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        基于小波分析的淺埋隧道爆破地震波時頻特征研究

        2014-03-22 01:21:32王恒富陳壽如
        采礦技術 2014年3期
        關鍵詞:波包頻帶小波

        王恒富 ,陳壽如

        (1.中國核電工程有限公司 田灣3、4號項目部, 江蘇 連云港市 222042; 2.中南大學資源與安全工程學院, 湖南 長沙 410083)

        隧道爆破開挖施工過程中產(chǎn)生的地震效應會影響或危害地面建(構)筑物及相關設施的安全,嚴重時會使建(構)筑物受到破壞。由于淺埋隧道的地質條件較復雜,而地形和地質的變化對爆破地震效應的影響很明顯,爆破振動幅值、頻率和能量分布對建筑物的作用過程有很重要的作用,因此,研究爆破地震波在介質中的傳播規(guī)律,找出爆破地震波時-頻特性,不僅具有很高的學術價值,而且具有很大的經(jīng)濟價值和社會效益。

        小波分析(小波變換)是傅立葉變換思想的發(fā)展,是一種信號的時間-尺度(時間-頻率)分析方法,具有多分辨率分析的特點,在時域和頻域內(nèi)均有表征信號局部特征的能力。小波分析的時間窗和頻率窗均可以改變,但保持窗口面積不變(只是在窗口形狀上變化以滿足時間窗、頻率窗的改變要求)。即:在信號的低頻段,小波分析的時間分辨率較差,而頻率分辨率較高;在高頻段,小波分析的時間分辨率較高,而頻率分辨率較低。正是這種優(yōu)越特征,使得小波分析方法在對各種非平穩(wěn)信號分析處理中應用廣泛。

        1 工程概況

        廈門機場路三標段下穿市內(nèi)浦南淺埋暗挖段(見圖1),起止樁號為右線YK7+500~YK8+185.2,長685.2 m。洞身段圍巖以殘積亞粘土、沙礫狀~碎塊狀全~強風化正長巖和花崗巖為主,地下水埋深2~4 m。沿線地表建筑物復雜,為密集的居住區(qū)、軍管用房,樓層多為3~7層,基礎多為擴大條形基礎或獨立基礎,主體結構為磚混結構;根據(jù)現(xiàn)場房屋現(xiàn)狀安全性評價成果(廈門市房屋鑒定所),該路段施工期間受影響的房屋有67棟,其中房屋完全座落在線路上方的有13棟,局部座落在線路上方的有23棟,其余房屋座落在線路兩側;影響范圍內(nèi)房屋基本完好的有31棟,一般損壞的有24棟,嚴重損壞的有3棟。

        圖1 隧道位置

        目前施工的小凈距隧道右線為Ⅱ級圍巖,分上中下3臺階進行開挖,其中上臺階高度為6.5 m,由于其他原因,目前只對隧道上半斷面進行開挖。根據(jù)《爆破安全規(guī)程》(GB6722-2003)的規(guī)定要求,隧道爆破施工過程中,需要對其房屋地面質點震動速度進行監(jiān)測,在監(jiān)測數(shù)據(jù)的指導下進行爆破施工作業(yè),以保證該建筑群的安全。

        2 爆破地震波的小波時-頻分析

        為了進行爆破振動信號小波時-頻特征分析,在廈門機場路JC3標段右線爆破振動監(jiān)測的不同時期取得了4組典型爆破振動信號,4組爆破振動信號的測試數(shù)據(jù)見表1。

        表1 4組典型爆破振動信號的測試數(shù)據(jù)

        采用小波變換的快速算法(Mallat算法),使用MATLAB語言編制計算程序,得出4組典型爆破振動信號的小波時-頻特征分析如圖2~圖5。

        圖2 Y05-07時-頻分析

        圖3 Y06-16時-頻分析

        圖4 Y08-11時-頻分析

        圖5 Y09-17時-頻分析

        3 爆破地震波的小波包分析

        應用小波包分析法對實測爆破振動信號進行分解,采用db7小波基對該4組信號進行8層分解,共有28=256個小波包,由于廈門機場路蓮前西路(JC3標段)實際爆破振動測試信號的頻率一般在125 Hz以下,因此在編程計算時,僅計算了前16個頻帶,而把剩下大于125 Hz的頻率劃分為一個頻帶(即125~2000 Hz)進行計算,得到各頻帶能量分布見表2。

        4 結 論

        根據(jù)對4組實測爆破振動測試信號的小波時-頻特征分析和小波包頻帶能量分析,結合表1和表2,對比圖2~圖5,可得到如下結論:

        (1) 小波時-頻分析不僅能反映爆破振動信號的頻譜特性,并且可以給出爆破振動信號的時-頻分布特征,能反映爆破振動的非平穩(wěn)特性,能很好地滿足爆破振動非平穩(wěn)隨機特征分析的要求。從圖3和圖4可以明顯看出:在同一地質條件下,不同信號的傳播信息也不同。如信號Y06-16高頻部分比低頻部分傳播的時間更長,而信號Y08-11則相反。

        表2 爆破振動信號各頻帶能量分布

        (2) 隨著埋深的越來越淺,爆破地震波的主頻越來越小。從信號Y05-07到信號Y09-17,埋深從52.3 m減少到32.2 m,而爆破振動信號的主頻也由49.072 Hz減小到19.287 Hz。

        (3) 隨著埋深的越來越淺,爆破振動信號的能量主要集中頻帶也越來越窄,且向低頻帶發(fā)展。如信號Y06-16能量主要集中的頻帶相對較寬,而信號Y08-11能量主要集中的頻帶相比更窄,且向低頻發(fā)展。

        (4) 從炸藥量來看,當埋深相差不大時,主頻隨著掏槽眼最大段藥量的增大而減小,信號能量主要分布頻帶更加集中。如信號Y08-11和Y09-17,從圖5和圖6可以很明顯看出。

        (5) 從信號高頻部分和低頻部分傳播來看,當埋深相差不大時,信號的傳播信息相似;當埋深變化較大時,信號傳播信息也不同。如信號Y05-06和Y06-16,從圖3和圖4可以看出低頻部分和高頻部分傳播時間差不多,信號Y06-16甚至高頻部分傳播時間更長些,而Y08-11和Y09-17,從圖5和圖6可以看出低頻部分比高頻部分傳播時間更長。

        參考文獻:

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        [4]朱衡君.MATLAB語言及實踐教程[M].北京:清華大學出版社、北京交通大學出版社,2005.

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        [10]朱繼紅.隧道開挖爆破振動對臨近建筑物影響的安全評價[J].火炸藥學報,2007(1):78-80.

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