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        基于電阻率成像技術的基坑滲漏探測方法

        2018-01-03 00:55:43蔡克儉殷亞斌丁月雙
        物探化探計算技術 2017年6期
        關鍵詞:流線滲流電阻率

        蔡克儉, 殷亞斌, 廖 智, 丁月雙

        (天津市勘察院,天津 300191)

        基于電阻率成像技術的基坑滲漏探測方法

        蔡克儉, 殷亞斌, 廖 智, 丁月雙

        (天津市勘察院,天津 300191)

        隨著城市建設的不斷發(fā)展和進步,地下工程規(guī)模越來越大,各種超大超深基坑不斷出現(xiàn),特別是在軟土和地下水豐富、水位較高地區(qū),由于基坑工程的滲漏問題導致的工程事故時有發(fā)生?;訚B漏是基坑止水帷幕施工中常見的一種施工缺陷,所以預先對基坑圍護體系的滲漏情況進行探測,若發(fā)現(xiàn)有滲漏區(qū)域在開挖之前及時進行處理與預防就顯得尤為必要。這里闡述基坑圍護體系發(fā)生滲漏時,基坑周圍地下水流線的變化特征,流線向滲漏處聚集,滲流位置的水流線密集區(qū)域滲流阻力小,導致基坑周圍土體的滲漏處電阻率變低。給出了基于電阻率成像技術,通過探測基坑周圍土體在基坑降水前后的電阻率變化,進行基坑滲漏探測的方法,并通過兩個工程實例說明該方法能探測出基坑滲漏三維位置,探測結(jié)果客觀準確。

        基坑滲漏; 電阻率成像; 地下水; 流線

        0 引言

        隨著城市建設的發(fā)展和建設工程技術的不斷提高,近年來我國的各類建筑與市政工程得到了飛速發(fā)展。特別是以地下鐵道、大型交通樞紐為代表的城市地下工程及高層建筑與超高層建筑的出現(xiàn),深基坑的開挖深度也越來越大,伴隨大量深基坑工程,特別是在軟土和地下水豐富、水位較高地區(qū),由于基坑工程的滲漏問題導致的工程事故時有發(fā)生。

        基坑工程中采用的圍護墻、支撐、防滲帷幕等結(jié)構(gòu)體系統(tǒng)稱為支護結(jié)構(gòu)[1],基坑圍護體系廣泛應用于高層建筑的地下結(jié)構(gòu)施工,圍護體系的形式多種多樣,目的都是形成一個封閉的結(jié)構(gòu)體,便于地下工程的施工,主要作用是達到擋土、擋水和支撐的目的。國內(nèi)、外基坑工程事故,多數(shù)與基坑圍護體系的滲漏水有關。由于基坑滲漏水導致基坑失穩(wěn),路面坍塌,導致生命財產(chǎn)的巨大損失。

        為了預防基坑事故的發(fā)生,掌握基坑工程的止水效果,預先對基坑圍護體系的滲漏情況進行探測,若發(fā)現(xiàn)存在滲漏區(qū)域,在基坑開挖前及時進行處理與預防就顯得尤為必要。目前國內(nèi)基坑滲漏探測問題常用基坑內(nèi)外水位觀測來推斷,少見利用地球物理方法進行滲漏探測的研究,未見有完整可靠的探測系統(tǒng)應用于基坑工程。

        基坑圍護體系發(fā)生滲漏,會導致圍護體系周圍土體地下水發(fā)生滲流,土體的物理性質(zhì)隨之發(fā)生變化。應用合適的地球物理方法,探測滲流發(fā)生前、后土體的物理性質(zhì)變化,便可達到滲漏探測的目的[2]。

        1 基坑滲漏地下水流線特征

        圖1 基坑圍護體系滲漏時的地下水滲流的流線特征Fig.1 Streamline characteristics of groundwater seepage when retaining system of foundation pit is leaking(a)地下水初始狀態(tài)平面圖; (b)地下水初始狀態(tài)法向視圖; (c)降水時地下水流線平面圖;(d)降水時地下水流線法向視圖

