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        地質(zhì)雷達(dá)波頻率與圍巖等級相關(guān)關(guān)系統(tǒng)計分析

        2012-10-10 09:03:50劉成禹
        隧道建設(shè)(中英文) 2012年1期
        關(guān)鍵詞:巖性巖溶波形

        黃 振,劉成禹

        (福州大學(xué)環(huán)境與資源學(xué)院,福州 350108)

        0 引言

        探地雷達(dá)(Ground Penetrating Radar,簡稱 GPR),又稱地質(zhì)雷達(dá),是近些年發(fā)展起來的高效的淺層地球物理探測新技術(shù),在隧道地質(zhì)超前預(yù)報中得到了廣泛的應(yīng)用[1-2]。

        由于在巖溶地區(qū)隧道施工過程中,經(jīng)常遇到突水、突泥等無法預(yù)料的地質(zhì)災(zāi)害[3],所以對超前預(yù)報研究的較多。王夢恕[4]在對巖溶地區(qū)隧道施工水文地質(zhì)超前預(yù)報的意見中對儀器及方法進(jìn)行了討論。方建勤等[5]關(guān)于巖溶地質(zhì)對隧道施工穩(wěn)定性的影響進(jìn)行了分析評價。劉斌等[6]將復(fù)信號分析技術(shù)引入到地質(zhì)雷達(dá)探查水體的研究中。但是對于地質(zhì)雷達(dá)波頻率與圍巖性質(zhì)相關(guān)關(guān)系的研究較少。

        由于地質(zhì)雷達(dá)探測存在多解性現(xiàn)象,積累豐富的工程經(jīng)驗是準(zhǔn)確解釋雷達(dá)探測成果剖面的基礎(chǔ)[7]。場采集地質(zhì)雷達(dá)頻率數(shù)據(jù),統(tǒng)計整體波形頻率變化特征及該區(qū)域內(nèi)不同圍巖情況下的雷達(dá)波頻率特征。結(jié)合現(xiàn)場地質(zhì)描述資料,分析了地質(zhì)雷達(dá)波頻率與圍巖性質(zhì)的相關(guān)特性,得到了一些定量指標(biāo),以便能更好地應(yīng)用于地質(zhì)雷達(dá)輔助隧道施工。

        1 基本原理

        現(xiàn)對掌子面前方圍巖進(jìn)行超前探測,根據(jù)反射波的穿越時間、幅度和波形,判斷地下目標(biāo)體的空間位置、結(jié)構(gòu)及其分布[2];確定隧道前方斷層破碎帶、裂隙風(fēng)化破碎帶、富水帶等不良地質(zhì)狀況的位置與范圍,進(jìn)而詳細(xì)劃分或界定圍巖類型以便采取不同開發(fā)方式及超前支護(hù)措施,防止隧道災(zāi)害的發(fā)生[8-11]。

        2 數(shù)據(jù)分析區(qū)域概況

        2.1 區(qū)域地質(zhì)情況

        贛龍鐵路3標(biāo)段位于閩、粵、贛3省交界,以低山、丘陵地貌為主,地層巖性以沉積巖和變質(zhì)巖為主。在標(biāo)段隧道內(nèi),出露巖層巖性為花崗巖、石英砂巖、粉砂巖、變質(zhì)粉砂巖、變質(zhì)砂巖和炭質(zhì)頁巖;部分區(qū)域出露沖-殘積土和粉質(zhì)黏土;部分隧道地下水發(fā)育,地下水主要為基巖裂隙水和構(gòu)造裂隙水。

        2.2 數(shù)據(jù)情況

        所采用的數(shù)據(jù)取自2011年3—7月,贛龍鐵路3標(biāo)地質(zhì)雷達(dá)探測報告。地質(zhì)雷達(dá)探測選用瑞典MALA地球科學(xué)公司(Sweden MALA Geoscience Inc)生產(chǎn)的RAMAC X3M型探地雷達(dá),天線中心頻率100MHz。通過仔細(xì)閱讀探測報告,使用Reflexw軟件對原始數(shù)據(jù)重新處理,得到雷達(dá)剖面圖和頻譜圖。按照已劃分的不同圍巖段,統(tǒng)計得到了231個不同圍巖分段的雷達(dá)波頻率。

        3 數(shù)據(jù)處理方法

        為了對所得數(shù)據(jù)的總體分布及分布的數(shù)字特征等做出統(tǒng)計推斷,采用區(qū)間估計的數(shù)理統(tǒng)計方法,以得到可信度較高的數(shù)據(jù)區(qū)間。

        假設(shè)統(tǒng)計點頻率服從正態(tài)分布N(μ,σ2),計算統(tǒng)計點頻率的均值 μ 對應(yīng)于置信度為 0.95,0.98,0.99的置信區(qū)間,則計算公式為:

        式中:n為計算參數(shù)樣本個數(shù);X為樣本平均值;S為樣本均方差;t為分位點。當(dāng)統(tǒng)計點數(shù)≤6時,取均值的±4%作為區(qū)間界限。

        正態(tài)測試是用于確定一組數(shù)據(jù)(Xi,i=1~n)是否服從正態(tài)分布的非常有用的工具。在正態(tài)測試中統(tǒng)計數(shù)

        為了便于分析討論,按以下幾種情況進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計:1)圍巖等級;2)巖性與圍巖等級;3)水文狀況與圍巖等級。

        4 結(jié)果與分析

        通過數(shù)理統(tǒng)計,得到3組不同置信度下的頻率分布區(qū)間結(jié)果。頻率分布區(qū)間不宜過大或過小,通過比較,認(rèn)為選取區(qū)間范圍接近于10 MHz時作為所要求的結(jié)果較合理。

