì)隧洞地質(zhì)情況進(jìn)行超前預(yù)報(bào)。探測掌子面位于引水隧洞0+098,清除掌子面前堆積的渣石,使掌子面盡量出露,盡量鑿平掌子面??v橫向布置2條測線,測線布置如圖3所示。選用100MHz屏蔽天線,天線中心頻率為100MHz,為了對(duì)自然界的雜波、儀器雜波及其他信號(hào)雜波進(jìn)行過濾,僅采集25~200MHz電磁波信號(hào)。結(jié)合相關(guān)地質(zhì)資料,選擇合適介電常數(shù)和記錄長度,使測試達(dá)到20m預(yù)期深度。選擇點(diǎn)測模式,并通過增大發(fā)射率和疊加次數(shù)以提高測量精度。
圖4 測線1地質(zhì)雷達(dá)成像
探測的雷達(dá)原始圖經(jīng)時(shí)間零點(diǎn)確認(rèn)-背景去除-表面范化-橫向擴(kuò)展-反卷積處理后,形成圖4、圖5雷達(dá)成像圖??梢钥闯鲈趫D中,與典型的地質(zhì)雷達(dá)超前預(yù)報(bào)圖相比,僅有30根有效采集線,未能找到拋物線、連續(xù)反射等特征圖像,圖像分析難度較大。因此,本文提出僅分析圖像綜合情況,不分析波形特征的方法,既僅對(duì)掌子面前方做出綜合模糊說明,而不做出地質(zhì)情況精確預(yù)測。
圖5 測線2地質(zhì)雷達(dá)成像
增強(qiáng)圖像增益,可以看出,測線1圖中有兩處采集線有集中波動(dòng)區(qū)域,一處在掌子面左側(cè),前方7~12m(樁號(hào)0+105~0+110)范圍;另一處位于掌子面右側(cè),前方6~8m(樁號(hào)0+104~0+106)。測線2基本存在兩處異常區(qū)域,另一處在掌子面左側(cè),前方7~17m(樁號(hào)0+105~0+115)范圍;另一處位于掌子面右側(cè),前方7~14m(樁號(hào)0+105~0+112)。兩條測線取得的圖像分析結(jié)果基本一致,即圖中圈定的兩條測線共四個(gè)位置均表現(xiàn)為波形比較雜亂,同相軸連續(xù)性差,測線反射波頻率變高。初步判斷隧洞掌子面前方7~17m(樁號(hào)0+105~0+115)范圍內(nèi)巖體較掌子面更加破碎,節(jié)理裂隙及其發(fā)育,局部可能存在少量水,溶蝕裂隙發(fā)育,其余圍巖類似于掌子面。
隧洞洞身開挖后,0+098~0+101段圍巖為泥盆系上統(tǒng)錫礦山統(tǒng)第三層的中厚層狀變質(zhì)細(xì)粒砂巖夾千枚巖,石英砂巖多呈風(fēng)化狀,千枚巖呈強(qiáng)風(fēng)化狀,巖體較破碎,屬四類圍巖,不穩(wěn)定,圍巖自穩(wěn)時(shí)間短,時(shí)間效應(yīng)明顯。
0+101~0+104段圍巖為泥盆系上統(tǒng)錫礦山統(tǒng)第三層的中厚層狀變質(zhì)細(xì)粒砂巖夾千枚巖,石英砂巖多呈弱風(fēng)化狀,千枚巖呈強(qiáng)風(fēng)化狀,巖體較破碎,屬四類圍巖,不穩(wěn)定,圍巖自穩(wěn)時(shí)間短,時(shí)間效應(yīng)明顯。
0+104~0+109段圍巖為泥盆系上統(tǒng)錫礦山統(tǒng)第三層的薄~中厚層狀變質(zhì)細(xì)粒砂巖夾千枚巖,石英砂巖多呈風(fēng)化狀,千枚巖呈強(qiáng)風(fēng)化狀,巖體及其破碎,屬五類圍巖,巖體極不穩(wěn)定,圍巖不能自穩(wěn),成洞條件差。
0+109~0+117段圍巖為泥盆系上統(tǒng)錫礦山統(tǒng)第三層的薄~中厚層狀變質(zhì)細(xì)粒砂巖夾千枚巖,石英砂巖多呈風(fēng)化狀,千枚巖呈強(qiáng)風(fēng)化狀,巖體及其破碎,屬五類圍巖,巖體極不穩(wěn)定,圍巖不能自穩(wěn),成洞條件差。
將探測圖與實(shí)際開挖情況進(jìn)行圖標(biāo)對(duì)比,如圖6所示。
圖6 地質(zhì)雷達(dá)預(yù)測與實(shí)際開挖對(duì)比
通過以上對(duì)比分析可以看出,在一定探測范圍(本文為17m)內(nèi),利用地質(zhì)雷達(dá)法對(duì)隧洞地質(zhì)情況進(jìn)行探測是可行的,預(yù)測情況和實(shí)際開挖結(jié)果基本符合,說明本文提出的僅分析圖像綜合情況,不分析波形特征的方法,對(duì)于預(yù)報(bào)掌子面前方綜合地質(zhì)情況具有一定適用性。但在更深遠(yuǎn)的探測范圍(本文為17m),本文提出的方法則出現(xiàn)誤判,說明在小斷面隧洞地質(zhì)雷達(dá)預(yù)報(bào)中,由于取得的數(shù)據(jù)較少,不適宜進(jìn)行精確預(yù)報(bào)。
地質(zhì)雷達(dá)探測技術(shù)在進(jìn)行小斷面隧洞超前預(yù)報(bào)時(shí),僅能取得較少解析圖像。針對(duì)這個(gè)問題,本文提出了加大增益,僅分析異常情況,而不對(duì)異常情況的類型、特征進(jìn)行細(xì)致分析的方法,通過實(shí)測對(duì)比分析,該方法在一定深度上基本可靠。若需對(duì)前方地質(zhì)條件有較詳細(xì)的預(yù)報(bào),建議采用減小步長、增加探測點(diǎn)數(shù)量的方法進(jìn)行探測。
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