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        工程勘察中地球物理勘探的運(yùn)用及實(shí)例

        2015-10-21 17:10:35孟祥召

        孟祥召

        【摘要】物理勘探具有速度快、精度高、損傷少的特征,它在不斷減少企業(yè)的成本及資金支出的同時(shí),使工程質(zhì)量也在不斷提高。本文分析了物理勘探的特點(diǎn)及主要應(yīng)用,同時(shí)指出堤壩勘察的主要特點(diǎn),進(jìn)而探討了在水利工程實(shí)踐中的工作方法。

        【關(guān)鍵詞】水利工程;勘察;地球物理;勘探技術(shù)

        1引言

        如何應(yīng)對(duì)危害大、破壞力強(qiáng)的洪澇災(zāi)害是我國(guó)的水利工程當(dāng)前面臨的重要問(wèn)題。綜合分析我國(guó)堤壩修筑的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、自然、歷史等諸多因素,運(yùn)用先進(jìn)的勘探技術(shù)才能迅速、精確并安全地找出其隱患,才能進(jìn)一步開展科學(xué)高效的整治工作,進(jìn)而使水利工程的質(zhì)量提升。過(guò)去大多使用鉆探方法進(jìn)行堤壩隱患探測(cè),然而這些方法具有較大的局限性,在速度、精度以及安全度上都不足以滿足現(xiàn)今探測(cè)的需求。隨著中國(guó)科技水平的不斷提高,中國(guó)物探技術(shù)也在快速發(fā)展。因此新形勢(shì)下,地球物理勘探成為了重要的勘探手段。

        2地球物理勘探技術(shù)在水利工程中的主要應(yīng)用

        地球物理勘探技術(shù)適用于大壩的選址工作、質(zhì)量檢測(cè)工作等水利工程建設(shè)項(xiàng)目。當(dāng)前,地球物理技術(shù)不斷進(jìn)步,在水利工程建設(shè)過(guò)程中,該技術(shù)主要的應(yīng)用體現(xiàn)在三個(gè)方面:第一,對(duì)水利工程區(qū)和壩址區(qū)覆蓋層的厚度進(jìn)行探測(cè)同時(shí)分層,對(duì)風(fēng)化層的厚度進(jìn)行劃分,把握基巖的起伏形態(tài),探明隱伏的構(gòu)造,整理以上基本資料以便于工程的選線以及選址。第二,利用面波探測(cè),使各巖體和土體的波速得以確定,整理相關(guān)數(shù)據(jù)以便于工程的基礎(chǔ)開挖、建基面驗(yàn)收以及施工質(zhì)量監(jiān)測(cè)等。第三,對(duì)洞室、圍巖、基巖的彈性波進(jìn)行測(cè)定,提供巖體力學(xué)參數(shù),以便于該工程巖體的地質(zhì)分類以及質(zhì)量評(píng)價(jià)。

        3堤壩隱患探測(cè)的基本特點(diǎn)

        3.1探測(cè)對(duì)象的嚴(yán)重不均勻性

        物探方法優(yōu)缺點(diǎn):透過(guò)覆蓋層尋找隱伏的地質(zhì)構(gòu)造,是一種間接勘探方法,工作效率高,施工進(jìn)度快,成本低,但資料解釋具有多解性,解釋結(jié)果具有一定的概略性和近似性,物探工作相對(duì)而言能從整體上了解隱伏的勘探目標(biāo)的全貌,但物探工作有自身局限性,物探方法應(yīng)用具有條件性。

        3.2探測(cè)環(huán)境具有特殊性

        因?yàn)橛行┑虊问墙煌ㄍǖ?,因其通船及通車時(shí),會(huì)產(chǎn)生較大的噪聲干擾,不利于進(jìn)行堤壩探測(cè)工作,使數(shù)據(jù)的采集質(zhì)量受到了不利影響。

        3.2堤壩隱患具有不固定性

        汛期到來(lái)時(shí),堤壩的隱患并非固定不變,而會(huì)隨時(shí)間的推移而改變。堤壩可能會(huì)暫時(shí)檢測(cè)不出險(xiǎn)情隱患,但也許一段時(shí)間之后會(huì)產(chǎn)生險(xiǎn)情隱患。所以,探測(cè)工作需要保持警惕,一定要?jiǎng)討B(tài)探測(cè)并監(jiān)控重要地段,切實(shí)掌握堤壩內(nèi)部物性參數(shù)的變化,及時(shí)檢測(cè)并監(jiān)控隱患的各種變化情況。