        基坑圍護體系發(fā)生滲漏時,基坑周圍土體地下水發(fā)生滲流,利用 Modflow 模擬基坑圍護體系滲漏時的地下水滲流的流線特征[3],基坑預留漏點(圖1(a))。

        基坑圍護體系滲漏過程中,滲漏點周圍土體地下水流線由初始狀態(tài)的無方向性(圖1(a)、圖1(b)),變成試降水時流線向漏點處聚集,流線密集(圖1(c)、圖1(d))。

        2 基坑圍護體系滲漏的實體模型

        水和電是兩種不同的物質(zhì),它們的流動可用同一種數(shù)學模型來描述,利用電場模擬地層水的滲流規(guī)律,機理在于水通過多孔介質(zhì)流動的微分方程與電荷通過導體材料流動的微分方程之間的相似性[4]。

        多孔介質(zhì)中水的流動遵守達西定律[5]:

        (1)

        式中:v為流速(m/s);q為流量(cm3/s);A為滲流截面積(cm2);k為滲透率(μm2);μ為流體粘度(mPa·s);P為壓力(0.1MPa)。

        通過導體的電流遵守歐姆定律:

        (2)

        式中:ρ為電導率(Ω/cm);U為電壓(V);δ為電流密度(A/cm2);I為電流(A);S為導體截面積(cm2)。

        均質(zhì)地層水通過多孔介質(zhì)穩(wěn)定滲流連續(xù)性方程:

        (3)

        均勻?qū)w中電壓分布方程:

        div(ρgrad(U))=0

        (4)

        對比式(1)、式(2)、式(3)、式(4)可以看出:電場與滲流場可用相同的微分方程進行描述,因此不可壓縮流體的穩(wěn)定滲流問題,可用穩(wěn)定電場進行模擬。

        可以用電位分布來描述滲流場的壓力分布,用電流來描述流量或流速,電阻描述滲流阻力。滲流位置的水流線密集區(qū)域滲流阻力小,電阻率低。電場中電位的分布與滲流場中壓力的分布相同,電流線的分布與滲流線的分布相同。

        為了在實驗室進行試驗,制作了一個PVC結(jié)構(gòu)模型(長2.0 m;寬2.0 m;高1.5 m,壁厚2 cm),模擬基坑圍護體系周圍水土空間見圖2。PVC模型a-a剖面采用電阻率成像法進行滲漏探測試驗,圖3是a-a剖面在封閉和漏水時的電阻率成像圖,對比圖3(a)、圖3(b)分析, a-a試驗剖面對應PVC水龍頭出水處有一個明顯低阻區(qū)域。

        圖2 PVC模型圖Fig.2 PVC model diagram

        圖3 PVC模型電阻率圖Fig.3 PVC model resistivity map(a)封閉時;(b)漏水時

        模型試驗表明,滲漏區(qū)域滲流流線密集,電阻率變低,從而證明基坑圍護體系發(fā)生滲漏時,滲漏位置及影響區(qū)域電阻率發(fā)生了變化。

        圖4 滲漏特征電阻率計算Fig.4 Leakage resistivity model and inversion result(a)模型;(b)反演結(jié)果

        根據(jù)基坑圍護體系滲漏特征模擬電阻率計算模型見圖4。利用電阻率成像技術對計算模型進行反演,異常很清晰。通過對基坑圍護體系周圍土體在基坑試降水前、后進行電阻率成像探測,對視電阻率圖進行對比分析,可以探測出基坑圍護體系的滲漏位置。

        3 電阻率成像技術工作原理

        進行基坑圍護體系滲漏水探測時,在基坑圍護體系外側(cè)周圍間隔一定距離布設電法孔(圖5)。兩電法孔中分別放入一定數(shù)量的電極,觀測兩孔間電流、電壓數(shù)據(jù),通過反演獲得兩孔間土體的電阻率成像,對比分析基坑圍護體系在試降水前、后的基坑周圍土體的電阻率變化,進而達到基坑滲漏探測的目的[6]。

