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        雷達技術(shù)在隧道實體檢測中的應(yīng)用

        2017-04-06 03:23:39王明柱
        關(guān)鍵詞:介電常數(shù)介質(zhì)雷達

        王明柱

        (中鐵十八局集團勘察設(shè)計院,天津300308)

        雷達技術(shù)在隧道實體檢測中的應(yīng)用

        王明柱

        (中鐵十八局集團勘察設(shè)計院,天津300308)

        以陜西鐵路工程王家灣隧道工程為實例,簡單的闡述了一下地質(zhì)雷達工作的基本原理,重點論述了地質(zhì)雷達在隧道檢測中的主要功能及其應(yīng)用效果.依據(jù)工程實例的分析使地質(zhì)工作人員更加了解地質(zhì)雷達在隧道質(zhì)量檢測中的成功性和重要性,為工程驗收又提供了一種有效的方法.

        地質(zhì)雷達;工程實例;應(yīng)用效果

        1 前言

        隨著我國經(jīng)濟建設(shè)的飛速發(fā)展和工程規(guī)范的逐步完善.基礎(chǔ)工程建設(shè)也進入了一個飛速發(fā)展的時期,各形各色的隧道工程建設(shè)也日益增多且大長型隧道成為公路、鐵路建設(shè)中的主流,這樣一來便給隧道質(zhì)量檢測工作帶來了重重困難也給工程驗收帶來了不少的麻煩.傳統(tǒng)的鉆芯法對隧道厚度、完整性的質(zhì)量問題進行檢測由于其頻度低、速度慢、造價高、工期長、代表性比較差以及破壞性較大因此逐漸被驗收人員不再作為首選.而無損檢測地質(zhì)雷達的興起,解決了這一長期困擾工作人員的問題.自上世紀90年代中期地質(zhì)雷達在我國問世以來,人們越來越普遍認識到地質(zhì)雷達在公路、鐵路質(zhì)量檢測中的優(yōu)越性和成功性.我相信,隨著基礎(chǔ)工程建設(shè)和檢測問題的不斷提出以及廣大科技人員的不斷努力,地質(zhì)雷達能解決的問題會越來越多,涉及的領(lǐng)域會越來越廣,其自身的優(yōu)越性奠定了它在隧道質(zhì)量檢測領(lǐng)域的里程碑地位.

        2 地質(zhì)雷達的工作原理

        地質(zhì)雷達屬于地球物理探測技術(shù)的范疇,地質(zhì)雷達主要由控制單元、天線和界面單元組成,控制單元是雷達的核心部分,它是在計算機的基礎(chǔ)上配合信號發(fā)生觸發(fā)器、A/D轉(zhuǎn)換器共同組成.就地質(zhì)雷達而言,它是以被探測體內(nèi)的不同介質(zhì)具有不同的介電常數(shù)差異進行探測的.在進行探測工作時,地質(zhì)雷達向地下發(fā)射高頻電磁波在被探測體內(nèi)部傳播時會發(fā)生不同程度的衰減,遇到不同介電常數(shù)的介質(zhì)分界面時就會發(fā)生反射,反射波被探測表面天線接收極接收.通過處理分析所采集到的反射波的頻率、幅度和相位等信息,便可得到不同介電常數(shù)介質(zhì)的性質(zhì)、屬,以及反射面的深度和分布范圍.具體而言,波從介電常數(shù)小進入介電常數(shù)大的介質(zhì)時,即,光疏進入光密介質(zhì),從高速介質(zhì)進入低速介質(zhì)時,反射系數(shù)為負,即反射波振幅反向.反之,從低速進入高速介質(zhì)時,反射波振幅與入射波同向.如從空氣中進入土層、混凝土反射振幅反向折射波不反向.又如,表面松散土電磁性質(zhì)比較均勻,反射波較弱;強風(fēng)化層中礦物按深度分布,垂向電磁參數(shù)差異較大,呈現(xiàn)低頻大振幅連續(xù)反射;新鮮基巖中呈現(xiàn)高頻弱振幅反射,從頻率特性中可清楚地將各層分開.反射界面的深度可由公式D=V*Δt/2=C*Δt/2 (ξr1/2)求得.(C為電磁波在空氣中的介電常數(shù),Δt為電磁波在襯砌介質(zhì)中的雙程旅行時間,ξr為介質(zhì)的相對介電常數(shù)值).地質(zhì)雷達工作原理如圖1所示:(與工程隧道地質(zhì)雷達有關(guān)的一些介質(zhì)的相對介電常數(shù)見表1所示):

