賀建輝 李又云 秦世偉
(長(zhǎng)安大學(xué)公路學(xué)院,陜西 西安 710061)
地質(zhì)雷達(dá)(Ground Penetrating Radar,簡(jiǎn)稱GPR)作為一項(xiàng)先進(jìn)的檢測(cè)技術(shù),采用便攜微機(jī)控制,工作周期短,快速、高效,具有無(wú)損、連續(xù)、快速和分辨率高的特點(diǎn),在公路、工程地質(zhì)、水文調(diào)查、考古、鐵路等方面得到了廣泛的應(yīng)用。
在公路隧道建設(shè)中,由于一些施工單位管理不善,采用不科學(xué)的施工方法和施工工藝,導(dǎo)致二次襯砌背后出現(xiàn)空洞、脫空和不密實(shí)等問題,為隧道的運(yùn)營(yíng)帶來(lái)一定的安全隱患。使用地質(zhì)雷達(dá)檢測(cè)隧道襯砌,因?yàn)闄z測(cè)環(huán)境的復(fù)雜性,地質(zhì)雷達(dá)的圖像比較難于識(shí)別。相同的地質(zhì)雷達(dá)剖面圖像,由不同的人判讀,會(huì)有不同的結(jié)果。因此有必要總結(jié)實(shí)踐中的圖譜來(lái)指導(dǎo)技術(shù)人員判別二次襯砌的空洞、脫空和不密實(shí),以促進(jìn)這項(xiàng)檢測(cè)技術(shù)的向前發(fā)展。
地質(zhì)雷達(dá)與探空雷達(dá)相似,利用高頻電磁波(主頻為數(shù)十至數(shù)百乃至數(shù)千兆赫)以寬頻帶短脈沖形式,由地面通過天線傳入地下,經(jīng)地下地層或目的物反射后返回地面,被另一天線接收。脈沖波旅行時(shí)間為T,當(dāng)?shù)叵陆橘|(zhì)的波速已知時(shí),可根據(jù)測(cè)到的準(zhǔn)確T值計(jì)算反射體的深度。雷達(dá)系統(tǒng)的基本部分和雷達(dá)檢測(cè)原理示意圖如圖1,圖2所示。
探測(cè)的雷達(dá)圖形常以脈沖反射波的波形形式記錄,以波形或灰度顯示探測(cè)雷達(dá)剖面圖。地質(zhì)雷達(dá)探測(cè)資料的解釋包括兩部分內(nèi)容:1)數(shù)據(jù)處理;2)圖象解釋。由于地下介質(zhì)相當(dāng)于一個(gè)復(fù)雜的濾波器,介質(zhì)對(duì)波的不同程度吸收以及介質(zhì)的不均勻性質(zhì),使得脈沖到達(dá)接收天線時(shí),波幅減小,波形變得與原始發(fā)射波形有較大的差異。另外,不同程度的各種隨機(jī)噪聲和干擾,也影響實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。因此,必須對(duì)接收信號(hào)實(shí)施適當(dāng)?shù)奶幚恚愿纳瀑Y料的信噪比,為進(jìn)一步解釋提供清晰可變的圖像。對(duì)于異常的識(shí)別應(yīng)結(jié)合已知到未知,從而為識(shí)別現(xiàn)場(chǎng)探測(cè)中遇到的有限目的體引起的異常,以及對(duì)各類圖像進(jìn)行解釋提供了依據(jù)。
圖1 雷達(dá)系統(tǒng)示意圖
圖2 雷達(dá)檢測(cè)原理示意圖
數(shù)據(jù)處理[2]包括消除隨機(jī)噪聲、壓制干擾,改善背景;進(jìn)行自動(dòng)時(shí)變?cè)鲆婊蚩刂圃鲆嬉匝a(bǔ)償介質(zhì)吸收和抑制雜波,進(jìn)行濾波處理,除去高頻,突出目的體,降低背景噪聲和余振影響。
圖像解釋是識(shí)別異常,這是一個(gè)經(jīng)驗(yàn)積累的過程,一方面基于地質(zhì)雷達(dá)圖像的正演結(jié)果,另一方面由工程實(shí)踐成果獲得。只有獲得高質(zhì)量的地質(zhì)雷達(dá)圖像并能正確的判別異常才能獲得可靠、準(zhǔn)確的地質(zhì)解釋結(jié)果。
在隧道二次襯砌檢測(cè)中,常見的問題主要有脫空、空洞、不密實(shí)。