        4.1 地質(zhì)雷達(dá)波頻率與圍巖等級

        該部分共統(tǒng)計了231組數(shù)據(jù),其中Ⅲ級圍巖15組,Ⅳ級圍巖63組,Ⅴ級圍巖153組。

        對Ⅳ級、Ⅴ級圍巖統(tǒng)計數(shù)據(jù)作直方統(tǒng)計圖,并擬合正態(tài)分布曲線,如圖1所示。Ⅳ級、Ⅴ級圍巖統(tǒng)計數(shù)據(jù)較多,得到結(jié)果可信度更高,統(tǒng)計結(jié)果見表1。

        圖1 圍巖等級直方統(tǒng)計圖Fig.1 Histograms showing relationship between GPR wave frequency and grade of rock mass

        表1 圍巖等級計算結(jié)果Table 1 Calculation results based on grade of rock mass

        在對地質(zhì)雷達(dá)原始數(shù)據(jù)的處理過程中得到不同圍巖等級的典型波形頻率圖,如圖2和圖3所示。

        由圖1—3可知:

        1)不同等級圍巖的雷達(dá)波頻率范圍有明顯差異,頻率分布范圍交叉較小,隨圍巖工程性質(zhì)變差,頻率明顯下降。

        2)對于某一等級圍巖的波形頻率分布區(qū)間范圍較大,但有明顯集中分布的區(qū)間,通過擬合的正態(tài)曲線也能較好地反映其分布規(guī)律。

        3)當(dāng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)足夠多時,對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行正態(tài)測試結(jié)果符合正態(tài)分布的假設(shè),可見不同等級圍巖波形頻率變化為正態(tài)分布。

        4.2 不同巖性地質(zhì)雷達(dá)波頻率與圍巖等級

        該部分共統(tǒng)計了198組數(shù)據(jù),按花崗巖39組、變質(zhì)粉砂巖75組、變質(zhì)砂巖33組、粉砂巖39組、石英砂巖12組統(tǒng)計,結(jié)果見表2。

        對不同巖性統(tǒng)計結(jié)果作直方統(tǒng)計圖,對統(tǒng)計數(shù)據(jù)較多的圖形進(jìn)行正態(tài)曲線擬合,以便更好地分析變化規(guī)律,如圖4所示。

        由圖4可知:

        1)粉砂巖等沉積巖的圍巖雷達(dá)波頻率較變質(zhì)粉砂巖等變質(zhì)巖的圍巖頻率高?;◢弾r波形頻率變化較大,出現(xiàn)了較低的頻率,可能是由于整體性差、地下水發(fā)育較強引起的。

        2)對于相同巖性的不同等級圍巖的變化規(guī)律與只考慮圍巖等級的情況大致相同。

        表2 巖性與圍巖等級統(tǒng)計結(jié)果Table 2 Statistics on basis of lithology and grade of rock mass

        4.3 不同水文狀況地質(zhì)雷達(dá)波頻率與圍巖等級

        該部分共統(tǒng)計了186組數(shù)據(jù),按地下水較發(fā)育78組、地下水不發(fā)育108組分別進(jìn)行統(tǒng)計,結(jié)果見表3。

        表3 水文狀況與圍巖等級統(tǒng)計結(jié)果Table 3 Statistics on basis of hydrology and grade of rock mass

        對不同水文狀況統(tǒng)計結(jié)果作直方統(tǒng)計圖,并對圖形進(jìn)行正態(tài)曲線擬合,以便更好地分析變化規(guī)律,如圖5所示。

        圖5 Ⅴ級圍巖波形頻率直方統(tǒng)計圖Fig.5 Histograms showing relationship between groundwater and GPR wave frequency in GradeⅤrock mass

        雷達(dá)波速和頻譜與巖體破碎程度相關(guān),對巖體中的高電導(dǎo)物體,如含水情況、含泥情況影響也很大。

        由圖5可以看出:對比不同水文狀況相同圍巖等級,波形頻率分布區(qū)間變化沒有明顯的規(guī)律性,擬合的正態(tài)分布曲線也基本相同,說明單一考慮地下水的發(fā)育情況,不能對圍巖等級做出很好的判斷。

        5 結(jié)論與討論

        雖然地質(zhì)描述及地質(zhì)預(yù)報存在很大的不確定性,但是這些現(xiàn)場資料的統(tǒng)計分析對區(qū)域地質(zhì)預(yù)報具有一定的輔助作用。

        通過對大量地質(zhì)雷達(dá)隧道超前預(yù)報報告和實測掌子面產(chǎn)狀的統(tǒng)計,按照圍巖等級、巖性、水文情況3個方面分別進(jìn)行分析,得出地質(zhì)雷達(dá)波頻率與圍巖等級相關(guān)關(guān)系的統(tǒng)計結(jié)果:1)不同等級圍巖的雷達(dá)波頻率范圍存在明顯差異,圍巖工程性質(zhì)變差,頻率變低;2)對于不同巖性圍巖,圍巖等級從Ⅲ級到Ⅴ級,雷達(dá)波頻率變低;3)不同水文狀況下,波形頻率分布區(qū)間變化不明顯。

        由于區(qū)域性的地質(zhì)特點以及索取數(shù)據(jù)數(shù)量有限,所得規(guī)律性的統(tǒng)計特征具有局限性。雷達(dá)波速和頻譜對含泥、含水情況,破碎情況影響都較大,因此,需要更多的統(tǒng)計分析并結(jié)合其他方法(如地震波法、電法等手段),才能將地質(zhì)預(yù)報的輔助作用發(fā)揮得更好。

        [1] 何發(fā)亮,李蒼松,陳成宗.隧道地質(zhì)超前預(yù)報[M].成都:西南交通大學(xué)出版社,2006.

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