        圖1 地質(zhì)雷達工作原理示意圖

        表1 常見介質(zhì)的介電常數(shù)和波速范圍

        3 地質(zhì)雷達在隧道質(zhì)量檢測中的功能和應(yīng)用

        3.1 襯砌混凝土的厚度檢測

        襯砌混凝土厚度的分布情況是工程驗收最重要的指標之一.厚度的驗收給工作人員出了一道難題,長期以來困擾著驗收人員.鉆芯法在傳統(tǒng)驗收中不但破壞性強且代表性差.地質(zhì)雷達作為一種新型的檢測方法被有效的利用,它的優(yōu)點在于破壞性小且連續(xù)性強.自90年代雷達技術(shù)在我國應(yīng)用以來,其自身的特性奠定了其在檢測中的重要地位;就工程實例而言,圖2是地質(zhì)雷達在福建高速公路工程某隧洞內(nèi)所作的一項厚度檢測成果.本圖為實測雷達剖面,二襯設(shè)計厚度為40厘米,混凝土的配合比為C20從實測剖面看,10米范圍內(nèi)襯砌厚度:最后69厘米最薄43厘米,混凝土層與其后面的襯砌鋼拱架的反射界面清晰可見且連續(xù)性很好,圍巖的情況也清晰明了.經(jīng)過抽芯標定速度后所得的結(jié)果于此完全相符.電磁波在混凝土層的傳播速度為0.125m/ns.

        圖2 地質(zhì)雷達實測襯砌混凝土厚度圖

        3.2 襯砌混凝土的膠結(jié)情況檢測

        混凝土膠結(jié)不密實是隧道工程質(zhì)量中存在得主要病害之一.膠結(jié)不密實主要是由于混凝土的配合比和質(zhì)量達不到設(shè)計要求造成的.混凝土不密實由于分布范圍廣、分布不均勻且沒有規(guī)則性,因此傳統(tǒng)的質(zhì)量檢測很難檢測出所有的隱患;而新型地質(zhì)雷達通過使用IDSGras現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集軟件及IDSGRED/IN/LAYERING后處理軟件,所有的缺陷可以清晰地在雷達成果圖上顯示出來,測得膠結(jié)不密實的分布范圍和大小.圖3所示在福建高速公路工程某隧洞內(nèi)所作的一項厚度檢測成果.從實測雷達圖上可清楚的看到,在檢測段KX+269~KX290處在襯砌混凝土內(nèi)部反射波出現(xiàn)了強反射波組,反射波同相軸發(fā)生畸變且振幅明顯增強,呈現(xiàn)出起伏不定的波形,這些特征顯示此處襯砌混凝土內(nèi)部出現(xiàn)了比較大的局部不均勻變化,波形凌亂表明了此處的混凝土膠結(jié)密實度較差.