脫空一般指隧道二次襯砌與初襯之間的空隙,有些脫空比較大,成為成片的脫空帶。在隧道建設(shè)中,脫空是最常見的問題之一,它的存在給隧道的安全運(yùn)營(yíng)帶來(lái)了巨大的隱患,也是隧道檢測(cè)內(nèi)容中最為主要的一項(xiàng)檢測(cè)任務(wù)。脫空的地質(zhì)雷達(dá)圖像特征是襯砌界面反射信號(hào)強(qiáng),三振相明顯,在其下部仍有強(qiáng)反射界面的信號(hào),兩族信號(hào)時(shí)程差較大,出現(xiàn)多次反射波,同相軸呈弧形,并與相鄰道之間發(fā)生相位錯(cuò)位,且其能量明顯增強(qiáng)[2]。常見的脫空主要有二次襯砌背后的脫空、板與板之間接縫處的脫空和二襯后孤石處脫空。
1)二襯后脫空。如圖3所示,圖3中線框內(nèi)為某隧道二襯背后脫空帶。此缺陷主要發(fā)生在二次襯砌的背后,位置在拱頂處,圖像表現(xiàn)特征主要是帶狀。此類缺陷產(chǎn)生的主要原因是二襯混凝土硬化后收縮形成的收縮縫或者由于澆筑混凝土?xí)r模板的變形、臺(tái)架下沉而形成。圖4為某隧道二襯背后的三角形脫空,其位置在隧道拱腰處,圖像表現(xiàn)特征主要是比較小的帶狀,且有一定傾角。其原因主要是初次噴射混凝土的表面凸凹不平,防水板繃緊所致。
圖3 二襯背后脫空帶
圖4 二襯背后脫空
2)二襯板縫處的倒三角形脫空。如圖5所示,圖5中線框內(nèi)為隧道二襯板縫處的倒三角形脫空。此缺陷主要發(fā)生在兩板之間接縫的地方,圖像表現(xiàn)特征主要是倒三角形,缺陷產(chǎn)生的主要原因是施工過程中振搗不到位,板與板接縫處有少量的空氣沒有能夠有效的排出造成的。
圖5 二襯板縫處的倒三角形脫空
圖6 二襯后部孤石處脫空
3)二襯后部孤石處脫空。如圖6所示,圖6中線框內(nèi)為隧道二襯后部孤石處脫空。此缺陷發(fā)生在二次襯砌與初次襯砌之間,圖像表現(xiàn)特征主要是強(qiáng)烈的、有尖角的反射信號(hào),缺陷的產(chǎn)生主要是爆破效果不好,欠挖所致。
空洞一般指存在于隧道襯砌中的空腔。在隧道二次襯砌中,空洞一般有小體積的空洞和長(zhǎng)度比較長(zhǎng)、體積比較大的空洞帶??斩吹牡刭|(zhì)雷達(dá)圖像特征和脫空的地質(zhì)雷達(dá)圖像是一樣的。它們兩者之間一個(gè)很顯著的區(qū)別就是它們的位置不一樣。脫空一般在二襯和初襯的界面處,而空洞一般在二襯或者初襯內(nèi)部。
如圖7所示,圖7中線框內(nèi)為隧道二襯內(nèi)部的小體積的空洞。此缺陷發(fā)生在二次襯砌內(nèi)部,圖像表現(xiàn)特征主要是比較小、信號(hào)比較強(qiáng)烈、有尖角出現(xiàn)。缺陷產(chǎn)生的主要原因是振搗不實(shí),在二襯混凝土中有氣泡存在。如圖8所示,圖8中線框內(nèi)為某隧道拱頂二襯中的內(nèi)部空洞帶。此缺陷也是發(fā)生在二次襯砌的內(nèi)部,圖像表現(xiàn)特征主要是帶狀、比較長(zhǎng)的缺陷,缺陷產(chǎn)生的主要原因是模板剛度不夠,在二襯混凝土重力作用下發(fā)生變形。
圖7 二襯內(nèi)部的空洞
圖8 二襯內(nèi)部脫空
如圖9所示,圖9中線框內(nèi)為隧道二襯中的不密實(shí)。此缺陷發(fā)生在二次襯砌內(nèi)部,地質(zhì)雷達(dá)圖像表現(xiàn)特征主要是襯砌界面的強(qiáng)反射信號(hào)同相軸呈繞射弧形,且不連續(xù),較分散[2]。缺陷產(chǎn)生的主要原因是在隧道二襯施工過程中,振搗不到位,在重力作用下,混凝土發(fā)生離析。
圖9 二襯中的不密實(shí)
以上列出的僅是隧道二次襯砌中常見的幾種地質(zhì)雷達(dá)檢測(cè)缺陷圖,并對(duì)這些缺陷的地質(zhì)雷達(dá)圖形特征和產(chǎn)生原因進(jìn)行了說(shuō)明。由于檢測(cè)環(huán)境的復(fù)雜性和外界存在大量的干擾,要在隧道檢測(cè)中做到準(zhǔn)確無(wú)誤,還必須把探測(cè)的圖像和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況結(jié)合起來(lái),充分調(diào)查了解工程的施工、設(shè)計(jì)以及地質(zhì)等有關(guān)內(nèi)容。
[1] 李大心.探地雷達(dá)方法與應(yīng)用[M].北京:地質(zhì)出版社,1994.
[2] TB 10223-2004,鐵路隧道襯砌質(zhì)量無(wú)損檢測(cè)規(guī)程[S].