        圖5 電阻率成像法測孔布設及工作原理Fig.5 Measuring hole layout and working principle of resistivity imaging method

        數(shù)據(jù)采集時把電極陣分成偶數(shù)組和奇數(shù)組,供電電極奇-偶配對全組合,測量電極任意組合,記錄AB電場數(shù)據(jù)同時測量剩余電極N與M組合的電壓、電流值。每個排列的64個電極,奇數(shù)組32個電極和偶數(shù)組32個電極互相配對(即全排列)做供電電極,即做一個排列就有32×32=1 024次供斷電過程,每次供電可同時采集61個電位差數(shù)據(jù),所以總的數(shù)據(jù)量應為32×32×61=62 464個,所測得的大量數(shù)據(jù)進行反演得到電阻率剖面圖,真實反映兩孔間的電阻率分布,可探測出基坑圍護體系周圍土體電阻率發(fā)生的微小變化。

        4 應用實例

        4.1 海河東路深基坑工程

        4.1.1 工程概況

        基坑采用地下連續(xù)墻止水結(jié)構(gòu),采用800 mm厚地連墻,素混凝土段4 m長,墻頂標高-2.3 m,墻底標高-33.2 m,混凝土設計等級為C40。本工程地下水條件復雜,土層變化較大,且有兩層微承壓水影響本基坑。

        4.1.2 探測結(jié)果分析

        如圖6所示基坑邊62、61號電法孔進行電阻率成像探測,所測電阻率剖面中采用橫坐標為水平位置,縱坐標為深度,水平間距為16 m,孔深為35 m,使用一套從藍色-青色-綠色-黃色-紅色-粉紅的色標來表示視電阻率從低阻~高阻的差別,有滲漏水的區(qū)域電阻率較低,呈現(xiàn)出藍色?;釉嚱邓?、后兩次的探測結(jié)果見圖7。

        圖6 海河東路工程電法測孔平面位置Fig.6 Electrical measurement of hole plane position in the Haihe road project

        圖7 62-61剖面電阻率圖 Fig.7 Resistivity map of profile62-61 (a)降水前;(b)降水時

        工程未開始降水時(圖7(a)),62-61剖面電阻率未反映明顯的滲漏位置,基坑開始降水后(圖7(b)),62-61剖面橫向為14 m、深度為11 m區(qū)域電阻率明顯較低,顯示滲漏特征。土方開挖時,該位置出現(xiàn)可見滲漏水流,施工時及時采取坑內(nèi)導流及封堵措施。

        4.2 東興路地鐵站基坑工程

        4.2.1 工程概況

        車站主體基坑圍護結(jié)構(gòu),采用鋼筋混凝土連續(xù)墻和鋼支撐組成的內(nèi)支撐圍護結(jié)構(gòu)體系,地下連續(xù)墻厚為800 mm,地下連續(xù)墻接頭處采用凹凸鎖口管接頭。地連墻墻長為35.1 m(冠梁底至地連墻底) ,車站坑深約17.39 m,覆土約3.15 m。對本工程影響較大的有潛水(埋深15 m以淺)及承壓水(埋深20 m~35 m)兩個含水組。

        4.2.2 探測結(jié)果分析

        在基坑邊1、2號電法孔進行電阻率成像探測(圖8),所測電阻率剖面中采用橫坐標為水平位置,縱坐標為深度,水平間距20 m,孔深45 m,使用一套從藍色-青色-綠色-黃色-紅色-粉紅的色標來表示視電阻率從低阻~高阻的差別,有滲漏水的地方電阻率較低,呈現(xiàn)出藍色?;釉嚱邓?、后兩次的探測結(jié)果如圖9所示。