        圖3 地質(zhì)雷達實測混凝土膠結(jié)情況圖

        3.3 襯砌混凝土與圍巖之間是否存在脫空現(xiàn)象

        混凝土與圍巖之間存在脫空情況也是襯砌施工中經(jīng)常出現(xiàn)的缺陷之一.由于混凝土的質(zhì)量不合格和施工工藝不當,使得混凝土與圍巖沒有形成很好的膠結(jié)而出現(xiàn)的沒落情況在施工中時常發(fā)生.因此給工程的安全性、可靠性帶來了嚴重的隱患.要及時采取補救措施防止嚴重的工程事故發(fā)生,必須了解脫空區(qū)的確切位置和范圍大小.自雷達檢測在隧道中應(yīng)用以來,這一復(fù)雜問題便迎刃而解.圖4所示在福建高速公路工程某隧洞內(nèi)所作的一項厚度檢測成果.即檢測襯砌層灌漿施工后的灌漿效果檢測,從地質(zhì)雷達實測成果圖上可清楚地看到,反射波正反相間反射很強而且振幅明顯增強,脫空區(qū)連續(xù)蜿蜒,反射波同相軸依然連續(xù)清晰.這些特征表明了襯砌底部與圍巖之間存在空隙,根據(jù)雷達圖可以看到此處存在嚴重的脫空.脫空區(qū)的范圍大約13米左右.通過驗證此處確實存在嚴重的脫空現(xiàn)象.

        圖4 地質(zhì)雷達實測混凝土脫空現(xiàn)象圖

        4 結(jié)論與建議

        通過地質(zhì)雷達在福建高速公路工程某隧道襯砌質(zhì)量檢測中的工程實踐,我得到了以下幾點結(jié)論:

        4.1 地質(zhì)雷達檢測隧道襯砌混凝土地厚度、混凝土地膠結(jié)密實情況、襯砌混凝土與圍巖之間是否存在脫空現(xiàn)象等一系列地工程問題是可行的.與傳統(tǒng)的檢測手段相比,地質(zhì)雷達是一種連續(xù)、便捷、高效、可靠、無損的新型檢測方法.

        4.2 在工程實踐中我們發(fā)現(xiàn),地質(zhì)雷達的優(yōu)越性勝過傳統(tǒng)的任何一種檢測方法,由于其自身的特性,在隧道襯砌質(zhì)量檢測方面不但效果較好而且準確,造價低廉、工藝簡單,不失為一種長期質(zhì)量檢測的重要方法.但是基于目前這一領(lǐng)域人才比較缺乏,技術(shù)發(fā)展不夠完善,技術(shù)人員的地質(zhì)理論和實踐經(jīng)驗不足,因此往往實測結(jié)果與實際情況存在誤差,準確率在80%左右,低于理論值.但我相信隨著這一項技術(shù)在這一領(lǐng)域的逐步完善和經(jīng)驗積累,在不久的將來雷達技術(shù)將會更有生命力.

        4.3 自雷達在我國工程建筑應(yīng)用以來,在工程隧道質(zhì)量檢測的過程中的優(yōu)越性和成功性顯而易見.希望在今后的基礎(chǔ)工程建設(shè)中能更廣泛的利用這一科技為施工單位和指揮組織部門服務(wù),使其成為工程建設(shè)中最有力的武器之一.

        隨著我們基礎(chǔ)工程建設(shè)的相關(guān)規(guī)定越來越完善,在逐步超趕發(fā)達國家科技的過程中,地質(zhì)雷達將在工程建設(shè)中越來越重要,應(yīng)用越來越廣泛,將成為必不可少的檢測手段之一.

        〔1〕2005年GSSI地質(zhì)雷達應(yīng)用技術(shù)研討會報告.

        〔2〕趙大銘.地質(zhì)雷達方法與應(yīng)用.北京:地質(zhì)出版社.

        〔3〕王惠濂.探地雷達概論.地球科學(xué)—中國地質(zhì)大學(xué)學(xué)報.

        〔4〕DGJ32/TJ79-2009.雷達法檢測建設(shè)工程質(zhì)量技術(shù)規(guī)程.

        〔5〕肖兵,周翔,湯中田,探地雷達技術(shù)及應(yīng)用和發(fā)展[J].物探與化探,2014,20(15).

        TB22

        :A

        :1673-260X(2017)03-0055-02

        2016-11-24

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