        4地球物理勘探在水利工程中的工作方法選用

        物探方法分類,按物質(zhì)性質(zhì):重力勘探、磁法勘探、電法勘探、地震勘探,放射性,地?zé)岬龋瑸榱耸刮锾劫Y料的多解性得以排除并減少,勘探的精度得以提高,針對(duì)不同的階段和情況可選用地球物理勘探中的多種工作方法進(jìn)行水利工程的勘探。

        4.1地震波CT層析成像

        地震波CT層析成像的成圖直觀、受外界干擾、精細(xì)程度高,有利于提供鉆孔間巖體介質(zhì)的分布的高分辨率圖像,因此其觀測(cè)所得的數(shù)據(jù)信噪比更好、頻率更高。通過(guò)分析地震波速度的大體形態(tài),進(jìn)而標(biāo)明地質(zhì)異常體、分析對(duì)巖體風(fēng)化程度并評(píng)價(jià)巖體質(zhì)量等,其實(shí)用價(jià)值較高。

        4.2單孔聲波

        利用單孔聲波測(cè)井儀器進(jìn)行巖體的聲波振幅、聲波速度以及頻率的記錄,對(duì)在巖體中物性參數(shù)的變化規(guī)律開展分析與研究,進(jìn)而對(duì)巖體的巖體的彈性、巖體的孔隙度以及巖性(裂隙、分層)進(jìn)行判斷和分析處理,進(jìn)而應(yīng)對(duì)壩基巖體存在的地質(zhì)缺陷,單孔聲波常常應(yīng)用于壩基巖體的基礎(chǔ)勘探、檢測(cè)以及治理。

        4.3鉆孔彈模法

        鉆孔彈模測(cè)試具有設(shè)備簡(jiǎn)便、易拆裝、可反復(fù)使用的特點(diǎn),是在鉆孔中通過(guò)鉆孔彈模計(jì)進(jìn)行原狀巖土體的彈性模量測(cè)試的工作方法。鉆孔彈模計(jì)包括柔性和剛性,剛性鉆孔彈模計(jì)把一對(duì)徑向的均布?jí)毫κ┘釉阢@孔孔壁上,接著以鉆孔孔徑變形的關(guān)系以及所施加的壓力為依據(jù)計(jì)算出巖體彈性模量。另外,鉆孔彈模法能夠?qū)浫鯉r體的質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè),即使鉆孔內(nèi)有水時(shí)亦能檢測(cè)。鉆孔彈模法一般應(yīng)用于地層的劃分,以及對(duì)觀破碎帶、測(cè)裂隙、斷層等發(fā)育狀況進(jìn)行觀測(cè)。

        4.4電測(cè)深法

        電測(cè)深法是在地面規(guī)定的測(cè)深點(diǎn)上,通過(guò)依次增加對(duì)供電電極以及AB極距的大小,對(duì)同一點(diǎn)的、AB極距不同的視電阻率ρS值進(jìn)行測(cè)量,對(duì)此測(cè)深點(diǎn)下各深度的地質(zhì)斷面狀況進(jìn)行研究。水面使用三極對(duì)稱裝置,陸地一般使用對(duì)稱四極裝置,通過(guò)電測(cè)深量板以定量解釋,進(jìn)而對(duì)各層的厚度及深度進(jìn)行分析,目的是與地震反射波法相結(jié)合以便于河床內(nèi)覆蓋層厚度的查明。

        5實(shí)例分析

        5.1工程概況

        江西省萬(wàn)載縣九龍河水電站工程位于萬(wàn)載縣九龍墾殖場(chǎng)境內(nèi),錦江支流九龍河中游。是一座以發(fā)電為主,兼有防洪的小型水電樞紐工程。主要建筑物有引水建筑物、檔水建筑物和發(fā)電廠房。

        物理勘探的主要任務(wù)是對(duì)比選壩線及建筑物等鉆孔,進(jìn)行聲波測(cè)井,及對(duì)鉆孔的部分巖芯進(jìn)行聲波測(cè)試,提供壩址巖體力學(xué)參數(shù)和巖體完整系數(shù),初步評(píng)價(jià)巖體質(zhì)量。