        圖8 東興路工程電法測孔平面位置Fig.8 Electrical measurement of hole plane position in the Dongxing road Project

        圖9 1-2剖面電阻率圖Fig.9 1-2 profile resistivity map before dewatering dewatering(a)降水前;(b)降水時

        工程未開始降水時(圖9(a)),1-2剖面電阻率未反映明顯的滲漏位置,基坑開始降水后(圖9(b)),1-2剖面橫向為 16 m,深度為6 m區(qū)域電阻率明顯較低,顯示滲漏特征。土方開挖時,該位置出現(xiàn)可見滲漏水流,施工時及時采取坑內(nèi)導流及堵漏。

        5 結(jié)語

        筆者闡述的基坑滲漏探測方法,是利用基坑圍護體系發(fā)生滲漏時,基坑周圍地下水的流線變化特征,以及基坑周圍土體的電阻率變化,通過水電相似原理以及工程應用實例,采用電阻率成像技術進行基坑滲漏探測的有效方法。與傳統(tǒng)的水位觀測法相比,該方法具有以下特點:

        1)該方法現(xiàn)場實施簡單,對工程施工及周圍環(huán)境無影響,一次布設,既可進行基坑開挖前滲漏情況探測,也可進行基坑開挖時及后期運行的監(jiān)測。

        2)該方法探測結(jié)果可提供基坑圍護體系滲漏的三維定位,能及時有效地指導基坑的堵漏加固。

        3)該方法探測采集數(shù)據(jù)量大,反演計算無人為干預,反演結(jié)果真實反映基坑周圍土體電阻率的客觀變化,探測結(jié)果反映基坑實時狀態(tài)。

        4)該方法還可用于重要道路、地鐵運營區(qū)間、重要管道的地下土體安全監(jiān)測。

        筆者主要從利用電阻率成像技術進行基坑滲漏探測的方法原理及應用實例進行了介紹,方法的進一步應用及探測結(jié)果的分析解釋,滲漏的特征電阻率圖像,還需要在大量的工程應用中去完善和總結(jié)。

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        Foundationpitleakagedetectionmethodbasedonelectricalresistivityimagingtechnology

        CAI Kejian, YIN Yabin, LIAO Zhi, DING Yueshuang

        (Tianjin Institute of Geotechnical Investigation & Surveying,Tianjin 300191, China)

        With the continuous development of city construction and development of underground engineering, increasingly large scale, all kinds of super large and deep foundation pit appear constantly, especially in soft soil and groundwater rich, high water level area, due to the leakage problem of the foundation pit engineering, the accidents happen. Pit leakage is a common construction defect of construction waterproof curtain, therefore, it is necessary to detect the leakage situation of the foundation pit supporting system in advance, if it is found that the leakage area is treated and prevented in time. At present, the problem of foundation pit leakage detection is commonly used in domestic and international water level observation in the foundation pit. It is rare to use the geophysical method to detect the leakage in our country. In this paper, the leakage of foundation pit system, variation of groundwater flow around the foundation pit line, to streamline the leaking water seepage line location aggregation, intensive regional seepage resistance, is resulting in leakage of soil around the foundation pit of low resistivity. Based on the resistivity imaging technique, the method for detecting the leakage of the foundation pit by detecting the change of resistivity of soil around foundation pit before and after dewatering is presented. Two engineering examples show that this method can detect the pit leakage detection results of three-dimensional position, detection results objectively and accurately.

        foundation pit leakage; electrical resistivity imaging; groundwater; streamline

        2016-10-27 改回日期: 2017-02-27

        天津市城鄉(xiāng)建設委員會科研資金資助項目(2013-5)

        蔡克儉 (1973- ),男,本科,高級工程師,主要從事巖土工程測試及工程物探工作,E-mail:1163080088@qq.com。

        1001-1749(2017)06-0736-06

        P 631.3

        A

        10.3969/j.issn.1001-1749.2017.06.04

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