        該工程共完成測(cè)井鉆孔31個(gè),測(cè)段長(zhǎng)1311.5m,巖芯532塊。

        聲波測(cè)試使用的儀器為WSD-2數(shù)字聲波儀,鉆孔聲波測(cè)井是通過(guò)分析聲波沿孔壁傳播的速度異常,來(lái)判斷巖體的質(zhì)量,施測(cè)方式是采用單發(fā)雙收的數(shù)據(jù)采集,沿孔壁自下而上連續(xù)觀測(cè),點(diǎn)距為0.20m,巖芯聲波測(cè)試是采用單發(fā)單收,聲波對(duì)穿方式進(jìn)行,按不同巖性或相同巖性不同風(fēng)化程度選取一定數(shù)量,并且能滿足測(cè)試條件要求的巖樣進(jìn)行聲波測(cè)試。

        5.2.資料解析

        5.2.1聲波測(cè)井

        九龍河水電站上壩址鉆孔聲波測(cè)井所測(cè)基巖為變余粉砂巖,其巖性單一,堅(jiān)硬,多為層面節(jié)理、裂面平直光滑,隨風(fēng)化程度加深,節(jié)理裂隙發(fā)育,巖芯呈破碎至較破碎狀,由鉆孔聲波測(cè)井力學(xué)參數(shù)統(tǒng)計(jì)表可知弱風(fēng)化下部巖體完整系數(shù)KV=0.48,屬完整性差巖體,且發(fā)育緩傾角層間張性節(jié)理,其巖體質(zhì)量較差,而微風(fēng)化及新鮮巖體的完整系數(shù)Kv分別為0.64和0.71,均屬較完整巖體,巖體質(zhì)量較好。

        5.2.2巖芯測(cè)試

        鉆孔巖芯聲波測(cè)試,是在已做聲波測(cè)井的鉆孔巖芯中,根據(jù)不同風(fēng)化程度的巖芯,選擇符合測(cè)試條件的巖樣共262塊,進(jìn)行聲波測(cè)試,并分別統(tǒng)計(jì)計(jì)算出巖塊動(dòng)彈性力學(xué)參數(shù)。

        根據(jù)巖芯聲波測(cè)試力學(xué)參數(shù)統(tǒng)計(jì)分析:同一巖性,不同風(fēng)化程度的巖石縱波速值存在較大的差異,隨著風(fēng)化程度的減弱,其波速Vp值逐漸增加,這表明風(fēng)化程度也是影響巖體波速的主要原因。在所測(cè)試的巖芯中,相同風(fēng)化程度的變余細(xì)砂巖Vp值要高于變余粉砂巖。兩者Vp值差異在1.2%~11.2%區(qū)間,這種差異是隨著風(fēng)化程度的加劇而增大。相同風(fēng)化程度的變余粉細(xì)砂巖波速要高于變余粉砂巖。表明變余粉細(xì)砂巖體質(zhì)量要好于變余粉砂巖。

        6結(jié)論

        綜上所述,地球物理探測(cè)技術(shù)既極大的便利了水利工程的建設(shè),有利于水利工程建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)的降低,進(jìn)而使水利工程管理和建設(shè)的質(zhì)量水平得以提高。將地球物理探測(cè)技術(shù)應(yīng)用于水利工程時(shí),必須充分結(jié)合地球物理和地質(zhì)特征,綜合利用并組合各種物探方法,在水利工程中充分發(fā)揮地球物理探測(cè)技術(shù)的高效性,提升水利工程檢測(cè)的質(zhì)量水平。

        參考文獻(xiàn):

        [1]賀智娟,鄔靜,裴尼松,王宇璽.大壩建基巖體綜合物探檢測(cè)方法及應(yīng)用效果.勘察科學(xué)技術(shù),2010(2):58-60.

        [2]宋文杰,劉玉華,肖貴學(xué).地球物理勘探技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用[J].工程建設(shè)與設(shè)計(jì),2010(1)

        [3]丁陳奉,孫云,何剛,鄧希貴.錦屏一級(jí)水電站基礎(chǔ)工程灌漿檢測(cè)技術(shù)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)研究[J].水利技術(shù)監(jiān)督,2012,25(2):192~198.

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